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正增益現象處理:在OTDR曲線上可能會產生正增益現象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現在不同模場直徑或不同后向散射系數的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單原則。附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區處理和終端連接器插入測量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區落在過渡光纖內,而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩定區。光纖系統始端連接器插入損耗可通過OTDR加一段過渡光纖來測量。如要測量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。
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單位衰減與光纖質量有很大關系,一般單模為0.4~0.5dB/km;多模為2~4dB/km。連接衰減包括熔接衰減接頭衰減,熔接衰減與熔接手段和人員的素質有關,一般熱熔為0.01~0.3dB/點;冷熔0.1~0.3dB/點;接頭衰減與接頭的質量有很大關系,一般為1dB/點。系統衰減余量一般不少于4dB。核算不合格時,應視情況修改設計,然后再核算。這種情況有時可能會反復幾次。
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光纜的基本結構一般是由纜芯、加強鋼絲、填充物和護套等幾部分組成,另外根據需要還有防水層、緩沖層、絕緣金屬導線等構件。光纜由加強芯和纜芯、護套和外護層3部分組成。纜芯結構有單芯型和多芯型兩種:單芯型有充實型和管束型兩種;多芯型有帶狀和單位式兩種。外護層有金屬鎧裝和非鎧裝兩種。
測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的大距離,此參數的選擇決定了取樣分辨率的大小。佳測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。由于后向散射光信號其微弱,一般采用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態。但超過10min的獲得取時間對信噪比的改善并不大。一般平均時間不超過3min。光纖參數的設置包括折射率n和后向散射系數n和后向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,后向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。