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光时域反射仪的工作原理框图

时间:2012-01-09来源:辉鹏网络 作者:xiaowu 点击:
内容提要: 光时域反射仪(OTDR)利用激光光源向被测光纤注入一光脉冲,光脉冲将沿光纤传输,背向瑞利散射光和菲涅尔反射光将沿光纤不断返回入射端,通过检测背向光的大小和到
  

   光时域反射仪(OTDR)利用激光光源向被测光纤注入一光脉冲,光脉冲将沿光纤传输,背向瑞利散射光和菲涅尔反射光将沿光纤不断返回入射端,通过检测背向光的大小和到达时间,就能测量出光纤的传输特性、长度及故障点位置等,这种测试方法又称背向散射法。OTDR正是利用其接收到的背向散射光强度的变化来反映被测光纤上各事件损耗的大小及事件点的位置,其原理框图下图所示,各方框的作用如下所述。

 

OTDR原理框图
                                                  OTDR原理框图

  ①激光二极管:产生稳定的、符合测试要求的光信号。

  ②脉冲发生器:控制激光二极管的发送时间及频率,以便与显示电路同步。

  ③光耦合器:将光源发出的光耦合到被测光纤,并将光纤沿线路反射回的光耦合到光电检测器。

  ④雪崩光电检测器(APD):将被测光纤反射回的光信号转换为电信号。

  ⑤模/数转换器(A/D):将模拟信号转换为数字信号。

  ⑥微处理器:发出指令控制脉冲发生器的工作状态及脉冲的宽窄,计算发送脉冲与接收信号之间的时间间隔,控制数据分析和显示电路与光源同步工作,并将所分析的信号正确显示。

  光时域反射仪的工作原理可归纳为:激光器在驱动电路调制下输出光脉冲,经光耦合器和活动连接器注入被测光纤中;在光纤中传输的光脉冲沿途将产生瑞利散射光和菲涅尔反射光。当这些光的一部分返回0TDR后。便会被光耦合器导离原来的激光路径,进入光电检测器,并变换成电信号,再经A/D转换器变为数字信号并传送至微处理器,以执行分析和同步显示,最终得到背向散射曲线。


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