本帖最后由 junnotech 于 2019-2-14 11:04 编辑
OTDR(光时域反射)和OFDR(光频域反射)是光纤通信中常用的两种分析测试技术。OTDR通过向光纤中发射脉冲光,接收从链路上反射回来的光信号测量事件距离、损耗和反射等,在光纤网络故障诊断和运行维护方面有十分广泛的应用。OFDR则是基于光频域分析与光外差检测技术相结合,线性扫频激光器发出光并分送至信号臂和参考臂,信号臂光纤每一位置反射回来的光与参考光产生拍频干涉,由接收到的信号频率大小及强度判断事件发生位置及特征,还能通过光谱的漂移“感知”光纤沿线的应变、温度变化。由于采用了频域分析和相干检测,OFDR有效克服了OTDR空间分辨率与动态范围之间的矛盾,在距离上拥有极高的分辨能力,测量事件的盲区在亚微米级别,可以实现高精度、高灵敏度分布式测量。 不同于OTDR用于长距离光纤网络测量,OFDR可用于器件级的故障定位与测试。下图是利用OFDR设备测量FC/APC跳线头(图1)及3dB保偏耦合器(图2)的结果,空间分辨率为10μm。 a.未带防尘帽的FC/APC跳线头 b.带有防尘帽的FC/APC跳线头 图1FC/APC跳线头测量结果 图2 合格和有瑕疵3dB保偏耦合器测量结果 OFDR设备无测量死区且空间分辨率极高,因而能有效识别FC/APC跳线头情况及保偏耦合器内部存在的微小瑕疵。防尘帽导致跳线尾端出现了两个反射峰;微小瑕疵使得耦合器插损台阶位置出现了一个较高的反射峰,以上结果说明OFDR设备能完全满足短距离高精度的测量需求,可以用于光器件故障定位、光模块内部剖析等领域。
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