L'équipement à fibre optique OTDR est un appareil professionnel utilisé pour tester et dépanner les réseaux à fibre optique.
Mesure et positionnement précis : l'équipement à fibre optique OTDR peut mesurer avec précision la longueur, la perte, les événements de réflexion et l'emplacement des points de défaut des liaisons à fibre optique en injectant des impulsions lumineuses et en analysant les signaux rétrodiffusés et réfléchis dans la fibre optique. Ces fonctionnalités en font un outil clé pour garantir la fiabilité et les performances des réseaux fibre optique.
Ningbo Goshining Communication Technology Co., Ltd. est une entreprise qui conçoit, produit et vend une gamme complète de produits à fibre optique avec des services de haute qualité et de première classe, qui nous permettent de répondre à toutes les demandes des clients et d'offrir un service à guichet unique. Nos produits comprennent un connecteur rapide à fibre optique, un cordon de brassage, un répartiteur PLC, des câbles, une boîte de distribution, une fermeture d'épissure et une boîte à bornes, etc. Nous proposons également des services de personnalisation pour vous aider à développer votre propre marque.
Le mécanisme de travail de OTDR est similaire à celui du système radar, et il réalise un diagnostic de liaison fibre grâce à une analyse optique précise du domaine temporel :
Système d'émission d'impulsions : l'OTDR dispose d'une source laser haute stabilité intégrée, qui émet des impulsions lumineuses étroites d'une longueur d'onde spécifique. L'énergie d'impulsion peut atteindre 100 mW, la largeur détermine la résolution de la distance de test et la fréquence de répétition (1 kHz-50 kHz) affecte la vitesse de mesure. Le système intelligent de contrôle des impulsions peut optimiser automatiquement la combinaison de paramètres en fonction de la distance de test.
Analyse de rétrodiffusion : lorsque l'impulsion lumineuse est transmise dans la fibre optique, une diffusion Rayleigh (environ 0,0001 % de la puissance optique totale) sera générée et certains photons (environ -50 dB à -80 dB) reviendront le long du chemin d'origine. L'OTDR capture ces signaux faibles via un détecteur APD très sensible et enregistre avec précision leur temps de retour et leur intensité. L'intensité de la lumière diffusée est proportionnelle au coefficient d'atténuation de la fibre optique, et la perte entre deux points quelconques peut être calculée en analysant la pente de la courbe de diffusion.
Détection d'événement de réflexion : lorsque l'impulsion lumineuse rencontre un connecteur, un joint mécanique ou une face d'extrémité de fibre optique, une forte réflexion de Fresnel (plus de 1 000 fois plus forte que la diffusion) sera générée. En identifiant ces pics de réflexion (plage dynamique jusqu'à 45 dB), l'OTDR peut localiser avec précision les positions de divers points d'événement (précision ± 0,5 mètres) et calculer leurs pertes par réflexion (précision ± 0,1 dB). Des algorithmes spéciaux permettent de distinguer les différentes caractéristiques des connecteurs actifs (forte réflexion) et des points de fusion (pas de réflexion).
Traitement intelligent des données : l'OTDR moderne utilise la technologie de traitement du signal numérique pour améliorer le rapport signal/bruit grâce à plusieurs moyennes. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent identifier automatiquement plus de 20 types d'événements typiques (tels que la perte par flexion, l'atténuation des pics d'eau, etc.) et générer des rapports de tests professionnels. La fonction de test multi-longueurs d'onde (synchronisation à deux ou trois longueurs d'onde) peut évaluer de manière exhaustive les caractéristiques de dispersion et l'atténuation des fibres optiques en fonction de la longueur d'onde.