时域反射计TDR原理(二)

所以TDR仪器不仅仅可以用来测量传输线的特征阻抗,还可以帮助定位断点或短路点的具体位置,比如有些工程师就用TDR来检验计算机、消费电子设备上的软排线是否有断点或短路点。计算机和消费电子设备用了很多的软排线来传输高速信号(比如连接显示屏的软排线),这种软排线的每根线都是一个小同轴电缆,由于细小,生产时容易短路或短路,用TDR仪器可以帮助检查和定位问题。图4 TDR曲线与被测传输线一一对应当传输线上存在寄生电容、电感(如过孔)时,在TDR曲线上可以反映出寄生参数引起的阻抗不不连续,而且這些阻抗不连续曲线可以等效为电容、电感或其组合的模型,因而TDR也可以用來进行互连建模,可以直接在仪器上读出寄生的电感或电容,或通过仿真软件建立更详细的模型,如图5所示。 图5 从TDR曲线上的波动处可计算出寄生电容或电感基于网络分析仪的ENA-TDR测量原理网络分析仪VNA 是测量被测件(......阅读全文

时域反射计TDR原理(三)

通过傅立叶逆变换得到的时域特性的时间分辨率和时间测量范围分别对应于最高测量频率的倒数和频率扫描间隔的倒数(图9)。例如,若最高测量频率是 10 GHz,则时间分辨率为 100 ps。我们似乎可以认为通过不断缩小频率扫描的间隔就可以无限地扩大测量的时间范围,但事实上却存在限制。因为傅立叶逆变换

时域反射计TDR原理(一)

传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1  时域反射计TDR工作原理TDR包括三部分组成:1)  快沿信号发生器:典型的发射信号的特征是:幅度200mv,上升时间35ps,频率250KHz方波

时域反射计TDR原理(二)

所以TDR仪器不仅仅可以用来测量传输线的特征阻抗,还可以帮助定位断点或短路点的具体位置,比如有些工程师就用TDR来检验计算机、消费电子设备上的软排线是否有断点或短路点。计算机和消费电子设备用了很多的软排线来传输高速信号(比如连接显示屏的软排线),这种软排线的每根线都是一个小同轴电缆,由于细小,生产时

光时域反射计简介

  光时域反射计(英文名称:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、

光时域反射计光时域反射仪电压测试法

  光时域反射仪电压测试法  光时域反射仪电压测试法是通过一个恒流供电电源,得到海缆站到故障点间的电位差,由电压与电流之比可得到从海缆站到故障点间的电阻,从而得到海缆站与故障点之间的距离L,即:  式中,Uo为故障发生时海缆供电设备(PFE)上的输出电压(V);n为中继器的数量;UR为中继器的压降(

模块化光时域反射计简介

  光时域反射计采用了基于机架式的模块化,内带强大的计算机系统、大容量硬盘,结构上采用标准2u机箱,提供完整的控制otdr模块的底层动态链接库(dll)。该产品主要用于实时在线测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。

光时域反射计后向散射相关介绍

  在两个均匀介质的分界面上,当电磁波从一个介质中入射时,会在分界面上产生散射,这种散射叫做表面散射。在表面散射中,散射面的粗糙度是非常重要的,所以在不是镜面的情况下必须使用能够计算的量来衡量。通常散射截面积是入射方向和散射方向的函数,而在合成孔径雷达及散射计等遥感器中,所观测的散射波的方向是入射方

光时域反射仪的工作原理

  光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可

光时域反射仪的原理简介

  从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。  d=(c×t)/2(IOR)  在这个公式里,c是光在真空中的速度,而t是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离)。因为光在玻璃中要比在真

模块化光时域反射计的特点

  ● 1.6m超短事件盲区  ● 光纤光缆长度测量功能  ● 极高的测试准确度和重复性  ● 支持windows视窗操作系统  ● 40db大动态范围,超长测试能力  ● 支持bellcore gr196文件格式  ● 提供底层控制函数及动态链接库  ● 光纤光缆传输损耗、接头损耗等测量功能  ●

光时域反射计OTDR测试法介绍

  探测方法很多,常用的方法有光时域反射仪(OTDR)测试法、电压测试法、电容测试法、音频测试法、线路监控系统测试法。  OTDR测试法  光时域反射仪(OTDR)通过发送光脉冲进人输人光纤,由于受到散射粒子的散射,或遇到光纤断裂面产生菲涅尔反射,利用光束分离器将其中的菲涅尔反射光和瑞利背向散射光送

光时域反射仪的工作原理介绍如下

   光时域反射仪(英是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。    它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维

光时域反射仪简介

  光时域反射仪(英文名称:optical time-domain reflectometer,OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、

模块化光时域反射计的应用领域

  模块化光时域反射计采用了2u高的机架式结构设计,主要用于机房内光缆在线监测系统,该产品提供了完整的用于底层控制和数据分析及损耗计算的的动态链接库(dll),尤其适于二次开发。  ● 光纤网络在线监测  在光纤通信系统中,光纤线路的在线监测非常重要,一旦监测到由于工程施工、人为破坏、自然灾害等因素

模块化光时域反射计的技术参数

  模块 8332 5636 3532 3537 3540 适用光纤类型 多模 单模 中心波长 850/1310  ±30nm 1550/1625  ±20nm 1310/1550  ±20nm 1310/1550  ±20nm 1310/1550  ±20nm 动态范围1  (snr=1) 28/

土壤水分速测仪利用时域反射原理

土壤水分测定仪测试原理:采用国际上zui流行的现场测试土壤水分原理:时域反射原理(TDR),即传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。水分是决定土壤介电常数的主要因素

光时域反射仪的应用

  随着光纤熔接技术的发展,人们可以将光纤接头的损耗控制在0.1DB以下,为实现对整条光纤的所有小损耗的光纤接头进行有效观测,人们需要大动态范围的OTDR。增大OTDR 动态范围主要有两个途径:增加初始背向散射电平和降低噪声低电平。影响初始背向散射电平的因素是光的脉冲宽度。影响噪声低电平的因素是扫描

光时域反射仪的概述

  光时域反射仪会打入一连串的光突波进入光纤来检验。检验的方式是由打入突波的同一侧接收光讯号,因为打入的讯号遇到不同折射率的介质会散射及反射回来。反射回来的光讯号强度会被量测到,并且是时间的函数,因此可以将之转算成光纤的长度。  光时域反射仪可以用来量测光纤的长度、衰减,包括光纤的熔接处及转接处皆可

TDRCTS360阻抗测试仪测试原理及方法

 TDR-CTS-360线路板特性阻抗测试仪原理与方法      随着数字电路工作速度得提高,PCB板上信号的传输速率也越来越高,如PCI-Express的信号速率已经达到2.5Gb/s,SATA的信号速率已经达到3Gb/s,新的标准如PCI-Express II、XAUI、10G以太网的工作速率更

光时域反射仪电池的保养

  1. 电池盒充电时的适宜外界温度为0℃到40℃之间。在冬天,北方地区应特别注意0℃,可在暖房内充电但应避免高温源。在夏天,南方地区应特别注意高温40℃,应在空调房或在阴凉通风之处充电。尽量不要开机充电。  2. 交流电源线一定要接地,如发现有一端子坏了,请及时更换电源线。  4. 在OTDR接上

光时域反射仪注意事项

  A、OTDR工作时会连续发送高能量光信号(不可见光),在测试时禁止仪表发射口或连接尾纤端口直接照射眼睛,避免灼伤注意光接口清洁,始终保持仪表测试口清洁。这点非常重要!  B、在日常光缆测试中,大部分的衰减是由于不洁光纤端面造成的,严重的可使光链路不能正常工作。  C、OTDR测试时不允许光纤中存

光时域反射仪的动态范围

  动态范围是一个重要的 OTDR 参数。此参数揭示了从 OTDR 端口的背向散射级别下降到特定噪声级别时 OTDR 所能分析的最大光损耗。换句话说,这是最长的脉冲所能到达的最大光纤长度。  因此,动态范围(单位为 dB)越大,所能到达的距离越长。显然,最大距离在不同的应用场合是不同的,因为被测链路

不同土壤水分检测方法

概况土壤含水率是反应土壤水分状况的重要物理参数,土壤水分状况对于研究植物水分利用、农业灌溉及生态系统的变化等具有重要意义。寻求一种精度高、可靠性强、适合实时测量的土壤水分测量技术是进行防旱抗旱工作的基础。目前,在生产和科研中应用较多的土壤水分测试方法主要有烘干法、中子仪法、张力计法、TDR法、FDR

如何利用矢量网络分析仪测量TDR时域阻抗

测量所需仪器第一步:测量设置首先要设置所需要的起始频率和终止频率。然后点击右侧时域按钮,进入时域设置状态。点击时域变换按钮,弹出时域变换对话框后,在变换模式中选择低通阶跃,然后选中时域变换。接上一步,将时域变换勾除掉。第二步:电子校准选择全四端口校准,根据校准件和被测件选择校准方式和连接方式。按照向

光频域反射计原理简介

  光频域反射计结构包括线性扫频光源、迈克尔逊干涉仪、光电探测器和频谱仪(或信号处理单元)等,基于光外差探测,其原理可用下图进行分析。  以频率为中心进行线性扫频的连续光,经耦合器进入迈克尔逊干涉仪结构分成两束。一束经反射镜返回,其光程是固定的,称为参考光,另一束则进入待测光纤。由于光纤存在折射率的

土壤水分传感器的工作原理

土壤湿度传感器又名:土壤水分传感器、土壤墒情传感器、土壤含水量传感器,主要用来测量土壤容积含水量。做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护目前常用到的土壤湿度传感器有FDR型和TDR型,即频域型和时域型。目前比较流行的是FDR型, FDR频域反射仪是一种用于测量土壤水分的仪器,它具有简便安全、

86100A-Infiniium-DCA宽带宽示波器

86100A Infiniium DCA宽带宽示波器深圳佳捷伦电子仪器有限公司陈娟:158=15566786(V同)安捷伦 Agilent 86100A Infiniium DCA是一款宽带宽示波器,也可作为数字通信分析仪和时域反射计使用。无论是光信号还是电信号,86100A都可对其进行全面测量,并

土壤温湿度传感器工作原理有哪些?

  土壤是人类赖以生存的自然资源之一,是植物生长发育的基础,土壤环境状态与人类社会的生存与繁衍息息相关。除水培植物之外,土壤水份是植物吸收水分的主要来源,土壤各类肥料的溶解和吸收,有机物的分解、转化也和土壤水分的含量有着紧密的关系。  土壤水分的衡量标准为土壤含水率,即水分重量占土壤重量的百分比。测

光时域反射仪音频测试法

  光时域反射仪音频测试法  光时域反射仪 音频测试法是将一持续音频电脉冲从海缆一端的供电导体输入,维修船可用探测仪追踪此信号,沿海缆探测,在故障点处,由于供电导体与海水的接地,测试脉冲信号消失,从而得到故障点位置。这种方法更多地用于维修船在故障发生的水域寻找海缆。这种方法的测试范围一般小于300k

光时域反射仪的特点有哪些?

   随着城市及农村通信网络的日益光纤化,对于光纤网络的测试由过去的长距化、集中化渐渐演变为如今的短距化和分散化。    由此带来的可能是用户的成本投入增加,以及大量新增施工运维人员对于仪表的使用要求上手更快更简便等。   1.jpg    光时域反射仪特点    多种动态范围及波长组合