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反射仪由多波长光源,多通道光路、试纸条夹持器、反射板组成。
稳定度 仪器连续五次空扫描,三个波长的校准示值变化不超过1%
灵敏度 0.01±0.001
线性误差 仪器测量线性误差不大于10%
测量重复性误差 RSD不大于3%
适用试纸条宽度 5±0.2mm
线性范围 硝酸盐10~50微克/毫升;亚硝酸盐4~30微克/毫升
测试的相对标准偏差: 小于3%
试纸定量化测定时间(不计采样样品准备时间) 1min
二、作物硝态氮诊断的采样及丰缺指标(常规)
作物 名称 | 栽培 条件 | 采样部位 | 采样时间 | 作物NO3-N水平(μg/mL) | |||
低 | 中 | 高 | 过 | ||||
小 麦 | 田 间 | 叶鞘 | 拔节期 | 100 | 250 | 500 | >750 |
叶鞘 | 冬前分蘖期 | <200 | 300-400 | 500 | -- | ||
叶鞘 | 返青期 | <200 | 200-300 | -- | -- | ||
叶鞘 | 开花期 | <100 | 100 | -- | -- | ||
玉 米 | 田 间 | 叶鞘下半段 | 苗期 | 100 | 300-500 | -- | -- |
叶鞘下半段 | 拔节期 | 300 | 500 | 500-600 | -- | ||
果穗在位叶中脉 | 扬花期 | 100 | 300-500 | 800-1000 | -- | ||
棉 花 | 田 间 | 顶部第三叶叶柄 | 蕾期 | -- | 500-800 | 500-600 | -- |
顶部第三叶叶柄 | 盛花结铃期 | -- | 100-200 | -- | -- | ||
顶部第三叶叶柄 | 开花后期 | -- | >100 | -- | -- | ||
顶部第三叶叶柄 | 花铃期 | <100 | 200-300 | -- | >300 | ||
甘薯 | 田间 | 顶部第六张叶 | 生长早期 | 1500 | 2500 | 3500 | -- |
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...
光时域反射仪——测量光纤传输特性的好帮手 光纤通信是本世纪70年代发展起来的,由于其具有传输频带宽、损耗小等特性,发展迅猛。自1976年美国投入第一个商用光纤通信系统以后,许多国家都相继研制成功的陪同...
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...
光时域反射仪(OTDR)测试光缆线路曲线故障总结报告
光时域反射仪( OTDR)测试光缆线路曲线故障总结报告 一、光缆传输网络概述 光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重 要组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的 基础网。 二、otdr 的测量原理 otdr 的测量原理:光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲 涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。而菲涅尔 反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各 点的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一 部分传输到输入端。同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的 后向散射光功率也降到零,因此,根据反射传输回来的散射光的情 况又可以判断光纤断点的位置
光时域反射仪测试范围与光纤线路测试精度分析
在光缆线路的施工维护中 ,光时域反射仪是不可缺少的测试仪器。在论述光时域反射仪工作原理的基础上 ,对光时域反射仪的测量范围和测量精度的关系进行了分析。
RQ反射仪,采用独特的反射光测试原理进行测试,入射光被带颜色的测试条吸收;通过测量被吸 收的光的强度,被分析物的浓度被计算出来。RQ反射仪有两种类型:基本型反射仪和加强型反射仪。测试系统由RQ系列反射仪,条行码和RQ反射试纸条组成。仪器采用独特的反射光测试原理,条行码自动识别技术,避免操作误差,无须对仪器进行校正。仪器的双光束检测,同时进行两次测量,增加了分析测试的准确性。携带方便,操作简单,结果快速可靠,尤其适合现场分析在农业平衡施肥,食品安全检测,葡萄酒酿造,环保等领域得到了广泛运用,并获得全球众多奖项。
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量测。在光纤断掉时也可以用来量测中断点。
OTDR动态范围的大小对测量精度的影响初始背向散射电平与噪声低电平的DB差值被定义为OTDR的动态范围。其中,背向散射电平初始点是入射光信号的电平值,而噪声低电平为背向散射信号为不可见信号。动态范围的大小决定OTDR可测光纤的距离。当背向散射信号的电平低于OTDR噪声时,它就成为不可见信号。
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平均时间。 多数的型号OTDR允许用户选择注入被测光纤的光脉冲宽度参数。在幅度相同的情况下,较宽脉冲会产生较大的反射信号,即产生较高的背向散射电平,也就是说,光脉冲宽度越大,OTDR的动态范围越大。
OTDR向被测的光纤反复发送脉冲,并将每次扫描的曲线平均得到结果曲线,这样,接收器的随机噪声就会随着平均时间的加长而得到抑制。在OTDR的显示曲线上体现为噪声电平随平均时间的增长而下降,于是,动态范围会随平均时间的增大而加大。在最初的平均时间内,动态范围性能的改善显著,在接下来的平均时间内,动态范围性能的改善显著,在接下来的平均时间内,动态范围性能的改善会逐渐变缓,也就是说,平均时间越长,OT DR的动态范围就越大。
盲区对OTDR测量精度的影响 我们将诸如活动连接器、机械接头等特征点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种:由于介入活动连接器而引起反射峰,从反射峰的起始点到接收器饱和峰值之间的长度距离,被称为事件盲区;光纤中由于介入活动连接器引起反射峰,从反射峰的起始点到可识别其他事件点之间的距离,被称为衰减盲区。对于OTDR来说,盲区越小越好。 盲区会随着脉冲宽的宽度的增加而增大,增加脉冲宽度虽然增加了测量长度,但也增大了测量盲区,所以,我们在测试光纤时,对OTDR附件的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲,而对光纤远端进行测量时要使用宽脉冲。
OTDR的“增益”现象 由于光纤接头是无源器件,所以,它只能引起损耗而不能引起“增益”。OTDR通过比较接头前后背向散射电平的测量值来对接头的损耗进行测量。如果接头后光纤的散射系数较高,接头后面的背向散射电平就可能大于接头前的散射电平,抵消了接头的损耗,从而引起所谓的“增益”。在这种情况下,获得准确接头损耗的唯一方法是:用OTDR从被测光纤的两端分别对该接头进行测试,并将两次测量结果取平均值。这就是分别对该接头进行测试,并将两次测量结果取平均值。这就是双向平均测试法,是目前光纤特性测试中必须使用的方法。
OTDR能否测量不同类型的光纤 如果使用单模OTDR模块对多模光纤进行测量,或使用一个多模OTDR模块对诸如芯径为 62.5mm的单模光纤进行测量,光纤长度的测量结果不会受到影响,但诸如光纤损耗、光接头损耗、回波损耗的结果却都是不正确的。这是因为,光从小芯径光纤入射到大芯径光纤时,大芯径不能被入射光完全充满,于是在损耗测量上引起误差,所以,在测量光纤时,一定要选择与被测光纤相匹配的OTDR进行测量,这样才能得到各项性能指标均正确的结果 。
光时域反射仪(OTDR)FS790是一种高性能、高性价比的光网络分析寻障测试仪(FTTH/FTTB专用),具有轻便、易用、高度智能化、单键自动快速测试等显著特点。通信工程界目前国内性价比最高的OTDR!
光时域反射仪(OTDR)FS790体积小,重量轻,功能强大,可电池供电。TFT-LCD防反射液晶显示,满足高照度环境与夜间工作需要。FS790 OTDR操作界面简单友好,触摸屏与按键面板均可实现对OTDR的操作,满足不同操作人员的操作习惯。单键测试功能,只需一键操作就可以得到需要的测试结果。
FS790系列OTDR提供关闭液晶屏、设备休眠、电源硬件关闭模式供用户根据不同的应用场合选择不同的省电模式,确保设备电源达到更长的工作时间。