OM OSS

Ningbo Goshining Communication Technology Co., Ltd. er en bedrift som designer, produserer og selger et komplett spekter av fiberoptiske produkter med høykvalitets og førsteklasses tjenester, som gjør oss i stand til å møte alle kunders krav og tilby one-stop service. Våre produkter inkluderer fiberoptisk hurtigkobling, patchledning, PLC-splitter, kabler, distribusjonsboks, skjøtelukking og terminalboks etc. Vi tilbyr også tilpasningstjenester for å hjelpe deg med å utvikle ditt eget merke.

Sertifikat
Nyheter
  • Dec 05, 2025_Goshining
    I moderne kommunikasjonsnettverk, a fiberoptisk koblingsboks (Fiber Optic Terminal Box), også kjent som en fiberoptisk distribusjonsboks, fiberoptisk korridorboks eller fiberoptisk splitterboks, er en uunnværlig nøkkelkomponent i ...
    Les mer
  • Nov 28, 2025_Goshining
    Fiberoptisk kommunikasjon har blitt hjørnesteinen i moderne nettverksinfrastruktur. Gjennom hele det optiske nettverket, fiberoptiske patchledninger er utvilsomt de vanligste og mest avgjørende tilkoblingskomponentene. Skade på fi...
    Les mer
  • Nov 14, 2025_Goshining
    I dagens raskt utviklende informasjonsalder har fiberoptisk kommunikasjon blitt en kjerneteknologi for ryggrads- og aksessnettverk. Den raske utrullingen og vedlikeholdet av fiberoptiske nettverk er sterkt avhengig av en nøkkelkomponent ...
    Les mer
OTDR Industry knowledge

Arbeidsmekanismen til OTDR ligner på radarsystemet, og det realiserer fiberkoblingsdiagnose gjennom presis optisk tidsdomeneanalyse:

Pulsemisjonssystem: OTDR har en innebygd høystabil laserkilde, som sender ut smale lyspulser med spesifikk bølgelengde. Pulsenergien kan nå 100mW, bredden bestemmer testavstandsoppløsningen, og repetisjonsfrekvensen (1kHz-50kHz) påvirker målehastigheten. Det intelligente pulskontrollsystemet kan automatisk optimere parameterkombinasjonen i henhold til testavstanden.

Tilbakespredningsanalyse: Når lyspulsen overføres i den optiske fiberen, vil Rayleigh-spredning (ca. 0,0001 % av den totale optiske effekten) genereres, og noen fotoner (ca. -50dB til -80dB) vil returnere langs den opprinnelige banen. OTDR fanger opp disse svake signalene gjennom en svært sensitiv APD-detektor og registrerer nøyaktig deres returtid og intensitet. Intensiteten til spredt lys er proporsjonal med dempningskoeffisienten til den optiske fiberen, og tapet mellom to punkter kan beregnes ved å analysere skråningen til spredningskurven.

Deteksjon av refleksjonshendelser: Når lyspulsen møter en kobling, mekanisk skjøt eller endeflate av optisk fiber, vil en sterk Fresnel-refleksjon (mer enn 1000 ganger sterkere enn spredning) genereres. Ved å identifisere disse refleksjonstoppene (dynamisk område opp til 45dB), kan OTDR nøyaktig lokalisere posisjonene til ulike hendelsespunkter (nøyaktighet ±0,5 meter) og beregne deres refleksjonstap (nøyaktighet ±0,1dB). Spesielle algoritmer kan skille de forskjellige egenskapene til aktive koblinger (sterk refleksjon) og fusjonspunkter (ingen refleksjon).

Intelligent databehandling: Moderne OTDR bruker digital signalbehandlingsteknologi for å forbedre signal-til-støy-forholdet gjennom flere gjennomsnitt. Maskinlæringsalgoritmer kan automatisk identifisere mer enn 20 typiske hendelsestyper (som bøyingstap, vanntoppdempning osv.) og generere profesjonelle testrapporter. Multibølgelengdetestfunksjonen (synkronisering med dobbel bølgelengde eller tre bølgelengder) kan grundig evaluere spredningsegenskapene og bølgelengdeavhengig dempning av optiske fibre.

komme inn Berør