OTDR es la abreviatura de Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo. El OTDR funciona como un radar: inyecta un pulso en serie (láser) desde la interfaz de fibra óptica del OTDR y lo transmite a través de la fibra óptica. Detecta la señal de retorno de la fibra, tanto por retrodispersión como por reflexión en las uniones (incluyendo empalmes, conexiones activas, etc.). A partir de la señal de retorno, el OTDR genera una traza y la muestra en pantalla. A partir de la traza, el dispositivo OTDR puede calcular la longitud de la fibra, la atenuación y la pérdida en las uniones.
¿Cuál es la función básica del OTDR?
● Medir la longitud de la fibra óptica
● Medir la distancia de fibra óptica entre dos sitios
● Localizar puntos de falla y rupturas de la fibra óptica
● Mostrando el trazo de la fibra óptica
● Medir la atenuación del cable de fibra óptica
● Medir la reflexión de los eventos de reflexión para el cable de fibra
¿Cuál es la característica básica que debe tener un OTDR?
● Hay cifras de distancia, pérdida y reflexión para cada evento.
● Debe mostrar la longitud y la atenuación de todo el cable de fibra.
● Gran función de almacenamiento para trazas
● Fácil operación y con interfaz GUI.
● RS232/USB/Red, etc. para cargar datos a una PC
● Software de análisis de PC para analizar los datos almacenados
● Generar informe de los rastros probados
● Luz de fondo para funcionamiento en oscuridad y noche
● VFL (Localizador visual de fallas) incorporado
¿Cómo seleccionar un OTDR?
● Antes de comprar el OTDR, evalúe primero sus necesidades y las habilidades de los usuarios previstos y hágase algunas preguntas:
¿Estás instalando o manteniendo fibra?
● Si se trata de mantenimiento, ¿la tarea principal es encontrar la ubicación de la falla?
● Si se realiza la instalación, ¿se necesita medir algo más que la pérdida y la longitud? Por ejemplo, la calidad del conector, la dispersión o la pérdida de retorno óptico.
● Si obtiene la respuesta, visite el enlace para obtener más detalles sobre cómo elegir el OTDR correcto: ¿Cómo elegir el OTDR correcto?
¿Cuántos fabricantes de OTDR hay en el mercado?
● Hay muchos fabricantes como EXFO, JDSU, Fluke, FIBER-MART, Yokogawa, Anritsu, etc.
¿Qué es el rango dinámico?
El rango dinámico determina la pérdida óptica total que el OTDR puede analizar y la longitud total del enlace de fibra que puede medir. Cuanto mayor sea el rango dinámico, mayor será la distancia que el OTDR puede analizar. La especificación del rango dinámico debe considerarse cuidadosamente por las dos razones que se indican a continuación.
Los fabricantes de OTDR especifican el rango dinámico de varias maneras (jugando con especificaciones como la amplitud del pulso, la relación señal-ruido, el tiempo de promediado, etc.). Por lo tanto, es importante comprenderlas a fondo y evitar comparaciones inadecuadas.
Un rango dinámico insuficiente impide medir la longitud completa del enlace, lo que, en muchos casos, afecta la precisión de la pérdida del enlace, así como las pérdidas del conector y la atenuación en el extremo remoto. Un buen método consiste en seleccionar un OTDR empírico cuyo rango dinámico sea de 5 a 8 dB superior a la pérdida máxima observada.
¿Qué es la zona muerta de eventos y la zona muerta de atenuación?
● Zona muerta de eventos: Se refiere al mínimo necesario para que los eventos de reflexión consecutivos puedan "resolverse", es decir, diferenciarse entre sí. Si un evento de reflexión se encuentra dentro de la zona muerta que lo precede, no se puede detectar ni medir correctamente. Los valores estándar de la industria para esta especificación oscilan entre 1 y 5 m.
Zona muerta de atenuación: Se refiere a la distancia mínima requerida tras un evento reflectante para que el OTDR mida la pérdida de un evento reflectante o la reflexión. Para medir y caracterizar enlaces pequeños o localizar fallos en cables y latiguillos, es recomendable que la zona muerta de atenuación sea lo más pequeña posible. Los valores estándar de la industria para esta especificación oscilan entre 3 y 10 m.
¿Qué es el pulso y cómo elegir el ancho del pulso según la longitud de la fibra?
La clave es usar siempre el ancho de pulso más corto posible que satisfaga la calidad de la traza y permita al usuario ver el extremo de la fibra. Los anchos de pulso cortos se utilizan para fibras cortas. Los anchos de pulso largos se utilizan para fibras largas. Si la calidad de la traza presenta un ruido excesivo que no se puede eliminar con promedios adicionales, seleccione el siguiente ancho de pulso más alto.
¿Qué es la resolución OTDR?
La resolución de muestreo se define como la distancia mínima entre dos puntos de muestreo consecutivos adquiridos por el instrumento. Este parámetro es importante porque define la precisión de distancia máxima y la capacidad de resolución de problemas del OTDR. Depende de la amplitud de pulso seleccionada y del rango de distancia.
¿Puedo usar SM OTDR para probar fibra MM?
● Se puede usar OTDR SM (modo único) para probar fibra MM (multimodo), pero no es preciso, la distancia, la pérdida del cable, la pérdida del conector, la pérdida de retorno pueden no ser correctas, porque el láser inyecta desde una fibra de diámetro de núcleo pequeño a una fibra de diámetro de núcleo grande, el láser no se puede inyectar completamente, por lo que el resultado de la prueba no es preciso.
¿Qué es el cable de lanzamiento OTDR y por qué lo necesito?
Un cable de lanzamiento OTDR permite que el OTDR mida la pérdida y la reflexión de la primera conexión del enlace. Sin embargo, no elimina la zona muerta tras la primera conexión en el enlace de fibra. Generalmente, recomendamos un cable de lanzamiento de 1 km para la red de fibra.
¿Qué es el cordón de cola y por qué lo necesito?
● Un cable de cola es un cable de conexión de larga distancia que se conecta al extremo del enlace de fibra probado, crea una retrodispersión OTDR después de la conexión final en el enlace de fibra bajo prueba, para medir la pérdida y la reflexión de la última conexión en la red
¿Qué es un evento “eco” o “fantasma” en una traza OTDR?
● Un eco se produce cuando el OTDR recibe múltiples reflexiones no deseadas. Los eventos de reflexión grandes tienen mayor probabilidad de causar múltiples reflexiones debido a la gran cantidad de energía reflejada hacia el OTDR. Partes de la energía reflejada varias veces generan ecos. Estos artefactos de forma de onda parecen eventos reales; sin embargo, rara vez presentan pérdidas asociadas.
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