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OTDR テストでよくある問題を解決する方法

  • OTDR テストでよくある問題を解決する方法 Fibermart
  • 2014年12月17日(Wed)
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OTDR の校正とメンテナンスの重要性
 
 
光タイムドメイン反射率計 (OTDR) は、光ファイバー ネットワーク管理にとって重要なツールであり、OTDR テストのトラブルシューティングに使用されます。 OTDR の定期的な校正とメンテナンスは、機器が正確で一貫したテスト結果を提供できるようにするために重要です。
 
 
 
これらの重要な対策を講じないと、一般的な OTDR テストの問題が発生する可能性があり、データの信頼性が低下し、ネットワークのパフォーマンスと品質に影響を与える可能性があります。
 
 
 
· 結果の精度: 校正により、OTDR が指定された制限内で動作していることが確認され、測定の精度が向上します。 これは、ネットワーク障害を効果的に診断して解決するために不可欠です。
 
 
 
· 一般的な OTDR テストの問題の回避: 定期的なメンテナンスにより、デバイスの潜在的な問題を早期に検出し、OTDR テストの問題をタイムリーに解決できるようになります。 メンテナンスを怠ると測定誤差が生じ、不適切なネットワーク解析が行われる可能性があります。
 
 
 
· パフォーマンスの向上: キャリブレーションにより、元の仕様を満たすように OTDR が調整され、最適なパフォーマンスが保証されます。 感度が向上し、測定値の不確実性が軽減されます。これはネットワークのトラブルシューティングに不可欠です。
 
 
 
· 規格への準拠: 業界の規格および規制に準拠し、デバイスがすべての技術要件を満たしていることを確認するには、定期的な校正とメンテナンスが必要です。
 
 
 
· 結果的損害の回避: 校正されていない、またはメンテナンスが不十分な OTDR を使用すると、ファイバー ネットワークの問題が誤って診断される可能性があります。 これにより、不必要な修理が必要になったり、実際の問題が無視されたりして、大幅な業務遅延や経済的損失が発生する可能性があります。
 
 
 
これらのプロセスにより、正確な測定が保証され、効果的なトラブルシューティングが可能になり、OTDR テストの問題に対するソリューションが提供されます。 OTDR の校正と維持に失敗すると、一般的な OTDR テストの問題が発生し、ネットワークの信頼性に影響を与え、財務上および運用上の潜在的な影響につながる可能性があります。
 
 
 
OTDR テストには 5 つの一般的な問題があります
 
 
まず、光タイム ドメイン反射率計 (OTDR) を使用する場合、テスト リンクが長いため、すべてのリンクを確認できないことがよくあります。 では、ダイナミックレンジ性能不足はどのような状況で発生するのでしょうか?
 
トラックはノイズに埋もれており、変動を追跡するために測定されることもありますが、傾向を追跡する必要がありました。 軌跡分析によってスキャンの終了が特定されたとき。 いわゆるスキャンの終了は、実際にはその時点からのテスト結果は参考としてのみ述べられています。 走査の終わりの出現は実際にはトラックの明瞭さのために悪化し、ノイズレベルは軌跡の揮発性がより高くなります。 テストリンクが長すぎることが知られているため、設定によってダイナミック レンジを増やすことを検討する必要があります。
ダイナミックレンジを拡大するために最も一般的に使用される 2 つの方法は、1 つはレーザー注入エネルギーを増加すること、もう 1 つは信号対雑音比 (S/N) を改善することです。 どちらの方法も、機器の設定を通じて行うことができます。 ここでは、いくつかの方法の概要を説明します。
 
(1)。 より大きなパルス幅を選択してください。
 
実際、この方法は最も一般的に使用されている方法であり、その本質はレーザービームの注入エネルギーを増加させることです。 レーザーの性能制限により、発光エネルギーを大きくするためにレーザーを直接調整することはできません。 OTDR測定はパルスモードでなければならず、実際には注入エネルギーを増やすという目的を達成するためにレーザーの放射期間を長くするためにパルス幅を増やす必要があることがわかっています。 したがって、この方法はより大きなダイナミックレンジを得ることができる。 ただし、パルス幅が大きいほど死角が大きくなることを意味するため、このアプローチは考慮する必要があります。
 
(2)。 平均時間測定モードを選択し、より長い平均時間を選択してください。
 
この方法は、デジタル信号処理アルゴリズムの SNR を向上させるために多くの用途で実際に測定されています。 信号対雑音比を改善するために、主な結果が複数の測定の平均に加算されます。 信号とノイズの異なる特性を利用して、SNR を向上させます。 信号は規則性がありますが、ノイズはランダムです。 プロセスの合計では、信号が再度増幅され、全体的な傾向が 0 に近づくノイズが追加されます。信号の平均を取るプロセスは、元の強度に復元されます。 プロセス全体は、実際には、より大きな信号対ノイズ比を得るためにノイズを低減するプロセスです。 平均時間が長くなり、ノイズレベルも低くなるため、時間が長いほどダイナミックレンジが大きくなります。 通常は、最低 30 秒、最長 3 分をお勧めします。
 
(3)。 動的測定モードを選択します。
 
この測定は最適化モード オプションであり、他の 2 つのオプションは解像度と標準であり、デフォルト オプションは標準です。 解像度オプションは、解像度を向上させることに重点を置いており、より精細に見ることができます。 Th

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