Понимание характеристик мертвой зоны OTDR
Оптический рефлектометр (OTDR), один из важных тестеров оптоволокна, чаще всего используется техническими специалистами и установщиками для сертификации производительности новых волоконно-оптических линий связи и выявления проблем в существующих. Некоторые характеристики рефлектометра могут влиять на его производительность. Понимание этих характеристик поможет пользователям добиться максимальной производительности своих рефлектометров. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых характеристик — мертвую зону.
Определение мертвых зон
Мёртвая зона рефлектометра — это расстояние (или время), на котором рефлектометр не может обнаружить или точно локализовать какое-либо событие или артефакт в оптоволоконной линии. Она всегда заметна в самом начале рефлектограммы или при любом другом событии с высоким коэффициентом отражения.
Почему существует мертвая зона?
Проще говоря, мертвая зона OTDR вызвана френелевским отражением (в основном из-за воздушного зазора в месте соединения OTDR) и последующим временем восстановления детектора OTDR. Когда происходит сильное отражение, мощность, принимаемая фотодиодом, может более чем в 4000 раз превышать мощность обратного рассеяния, что приводит к насыщению детектора внутри OTDR отраженным светом. Таким образом, ему требуется время для восстановления из насыщенного состояния. В течение времени восстановления он не может точно обнаружить сигнал обратного рассеяния, что приводит к соответствующей мертвой зоне на рефлектограмме OTDR. Это похоже на то, когда вашим глазам нужно восстановиться после взгляда на яркое солнце или вспышку камеры. В общем, чем выше коэффициент отражения, тем длиннее мертвая зона. Кроме того, мертвая зона также зависит от ширины импульса. Большая ширина импульса может увеличить динамический диапазон, что приводит к более длинной мертвой зоне.
Типы мертвых зон
В целом на рефлектограмме OTDR есть два типа мертвых зон — мертвая зона по событиям (EDZ) и мертвая зона по затуханию (ADZ).
Мертвая зона событий
Мертвая зона по событию — это минимальное расстояние между началом одного отражения и точкой, в которой может быть обнаружено следующее отражение. Согласно определению Telcordia, мертвая зона по событию — это место, где задний фронт первого отражения находится на 1,5 дБ ниже вершины первого отражения.
Мертвая зона затухания
Мёртвая зона по затуханию — это минимальное расстояние, после которого может быть обнаружено и измерено следующее неотражающее событие. Согласно определению Telcordia, это место, где сигнал находится в пределах 0,5 дБ выше или ниже линии обратного рассеяния, следующей за первым импульсом. Таким образом, значение мёртвой зоны по затуханию всегда больше значения мёртвой зоны по событию.
Примечание: Как правило, чтобы избежать проблем, вызванных мертвой зоной, при тестировании кабелей всегда используется пусковой кабель достаточной длины, что позволяет рефлектограмме стабилизироваться после отправки тестового импульса в волокно, чтобы пользователи могли проанализировать начало тестируемого кабеля.
Важность мертвых зон
В каждом волокне всегда есть как минимум одна мёртвая зона — в месте подключения к рефлектометру. Наличие мёртвых зон является серьёзным недостатком рефлектометра, особенно в системах с короткими линиями связи с большим количеством волоконно-оптических компонентов. Поэтому важно по возможности минимизировать влияние мёртвых зон.
Как упоминалось выше, мёртвые зоны можно уменьшить, используя меньшую длительность импульса, но это уменьшит динамический диапазон. Поэтому при оценке характеристик сети или волокна важно выбрать правильную длительность импульса для тестируемого канала. Как правило, короткая длительность импульса, короткая мёртвая зона и низкая мощность используются для локального тестирования и устранения неисправностей оптоволокна, когда события происходят близко друг к другу. В то время как длинная длительность импульса, длинная мёртвая зона и высокая мощность используются для тестирования оптоволокна на больших расстояниях и связи в более длинных сетях или сетях с высокими потерями.
Минимально возможная мёртвая зона по событию позволяет рефлектометру обнаруживать близко расположенные события в линии. Например, для тестирования оптоволоконных кабелей в локальных сетях (особенно в центрах обработки данных) требуется рефлектометр с короткими мёртвыми зонами по событию, поскольку коммутационные шнуры оптоволоконной линии часто очень короткие. Если мёртвые зоны слишком длинные, некоторые разъёмы могут быть пропущены и не будут обнаружены специалистами, что затрудняет локализацию потенциальной проблемы.
Короткие мёртвые зоны по затуханию позволяют рефлектометру не только обнаруживать последовательные события, но и определять потери в близко расположенных событиях. Например, теперь можно определить потерю короткого коммутационного шнура в сети, что помогает техническим специалистам получить чёткое представление о том, что на самом деле происходит внутри линии.
Заключение
Рефлектометр (OTDR) — одно из самых универсальных и широко используемых тестовых устройств для оптоволокна, которое позволяет быстро и точно измерить вносимые потери и получить общее представление о всей тестируемой системе. Мертвая зона, которая бывает двух основных типов, является важной характеристикой рефлектометра (OTDR). Для достижения максимальной производительности рефлектометра во время тестирования пользователям необходимо понимать, что такое мертвая зона, и выбирать правильную конфигурацию. Кроме того, рефлектометры разных марок имеют разные параметры минимальной мертвой зоны, поскольку производители используют разные условия тестирования для измерения мертвых зон. Пользователи должны выбрать подходящий рефлектометр в соответствии с требованиями, уделяя особое внимание длительности импульса и коэффициенту отражения. Fiber-MART предлагает различные рефлектометры (OTDR) основных марок, таких как JDSU, EXFO, YOKOGAWA и др., а также другие портативные и ручные рефлектометры с широким набором функций. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу [email protected] .
Теги: Мертвая зона, оптический рефлектометр , OTDR













Еще ни один комментарий не опубликован.