Ce este un reflectometru optic în domeniu în timp și funcționarea acestuia

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





La sfârșitul perioadei anilor 1990, reprezentanții administrativi OTDR și comunitatea clienților au introdus o tehnică exclusivă de date pentru stocarea datelor și analiza informațiilor despre fibra OTDR. Principala intenție din spatele acestei dezvoltări a fost să fie cu adevărat universală. Dar au identificat câteva dintre neregulile din format. După rezolvarea tuturor comunicare Probleme și permițând utilizarea încrucișată între diferiți producători, dispozitivul a intrat în funcțiune în anul 2011. Acum, acest articol oferă informații detaliate despre funcționarea reflectometrului optic în domeniul timpului, specificații, avantaje și dezavantaje.

Ce este OTDR (Reflectometru optic în domeniu)?

Acronimul pentru Reflectometru optic în domeniu este OTDR. Este dispozitivul optoelectronic utilizat pentru a distinge un fibra optica . Acesta este dispozitivul care este similar din punct de vedere optic cu reflectometrul electronic în domeniul timpului. Scopul principal al acestui instrument este de a găsi sau observa lumina dispersată sau oglindită înapoi prin intermediul unei fibre optice care se întâmplă din cauza oricăror imperfecțiuni și cruste din fibră. Un OTDR observă în general propagarea semnalului de fibră optică.




De asemenea, un OTDR este utilizat pentru a analiza câțiva dintre factorii cum ar fi pierderile de îmbinare, atenuarea fibrelor și unghiul de reflectanță a semnalului. Când există o transmisie a semnalului de la fibra optică, atunci va exista o anumită reflexie în semnal. Acest rezultat în atenuarea semnalului care se întâmplă în esență din cauza defecțiunilor cablului. Deci, un OTDR este, de asemenea, utilizat pentru evaluarea instrumentelor din sistemele de comunicații optice, astfel încât să se cunoască nivelul pierderii semnalului.

Funcționarea OTDR

Un reflectometru optic în domeniul timpului este echipamentul de testare care este utilizat pentru a evalua pierderea semnalului în interiorul fibrei prin trimiterea de impulsuri în fibră și calculează nivelul semnalului dispersat. Cu figura de mai jos, principiul de funcționare al reflectometrului optic în domeniul timpului poate fi ușor de înțeles.



Dispozitivul este inclus cu o sursă de lumină numită laser, un receptor care este conectat fie la un circulator, fie la un cuplaj. Conexiunea cu fibră și cuplaj se realizează sub examinare folosind un conector al panoului frontal. Laserul generează un fascicul de lumină mic și puternic intensificat și aceste impulsuri se deplasează în legătura de fibră folosind cuplajul optic. Din această cauză, nu va exista nici o transmisie a tuturor semnalelor în fibră.

Totuși, în ciuda utilizării unui cuplaj, atunci când este utilizat un circulator, atunci pierderea transmisiei semnalului poate fi eliminată. Deoarece circulatorul este considerat instrumentele direcționale extreme, cele care direcționează întregul semnal în fibră. De asemenea, circulatoarele trimit semnalul dispersat în interiorul detectorului. Utilizarea unui circulator în reflectometrul optic în domeniu de timp îmbunătățește gama dinamică a dispozitivului.


Funcționarea reflectorometrului optic al domeniului în timp

Funcționarea reflectorometrului optic al domeniului în timp

Dar introducerea circulatoarelor mărește costul dispozitivului în comparație cu cea de inserare a cuplajului. Ca urmare, în momentul propagării luminii în fibră, din cauza absorbției și Dispersia Rayleigh , puține pierderi se produc în semnalele transmise. În plus față de acestea, sunt introduse câteva pierderi din cauza îmbinărilor. În câteva cazuri, diferența în indicele de refracție se declanșează, de asemenea reflectarea luminii . Această lumină reflectată se deplasează spre OTDR și identifică caracteristicile legăturii de fibră.

Specificații reflectorometru optic în domeniu de timp

Câteva dintre specificațiile OTDR sunt discutate ca mai jos:

Zonă moartă

Este principalul factor care trebuie observat în dispozitivul OTDR. Aceasta este considerată zona moartă, deoarece la această distanță cablul nu are capacitatea de a detecta exact imperfecțiunile. Dar s-ar putea pune întrebarea că de ce va exista o apariție a zonei moarte în OTDR?

În situația în care se reflectă o cantitate mai mare de undă transmisă, atunci puterea obținută la fotodetector este mai mare decât cea a puterii dispersate înapoi. Acest lucru umple dispozitivul cu lumina și, prin urmare, necesită puține cantități de timp pentru a prevala asupra saturației.

În această perioadă de recuperare, instrumentul nu deține capacitatea de a identifica reflexia dispersată în spate. Din această cauză, zona moartă se formează în reflectometrul optic în domeniul timpului.

Urma OTDR

Lumina care se reflectă este urmărită pe ecranul reflectometrului. Cu imaginea de mai jos, puterea reflectată în dispozitivul OTDR poate fi observată:

Urmă OTDR

Urmă OTDR

În imagine, axa x semnifică distanța dintre punctele de calcul ale conexiunii cu fibră. În timp ce axa y semnifică nivelul optic de putere care se află în unda reflectată. Prin reprezentarea reflectometrului optic în domeniul timpului, câteva dintre punctele observate sunt enunțate după cum urmează:

  • Punctele pozitive din urmele OTDR se datorează reflecției Fresnel, acestea apar la conexiunile de legătură a fibrelor și la defectele fibrei.
  • Din cauza pierderilor, acestea au loc la conexiunile de fibră, se întâmplă schimbări în urma OTDR
  • Porțiunile deteriorate din OTDR sunt rezultatul împrăștierii Rayleigh. Această dispersie este rezultatul instabilităților din indicele de refracție al fibrei. Acesta reprezintă un motiv crucial pentru atenuarea semnalului în fibră.

Parametrii de performanță ai reflectorometrului optic în domeniu

parametru de performanță al OTDR poate fi cunoscut prin măsurarea în principal a doi parametri cruciale și aceștia sunt dinamici și domenii de măsurare.

Gama dinamică - În general, aceasta este diferența dintre puterea optică dispersată în spate care se află la conectorul frontal și nivelul maxim de vârf la celălalt capăt al fibrei. Odată cu evoluția intervalului dinamic, se poate cunoaște cantitatea maximă de pierderi în legătura de fibră.

Raza de masurare - Acest parametru calculează distanța în care legăturile de fibră pot fi cunoscute de OTDR. Această valoare se bazează pe lățimea impulsului transmis și, de asemenea, pe atenuare .

Cu acestea, putem concluziona că OTDR este cel mai crucial dispozitiv care este utilizat în rețelele de comunicații optice. Dar există câteva dezavantajele reflectometrului optic în domeniul timpului precum zona mortă OTDR.

Tipuri de OTDR

Puține dintre tipurile din OTDR sunt

OTDR cu funcții complete

Acestea sunt de tip convențional și au caracteristici extrem de bogate, mai mari și au o portabilitate minimă. Acestea sunt utilizate în laboratoare și se alimentează fie prin baterii, fie prin curent alternativ.

OTDR de mână

Acestea sunt construite pentru a analiza și rezolva problemele din rețelele de fibră. Acestea sunt ușor de utilizat și au o greutate minimă de tip OTDR.

Deci, prin implementarea OTDR perfect, conform cerințelor, va oferi rezultate finale și va oferi răspunsuri pentru depanarea care asigură o performanță bună a dispozitivului. Deci, acest articol clarifică în mod clar funcționarea reflectometrului optic în domeniul timpului, specificațiile, parametrii și principiul din spatele acestuia. În plus față de acestea, știți și care sunt avantajele reflectometrului optic în domeniul timpului ?