Τι είναι ένα οπτικό Reflectometer Time-Domain και λειτουργεί

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι διοικητικοί εκπρόσωποι του OTDR και η κοινότητα των πελατών εισήγαγαν μια αποκλειστική τεχνική δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων και την ανάλυση των πληροφοριών ινών OTDR. Η κύρια πρόθεση πίσω από αυτήν την εξέλιξη ήταν να είναι πραγματικά καθολική. Ωστόσο, εντόπισαν μερικές από τις παρατυπίες στη μορφή. Μετά την επίλυση όλων των επικοινωνία ζητήματα και επιτρέποντας τη διασταυρούμενη χρήση μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών, η συσκευή τέθηκε σε λειτουργία το έτος 2011. Τώρα, αυτό το άρθρο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, την προδιαγραφή, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του οπτικού ανακλαστήρα χρόνου-τομέα.

Τι είναι το OTDR (Οπτικό Reflectometer Time-Domain);

Το αρκτικόλεξο για το οπτικό Reflectometer Time-Domain είναι OTDR. Είναι η οπτοηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη διάκριση ενός οπτική ίνα . Αυτή είναι η συσκευή που είναι οπτικά παρόμοια με το ηλεκτρονικό ανακλασίμετρο τομέα-χρόνου. Ο κύριος σκοπός αυτού του οργάνου είναι να βρει ή να παρατηρήσει διασκορπισμένο ή οπίσθιο καθρέφτη φως μέσω μιας οπτικής ίνας που συμβαίνει λόγω τυχόν ατελειών και κρούστας στην ίνα. Ένα OTDR παρατηρεί γενικά τη διάδοση του σήματος οπτικών ινών.




Επίσης, χρησιμοποιείται ένα OTDR για την ανάλυση μερικών από τους παράγοντες όπως απώλειες ματίσματος, εξασθένηση ινών και γωνία ανάκλασης σήματος. Όταν υπάρχει μετάδοση σήματος από την οπτική ίνα, τότε θα υπάρχει κάποια αντανάκλαση στο σήμα. Αυτό το αποτέλεσμα στην εξασθένηση του σήματος που συμβαίνει ουσιαστικά λόγω βλαβών στο καλώδιο. Έτσι, ένα OTDR χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση εργαλείων στα οπτικά συστήματα επικοινωνίας, ώστε να γνωρίζουμε το επίπεδο απώλειας σήματος.

Εργασία του OTDR

Ένα οπτικό ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου είναι ο εξοπλισμός δοκιμής που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της απώλειας σήματος μέσα στην ίνα στέλνοντας παλμούς στην ίνα και υπολογίζει το επίπεδο του διασκορπισμένου σήματος. Με το παρακάτω σχήμα, μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή η αρχή λειτουργίας του οπτικού ανακλαστήρα χρόνου.



Η συσκευή περιλαμβάνεται με πηγή φωτός που ονομάζεται λέιζερ, δέκτη που συνδέεται είτε με κυκλοφορητή είτε με ζεύκτη. Η σύνδεση των ινών και του ζεύκτη γίνεται υπό εξέταση χρησιμοποιώντας ένα συνδετήρα μπροστινού πίνακα. Το λέιζερ παράγει μια μικρή και έντονα έντονη δέσμη φωτός και αυτοί οι παλμοί μετακινούνται στον σύνδεσμο ινών χρησιμοποιώντας τον οπτικό ζεύκτη. Λόγω αυτού, δεν θα υπάρχει μετάδοση όλων των σημάτων στην ίνα.

Ακόμα, παρά τη χρήση ενός ζεύκτη, όταν χρησιμοποιείται ένας κυκλοφορητής, τότε μπορεί να εξαλειφθεί η απώλεια μετάδοσης σήματος. Επειδή ο κυκλοφορητής θεωρείται ως τα ακραία κατευθυντικά όργανα που κατευθύνουν ολόκληρο το σήμα σε ίνες. Επίσης, οι κυκλοφορητές στέλνουν το διασκορπισμένο σήμα μέσα στον ανιχνευτή. Η χρήση ενός κυκλοφορητή στο οπτικό ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου βελτιώνει τη δυναμική εμβέλεια της συσκευής.


Λειτουργία Reflectometer Οπτικού Χρόνου

Λειτουργία Reflectometer Οπτικού Χρόνου

Όμως, η εισαγωγή των κυκλοφορητών αυξάνει το κόστος της συσκευής σε σύγκριση με αυτό της εισαγωγής του συζεύκτη. Ως αποτέλεσμα, τη στιγμή της διάδοσης του φωτός στις ίνες, λόγω απορρόφησης και Διασπορά Rayleigh , λίγες απώλειες συμβαίνουν στα μεταδιδόμενα σήματα. Εκτός από αυτά, λίγες απώλειες εισάγονται λόγω διαχωριστικών. Σε μερικές περιπτώσεις, η διαφορά στο δείκτη διάθλασης προκαλεί επίσης αντανάκλαση του φωτός . Αυτό το ανακλώμενο φως κινείται προς το OTDR και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του συνδέσμου ινών.

Οπτικά Προδιαγραφές Reflectometer Time-Domain

Μερικά από τα προδιαγραφές του OTDR συζητούνται ως εξής:

Νεκρή ζώνη

Είναι ο κύριος παράγοντας που πρέπει να παρατηρηθεί στη συσκευή OTDR. Αυτό θεωρείται ως η νεκρή ζώνη επειδή σε αυτήν την απόσταση το καλώδιο δεν έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει ακριβώς τις ατέλειες. Αλλά μπορεί να προκύψει το ερώτημα ότι γιατί θα υπάρξει η εμφάνιση της νεκρής ζώνης στο OTDR;

Στην περίπτωση αυτή, όταν ανακλάται περισσότερη ποσότητα του μεταδιδόμενου κύματος, τότε η ισχύς που παραδόθηκε στον φωτοανιχνευτή είναι μεγαλύτερη από αυτή της πίσω διασπαρμένης ποσότητας ισχύος. Αυτό απορροφά τη συσκευή με το φως και, συνεπώς, απαιτεί λίγο χρόνο για να επικρατήσει του κορεσμού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάκτησης, το όργανο δεν έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει την αντανάκλαση της πίσω διασποράς. Εξαιτίας αυτού, η νεκρή ζώνη σχηματίζεται στο οπτικό ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου.

Ίχνος OTDR

Το φως που ανακλάται εντοπίζεται στην οθόνη του ανακλαστήρα. Με την παρακάτω εικόνα, μπορεί να παρατηρηθεί η ανακλώμενη ισχύς στη συσκευή OTDR:

Ίχνος OTDR

Ίχνος OTDR

Στην εικόνα, ο άξονας x δηλώνει την απόσταση που βρίσκεται μεταξύ των σημείων υπολογισμού της σύνδεσης ινών. Ενώ ο άξονας y σημαίνει το οπτικό επίπεδο ισχύος που βρίσκεται στο ανακλώμενο κύμα. Με την αναπαράσταση του οπτικού ανακλαστήρα πεδίου χρόνου, μερικά από τα παρατηρούμενα σημεία αναφέρονται ως εξής:

  • Τα θετικά σημεία στο ίχνος OTDR οφείλονται στην αντανάκλαση του Fresnel που συμβαίνουν στις συνδέσεις ζεύξης ινών και στα ελαττώματα της ίνας.
  • Λόγω των απωλειών που συμβαίνουν στις συνδέσεις ινών, συμβαίνουν αλλαγές στο ίχνος OTDR
  • Τα αλλοιωμένα τμήματα του OTDR είναι το αποτέλεσμα της σκέδασης Rayleigh. Αυτή η διασπορά είναι το αποτέλεσμα των αστάθειας στον δείκτη διάθλασης των ινών. Αυτό αποτελεί έναν κρίσιμο λόγο για την εξασθένιση του σήματος στις ίνες.

Οπτικές παράμετροι απόδοσης Reflectometer Time-Domain

ο παράμετρος απόδοσης του OTDR μπορεί να γίνει γνωστό μετρώντας κυρίως δύο κρίσιμες παραμέτρους και αυτές είναι δυναμικές και κλίμακες μέτρησης.

Δυναμικό εύρος - Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της οπίσθιας διασπαρμένης οπτικής ισχύος που βρίσκεται στον συνδετήρα μπροστινού άκρου και της μέγιστης στάθμης κορυφής στο άλλο άκρο της ίνας. Με την εξέλιξη του δυναμικού εύρους, μπορεί να γίνει γνωστό το μέγιστο ποσό απωλειών στον σύνδεσμο ινών.

Εύρος μέτρησης - Αυτή η παράμετρος υπολογίζει την απόσταση όπου οι σύνδεσμοι ινών μπορούν να γίνουν γνωστοί από το OTDR. Αυτή η τιμή βασίζεται στο μεταδιδόμενο πλάτος παλμού και επίσης στο απόσβεση .

Με αυτά, μπορούμε να οριστικοποιήσουμε ότι το OTDR είναι η πιο κρίσιμη συσκευή που χρησιμοποιείται στα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών. Υπάρχουν όμως μερικά μειονεκτήματα του οπτικού ανακλαστήριου τομέα-χρόνου όπως η νεκρή ζώνη OTDR.

Τύποι OTDR

Λίγοι από τους τύπους στο OTDR είναι

Πλήρεις δυνατότητες OTDR's

Αυτά είναι συμβατικού τύπου και έχουν εξαιρετικά πλούσια χαρακτηριστικά, μεγαλύτερα και έχουν ελάχιστη φορητότητα. Αυτά απασχολούνται σε εργαστήρια και τροφοδοτούνται είτε μέσω μπαταριών ή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χειροκίνητα OTDR

Αυτά κατασκευάζονται για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων σε δίκτυα ινών. Αυτά λειτουργούν εύκολα και με ελάχιστο βάρος OTDR.

Έτσι, με την εφαρμογή του τέλειου OTDR σύμφωνα με την απαίτηση, θα προσφέρει τελικά αποτελέσματα και θα παρέχει απαντήσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων που διασφαλίζουν την καλή απόδοση της συσκευής. Έτσι, αυτό το άρθρο διευκρινίζει με σαφήνεια το οπτικό ανακλασίμετρο χρόνου-τομέα, τις προδιαγραφές, τις παραμέτρους και την αρχή πίσω από αυτό. Εκτός από αυτά γνωρίζετε επίσης τι είναι πλεονεκτήματα του οπτικού ανακλαστήρα πεδίου χρόνου ;