En OTDR se puede comprobar mediante un Divisor PON, pero el resultado depende en gran medida de la dirección de la prueba, la pérdida del divisor, la disposición de las ramificaciones, la longitud de onda y las prestaciones del instrumento. Desde el OLT o el lado común, un OTDR convencional recibe la retrodispersión de todas las ramificaciones de salida al mismo tiempo. Puede mostrar el divisor y algunos extremos de las ramificaciones, pero normalmente no permite determinar qué ramificación contiene una avería concreta.

Las pruebas realizadas desde el lado de la ONU afectada modifican la topología que percibe el instrumento. El OTDR mide primero una derivación de abonado y, a continuación, atraviesa el divisor hacia el alimentador compartido. Esta dirección suele ser mucho más útil para localizar una avería en esa derivación concreta.

No conectes un OTDR de uso general a un dispositivo desconocido PON en directo. Una prueba en servicio requiere una longitud de onda y un método de filtrado diseñados para el plan de longitudes de onda PON real, además del procedimiento aprobado por el propietario de la red.

Prueba OTDR a través de un divisor PON: respuesta rápida

Situación de pruebaLo que suele revelar el análisis de rastreoPrincipal limitación o siguiente paso
OTDR en el lado del OLT/comúnEventos de alimentación, ubicación de los divisores, respuesta de las ramificaciones compuestas y algunos extremos de ramificación reflectantesSolapamientos de retrodispersión tras la división; es posible que una falla no sea atribuible a una sola salida
OTDR en una ONU/lado de derivaciónEventos que se producen en esa rama individual antes del divisor y en la ruta compartida más allá de esteSigue siendo necesario garantizar el acceso y la protección de la red en tiempo real
La prueba se detiene en el divisorEl rango dinámico, el pulso, el alcance, una pérdida de conexión o una interrupción real pueden estar limitando la trazaComprueba el presupuesto de pérdidas, la limpieza y la configuración antes de culpar al divisor
Aparecen varias reflexiones en los extremosEs posible que se vean ramas de diferentes longitudesEl hecho de que haya una distancia final no garantiza que se celebren todas las pruebas en esa rama.
La red PON en funcionamiento necesita la localización de averíasSolo es posible con un método de filtrado en servicio adecuadoConfirmar las longitudes de onda, el aislamiento, la potencia admisible y los procedimientos de uso
Necesito conocer los niveles reales de señal de GPON/XGS-PONEl OTDR no es la herramienta principalUtiliza un medidor de potencia PON selectivo por longitud de onda que sea compatible con el sistema activo.

En Traza de OTDR Es un dato, no un mapa completo. Compáralo con la topología real, las longitudes conocidas de las ramificaciones y un trazo de referencia en buen estado.

¿Por qué un divisor PON altera la curva del OTDR?

Un OTDR emite un pulso óptico y mide la retrodispersión de Rayleigh y los reflejos que regresan al mismo puerto. Calcula la distancia a partir del tiempo de ida y vuelta y representa la potencia de retorno en forma de traza.

Un divisor pasivo plantea dos problemas distintos.

En primer lugar, provoca una pérdida considerable. La luz debe atravesar el divisor en el trayecto de ida, y la luz retrodispersada procedente de la fibra situada más allá del divisor debe atravesarlo de nuevo en el trayecto de vuelta. Por lo tanto, la señal que llega al OTDR tras la división es mucho más débil que la señal procedente de la fibra de alimentación.

En segundo lugar, la prueba de lado común pasa de una ruta de fibra a varias rutas paralelas. Todas las ramificaciones reciben el pulso de prueba, y su retrodispersión vuelve al mismo puerto común. Los eventos que se producen a distancias similares se superponen en una escala de distancia horizontal.

El resultado es una curva compuesta. Un pico a 2,4 km tras el puerto de prueba podría corresponder al extremo abierto de una rama, a un conector en otra rama o a varios eventos situados prácticamente a la misma distancia. Un OTDR convencional no cuenta con un identificador de puerto divisor integrado en la retrodispersión.

En Guía de pruebas de FTTH PON de la Asociación de Fibra Óptica ilustra las diferentes trazas descendentes y ascendentes y explica por qué es necesario realizar la medición desde la dirección opuesta cuando no es posible aislar un problema de derivación desde el lado común.

Pruebas desde el lado del OLT frente a las realizadas desde el lado de la ONU

PreguntaPrueba OLT/lado comúnPrueba ONU/del lado de la sucursal
Fibra antes del divisorUna ruta de alimentación, normalmente sencillaSe ve tras cruzar el separador
Fibra tras el divisorVarias ramas superpuestasUna toma de abonado seleccionada antes del divisor
Uso recomendadoFallo en el alimentador, ubicación del divisor, comparación general con la línea de referenciaLocalización de la avería en la derivación seleccionada
Efecto divisorGran pérdida seguida de retrodispersión compuestaGran pérdida cerca de la transición al conducto de alimentación compartido
Principal ambigüedad¿Qué rama de salida generó un evento?Es posible que los eventos de alimentadores compartidos situados después del divisor sigan necesitando registros de topología
Requisitos de accesoOficina central o punto de distribuciónAcceso de los clientes o de las terminales a la sucursal afectada

Qué puede hacer una traza del lado del OLT

Las pruebas desde el lado común pueden resultar útiles para:

  • Comprobación de la continuidad del divisor
  • Localizar una rotura en un cable de alimentación antes del divisor
  • Detección de un cambio importante en la ubicación del divisor
  • Se observan algunos reflejos en los extremos cuando las longitudes de las ramas son diferentes
  • Comparación de la traza compuesta actual con una referencia de la que se sabe que es correcta
  • Detectar que un grupo de abonados puede verse afectado por una avería en el enlace de subida

No debe considerarse como una certificación única de cada rama. Una rama en buen estado puede enmascarar la reducción de la retrodispersión de una rama dañada, y dos eventos que se produzcan a la misma distancia no pueden distinguirse por el número de puerto.

La recomendación UIT-T L.313, publicada originalmente como L.66, establece que un OTDR convencional de central telefónica no puede localizar fallos en la zona de ramificación entre un divisor y varios ONT, ya que la retrodispersión de Rayleigh procedente de las ramificaciones se acumula y no puede separarse. La recomendación está disponible en la Registro UIT-T L.313.

Por qué las pruebas que realiza la ONU son diferentes

Cuando el OTDR se conecta a una derivación de abonado, solo esa fibra de derivación se interpone entre el instrumento y el divisor. Por lo tanto, una curvatura, un empalme, un conector o una rotura en esa derivación pueden aparecer antes del evento del divisor principal sin mezclarse con las demás salidas.

Esta indicación suele ser la forma más sencilla de responder a la pregunta: “¿Dónde se encuentra la avería en la derivación de este cliente?”. No elimina la pérdida del divisor ni la necesidad de un cable de conexión adecuado. Tampoco autoriza la desconexión de un abonado ni la inyección de luz de prueba en una red activa.

Si varios abonados se quedan sin servicio a la vez, empieza por los datos de topología y de servicio. Es posible que el punto en común sea el alimentador, el divisor de primera etapa, la caja de conexiones, el puerto del OLT o un problema de alimentación o de aprovisionamiento, en lugar de varias interrupciones aisladas en las derivaciones.

¿Cuánta pérdida añade el divisor a la traza?

Para un divisor 1×N idealmente equilibrado, la pérdida por división unidireccional es:

Pérdida ideal del divisor = 10 × log10(N)

Por lo tanto, una división ideal de 1×32 tiene:

10 × log10(32) ≈ 15,05 dB

Un divisor auténtico presenta pérdidas excesivas y variaciones en la salida. LuLeey lo ha comprobado Divisor PLC 1×32 SC/UPC Indica una pérdida de inserción máxima de 17,3 dB, una uniformidad de pérdida de 1,2 dB o menos y un rango de longitudes de onda de funcionamiento de 1260 a 1650 nm.

Esos 17,3 dB corresponden a una especificación unidireccional del componente. La señal de retorno del OTDR procedente de más allá del divisor sufre una pérdida en el divisor tanto en la trayectoria de salida como en la de retorno. Sin embargo, no basta con etiquetar el evento del divisor que se muestra como 34,6 dB. Los algoritmos de eventos del OTDR, la retrodispersión compuesta procedente de numerosas ramificaciones, la reflectancia, la anchura del pulso y los marcadores de análisis influyen en los datos que muestra la traza.

Utiliza LuLeey’s Guía sobre la pérdida en los divisores de fibra óptica a la hora de calcular el presupuesto real de la red unidireccional. Utiliza la traza real del OTDR y el método del instrumento para el análisis de fallos.

Por qué un mayor rango dinámico no lo es todo

Un mayor rango dinámico útil ayuda al OTDR a detectar la retrodispersión débil tras un divisor de alta pérdida. No separa las ramificaciones que devuelven físicamente señales superpuestas.

La configuración del instrumento también plantea una disyuntiva:

  • A pulso más corto mejora la resolución espacial y ayuda a diferenciar los conectores, empalmes y ramales cortos cercanos.
  • A pulso más largo Aporta más energía y puede mejorar el alcance, pero aumenta las zonas muertas y puede fusionar eventos cercanos.
  • Más promedios puede mejorar la relación señal-ruido sin la misma pérdida de resolución que conlleva un aumento considerable de la duración del pulso, pero la prueba dura más tiempo.
  • Una forma correcta de rango de distancia Debe abarcar el cable de lanzamiento, el trazado y el ramal relevante más largo.
  • Una forma correcta de Índice de grupos Mejora la precisión en la medición de distancias, pero no identifica los puertos de derivación.

Empieza con el pulso más corto que aún alcance la zona de interés y, a continuación, aumenta el promedio. Cambia un parámetro cada vez y guarda cada traza. No existe un valor universal de rango dinámico que garantice el paso a través de todas las redes PON de 1×32 o 1×64; influyen la pérdida total, la longitud de la derivación, la reflectancia, el ruido de fondo y el método utilizado por el instrumento.

Si la primera conexión está oculta, resuelve ese problema antes de interpretar el divisor. La guía de LuLeey sobre Zonas muertas del OTDR y cables de lanzamiento explica por qué un cable de lanzamiento adecuado genera una línea de base de retrodispersión estable antes del primer evento de la red.

¿Se puede utilizar un OTDR en una red PON activa?

Utiliza únicamente un método diseñado y aprobado expresamente para el sistema en producción.

Un OTDR estándar de 1310 nm o 1550 nm puede solaparse con longitudes de onda operativas o superpuestas, interferir con el servicio o verse afectado por la luz de comunicación entrante. Un OLT u ONU encendido también puede enviar luz al receptor del OTDR.

La norma UIT-T L.313 define la banda de mantenimiento y las consideraciones relativas al filtrado para las pruebas en red de acceso en servicio. Sus requisitos fundamentales son que la luz de prueba no debe degradar las señales de comunicación y que los equipos de medición deben ser capaces de gestionar las interferencias procedentes de la luz de comunicación. Puede ser necesario utilizar filtros tanto en los equipos de comunicación como en los instrumentos de prueba.

Los OTDR con filtro suelen utilizar una longitud de onda de mantenimiento fuera de banda, como 1625 nm o 1650 nm. Esa indicación por sí sola no garantiza que un instrumento sea seguro para todas las redes PON en funcionamiento. Comprueba lo siguiente:

  • El plan de longitudes de onda real de GPON, XG-PON, XGS-PON, EPON o de coexistencia
  • Cualquier longitud de onda de vídeo de RF, de monitorización u otras superposiciones
  • Especificaciones de banda de paso y de rechazo/aislamiento del filtro integrado
  • Tolerancia máxima de potencia de entrada
  • Requisitos relativos a OLT, ONU y elementos de coexistencia
  • Tipo de conector y pulido
  • Procedimiento del propietario de la red y punto de conexión autorizado

La respuesta de la macrocurva también puede variar en función de la longitud de onda. Una curvatura que se aprecia claramente en una longitud de onda de mantenimiento puede presentar una pérdida diferente en las longitudes de onda de servicio, por lo que es necesario correlacionar la avería con las mediciones de potencia y el trazado físico.

Nunca mires directamente la fibra. Considera que todo conector desconocido está activo hasta que se haya comprobado siguiendo el procedimiento y con el equipo adecuados.

Lo que un OTDR puede y no puede demostrar en una red PON

El OTDR puede ser útil paraEl OTDR por sí solo no puede demostrar
Distancia hasta un extremo reflectante o una interrupción¿Qué puerto del divisor generó cada evento del lado común?
Ubicación de los eventos de alimentación antes del divisorPotencia óptica correcta de GPON o XGS-PON en la ONU
Ubicación de los eventos en un solo salto cuando se comprueba desde esa ramaActivación de la ONU, OMCI, LOID o autorización mediante número de serie
Comparación con una traza sana almacenadaVLAN, DHCP, PPPoE, Internet, IPTV o servicio de voz correctos
Variaciones en la retrodispersión, la pérdida y la reflectanciaPérdida de inserción de extremo a extremo según cada método de aceptación exigido

Un OTDR es una herramienta de localización y análisis de eventos. Un medidor de potencia PON selectivo en longitud de onda mide los niveles de los canales activos. Los datos de gestión del OLT y la ONU confirman la activación y el estado del servicio. Para realizar un diagnóstico completo puede ser necesario utilizar los tres.

Un flujo de trabajo de ocho pasos para la resolución de problemas con un OTDR en redes PON

Paso 1: Definir el síntoma

Anota si se ve afectado un abonado, un grupo de divisores o todo el puerto PON. Comprueba si ha cambiado el estado óptico físico o si solo ha fallado un servicio de capa superior.

Paso 2: Trazar la topología

Recopila la longitud del distribuidor, las ubicaciones y las relaciones de los divisores, las etapas en cascada, los registros de salida por abonado y las longitudes previstas de las ramificaciones. Sin este mapa, es fácil interpretar erróneamente un trazo compuesto.

Paso 3: Determina si la fibra está activa o inactiva

Consúltalo con el propietario de la red. No deduzcas el estado de funcionamiento a partir del aspecto apagado de un conector o del LED de una ONU.

Paso 4: Selecciona la dirección de la prueba

Utiliza el lado del OLT o el lado común para realizar comparaciones con la línea de distribución y con todo el árbol de conexiones. Utiliza el lado de la ONU afectada cuando el objetivo sea localizar una avería en esa derivación concreta. Realiza pruebas en ambas direcciones cuando las circunstancias y el acceso lo permitan.

Paso 5: Confirma el instrumento y la longitud de onda

En el caso de una red PON activa, comprueba la capacidad de filtrado en servicio comparándola con el plan de longitudes de onda exacto. En el caso de una red inactiva, elige longitudes de onda y procedimientos que se ajusten al objetivo de aceptación o mantenimiento.

Paso 6: Limpiar, conectar y configurar el OTDR

Inspecciona y limpia los conectores accesibles utilizando métodos homologados. Utiliza un cable de lanzamiento adecuado, ajusta el rango y el índice de grupo correctos, empieza con un pulso corto y añade promediado según sea necesario.

Paso 7: Comparar las pruebas

Revisa el registro en lugar de limitarte únicamente a la tabla de eventos automática. Compáralo con la línea de referencia, el mapa de ruta, las lecturas de potencia, las horas de las alarmas y los resultados de la dirección opuesta. No asignes un evento del lado común a una rama sin pruebas que lo respalden.

Paso 8: Comprobar que la reparación ha sido correcta

Tras una reparación autorizada, repita las mediciones pertinentes con el OTDR y de potencia. A continuación, compruebe la activación de la ONU, la configuración del servicio y el tráfico. El hecho de que se haya restablecido la traza no demuestra por sí solo que los servicios de los abonados funcionen correctamente.

OTDR o medidor de potencia PON: ¿cuál necesitas?

Elige el instrumento de la pregunta que tengas que responder.

PreguntaUna herramienta de inicio mejor
¿Dónde se encuentra la curvatura, la rotura, el empalme o el evento reflectante?OTDR
¿Cuánta potencia activa de GPON/XGS-PON hay en este punto?Medidor de potencia PON selectivo en longitud de onda
¿Está registrada y configurada la ONU?Gestión de OLT/ONU y comprobaciones de servicio
¿Cumple el enlace pasivo terminado los requisitos de pérdida de inserción directa?Fuente de luz homologada/medidor de potencia o método OLTS

LuLeey’s XPOM002 Medidor de potencia óptica XGS-PON En esta página se enumeran los canales de medición para 1310, 1490, 1550, 1270, 1577 y 1610 nm, con una incertidumbre de ±0,5 dB y una pérdida de inserción inferior a 1,5 dB. Está indicado para mediciones PON en tiempo real.

Esas especificaciones a nivel de página no establecen el método de prueba adecuado para todas las redes. Antes de realizar el pedido, confirme la opción exacta de longitud de onda, el pulido del conector, el rango de potencia, la banda de paso, el comportamiento de la medición en sentido ascendente y la compatibilidad con el sistema PON instalado.

Selección de una configuración de prueba con el OTDR LuLeey

LuLeey’s Categoría OTDR incluye instrumentos OTDR y opciones de cables de lanzamiento. No elijas un OTDR basándote únicamente en su distancia máxima o en su rango dinámico.

Para una solicitud de resolución de problemas de PON, facilite:

  • Condiciones de prueba en entorno real o simulado
  • Generación de PON y plan completo de longitudes de onda
  • OLT, ONU y arquitectura de coexistencia
  • Relaciones de división y número de etapas
  • Dirección de la prueba y punto de acceso
  • Longitudes de los ramales y las derivaciones
  • Familia de conectores y pulido APC/UPC
  • Potencia óptica actual y estado de alarma
  • Formato obligatorio para la resolución y la notificación de incidencias
  • Si existe una traza de referencia guardada

LuLeey debería confirmar la longitud de onda exacta del OTDR, el filtrado, el rango dinámico, el cable de lanzamiento, la opción de conector y la idoneidad para la red en producción en esa topología. Un producto descrito únicamente como “compatible con PON” no es suficiente para obtener la homologación para su uso en servicio.

Respuesta definitiva

Un OTDR suele poder realizar mediciones más allá de un divisor PON cuando la pérdida y los ajustes del instrumento lo permiten, pero la dirección de la prueba determina el significado de la curva.

Desde el lado del OLT o del circuito común, las ramificaciones posteriores al divisor generan una señal de retorno compuesta. Se pueden examinar los cambios en el alimentador, el divisor y la línea principal, pero normalmente no es posible identificar todas las averías en las ramificaciones a partir de un único trazo convencional. Desde el lado de la ONU afectada, esa derivación de abonado queda aislada antes del divisor, lo que hace que la localización de las averías en las ramificaciones resulte mucho más clara.

Para una resolución de problemas fiable:

  1. Trazá un esquema de los divisores y las longitudes de las ramificaciones.
  2. Comprueba si la red PON está activa.
  3. Selecciona la dirección de prueba para el dominio de fallo.
  4. Comprueba la longitud de onda exacta y el método de filtrado.
  5. Ten en cuenta la pérdida real del divisor.
  6. Utiliza un cable de lanzamiento, un pulso corto y práctico y un promedio suficiente.
  7. Compara ambas direcciones, las curvas de referencia y los datos de potencia óptica.
  8. Comprueba la activación y el servicio de los abonados tras la reparación.

Comparte con LuLeey la topología, las longitudes de onda, las relaciones de división, las longitudes de las rutas y los requisitos de las pruebas en tiempo real antes de elegir un OTDR o un medidor PON. Esos detalles determinan la configuración adecuada de forma más fiable que la relación de división o el alcance del OTDR por sí solos.

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