アン OTDR デッドゾーン これは、計測器がイベントを確実に識別または測定できないトレースの一部です。多くの場合、強い反射の後に現れ、特にOTDR自体の出力コネクタ付近で発生することがよくあります。.
そのため、短い光ファイバーであっても物理的には接続されていても、トレース上では「消えてしまった」ように見えることがあります。初期の大きな反射によりOTDRの受信部が過負荷状態となり、機器が回復するには時間――つまり光ファイバーの長さ――が必要となるのです。.
一般的な対処法は、長さを適当に決めたケーブルを追加しないことです。選択したOTDR、パルス幅、および測定範囲に適した長さのランチャーケーブルを使用してください。さらに、 受信ケーブル 遠端のコネクタも測定する必要がある場合。リンクが非常に短い場合は、光損失測定装置を使用することで、より有用なエンドツーエンドの損失測定結果が得られる場合があります。.
OTDRのデッドゾーン: 簡単な答え
| 目に見えるもの | 考えられる理由 | 具体的な次のステップ |
|---|---|---|
| 冒頭に大きなピークが一つ | OTDRポートの反射および受信機の回復 | ポートを点検・清掃した後、適切な発射ケーブルを使用してください |
| 最初のコネクタは隠れています | 試験対象のケーブルは、近端デッドゾーンの内部から始まっている | 現在の設定において、デッドゾーンよりも長い打ち上げケーブルを設定してください |
| 近接している2つのコネクタが1つのイベントとして表示される | イベントは、利用可能な空間分解能よりも近い位置にある | 信号対雑音比が許容する範囲であれば、より短いパルスを使用してください |
| 遠端コネクタは、光ファイバーの端部としてのみ表示されています | 最後のコネクタの先にはバックスキャッタが存在しない | 反対側の端よりさらに先まで受信ケーブルを延長する |
| 短縮リンクでは、dB/km の結果が不安定になる | 信頼性の高いスロープを算出するには、歪みのないファイバーが少なすぎる | エンドツーエンドの損失測定には、挿入損失試験を用いる |
| 設定を変更した後、デッドゾーンが広がった | パルスの幅が広くなったり、反射強度が強くなったりすると、検出距離が長くなります | パルス幅、コネクタの状態、および起動ケーブルの長さを再確認してください |
試験条件および定義が同一でない限り、2つのOTDRのデッドゾーン仕様を比較してはなりません。波長、パルス幅、反射率、平均化、およびメーカーごとの測定方法によって、結果が異なる場合があります。.
OTDRがどのようにファイバートレースを作成するか
光時間領域反射計は、ファイバー内に短い光パルスを送り込みます。この装置は、ファイバーからのレイリー後方散乱や、コネクタ、機械的スプライス、開放端などの構造物からの反射を測定します。.
光は装置から外へ伝搬し、再び装置に戻ってくるため、OTDRは戻り時間と設定された群屈折率または屈折率を用いて距離を推定します。その後、OTDRは戻ってきた信号をトレースとして表示します。.
コネクタは通常、反射ピークを生成します。融着接続部や曲げ部は、主に後方散乱レベルの変動として現れることがあります。各イベント間の傾きはファイバーの減衰を表しますが、OTDRは端から端までの透過電力を直接測定するのではなく、後方散乱から損失を推定します。.
について 光ファイバー協会のOTDRガイド 高出力の試験パルスや機器のインターフェースでの反射により、受信機に過負荷がかかる可能性があることを説明しています。この回復期間によって、ニアエンド・デッドゾーンが生じます。.
イベント・デッドゾーン対減衰デッドゾーン
OTDRのデータシートでは、通常、2つの関連する限界値が区別されています。.
イベントのデッドゾーン
イベントのデッドゾーンとは、2つの反射イベントが、依然として別々のイベントとして認識されるための最小距離を指します。ITU-T G.976では、OTDR/COTDRの文脈において、デッドゾーンを、2つの連続する反射イベントを区別できる最小距離として定義しています。.
2つのコネクタがこの限界値よりも近い位置にある場合、それぞれの反射ピークが重なり合う可能性があります。その結果、物理的には2つの接続が存在しているにもかかわらず、トレース上では1つのイベントとして表示されることがあります。.
減衰デッドゾーン
減衰デッドゾーンとは、後続の事象の損失を正確に測定できるほど後方散乱トレースが安定するまでに必要な、より長い回復距離のことである。.
したがって、OTDRは、そのイベントの損失を確実に算出できる前に、イベントの存在を検出する場合がある。「イベントデッドゾーン」の仕様は、同じ距離で正確な挿入損失の測定結果が得られることを保証するものではない。.
これらの仕様で用いられる具体的な閾値は、場合によって異なることがあります。あるモデルの数値を別のモデルにそのまま転用するのではなく、そのOTDRの取扱説明書に記載されている定義や試験条件に従ってください。.
なぜ起動ケーブルが最初のコネクタを明らかにするのか
ランチャーケーブルがない場合、測定対象のケーブルはOTDRポートの直後から始まります。その最初の接続点は、初期回復領域内に位置する可能性があります。.
起動ケーブルは、試験対象のケーブルの手前に、既知の長さのファイバーを配置します:
OTDR → 接続ケーブル → 最初の接続点 → 測定対象ケーブル
その後、初期のデッドゾーンは発射ケーブルの範囲内に収まります。トレースが安定すると、OTDRは最初の接続点の手前で後方散乱のベースラインを取得します。このベースラインにより、OTDRは接続点を特定し、その損失と反射率を推定することができます。.
起動ケーブルには2つの役割があります:
- 最初のテスト接続を、近端デッドゾーンの先まで移動させてください。.
- その接続の前にファイバー後方散乱信号を提供し、イベントを評価できるようにしてください。.
これにより、計測器からデッドゾーンが除去されるわけではありません。被測定ケーブルを、トレースの測定可能な部分へと移動させるものです。.
なぜ遠端に受信ケーブルが必要なのか
最後のコネクタでは、逆の問題が生じます。そのコネクタの直後にファイバーが終了している場合、イベントの反対側では正常な後方散乱のベースラインが得られません。.
被試験ケーブルの後に、テールコードとも呼ばれる受信ケーブルを取り付けます:
OTDR → 送信ケーブル → 被測定ケーブル → 受信ケーブル
受信ケーブルは、最終接続後に後方散乱信号を生成します。これにより、OTDRは遠端コネクタとファイバーの端部を区別し、その接続状態を評価することができます。.
レポートで最初のコネクタと最後のコネクタの両方が必要な場合は、両方のケーブルを使用してください。一部の障害箇所特定やスプライス監視作業では、ランチケーブルのみでも十分な場合がありますが、遠端のコネクタより先には光ファイバーを延伸することはできません。.
どれくらいの期間、 OTDR起動ケーブル え?
100m、500m、1kmについて、万人に当てはまる答えなどありません。.
発射ケーブルは、実際の試験条件によって生じるデッドゾーンを越えて伸びている必要があります。必要な長さは、以下の要因によって異なります:
- OTDRモデルと受信機の復元
- パルス幅
- 試験範囲
- 波長
- OTDRおよびケーブルコネクタにおける反射率
- ファイバー・タイプ
- スプリッタや高損失経路が存在するかどうか
- イベント分解能およびダイナミックレンジの要件
パルスが短いと、近接したイベントを分離する能力は向上しますが、ファイバーに伝送されるエネルギーは少なくなります。パルスが長いと、信号対雑音比と伝送距離は向上しますが、空間分解能が低下し、通常はデッドゾーンが長くなります。.
FOAは、一部の短距離・高解像度テストについて、50~100mを可能な範囲として挙げており、シングルモードの長距離テストについては少なくとも1kmを推奨しています。これらはあくまで参考例であり、普遍的な仕様ではありません。.
LuLeey’s OTDR用ランチャーケーブルボックス このページには、選択可能なコネクタおよび150mから2kmまでの長さが掲載されています。ご注文の前に、必要なファイバーモード、コネクタの種類と研磨仕上げ、長さ、およびOTDRポートのインターフェースをご確認ください。.
送信用および受信用ケーブルの選び方
1. ファイバーの種類を合わせる
送信ケーブルおよび受信ケーブルは、試験対象のファイバと一致している必要があります。シングルモード回線にマルチモードの送信ファイバを使用したり、50/125µmと62.5/125µmのマルチモードファイバを混在させたりしないでください。.
双方向試験を行うことで、異なる後方散乱係数に起因する、一見良好に見える結果を見極めることができます。.
2. コネクタを合わせ、研磨する
ケーブルは、OTDRおよびケーブル設備の両方に正しく接続されなければなりません。SC、LC、FC、STはコネクタの物理的な種類であり、UPCおよびAPCは端面の形状の違いを表しています。.
APCコネクタとUPCコネクタを直接接続しないでください。ハイブリッド・ローンチケーブルは、両端の仕様が正しく定められている場合、OTDR側の端子に一方のコネクタを、ネットワーク側の端子に他方のコネクタを使用することができます。.
3. 最終的な設定に合わせて、十分な長さを選ぶ
送信ケーブルは初期のデッドゾーンよりも長くなければならず、受信ケーブルは遠端でのイベント発生後も十分な可視後方散乱を提供できるものでなければなりません。パルス幅や通信距離を拡大した後は、この点を再確認してください。.
4. 低損失で汚れのないリファレンス用コネクタを使用する
起動コネクタが汚れていたり損傷していたりすると、大きな反射が生じ、回復テールの長さが長くなり、正常なケーブルが故障しているように見えることがあります。.
について FOA リファレンス・ケーブルガイド ファイバーとコネクタの適合、十分な長さ、そして清潔で損失の少ない基準接続の重要性を強調しています。.
OTDRを用いた短繊維の試験を行うための7つの手順
手順 1:ファイバーを安全にテストできることを確認する
汎用OTDRを、状態が不明な通電中のリンクに接続しないでください。ファイバーが非通電状態であることを確認するか、PONの通電波長および動作条件に合わせて特別に設計された測定器とフィルタ付き試験方法を使用してください。.
ステップ2:点検と清掃
適切な機器を使用して、OTDRポート、ランケーブル、およびアクセス可能なネットワークコネクタを点検してください。光安全性が確認されるまでは、決して直視顕微鏡を使用しないでください。.
ステップ3:テスト経路全体を接続する
使用方法:
OTDR → 送信ケーブル → 被測定ケーブル → 受信ケーブル
テスト対象のネットワークのイベントと混同しないよう、送信ケーブルと受信ケーブルの長さを記録しておいてください。.
ステップ4:実用上可能な限り短いパルスから始める
パルス幅を短くすると、イベントの分離が向上します。トレースのノイズがひどい場合は、パルス幅を大幅に変更する前に、平均化の回数を増やしてください。.
ステップ 5:適切な範囲とグループインデックスを設定する
測定範囲には、送信ケーブル、被測定ケーブル、および受信ケーブルを含める必要があります。グループインデックスの設定が間違っていると、報告される距離にずれが生じます。.
ステップ 6:ネットワークの境界を特定する
送信ケーブルの端と受信ケーブルの始点を特定します。これら2点間の被測定ケーブルを解析します。.
ステップ7:イベントの損失が問題となる場合は、両方向からテストを行う
接続されたファイバー間の後方散乱の差により、一方向では見かけ上の利得が生じ、もう一方の方向では過大な損失が生じる場合があります。双方向の測定波形を用いることで、スプライス損失をより確実に評価することができます。.
OTDRのデッドゾーンに関するよくある間違い
通常のパッチコードをランチャーケーブルとして使用する
1メートルまたは2メートルのジャンパーケーブルはOTDRポートを保護できるかもしれませんが、それだけでは必ずしも最初のイベントをデッドゾーンの先まで移動させるのに十分な長さとは限りません。.
波形がよりすっきりしていることから、長パルスを選択した
トレースのノイズは減るかもしれませんが、近接したイベントが合体したり、デッドゾーンが拡大したりする可能性があります。見た目がきれいであることと、解像度が高いことは別物です。.
起動ケーブルのみを使用したテストと、最後のコネクタの承認
最後のコネクタの後に受信ファイバーがない場合、OTDRは遠端の接続を中間イベントと同様に評価することはできません。.
すべてのピークを、設置済みのリンクの一部として扱う
OTDRポート、送信ケーブルのコネクタ、アダプタ、および受信ケーブルがすべてトレース上に表示されます。まず、それぞれの予想距離にラベルを付けてください。.
トレースを確認せずに、自動生成されたイベントテーブルを鵜呑みにする
イベントの統合、ゴースト、ノイズ、および回復テールは、誤分類される可能性があります。常にトレースと物理経路を確認してください。.
挿入損失試験をOTDR測定結果に置き換える
OTDRは、異常箇所の特定に役立ちます。ケーブル設備の端から端までの直接損失を測定する場合は、所定の参照方法に従って、校正済みの光源とパワーメーターを使用してください。.
OTDRが不適切なツールとなる場合
問題に応じてツールを選んでください:
- 連続性または繊維の識別: ビジュアル故障検出装置
- ある時点での実効電力: 光パワーメーター
- エンドツーエンドの挿入損失: 光源およびパワーメーター、またはOLTS
- 破損箇所、曲がり箇所、接続部、または継ぎ目の位置: OTDR
- ライブPON波長選択型出力: 対応するPONパワーメーターおよびその方法
LuLeeyによるガイド: なぜファイバーがVFLテストに合格しても、リンクが確立されないことがあるのか 目に見える連続性が、許容可能な損失、波長、極性、あるいはシステムの互換性を証明するものではない理由を説明しています。.
最終的な答え
OTDRのデッドゾーンは、測定器が強い反射から回復していない場合や、2つのイベントがOTDRの分解能の範囲内で近接している場合に、実際のイベントを隠してしまうことがあります。.
短繊維の試験については:
- 最終パルス幅と射程に合わせて、十分な長さの打ち上げケーブルを使用してください。.
- 遠端のコネクタを測定する必要がある場合は、受信ケーブルを追加してください。.
- ファイバーの種類、コネクタ、および研磨状態を一致させる。.
- まずは短いパルスと適切な範囲から始めましょう。.
- すべての接続箇所を点検し、清掃してください。.
- スプライス損失の精度が重要な場合は、双方向試験を行ってください。.
- エンドツーエンドの直接挿入損失の低減を目的とする場合は、OLTSを使用してください。.
LuLeey’sの機器を選ぶ前に OTDRおよびランチャーケーブルの測定範囲, 、ファイバーの種類、コネクタ、経路の長さ、イベント間の最短間隔、必要な波長、稼働中かダークファイバーか、およびOTDRの機種をご指定ください。.




















































SFP/SFP+ (1G/2.5G/5G/10G)
SFP-T (1G/2.5G/10G)
AOCケーブル 10G/25G/40G/100G
DACケーブル 10G/25G/40G/100G
qsfp28 qsfp+ sfp28 100g/40g/25g
銅線-光ファイバー・メディア・コンバーター
ファイバーメディアコンバータPCBAボード
OEOファイバー・メディア・コンバーター
シリアル-ファイバー・メディア・コンバーター
ビデオ-ファイバー・メディア・コンバーター
1000m Gポン/エポン・オヌ
10Gエポン・オヌ/XG-PON/XGS-PON
2.5g Gpon/XponスティックSFP ONU
ポー・グポン/エポン・オヌ
ワイヤレスGPON/EPON ONT
エポンOLT
GPON OLT
SFP PONモジュール
産業用スイッチ
マネージド・スイッチ
POEスイッチ
アンマネージド・スイッチ
MTP/MPOファイバーケーブル
光ファイバーカセット
光ファイバーループバック
光ケーブルとファイバーピグテール
光スプリッターとスプリッターボックス
ファイバーフランジコネクター
光アダプター
光減衰器
クイックコネクターとコネクターパネル
CATVアンプ
CATV光受信機
ビジュアル・フォルト・ロケーター
OTDR
光パワーメーター
光ファイバー識別器
光ファイバー・クリーナー
ファイバー・クリーバー&ファイバー・ストリッパー
銅工具