OTDR ゴーストイベント これらは、物理的な現象が存在しない位置に現れる反射ピークです。これによって、短いファイバーが長く見えたり、経路上にないコネクタが存在するかのように見えたりすることがあります。.
ゴーストは測定上のアーティファクトです。しかし、それを引き起こす反射は、注意を要する実際の接続に起因している可能性があります。ケーブルを交換したり、スプライスボックスを開け直したりする前に、実際のテスト経路とトレースを照らし合わせて確認してください。.

見分ける方法 OTDRのゴーストイベント
いくつかの手がかりをまとめて探してみましょう:
| トレースの観測 | なぜ不審なのか |
|---|---|
| すべての接続済み光ファイバーの、独立した検証により確認された終端の向こう側に、ピークが現れる | 表示されている距離では、物理的なコネクタは存在しないはずです |
| 強い反射の後、ピークは一定の間隔で繰り返される | 光は、反射界面の間をさらに往復している可能性がある |
| ピークには、ファイバー後方散乱において対応する下降段差が見られない | これは、通信品質の低下というよりは、エコーの可能性もあります |
について FOA OTDRガイド これらの繰り返し反射によるアーチファクトについて説明している。. どの手がかりも、それだけでは不十分です。. 実際の接続では、測定不能なほど微小な損失が生じている場合があり、ノイズの多いトレースでは実用的な基準値が得られないことがあります。ファイバー端部より先については、測定器が比較対象となるファイバー後方散乱信号を検出しなかったという理由だけで、「0 dBの損失」と報告してはなりません。.
なぜ600 mの試験区間で1200 m付近にピークが現れるのか
OTDRは、光の往復時間を距離に変換します。反射光が受信機に到達する前に再び往復した場合、その余分な遅延は余分な距離として表示されることがあります。.
簡単な例として、次のように仮定するとします。 すべての光ファイバーを合わせると、合計600 mとなる, 、テスト用コードなども含みます。近端と反射する遠端の間で反射が繰り返されると、その付近にエコーが発生することがあります。 1200 m トレース上にある。だからといって、さらに600 mのケーブルが存在するわけではない。.
これはあくまで一例であり、すべてのゴーストがケーブルの敷設長さの2倍の位置で発生するという決まりではありません。他の反射インターフェースやテスト経路の長さによっては、異なるパターンが現れる場合があります。.

実用的な再試験の手順
接続されていないダークファイバーについては、以下の手順に従ってください。点検を行う前に、ファイバーが安全であることを確認してください。光ポートやファイバーの端面を絶対に覗き込まないでください。.
1. 元のトレースを保存し、距離の基準を確認する
疑わしいイベントの距離、波長、パルス幅、範囲、および群屈折率の設定を記録してください。自動生成されたイベントテーブルだけでなく、トレース自体も保存しておいてください。.
送信ケーブル、設置済みリンク、および受信ケーブルの長さを合計します。測定器がポートからの距離を表示しているか、あるいは送信ケーブルの補正が適用されているかを確認してください。設置済みリンクの先にあるピークは、単に受信ケーブルの端である可能性があります。.
2. 疑わしいピークの手前にある強い反射を確認する
適切な検査機器を用いて、アクセス可能な嵌合面を点検し、必要に応じて清掃した後、再度点検してください。正しく嵌合したコネクタを再装着するか、必要に応じて動作確認済みのテストコードと交換してください。この比較を行う際は、データ取得の設定を変更しないでください。.
その目的は、意図しない反射を発生源で低減することにあります。ピークを消そうとして、APCコネクタをUPCインターフェースに無理に押し付けたり、ファイバーを急激に曲げたりしないでください。.
3. 範囲とパルス幅を確認する
取得範囲は、接続されたテスト経路全体を網羅している必要があります。範囲が短すぎる場合は、修正して、新しいトレースを取得してください。.
近接した2つの事象を区別するのが難しい場合は、ノイズの中でも遠方の事象が視認できるようにしつつ、パルスの長さを短くしてみてください。設定を1つずつ変更し、その都度記録してください。.
パルス幅を短くするとイベントの分解能は向上しますが、長距離測定に利用できる信号も減少します。イベントの位置、その周辺の波形、および既知の経路を比較してください。ピーク高の変化だけでは、それがゴーストであるかどうかを判断することはできません。.
4. その結果を実際の経路と比較する
もし、先行反射を補正した際に疑わしいピークが弱まり、一方で既知の経路によるイベントに変化が見られない場合は、「ゴースト」説の説得力が高まる。.
それでも不確実性が残る場合は、反対側の端からテストを行い、テストコードを考慮した上で、両方のトレースを同じ物理的な位置にマッピングしてください。実際の経路位置で繰り返し発生する事象については、調査が必要です。利用可能な分解能ではそれを分離できない場合は、レポートから削除するのではなく、未解決のままにしておいてください。.
機器を追加購入する前に、テスト環境を確認してください
「Launch」および「Receive」ケーブルは、最初の接続前と最後の接続後にファイバー信号を供給するため、それらの境界を評価することができます。ただし、これらによってすべてのゴーストが確実に解消されるわけではありません。.
LuLeey’sを使って OTDRのデッドゾーンに関するガイド 選択したパルスケーブルおよびリファレンスケーブルで、点検が必要な接続を確実に接続できるかどうかを確認するためです。.
基準ケーブルが必要なシングルモード構成の場合、LuLeeyの シングルモードOTDR用ランチャーケーブルボックス ここでは、いくつかのコネクタの組み合わせと長さの選択肢が記載されています。各コネクタを対応する接続面に合わせ、研磨した後、実際の試験設定に合わせて長さを選択してください。単にボックスを長くするだけでは、ゴーストを除去する方法にはなりません。.
試験報告書に記載すべき事項
元のトレース、再測定の結果、設定の変更内容、および解釈を裏付ける証拠はすべて保存しておいてください。イベントの閾値を引き上げて、疑わしいピークを隠さないでください。.
保存されたトレースをイベントテーブルと併せて確認してください。イベント検出の閾値については、計測器のマニュアルを確認し、再試験の際に変更した点があれば記録しておいてください。ラベルは調査の出発点であり、イベントを物理的な位置と照合する代わりになるものではありません。.
次のステップ: 元のトレース上で検証済みのファイバー端をマークし、疑わしいピークの前にある強い反射を特定した上で、制御された再試験を1回実施する。もしトレースにスプライス損失が認められない場合は、LuLeeyの OTDRゲイン測定ガイド, これは別の測定効果について論じている。.




















































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