An OTDR 다음과 같은 방법을 통해 테스트할 수 있습니다. PON 스플리터, 하지만 결과는 측정 방향, 스플리터 손실, 분기선 배선 방식, 파장 및 계측기 성능에 크게 좌우됩니다. OLT 또는 공통 측에서 측정할 때, 일반적인 OTDR은 모든 출력 분기선으로부터 동시에 후방 산란 신호를 수신합니다. 이 경우 스플리터와 일부 분기선 종단부를 확인할 수는 있지만, 일반적으로 특정 결함이 어느 분기선에 있는지 파악할 수는 없습니다.

장애가 발생한 ONU 측에서 테스트를 수행하면 계측기가 인식하는 토폴로지가 달라집니다. OTDR은 먼저 한 가입자 드롭을 측정한 다음, 스플리터를 통과하여 공유 피더 쪽으로 이동합니다. 이 방향은 일반적으로 해당 특정 드롭의 고장 위치를 파악하는 데 훨씬 더 유용합니다.

알 수 없는 장비에는 범용 OTDR을 연결하지 마십시오. 라이브 PON. 가동 중 테스트를 수행하려면 실제 PON 파장 계획에 맞춰 설계된 파장과 필터링 방법, 그리고 네트워크 소유자가 승인한 절차가 필요합니다.

PON 스플리터를 통한 OTDR 테스트: 간단한 답변

테스트 상황추적 정보를 통해 대개 알 수 있는 것주요 한계점 또는 향후 과제
OLT/공통 측의 OTDR피더 이벤트, 분기점 위치, 복합 분기 응답 및 일부 반사 분기 말단분할 후 후방 산란 신호가 중첩되는 경우; 하나의 단층이 하나의 출력 신호에 기인하는 것은 아닐 수 있음
한 ONU/드롭 측의 OTDR스플리터 앞의 해당 개별 경로와 그 너머의 공유 경로에서 발생하는 이벤트여전히 액세스 및 라이브 네트워크 보호가 필요합니다.
스플리터에서 테스트가 중단됩니다.동적 범위, 펄스, 측정 범위, 연결 끊김 또는 실제 단선으로 인해 트레이스가 제한될 수 있습니다.스플리터를 탓하기 전에 손실 예산, 청결 상태 및 설정을 확인하세요
여러 개의 끝 반사가 나타납니다가지의 길이가 서로 다르게 보일 수 있습니다종점 거리만으로는 해당 분기상의 모든 이벤트를 검증할 수 없다
실시간 PON에는 장애 위치 파악이 필요합니다적절한 여과 방식의 가동 중 처리 방법을 통해서만 가능합니다.파장, 절연, 허용 전력 및 작업자 절차 확인
실제 GPON/XGS-PON 신호 레벨이 필요합니다OTDR은 주된 도구가 아닙니다해당 능동형 시스템을 지원하는 파장 선택형 PON 파워 미터를 사용하십시오.

An OTDR 트레이스 이는 증거일 뿐, 완전한 지도는 아닙니다. 이를 실측 토폴로지, 알려진 분기 길이 및 정상적인 기준 트레이스와 비교해 보십시오.

PON 스플리터가 OTDR 트레이스를 변화시키는 이유

OTDR은 광 펄스를 발사하고, 동일한 포트로 되돌아오는 레이리 후방 산란 및 반사 신호를 측정합니다. 이 장치는 왕복 시간을 바탕으로 거리를 추정하고, 반사된 전력을 트레이스 형태로 표시합니다.

수동 스플리터는 두 가지 별개의 문제를 야기합니다.

첫째, 상당한 신호 손실이 발생합니다. 빛은 나가는 과정에서 분배기를 통과해야 하며, 분배기 너머의 광섬유에서 반사된 빛은 돌아오는 과정에서 다시 분배기를 통과해야 합니다. 따라서 OTDR에 도달하는 분배 후 신호는 피더 광섬유에서 오는 신호보다 훨씬 약합니다.

둘째, 공통측 테스트에서는 단일 광섬유 경로에서 여러 개의 병렬 경로로 전환됩니다. 모든 분기 경로는 테스트 펄스를 수신하며, 이들에서 반사된 후방산란 신호는 동일한 공통 포트로 돌아옵니다. 비슷한 거리에서 발생하는 이벤트들은 하나의 수평 거리 척도 상에서 중첩됩니다.

그 결과 합성 트레이스가 생성됩니다. 테스트 포트에서 2.4km 지점에 나타나는 피크는 한 분기의 개방 단말일 수도 있고, 다른 분기의 커넥터일 수도 있으며, 거의 같은 거리에서 발생한 여러 사건일 수도 있습니다. 기존의 OTDR은 후방 산란 신호에 스플리터 포트 식별자가 포함되어 있지 않습니다.

그리고 광섬유 협회(Fiber Optic Association)의 FTTH PON 테스트 가이드 이 그림은 다양한 다운스트림 및 업스트림 트레이스를 보여주고, 분기 문제를 공통 측에서 분리할 수 없는 경우 왜 반대 방향에서 측정을 해야 하는지 설명합니다.

OLT 측과 ONU 측에서의 테스트

질문OLT/공통측 테스트ONU/지점 측 테스트
스플리터 앞단의 광섬유일반적으로 간단한 하나의 피더 경로스플리터를 지나고 나서 보이는 모습
스플리터 뒤쪽의 광섬유여러 가지가 겹쳐진 가지스플리터 바로 앞의 선택된 가입자 접속점 하나
최적의 사용법피더 오류, 스플리터 위치, 기준선과의 광범위한 비교선택한 분기선의 고장 위치
분할 효과큰 손실 후 복합 후방산란 발생공용 피더로 전환되는 지점 근처에서 큰 손실이 발생했습니다.
주요 모호성어떤 출력 분기에서 이벤트가 발생했는가스플리터 이후의 공유 피더 이벤트에는 여전히 토폴로지 레코드가 필요할 수 있습니다
접근 요건중앙 사무소 또는 배급소해당 지점에 대한 고객 또는 단말기 접속

OLT 측 트레이스의 기능

공통 측면에서 테스트를 수행하는 것은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다:

  • 스플리터와의 연속성 확인
  • 스플리터 앞쪽에서 피더 단선 지점 찾기
  • 분배기 위치에서 발생한 중대한 변화를 감지
  • 가지 길이가 다를 때 끝부분에서 반사되는 현상이 관찰됨
  • 현재의 복합 트레이스를 정상으로 확인된 기준 데이터와 비교
  • 일부 가입자 그룹이 하나의 업스트림 장애를 공유할 수 있음을 파악

이를 모든 브랜치에 대한 일회성 인증으로 간주해서는 안 됩니다. 정상적인 브랜치가 고장 난 브랜치의 감소된 백스캐터를 가릴 수 있으며, 동일한 거리에서 발생한 두 개의 이벤트를 포트 번호만으로 구분할 수는 없습니다.

원래 L.66으로 발표된 ITU-T L.313에 따르면, 기존의 중앙국 OTDR은 분기선에서 발생하는 레이리 후방산란이 누적되어 분리할 수 없기 때문에, 스플리터와 여러 ONT 사이의 분기 구역 내 결함을 정확히 파악할 수 없다고 명시하고 있습니다. 이 권고안은 다음에서 확인할 수 있습니다. ITU-T L.313 레코드.

ONU 측 테스트가 다른 이유

OTDR을 한 가입자 분기선에 연결하면, 기기와 스플리터 사이에는 해당 드롭 광섬유만 위치하게 됩니다. 따라서 해당 드롭 광섬유의 굴곡, 접합부, 커넥터 또는 단선 현상은 다른 출력 신호와 혼합되지 않은 채로, 큰 스플리터 신호가 나타나기 전에 감지될 수 있습니다.

이 방법은 “이 고객의 접속선에서 고장 지점은 어디인가?”라는 질문에 답하는 가장 간단한 방법인 경우가 많습니다. 하지만 이 방법은 스플리터 손실을 제거하지도 않고, 적절한 런치 케이블의 필요성을 없애지도 않습니다. 또한 가입자의 연결을 끊거나 작동 중인 네트워크에 테스트 라이트를 주입하는 것을 허용하지도 않습니다.

여러 가입자의 연결이 동시에 끊어지는 경우, 먼저 토폴로지 및 서비스 데이터를 확인하십시오. 이들의 공통점은 여러 개의 개별적인 드롭 단선보다는 피더, 1단계 스플리터, 인클로저, OLT 포트 또는 전원/프로비저닝 문제일 가능성이 높습니다.

스플리터가 트레이스에 얼마나 많은 손실을 유발하나요?

이상적인 균형 1×N 분배기의 경우, 단방향 분배 손실은 다음과 같습니다:

이상적인 스플리터 손실 = 10 × log10(N)

따라서 이상적인 1×32 분할은 다음과 같습니다:

10 × log10(32) ≈ 15.05 dB

진정한 스플리터는 과도한 손실과 출력 편차가 있습니다. LuLeey가 검증한 바에 따르면 1×32 SC/UPC PLC 스플리터 최대 삽입 손실 17.3 dB, 손실 균일도 1.2 dB 이하, 작동 파장 범위 1260–1650 nm를 명시하고 있다.

이 17.3 dB는 단방향 구성 요소 사양입니다. 스플리터 너머에서 OTDR로 반환되는 신호는 송신 경로와 반환 경로 모두에서 스플리터 손실을 겪습니다. 그러나 화면에 표시된 스플리터 이벤트를 단순히 34.6 dB. OTDR 이벤트 알고리즘, 다수의 분기에서 발생하는 복합 후방 산란, 반사율, 펄스 폭 및 분석 마커는 트레이스에 표시되는 정보에 영향을 미칩니다.

LuLeey’s를 사용하세요 광섬유 스플리터 손실 가이드 실제 단방향 네트워크 예산을 산출할 때. 고장 분석에는 실제 OTDR 트레이스 및 계측기 측정 방법을 사용하십시오.

왜 더 넓은 다이내믹 레인지가 전부는 아닌가

사용 가능한 동적 범위가 넓어지면 OTDR이 손실이 큰 스플리터 뒤에서 발생하는 미세한 후방 산란 신호를 감지하는 데 도움이 됩니다. 다만, 물리적으로 신호가 중첩되어 반사되는 분기선은 구분하지 못합니다.

인스트루먼트 설정 역시 상충 관계를 초래합니다:

  • A 더 짧은 펄스 공간 해상도를 향상시키고, 인접한 커넥터, 접속부 및 짧은 드롭을 구분하는 데 도움이 됩니다.
  • A 더 긴 펄스 더 많은 에너지를 전달하고 도달 범위를 넓힐 수 있지만, 사각 지대가 늘어나고 인근 이벤트가 합쳐질 수도 있습니다.
  • 평균값 계산 추가 펄스 크기를 크게 늘릴 때와 같은 해상도 저하 없이 신호대잡음비를 향상시킬 수 있지만, 테스트에 더 많은 시간이 소요됩니다.
  • 올바른 거리 범위 출발 케이블, 경로 및 가장 긴 관련 분기를 반드시 포함해야 합니다.
  • 올바른 그룹 색인 거리 측정 정확도는 향상되지만, 분배기 포트는 식별하지 못합니다.

관심 영역에 도달할 수 있는 가장 짧은 펄스부터 시작한 다음, 평균화 값을 점차 늘려가십시오. 설정을 한 번에 하나씩 변경하고 각 트레이스를 저장하십시오. 모든 1×32 또는 1×64 PON을 통과할 수 있음을 보장하는 보편적인 동적 범위 수치는 없습니다. 완전 손실, 분기 길이, 반사율, 노이즈 플로어 및 계측기 측정 방식 등이 모두 영향을 미칩니다.

첫 번째 연결이 숨겨져 있다면, 스플리터를 해석하기 전에 그 문제를 먼저 해결하세요. LuLeey의 가이드에 따르면 OTDR 사각지대 및 발사 케이블 적합한 런치 케이블이 첫 번째 네트워크 이벤트가 발생하기 전에 안정적인 후방산란 기준선을 형성하는 이유를 설명합니다.

가동 중인 PON에서 OTDR을 사용할 수 있나요?

실제 시스템용으로 명시적으로 설계되고 승인된 방법만 사용하십시오.

일반적인 1310 nm 또는 1550 nm OTDR은 운영 파장이나 중첩 파장과 겹치거나, 서비스에 간섭을 일으키거나, 유입되는 통신 광의 영향을 받을 수 있습니다. 전원이 공급되는 OLT나 ONU 역시 OTDR 수신기로 빛을 보내기도 합니다.

ITU-T L.313은 가동 중인 접속망 테스트를 위한 유지보수 대역 및 필터링 관련 고려 사항을 정의하고 있습니다. 이 표준의 기본 요구 사항은 테스트 신호가 통신 신호의 품질을 저하시켜서는 안 되며, 측정 장비가 통신 신호로부터 발생하는 간섭을 처리할 수 있어야 한다는 것입니다. 통신 장비와 테스트 장비 모두에 필터가 필요할 수 있습니다.

필터링형 OTDR은 일반적으로 1625 nm 또는 1650 nm와 같은 대역 외 유지보수 파장을 사용합니다. 이러한 표기만으로는 해당 기기가 모든 가동 중인 PON 환경에서 안전하게 사용될 수 있다는 증거가 되지 않습니다. 다음 사항을 확인하십시오:

  • 실제 GPON, XG-PON, XGS-PON, EPON 또는 공존 파장 계획
  • 모든 RF 영상, 모니터링 또는 기타 오버레이 파장
  • 내장 필터의 통과대역 및 차단/차폐 사양
  • 최대 입력 전력 허용 오차
  • OLT, ONU 및 공존 요소 요구 사항
  • 커넥터 유형 및 연마 상태
  • 네트워크 소유자 절차 및 승인된 연결 지점

매크로벤드 반응은 파장에 따라 달라질 수도 있습니다. 유지보수 파장에서 뚜렷하게 나타나는 굽힘은 서비스 파장에서는 다른 손실을 보일 수 있으므로, 결함을 전력 측정 결과 및 물리적 경로와 연관지어 분석해야 합니다.

절대로 광섬유를 들여다보지 마십시오. 올바른 절차와 장비를 통해 확인될 때까지는 알 수 없는 모든 커넥터를 활성 상태인 것으로 간주하십시오.

PON 환경에서 OTDR이 입증할 수 있는 것과 입증할 수 없는 것

OTDR은 다음을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.OTDR만으로는 증명할 수 없다
반사되는 끝점 또는 단절점까지의 거리각 공통측 이벤트는 어느 스플리터 포트에서 발생했는가
스플리터 앞의 피더 이벤트 위치ONU에서 GPON 또는 XGS-PON 광 출력을 올바르게 설정하십시오.
해당 브랜치에서 테스트했을 때 이벤트가 하나의 드롭에서 발생하는 위치ONU 활성화, OMCI, LOID 또는 일련번호 인증
저장된 정상 트레이스와의 비교올바른 VLAN, DHCP, PPPoE, 인터넷, IPTV 또는 음성 서비스
후방산란, 손실 및 반사율의 변화모든 필수 합격 기준에 따른 종단 간 삽입 손실

OTDR은 위치 및 이벤트 분석 도구입니다. 파장 선택형 PON 파워 미터는 활성 채널의 신호 레벨을 측정합니다. OLT 및 ONU 관리 데이터는 활성화 및 서비스 상태를 확인해 줍니다. 완전한 진단을 위해서는 이 세 가지 모두를 활용해야 할 수도 있습니다.

8단계 PON OTDR 문제 해결 워크플로우

1단계: 증상 정의하기

한 명의 가입자, 하나의 스플리터 그룹 또는 전체 PON 포트가 영향을 받았는지 기록하십시오. 물리적 광 상태가 변경되었는지, 아니면 상위 계층 서비스만 장애가 발생했는지 확인하십시오.

2단계: 토폴로지 매핑하기

피더 길이, 분배기 위치 및 분배 비율, 계단식 연결 단계, 출력-가입자 기록, 예상 분기 길이를 수집하십시오. 이 지도가 없으면 복합 트레이스를 잘못 해석하기 쉽습니다.

3단계: 해당 광섬유가 활성 상태인지 비활성 상태인지 확인하기

네트워크 소유자에게 확인하십시오. 색이 어두워 보이는 커넥터나 ONU LED만으로 서비스 상태를 추측하지 마십시오.

4단계: 테스트 방향 선택

피더 및 전체 트리 비교를 위해서는 OLT/공통 측을 사용하십시오. 특정 드롭의 결함 위치를 파악하려는 경우에는 해당 ONU 측을 사용하십시오. 정황과 접근 여건이 허용되는 경우 양방향 모두 테스트하십시오.

5단계: 기기와 파장을 확인합니다.

활성 상태의 PON의 경우, 정확한 파장 계획에 따라 필터링된 가동 중 처리 능력을 확인하십시오. 비활성 네트워크의 경우, 승인 또는 유지보수 목표에 부합하는 파장과 절차를 선택하십시오.

6단계: OTDR 청소, 연결 및 설정

승인된 방법을 사용하여 접근 가능한 커넥터를 점검하고 청소하십시오. 적절한 런치 케이블을 사용하고, 올바른 범위와 그룹 지수를 설정한 뒤, 짧은 펄스로 시작하여 필요에 따라 평균화를 적용하십시오.

7단계: 증거 비교하기

단순히 자동 이벤트 테이블만 확인하지 말고 트레이스를 면밀히 검토하십시오. 이를 기준선, 경로 지도, 전력 측정값, 경보 발생 시간 및 반대 방향의 결과와 비교하십시오. 뒷받침할 증거가 없는 경우, 공통 측 이벤트를 특정 분기에 할당하지 마십시오.

8단계: 수리 결과 확인

공인 수리가 완료된 후, 관련 OTDR 및 전력 측정을 다시 수행하십시오. 그런 다음 ONU 활성화, 서비스 구성 및 트래픽을 확인하십시오. 트레이스가 복원되었다고 해서 그 자체만으로 가입자 서비스가 정상적으로 작동한다는 것을 증명하는 것은 아닙니다.

OTDR와 PON 파워 미터: 어떤 것이 필요할까요?

답변해야 할 문제에서 해당 악기를 선택하세요.

질문더 나은 시작 도구
굽힘, 파손, 접합 또는 반사 현상이 발생한 지점은 어디인가요?OTDR
현재 이 지점에서 GPON/XGS-PON의 유효 전력은 어느 정도인가요?파장 선택형 PON 출력계
ONU가 등록 및 프로비저닝되었습니까?OLT/ONU 관리 및 서비스 점검
완성된 패시브 링크가 직접 삽입 손실 요건을 충족합니까?승인된 광원/출력계 또는 OLTS 방식

LuLeey’s XPOM002 XGS-PON 광 파워 미터 이 페이지에는 1310, 1490, 1550, 1270, 1577 및 1610 nm 대역의 측정 채널, ±0.5 dB의 불확도, 1.5 dB 미만의 삽입 손실이 기재되어 있습니다. 이 제품은 실시간 PON 측정에 사용됩니다.

이러한 페이지 수준의 사양만으로는 모든 네트워크에 적합한 테스트 방법을 확정할 수 없습니다. 주문하기 전에 정확한 파장 옵션, 커넥터 연마 상태, 전력 범위, 통과 대역, 업스트림 측정 동작 및 구축된 PON 시스템과의 호환성을 확인하십시오.

LuLeey OTDR 테스트 구성 선택

LuLeey’s OTDR 범주 OTDR 계측기 및 런치 케이블 옵션이 포함됩니다. OTDR을 선택할 때는 최대 측정 거리나 동적 범위라는 표면적인 정보만 보고 선택하지 마십시오.

PON 문제 해결 요청 시 다음 정보를 제공해 주십시오:

  • 실제 또는 모의 테스트 조건
  • PON 생성 및 전체 파장 계획
  • OLT, ONU 및 공존 아키텍처
  • 분할 비율 및 단계 수
  • 시험 방향 및 접근 지점
  • 피더 및 분기선 길이
  • 커넥터 제품군 및 APC/UPC 연마
  • 현재 광 출력 및 경보 상태
  • 필수 이벤트 처리 및 보고 형식
  • 저장된 기준선 트레이스가 있는지 여부

LuLeey는 해당 토폴로지에 대한 정확한 OTDR 파장, 필터링, 동적 범위, 발사 케이블, 커넥터 옵션 및 실제 네트워크 적용 적합성을 확인해야 합니다. 단순히 “PON 지원”이라고만 명시된 제품만으로는 운용 승인에 충분하지 않습니다.

최종 답변

손실과 계측기 설정이 허용하는 경우, OTDR은 종종 PON 스플리터 너머까지 측정할 수 있지만, 테스트 방향에 따라 트레이스의 의미가 결정됩니다.

OLT/공통 측에서 볼 때, 분기 후의 각 지선은 복합적인 반사 신호를 생성합니다. 피더, 스플리터 및 광변경 구간을 점검할 수는 있지만, 일반적으로 기존의 단일 트레이스만으로는 모든 지선 고장을 식별할 수 없습니다. 영향을 받은 ONU 측에서는 해당 가입자 드롭선이 스플리터 이전에 분리되어 있으므로, 지선 고장 위치를 훨씬 명확하게 파악할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 문제 해결을 위해서는:

  1. 스플리터와 분기 길이를 도식에 표시하십시오.
  2. PON이 작동 중인지 확인하십시오.
  3. 오류 도메인의 테스트 방향을 선택하십시오.
  4. 정확한 파장과 필터링 방식을 확인하십시오.
  5. 실제 스플리터 손실을 고려하십시오.
  6. 런치 케이블을 사용하고, 짧고 실용적인 펄스를 적용하며, 충분한 평균화를 수행하십시오.
  7. 양방향의 베이스라인 트레이스와 광도 데이터를 비교해 보십시오.
  8. 수리 후 활성화 및 가입자 서비스를 검증하십시오.

OTDR이나 PON 측정기를 선택하기 전에 LuLeey에 토폴로지, 파장, 분할 비율, 경로 길이 및 실시간 테스트 요구 사항을 알려주십시오. 이러한 세부 정보는 분할 비율이나 OTDR 측정 범위만 고려하는 것보다 훨씬 더 신뢰할 수 있는 최적의 설정을 결정하는 데 도움이 됩니다.

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