만약 귀하의 섬유가 a를 통과한다 VFL 테스트 하지만 여전히 링크가 없습니다, 케이블이 데이터 전송에 반드시 적합한 것은 아닙니다. 반대편에서 빨간색 빛이 보인다는 것은 주로 연속적인 광 경로가 존재한다는 사실만을 확인해 줄 뿐입니다. 이는 링크 손실, 커넥터 품질, 파장, 극성, 프로토콜, 트랜시버 속도 또는 수신 전력이 정상임을 증명하지는 않습니다.
A 시각적 결함 찾기 이 도구는 단선된 점퍼를 찾거나, 광섬유를 추적하거나, 기본적인 연속성을 확인하거나, 급격하게 굽은 부분이나 균열이 생긴 부분을 찾아내는 데 유용합니다. 다만, 이 도구는 완전한 광섬유 인증 도구는 아닙니다.

VFL 테스트의 성공이 실제로 무엇을 입증하는가
VFL은 일반적으로 약 650nm 파장의 가시적 적색 레이저 빛을 광섬유에 주입합니다. 적색 빛이 광섬유의 반대쪽 끝까지 도달한다면, 해당 광섬유는 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 적어도 일부 빛을 전달할 수 있습니다.
다음과 같은 테스트 결과가 나오면 이러한 결론을 뒷받침할 수 있습니다:
- 섬유가 완전히 끊어진 것은 아닐 것입니다.
- 테스트된 경로는 예상된 원격 단말 커넥터에 도달할 가능성이 높습니다.
- 눈으로 확인할 수 있을 만큼 가까운 곳에 큰 균열이 없을 수도 있습니다.
- 이 광섬유는 패치 패널이나 번들을 통해 추적할 수 있습니다.
- 강한 적색 빛 누출은 균열, 심한 휘어짐, 불량한 기계적 연결부 또는 손상된 접속부를 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다.
광섬유 협회(Fiber Optic Association)는 VFL을 연속성 검사, 경로 추적, 그리고 단선이나 높은 손실 현상을 육안으로 찾아내는 데 사용되는 도구로 설명합니다. 이것이 바로 VFL의 강점입니다.
그러나 “일부 가시광선이 도달한다”는 것은 “해당 링크가 광학 예산을 충족한다”는 것과 같은 의미가 아닙니다.”
VFL 테스트가 입증하지 못하는 것
삽입 손실을 측정하지 않습니다
눈으로만 빨간 빛의 밝기를 보고는 신뢰할 수 있는 dB 측정값을 산출할 수 없습니다. 손실이 과도한 케이블이라도, 특히 짧은 점퍼 케이블을 사용하거나 고출력 VFL을 사용할 경우, 반대쪽 끝에서 여전히 눈에 보이는 빨간 빛이 나타날 수 있습니다.
손실을 측정하려면 교정된 광원을 사용하고 광학 파워 미터 유효한 기준 신호를 사용하여. 작동 중인 수신기 입력을 확인하려면, 올바른 파장에서 광 파워를 측정하고 이를 수신기의 정확한 사양과 비교하십시오.
작동 파장을 확인하지 않습니다.
VFL은 가시적 적색광을 사용하는 반면, 통신 시스템은 일반적으로 적외선 파장을 사용합니다. 650nm 광을 전달하는 광섬유 경로가 있다고 해서 시스템 파장에서 정상적인 성능이 보장되는 것은 아닙니다.
또한 두 트랜시버가 동일한 파장을 사용하는지 확인할 수도 없습니다. U/D 조합이 잘못된 BiDi 쌍은 연속성 테스트를 통과하더라도 링크가 형성되지 않을 수 있습니다.
Tx/Rx 극성을 확인하지 않습니다.
VFL은 개별 광섬유를 추적하는 데 도움이 될 수 있지만, 한 가닥의 광섬유를 통해 적색 빛이 보인다고 해서 이중 통신 링크에서 송신기의 출력이 올바른 수신기 입력 단자에 도달한다는 것을 증명하는 것은 아닙니다.
2가닥 광섬유 이더넷의 경우, 한쪽의 송신(TX) 신호가 반대쪽의 수신(RX) 단자에 도달해야 합니다. 두 광섬유의 위상이 반전되어 있기 때문에, 링크가 비활성화된 상태에서도 두 광섬유 모두 연속적인 상태를 유지할 수 있습니다.
프로토콜이나 속도를 확인하지 않습니다.
연속 섬유만으로는 호환되지 않는 장비 간 통신을 가능하게 할 수 없습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
- 1G SFP 지원되지 않는 모드로 고정된 호스트 포트와 페어링됨
- 10G 모듈과 1G 전용 원격 모듈의 조합
- PON 인터페이스에 연결된 이더넷 트랜시버
- 호환되지 않는 XGS-PON 서비스에서 사용되는 GPON ONU
- 코딩, 펌웨어, 드라이버 또는 호스트 정책으로 인해 거부된 모듈
물리적인 SFP 또는 SFP+ 케이지 자체만으로는 호환성을 보장할 수 없습니다. 호스트의 정확한 SerDes 모드, 구성되거나 협상된 전송 속도, 모듈 인코딩, 펌웨어, 드라이버 및 원격 엔드포인트를 확인하십시오.
이는 수신기 전력이 안전하다는 것을 입증하지는 않습니다.
커넥터 오염, 스플리터 손실, 케이블 굽힘, 접합부 또는 거리 등의 이유로 수신 신호가 너무 약할 수 있습니다. 또한 신호가 너무 강해 짧은 구간에서 민감한 수신기에 과부하가 걸릴 수도 있습니다.
VFL은 이러한 조건을 구분할 수 없습니다.
이는 커넥터의 청결도를 입증하지는 않습니다.
커넥터가 오염된 경우, 가시광선은 통과시킬 수 있지만 서비스 파장 대역에서는 손실과 반사가 발생할 수 있습니다. 또한 커넥터를 다시 연결할 경우, 오염 물질이 깨끗한 어댑터나 트랜시버 포트로 옮겨질 수도 있습니다.
링크가 여전히 접속되지 않는 7가지 이유
1. 커넥터 단면의 오염 또는 손상
먼지, 기름, 흠집은 삽입 손실과 반사를 증가시킬 수 있습니다. 적절한 절차를 따라 접근 가능한 모든 연결부를 점검하고 청소한 다음, 페룰을 만지지 말고 다시 연결하십시오.
광학 출력이 전혀 없다는 것을 확인하기 전까지는 직접 관찰형 현미경을 사용하여 알 수 없는 광섬유를 검사하지 마십시오.
2. VFL이 정량화할 수 없는 과도한 손실
접속 상태가 불량한 커넥터, 약한 접속부, 긴 경로, 스플리터 또는 여러 개의 미세한 손실로 인해 육안으로는 붉은 빛이 충분히 보일 수 있지만, 실제 수신기의 감도 한계치 이하로 신호가 떨어질 수 있습니다.
RX 전력을 dBm 단위로 측정하거나 삽입손실 테스트를 수행하십시오. 그 결과를 일반적인 “적정 광섬유 전력” 값이 아닌, 해당 트랜시버, ONU 또는 ONT의 정확한 사양과 비교하십시오.
3. 듀플렉스 송신/수신 극성이 반대로 되어 있습니다.
이는 2가닥 광섬유 링크에 적용됩니다. 기존 위치를 표시한 후, 한쪽 끝에서만 두 가닥의 위치를 바꾸고 링크를 다시 확인하십시오. 링크가 여전히 작동하지 않으면 원래 배열로 되돌리십시오.
단일 광섬유 BiDi, PON, AOC 또는 MPO 연결에는 이 방법을 적용하지 마십시오. LuLeey의 광섬유 송신/수신 극성 안내서 올바른 적용 범위와 절차를 설명합니다.
4. 파장 불일치 또는 BiDi 페어링
일반적인 듀플렉스 트랜시버 두 개는 보통 양쪽 끝에서 동일한 작동 파장을 사용합니다. 반면, 단일 광섬유 BiDi 모듈은 송신 및 수신 파장이 서로 상쇄되어야 합니다.
일반적으로 동일한 송신 파장을 가진 두 모듈은 서로의 신호를 수신할 수 없습니다. 단순히 “10G”, “20km” 또는 커넥터 유형에만 의존하지 말고, 전체 모델 번호와 송신/수신 파장 표를 확인하십시오.
5. 광섬유 유형이 광학 부품과 일치하지 않습니다.
단모드 광섬유와 다중모드 광섬유의 구분, 커넥터 연마 상태, 코어 유형 및 트랜시버 사양을 확인하십시오. 광학 시스템이 호환되지 않더라도 커넥터가 기계적으로는 맞을 수 있습니다.
6. 모듈, 포트 또는 호스트 모드가 호환되지 않습니다.
두 엔드포인트 모두 확인하십시오:
- 스위치, 라우터, NIC, 미디어 컨버터, ONU 또는 ONT의 정확한 모델명
- 포트 속도 및 지원되는 SerDes 모드
- 자동 협상 또는 강제 속도 설정
- 모듈 코딩 및 공급업체 정책
- 펌웨어 및 드라이버 버전
- 모듈의 전력 및 열 제한
- 경보, LOS 및 진단 로그
모듈이 케이지에 들어맞거나, 이름에 SFP, SFP+ 또는 공칭 데이터 전송 속도가 포함되어 있다고 해서 해당 모듈이 호환된다고 단정해서는 안 됩니다.
7. 광 경로는 정상적으로 작동하지만 서비스가 프로비저닝되지 않았습니다.
이는 PON 네트워크에서 흔히 발생하는 현상입니다. ONU가 다운스트림 신호를 수신하더라도 일련번호, LOID, 비밀번호, OMCI 프로필, VLAN, 서비스 프로필, OLT 인증이 잘못되었거나 지원되지 않는 ONU/OLT 조합인 경우 등록에 실패할 수 있습니다.
VFL 연속성 기능으로는 등록 또는 서비스 구성을 테스트할 수 없습니다.

더 나은 문제 해결 순서
1단계: 작업 시 섬유가 안전하도록 조치하기
네트워크 사업자 및 장비 제조사의 절차에 따라야 합니다. 필요한 경우 작동 중인 장비의 전원을 차단하십시오. 원인을 알 수 없는 광섬유를 취급하거나 점검하기 전에 파워 미터를 사용하여 광 출력을 확인하십시오.
절대로 광 커넥터, 트랜시버, 어댑터 또는 VFL 출력을 직접 들여다보지 마십시오. VFL 누출광은 광섬유 축 방향이 아닌 측면에서 관찰하십시오.
2단계: 점검 및 청소
광섬유가 안전한지 확인한 후, 접근 가능한 단면을 점검하십시오. 눈에 띄게 손상된 점퍼 케이블은 청소하고, 재점검한 뒤 교체하십시오.
3단계: VFL을 사용하여 연속성 및 국부적 결함 확인
적절한 어댑터를 연결하고, 필요에 따라 연속 모드 또는 펄스 모드를 선택한 후 광섬유를 추적하십시오. 측면에서 구부러진 부분, 커넥터, 접합부 또는 손상된 부분에서 누광이 있는지 확인하십시오.
작업에 적합한 출력 레벨만 사용하고, 기기의 레이저 등급 및 안전 지침을 준수하십시오. 표기된 mW 값이 크다고 해서 테스트 결과가 더 우수하거나 정확하다는 증거는 아닙니다.
LuLeey’s 650nm 가시광선 결함 탐지기 추적 및 가시적 결함 위치 파악을 위해 연속 및 펄스 작동 방식을 지원합니다. 명시된 거리만 고려하여 선택하기보다는 실제 환경에 맞는 버전과 커넥터 어댑터를 선택하십시오.
4단계: 토폴로지 및 극성 확인
목표로 한 광섬유를 테스트했는지 확인하십시오. 이중 링크의 경우, 두 가닥 모두를 추적하고 송신(TX)에서 수신(RX)으로의 경로를 확인하십시오. BiDi 및 PON의 경우, 해당 링크가 하나의 광섬유를 사용하도록 되어 있는지 확인하십시오.
5단계: 광 출력 또는 손실 측정
작동 파장 및 예상 출력 범위를 지원하는 광출력 계측기를 사용하십시오. 올바른 파장 설정을 선택하십시오.
공식적인 삽입손실 측정을 수행할 때는 호환되는 측정 소스, 기준 케이블 및 적절하게 설정된 기준을 사용해야 합니다. 잘못된 파장에서 측정하거나 올바른 기준을 적용하지 않고 측정된 파워미터 수치는 오해를 불러일으킬 수 있습니다.
LuLeey’s 광 파워 미터 카테고리 일반 전력계와 PON 전용 테스터가 포함됩니다. 파장, 측정 범위, 커넥터, 그리고 측정 대상이 연결이 해제된 광섬유인지 아니면 서비스 중인 PON인지에 따라 선택하십시오.
6단계: 정확한 장비 사양과 비교하기
양쪽 종단점의 송신 전력, 수신 전력, 수신기 감도, 과부하 한계, 파장, 전송 속도, 거리 등급, 광섬유 유형 및 커넥터 연마 상태를 기록하십시오.
DDM/DOM 측정값은 도움이 될 수 있지만, 구현 및 정확도 측면에서 한계가 있습니다. 측정 결과가 임계값에 근접할 경우, 적절하게 교정된 시험 장비를 사용하여 이를 확인하십시오.
7단계: 장비 및 서비스 구성 확인
포트 상태, 속도, 펌웨어, 드라이버, 모듈 경보 및 오류 카운터를 확인하십시오. PON의 경우, 광 출력이 정상 범위 내에 있는지 확인한 후 등록 및 OLT 프로비저닝을 점검하십시오.
OTDR는 언제 사용해야 할까요?
단선, 반사형 커넥터, 불량한 접합부 또는 예상치 못한 손실 지점과 같이 길거나 접근이 어려운 구간에서 특정 현상을 찾아야 할 때는 OTDR을 사용하십시오.
OTDR을 사용하려면 올바른 파장, 펄스 폭, 측정 범위, 굴절률 설정, 송신 케이블이 필요하며, 종종 수신 케이블도 필요합니다. OTDR의 트레이스 결과는 데드 존, 이벤트 손실, 반사율 및 후방 산란을 이해하는 사람이 해석해야 합니다.
OTDR은 종단 간 삽입손실 테스트를 대체할 수 없습니다. 광섬유 협회(Fiber Optic Association)는 광원 및 출력계 측정을 통해 케이블 설비의 손실을 직접 측정하는 반면, OTDR은 후방산란을 통해 간접적으로 측정한다고 설명합니다.
최종 답변
빨간색 VFL 표시등이 반대편 끝까지 도달했지만 광섬유 링크가 여전히 연결되지 않은 상태라면, VFL은 단 한 가지 사실만을 알려준 것입니다:
그 길에는 약간의 빛이 비치고 있다.
다음으로, 청결 상태, 측정된 광 파워 또는 손실, 듀플렉스 편파, 파장 페어링, 광섬유 유형, 모듈 호환성, 호스트 포트 모드 및 서비스 프로비저닝을 확인하십시오.
도구를 다음 순서대로 사용하십시오:
- 점검 및 청소
- 연속성 및 가시적인 국부 결함을 위한 VFL
- 출력 및 손실 측정을 위한 광출력계 또는 OLTS
- DDM, 호환성 확인을 위한 로그 및 장치 사양
- 사건 발생 장소가 파악되지 않은 경우의 OTDR
테스터를 선정하기 전에 LuLeey에 네트워크 유형, 파장, 커넥터, 예상 출력 범위, 경로 길이, 그리고 해당 광섬유를 계속 사용해야 하는지 여부를 알려주십시오. 이러한 세부 사항에 따라 해당 작업에 VFL, 표준 파워미터, 파장 선택형 PON 측정기 또는 OTDR 중 어떤 장비가 필요한지가 결정됩니다.




















































SFP/SFP+(1g/2.5g/5g/10G)
SFP-T(1g/2.5g/10g)
AOC 케이블 10G/25G/40G/100G
DAC 케이블 10G/25G/40G/100G
QSFP28 QSFP+ SFP28 100g/40g/25G
구리-광 미디어 컨버터
광 미디어 컨버터 PCBA 보드
OEO 광 미디어 컨버터
직렬-광케이블 미디어 컨버터
비디오-광케이블 미디어 컨버터
1000M GPON/EPON ONU
10G EON ONU/XG-PON/XGS-PON
2.5G GPN/XPON 스틱 SFP ONU
포에 그폰/에폰 오누
무선 GPON/EPON ONT
EPON OLT
GPON OLT
SFP PON 모듈
산업용 스위치
관리형 스위치
POE 스위치
비관리형 스위치
MTP/MPO 광 케이블
광섬유 카세트
광섬유 루프백
광 케이블 및 광섬유 피그테일
광 분배기 및 분배기 박스
광케이블 플랜지 커넥터
광학 어댑터
광학 감쇠기
퀵 커넥터 및 커넥터 패널
CATV 증폭기
CATV 광 수신기
시각적 결함 찾기
OTDR
광학 파워 미터
광섬유 식별자
광섬유 클리너
섬유 절단기 및 섬유 스트리퍼
구리 도구