OTDR 유령 이벤트 이는 물리적 현상이 발생하지 않는 위치에 나타나는 반사 피크입니다. 이러한 피크로 인해 짧은 광섬유가 더 길어 보이게 하거나, 경로에 없는 커넥터가 있는 것처럼 보일 수 있습니다.

고스트는 측정상의 오류 현상입니다. 하지만 이를 유발하는 반사 신호는 주의가 필요한 실제 연결 문제에서 비롯된 것일 수 있습니다. 케이블을 교체하거나 접속함을 다시 열기 전에, 실제 테스트 경로와 측정 결과를 대조하여 확인하십시오.

OTDR 고스트 이벤트 히어로

알아보는 방법 OTDR 고스트 이벤트

다음과 같은 몇 가지 단서를 종합적으로 살펴보세요:

추적 관측왜 의심스러운가
모든 연결된 광섬유의 끝부분(독립적인 검증을 거친 지점) 너머로 봉우리가 보인다표시된 거리에서는 물리적 커넥터가 없어야 합니다.
강한 반사가 발생한 후, 피크가 일정한 간격으로 반복되어 나타납니다.빛은 반사되는 경계면 사이를 추가로 오갈 수도 있다
섬유 후방산란 신호에서 피크에 대응하는 하향 단계가 없다신호가 약한 연결이라기보다는 메아리가 아닐까 싶습니다

그리고 FOA OTDR 가이드 이러한 반복 반사 현상을 설명한다. 어떤 단서도 그 자체만으로는 충분하지 않습니다. 실제 연결에서는 해결하기 어려울 정도로 손실이 미미할 수 있으며, 노이즈가 많은 트레이스는 유용한 기준선을 제공하지 못할 수도 있습니다. 광섬유 끝단 너머의 경우, 단순히 계측기에서 비교할 광섬유 후방산란 신호가 없다고 해서 “0 dB 손실”이라고 보고해서는 안 됩니다.

왜 600m 시험 구간에서 1200m 부근에 피크가 나타날 수 있는가

OTDR은 빛의 반사 소요 시간을 거리로 변환합니다. 반사된 빛이 수신기에 도달하기 전에 다시 왕복하는 경우, 그로 인한 추가 지연 시간이 추가 거리로 표시될 수 있습니다.

간단한 예를 들어 보자. 다음과 같이 가정해 보자. 전체 광케이블 연결 길이는 총 600m입니다., 테스트 코드 등을 포함합니다. 근단부와 반사되는 원단부 사이에서 반사가 반복되면 근처에서 에코가 발생할 수 있습니다. 1200 m 추적 경로 상에 있습니다. 그렇다고 해서 케이블이 600m 더 있다는 뜻은 아닙니다.

이는 예시적인 사례일 뿐, 모든 고장이 설치된 케이블 길이의 두 배 지점에서 발생한다는 규칙은 아닙니다. 다른 반사 인터페이스나 테스트 경로 길이에 따라 다른 패턴이 나타날 수 있습니다.

OTDR 고스트 이벤트 재검사

실용적인 재검사 절차

연결이 끊긴 다크 파이버의 경우 다음 절차를 따르십시오. 점검 전에 파이버가 안전한지 확인하십시오. 절대로 광 포트나 파이버 끝부분을 들여다보지 마십시오.

1. 원본 트레이스를 저장하고 거리 기준을 확인하십시오.

의심되는 이벤트의 거리, 파장, 펄스 폭, 범위 및 군굴절률 설정을 기록하십시오. 자동 이벤트 테이블뿐만 아니라 트레이스 자체도 보관하십시오.

송신 케이블, 설치된 링크 및 수신 케이블의 길이를 모두 더하십시오. 계측기가 포트로부터의 거리를 표시하는지, 아니면 송신 케이블 보정을 적용했는지 확인하십시오. 설치된 링크 너머로 나타나는 피크는 단순히 수신 케이블의 끝부분일 수 있습니다.

2. 의심되는 피크 앞쪽의 강한 반사 신호를 확인하십시오.

적절한 검사 장비를 사용하여 접근 가능한 결합면을 점검하고, 필요에 따라 세척한 후 다시 점검하십시오. 올바르게 맞물린 커넥터를 다시 장착하거나, 필요한 경우 정상 작동이 확인된 테스트 코드를 교체하십시오. 이 비교 작업 동안 데이터 수집 설정은 변경하지 마십시오.

목적은 의도하지 않은 반사를 발생 원천에서 줄이는 것입니다. 피크를 없애기 위해 APC 커넥터를 UPC 인터페이스에 억지로 끼우거나 광섬유를 급격하게 구부리지 마십시오.

3. 주파수 범위와 펄스 폭을 확인하십시오.

획득 범위는 연결된 전체 테스트 경로를 포함해야 합니다. 범위가 너무 짧다면 수정하고 새로운 트레이스를 획득하십시오.

인접한 두 사건을 구분하기 어려울 경우, 노이즈 위에서 먼 쪽이 잘 보이도록 유지하면서 펄스 길이를 더 짧게 설정해 보십시오. 설정을 한 번에 하나씩 변경하고 그 결과를 기록하십시오.

펄스 길이를 짧게 하면 이벤트 분해능은 향상될 수 있지만, 장거리 측정에 활용할 수 있는 신호량도 줄어듭니다. 이벤트의 위치, 그 주변의 트레이스, 그리고 알려진 경로를 비교해 보십시오. 피크 높이의 변화만으로는 그것이 고스트인지 여부를 판단할 수 없습니다.

4. 결과를 실제 경로와 비교한다

이전 반사파를 보정했을 때 의심스러운 피크가 약해지고, 알려진 경로의 신호들은 일관성을 유지한다면, ‘고스트’ 현상에 대한 설명의 설득력이 더 커진다.

여전히 불확실한 부분이 있다면, 반대쪽 끝에서 테스트를 수행하고 테스트 코드를 고려하여 두 트레이스를 동일한 물리적 위치에 매핑하십시오. 실제 경로 위치에서 반복적으로 발생하는 현상은 조사해야 합니다. 사용 가능한 해상도로 이를 구분할 수 없는 경우, 보고서에서 삭제하기보다는 미해결 상태로 남겨두십시오.

장비를 추가로 구매하기 전에 테스트 설정을 확인하십시오

런치 케이블과 리시브 케이블은 첫 번째 연결 전과 마지막 연결 후에 광섬유를 제공하므로, 해당 경계 지점을 평가할 수 있습니다. 다만 이 케이블들이 모든 고스트 현상이 사라질 것이라고 보장하지는 않습니다.

LuLeey’s를 사용하세요 OTDR 데드존 가이드 선택한 펄스 케이블과 기준 케이블로 검사해야 할 연결을 확인할 수 있는지 확인하려면.

기준 케이블이 필요한 단일 모드 구성의 경우, LuLeey의 단일 모드 OTDR 런치 케이블 박스 여러 가지 커넥터 조합과 길이 옵션을 나열합니다. 각 커넥터를 대응하는 인터페이스에 맞춰 조정한 후, 실제 테스트 환경에 맞는 길이를 선택하십시오. 단순히 더 긴 박스를 사용하는 것만으로는 고스트 현상을 제거할 수 없습니다.

시험 보고서에 포함해야 할 사항

원본 트레이스, 재시험 결과, 설정 변경 내역 및 해석을 뒷받침하는 증거를 모두 보관하십시오. 이벤트 임계값을 높여 의심스러운 피크를 숨기지 마십시오.

저장된 추적 데이터를 이벤트 테이블과 함께 검토하십시오. 계측기 설명서를 참조하여 이벤트 감지 임계값을 확인하고, 재시험에 적용된 변경 사항이 있다면 이를 기록해 두십시오. 라벨은 조사의 출발점일 뿐, 이벤트를 물리적 위치와 연결하는 과정을 대체할 수는 없습니다.

다음 단계: 원본 트레이스에서 검증된 광섬유 끝단을 표시하고, 의심되는 피크 바로 앞에 나타나는 강한 반사 신호를 확인한 뒤, 한 번의 통제된 재검사를 수행하십시오. 만약 트레이스에서 스플라이스 손실이 음수로 나타난다면, LuLeey의 방법을 따라 계속 진행하십시오. OTDR 게인 조정 가이드, 이는 다른 측정 효과를 다루고 있습니다.

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