An OTDR 틀렸다 섬유 길이 이러한 결과가 나타난다고 해서 반드시 테스터가 고장 난 것은 아닙니다. OTDR은 광 펄스의 왕복 시간을 측정하고, 그 시간을 거리로 변환합니다. 군지수의 잘못된 설정, 발사 케이블의 편차, 케이블 내부의 과도한 광섬유, 또는 종단 이벤트의 오식별 등은 모두 표시된 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.

측정 기기를 변경하기 전에, 먼저 무엇을 비교할지 결정하십시오. 광섬유 길이, 케이블 피복 길이, 매핑된 경로 거리, 아니면 두 트레이스 마커 사이의 거리 중 어느 것입니까? 이러한 수치들이 항상 같은 의미를 지칭하는 것은 아닙니다.

OTDR 광섬유 길이 오류 해결법

OTDR에서 광섬유 길이 오류: 신속한 진단

보이는 것확인해 볼 가능성이 가장 높은 곳첫 번째 조치
어떤 행사든 비례적으로 보면 너무 멀거나 너무 가깝다그룹 목록, IOR 또는 GIR이라고도 함시험 파장에 대해 섬유 제조업체가 제시한 값을 입력하십시오.
모든 링크 이벤트에는 대략적으로 동일한 고정 오프셋이 있습니다.발사 케이블 길이, 보정 또는 마커 위치출발 지점과 연결 지점 사이의 연결선에 시작 마커를 놓으세요
OTDR 측정 대상 광섬유 길이는 재킷 길이 또는 경로 길이보다 항상 더 깁니다.케이블 내부의 과잉 섬유케이블의 초과 광섬유 데이터를 확보하거나 현지 보정 계수를 계산합니다.
알려진 끝 너머에 또 하나의 사건이 나타난다케이블 또는 OTDR 고스트 신호 수신수신 케이블을 매핑하고 트레이스에서 반복되는 반사가 있는지 점검하십시오.
추적이 너무 일찍 끝납니다범위, 펄스 폭, 동적 범위, 스플리터 손실, 굽힘 또는 종단 임계값실제 끝까지 도달하는 데 필요한 설정만 늘린 다음, 트레이스를 확인하세요.
매우 짧은 링크를 사용하면 이벤트가 불안정하거나 병합되는 현상이 발생합니다.데드 존 및 거리 분해능적절한 것을 사용하십시오 출시 케이블 그리고 OTDR이 해당 링크에 적합한지 확인합니다

굴절률을 다르게 입력한다고 해서 6가지 증상을 모두 교정하려고 해서는 안 됩니다. 오류 패턴이 다르면 해결 방법도 달라집니다.

OTDR 거리 오류 패턴

OTDR가 시간을 거리로 변환하는 방법

OTDR은 광섬유로 펄스를 발사하고, 반사되어 돌아오는 레이리 후방산란과 반사파를 측정합니다. 빛이 왕복하기 때문에, 거리를 계산하는 간단한 공식은 다음과 같습니다:

거리 = c × 왕복 시간 ÷ (2 × 군 지수)

여기서, c 는 진공에서의 빛의 속도이며, 군굴절률은 선택된 파장에서 해당 광섬유 내를 통과하는 테스트 펄스의 속도를 나타냅니다.

OTDR은 시간을 직접 측정합니다. 거리는 계산된 결과입니다. 입력된 군지수가 잘못되면, 시간 데이터는 안정적으로 유지되더라도 표시되는 모든 이벤트가 잘못된 거리에 위치하게 될 수 있습니다.thefoa.org

원인 1: 그룹 인덱스가 잘못됨

가능한 경우, 해당 광섬유 및 시험 파장에 대해 지정된 유효 굴절률을 사용하십시오. 하나의 일반적인 값이 모든 G.652, G.657, OM3 또는 OM4 광섬유에 적용된다고 가정해서는 안 됩니다.

오류의 발생 방향은 예측 가능합니다:

  • 입력된 그룹 인덱스가 아래쪽 섬유의 실제 값보다, OTDR은 거리를 계산하는데, 이 거리는 너무 길다.
  • 입력된 그룹 인덱스가 더 높은 실제 값보다 크면, OTDR은 그보다 더 먼 거리를 계산합니다. 너무 짧다.

그룹 인덱스 오차 역시 거리에 비례하여 증가합니다. 예를 들어, 특정 설정으로 인해 대략 1%의 거리 오차가 발생한다면, 100m 근처의 이벤트는 약 1m 정도 이동할 수 있는 반면, 10km 근처의 이벤트는 약 100m 정도 이동할 수 있습니다. 정확한 결과는 실제 값과 입력된 값의 비율에 따라 달라집니다.

집단 굴절률도 파장에 따라 달라질 수 있습니다. 1310 nm와 1550 nm의 파형 데이터를 비교할 때는, 거리 차이가 작다고 해서 이벤트가 이동했다고 단정 짓지 말고, 각 파장에 대해 사용된 값을 확인해야 합니다.

원인 2: 광섬유 길이가 케이블 길이와 다르다

OTDR은 광섬유를 따라 거리를 측정합니다. 케이블의 외피 표시, 시공 도면 및 지리적 경로 측량 결과를 통해 케이블이나 경로를 파악할 수 있습니다.

많은 케이블 설계에는 여분의 광섬유가 포함되어 있어, 광섬유가 케이블 구조와 동일한 인장 응력을 받지 않도록 되어 있습니다. 광섬유는 케이블 내부에서 나선형 경로를 따르거나 그 외의 더 긴 경로를 따라갈 수 있습니다. 그 결과, OTDR은 케이블 피복에 표기된 길이보다 더 긴 광섬유 길이를 정확하게 측정할 수 있습니다.

FOA는 대략 1–2% 정도의 과잉 광섬유를 일반적인 것으로 설명하는 반면, 코닝(Corning)의 외부 설비 사례에 따르면 해당 맥락에서는 대략 2–3%가 일반적이라고 합니다. 이는 참고용 범위일 뿐, 보편적인 한계가 아닙니다. 리본형, 타이트 버퍼형, 루즈 튜브형 구조에 따라 차이가 있을 수 있으며, 실제 케이블 데이터가 우선합니다.thefoa.org

매설된 단선 지점을 파악할 때 이러한 구분은 중요합니다. 광섬유 길이를 기준으로 8,160m라는 측정 결과가 나왔다고 해서, 반드시 도로나 관로 기준으로도 8,160m 지점에 결함이 있다는 뜻은 아닙니다.

원인 3: 송신 또는 수신 케이블이 포함되어 있습니다

런치 케이블은 설치된 링크의 첫 번째 연결 지점 이전에 후방 산란 신호를 제공합니다. 수신 케이블은 마지막 연결 지점 이후에 광섬유를 제공하여 원격단 커넥터를 평가할 수 있도록 합니다.

두 케이블 모두 트레이스에서 공간을 차지합니다.

OTDR의 전면 패널에 거리가 표시되는 경우, 첫 번째 설치된 링크 이벤트는 런치 케이블 길이가 표시된 뒤에 나타납니다. 링크 자체를 보고하는 데는 다음 두 가지 유효한 방법이 있습니다:

  1. 마커 A는 발사부와 링크부의 연결 지점에, 마커 B는 링크부와 수신 케이블의 연결 지점에 설정하십시오.
  2. 올바른 기준 케이블 길이를 입력하거나 측정한 후, 계측기의 송신/수신 보정 기능을 사용하십시오.

기기 절차에 명시적으로 요구되지 않는 한 두 가지를 모두 수행하지 마십시오. 이중 보정은 새로운 오차를 유발할 수 있습니다.

설치된 모든 이벤트가 거의 동일한 거리만큼 어긋나 있는 경우, 그룹 인덱스를 변경하기 전에 경계 오류나 보정 오류를 의심해 보십시오.

원인 4: OTDR이 잘못된 종단 이벤트를 선택함

자동 이벤트 분석은 유용하지만, 트레이스를 대체할 수는 없습니다.

다음과 같은 경우에는 겉보기에는 끝난 것처럼 보여도 실제로는 그렇지 않을 수 있습니다:

  • 선택한 범위가 전체 링크를 포함하지 않습니다.
  • 펄스의 폭이 너무 좁아서 길거나 손실이 큰 경로를 통과한 후 충분한 반사 신호를 얻기 어렵습니다.
  • 스플리터, 심한 굴곡 또는 불량한 연결로 인해 신호 레벨이 노이즈 플로어 근처까지 떨어집니다.
  • 종단 임계값은 큰 손실을 광섬유의 종단으로 식별합니다.
  • 수신 케이블이 설치된 링크의 일부로 오인되고 있다.
  • 강렬한 반사는 실제 끝 너머에 유령을 만들어 낸다.
  • 선택된 펄스 폭과 데드존으로 인해 간격이 매우 가까운 두 개의 종단 이벤트가 합쳐집니다.

알려진 모든 연결된 섬유 너머에 피크가 나타나면, 이를 LuLeey의 가이드와 비교하여 OTDR 고스트 이벤트. 시작 또는 끝 커넥터가 큰 반사 신호와 분리되지 않는 경우, 다음을 검토하십시오. OTDR 데드존 가이드.

그룹 인덱스 오류인가, 아니면 케이블이 너무 긴 것인가? 패턴을 활용해 보세요

확인군-지수 불일치케이블 내 과잉 섬유
무슨 문제라도 있나요?시간이 잘못된 펄스 속도로 변환됩니다.유리 경로는 케이블이나 경로보다 물리적으로 더 깁니다.
미량 성분에 미치는 영향모든 광학 현상이 비정상적으로 확대·축소되어 표시됩니다.OTDR은 광섬유 경로가 더 길게 측정될 수 있습니다.
가장 확실한 증거광섬유 데이터 시트 및 파장별 군굴절률케이블 구조 데이터, 피복 표시 및 알려진 경로 랜드마크
정답올바른 그룹 인덱스를 입력하세요현장 이벤트를 위치 파악할 때 케이블별 경로 보정을 적용합니다.
하지 말아야 할 것어떤 사건이 타당해 보일 때까지 값을 추측해 보세요정확한 광섬유 측정 결과를 계측기 오작동으로 간주한다

기술적으로 정확한 섬유 길이 기록이 여전히 필요한 경우, 그룹 지수를 변경하여 초과 섬유를 숨기지 마십시오. 광학 측정값과 경로 변환값을 별도의 문서화된 값으로 유지하십시오.

실용적인 케이블 경로 수정 사례

검증된 케이블 경로 기록에 따르면, 알려진 핸드홀이 시험 기점으로부터 5,000m 떨어진 곳에 있다고 가정해 봅시다. 올바른 군 지수 및 링크 경계가 설정된 후, OTDR 상에서 동일한 물리적 현상이 5,100m 지점에서 나타납니다.

국부 보정 계수를 계산합니다:

경로 보정 계수 = 알려진 경로 거리 ÷ 측정된 광섬유 거리

경로 보정 계수 = 5,000 ÷ 5,100 = 0.9804

만약 동일한 케이블 구간에서 광섬유 길이 8,160m 지점에 단선이 발생한다면:

예상 경로 거리 = 8,160 × 0.9804 ≈ 8,000 m

이 추정치는 알려진 기준점과 의심되는 결함이 시공 방식 및 케이블 여유량 관행이 유사한 케이블 구간에 위치할 때만 유효합니다. 서비스 루프, 케이블 유형 변경, 경로 변경 또는 문서화되지 않은 접합부는 하나의 보정 계수를 무효화할 수 있습니다.

굴착 또는 작업 지시 시, 보정된 거리를 노선 도면, 맨홀 기록 및 반대쪽 끝에서 수행한 테스트 결과와 종합하여 활용해야 합니다. 절대로 OTDR 수치만을 지리적 좌표로 간주해서는 안 됩니다.

신뢰할 수 있는 재검사 워크플로우

1. 원본 트레이스를 저장하세요

시험 파장, 측정 범위, 펄스 폭, 평균화 시간, 군 지수, 송신 및 수신 케이블, 보정 설정 및 자동 임계값을 기록하십시오. 증거 자료를 덮어쓰지 마십시오.

2. 필요한 거리를 정하세요

목표가 총 광섬유 길이, 커넥터 간 설치된 링크 길이, 케이블 피복 길이 중 어느 것인지, 아니면 고장 지점까지의 현장 경로 거리인지 명시하십시오.

3. 그룹 인덱스 확인

가능한 경우, 광섬유 또는 케이블 제조업체가 제공한 파장별 수치를 사용하십시오. 정확한 광섬유 사양을 알 수 없는 경우에는, 기본값을 정확한 값으로 묵시적으로 간주하지 말고 결과를 ‘추정치’로 명시하십시오.

4. 실제 링크 경계를 표시합니다.

트레이스에서 OTDR 포트, 송신 케이블, 설치된 링크, 원격단 커넥터 및 수신 케이블을 확인하십시오. 이벤트 거리를 해석하기 전에 보정 값을 수정하십시오.

5. 끝부분을 보이게 하세요

예상되는 끝 지점을 넘어가는 범위를 선택하십시오. 사용 가능한 신호 대 잡음비(SNR)를 유지하면서 끝 지점에 도달할 수 있는 가장 짧은 펄스를 사용하고, 불필요하게 넓은 펄스를 사용하기 전에 평균화 횟수를 늘리십시오.

6. 이벤트 테이블뿐만 아니라 트레이스도 확인하십시오.

선택한 끝단에 물리적 대응물이 있는지 확인하십시오. 그 앞쪽에서 안정적인 역산란 신호, 그 뒤쪽에서 예상되는 수신 케이블 신호, 또는 노이즈가 뒤따르는 진정한 최종 반사 신호를 찾아보십시오.

7. 반대쪽 끝에서 테스트하기

그룹 인덱스와 경계 설정이 일관될 경우, 멀리 떨어진 곳에서 발생하는 이벤트는 x A 끝에서 대략 총 섬유 길이 − x End B에서. 큰 불일치는 경계, 이벤트 쌍, 트레이스 품질 또는 설정상의 문제를 시사합니다.

한 방향에서는 반대 방향 이벤트 손실이 음수 값으로 나타나고 다른 방향에서는 높은 값으로 나타난다면, 이는 별개의 후방 산란 문제입니다. 이때는 OTDR 게인 조정 가이드 거리 설정을 변경하는 대신.

흔히 저지르는 실수

  • OTDR 광섬유 거리와 로드맵 거리를 직접 비교하기
  • 파장이나 광섬유 데이터를 확인하지 않고 일반적인 굴절률을 복사하는 경우
  • 발사 케이블을 두 번 빼기
  • 수신 케이블의 끝을 설치된 링크의 끝으로 간주하기
  • 스플리터나 급격한 굽힘 뒤의 자동 끝 라벨을 신뢰하기
  • 짧은 링크에서 매우 넓은 펄스를 사용한 후, 병합된 이벤트를 정확한 위치로 보고하기
  • 트레이스의 나머지 부분은 무시하고, 알려진 특정 이벤트 하나만 일치하도록 그룹 인덱스를 조정하는 것
  • 케이블 경로 수정 작업을 적용하지 않고, 양쪽 끝에서 확인도 하지 않은 채 수리팀을 파견하는 경우

실질적인 다음 단계

모든 OTDR 테스트 기록에 다음 6가지 필드를 추가하십시오: 광섬유 유형, 파장, 군굴절률, 송신-케이블 경계, 수신-케이블 경계 및 경로 보정 계수. 그런 다음 보고된 각 수치에 ‘광섬유 거리’, ‘링크 거리’ 또는 ‘경로 거리’라는 라벨을 지정합니다.

이 사소한 문서 변경 사항 덕분에 기술적으로 정확한 광섬유 측정 결과가 잘못된 케이블 위치로 오인되는 것을 방지할 수 있으며, 이후의 고장 원인을 찾는 과정도 훨씬 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

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