РЕФЛЕКТОМЕТР фантомные события — это пики отражения, возникающие в местах, где физического явления не происходит. Они могут создавать впечатление, что короткое волокно длиннее, или указывать на наличие разъема, которого на трассе нет.

«Призрак» — это артефакт измерения. Однако отражение, которое его вызывает, может быть связано с реальным соединением, требующим внимания. Прежде чем заменять кабель или вновь открывать коробку сращивания, сверьте трассировку с фактическим трактом испытания.

OTDR: «призрачные» события — Hero

Как распознать Фантомные события в OTDR

Обратите внимание на несколько признаков одновременно:

Наблюдение за траекториейПочему это вызывает подозрения
За независимо подтвержденным концом всех подключенных волокон видна вершинаНа указанном расстоянии не должно быть видно физического разъема
После сильного отражения пики повторяются через равные промежутки времениСвет может совершать дополнительные прохождения между отражающими границами раздела
Пик не имеет соответствующего спада в обратном рассеянии волокнаВозможно, это скорее эхо, чем соединение с потерями сигнала

Сайт Руководство FOA по OTDR описывает эти артефакты, возникающие при многократном отражении. Ни одна из подсказок сама по себе не является достаточной. В реальном соединении потери могут быть слишком малы, чтобы их можно было определить, а трассировка с помехами может не дать пригодного для использования эталонного сигнала. За пределами конца волокна не следует указывать “потери 0 дБ” только потому, что прибор не имеет обратного рассеяния от волокна для сравнения.

Почему на испытательном участке длиной 600 м может наблюдаться пик на высоте около 1200 м

ОТДР преобразует время прохождения обратного светового сигнала в расстояние. Если отраженный свет совершает повторный проход туда и обратно, прежде чем достигнуть приемника, дополнительная задержка может отображаться как дополнительное расстояние.

В качестве простого примера предположим, что Общая протяженность всех подключенных оптоволоконных линий составляет 600 м, включая любые испытательные шнуры. Многократное отражение между ближним концом и отражающим дальним концом может вызвать эхо вблизи 1200 м на трассе. Это не означает, что там есть ещё 600 м кабеля.

Это наглядный пример, а не правило, согласно которому каждый «призрак» возникает на расстоянии, в два раза превышающем длину проложенного кабеля. Другие отражающие границы раздела и длины тестового тракта могут приводить к появлению иных сигнатур.

Повторное тестирование событий-призраков OTDR

Практическая последовательность повторного тестирования

Выполняйте следующую процедуру на отключенном «темном» волокне. Перед осмотром убедитесь в безопасности волокна; ни в коем случае не смотрите в оптический разъем или на конец волокна.

1. Сохраните исходную траекторию и проверьте эталонное расстояние

Запишите расстояние предполагаемого события, длину волны, ширину импульса, диапазон и настройку группового индекса. Сохраните запись, а не только автоматическую таблицу событий.

Суммируйте длину пускового кабеля, проложенного участка линии и приемного кабеля. Проверьте, отображает ли прибор расстояние от своего порта или применяет компенсацию длины пускового кабеля. Пик, выходящий за пределы проложенного участка линии, может быть просто концом приемного кабеля.

2. Проверьте сильное отражение перед пиком, вызывающим сомнения

Осмотрите доступные сопрягаемые поверхности с помощью подходящего контрольно-измерительного оборудования, при необходимости очистите их и проведите повторный осмотр. Установите на место правильно подобранные разъёмы или, при необходимости, замените их исправным тестовым кабелем. Для данного сравнения не изменяйте настройки сбора данных.

Цель состоит в том, чтобы устранить нежелательное отражение у его источника. Не следует с силой вставлять разъем APC в интерфейс UPC или резко сгибать оптоволокно, чтобы устранить пик.

3. Проверить диапазон и ширину импульса

Диапазон сбора данных должен охватывать весь подключенный тестовый тракт. Если он слишком короткий, исправьте его и выполните новый сбор данных.

Если два близко расположенных события трудно разделить, попробуйте использовать более короткий импульс, сохранив при этом видимость дальнего сигнала над шумом. Меняйте по одному параметру за раз и фиксируйте результаты.

Более короткий импульс может улучшить разрешение события, но при этом уменьшает сигнал, доступный для измерений на больших расстояниях. Сравните положение события, трассу вокруг него и известный маршрут; одно лишь изменение высоты пика не позволяет определить, является ли это «призраком».

4. Сравните результат с физическим маршрутом

Если подозрительный пик ослабевает при корректировке раннего отражения, в то время как события на известном маршруте остаются неизменными, версия о «призрачном» сигнале становится более вероятной.

Если неопределённость сохраняется, проведите тестирование с противоположного конца и сопоставьте обе трассы с одними и теми же физическими точками, учитывая длину тестовых кабелей. Повторяющееся событие в реальной точке маршрута требует расследования. Если имеющееся разрешение не позволяет его выделить, оставьте его неразрешённым, а не удаляйте из отчёта.

Перед покупкой дополнительного оборудования проверьте конфигурацию тестовой установки

Кабели «Launch» и «Receive» обеспечивают подачу сигнала по оптоволокну до первого соединения и после последнего соединения, что позволяет оценить эти границы. Они не гарантируют, что исчезнут все «призрачные» сигналы.

Используйте LuLeey’s Руководство по мёртвым зонам в OTDR чтобы проверить, позволяют ли выбранные импульсный и опорный кабели определить соединения, которые необходимо проверить.

Для одномодовой конфигурации, требующей использования эталонного кабеля, LuLeey’s Корпус для запуска кабеля одномодового OTDR в списке приведены несколько комбинаций разъемов и вариантов длины. Сопоставьте каждый разъем и отполируйте его сопрягающий разъем, а затем выберите длину в соответствии с фактическими условиями тестирования; использование более длинного блока само по себе не является способом устранения «призрачных» сигналов.

Что следует включить в протокол испытаний

Сохраните исходную кривую, результаты повторного анализа, изменения настроек и доказательства, подтверждающие вашу интерпретацию. Не скрывайте сомнительный пик путем повышения порогового значения события.

Проанализируйте сохраненную кривую вместе с таблицей событий. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего прибора, чтобы узнать пороги обнаружения событий, и зафиксируйте все изменения, примененные при повторном тестировании. Метка служит отправной точкой для исследования, но не заменяет сопоставления события с физическим местоположением.

Ваш следующий шаг: отметьте проверенный конец волокна на исходной кривой, определите сильное отражение, предшествующее подозрительному пику, и проведите одно контролируемое повторное тестирование. Если на кривой вместо этого отображаются отрицательные потери в месте сращивания, продолжайте в соответствии с методом ЛуЛии Руководство по настройке усиления OTDR, в котором рассматривается другой эффект измерения.

Добавить комментарий