色一情一乱一伦一区二区三区日本 ,日韩精品在线视频免费观看,男人添女荫道口喷水视频 http://m.i3803.com Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1 利用福祿克FLUKE OptiFiber Pro OTDR(OFP2-100-Q)進行測試 (SmartLoop)回環模式 http://m.i3803.com/archives/ofp-test.html http://m.i3803.com/archives/ofp-test.html#comments Wed, 31 Mar 2021 04:28:22 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11961 在前邊的步驟中,我們在OptiFiber Pro中配置了SmartLoop智能環回 OTDR測試。為了執行該項測試,您需要從主機上取出CertiFiber Pro模塊,換上OptiFiber Pro OTDR模塊。和使用OLTS一樣,第一步是利用我們之前配置的光纖端面檢查測試,確保一切光纖是清潔的。過程就是端面檢查,并在必要時進行清潔,然后在清潔后再次檢查。這次,我們檢查和清潔發射補償光纖、SmartLoop智能環回光纖和尾纖。

在所需設備中,我們展示了兩根接入光纖(用作發射補償光纖和尾纖)和兩根SmartLoop智能環回跳線,您需要將一根SmartLoop跳線送到遠端位置,并將第二根SmartLoop跳線作為OTDR SmartLoop智能環回光纖補償過程的一部分。福祿克網絡的所有SmartLoop智能環回跳線都是完全相同的,這就允許您在本地利用一根跳線設置補償,但實際測試使用位于遠端的SmartLoop智能環回跳線。

從主機的主頁(HOME)屏幕,您需要改回到端面檢查測試,檢查接入光纖、SmartLoop智能環回跳線和尾纖的每個連接端面。完成檢查之后,選擇OTDR SmartLoop智能環回測試,并設置相應的跳線補償。按照SET COMP (設置補償)向導中的說明執行。補償方法允許OTDR從測量中去除接入光纖、SmartLoop智能

圖7.安裝OTDR模塊后,由主頁屏幕,從光纖檢查測試更改為檢查跳線上的連接器,然后選擇SmartLoop OTDR測試。輕觸SET COMP (設置補償),然后按照說明執行。

環回跳線和尾纖的影響。這將使您能夠雙向(從兩端)測量光纖,并獲得每根被測光纖的平均結果。?完成SET COMP (設置補償)之后,檢查OTDR曲線并確認跳線之間的連接損耗小于0.25dB。這將能夠保證最佳測量結果。

如果連接全部狀態良好,則保存SET COMP (設置補償)結果,OTDR將會要求您確認保存。現在,可以在測試位置利用發射補償光纖和尾纖連接到被測鏈路。確保位于遠端的助手將SmartLoop智能環回跳線連接到相同的被測試光纖線對。

圖8.SmartLoop測試配置,輕觸TEST (測試)進行測試,中途將需要更換測試跳線。

完成測試連接之后,輕觸TEST (測試)按鈕,然后根據說明執行,中途需要將OTDR保護跳線從光纖A更換到光纖B,如圖8所示。更換保護光纖之后,輕觸DONE (完成)。?完成測試之后,按SAVE (保存)保存結果。本例中,我們將結果保存為FIBER A和FIBER B,這是組成一條雙光纖鏈路里的的兩根光纖。

圖9.獲得雙向測試結果后,采用正確的光纖ID,將每根光纖保存為獨立的光纖。

SmartLoop OTDR測試的結果表明,兩根光纖的損耗相當。這能夠確認OLTS環回測試的結果是有效的,每根光纖的損耗都較低。如果某根光纖有問題,我們則可以利用OTDR結果來隔離該光纖中的問題。至此就完成了1級和2級測試,并且我們已經驗證了結果,現在可以利用福祿克網絡的免費LinkWare解決方案存檔。

圖10.在LinkWare PC中顯示的測試結果。

存檔測試結果?在將結果下載到電腦版報告管理軟件LinkWare PC (或上傳到福祿克云平臺LinkWare Live)后,就能夠生成存檔,證明光纖經過正確測試并滿足相應測試標準的要求。下面利用電腦版報告管理軟件LinkWare PC演示存檔實例。

將項目的測試結果下載到了LinkWare PC。

作為報告的一部分,您需要檢查測試參考跳線TRC檢驗結果。這表明,安裝人員在測試期間使用的是測試參考跳線,且跳線狀態良好。這就使顧問或審查人員能夠相信測試的有效性。從圖中高亮標記顯示的部分,我們可以看出,測試參考跳線TRC的損耗小于0.25dB,是可以接受的。如果需要,您還可以保存TRC測試參考跳線的端面圖像,證明其是清潔的。在第3行,我們可以看到OLTS環回結果,第4和5行是OTDR結果。我們可進一步展開OTDR結果,檢查每根光纖的雙向平均結果,這是最重要的測量結果。

圖11.FIBER A OTDR測試結果,包括平均值和各個方向的測試結果。

首先確保已經保存測試結果,然后為最終用戶生成測試報告。利用LinkWare PC,我們可以在一份報告中展示和保存全部三種結果:光纖端面檢查、OLTS和OTDR曲線。

圖12. OLTS測試和光纖端面檢查的光損耗測試報告。? ? ? ?圖13. FIBER A的雙向OTDR測試匯總報告。

對于OTDR測試,標準要求雙向平均結果。在使用SmartLoop OTDR功能時,OptiFiber會自動完成雙向平均計算。

圖14. 從FIBER A的終端1捕獲的曲線,是雙向平均結果的一部分。

 

 

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福祿克FLuke OptiFiber Pro OTDR(OFP2-100-Q)配置SmartLoop智能環回模式 http://m.i3803.com/archives/ofp-smartloop-2.html http://m.i3803.com/archives/ofp-smartloop-2.html#comments Fri, 12 Mar 2021 04:13:38 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11950 于我們還將執行OTDR測試,所以我們繼續并同時創建一個SmartLoop 智能環回自動 OTDR測試。能夠提前配置測試是福祿克網絡ProjX項目管理系統的一項重要功能。我們需要確保雙向(Bi-directional)選項為“On”(打開)狀態,宏彎檢測(Macrobend detection)選項為“On”(打開)狀態,測試限值也選擇相同的TIA測試限值,包括35dB回波損耗測量。這有助于判斷連接器是否較臟,或者電纜安裝是否較差。

圖3.必需的OTDR(OFP2-100-Q)測試、電纜ID及測試要求、完整的項目描述、Home(主頁)屏幕。

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福祿克FLUKE OFP2-100-Q CH OTDR測試為什么要加補償光纖? http://m.i3803.com/archives/ofp2-fiber.html http://m.i3803.com/archives/ofp2-fiber.html#comments Sun, 20 Sep 2020 01:08:43 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11751 大家好,正如我們所知,當今很多工程師利用OTDR測試儀進行光纖鏈路的維護和故障定位,我們本期為大家介紹的就是OTDR測試中需要使用的補償光纖

 

 

大家可以看到(參考上圖),福祿克OTDR光纖測試儀在設置里面有設置補償光纖的選項,那是什么意思呢?為什么要進行光纖的補償設置?

 

首先,補償光纖包括前導光纖和尾纖,由于之前測試的時候是將被測鏈路直接插在儀器上進行測試,這樣做的話有個小問題,被測鏈路的第一個頭由于直接插在儀器上,精度再高的儀器也會有個反應盲區,第一個頭是測不出來的。因此,前導光纖是為了避開端口盲區,從而看清被測鏈路的第一個連接器。

 

同樣的道理,如果被測光纖不接尾纖的話,光直接射到空氣中,反射會比較大,直接判斷為不合格,無法判斷最后一個頭質量的好壞,因此,尾纖是為了加一段光纖來仿真實際反射的狀況,以此來評估光纖末端的連接質量。

 

因此,我們建議您使用前導光纖和尾纖。此外,要使用前導和尾纖補償功能,福祿克設備給您提供四個選項,以便在OTDR測試中減去這段光纖的長度,如果您試圖在無前導光纖和尾纖的情況下進行測試的時候,我們的OTDR設備會顯示一個警告信息。

 

其中第一個選項代表只使用前導光纖,第二個選擇為前導光纖和尾纖,第三個選擇是前導光纖、光纖和尾纖,第四個即手動設置,一般是當有APC連接的單模光纖時使用。

 

下面我們看一下使用前導光纖測試失敗的一個案例,讓我們分析一下他為什么會失敗呢?

 

 

在本案例中(參考上圖),我們可以看到測試儀器連著一條2.12米的前導光纖,并且在2.12米處我們能看到一個連接器,但是不能測量它的損耗,這是為什么呢?因為在進行OTDR測試時國際標準有規定,前導光纖不應短于75米,尾纖不應短于25米,為了使用方便,前導光纖和尾纖通常采用同規格的光纖,且長度一般取多模光纖100米左右,單模最短要求130米。

 

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福祿克 OFP2-100-Q CH OTDR曲線中的事件類型 http://m.i3803.com/archives/ofp-otdr-event.html http://m.i3803.com/archives/ofp-otdr-event.html#comments Tue, 15 Sep 2020 01:49:05 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11723 大家好,在介紹本期OTDR曲線中的事件類型之前,我們先復習下為什么要進行OTDR測試以及OTDR是如何檢測每個連接器、熔接點、光纖的質量的。點擊鏈接 一文搞懂OTDR原理和我們一起回顧上期內容,有助于我們從OTDR曲線中發現問題。

 

 

我們通過上期內容了解了反射、散射的原理,現在我們結合上圖,形象的看下正常連接點的光反射OTDR圖形是什么樣子的,首先是UPC連接,大家都知道UPC連接的端面是超球面,即使再精密的端面連接也會有間隙,也就是會有空氣,折射率肯定就會變化,就會有反射,所以我們可以想象,連接點的OTDR曲線,肯定是有一個反射尖峰,會有一個損耗落差,上圖非常形象的表現了,反射尖峰和損耗落差。

 

 

與第一張圖片相比,以上這個光纖在連接器的地方因為臟污,有很大的反射尖峰和損耗落差。大家都知道,反射和損耗是影響光信號傳輸的重要因素,如果反射和損耗不合格,會給我們的網絡造成誤碼、丟包,甚至斷網等多個不穩定現象。所以大家在看OTDR曲線的時候,如果發現連接器的位置有極高的反射尖峰和損耗落差,一定要注意檢查連接器,進行查看、清潔工作。

 

 

接下來,我們看下APC連接(上圖),與UPC連接相比,APC連接的位置沒有反射尖峰,只有一個損耗落差。說到這里小伙伴可能會問,為什么APC連接與UPC連接相比,沒有反射尖峰呢?這是因為光在通過UPC連接時產生的反射會原路返回,而APC連接物理接觸面設計為斜8°C角,光在通過的時候產生的反射會直接進入包層,從而消失,不會對鏈路中原有的光信號產生干擾,非常有效的減少反射值。目前大部分光纖所使用的都是UPC連接。由于APC連接造價成本的原因,只有在40G/100G以上的高速單模光纖鏈路中才會使用。有關光纖端面的更多內容,我們將會在之后安排相關主題進行介紹。

 

 

同樣的,參考上圖,如果APC端面臟污,其OTDR的曲線圖會有反射和損耗落差。

 

這以上幾個事件中,有反射值的事件,都稱之為反射事件;沒有反射的,稱為非反射事件,如剛才的APC端面連接。接下來的熔接點的OTDR曲線同APC連接點非常相似,熔接點由于是將裸纖通過熔接機將光纖熔合成一個整體,可想而知,是沒有介質變化的,也就是沒有折射率變化,沒有反射,所以也是一個非反射事件。

 

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OTDR的基本原理是什么?FLUKE的一文搞懂OTDR原理 http://m.i3803.com/archives/otdr-theory-2.html http://m.i3803.com/archives/otdr-theory-2.html#comments Mon, 14 Sep 2020 01:39:05 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11724 OTDR,中文名稱是:光時域反射儀,是常用的光纖測試工具。這里的O代表 Optical,光學的意思,而TD代表Time Domain,即時域的意思,最后R代表Reflectometer, 即反射計的意思。我們知道,光纖多數是由高純石英玻璃構成,而玻璃分子都是晶格結構,晶格結構實際上是不均勻的,當攜帶信號能量的光子遇到它們時會有少量發生方向的改變(散射)。另外,光纖中還存在著一些雜質、氣泡與微彎結構,光子遇到它們時也會改變方向朝四面八方散射。其實,OTDR儀表正是利用這些特點,往光纖中發射非常短的光脈沖,然后使用光檢測器件觀測非常微弱的反射情況,通過分析后,可以識別損耗、反射及其他事件。

 

瑞利散射示意圖

 

OTDR就像光纖界的雷達,如果我們用一臺光信號發生儀向光纖鏈路中注入一束持續時間很短的光脈沖,那么此脈沖的光能量在向前傳輸的過程中遇到不均勻的晶格結構和雜質微粒時,就會有極微弱能量散射到四面八方,此散射又稱為瑞利散射,其中有一部分會沿來路的方向完全反射回去,這部分稱為逆向散射。同時如果光脈沖向前傳輸時遇到連接器,光子在此處遇到了介質突變,突變界面就有不少光子會被反射回去,也稱為菲涅爾反射,反射能量最大可達前向傳輸光能量的8%。所以我們可以在光纖的信號注入端口內同時設計一套接收返回來的光信號的裝置,將逆向散射和反射光信號采樣并記錄下來,再進行分析。

 

夜晚看到的電筒光束

 

接下來,我們進一步了解一下瑞利散射。日常生活中,晚上我們打開手電筒,會看光束,但是為什么會看到光束?是因為空氣中的灰塵和霧氣導致光發生的散射,部分光進入我們的眼睛,所以我們看到了它,所有微粒的散射,形成了一條光束。而且霧氣濃時,光束會顯得濃密,反之就稀疏。如果是在真空中,就看不到這樣的光束了。

 

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福祿克技術答疑:為什么要進行光纖二級測試? http://m.i3803.com/archives/tier-2.html http://m.i3803.com/archives/tier-2.html#comments Sat, 15 Aug 2020 10:31:06 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11682 根據測試標準,光纖測試分為一級測試和二級測試,一級測試也就是基礎測試,即是通過光源和光功率計進行的雙端測試,測試參數為損耗和長度來評估光纖鏈路的整體傳輸質量是否符合相應的標準,查閱更多關于光纖一級測試的詳細內容,歡迎各位福粉點擊?【系列技術課程】第二十四講:什么是光纖一級測試?

 

二級測試即是在一級測試(CertiFiber PRO)的基礎上再增加OTDR的補充測試,再進行判斷就是二級測試。福祿克OFP2-100-Q光纖測試儀OTDR是單端測試,二級測試的參數是損耗和回波損耗

 

那為什么要進行二級測試呢?是因為現在的高速光纖鏈路越來越多,很多測試通過了一級測試但在網絡傳輸中還是發現有大量的誤碼出現,其實是因為光纖的某個熔接點或耦合點出了問題,這個點的損耗過高且超過標準所要求的范圍,導致傳輸出了問題。那為什么以前在做光纖驗收測試時只做光纖損耗測試就行了呢?那是因為以前大家光纖傳輸速度相對不高,大多數是萬兆,但現在高速光纖大量增加,如10G、40G、100G、400G,同時高帶寬和高負荷的網絡應用也在增加,如高清視頻、語音、大量的在線交易等。在使用時不僅需要保證光纖損耗合格,同時光纖上的每一個點都要合格,這樣高速光纖在傳輸時才會有保障。

 

那我們舉個易懂的例子,大家在開車時都經歷過碾壓石子,如果速度比較低時比如60km/h的速度下,我們發現石子對車的影響是不大的,但如果在F1的賽道上出現一個石子,賽車在高速碾壓時是非常危險的,會造成爆胎有可能就會造成車毀人亡的事故,因此F1賽道在比賽前會非常認真的清理賽道。

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EXFO OTDR設置分析檢測閾值FTB-720C-Q1 http://m.i3803.com/archives/exfo-threshold.html http://m.i3803.com/archives/exfo-threshold.html#comments Sun, 07 Jun 2020 03:54:46 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11505 設置以下分析檢測閾值可以優化事件檢測功能:

? 接頭損耗閾值:顯示或隱藏小型非反射事件。

? 接頭損耗檢測閾值:檢測鏈路上的分光器。分光器是無源光纖耦合器,用于將一根光纖中的光分成多條光纖通道。分光器損耗閾值必須小于光纖末端閾值且大于接頭損耗閾值。默認情況下未選中此閾值。

注意: 使用標準 OTDR 時,如果在將跨段起點后面檢測到的第一個事件和在跨段終點前面檢測到的最后一個事件的損耗值高于分光器檢測閾值,則這兩個事件將被設置為分光器。

 

如果您使用的是 MAX/FTBx-740C 模塊,并且將分光器檢測閾值應用于數據采集,則應用程序的算法會首先檢測耦合器。

? 反射率閾值:用于隱藏噪聲引起的假反射事件、將無危害的反射事件轉換成損耗事件或者檢測可能危害網絡和其他光纖設備的反射事件。

? 光纖末端閾值:用在出現嚴重事件損耗(例如,可能危及網絡信號傳輸的事件出現時)時,立即停止分析。

如果更改了當前測量的光纖末端檢測閾值,應用程序會自動將跨段終點位置重置到新光纖末端位置。

 

 

注意: 如果您使用的是 MAX/FTBx-740C 模塊,光纖末端閾值默認設置為 15 dB。

注意: 更改當前曲線的檢測閾值會導致應用程序重新分析曲線。所有手動更改的值將丟失。

 

 

設置閾值有助于忽略已知測量值較小的事件,或者確保檢測到所有事件(即使測量值非常小的事件)。

以下示例說明不同的接頭損耗閾值如何影響顯示的事件數量(尤其是接頭等引起的小型非反射事件)。圖中的三條曲線分別對應三種閾值設置。

? 閾值為 0.05 dB當閾值設置為 0.05 dB 時,兩個接頭處各顯示一個事件。

? 閾值為 0.1 dB當閾值設置為 0.1 dB 時,第二個接頭的損耗小于 0.1 dB,因此,僅顯示第一個接頭。

? 閾值為 0.15 dB當閾值設置為 0.15 dB,兩個接頭的損耗均小于 0.15 dB,因此,這兩個接頭都不顯示。

應用程序會將閾值保存到測量結果文件中。因此,即使在其他設備上打開測量結果文件,也可以查看這些閾值。

 

若要設置分析檢測閾值:

1. 在“主菜單”中,輕擊“測試配置”。

2. 在“應用到”列表中,選擇“下次數據采集”。

3. 在“測試配置”窗口中,打開“鏈路定義”選項卡。

4. 在“檢測閾值”下,根據需要輸入各參數的值。或如果要將所有參數恢復為默認值,輕擊“恢復出廠設置”按鈕。

5. 要將測試配置信息應用到當前數據采集,執行以下操作:5a. 輕擊“復制到當前數據采集”按鈕。

5b. 應用程序顯示提示消息時,輕擊“是”。

注意: 這樣,“鏈路定義”和“通過/ 未通過閾值”選項卡中的信息將復制到當前數據采集。

6. 輕擊“確定”返回主窗口。對分析檢測閾值所做的更改將應用于所有新曲線。

 

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OTDR 的基本原理 http://m.i3803.com/archives/otdr-theory.html http://m.i3803.com/archives/otdr-theory.html#comments Fri, 05 Jun 2020 03:26:25 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=11497 OTDR 向光纖中發送短光脈沖。由于連接器、接頭、彎曲和缺陷等不連續性因素,光在光纖中會發生散射。此時,OTDR 會檢測和分析背向散射信號,并按一定的時間間隔測量信號強度并用其描述事件。OTDR 計算距離的公式如下:

其中

c= 真空中的光速 (2.998 x 108 m/s)

t= 從發射脈沖到接收脈沖的時延

n= 被測光纖的折射率(制造商指定)

 

OTDR 利用瑞利散射和菲涅耳反射效應測量光纖狀況,但菲涅耳反射功率是背向散射功率的幾萬倍。

 

? 脈沖在沿光纖傳播時遇到材料的微小變化(如折射率的變化和不連續性),導致光向各個方向散射,從而發生瑞利散射。然而,少量光會直接反射回發射器,這種現象稱為背向散射。

? 光在沿光纖傳播時遇到材料密度突然變化,會發生菲涅耳反射。材料密度的變化可能發生在有氣隙的連接或斷裂處。與瑞利散射相比,菲涅耳反射量非常大。反射強度取決于折射率的變化程度。

在一條完整曲線上,每個點代表多個采樣點的平均值。要查看每個點,必須放大曲線。

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福祿克FLUKE OFP-200-S室外無源單模OTDR測試儀OptiFiber Pro HDR http://m.i3803.com/archives/ofp-200-s.html http://m.i3803.com/archives/ofp-200-s.html#comments Thu, 14 Feb 2019 09:18:46 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=10526 借助福祿克網絡的新型高動態范圍(HDR)光時域反射計OptiFiber? Pro HDR,Versiv 2(威測2)系列現場測試工具成為適于檢測從FTTx、PON到數據中心及各種結構化布線的統一平臺。來自于Versiv 2用戶反饋的信息顯示,在測試、認證和維護銅纜和光纖網絡時,高效且熟悉的用戶界面可降低65%的檢測成本(時間成本、人員成本、出錯返工成本等),因此他們很希望室外光纖系統的檢測作業也同樣能夠節省成本。



新上市的OptiFiber? Pro HDR提供三種新的單模光纖測試模塊(均具有APC端口和可拆卸的SC端口適配器,便于切換至其他類型的端口,如LC等)


  • OFP-200-S-MOD

    (1310/1550nm), 1310/1550雙波長OTDR模塊

  • OFP-200-S1490-MOD

    (1310/1490/1550nm), 1310/1490/1550三波長OTDR模塊

  • OFP-200-S1625-MOD

    (1310/1550/1625nm), 1310/1550/1625三波長OTDR模塊


ANSI/TIA-568.3-D附錄D光器損耗值

        分光比

         損耗

        1×2

         3.9
        1×4          7.3
        1×8          10.7
        1×16          14.1
        1×32          17.5


上述模塊可兼容所有OptiFiber Pro或Versiv 2型號,并支持OSP室外光纖布線應用中最常用的單模光纖工作波長。例如,光纖到戶(FTTH)采用單根光纖,使用1310nm波長進行上行數據傳輸,使用1490nm進行下行數據傳輸,使用1550nm傳輸電視信號。由于1625 nm通常不用于傳輸,因此可以用此波長來進行故障診斷定位和排除,從而不會干擾正在工作中的PON網絡。由于1550/1625 nm波長比1310/1490nm更長,因此對光纖彎曲更敏感,使得這兩種波長被用來幫助查找光纜安裝時的過度彎曲(銳彎)故障。(稍后將對此進行詳細介紹。)


為何需要高動態范圍



無源光纖網絡(PON)利用光器連接多個終端設備。大多數情況下,光器將信號n等分(其中n是2的冪,即 n=2x),理論上分光后得到的每路信號的功率是原光信號功率的1/n。因此,對于1:16這種光器來說,每路信號的光功率是原始信號的1/16。例如,進入該光器的-10 dBm光信號將被均分為16路信號,每個信號的強度變成-22 dBm。實際上,信號每次減半(一分二)都會導致信號強度降低3 dB,在分光過程中存在一些附加損耗,因此信號強度的實際下降值要稍大一些(參見表格右列的最大可接受值)。


如果對大分光比(1:128)的分光器進行測試,則輸入信號與輸出信號之間存在巨大損耗(接近30 dB)。這種巨大的插入損耗對OTDR的測試分析來說是一項挑戰,例如早期的OptiFiber Pro模塊,它是專為典型數據中心的短距離和小死區而設計OTDR。其動態范圍為30 dB,由于從1:128分光器反射回來的光信號太小,該OTDR無法真正發現光纖中的任何OTDR異常事件。


而這就是高動態范圍模塊(OptiFiber Pro HDR)采用40 dB或更高動態范圍的原因,它使得OTDR能夠檢測到分光器之后的實際光纖異常事件。在下面的示例中,圖一的OTDR因為動態范圍小無法真正顯示光纖在1152米之后的OTDR曲線(因此假設光纖在此處終結) – 而實際上光纖在此處并未終結。圖二的OTDR由于是大動態范圍(HDR)的OTDR(注意OTDR曲線縱軸數值標記),因此可以看到光纖在1151米處的事件及其后續的OTDR曲線(雖然此處光測試回波信號的強度降低了13dB——差不多相當于一個1:16分光器的損耗)。



圖一


圖二






OptiFiber Pro化難為易



現在,您可以通過分析OTDR跡線來吸引朋友的眼球,但OptiFiber Pro v6.0以上版本的用戶可能會對其中的EventMap?“事件圖”愛不釋手,該事件圖化繁為簡,能幫您發現并“傻瓜式”解讀和呈現OTDR曲線中的異常事件,還能提供光纜中各種實際事件測試結果的列表(TABLE)。新的OptiFiber Pro HDR模塊延續了這一傳統功能,能夠以簡單圖形顯示分光器,如圖所示。這可以加快測試工作的速度,如果您想在同事面前秀一下OTDR曲線的結果分析技能,只需觸摸顯示屏上的TRACE(跡線,即OTDR測試曲線)標簽,即可立即切換至該視圖。



新的OptiFiber Pro HDR還具有Auto PON(自動PON)檢測模式,它先初步分析光纖,然后自動設置脈寬和測試時間的平均值,以提供最佳測試結果的視圖給用戶。在此處,您還可以隨時利用專業知識來調整這些測試設置數值,以期獲得更精細、更有針對性的測試結果。我們將在下一次微信中介紹這一“隨時調測”設置功能。


應對光纖彎曲


前面提到,較長波長的光對光纖彎曲更為敏感。以下圖中的OptiFiber Pro跡線為例。測試結果顯示在1625nm波長的光纖的損耗明顯大于1310nm或1550波長的的損耗 – 正常的光纖是不會出現這樣的異常結果的 – 說明此處是一個“銳彎”而不是熔接點。(對于實際產品,您可以利用顯示屏右下角的左右箭頭來逐步瀏覽各個波長的OTDR跡線) 以前,OTDR資深專家可以告訴您這一點可能是銳彎,但現在OptiFiber Pro在顯示屏右下方也具有相同提示功能 –  看來有些專家不能再靠這個掙錢了! 





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福祿克FLUKE OFP2-100-Q自動故障診斷和排除功能趣事 http://m.i3803.com/archives/ofp2-100-q.html http://m.i3803.com/archives/ofp2-100-q.html#comments Mon, 26 Feb 2018 07:43:10 +0000 深圳連訊 http://m.i3803.com/?p=9731 有一天我接到了一個有意思的尋求技術支持電話,我想您也會覺得很有趣。一位客戶發給我們一段軌跡,這是這段時間以來我們看到的最丑的軌跡之一。“快點幫忙看看發生了什么?”和往常一樣,他非常著急,他覺得老板會殺了他,網絡也不好,他從工作地點回家的路上居然看到一條狗和一只貓成了好朋友。

請將跟蹤文件發給我們,最好發送原始的.flw格式。這里面有許多對我們非常有用的信息,例如,您正在使用的測試儀類型,固件版本以及故障情況。

 

OTDR軌跡很難解讀,并且具有相關經驗的人很少。現代的OTDR通常提供某種可以幫助解讀軌跡的軟件包。Fluke Networks的Optifiber Pro(OFP2-100-Q)附帶有名為EventMap的“專家模塊”,可幫助您解讀光纖軌跡。這是我們非常出色的第三代專家軌跡解讀器。

根據上述情況,乍看起來,解讀出的結果可能會讓這位客戶失望。下面這幅軌跡圖跟客戶發給我們的軌跡圖很類似:

 

光纖事件圖(Event Map)如下:

 

每當我看到這樣的光纖事件圖,我的腦海里就會響起警鐘。首先,我們先不要擔心光纖200米處發生的事件;我們需要擔心的是第一個事件。透過光纖進行查看就像是透過一扇玻璃窗往外看。如果玻璃臟污或破裂,就很難看到外面正在發生的情況。

我需要查看的另一件事是由專家模塊(Export Module)決定的配置。這有助于福祿克FLUKE ?OFP2-100-Q選擇分析時采用的范圍(即量程)、脈沖寬度和平均化時間。如果您愿意的話,可以隨時在手動模式下使用這些功能;但大多數情況下,自動模式便能夠發現問題,也能更好的是發現布線以外的問題。

 

通過該軌跡我們看到, 手動模式在1300nm波長下選擇了一個非常寬的脈沖,因此軌跡看起來很奇怪。我通過查看OTDR測試參數設置確認了這一點。

首先,我們可以看到儀器在自動模式“Auto OTDR”下工作。在850 nm波長下,OTDR選擇了20 ns脈沖,但在1300波長下,卻選擇巨大的1000 ns脈沖。曾經有一段時間,我會將責任歸咎于OTDR,指責說“你在想些什么?!?”居然采用這種配置,但是現在我明白了,它正在盡其所能。這就是說,我想一次性解決所有光纖事件,但是我卻看不到X米處的事件以外光纖電纜的狀況。

上文中的客戶遇到的就是這種情況。光纖的159米處發生了某種事件,距接入光纖51米處,在我們解決這個問題之前,其余軌跡無關緊要。沒有任何脈寬和平均時間組合會穿透這個事件,給我們提供一條清晰的軌跡。

我們答復了客戶,請他們查看其光纖鏈路上的這一點。我們的技術支持電話服務并未就此結束。如果我們回答了客戶的疑問,但不知道最終檢測結果,我們仍然會繼續跟進。這次客戶反饋給我們,他們發現了一系列機械接頭,一個挨著一個。他們取出這些接頭,將其熔接成一根連接線接回鏈路中去,成功解決了故障。

總之,EventMap專家模塊對福祿克FLUKE ?OFP2-100-Q軌跡分析非常有用。如果您得到的事件圖看起來不合理,或者圖中事件太多,請從第一個事件開始解決問題。如果第一個事件沒有處理好,就很難分辨光纖的其余情況。

 

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