Детали блога

blog

Почему мы получаем мертвую зону в рефлектометре?

Это очень важная тема, многие друзья работают и смотрят ежедневно, но они не знают о мертвой зоне OTDR. Сегодня я объясню очень просто о мертвой зоне рефлектометра. Рефлектометр предназначен для определения уровня обратного рассеяния по всей оптоволоконной линии. Он измеряет сигналы обратного рассеяния, которые намного меньше, чем сигнал, отправляемый в волокно. Компонентом, который получает эти значения, является фотодиод. Он предназначен для получения заданного диапазона уровней. При сильном отражении мощность, получаемая фотодиодом, может быть более чем в 4000 раз выше мощности обратного рассеяния и может насыщать фотодиод. Фотодиод требует времени для восстановления из насыщенного состояния; в течение этого времени он не будет точно определять сигнал обратного рассеяния. Длина волокна, которая не полностью охарактеризована в течение периода восстановления, называется мертвой зоной.
Почему мы получаем мертвую зону в рефлектометре?

Очень просто можно сказать, что мертвая зона рефлектометра относится к расстоянию (или времени), когда рефлектометр не может обнаружить или точно локализовать какое-либо событие или артефакт на оптоволоконной линии. Он всегда заметен в самом начале следа или при любом другом событии с высокой отражающей способностью. Этот эффект аналогичен тому, который вы ведете ночью ночью, и фары другого автомобиля на мгновение ослепляют ваше зрение.

Почему в OTDR возникает мертвая зона?

Мертвая зона рефлектометра вызвана отражением Френеля (главным образом вызванным воздушным зазором при подключении рефлектометра) и последующим временем восстановления детектора рефлектометра. Подробности уже объяснены выше.

Мертвая зона затухания

Мертвая зона ослабления для отражающего или ослабляющего события - это область после события, когда отображаемая трасса отклоняется от невозмущенной трассы обратного рассеяния более чем на заданное вертикальное значение △ F (обычно 0,5 дБ или 0,1 дБ). В общем, чем выше отраженная мощность отправляется обратно в рефлектометр, чем дольше мертвая зона.

Мертвая зона затухания зависит от ширины импульса, отражающей способности, потерь, отображаемого уровня мощности и местоположения. Мертвая зона затухания обычно указывает минимальное расстояние после события, когда может быть измерена трасса обратного рассеяния.

Почему мы получаем мертвую зону в рефлектометре?

Мертвая зона по событию

Мертвая зона события - это минимальное расстояние на трассе, где еще можно различить два отдельных события. Расстояние до каждого события может быть измерено, но отдельная потеря каждого события не может быть измерена.

Этот параметр обычно показывает минимальное расстояние, чтобы различать отражающие события, которые происходят в непосредственной близости.

Для отражающего события определение мертвой зоны события - это расстояние между двумя противоположными точками, которые на 1,5 дБ ниже ненасыщенного пика.

Почему мы получаем мертвую зону в рефлектометре?

Для неотражающего события мертвая зона события может быть описана как расстояние между точками, где начальный и конечный уровни в соединении или заданное значение (≤ 1 дБ) находятся в пределах ± 0,1 дБ от их начальных и конечных значений. Мертвые зоны событий также можно уменьшить, используя меньшую ширину импульса.

Как упомянуто выше, мертвые зоны могут быть уменьшены с помощью более низкой ширины импульса, но это уменьшит динамический диапазон. Таким образом, важно выбрать правильную ширину импульса для тестируемой линии при характеристике сети или оптоволокна. В общем, короткая длительность импульса, короткая мертвая зона и низкое энергопотребление используются для тестирования волокна в помещениях и устранения неисправностей для тестирования коротких линий связи, где события расположены близко друг к другу, в то время как длинная длительность импульса, длинная мертвая зона и высокая мощность используются для длинного волокна тестирование и связь для достижения дальних расстояний для более длинных сетей или сетей с высокими потерями.