Base de conocimiento
Práctica de medición y de entrega, sin academicismos.
Los materiales están escritos a partir de problemas de campo: qué medir, con qué umbrales cerrar y cómo documentarlo para que la aceptación no devuelva el paquete.
Cómo leer una traza OTDR y medir un tramo
Qué hace cada botón, cómo colocar los cursores A y B y por qué la herramienta muestra dos valores distintos de pérdida sobre un mismo tramo: 2P y LSA. Lo segundo es lo importante: esos dos números no divergen por un error, sino con motivo, y la divergencia misma es también una medida.
Índice
Inicio
Abrir un archivo
Gráfica
Moverse por la curva
Eventos
Por qué la lista de eventos no coincide con la del equipo
Cursores A / B
Medir un tramo a mano
2P y LSA
Por qué hay dos pérdidas y un solo tramo
Ediciones
Qué se puede cambiar y qué ocurre al hacerlo
Límites
Lo que la herramienta no sabe hacer
En resumen
Si hay que recordar una sola cosa
Inicio
Abrir un archivo
Pulse «Abrir .sor» o arrastre el archivo a la ventana. Se leen las dos generaciones del formato —Bellcore 1.x y Telcordia 2.x— y los archivos de cualquier fabricante: la disposición de los bloques y las escalas están contrastadas sobre un corpus de 287 mediciones reales.
Qué pasa con el archivo. No hace falta cuenta de usuario. El archivo abierto se guarda en nuestro lado: así el servicio aprende a leer más formatos; lo que nunca hacemos con los archivos está dicho en las condiciones. Los archivos abiertos quedan también en la memoria de este navegador para que las ediciones no se pierdan al recargar la página; se pueden quitar desde la lista «Archivos en el navegador».
Eventos
Por qué la lista de eventos no coincide con la del equipo
Dentro del archivo hay una tabla de eventos que escribió el equipo. La herramienta la muestra y, a la vez, busca los eventos por su cuenta sobre la curva. Las listas no coinciden del todo, y es deliberado: comparar las dos listas es justamente para lo que existe esta pantalla. Bajo la gráfica hay tres conmutadores y cada uno se puede apagar:
- ambos El evento está en la tabla del equipo y también en nuestro análisis.
- solo el equipo El equipo lo registró y nosotros no lo encontramos. Casi siempre el evento está demasiado cerca del vecino o del fin de fibra: véase «Lo que la herramienta no sabe hacer».
- solo nosotros Lo encontramos nosotros y en la tabla del equipo no está. No es un error. En la tabla solo entra lo que superó los umbrales que fijó el operador durante la captura: si puso un umbral de pérdida de 0,100 dB, un empalme por fusión de 0,09 dB no llegará al archivo, aunque exista.
Cuando nuestro valor de pérdida difiere del del equipo, en la tabla se muestran los dos: a la izquierda el del equipo, a la derecha el nuestro.
Cursores A / B
Medir un tramo a mano
La automatización responde a la pregunta «qué hay aquí». Los cursores responden a la pregunta «cuánto cuesta este trozo»: la medida que se hace a mano al contrastar un tramo con el proyecto o con lo que declaró el equipo.
- Un clic en la gráfica coloca el cursor A.
- El segundo clic coloca B. Aparecen la banda del tramo y la línea con los números.
- A partir de ahí, el clic mueve el cursor que esté más cerca. Para ajustar un extremo del tramo, haga clic junto a él.
- El marcador también se puede arrastrar: tomarlo por la línea y llevarlo.
- Quitar cursores retira los dos. El orden no importa: los cursores se pueden colocar de derecha a izquierda, la herramienta averigua sola dónde empieza el tramo.
El arrastre lejos de los marcadores sigue acercando el tramo, así que se puede hacer zoom con los cursores puestos. El doble clic restablece el zoom y devuelve el marcador que hubiera movido el primer clic.
Qué muestra la línea de lectura
A la izquierda, dónde está cada cursor y qué nivel hay allí. Después, la longitud de fibra entre ambos y dos formas de calcular la pérdida en ese tramo, cada una con su coeficiente de atenuación. El último número, la desviación, es el juez, y se explica más abajo.
2P y LSA
Por qué hay dos pérdidas y un solo tramo
No son dos variantes de un mismo cálculo entre las que haya que elegir «la correcta». Son dos preguntas distintas a los mismos datos, y se equivocan de forma distinta. Mientras coincidan, el tramo es fiable. Cuando divergen, la divergencia es el hallazgo.
2P — por dos puntos
El nivel bajo el cursor A menos el nivel bajo el cursor B. Sin suposiciones: lo que mostró el equipo en esos dos puntos es lo que se resta.
Su debilidad está en lo mismo. Una muestra aislada no cae exactamente en el nivel de retrodispersión, sino cerca: en una traza con pocos promediados cada uno de los dos extremos puede errar por décimas de dB, y la respuesta se desplaza exactamente otro tanto.
LSA — por todo el tramo
Por todas las muestras entre los cursores se traza una recta por el método de mínimos cuadrados y la pérdida se toma de su pendiente. El ruido se promedia sobre centenares de puntos, y por eso es en esta magnitud donde se suele indicar el coeficiente de atenuación de la fibra.
Su debilidad está en la suposición. El método da por hecho que el tramo es un único trozo uniforme de fibra. Si dentro hay un empalme, la recta se traza a través del escalón y su pendiente describe una fibra que no existe.
La desviación es el juez
La desviación es la distancia media de las muestras a la recta ajustada. Sobre fibra uniforme es de centésimas de dB. Si es bastante mayor, dentro del tramo hay algo y la pendiente de LSA no describe la fibra.
Cómo usarlo. Coloque los cursores de modo que la desviación sea mínima: eso significa que entre ellos hay fibra limpia y que la cifra en dB/km se refiere a ella. Y si el tramo se ha elegido a propósito alrededor de un empalme, mire 2P: ahí la pérdida incluye la fibra y el propio empalme, que es lo que la aceptación suele pedir.
Ejemplo de la línea de arriba: 2P 10,660 dB frente a LSA 10,274 dB con una desviación de 0,184 dB. Una divergencia de casi 0,4 dB: dentro del tramo hay ocho empalmes, y la desviación lo comunica con honestidad. Si los cursores hubieran tomado un vano limpio, las dos cifras habrían coincidido y la desviación habría caído a centésimas.
Referencia para comprobarlo: la fibra monomodo G.652 pierde en torno a 0,19–0,22 dB/km en 1550 nm y 0,32–0,36 dB/km en 1310 nm. Si LSA sobre un vano limpio muestra bastante más, el problema no está en el equipo sino en la fibra.
Ediciones
Qué se puede cambiar y qué ocurre al hacerlo
Editar es gratis, igual que ver: los parámetros de la medición, los eventos —desplazarlos, reclasificarlos, añadirlos, borrarlos— y la propia curva, y después la exportación a .sor. Sin registro.
Pulse sobre un valor para cambiarlo: Enter guarda, Esc cancela. Deshacer y rehacer las ediciones se hace con las flechas de la cabecera.
Los bytes originales se conservan siempre, y un archivo en el que no se cambió nada se exporta byte a byte idéntico al original.
Algunos campos no son editables a propósito: el número de muestras, el paso y la longitud de la traza se derivan de los propios datos, y el ancho de pulso y el número de promediados describen una captura que ya ocurrió. Cambiarlos sería describir una medición que no existió.
Límites
Lo que la herramienta no sabe hacer
Es más honesto saberlo de antemano que llevarse la sorpresa en obra.
- Un pulso largo funde en uno solo los empalmes cercanos. La ventana con la que se calcula el escalón mide varios anchos de pulso. Con 5000 ns son unos 3 km, y dos empalmes separados 1–2 km nuestra detección no los separará: los encontrará el equipo y nosotros mostraremos uno. Mida con pulso corto si necesita resolución.
- Un evento no puede parecer una rotura de fibra. Con un pulso de 5000 ns la zona muerta ronda los 500 m: el empalme queda extendido sobre medio kilómetro y parece un tramo algo más inclinado. Si al ampliar «no se ve el escalón», es normal: mire las cifras, no el quiebre.
- Los eventos pegados al fin de fibra no se detectan. El método necesita una ventana de fibra a la derecha del evento, y pasado el final no la hay.
- El fin de fibra se determina con una precisión de unos cien metros. En las trazas donde la señal se hunde en el ruido de forma gradual, la herramienta se detiene antes del final real, y es deliberado: mejor quedarse corto que mostrar «conectores» dentro del ruido.
- Los cursores no miden reflexión. La reflectancia se toma de la tabla de eventos o se calcula a partir del pico durante la detección automática.
En resumen
Si hay que recordar una sola cosa
Dos números sobre un mismo tramo no son redundancia. 2P dice cuánto se perdió realmente entre dos puntos, incluido todo lo que hay en medio. LSA dice a qué ritmo pierde la fibra misma, pero solo si entre los cursores hay de verdad una sola fibra. La desviación responde a si esa condición se cumple.
Por eso el orden de trabajo es este: se colocan los cursores → se mira la desviación → si es pequeña, fíese de los dB/km de LSA; si es grande, use 2P y busque qué hay dentro.
La forma más sencilla de comprobarlo es sobre la traza propia: abra el archivo en la aplicación. Editar metadatos, eventos y curva es gratis allí.