Base de conocimiento · Medición
Índice de refracción: un único número del que depende toda la longitud
Un OTDR obtiene la distancia a partir del tiempo: mide el tiempo y lo convierte en metros a través del índice de refracción de la fibra. Un error en la cuarta cifra de ese número da, a lo largo de los kilómetros, un error de metros.
En la interfaz aparece como IOR, index of refraction; en los datos de fábrica del cable se le llama «índice de refracción» o «índice de grupo».
Autor: Ilya (ingeniero, 6 años en fibra óptica) ·
De dónde sale
El valor llega de tres sitios, y no siempre coinciden.
De los ajustes del equipo
En el archivo queda grabado el valor que tenía el equipo en el momento de la medición. A menudo es el valor por defecto del equipo, que quedó de la obra anterior.
De los datos de fábrica del cable
El valor real para este tipo de fibra en esta longitud de onda. Es el correcto, y difiere entre fabricantes y entre longitudes de onda de una misma fibra.
Comprobación con el proyecto
Si la longitud óptica de la traza no coincide con la del proyecto y las cajas de empalme quedan «casi ahí», la causa suele estar aquí, y no en el cable. Se comprueba en un minuto: ponga el valor de los datos de fábrica y vea si coincide.
El campo del equipo es amplio. Yokogawa deja al operador introducir un rango de 1,30000 a 1,79999, con cinco decimales, más ancho que el margen fuera del cual nuestra pantalla considera el valor no fiable. El equipo no pone objeción a ningún valor dentro del campo, y al archivo va lo que se haya escrito.
La tabla de referencia que el equipo lleva dentro
Un reflectómetro Anritsu µOTDR guarda dentro una lista de 30 tipos de fibra: el operador elige la fibra de la lista, y el equipo rellena el índice de refracción por sí solo. Más abajo esa lista está transcrita entera, junto con lo que no hay en ella. Es una transcripción de la tabla de otro, no nuestra lista de recomendaciones: el número correcto para su línea está en los datos de fábrica del cable.
Monomodo
| Fibra | 1310 nm | 1550 nm | 1625 nm | 1650 nm |
|---|---|---|---|---|
| Alcatel ESF | 1,46400 | 1,4645 | — | — |
| Alcatel SF | 1,46400 | 1,4645 | — | — |
| Alcatel Teralight | — | 1,4645 | — | — |
| Alcatel TL Metro | 1,4690 | 1,4692 | — | — |
| Alcatel TL Ultra | — | 1,4692 | — | — |
| AT&T TrueWave 95 | 1,4738 | 1,4732 | — | — |
| Corning LEAF | 1,46400 | 1,4690 | 1,4690 | — |
| Corning SMF-28/e | 1,4677 | 1,4682 | 1,4685 | — |
| Corning SUB SMF-ls | — | 1,4700 | — | — |
| Lucent AllWave | 1,4660 | 1,4670 | — | — |
| Lucent TW 97 | 1,4710 | 1,4700 | — | — |
| Lucent TW RS 98 | 1,4710 | 1,4700 | 1,4700 | — |
| Pirelli | — | 1,4700 | — | — |
| SIECOR/Corning SMF-28e | 1,4677 | 1,4682 | — | — |
| Sumitomo PureGuide | — | 1,4700 | — | — |
| Sumitomo SM OF SE-3 | 1,4660 | 1,4670 | — | — |
| G.652 | 1,4670 | 1,4675 | — | 1,4678 |
| G.653 | — | 1,4666 | — | — |
| G.655 | — | 1,4680 | — | — |
| IOR = 1.48 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | — |
Un guion no significa cero: en esa longitud de onda el fabricante no da ningún valor para esa fibra. Las columnas de longitud de onda larga las rellenó solo para unas pocas fibras, y por eso quedan vacías; al transcribir no se perdió nada.
Multimodo
| Fibra | 850 nm | 1300 nm | 1550 nm |
|---|---|---|---|
| Alcatel MM 50/125 | 1,4820 | 1,4800 | — |
| Alcatel MM GL62.5/125 | 1,4970 | 1,4920 | — |
| Alcatel MM 62.5/125 | 1,4970 | 1,4920 | — |
| Corning 50/125 | 1,4900 | 1,4860 | — |
| Corning 62.5/125 | 1,4960 | 1,4910 | — |
| Corning Inf300mm 62.5 | 1,4960 | 1,4910 | — |
| Corning Inf600mm 50 | 1,4900 | 1,4910 | — |
| Corning Inf1000mm 62.5 | 1,4960 | 1,4910 | — |
| Corning Inf2000mm 50 | 1,4900 | 1,4860 | — |
| Corning Metro Core | — | — | 1,4690 |
La fila «Corning Metro Core» el fabricante la incluye entre las multimodo y le da un único valor, a 1550 nm. Así está en su archivo; nosotros transcribimos la tabla, no la corregimos.
El segundo número de la misma tabla
Junto al índice de refracción, en ese mismo archivo está el coeficiente de retrodispersión: en las filas donde el fabricante lo indica, de −82,5 a −67,0 dB. En la distancia no influye en absoluto: es la fracción de luz que vuelve, y de ella depende el nivel en el que se sitúa toda la curva. En el archivo tiene su propio campo; la aplicación lo imprime en los parámetros con la etiqueta Retrodispersión y permite editarlo. Deliberadamente no aparece como columna en las tablas de arriba: los números se duplicarían, y en esta página se busca la longitud. La diferencia entre los coeficientes de dos fibras empalmadas por fusión es justo lo que elimina la media de dos mediciones opuestas.
Qué ocurre al recalcular
No cambia la forma de la curva, sino su eje de distancia: todos los puntos (los eventos, el final de la fibra, la posición de los cursores) se desplazan proporcionalmente. Los niveles en decibelios quedan como estaban. Los bytes originales de la medición se conservan íntegros, y el recálculo no los sobrescribe.
Qué no rellenamos nosotros
En la aplicación no hay ningún valor de índice de refracción por defecto, como tampoco hay umbrales de aceptación. Un número verosímil en el campo se leería como una recomendación, y el valor correcto figura en los datos de fábrica de su cable, y nosotros no tenemos forma de saberlo. El recálculo se hace con su número, y solo a mano.
La tabla de arriba no cambia esto: dice lo que un equipo ajeno se pone a sí mismo, y ninguno de sus números llega solo a su archivo.
Seguir leyendo
La longitud óptica y la longitud física del cable son distintas: en el cable la fibra va tendida con holgura, y el factor de torsión se toma de los datos de fábrica, no de la traza.