OTDR MASTER
RUРусский
Войти Открыть файл

База знаний

Как читать рефлектограмму и мерить участок

Что делает каждая кнопка, как поставить курсоры A и B, и почему приложение показывает три разных значения потерь на одном и том же участке: 2P, LSA и 5P. Расходятся они по делу, и по самому расхождению можно судить об участке.

Автор: Илья (инженер, 6 лет в оптике) ·

Начало

Открыть файл

Нажмите Открыть файл или перетащите файл в окно. Читаются оба поколения .sor, Bellcore 1.x и Telcordia 2.x, а вместе с ними .msor, три диалекта .trc (EXFO, Anritsu T5 и T6), .bdr, Yokogawa, INNO, .csor, .tst и .TFW: формат мы узнаём по самим байтам, а не по расширению. Разметка блоков и шкалы выверены на корпусе реальных измерений.

Что происходит с файлом. Учётной записи не нужно. Открытый файл сохраняется у нас, и так мы учимся читать больше форматов; что мы с файлами никогда не делаем, названо в условиях. Ваши правки хранятся у нас рядом с файлом, поэтому работа не пропадает ни от перезагрузки, ни от закрытой вкладки, ни от очищенного браузера. Список открытых файлов держит и сам браузер; убрать файл из него можно в списке «Файлы».

Отдать трассу по ссылке

Поделиться даёт адрес, который можно послать коллеге или подрядчику. Устанавливать ему нечего: трасса открывается в браузере, на любой системе и без учётной записи. Кто откроет ссылку, получит копию этой трассы, свою, со всеми правками, которые в ней сейчас; ваш файл от их правок не изменится, их файл от ваших тоже. Ссылка работает две недели. Из адреса она пропадает сразу, как файл открылся: у получателя в адресной строке остаётся обычный адрес приложения.

События

Почему список событий не совпадает с прибором

В файле лежит таблица событий, которую записал прибор, и её приложение показывает сразу. По кривой оно ищет события и само, но в список их не добавляет, пока в шапке таблицы событий не выбран Наш анализ: протокол несёт переданное измерение, а не наше прочтение его. Выберите его, и рядом с приборными строками встанут наши, а цвет метки на кривой скажет, откуда событие:

  • оба Событие есть и в таблице прибора, и в нашем разборе.
  • только прибор Прибор записал, мы не нашли. Чаще всего событие стоит слишком близко к соседнему или к концу волокна; см. «Чего приложение не умеет».
  • только мы Нашли мы, в таблице прибора этого нет. Это не ошибка. В таблицу попадает только то, что прошло пороги, выставленные оператором при съёмке: если он поставил порог потерь 0.100 дБ, сварка на 0.09 дБ в файл не попадёт, хотя она есть.

Когда наше значение потерь отличается от приборного, в таблице показываются оба: слева приборное, справа наше.

Что ещё встаёт за плашкой

Режим добавляет не только строки. За той же плашкой стоят ещё пять наших утверждений о чужом измерении:

  • Конец волокна, найденный нами. В таблице событий он встаёт рядом с приборными строками; на плашке итогов только если прибор не записал ни длины, ни конца. Подписан как расчёт, а точность его сотни метров; см. «Чего приложение не умеет».
  • ORL, если прибор его не записал. Если прибор записал возвратные потери, показывается его число и только оно. Если поле пустое, плашку заполняет наш расчёт по кривой, и подписан он как расчёт: число зависит от соглашения о том, откуда считать, а не только от файла.
  • Метка «изгиб» у события. Она выводится из пары длин волн, а не из формы одной кривой: сварной стык теряет одинаково на короткой и на длинной волне, изгиб теряет заметно больше на длинной. Нужны две трассы одного волокна на разных длинах волн на одном графике; без пары строка под таблицей скажет, что сравнивать не с чем.
  • Метка «призрак» у отражения. Так выглядит свет, отражённый дважды: отражение стоит за концом волокна зеркально более раннему или на кратном расстоянии от более сильного и почти без потерь. Это наш вывод из геометрии; пометка самого прибора об эхе, если она записана в файле, показывается и без режима.
  • Повторяемость по волокнам кабеля. Когда на графике несколько волокон одного кабеля, строка под таблицей называет позиции, на которых событие повторилось у большинства. Что там стоит, муфта или кросс, файлы не говорят.

Почему всё это живёт за плашкой: в файле этого нет, это наше прочтение чужого измерения. В протокол и в отчёт эти строки и метки не попадают, пока вы сами не добавите строку в файл, и включивший режим должен читать их как второе мнение, а не как запись прибора.

Что стоит в колонке накопленных потерь

В последней колонке таблицы, Накоплено, стоят потери от начала трассы до этой строки. Числа в ней прибора, а не наши: складываются два его собственных поля, потеря самого события и затухание волокна перед ним. Сквозные потери прибор записывает и сам, и там, где сравнимы оба способа, его итог сходится с суммой его же полей на 38 % файлов, а с суммой наших участков на 6 %.

Колонка может оборваться, и тогда под таблицей встаёт строка о причине: потеря события записана нулём, то есть не записана вовсе; затухания волокна перед событием в файле нет; записанное затухание таким быть не может; или у события есть потеря, но не записано место. Без одного слагаемого итог стал бы неполным, поэтому счёт останавливается и называет место, где слагаемого не хватило.

Пороги и колонка вердикта

Своих значений «сколько можно терять на сварке» приложение не предлагает: пороги ваши. Впишите их в Пороги, и в таблице появится колонка Вердикт. Пока не задан ни один порог, этой колонки нет вовсе: столбец из одних прочерков ничего бы не сообщал.

Строка, к которой не применился ни один из заданных порогов, остаётся непроверенной и говорит об этом; зелёной она не станет. Так выходит чаще, чем кажется: задан порог отражения, а у сварки отражения нет вовсе. Зелёный цвет у такой строки означал бы проверку, которой не было.

Если таблица уехала вбок

В узком окне восемь колонок не помещаются, и таблица прокручивается вбок. Номер события и расстояние при этом остаются на месте: строка, до которой доехали, должна оставаться опознаваемой, иначе вердикт приезжает без строки, к которой относится. Тень у правого края означает, что справа есть ещё числа.

Курсоры A / B

Померить участок руками

Автоматика отвечает на вопрос «что тут есть». Курсоры отвечают на вопрос «сколько стоит вот этот кусок»: тот замер, который делают вручную, когда сверяют участок с проектом или с тем, что заявил прибор.

  1. Клик по графику ставит курсор A.
  2. Второй клик ставит B. Появляется полоса участка и строка с числами.
  3. Дальше клик двигает тот курсор, который ближе. Чтобы подтянуть край участка, кликайте рядом с ним.
  4. Курсор можно перетащить: взять за линию и вести.
  5. Убрать курсоры снимает оба. Порядок не важен: курсоры можно ставить справа налево, приложение само разберётся, где начало участка.

Протяжка в стороне от курсоров по-прежнему приближает участок, так что масштабировать с выставленными курсорами можно. Двойной клик сбрасывает масштаб и возвращает курсор, который сдвинул его первый клик.

Что показывает строка отсчёта

A 12.320 км −40.302 дБ
B 63.655 км −50.962 дБ
Участок 51.334 км
2P 10.660 дБ 0.208 дБ/км
LSA 10.274 дБ 0.200 дБ/км
5P —
разброс 0.184 дБ

Слева видно, где стоит каждый курсор и какой там уровень. Дальше длина волокна между ними и три способа посчитать потери на этом участке. У 2P и LSA рядом стоит своё удельное затухание; у 5P его нет, потому что он меряет ступеньку события, а не волокно. Последнее число, разброс, показывает, можно ли верить LSA; о нём ниже.

2P, LSA и 5P

Почему потерь три, а участок один

Методы задают одним и тем же данным три разных вопроса и ошибаются по-разному, поэтому выбирать из них «правильный» незачем. Пока 2P и LSA сходятся, участку можно верить; если расходятся, внутри участка что-то есть, и расхождение на это указывает.

2P: по двум точкам

Уровень под курсором A минус уровень под курсором B. Никаких допущений: сколько показал прибор в этих двух точках, столько и вычлось.

Но отдельный отсчёт лежит не точно на уровне обратного рассеяния, а рядом: на трассе с малым числом усреднений каждый из двух концов может промахнуться на десятые доли дБ, и ровно на столько же уедет ответ.

LSA: по всему участку

Через все отсчёты между курсорами проводится прямая методом наименьших квадратов, и потери берутся с её наклона. Шум усредняется по сотням точек, поэтому именно в этой величине принято указывать удельное затухание волокна.

Слабость в допущении. Метод считает, что участок это один ровный кусок волокна. Если внутри есть сварка, прямая проводится сквозь ступеньку, и её наклон описывает волокно, которого нет.

5P: потеря самого события

Две прямые методом наименьших квадратов по свободному волокну снаружи курсоров, и разрыв между их продолжениями. Волокно между курсорами в это число не входит вовсе, только ступенька. Так потерю сварки меряет и сам прибор.

Но прямые не всегда есть по чему построить. Мало ровного волокна с какой-то стороны или отсчёты слишком рваные, и на месте 5P стоит прочерк. Число, которому мы сами не верим, мы не показываем.

Название у метода не одно: EXFO, Anritsu и INNO зовут его «по четырём точкам», а JDSU, VIAVI и VeEX зовут «по пяти». Считают при этом одно и то же: спор только о том, входит ли в счёт та точка, в которой читают разрыв.

A B 2P и LSA дают одну и ту же прямую · разброс 0.01 дБ
Когда между курсорами только волокно, обе прямые ложатся друг на друга, а отсчёты держатся вплотную к ним. Числа в строке отсчёта совпадают до третьего знака, и участку можно верить.
A B LSA 2P разброс: отсчёты не лежат на прямой LSA
Со сваркой внутри участка прямая наименьших квадратов уходит круче, чем волокно на самом деле теряет: в начале участка она идёт выше отсчётов, в конце ниже. Оранжевым показано это расстояние, оно и есть разброс. 2P на это не попадается: он смотрит только на концы.

Разброс: судья

Разброс это среднее расстояние отсчётов от подогнанной прямой. На ровном волокне он сотые доли дБ. Если он заметно больше, внутри участка что-то есть, и наклон LSA описывает не волокно.

Как этим пользоваться. Меряете сварку или разъём, смотрите на 5P: он и считает потерю самого события. Меряете волокно, ставьте курсоры так, чтобы разброс был минимальным: это и означает, что между ними чистое волокно и цифра дБ/км относится именно к нему. Если разброс велик, пользуйтесь 2P: в него входит и волокно, и всё, что между курсорами стоит.

Пример из строки выше: 2P 10.660 дБ против LSA 10.274 дБ при разбросе 0.184 дБ. Расхождение почти в 0.4 дБ: внутри участка восемь сварок, и разброс об этом сообщает. Взяли бы курсоры чистый пролёт между ними, обе цифры сошлись бы, а разброс упал до сотых.

Ориентир для проверки: одномодовое волокно G.652 теряет около 0.19–0.22 дБ/км на 1550 нм и 0.32–0.36 дБ/км на 1310 нм. Если LSA на чистом пролёте показывает заметно больше, дело не в приборе, а в волокне.

Правки

Что можно изменить и что при этом происходит

Правка бесплатна, как и просмотр: параметры измерения, события (сдвинуть, переклассифицировать, добавить, удалить) и сама кривая, а затем выгрузка .sor. Без регистрации.

Нажмите на значение, чтобы его изменить: Enter сохраняет, Esc отменяет. Отменять и возвращать правки можно стрелками в шапке.

Оригинальные байты сохраняются всегда, и файл, который ничего не менял, выгружается побайтово идентичным исходному.

Часть полей намеренно не редактируется: число отсчётов, шаг и длина трассы следуют из самих данных, а длительность импульса и число усреднений описывают съёмку, которая уже произошла. Менять их значило бы описывать измерение, которого не было.

Границы

Чего приложение не умеет

Ниже то, где приложение отвечает грубо или не отвечает вовсе.

  • Длинный импульс склеивает близкие сварки. Окно, по которому считается ступенька, занимает несколько длительностей импульса. При 5000 нс это около 3 км, и сварки, стоящие через 1–2 км, наш поиск не разделит: их найдёт прибор, а мы покажем одну. Снимайте коротким импульсом, если нужно разрешение.
  • Событие не может выглядеть обрывом. При импульсе 5000 нс мёртвая зона около 500 м: сварка размазана на полкилометра и выглядит как участок покруче. Если на увеличении «ступеньки не видно», это нормально: смотрите на цифры, а не на излом.
  • События у самого конца волокна не находятся. Методу нужно окно волокна справа от события, а за концом его нет.
  • Свой конец волокна мы показываем только в экспериментальном режиме. В обычном виде на экране стоит тот конец, который записал прибор. Включите режим, и рядом встанет наш, но с точностью в сотни метров: на трассах, где сигнал уходит в шум постепенно, мы останавливаемся раньше настоящего конца, чтобы не показать «разъёмы» в шуме.
  • Курсоры не мерят отражение. Оно берётся из таблицы событий или считается по пику при автоматическом поиске.

Коротко

Если запомнить одно

Три числа на одном участке не лишние. 2P говорит, сколько на самом деле потерялось между двумя точками, включая всё, что между ними стоит. LSA говорит, с какой скоростью теряет само волокно, но только если между курсорами и правда одно волокно. 5P говорит, сколько стоит одна ступенька, без волокна вокруг неё. Разброс отвечает на вопрос, выполнено ли условие LSA.

Поэтому порядок работы такой: поставили курсоры → посмотрели на разброс → если он мал, верьте дБ/км от LSA; если велик, пользуйтесь 2P и ищите, что внутри. А если курсоры стоят вокруг события, читайте 5P.

Проще всего проверить это на своей трассе: откройте файл в приложении; правка метаданных, событий и кривой там бесплатна.

Читайте дальше