База знаний · Измерение
Что такое рефлектометр и как он работает
Оптический рефлектометр, по-английски OTDR, подключают к одному концу волокна. Он посылает в волокно короткие импульсы света и слушает, что возвращается обратно. По времени возврата он считает расстояние, по силе вернувшегося света считает потери. Из этого получается рефлектограмма: график уровня сигнала вдоль всей линии, на котором видно, где стоит каждая сварка, каждый разъём и где кончается волокно.
Своего файла нет? В приложении есть кнопка Открыть пример: она открывает настоящую рефлектограмму, и всё, о чём здесь написано, можно увидеть на ней.
Автор: Вера (начинающий специалист) ·
Что прибор видит в вернувшемся свете
Рефлектограмма складывается из света двух родов, который возвращается назад: рассеянного и отражённого.
Обратное рассеяние
Стекло рассеивает малую долю света в каждой своей точке, и часть рассеянного уходит обратно к прибору. Этот слабый ровный отклик идёт по всей длине волокна и рисует на графике наклонную прямую. Её наклон и есть затухание волокна на километр, а ступенька на ней означает потери в одном месте.
Отражение
Там, где на пути света встречается граница стекла с воздухом, часть света отражается назад. Такие места рисуются острым пиком: разъём, механическое соединение, конец волокна, обрыв. Сварка почти не отражает, поэтому она видна только ступенькой вниз.
События
Ступеньки и пики прибор находит сам и сводит в таблицу событий: где стоит событие, сколько на нём потеряно и сколько отражено. Что значит каждый тип, разобрано в гайде о типах событий.
Как из времени получается расстояние
Прибор меряет время, за которое свет дошёл до места и вернулся, и делит путь пополам. Скорость света в стекле он берёт из показателя преломления, который задаётся в настройках. Поэтому неверно заданный показатель сдвигает все расстояния сразу, хотя сама кривая остаётся той же.
Сильнее всего на съёмку влияет длительность импульса. Длинный импульс несёт больше света и добивает дальше, короткий различает события, стоящие рядом. Расплата за длинный импульс видна после каждого сильного отражения: там начинается мёртвая зона, где прибор ослеплён и событий не различает.
Насколько далеко прибор видит, говорит динамический диапазон: разница между уровнем в начале линии и уровнем шума, в который уходит кривая. Его увеличивают длинным импульсом и усреднением, то есть долгой съёмкой. А чтобы не потерять первый разъём линии в мёртвой зоне самого прибора, между прибором и линией ставят нормализующую катушку.
Рефлектометр или измеритель потерь (OLTS)
Измеритель потерь, OLTS, устроен иначе. Источник света стоит на одном конце линии, измеритель мощности на другом, и прибор сравнивает, сколько света вошло и сколько вышло. Получается одно число на волокно и длину волны: полные потери линии. Меряется это прямо, светом, который прошёл линию насквозь, поэтому общие потери OLTS даёт точнее. Зато он не скажет, где эти потери набраны.
Рефлектометру нужен один конец линии, и он отвечает на вопрос «где и что»: на каком расстоянии сварка, сколько потеряно на разъёме, где обрыв. Его общие потери посчитаны по обратному рассеянию и могут разойтись с OLTS. Волокна с разным рассеянием на стыке дают с одного конца завышенную потерю, а с другого заниженную, и настоящую величину даёт среднее двух встречных замеров. Поэтому в приёмке часто требуют оба прибора: OLTS для полных потерь, рефлектометр для карты линии.
Здесь открываются файлы рефлектометров: трасса, события и параметры съёмки с прибора любой марки. Результатов OLTS мы не открываем. Кривой в них нет, это таблица потерь по волокнам, и нашей читалке с ней делать нечего.
Дальше
Рефлектограмма хранится в файле прибора, чаще всего .sor. Чтобы её посмотреть, ставить программу прибора не нужно: файл открывается в браузере.