OTDR MASTER
Русский
Попробовать

База знаний

Практика измерений и сдачи, без академизма.

Материалы написаны по полевым задачам: что мерить, какими порогами закрывать и как оформить, чтобы приёмка не вернула комплект.

Как читать рефлектограмму и мерить участок

Что делает каждая кнопка, как поставить курсоры A и B, и почему инструмент показывает два разных значения потерь на одном и том же участке — 2P и LSA. Второе и есть главное: эти два числа расходятся не от ошибки, а по делу, и само расхождение — тоже измерение.

Начало

Открыть файл

Нажмите «Открыть .sor» или перетащите файл в окно. Читаются оба поколения формата — Bellcore 1.x и Telcordia 2.x, — и файлы любых вендоров: разметка блоков и шкалы выверены на корпусе из 287 реальных измерений.

Что происходит с файлом. Учётной записи не нужно. Открытый файл сохраняется у нас — так сервис учится читать больше форматов; что мы с файлами никогда не делаем, названо в условиях. Открытые файлы остаются и в памяти этого браузера, чтобы правки не пропали при перезагрузке страницы; убрать их можно в списке «Файлы в браузере».

События

Почему список событий не совпадает с прибором

В файле лежит таблица событий, которую записал прибор. Инструмент показывает её — и одновременно ищет события сам, по кривой. Списки сходятся не полностью, и это сделано намеренно: сравнение двух списков и есть то, ради чего экран существует. Под графиком три переключателя, каждый можно погасить:

  • 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 инструмент 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.

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. Маркер можно перетащить — взять за линию и вести.
  5. Убрать курсоры — снять оба. Порядок не важен: курсоры можно ставить справа налево, инструмент сам разберётся, где начало участка.

Протяжка в стороне от маркеров по-прежнему приближает участок, так что масштабировать с выставленными курсорами можно. Двойной клик сбрасывает масштаб и возвращает маркер, 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
разброс 0.184 дБ

Слева — где стоит каждый курсор и какой там уровень. Дальше длина волокна между ними и два способа посчитать потери на этом участке, каждый со своим удельным затуханием. Последнее число — разброс — судья, и о нём ниже.

2P и LSA

Почему потерь две, а участок один

Это не два варианта одного расчёта, из которых надо выбрать «правильный». Это два разных вопроса к одним и тем же данным, и они ошибаются по-разному. Пока они сходятся — участку можно верить. Когда расходятся — расхождение и есть находка.

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.

Слабость — в этом же. 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.

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 — 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 при этом остаётся честным, потому что 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. Ставьте курсоры так, чтобы разброс был минимальным: это и означает, что между ними чистое волокно и цифра дБ/км относится именно к нему. А если участок выбран специально вокруг сварки — смотрите на 2P: там в потери входит и волокно, и сама сварка, что для приёмки обычно и нужно.

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 честно 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 — сохранить, Esc — отменить. 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 инструмент не умеет

Честнее знать заранее, чем удивляться на объекте.

  • Длинный импульс склеивает близкие сварки. Окно, по которому считается ступенька, — 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.
  • Конец волокна определяется с точностью около сотни метров. На трассах, где сигнал уходит в шум постепенно, инструмент останавливается раньше настоящего конца — намеренно: лучше не досмотреть, чем показать «коннекторы» в шуме.
  • Курсоры не мерят отражение. Отражательная способность берётся из таблицы событий или считается по пику при автоматическом поиске.

Коротко

Если запомнить одно

Два числа на одном участке — не избыточность. 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. Разброс отвечает на вопрос, выполнено ли это условие.

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.

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