OTDR MASTER
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知识库

测量与交付的实操,不讲学院派。

所有材料都按现场任务写:测什么、用哪些阈值收口、怎么整理才不会被验收退回来。

如何读 OTDR 曲线并测量区段

每个按钮做什么,A、B 光标怎么放,以及为什么同一个区段上工具会给出两个不同的损耗值——2P 和 LSA。第二点才是要害:这两个数字分开并不是因为算错了,而是各有道理,分歧本身也是一次测量。

开始

打开文件

点击 “打开 .sor”,或者把文件拖进窗口。两代格式都能读——Bellcore 1.x 和 Telcordia 2.x——任何厂商的文件也一样:数据块的排布和坐标刻度是在 287 个真实测量文件的语料上核对过的。

文件会经历什么。不需要账号。打开的文件会保存在我们这里——服务正是这样学会读懂更多格式的;我们绝不会拿这些文件做的事,写在使用条款里。打开的文件同时留在这个浏览器的存储里,好让刷新页面时修改不丢;要清掉它们,可以在 “浏览器中的文件” 列表里操作。

事件

为什么事件列表和仪表对不上

文件里存着仪表记录下来的事件表。工具会把它显示出来——同时自己也按曲线搜索事件。两份列表并不完全一致,这是有意为之:比对这两份列表,正是这个界面存在的理由。图表下面有三个开关,每一个都可以关掉:

  • 两边都有 仪表的表里有这个事件,我们的分析里也有。
  • 仅仪表 仪表记下了,我们没有找到。多数情况下是这个事件离旁边的事件或者光纤末端太近——见“这个工具做不到什么”。
  • 仅我们 我们找到了,仪表的表里没有。这不是错误。只有越过操作员测试时所设阈值的事件才会进表:如果他把损耗阈值设成 0.100 dB,那么 0.09 dB 的熔接点就不会进文件,尽管它确实存在。

当我们算出的损耗与仪表的不一致时,表里两个都显示:左边是仪表的,右边是我们的。

A / B 光标

手动测量区段

自动分析回答的是“这里有什么”。光标回答的是“这一段值多少”——也就是把区段与设计值、或与仪表给出的数字对照时,手工做的那一次测量。

  1. 在图上点击即可放下 A 光标。
  2. 第二次点击放下 B。区段色带和读数行随之出现。
  3. 此后每次点击移动的是离得更近的那个光标。想挪动区段的某一端,就在它附近点击。
  4. 标记线也可以拖动——按住线拖着走。
  5. 清除光标——两个一起去掉。顺序无所谓:光标从右往左放也行,工具自己分得清区段从哪里开始。

在标记线以外拖动仍然是放大区段,所以放着光标也照样能缩放。双击会复位缩放,并把被第一次点击挪动过的那条标记线放回原处。

读数行显示什么

A 12.320 km −40.302 dB
B 63.655 km −50.962 dB
区段 51.334 km
2P 10.660 dB 0.208 dB/km
LSA 10.274 dB 0.200 dB/km
离散度 0.184 dB

左边是每个光标的位置和那里的电平。接着是两者之间的光纤长度,以及在这个区段上计算损耗的两种方法,各自带着自己的每公里衰减。最后一个数字——离散度——是裁判,下面专门讲它。

2P 与 LSA

为什么一个区段有两个损耗

这不是同一个计算的两个版本、要从中挑出“对的”那个。这是对同一批数据提出的两个不同问题,它们出错的方式也不一样。只要两者一致,这个区段就可信。一旦分开——分歧本身就是发现。

2P —— 按两个点算

光标 A 处的电平减去光标 B 处的电平。没有任何假设:仪表在这两点上显示多少,就减掉多少。

弱点也在同一处。单个采样点并不正好落在背向散射电平上,只落在它附近:在平均次数很少的测量曲线上,两端各自都可能偏出零点几 dB,答案也就跟着偏这么多。

LSA —— 按整个区段算

用最小二乘法穿过光标之间的全部采样点拟合一条直线,损耗取自它的斜率。噪声在几百个点上被平均掉,所以光纤的每公里衰减习惯上正是用这个值来给。

弱点在于那个假设。这个方法认为区段是一整段均匀的光纤。如果里面有一个熔接点,直线就会穿过那道台阶画过去,而它的斜率描述的是一根并不存在的光纤。

A B 2P 与 LSA 给出同一条直线 · 离散度 0.01 dB
当光标之间只有光纤时,两条直线会重合,采样点也紧贴着它们。读数行里的数字一直到小数点后第三位都一致——这个区段可信。
A B LSA 2P 离散度——采样点不落在 LSA 直线上
区段里含有熔接点时,最小二乘直线会比光纤实际的损耗走得更陡:在区段开头它高于采样点,在结尾又低于采样点。橙色标出的就是这段距离——它就是离散度。此时 2P 依然诚实,因为它只看两端。

离散度是裁判

离散度是采样点到拟合直线的平均距离。在均匀光纤上它只有 零点零几 dB。如果它明显更大——区段里面有东西,LSA 的斜率描述的就不是光纤。

怎么用这一点。放光标时让离散度尽可能小:这正意味着它们之间是干净的光纤,dB/km 这个数字确实属于它。而如果区段是特意围着一个熔接点选的——那就看 2P:它的损耗里既含光纤,也含熔接点本身,验收通常要的就是这个。

上面那一行的例子:2P 10.660 dBLSA 10.274 dB,离散度为 0.184 dB。相差将近 0.4 dB——区段里有八个熔接点,离散度如实地把这件事说了出来。若把光标放到它们之间干净的一段上,两个数字就会重合,离散度也会掉到零点零几。

核对时的参照:G.652 单模光纤在 1550 nm 上大约损耗 0.19–0.22 dB/km,在 1310 nm 上大约 0.32–0.36 dB/km。如果 LSA 在干净的一段上明显更大——问题不在仪表,而在光纤。

修改

能改什么,改的时候又发生了什么

修改和查看一样免费:测量参数、事件——移动、改类型、新增、删除——以及曲线本身,然后导出 .sor。无需注册。

点击某个值即可修改:Enter 保存,Esc 取消。撤销和重做在顶栏的箭头上。

原始字节始终保留,而一个什么都没改过的文件导出后与源文件逐字节一致。

有一部分字段是有意不可编辑的:采样点数、采样间隔和曲线长度由数据本身决定,而脉冲宽度和平均次数描述的是已经发生过的那次测试。改动它们,就等于去描述一次并未发生的测量。

边界

这个工具做不到什么

事先知道,好过在现场吃惊。

  • 长脉冲会把靠得近的熔接点粘成一个。计算台阶所用的窗口有好几个脉冲宽度那么长。在 5000 ns 下大约是 3 km,相隔 1–2 km 的熔接点我们的搜索分不开:仪表能找到它们,我们只显示一个。需要分辨率,就用短脉冲测。
  • 事件不会长得像断纤。脉冲为 5000 ns 时盲区约 500 m:一个熔接点被抹开到半公里长,看上去只像一段稍陡的光纤。如果放大之后“看不到台阶”——这很正常,看数字,别看折角。
  • 紧挨光纤末端的事件找不出来。这个方法需要事件右侧还有一段光纤,而末端之后没有。
  • 光纤末端的定位精度大约在百米量级。在信号逐渐没入噪声的测量曲线上,工具会停在真正的末端之前——这是有意的:宁可少看一段,也不要在噪声里显示出“连接器”。
  • 光标不测反射率。反射率取自事件表,或者在自动搜索时按峰值算出。

简而言之

只记一件事的话

同一个区段上的两个数字不是冗余。2P 说的是两点之间实际损失了多少,包括中间站着的一切。LSA 说的是光纤自身以多快的速度在损耗——但前提是光标之间真的只有光纤。离散度回答的正是这个前提成不成立。

所以工作顺序是这样:放好光标 → 看离散度 → 它小,就信 LSA 给的 dB/km;它大,就用 2P,并去找里面有什么。

最简单的验证办法是在自己的测量曲线上试:在应用里打开一个文件——那里编辑元数据、事件和曲线都是免费的。