Inicio/Blog/WIKI DEL OTDR/¿Por qué las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm de un OTDR comparten un único puerto óptico, mientras que la longitud de onda de 1625 nm utiliza un puerto específico?

¿Por qué las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm de un OTDR comparten un único puerto óptico, mientras que la longitud de onda de 1625 nm utiliza un puerto específico?

A la hora de diseñar un OTDR (reflectómetro óptico en el dominio del tiempo), la razón fundamental para combinar las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm en un único puerto, al tiempo que se aísla la de 1625 nm (o 1650 nm) en un puerto específico, es distinguir entre las “pruebas de fibra oscura” (pruebas fuera de línea, sin señal) y las “pruebas de fibra activa” (pruebas en línea, con señal), así como para resolver conflictos físicos internos del hardware (filtros).

Desglose detallado de las razones principales

1310 nm y 1550 nm son el “dúo de oro” para las pruebas fuera de línea

1310 nm y 1550 nm son las longitudes de onda de funcionamiento más habituales en las redes de comunicaciones. Cuando emitimos luz en estas dos longitudes de onda para realizar pruebas, no debe haber absolutamente ningún tráfico activo (ninguna señal de comunicación) en la fibra. Esto se conoce como “prueba de fibra oscura”.”

La multiplexación interna es fácil

Dado que ambas longitudes de onda se utilizan en un entorno “oscuro”, el OTDR solo necesita internamente un acoplador óptico (WDM, multiplexor por división de longitud de onda) para combinar los láseres de 1310 nm y 1550 nm en la misma fibra de salida.

Conmutación sencilla mediante software

Durante las pruebas, se selecciona 1310 nm o 1550 nm a través del panel de control. Los circuitos internos del OTDR controlan el láser correspondiente para que emita luz, y el receptor puede captar la luz reflejada de ambas longitudes de onda sin ningún tipo de interferencia. Por lo tanto, compartir un puerto físico es la solución más económica y compacta.

1625 nm asume la misión especial de “Mantenimiento en línea (pruebas en directo)”

La longitud de onda de 1625 nm (así como la de 1650 nm) se conoce como “longitud de onda de mantenimiento”. Su función principal es realizar la resolución de problemas en tiempo real mientras la fibra está transmitiendo activamente datos de tráfico en directo (por ejemplo, conexiones de banda ancha activas o redes PON que funcionan con normalidad).

El tráfico activo suele transmitirse en las bandas de 1310 nm, 1490 nm y 1550 nm.
La longitud de onda de 1625 nm evita deliberadamente estas bandas de comunicación. Por lo tanto, la transmisión de una señal de prueba de 1625 nm por la fibra óptica no interferirá con las comunicaciones habituales de los usuarios.

¿Por qué no pueden compartir el mismo puerto? — El difícil conflicto de los filtros ópticos

Esta es la razón más importante relacionada con el hardware.
Al realizar pruebas en directo con 1625 nm, la fibra contiene no solo la luz reflejada a 1625 nm, sino también un tráfico activo extremadamente intenso a 1310/1490/1550 nm (que podría provenir incluso de láseres de alta potencia de estaciones base). Si esta luz de tráfico intensa entra directamente en el receptor de alta sensibilidad del OTDR (APD, fotodiodo de avalancha), no solo provocará un ruido de medición grave, sino que también podría quemar al instante el detector del OTDR.

El puerto de 1625 nm debe estar equipado con un “filtro”.

Para proteger el detector, se ha integrado de forma permanente un filtro de fibra óptica de alto aislamiento en los circuitos físicos internos del puerto de 1625 nm. El único propósito de este filtro es “permitir que solo pase la luz de 1625 nm, bloqueando por completo la luz de 1310, 1490 y 1550 nm procedente del exterior”.”

¿Qué ocurre si se combinan en un solo puerto?

Si conectaras los láseres de 1310 nm y 1550 nm a este puerto filtrado, cualquier intento de emitir o recibir luz de prueba de 1310/1550 nm quedaría completamente bloqueado por el filtro interno, lo que haría que dejara de funcionar por completo.

El diseño de doble puerto de un OTDR consiste, en esencia, en un aislamiento físico para dos escenarios de prueba distintos.

Puerto estándar (1310/1550 nm)

No tiene filtro interno y ofrece una trayectoria libre. Está diseñado para luz estándar y se utiliza para realizar pruebas fuera de línea en fibras oscuras sin tráfico activo.

Puerto con filtro (1625 nm)

Incluye un “filtro de seguridad” integrado que bloquea la luz intensa. Está diseñado específicamente para realizar pruebas en fibras activas que se encuentran en funcionamiento.
Separarlos físicamente garantiza el buen desarrollo de las pruebas fuera de línea, al tiempo que protege el instrumento de posibles daños causados por la luz intensa durante las pruebas en directo.

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| Arquitectura interna del hardware del OTDR |
| |
| [ Puerto 1: Fibra oscura / Puerto de pruebas fuera de línea ] |
| |
| [Láser de 1310 nm] —\ |
| \ +———–+ |
| +–| WDM |================>[ Puerto físico 1 ] —-> Se conecta a la fibra oscura
| +–| Acoplador | (Compartido por (1310 nm / 1550 nm) | (Sin señales activas)
| / +———–+ (ambas listas de espera) | |
| [Láser de 1550 nm] —/ | | |
| V V |
| [ Receptor de alta sensibilidad (APD) ] |
| |
|=============================================================================|
| |
| [ Puerto 2: Fibra activa / Puerto de prueba de tráfico activo ] |
| |
| [Láser de 1625 nm] —\ |
| \ +———–+ +———+ |
| +–| WDM |—| Integrado|===>[ Puerto físico 2 ] —-> Se conecta a la fibra activa 
| +–| Acoplador |—| Filtro | (dedicado a 1625 nm) | <–(semáforo activo intenso)
| / +———–+ +———+ | (1310/1490/1550 nm)
| 🚫 / | | (Solo deja pasar 1625 nm; |
| El semáforo está bloqueado V V (bloquea el tráfico activo) |
| y no puede acceder al APD |
| [ Receptor de alta sensibilidad (APD) ] |
| |
+—————————————————————————–+

Eric Yang

Eric Yang — Ingeniero sénior de soporte técnico

Eric está especializado en pruebas de redes PON, diagnósticos con OTDR y soluciones de monitorización de fibra óptica en FirstFiber Technologies.
✉️ Correo electrónico: tech@firstfibertech.com

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