Podczas projektowania reflektometru optycznego w dziedzinie czasu (OTDR) podstawowym powodem połączenia długości fal 1310 nm i 1550 nm w jednym porcie przy jednoczesnym wyodrębnieniu długości fali 1625 nm (lub 1650 nm) do osobnego portu jest rozróżnienie między “testowaniem ciemnego włókna” (testy offline, bez zasilania światłem) a “testami włókien pod napięciem” (testy online, ze zasilaniem światłem), a także w celu rozwiązania wewnętrznych konfliktów sprzętowych (filtrów).
Szczegółowy podział głównych przyczyn
1310 nm i 1550 nm to “złoty duet” w testowaniu offline
1310 nm i 1550 nm to najbardziej standardowe długości fal roboczych w sieciach telekomunikacyjnych. Kiedy wysyłamy światło o tych dwóch długościach fal w celu przeprowadzenia testów, w światłowodzie nie może występować absolutnie żaden aktywny ruch (żadne sygnały komunikacyjne). Nazywa się to “testowaniem ciemnego światłowodu”.”
Wewnętrzne multipleksowanie jest proste
Ponieważ obie długości fal są wykorzystywane w środowisku “ciemnym”, w urządzeniu OTDR wystarczy jedynie wewnętrzny sprzęgacz optyczny (WDM – multiplekser falowy) do połączenia laserów o długościach fal 1310 nm i 1550 nm w jedno włókno wyjściowe.
Proste przełączanie za pomocą oprogramowania
Podczas pomiarów za pomocą panelu sterowania wybiera się długość fali 1310 nm lub 1550 nm. Wewnętrzne obwody urządzenia OTDR sterują odpowiednim laserem, który emituje światło, a odbiornik może rejestrować światło odbite dla obu długości fal bez żadnych zakłóceń. Dlatego też współdzielenie jednego fizycznego portu stanowi najbardziej ekonomiczne i kompaktowe rozwiązanie konstrukcyjne.
1625 nm podejmuje się specjalnej misji “konserwacji online (testy na żywo)”
Długość fali 1625 nm (a także 1650 nm) nazywana jest “długością fali serwisowej”. Jej głównym zadaniem jest przeprowadzanie diagnostyki w czasie rzeczywistym, podczas gdy światłowód aktywnie przesyła dane ruchowe (np. w przypadku aktywnych połączeń szerokopasmowych lub normalnie działających sieci PON).
Aktywny ruch odbywa się zazwyczaj w pasmach 1310 nm, 1490 nm i 1550 nm.
Fala o długości 1625 nm celowo omija te pasma komunikacyjne. W związku z tym wysłanie sygnału testowego o długości fali 1625 nm do światłowodu nie zakłóci normalnej komunikacji użytkowników.
Dlaczego nie mogą korzystać z tego samego portu? — Trudny konflikt związany z filtrami optycznymi
To jest najważniejsza przyczyna związana ze sprzętem.
Podczas przeprowadzania pomiarów na żywo przy długości fali 1625 nm w światłowodzie występuje nie tylko światło odbite o długości fali 1625 nm, ale także niezwykle silny sygnał aktywny o długościach fal 1310/1490/1550 nm (który może pochodzić nawet z laserów dużej mocy zainstalowanych w stacjach bazowych). Jeśli to intensywne światło drogowe dostanie się bezpośrednio do bardzo czułego odbiornika OTDR (APD – fotodioda lawinowa), nie tylko spowoduje poważne zakłócenia pomiarowe, ale może również natychmiast spalić detektor OTDR.
Port 1625 nm musi być wyposażony w “filtr”.
W celu ochrony detektora w wewnętrznym obwodzie fizycznym portu 1625 nm na stałe wbudowano filtr światłowodowy o wysokim stopniu izolacji. Jedynym celem tego filtra jest “przepuszczanie wyłącznie światła o długości fali 1625 nm przy całkowitym blokowaniu światła o długościach fal 1310, 1490 i 1550 nm pochodzącego z zewnątrz”.”
Co się stanie, jeśli zostaną połączone w jeden port?
Gdyby podłączyć lasery o długościach fal 1310 nm i 1550 nm do tego portu z filtrem, każda próba wysłania lub odebrania światła testowego o długościach fal 1310/1550 nm zostałaby całkowicie zablokowana przez wewnętrzny filtr, co uniemożliwiłoby jego działanie.
Konstrukcja OTDR z dwoma portami polega zasadniczo na fizycznej izolacji dwóch różnych scenariuszy testowych
Port standardowy (1310/1550 nm)
Nie posiada wewnętrznego filtra i zapewnia swobodny przepływ sygnału. Jest przeznaczony do światła standardowego i służy do testowania offline ciemnych włókien, w których nie ma aktywnego ruchu.
Port z filtrem (1625 nm)
Wyposażony jest we wbudowany “filtr zabezpieczający”, który blokuje silne sygnały świetlne. Urządzenie służy do testowania aktywnych, działających światłowodów.
Fizyczne oddzielenie tych elementów gwarantuje sprawny przebieg testów w trybie offline, chroniąc jednocześnie przyrząd przed uszkodzeniem spowodowanym silnym światłem podczas testów na żywo.
Dlaczego warto kupić OTDR od firmy FirstFiber Technologies?
Firma FirstFiber Technologies zajmuje się badaniami i rozwojem oraz produkcją mierników OTDR. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mierników OTDR.
+—————————————————————————–+
| Architektura wewnętrzna sprzętu OTDR |
| |
| [ Port 1: Światłowód nieużywany / Port do testów w trybie offline ] |
| |
| [Laser 1310 nm] —\ |
| \ +———–+ |
| +–| WDM |================>[ Port fizyczny 1 ] —-> Połączenie z ciemnym światłowodem
| +–| Łącznik | (wspólny dla (1310 nm / 1550 nm) | (brak sygnałów aktywnych)
| / +———–+ obie listy oczekujących) | |
| [Laser 1550 nm] —/ | | |
| V V |
| [ Odbiornik o wysokiej czułości (APD) ] |
| |
|=============================================================================|
| |
| [ Port 2: Port do testowania aktywnego ruchu w sieci światłowodowej ] |
| |
| [Laser 1625 nm] —\ |
| \ +———–+ +———+ |
| +–| WDM |—| Wbudowany|===>[ Port fizyczny 2 ] —-> Podłącza się do aktywnego światłowodu
| +–| Łącznik |—| Filtr | (Dedykowany 1625 nm) | <–(Silnie świecąca sygnalizacja świetlna)
| / +———–+ +———+ | (1310/1490/1550 nm)
| 🚫 / | | (Przepuszcza wyłącznie promieniowanie o długości fali 1625 nm; |
| Sygnalizacja świetlna jest zablokowana V V (blokuje ruch) |
| i nie może wejść do APD |
| [ Odbiornik o wysokiej czułości (APD) ] |
| |
+—————————————————————————–+
