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OTDR 테스트 보고서의 데이터를 어떻게 해석합니까?

Nov 08, 2021

OTDR(Optical Time Domain Reflectometer) 테스트 보고서를 해석하려면 생성된 추적을 분석하여 광섬유 링크의 특성과 조건을 이해해야 합니다. OTDR 테스트 보고서에서 일반적으로 발견되는 데이터를 읽는 방법은 다음과 같습니다.

 

1. 추적 곡선:

추적 곡선은 테스트 중인 광섬유를 나타냅니다. x축은 OTDR 기기로부터의 거리를 나타내고, y축은 광 출력(dB(데시벨))을 나타냅니다. 트레이스에 따른 전력의 선형 감소는 광케이블의 감쇠를 나타내는 반면 스플라이스나 커넥터와 같은 갑작스러운 변화나 이벤트는 트레이스의 최고치 또는 급락으로 볼 수 있습니다.

 

2. 감쇠:

이벤트 간 추적의 기울기는 광섬유의 감쇠를 나타냅니다. 경사가 가파르면 감쇠가 높아집니다. OTDR은 이를 dB/km 단위로 보정하여 광섬유 킬로미터당 손실되는 신호의 양을 보여줍니다.

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3. 이벤트:

스플라이스, 커넥터 또는 끊김과 같은 추적의 중요한 변경 사항을 이벤트라고 합니다. 이는 기울기의 변화나 추적의 최고점으로 식별할 수 있습니다. 이벤트의 규모는 해당 시점의 손실을 나타내며 일반적으로 이벤트가 클수록 손실이 커집니다.

 

4. 반사율:

반사율은 커넥터나 접합과 같은 이벤트에서 OTDR로 다시 반사되는 빛의 양입니다. 반사율 피크가 높다는 것은 상당한 반사를 의미하며, 반사율이 너무 높으면 신호 품질이 저하될 수 있습니다.

 

5. 데드존:

OTDR 장비 근처에는 테스트 펄스가 수신기에 과부하를 주어 이벤트를 정확하게 측정할 수 없는 "불감대"를 만드는 영역이 있습니다. 이 구역은 일반적으로 OTDR에서 몇 미터에서 수십 미터 떨어져 있습니다.

 

6. 소음:

OTDR 트레이스의 노이즈는 광섬유 품질, 테스트 펄스 폭, 수신기 감도 등 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 과도한 소음으로 인해 이벤트를 정확하게 식별하기 어려울 수 있습니다.

 

7. 마커 및 측정:

OTDR을 사용하면 트레이스에 마커를 배치하여 광섬유의 특정 부분을 측정할 수 있습니다. 마커 사이의 거리, 특정 지점에서의 손실, 주어진 거리에 대한 광섬유의 감쇠 계수를 측정할 수 있습니다.

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8. 파장과 굴절률:

OTDR은 일반적으로 서로 다른 파장(예: 1310nm 및 1550nm)에서 작동합니다. 굴절률 설정은 OTDR이 광섬유의 빛 속도를 고려하여 거리를 정확하게 계산하는 데 도움이 됩니다.

 

9. 평균화:

OTDR은 여러 측정을 수행하고 평균을 내서 노이즈를 줄이고 추적의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 평균이 많을수록 추적이 더 깔끔해지지만 획득하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.

 

10. 펄스 폭:

테스트 펄스의 폭은 측정 거리와 분해능 간의 균형에 영향을 미칩니다. 더 넓은 펄스는 광섬유에 더 깊이 침투하지만 해상도는 더 낮고, 더 좁은 펄스는 더 높은 해상도를 제공하지만 멀리까지 도달할 수 없습니다.

 

OTDR 테스트 보고서의 이러한 측면을 이해하면 광섬유 케이블 문제를 진단하고, 설치 품질을 평가하고, 광섬유 네트워크의 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

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