JDSU OTDR – FOSS AS En oppdatering OTDR målinger Testing av fiber med en OTDR vil gi nyttig informasjon både i forbindelse med slutt-test av anlegg og ved feilsøking på anlegg: - Lengdeinformasjon (til hendelser eller mellom hendelser på strekket) Effekttap i skjøter og kontakter og eventuelle punktfeil (makrobøy) på fiberen Reflektert effekt fra hendelser som for eksempel kontakter, ende, brudd Dempningskoeffisienten over en seksjon med ren fiber (α i dB/km) Totalt tap over hele strekket eller en del av strekket © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 2 OTDR målinger Informasjon fra en OTDR-måling presenteres grafisk i et aksesystem med lengde på x-aksen og tap i dB på y-aksen. Informasjonen er relativt enkel å tolke. Kontakter Start (kontakt i OTDR) © 2014 FOSS AS Slutt Skjøter (eller kraftig bøy) Frank Henriksen Seksjon 3 OTDR målinger © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 4 Plattformer for OTDR-målinger JDSU tilbyr ulike plattformer som kan benyttes ved OTDR-testing: - MTS-2000 med 5” pekeskjerm MTS-4000 med 7” pekeskjerm MTS-6000 med 8” pekeskjerm MTS-8000 med 10” pekeskjerm © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 5 OTDR-moduler Plattformene bestykkes med ulike OTDR-moduler avhengig av hvilke testbehov man har: - MTS-2000 og MTS-4000 benytter samme OTDR-moduler MTS-2000 har plass til 1, MTS-4000 har plass til 2 MTS-6000 og MTS-8000 benytter samme OTDR-moduler MTS-6000 har plass til 1, MTS-8000 har plass til 2 © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 6 Valg av OTDR-moduler Ved valg av OTDR-modul bør man vurdere sine målebehov og ta stilling til 3 viktige parametre: - Bølgelengde - Generelt bør man teste på de samme bølgelengdene som de som er brukt for trafikk. - Dynamikk - Oppgitt dynamikk sier noe om hvor langt man kan måle. - Dødsoner - Oppgitte dødsoner sier noe om hvor god OTDRen er til å oppløse 2 nære hendelser. © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 7 Bølgelengder Bølgelengder (Wavelengths): - For multimodus anlegg bør man velge en modul med bølgelengdene 850 og/eller 1300 nm. - For singelmodus anlegg bør man velge en modul med bølgelengdene 1310 og 1550 nm. Tilgang til begge bølgelengdene muliggjør analyse av makrobøy. Som opsjon kan man vurdere å legge til 1625 nm for å få bedre effekt av makrobøy. - For singelmodus anlegg hvor man ønsker å ha muligheten for å teste fibre med trafikk, kan man velge en modul med 1310, 1550 og filtrert 1625 nm. - For testing og feilsøking på singelmodus fiber med CWDM-trafikk kan man velge moduler med CWDM-bølgelengdene 1431 til 1611 nm. © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 8 Bølgelengder Dempning [dB/km] 2.vindu O-bånd 1260-1360 10 1. vindu 820-880 S-bånd L-bånd 1460-1530 1565-1625 3.vindu C-bånd U-bånd 1530-1565 1625-1675 E-bånd 1360-1460 1 CWDM-område 0,1 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Bølgelengde [nm] © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 9 Bølgelengder – makrobøy Tap i en makrobøy forsterker seg ved økende bølgelengde. Tap ved 1625 nm er høyere enn tapet ved 1550 nm som igjen er høyere enn tapet ved 1310 nm. 1625 nm 1550 nm 1310 nm © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 10 Dynamikk Dynamikk er en viktig parameter som sier noe om hvor langt en kan måle. Dynamikk er definert som forskjellen i dB mellom OTDR-kurven ekstrapolert til xaksen og RMS-støynivå (SNR=1). © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 11 Målelengde Den aktuelle målelengden vil avhenge av hvilken fibertype man måler på, hvilken bølgelengde man måler med og hvilke tap man har i nettet (skjøter, kontakter, splittere ol.) For en singelmodus kabelstrekk med normale skjøter og uten store punkttap (kontakter/splittere) kan man estimere målelengden til: 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒1310 = 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘𝑘 − 8 𝑑𝐵 0,35 𝑑𝐵/𝑘𝑚 1310 nm Dynamikk 35 db 35 db 40 db 40 db 45 db 45 db 50 db 50 db © 2014 FOSS AS 80 km 125 km 1310 nm 95 km 1550 nm 150 km Frank Henriksen 1310 nm 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘𝑘 − 8 𝑑𝐵 0,21 𝑑𝐵/𝑘𝑚 Bølgelengde Typisk målelengde 1550 nm 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒1550 = 105 km 1550 nm 180 km 1310 nm 120 km 1550 nm 200 km 12 Målelengde 100 km målt med en OTDR med dynamikk på 38 dB (MTS-4000MA) © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 13 Målelengde 195 km målt med en OTDR med dynamikk på 41 dB (MTS-4000MP) © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 14 Dødsoner Dødsoner er en viktig parameter da de bestemmer instrumentets evne til å skille hendelser som ligger nær hverandre. Dødsoner deles inn i: Event Dead Zone (EDZ) • Angir den minste avstanden mellom 2 refleksive hendelser (som 2 kontakter) som OTDRen kan oppløse. Attenuation Dead Zone (ADZ) • Angir den minste avstanden etter en refleksiv hendelse (som en kontakt) til hvor man kan måle en ikke-refleksiv hendelse (som en skjøt). © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 15 Dødsoner Dødsonene er proporsjonal med den pulsbredden man velger for målingen samt responstiden til instrumentets detektor: • • En kort pulsbredde gir god oppløsning, men dårlig rekkevidde. En lang pulsbredde gir dårlig oppløsning, men god rekkevidde. Pulsbredde i tid Pulsbredde i fiberlengde © 2014 FOSS AS 5 ns 10 ns 100 ns 1 µs 10 µs 20 µm 0.5 m 1m 10 m 100 m 1 km 2 km Frank Henriksen 16 Dødsoner OTDR-måling av en snor ved ca. 1100 m. Snoren har en lengde på 10 m. © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 17 Moduler til MTS-2000 og MTS-4000 OTDT-modulene til plattformene MTS-2000 og MTS-4000 har følgende spesifikasjoner: Modul Bølgelengde (nm) Dynamikk (dB) 850/1300 26/24 0.8/0.8 4/4 850/1300/1310/1550 26/24/37/35 0.8/0.8/0.9/0.9 4/4/4/4 LA 1310/1550 35/33 1.5/1.5 6/6 MA 1310/1550/1625 40/38/37 0.9/0.9/0.9 4/4/4 MP 1310/1550/1625 43/41/41 0.8/0.8/0.8 4/4/4 MM QUAD © 2014 FOSS AS Frank Henriksen Dødsone (EDZ) Dødsone (ADZ) (m) (M) 18 Moduler til MTS-6000 og MTS-8000 OTDT-modulene til plattformene MTS-6000 og MTS-8000 har følgende spesifikasjoner: Modul Bølgelengde (nm) Dynamikk (dB) 8100B 1310/1550/1625 41/40/40 0.6/0.6/0.6 2/2 8100C 1310/1550/1625 45/45/44 0.6/0.6/0.6 2/2/2/2 8100D 1310/1550/1625 50/50/50 0.5/0.5/0.5 2.5/2.5/2.5 © 2014 FOSS AS Frank Henriksen Dødsone (EDZ) Dødsone (ADZ) (m) (M) 19 Smart Link Mapper Smart Link Mapper (SLM) er et ikonbasert rapporteringsverktøy som kan forenkle OTDR-analysen for personer med liten erfaring. Tilgang til SLM skjer ved kjøp av en programvarenøkkel. OTDR-kurve Smart Link © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 20 Smart Access Anywhere Med Smart Access Anywhere kan en ekspert i din organisasjon få tilgang til og fjernstyre en OTDR samt laste ned målinger. Dette krever: - Linsens installert på OTDR - Programvare installert på PC (lastes ned gratis fra www.updatemyunit.com) - Tilgang til Ethernet eller WiFi © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 21 Smart Access Anywhere Mannskap i felt ringer support i bedriften: - Hallo, aksesskoden er 24d1d006ac - Support kan styre instrumentet og laste ned filer - Support vil kun se instrumentet hvis det har lisens © 2014 FOSS AS Frank Henriksen 22
© Copyright 2024