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Procedimiento de Caracterización de Fibra para GPON
Contenido
CONTENIDO................................................................................................................... 1 
1  INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 2 
2  PROCESO PARA CARACTERIZACIÓN DE FIBRA ............................................... 3 
2.1  Metodología 3 
2.2  Mediciones de Pérdida de Inserción y Pérdida de Retorno 4 
2.3  Mediciones de Reflectometria - OTDR 7 
3  EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ...................................... 8 
3.1  Anomalias en Perdida de Inserción 8 
3.2  Anomalías en ORL. 9 
ANEXOS:
  PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA MEDICIONES DE REDES GPON
Ejemplo de Reporte de Inspección de Conectores de 1 Splitter
Ejemplo de Reporte de mediciones IL/ORL de 1 Puerto de Splitter con FiberComplete
Ejemplo de Reporte de mediciones de OTDR con SmartLink Mapper
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE IL/ORL CON FIBERCOMPLETE 
  PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS OTDR CON EL MTS-2000 / SLM-FTTH 
2 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
1 Introducción
El propósito principal de este documento es describe la metodología de pruebas para redes
FTTx PON. Después de explicar factores que impactan la caracterización de fibra en general,
este documento explica paso a paso el procedimiento para las pruebas requeridas, para ayudar
a grupos de instalación y prueba a probar correctamente la red. Cada capítulo explica las
pruebas a realizarse y las especificaciones y estándares así como la operación
correspondiente del instrumento de prueba.
La caracterización del enlace de fibra, no es una sola función de prueba, se trata de un
conjunto de mediciones punto a punto que determinan la calidad y la capacidad potencial de
transmisión en el enlace.
Caracterización del enlace – Construcción
Caracterización de Red – Puesta en servicio
Caracterización de Red/Enlace – Detección y Resolución de Problemas
Dentro del ciclo de vida de la red, identificamos 3 etapas de prueba en una red FTTx GPON,
Las mediciones de caracterización de enlace se realizan durante la instalación de la fibra
(construcción y aceptación) y las de caracterización de red, durante la puesta en servicio y
mantenimiento. Si alguno de los parámetros de prueba está fuera de los umbrales definidos
(internos o por recomendaciones internacionales) la red no tendrá el desempeño esperado.
La tercera etapa requiere procedimientos de prueba y herramientas específicas para GPON,
que serán útiles en trabajos de detección y localización de fallas con el objetivo de que los
cortes al servicio sean mínimos.
Mide el desempeño de la fibra y la calidad de
cualquier interconexión (empalmes,
conectores, splitters…). El conjunto de
pruebas y las herramientas se indican en la
tabla contigua y es recomendable que se
realicen en forma bidireccional.
Parámetros de Prueba Herramientas
Necesarias
Recomendación
Inspección de Conectores Microscopio Digital JDSU P5000i
Medida de Pérdida de Inserción
(IL)
Kit de pruebas Bi-
direccional
Módulo FiberComplete
1310/1550nm
Medida de Distancia OTDR 1310/1550 MTS-2000 Módulo MA
o MP
Medida de
conectores/empalmes/splitters
OTDR 1310/1550 MTS-2000 Módulo MA
o MP
Medida de reflectancias OTDR 1310/1550 MTS-2000 Módulo MA
o MP
Medida de Pérdida de Retorno
Óptico (ORL)
Kit de pruebas Bi-
direccional
Módulo FiberComplete
1310/1550nm
Provee mediciones de la red ANTES de
poner en servicio los sistemas de
transmisión. La caracterización de red
incluye mediciones en los OLT´s y las
salidas del splitter. Es una serie de pruebas
más limitadas, pues se considera que las
pruebas de caracterización fueron
Parámetros de Prueba Herramientas
Necesarias
Recomendación
Inspección de Conectores Microscopio Digital JDSU P5000i
Medición de Potencia óptica Medidor de potencia OLP-82
Provee mediciones de la red DESPUES de
la puesta en servicio y son procedimientos
específicos para GPON, que ayudan a
encontrar la falla en un tiempo más corto.
Parámetros de Prueba Herramientas
Necesarias
Recomendación
Inspección de Conectores Microscopio Digital JDSU P5000i
Medición de Potencia Óptica del
OLT y ONT
Medidor de potencia
Selectivo
JDSU OLP-87
Medida de Reflectancias (con
señales de tráfico presentes)
OTDR 1625 o 1650
Filtrado
MTS-2000 con
módulo RMA o RMP
3 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
2 Proceso para Caracterización de Fibra
2.1. Metodología
Los enlaces de están hechos de cables de fibra, que son conectados usando empalmes,
conectores y elementos pasivos como splitters. Estos enlaces deben probarse antes de
conectarlos al sistema con el objetivo de asegurar que la calidad y el desempeño de los
elementos de la red estén de acuerdo al diseño y los umbrales de la red.
Las pruebas y las metodologías recomendadas se indican en la siguiente tabla:
Tipo de Prueba Proceso
Pérdida de Inserción (IL)
1310/1550 nm (opcional 1490 nm)
Bidireccional
Pérdida de Retorno (ORL)
1310/1550 nm (opcional 1490 nm)
Bidireccional
Mediciones de Reflectometría (OTDR)
• Longitud de la Fibra
• Pérdida en empalmes,
conectores, splitters
• Reflectancia en conectores
• Detección de Curvaturas
1310/1550 nm (opcional 1490 nm)
Unidireccional
(en sentido de ONT/Terminal al
OLT/Central/Hub
Es importante mencionar que el principal problema que ocurre durante la caracterización de
fibra es el conector mismo, el cual genera pérdida de inserción y reflexiones excesivas que
pueden afectar las mediciones y el desempeño de la señal. Los conectores son los únicos
elementos que pueden acoplarse y desacoplarse fácilmente, por lo que pueden generar hasta
el 90% de las fallas del sistema si no se tienen cuidados en la limpieza.
4 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
A continuación se describen cada una de las pruebas.
2.2. Mediciones de Pérdida de Inserción y Pérdida de Retorno
2.1.1 Introducción
En las redes GPON la medición de pérdida de inserción debe ser realizada fin a fin desde el
punto de conexión del OLT hasta el punto de conexión del cable de acometida del cliente.
Como se muestra en la siguiente figura.
Medición de Pérdida de Inserción Bidireccional en redes GPON
2.1.2 Definición y Objetivo
La pérdida de inserción (IL) se define como: la pérdida de potencia de la señal óptica durante
el tránsito por la fibra. Esta prueba es una medición de potencia relativa y mide la diferencia
entre la potencia de entrada en un extremo de la fibra y la potencia de salida en el otro
extremo.
5 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
Esta medición es la más importante de las pruebas a realizar, pues cada combinación de
transmisor/receptor tiene un rango de potencia limitado, si este límite es alcanzado, no se
transmitirá señal alguna.
La Pérdida por Retorno (ORL) de un enlace representa la porción de la luz reflejada hacia el
transmisor por el enlace. Es la relación entre la potencia transmitida y la recibida en el
transmisor (reflejada). El retorno de la luz se debe a diferentes efectos en la fibra como
reflexión en los conectores, retro dispersión de Rayleigh, difusión, etc.
El valor se provee en dB y entre más grande sea el valor, significa que la luz reflejada es menor
al igual que los efectos en el transmisor. Si el ORL es muy alto (valor bajo en dB) puede
perturbar el láser transmisor hasta volverse inestable, generando errores (por auto-modulación
en fase, OSNR reducido y otros efectos no deseados provocados por una alta potencia
reflejada)
Esta medición normalmente se realiza al final de la instalación, durante las pruebas de
aceptación.
2.1.3 Condiciones de Prueba
La medición de IL requiere una fuente de luz estable y un medidor de potencia. La fuente emite
una señal y en el lado opuesto del enlace el medidor lee el nivel recibido. También es posible
hacer la prueba con un OTDR utilizando fibras de lanzamiento al inicio y al final para medir el
primer y último conector conociendo cual es el índice de retro esparcimiento correcto de la
fibra.
El conjunto de pruebas de pérdida (fuente de luz + medidor de potencia) tienen la ventaja
sobre el OTDR del rango dinámico, que miden la pérdida del primer y último conector y una
precisión más alta.
El método más preciso para medir ORL en un enlace, es conectar el enlace a una fuente de luz
y un medidor de potencia usando el mismo puerto, un instrumento de este tipo se conoce como
Reflectómetro Óptico de Onda Continua (OCWR). Cuando la fuente de luz láser se activa, el
medidor de potencia mide directamente la luz reflejada
Una solución alternativa es medir el ORL con un OTDR, que tiene la ventaja de ser más
práctico, pero no tiene la misma precisión.
El medidor de ORL debe proveer un rango dinámico mayor al peor enlace de ORL, para la
mayoría de las aplicaciones 55dB es suficiente.
Es recomendable medir IL y ORL en las mismas longitudes de onda que serán usadas para la
transmisión, que en el caso de GPON serán: 1310/1490/1550nm. Sin embargo, el resultados
de pérdida medida en 1490nm y 1550nm tendrán 0.2dB de diferencia aproximadamente en una
red de 10km, por lo que se podría tomar el valor de pérdida en 1490nm equivalente al de
1550nm para propósitos de prueba, es decir, es recomendable mas no imprescindible medir en
1490nm
Antes de realizar cualquier medición es necesario limpiar e inspeccionar los conectores de
fibra.
Es altamente recomendable realizar la medición de pérdida de inserción en 2 direcciones del
enlace pues en una red GPON la luz viaja en 2 direcciones, y haciéndolo de manera bi-
6 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
direccional se tendrá una mejor precisión de la medición ya que se puede tomar el valor
promedio. Igualmente, es recomendable realizar la medición de ORL en los 2 extremos del
enlace, es necesario verificar el ORL en cada extremo donde habrá un transmisor.
2.1.4 Instrumentos y Herramientas recomendadas
• Kit de Pérdidas de inserción / ORL
• MTS-2000 equipado con módulo FiberComplete OTDR.
• Es posible usar una fuente de luz y un medidor de potencia, sin embargo se
requieren 2 instrumentos en cada extremo, o bien que el técnico se desplace a
ambos lados para realizar la medición en 2 direcciones
• Terminadores no reflectivos, (un patchcord y una pluma o lápiz del No 2 es
suficiente)
• Punta de Microscopio P5000i con los adaptadores asociados
• Kit de limpieza
• Jumpers con los conectores asociados.
7 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
2.2 Mediciones de Reflectometria - OTDR
2.2.1 Distancia, Atenuación en Empalmes y conectores
2.2.2 Definición y Objetivo.
EN redes GPON es recomendable realizar mediciones OTDR unidireccionales desde el ONT
hasta el OLT como se muestra a continuación.
Las distancias del cable son importantes para definir puntos de empalme, marcas, cortes, o
cualquier elemento físico que pueda identificar por donde pasa el enlace, por lo que es un
parámetro crítico para la documentación de la red.
La medición de distancia será utilizada también para especificaciones normativas, como la
atenuación de las fibras. Si la información de distancia no es precisa, tendrá un impacto en la
localización de fallas
Es importante también probar empalmes, conectores y splitters, tanto las pérdidas como las
reflectancias tienen un fuerte impacto en la calidad del enlace, si la pérdida es muy alta, el
presupuesto óptico será sobrepasado y el receptor podría no recibir potencia suficiente para
recuperar la señal, si la reflectancia es muy alta, esta impactará al ORL causando Interferencia
Intersimbólica (ISI) y reduciendo el OSNR (Relación señal a Ruido) lo que puede ocasionar un
incremento en la tasa de errores de bits.
Esta medición se realiza durante la construcción de la fibra y es parte de las pruebas
recomendadas de aceptación.
2.2.3 Condiciones de Prueba
Una manera de medir un enlace de telecomunicaciones es mandar un pulso de luz en el origen
de la fibra y analizar cuanto tiempo toma viajar al final de la fibra midiendo la luz reflejada en el
tiempo. Tomando en cuenta el índice de refracción de la fibra, se calcula la distancia en base al
retardo medido.
La medición entrega los siguientes resultados:
• Atenuación total del enlace
• La localización en distancia de empalmes, conectores, splitters y fallas (desde el
origen o desde el evento anterior)
• Pérdida de conectores, empalmes, spliters o alguna falla
8 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
• Coeficiente de atenuación de la fibra. (dB/km)
• La reflectancia discreto de algún evento
• Pérdida de retorno (ORL) de una parte del enlace total. Esta medición no es tan
precisa como la obtenida usando el OCWR.
Esta medición se realiza al mismo tiempo que la medición en empalmes/conectores/splitters
con un OTDR
El rango dinámico de un OTDR debe ser el adecuado para alcanzar el final de la fibra. Para
redes GPON, las distancias son usualmente menores a 10Km, pero los splitters tienen pérdidas
de hasta 20 dB (1:64 o 2 spliters 1:8 en cascada) por lo que el rango dinámico debería ser de al
menos 26dB pero en pulsos de 100ns o 300ns para limitar las zonas muertas.
Usualmente para la mayoría de las aplicaciones un OTDR de 40dB de rango dinámico es
suficiente.
El OTDR debe proveer (como mínimo) las longitudes de onda de: 1310/1550nm para PON. No
es necesaria una medición en 1490nm, pues el trazo será igual al obtenido con 1550nm,
además que 1490nm no permite detectar curvaturas que afecten la calidad del enlace.
Los pulsos recomendados para redes GPON son 3 ns para calificar la fibra antes de pasar por
splitters y 100 o 300ns para realizar la prueba a través de splitters.
2.2.4 Instrumentos y Herramientas recomendadas
• MTS 2000 con el módulo FiberComplete con OTDR y la función SLM-FTTH
• Longitudes de onda: 1310 /1550nm 42/40DB
• Localizador visual de fallas
• Medidor de Potencia
• Punta de inspección P5000i con los adaptadores asociados
• Kit de limpieza de conectores
3 Evaluación e Interpretación de Resultados
Los resultados serán evaluados como Pasa/Falla de acuerdo al criterio de calidad establecido
por ingeniería, operador de la re, requerimientos del fabricante o recomendaciones aplicables.
La interpretación de resultados se compone de anomalías o excepciones que el enlace de fibra
presente. Esta etapa es crítica para realizar evaluaciones de desempeño y reduce el tiempo
requerido para detección de fallas y resolución de problemas.
3.1 Anomalías en Perdida de Inserción
IL es la indicación de la pérdida que presenta un enlace de fibra en una dirección o el promedio
si se realiza de manera bi-direccional, La pérdida es evaluada en base al presupuesto óptico
calculado para el diseño de la red. Este presupuesto usualmente toma en cuenta la atenuación
estimada de cada elemento de la red.
Por ejemplo, en la siguiente arquitectura con 2 splitters de 1:8 tenemos:
9 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
Para el cálculo del presupuesto óptico tenemos:
Elemento Pérdida Típica
@ 1550nm
Total @
1550nm
Pérdida Típica
@ 1310nm
Total @
1310nm
Conectores en la Central
• En el OLT
• En el DFO
0.5 dB c/u 1 dB 0.5 dB c/u 1 dB
Splitter A 1:8
+ Empalme de Fusión (2)
9.5 dB
0.1dB
9.7 9.5 dB
0.1 dB
9.7
Splitter B 1:8
+ Empalme de Fusión
+ Conector en Terminal
9.5 dB
0.1dB
0.5dB
10.1 dB 9.5 dB
0.1 dB
0.5 dB
10.1 dB
Conectores en Cable de Acometida 0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB
Pérdida en hasta 10 Km de fibra @
1550nm
0.2db/km 2 dB 0.3 dB/km 3 dB
Pérdida total en el enlace 22.8 dB 23.8 dB
La atenuación medida que excede el presupuesto óptico puede o no indicar un problema,
primero que nada limpie e inspeccione todos los conectores, reemplace los patchcords con
sospecha de daño y repita la medición.
Los trazos OTDR de la fibra en cuestión deben ser revisados para detectar pérdidas excesivas
es conectores, patchcords o alguna otra anomalía como dobleces. También puede ser útil
comparar los resultados en una dirección Vs el otro sentido.
Pérdidas de inserción excesivas se deben típicamente a:
Conectores sucios o dañados
Patchcords dañados
Empalmes pobres.
3.2 Anomalías en ORL.
El ORL es una indicación de la cantidad de luz reflejada por el enlace. Este parámetro es
típicamente evaluado basado en las recomendaciones del fabricante de los equipos de red. El
ORL debe ser mayor de 27dB con objetivo de que sea mayor a 40dB. Usualmente valores de
30dB son considerados como anomalías.
Si se presentan valores de ORL excesivos, limpie e inspeccione todos los conectores,
reemplace los patchcords con sospecha de daño y repita la medición. Si los resultados
persisten, puede ser indicación de un problema.
10 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON
Los trazos OTDR de la fibra en cuestión deben ser revisados para detectar pérdidas excesivas
es conectores, patchcords o alguna otra anomalía como dobleces. También puede ser útil
comparar los resultados en una dirección Vs el otro sentido.
Las causas típicas de problemas con el ORL son
Referencia incorrecta de medidores de ORL o procedimientos incorrectos.
Conectores sucios o dañados en los patchcords o en el enlace de prueba
Empalmes mecánicos pobres que se han degradado
Fibra de calidad pobre
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4 Protocolo de Pruebas de Fibra Para Redes GPON
Llenar con los 8 trazos, la tabla siguiente:
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Distancia
Dobleces
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SM UPC (IEC-61300-3-35)
SM UPC (IEC-61300-3-35)
SM UPC (IEC-61300-3-35)
SM UPC (IEC-61300-3-35)
SM UPC (IEC-61300-3-35)
8-Port Splitter.pdf
Fiber Inspection
Inspection Date 10/21/2013 12:23:37 PM
Company Name JDSU
Location
Operator Anselmo Gutierrez
Fiber Information
File Name 8-Port Splitter.pdf
Fiber Type Simplex
Job ID
Cable ID Distrito 21
Comments
Inspection Summary
Fiber1
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
Fiber2
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
Fiber3
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
Fiber4
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
© {0} JDS Uniphase Corporation. All rights reserved. Page #1
Fiber5
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
SM UPC (IEC-61300-3-35)
SM UPC (IEC-61300-3-35)
SM UPC (IEC-61300-3-35)
Fiber6
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
Fiber7
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
Fiber8
PASS
View Details
Zone Defects Scratches
Zone A (0 - 25) PASS PASS
Zone B (25 - 120) PASS PASS
Zone C (120 - 130) PASS PASS
Zone D (130 - 250) PASS PASS
© {0} JDS Uniphase Corporation. All rights reserved. Page #2
21/10/2013 16:36 FiberCABLE004_85OE.blts
ID Cable : CABLE ID Fibra : fibra 4
Origen : Fin : Técnico :
T-BERD 2000 (S/N 148)
4138 MP 49 (S/N
5223)
Nombre del
fichero :
FiberCABLE004_85OE Fecha :22/03/2012 02:02
Setup
FCOMP 1550+1490+1310 4.74 km IL+ORL+Length Maestro
Referencia
Long.de Onda Lado/Lado Bucle Pot. emitida Zero ORL
1310 nm -6.92 --- -6.48 ---
1490 nm --- --- -6.66 ---
1550 nm -6.56 --- -6.47 ---
Long.de Onda Pérd. F->O Pérd. O->F Pérd. med. ORL O ORL F
1310 22.10 21.97 22.03 36.83 36.77
1490 21.29 21.11 21.20 37.91 34.85
1550 21.22 20.98 21.10 39.50 35.92
21/10/2013 12:33 DIST21SPLApto1.msor
ID Cable : CABLE ID Fibra : distritoSO44 10
Origen : Fin : Técnico :
T-BERD 2000 (S/N 148)
4138 MP 49 (S/N
4253 )
Nombre del
fichero :
DIST21SPLApto1 Fecha :19/11/2011 00:39
Setup
OTDR 1550nm 300ns 10km 2.5m 30.0s 1.46500 -81.0 dB
Alarmas
Umbrales conector (dB) Empalme (dB) Pend. (dB/Km) Reflectancia (dB) ORL (dB)
USER >0.50 --- --- >-55 <27
Resumen
Nombre del fichero Láser Pérdida Total ORL enlace Final de Fibra Evento Alarmas
nm dB dB Km
DIST21SPLApto1 1550 21.054 42.83 4.226 6
0.719 2.231 3.463 3.740 4.100 4.226 Km
O -> F DIST21SPLApto1
Evento Distancia Pérdida Reflect. Pérd. T
Km dB dB dB
1 0.719 9.976 0.166
2 2.231 9.897 10.418
3 3.463 0.075 20.655
4 3.740 0.071 -66.11 20.910
5 4.100 0.073 -74.53 20.981
6 4.226 -58.88 21.054
1
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  • 1. Procedimiento de Caracterización de Fibra para GPON Contenido CONTENIDO................................................................................................................... 1  1  INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 2  2  PROCESO PARA CARACTERIZACIÓN DE FIBRA ............................................... 3  2.1  Metodología 3  2.2  Mediciones de Pérdida de Inserción y Pérdida de Retorno 4  2.3  Mediciones de Reflectometria - OTDR 7  3  EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ...................................... 8  3.1  Anomalias en Perdida de Inserción 8  3.2  Anomalías en ORL. 9  ANEXOS:   PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA MEDICIONES DE REDES GPON Ejemplo de Reporte de Inspección de Conectores de 1 Splitter Ejemplo de Reporte de mediciones IL/ORL de 1 Puerto de Splitter con FiberComplete Ejemplo de Reporte de mediciones de OTDR con SmartLink Mapper PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE IL/ORL CON FIBERCOMPLETE    PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS OTDR CON EL MTS-2000 / SLM-FTTH 
  • 2. 2 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON 1 Introducción El propósito principal de este documento es describe la metodología de pruebas para redes FTTx PON. Después de explicar factores que impactan la caracterización de fibra en general, este documento explica paso a paso el procedimiento para las pruebas requeridas, para ayudar a grupos de instalación y prueba a probar correctamente la red. Cada capítulo explica las pruebas a realizarse y las especificaciones y estándares así como la operación correspondiente del instrumento de prueba. La caracterización del enlace de fibra, no es una sola función de prueba, se trata de un conjunto de mediciones punto a punto que determinan la calidad y la capacidad potencial de transmisión en el enlace. Caracterización del enlace – Construcción Caracterización de Red – Puesta en servicio Caracterización de Red/Enlace – Detección y Resolución de Problemas Dentro del ciclo de vida de la red, identificamos 3 etapas de prueba en una red FTTx GPON, Las mediciones de caracterización de enlace se realizan durante la instalación de la fibra (construcción y aceptación) y las de caracterización de red, durante la puesta en servicio y mantenimiento. Si alguno de los parámetros de prueba está fuera de los umbrales definidos (internos o por recomendaciones internacionales) la red no tendrá el desempeño esperado. La tercera etapa requiere procedimientos de prueba y herramientas específicas para GPON, que serán útiles en trabajos de detección y localización de fallas con el objetivo de que los cortes al servicio sean mínimos. Mide el desempeño de la fibra y la calidad de cualquier interconexión (empalmes, conectores, splitters…). El conjunto de pruebas y las herramientas se indican en la tabla contigua y es recomendable que se realicen en forma bidireccional. Parámetros de Prueba Herramientas Necesarias Recomendación Inspección de Conectores Microscopio Digital JDSU P5000i Medida de Pérdida de Inserción (IL) Kit de pruebas Bi- direccional Módulo FiberComplete 1310/1550nm Medida de Distancia OTDR 1310/1550 MTS-2000 Módulo MA o MP Medida de conectores/empalmes/splitters OTDR 1310/1550 MTS-2000 Módulo MA o MP Medida de reflectancias OTDR 1310/1550 MTS-2000 Módulo MA o MP Medida de Pérdida de Retorno Óptico (ORL) Kit de pruebas Bi- direccional Módulo FiberComplete 1310/1550nm Provee mediciones de la red ANTES de poner en servicio los sistemas de transmisión. La caracterización de red incluye mediciones en los OLT´s y las salidas del splitter. Es una serie de pruebas más limitadas, pues se considera que las pruebas de caracterización fueron Parámetros de Prueba Herramientas Necesarias Recomendación Inspección de Conectores Microscopio Digital JDSU P5000i Medición de Potencia óptica Medidor de potencia OLP-82 Provee mediciones de la red DESPUES de la puesta en servicio y son procedimientos específicos para GPON, que ayudan a encontrar la falla en un tiempo más corto. Parámetros de Prueba Herramientas Necesarias Recomendación Inspección de Conectores Microscopio Digital JDSU P5000i Medición de Potencia Óptica del OLT y ONT Medidor de potencia Selectivo JDSU OLP-87 Medida de Reflectancias (con señales de tráfico presentes) OTDR 1625 o 1650 Filtrado MTS-2000 con módulo RMA o RMP
  • 3. 3 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON 2 Proceso para Caracterización de Fibra 2.1. Metodología Los enlaces de están hechos de cables de fibra, que son conectados usando empalmes, conectores y elementos pasivos como splitters. Estos enlaces deben probarse antes de conectarlos al sistema con el objetivo de asegurar que la calidad y el desempeño de los elementos de la red estén de acuerdo al diseño y los umbrales de la red. Las pruebas y las metodologías recomendadas se indican en la siguiente tabla: Tipo de Prueba Proceso Pérdida de Inserción (IL) 1310/1550 nm (opcional 1490 nm) Bidireccional Pérdida de Retorno (ORL) 1310/1550 nm (opcional 1490 nm) Bidireccional Mediciones de Reflectometría (OTDR) • Longitud de la Fibra • Pérdida en empalmes, conectores, splitters • Reflectancia en conectores • Detección de Curvaturas 1310/1550 nm (opcional 1490 nm) Unidireccional (en sentido de ONT/Terminal al OLT/Central/Hub Es importante mencionar que el principal problema que ocurre durante la caracterización de fibra es el conector mismo, el cual genera pérdida de inserción y reflexiones excesivas que pueden afectar las mediciones y el desempeño de la señal. Los conectores son los únicos elementos que pueden acoplarse y desacoplarse fácilmente, por lo que pueden generar hasta el 90% de las fallas del sistema si no se tienen cuidados en la limpieza.
  • 4. 4 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON A continuación se describen cada una de las pruebas. 2.2. Mediciones de Pérdida de Inserción y Pérdida de Retorno 2.1.1 Introducción En las redes GPON la medición de pérdida de inserción debe ser realizada fin a fin desde el punto de conexión del OLT hasta el punto de conexión del cable de acometida del cliente. Como se muestra en la siguiente figura. Medición de Pérdida de Inserción Bidireccional en redes GPON 2.1.2 Definición y Objetivo La pérdida de inserción (IL) se define como: la pérdida de potencia de la señal óptica durante el tránsito por la fibra. Esta prueba es una medición de potencia relativa y mide la diferencia entre la potencia de entrada en un extremo de la fibra y la potencia de salida en el otro extremo.
  • 5. 5 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON Esta medición es la más importante de las pruebas a realizar, pues cada combinación de transmisor/receptor tiene un rango de potencia limitado, si este límite es alcanzado, no se transmitirá señal alguna. La Pérdida por Retorno (ORL) de un enlace representa la porción de la luz reflejada hacia el transmisor por el enlace. Es la relación entre la potencia transmitida y la recibida en el transmisor (reflejada). El retorno de la luz se debe a diferentes efectos en la fibra como reflexión en los conectores, retro dispersión de Rayleigh, difusión, etc. El valor se provee en dB y entre más grande sea el valor, significa que la luz reflejada es menor al igual que los efectos en el transmisor. Si el ORL es muy alto (valor bajo en dB) puede perturbar el láser transmisor hasta volverse inestable, generando errores (por auto-modulación en fase, OSNR reducido y otros efectos no deseados provocados por una alta potencia reflejada) Esta medición normalmente se realiza al final de la instalación, durante las pruebas de aceptación. 2.1.3 Condiciones de Prueba La medición de IL requiere una fuente de luz estable y un medidor de potencia. La fuente emite una señal y en el lado opuesto del enlace el medidor lee el nivel recibido. También es posible hacer la prueba con un OTDR utilizando fibras de lanzamiento al inicio y al final para medir el primer y último conector conociendo cual es el índice de retro esparcimiento correcto de la fibra. El conjunto de pruebas de pérdida (fuente de luz + medidor de potencia) tienen la ventaja sobre el OTDR del rango dinámico, que miden la pérdida del primer y último conector y una precisión más alta. El método más preciso para medir ORL en un enlace, es conectar el enlace a una fuente de luz y un medidor de potencia usando el mismo puerto, un instrumento de este tipo se conoce como Reflectómetro Óptico de Onda Continua (OCWR). Cuando la fuente de luz láser se activa, el medidor de potencia mide directamente la luz reflejada Una solución alternativa es medir el ORL con un OTDR, que tiene la ventaja de ser más práctico, pero no tiene la misma precisión. El medidor de ORL debe proveer un rango dinámico mayor al peor enlace de ORL, para la mayoría de las aplicaciones 55dB es suficiente. Es recomendable medir IL y ORL en las mismas longitudes de onda que serán usadas para la transmisión, que en el caso de GPON serán: 1310/1490/1550nm. Sin embargo, el resultados de pérdida medida en 1490nm y 1550nm tendrán 0.2dB de diferencia aproximadamente en una red de 10km, por lo que se podría tomar el valor de pérdida en 1490nm equivalente al de 1550nm para propósitos de prueba, es decir, es recomendable mas no imprescindible medir en 1490nm Antes de realizar cualquier medición es necesario limpiar e inspeccionar los conectores de fibra. Es altamente recomendable realizar la medición de pérdida de inserción en 2 direcciones del enlace pues en una red GPON la luz viaja en 2 direcciones, y haciéndolo de manera bi-
  • 6. 6 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON direccional se tendrá una mejor precisión de la medición ya que se puede tomar el valor promedio. Igualmente, es recomendable realizar la medición de ORL en los 2 extremos del enlace, es necesario verificar el ORL en cada extremo donde habrá un transmisor. 2.1.4 Instrumentos y Herramientas recomendadas • Kit de Pérdidas de inserción / ORL • MTS-2000 equipado con módulo FiberComplete OTDR. • Es posible usar una fuente de luz y un medidor de potencia, sin embargo se requieren 2 instrumentos en cada extremo, o bien que el técnico se desplace a ambos lados para realizar la medición en 2 direcciones • Terminadores no reflectivos, (un patchcord y una pluma o lápiz del No 2 es suficiente) • Punta de Microscopio P5000i con los adaptadores asociados • Kit de limpieza • Jumpers con los conectores asociados.
  • 7. 7 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON 2.2 Mediciones de Reflectometria - OTDR 2.2.1 Distancia, Atenuación en Empalmes y conectores 2.2.2 Definición y Objetivo. EN redes GPON es recomendable realizar mediciones OTDR unidireccionales desde el ONT hasta el OLT como se muestra a continuación. Las distancias del cable son importantes para definir puntos de empalme, marcas, cortes, o cualquier elemento físico que pueda identificar por donde pasa el enlace, por lo que es un parámetro crítico para la documentación de la red. La medición de distancia será utilizada también para especificaciones normativas, como la atenuación de las fibras. Si la información de distancia no es precisa, tendrá un impacto en la localización de fallas Es importante también probar empalmes, conectores y splitters, tanto las pérdidas como las reflectancias tienen un fuerte impacto en la calidad del enlace, si la pérdida es muy alta, el presupuesto óptico será sobrepasado y el receptor podría no recibir potencia suficiente para recuperar la señal, si la reflectancia es muy alta, esta impactará al ORL causando Interferencia Intersimbólica (ISI) y reduciendo el OSNR (Relación señal a Ruido) lo que puede ocasionar un incremento en la tasa de errores de bits. Esta medición se realiza durante la construcción de la fibra y es parte de las pruebas recomendadas de aceptación. 2.2.3 Condiciones de Prueba Una manera de medir un enlace de telecomunicaciones es mandar un pulso de luz en el origen de la fibra y analizar cuanto tiempo toma viajar al final de la fibra midiendo la luz reflejada en el tiempo. Tomando en cuenta el índice de refracción de la fibra, se calcula la distancia en base al retardo medido. La medición entrega los siguientes resultados: • Atenuación total del enlace • La localización en distancia de empalmes, conectores, splitters y fallas (desde el origen o desde el evento anterior) • Pérdida de conectores, empalmes, spliters o alguna falla
  • 8. 8 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON • Coeficiente de atenuación de la fibra. (dB/km) • La reflectancia discreto de algún evento • Pérdida de retorno (ORL) de una parte del enlace total. Esta medición no es tan precisa como la obtenida usando el OCWR. Esta medición se realiza al mismo tiempo que la medición en empalmes/conectores/splitters con un OTDR El rango dinámico de un OTDR debe ser el adecuado para alcanzar el final de la fibra. Para redes GPON, las distancias son usualmente menores a 10Km, pero los splitters tienen pérdidas de hasta 20 dB (1:64 o 2 spliters 1:8 en cascada) por lo que el rango dinámico debería ser de al menos 26dB pero en pulsos de 100ns o 300ns para limitar las zonas muertas. Usualmente para la mayoría de las aplicaciones un OTDR de 40dB de rango dinámico es suficiente. El OTDR debe proveer (como mínimo) las longitudes de onda de: 1310/1550nm para PON. No es necesaria una medición en 1490nm, pues el trazo será igual al obtenido con 1550nm, además que 1490nm no permite detectar curvaturas que afecten la calidad del enlace. Los pulsos recomendados para redes GPON son 3 ns para calificar la fibra antes de pasar por splitters y 100 o 300ns para realizar la prueba a través de splitters. 2.2.4 Instrumentos y Herramientas recomendadas • MTS 2000 con el módulo FiberComplete con OTDR y la función SLM-FTTH • Longitudes de onda: 1310 /1550nm 42/40DB • Localizador visual de fallas • Medidor de Potencia • Punta de inspección P5000i con los adaptadores asociados • Kit de limpieza de conectores 3 Evaluación e Interpretación de Resultados Los resultados serán evaluados como Pasa/Falla de acuerdo al criterio de calidad establecido por ingeniería, operador de la re, requerimientos del fabricante o recomendaciones aplicables. La interpretación de resultados se compone de anomalías o excepciones que el enlace de fibra presente. Esta etapa es crítica para realizar evaluaciones de desempeño y reduce el tiempo requerido para detección de fallas y resolución de problemas. 3.1 Anomalías en Perdida de Inserción IL es la indicación de la pérdida que presenta un enlace de fibra en una dirección o el promedio si se realiza de manera bi-direccional, La pérdida es evaluada en base al presupuesto óptico calculado para el diseño de la red. Este presupuesto usualmente toma en cuenta la atenuación estimada de cada elemento de la red. Por ejemplo, en la siguiente arquitectura con 2 splitters de 1:8 tenemos:
  • 9. 9 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON Para el cálculo del presupuesto óptico tenemos: Elemento Pérdida Típica @ 1550nm Total @ 1550nm Pérdida Típica @ 1310nm Total @ 1310nm Conectores en la Central • En el OLT • En el DFO 0.5 dB c/u 1 dB 0.5 dB c/u 1 dB Splitter A 1:8 + Empalme de Fusión (2) 9.5 dB 0.1dB 9.7 9.5 dB 0.1 dB 9.7 Splitter B 1:8 + Empalme de Fusión + Conector en Terminal 9.5 dB 0.1dB 0.5dB 10.1 dB 9.5 dB 0.1 dB 0.5 dB 10.1 dB Conectores en Cable de Acometida 0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB Pérdida en hasta 10 Km de fibra @ 1550nm 0.2db/km 2 dB 0.3 dB/km 3 dB Pérdida total en el enlace 22.8 dB 23.8 dB La atenuación medida que excede el presupuesto óptico puede o no indicar un problema, primero que nada limpie e inspeccione todos los conectores, reemplace los patchcords con sospecha de daño y repita la medición. Los trazos OTDR de la fibra en cuestión deben ser revisados para detectar pérdidas excesivas es conectores, patchcords o alguna otra anomalía como dobleces. También puede ser útil comparar los resultados en una dirección Vs el otro sentido. Pérdidas de inserción excesivas se deben típicamente a: Conectores sucios o dañados Patchcords dañados Empalmes pobres. 3.2 Anomalías en ORL. El ORL es una indicación de la cantidad de luz reflejada por el enlace. Este parámetro es típicamente evaluado basado en las recomendaciones del fabricante de los equipos de red. El ORL debe ser mayor de 27dB con objetivo de que sea mayor a 40dB. Usualmente valores de 30dB son considerados como anomalías. Si se presentan valores de ORL excesivos, limpie e inspeccione todos los conectores, reemplace los patchcords con sospecha de daño y repita la medición. Si los resultados persisten, puede ser indicación de un problema.
  • 10. 10 Procedimiento de Caracterización de Fibra en redes GPON Los trazos OTDR de la fibra en cuestión deben ser revisados para detectar pérdidas excesivas es conectores, patchcords o alguna otra anomalía como dobleces. También puede ser útil comparar los resultados en una dirección Vs el otro sentido. Las causas típicas de problemas con el ORL son Referencia incorrecta de medidores de ORL o procedimientos incorrectos. Conectores sucios o dañados en los patchcords o en el enlace de prueba Empalmes mecánicos pobres que se han degradado Fibra de calidad pobre
  • 11. 1 Pro 1. Obje V e 2. Equi 3. Arqu 4. Prue 4.1 Ins Anexar r frontal de 4.2 Pé Verificar cada uno Ningún deberá s otocolo d etivo: Verificar que ncuentren d ipos de Med uitectura de l ebas a Reali spección de reporte de l e los splitters rdida de Ins la pérdida d o de los puer valor deber ser mayor a Equipo d Microscop Fuente de Potencia Medidor d OTDR e Prueba e los paráme dentro de los dición Neces la Red izar Conectores. limpieza de s secundario serción / ORL de Inserción rtos de salid rá de exced a 33dB de Prueba pio óptico e luz y Medidor de de ORL as de Fibr etros óptico s límites esta sarios: . acuerdo al os. L. y ORL de m da de la red e der de 23 d Característi Con análisis Pasa/falla IEC61300-3 1310/1550 n 1310/1550 n 1310/1550 n 40 dB DR Pro ra para R os de IL/OR ablecidos po IEC65300-3 manera bi-dir en 1310nm dB en 1550 icas Recom s -35 P5000i nm MTS-20 E4126 - nm MTS-20 E4126 - nm MTS-20 E4126 - otocolo de Pru Redes GP RL y reflecto or xxx. 3-35 de tod reccional (O y 1550nm y 0nm y 24 dB mendación de JDSU 000 con módulo - FCOMP MP 000 con módulo - FCOMP MP 000 con módulo - FCOMP MP uebas de Fibra ON ometria de l dos los cone Origen a Fin, y llenar la sig dB en 1310n a Para Redes G la red GPO ectores del p Fin a Orige guiente Tabla nm y el OR GPON ON se panel en) en a: RL no
  • 12. 2 Protocolo de Pruebas de Fibra Para Redes GPON Puerto IL O -->F IL F -->O IL Promedio ORL - O ORL - F Distancia A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08
  • 13. 3 4.3 Pru Re los sig Ele Em Con Spl Spl So igu rep La E L P R El trazo puede va solo un e Utilice un ueba de Ref ealizar una p s splitters se guientes: emento mpalme nector litter Primario litter Secunda lo es neces uales, si hay portes de ins pérdida tota El OTDR deb ong. De Ond Pulso: 300ns Rango en pan del OTDR ariar de acue evento con la na fibra de la flectometría prueba de O ecundarios o ario sario probar y algún puer spección de al no deberá be ser config da: 1310/15 ntalla: 10 Km se deberá d erdo al diseñ a pérdida de anzamiento p TDR en el s y verificar Pérdida 0.1 dB 0.5dB 10 dB 10.5 dB en uno de l rto del splitte conectores. ser mayor a gurado con lo 50 nm m de ver de la ño de la red, e ambos sum para conect Pro sentido ONT que ningún a los 8 puerto er dañado, s a 23 dB para os siguiente a siguiente , e incluso s mada. tar el OTDR otocolo de Pru T –> OLT en n elemento os del splitte se verá en la a 1550nm y es parámetro manera. La si están muy al puerto 8 uebas de Fibra n el puerto 8 de red exc Reflectancia 0 -50 dB 0 -50 dB er, pues los a prueba de 24 dB para os de adquis a distancia e y cerca es po del splitter. a Para Redes G 8 de cada un ceda los va a 8 trazos sal e IL/ORL y e 1310nm sición: entre los spl osible que se GPON no de alores ldrían en los litters e vea
  • 14. 4 Protocolo de Pruebas de Fibra Para Redes GPON Llenar con los 8 trazos, la tabla siguiente: Puerto Pérdida Splitter 2 Reflectancia Splitter 2 Pérdida Splitter 1 Pérdida total Distancia Empalmes > 0.1 dB Distancia Dobleces detectados A08 B08 C08 D08 E08 F08 G08 H08
  • 15. SM UPC (IEC-61300-3-35) SM UPC (IEC-61300-3-35) SM UPC (IEC-61300-3-35) SM UPC (IEC-61300-3-35) SM UPC (IEC-61300-3-35) 8-Port Splitter.pdf Fiber Inspection Inspection Date 10/21/2013 12:23:37 PM Company Name JDSU Location Operator Anselmo Gutierrez Fiber Information File Name 8-Port Splitter.pdf Fiber Type Simplex Job ID Cable ID Distrito 21 Comments Inspection Summary Fiber1 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS Fiber2 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS Fiber3 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS Fiber4 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS © {0} JDS Uniphase Corporation. All rights reserved. Page #1 Fiber5 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS
  • 16. SM UPC (IEC-61300-3-35) SM UPC (IEC-61300-3-35) SM UPC (IEC-61300-3-35) Fiber6 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS Fiber7 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS Fiber8 PASS View Details Zone Defects Scratches Zone A (0 - 25) PASS PASS Zone B (25 - 120) PASS PASS Zone C (120 - 130) PASS PASS Zone D (130 - 250) PASS PASS © {0} JDS Uniphase Corporation. All rights reserved. Page #2
  • 17. 21/10/2013 16:36 FiberCABLE004_85OE.blts ID Cable : CABLE ID Fibra : fibra 4 Origen : Fin : Técnico : T-BERD 2000 (S/N 148) 4138 MP 49 (S/N 5223) Nombre del fichero : FiberCABLE004_85OE Fecha :22/03/2012 02:02 Setup FCOMP 1550+1490+1310 4.74 km IL+ORL+Length Maestro Referencia Long.de Onda Lado/Lado Bucle Pot. emitida Zero ORL 1310 nm -6.92 --- -6.48 --- 1490 nm --- --- -6.66 --- 1550 nm -6.56 --- -6.47 --- Long.de Onda Pérd. F->O Pérd. O->F Pérd. med. ORL O ORL F 1310 22.10 21.97 22.03 36.83 36.77 1490 21.29 21.11 21.20 37.91 34.85 1550 21.22 20.98 21.10 39.50 35.92
  • 18. 21/10/2013 12:33 DIST21SPLApto1.msor ID Cable : CABLE ID Fibra : distritoSO44 10 Origen : Fin : Técnico : T-BERD 2000 (S/N 148) 4138 MP 49 (S/N 4253 ) Nombre del fichero : DIST21SPLApto1 Fecha :19/11/2011 00:39 Setup OTDR 1550nm 300ns 10km 2.5m 30.0s 1.46500 -81.0 dB Alarmas Umbrales conector (dB) Empalme (dB) Pend. (dB/Km) Reflectancia (dB) ORL (dB) USER >0.50 --- --- >-55 <27 Resumen Nombre del fichero Láser Pérdida Total ORL enlace Final de Fibra Evento Alarmas nm dB dB Km DIST21SPLApto1 1550 21.054 42.83 4.226 6 0.719 2.231 3.463 3.740 4.100 4.226 Km O -> F DIST21SPLApto1 Evento Distancia Pérdida Reflect. Pérd. T Km dB dB dB 1 0.719 9.976 0.166 2 2.231 9.897 10.418 3 3.463 0.075 20.655 4 3.740 0.071 -66.11 20.910 5 4.100 0.073 -74.53 20.981 6 4.226 -58.88 21.054
  • 19. 1 Pro La medic potencia cuando e Con el m directam La difere El propós por las co La medic referenci P a b c) d ocedimien ción de pérd , esta debe el equipo de método de su ente, despu encia entre a sito de la pr onexiones d ción de ORL a ORL, Procedimien ) Encender ) Activar la ícono “FC “Results” ) Limpie e i ) En cada u pantalla. S Fuente d Fuente d nto de Pr dida es en 2 realizarse u prueba se a ustitución, la és la medici ambas lectur rimera refere de la fuente d L al igual que nto para me r ambas Plat función de COMP” corre para iniciar inspeccione unidad presi Seleccione e de Luz Calibrada de Luz Calibrada Procedimie rueba de 2 pasos, la p una vez al d apague. salida de la ión es realiz ras es la pér encia es can de luz y los c e IL es una edir IL/ORL taformas MT prueba Fibe espondiente el proceso d los cables d Insp one “Refere entre lado a Fibra Atenuación to A (dB) = P1 (d ento de Prueb IL/ORL c primera se c día, cada ve a fuente y la ada con la r rdida de la fib ncelar lo má cables de pr operación d de manera TS-2000/400 erComplete e en la pantal de referencia de prueba co pección de Con encias” -> “T lado y bucle Cables de  referencia a bajo prueba otal del enlace: Bm) – P2 (dBm) bas IL/ORL Bid con FiberC conoce com ez que el ca fibra de refe red de fibra e bra. ás que se p rueba. de 2 pasos, automática 00 en ambas pl lla home, de a. on un micros nectores Tomar Ref” y e. Me Me Me direccionales Complete mo medición able de prue erencia se m en el sistem ueda las pé el primero e a con FiberC ataformas p espués presi scopio. y siga el proc dición Potencia (P edición Potencia ( edidor de Potencia Medidor de Poten con FiberCom e de referenc eba se cam miden a. érdidas caus es la medició Complete presionando ione el botón cedimiento e P1) P2) a ncia mplete cia de bie o sadas ón de el n en
  • 20. 2 • D d • C El proces ubicación La referen distinta. Después de 2 paso a) Au po b) Pa Pu c) Pa te “m Desconecte a esconectar Conecte los j o lado a lad n y es el mét ncia en bucl de presiona os (o tres si uto-Referenc otencia de la ara la Refere uerto del otro ara la refere rminador de mandrel”. Pre ambos jump los jumpers umpers a la Procedimie o es usado odo preferid e se usa cua ar “lado a lad se requiere cia: conecte a plataforma encia de pér o usando un ncia “Zero O e no reflexión esione ”OK” ers y conect de prueba d fibra a prob ento de Prueb cuando amb do por prese ando las 2 u do” las instru medir ORL) el jumper d y presiones rdida: conec n adaptador, ORL”. Conec n. Si no cuen para iniciar te un MTS c de los instrum bar en ambo bas IL/ORL Bid bas unidade ntar mejor e unidades est ucciones en ) el módulo d s OK. cte el jumper , presione “O cte el jumper nta con un te la referencia cada extremo mentos. s lados. direccionales s están en la exactitud. tán en una u pantalla lo g e prueba l m r del Puerto OK” para inic r del puerto erminador, p a o del enlace con FiberCom a misma ubicación guiaran a tra medidor de de un módu ciar la refere del módulo puede usars e tratando de mplete avés ulo al encia a un se un e no
  • 21. 3 • S • P p • E • G Seleccione la Presione la te rimaria y sec En una red G Guarde los re as longitudes ecla “Start”. cundaria aut GPON, repita eportes en p Procedimie s a probar (1 Las medicio tomáticamen Medicione a el paso en pdf por cada ento de Prueb 1310/1550nm ones se reali nte y se alm es Bi-direcciona cada uno de splitter o po bas IL/ORL Bid m son las re izan automá macena en am ales de IL/ORL e los puertos or cada siste direccionales ecomendada áticamente d mbas unidad L s del splitter ema de 64 cl con FiberCom as) de la unidad des. r o terminal. ientes. mplete
  • 22. 1 Pro • Limp inspe cone • Pres 1.1 Proc • Cone • Pres ocedimien pie los conec eccione los ectarlos. sione “File” y cedimiento ecte el puert sione “Home nto de Pr ctores de jum con un micr y seleccione o de Prueb to de prueba e” y seleccio ruebas OT mpers/cable oscopio de f Insp el directorio bas OTDR c a del OTDR ne la Aplicac Procedimient TDR con es de prueba fibra para as pección de Con o donde se a con el MTS ción “Expert to de Pruebas el MTS-2 a y el panel d segurar que nectores almacenaran S-2000 t OTDR” s OTDR con M 2000 del distribuid estén limpio n los archivo MTS-2000 SLM dor de fibra e os antes de os. FTTH e
  • 23. 2 • Pres a b c d e • Pres • Verif marq sione “Set-up a) Adquisic Tiempo d O->F” Ev b) Umbrales indique lo resultado c) Parámet d) Descripc Zona en del puert e) En Info F ejemplo 1310/155 y un repo sione “Start/S fique que co que como “B p” y configur ión: Laser: 1 de adquisició vento 1 si se s de alarma os valores d os no se eva ros de la Fib ción del Enla ID Cable, y to o fibra y q Fichero, sele abajo. Selec 50nm en el m orte en pdf. Stop” omience a re Buena” re los siguie 1310/1550nm ón de 30 seg e está usand : Seleccione de umbral en aluaran como bra y umbral ace: Ingresar la identificac que el númer ecciones el n ccione Todo mismo archi ealizar la me Procedimient ntes paráme m, Rango 10 gundos. Ind do una fibra d e algún están n el menú. S o pasa/falla es para dete r datos de id ción del split ro se increm nombre de a s los archivo vo y selecci edición y el in to de Pruebas etros: 0 Km, Pulso dicar en el m de lanzamie ndar predefi Si no seleccio ección de ev dentificación tter en ID Fi mente. archivo autom os para guar one Fichero ndicador de s OTDR con M de 300ns, R menú “Fibra d ento inido o bien, ona un umbr ventos , por ejempl bra, seleccio mático, pued rdar el trazo o + pdf para calidad de c MTS-2000 SLM Resolución A de Lanzamie usuario e ral, los o el Distrito one el núme de ser como o de guardar el tr conexión se FTTH Auto, ento o la ero o el razo
  • 24. 3 • Cua a) Verif apar b) Sele algú • Rep ndo termine fique en la ta rezcan valor eccione “Sma n problema ita el proces de realizar abla de even res en rojo. artlink” para aparecerá u so para las s las medicion ntos, los valo ver un diag una descripc siguientes fib Procedimient nes aparece ores de aten rama unifila ción en esta bras a medir to de Pruebas erá la siguien nuación de lo r y el diagnó pantalla r. s OTDR con M nte pantalla. os splitters y óstico de la m MTS-2000 SLM . y que no medición. Si FTTH i hay
  • 25. 4 1.2 Proc • Cone • Pres • Pres a b cedimiento ecte el puert sione “Home sione “Set-up a) FTTH (P splitters: indicar. b) Umbrales indique lo resultado o de Prueb to de prueba e” y seleccio p” y configur ON) SetUp) 2, Splitter 1 s de alarma os valores d os no se eva bas OTDR c a del OTDR ne la Aplicac re los siguie : Laser: 131 : 1x8, splitte : Seleccione de umbral en aluaran como Procedimient con el MTS ción “FTTH- ntes paráme 0/1550nm, D er 2: 1x8. Si e algún están n el menú. S o pasa/falla to de Pruebas S-2000 usa -OTDR” etros: Dirección O está usando ndar predefi Si no seleccio s OTDR con M ando SLM- NT->OLT, N o fibra de lan inido o bien, ona un umbr MTS-2000 SLM FTTH Número de nzamiento usuario e ral, los FTTH
  • 26. 5 c d • Pres • Verif marq • Cua c) Verif apar c) Descripc zona en del punto d) En Info F ejemplo 1310/155 y un repo sione “Start/S fique que co que como “B ndo termine fique en la ta rezcan valor ción del Enla “Distribution o de Prueba Fichero, sele abajo. Selec 50nm en el m orte en pdf. Stop” omience a re Buena” de realizar abla de even res en rojo. ace: Ingresar n ID”, el Spitt . . ecciones el n ccione Todo mismo archi ealizar la me las medicion ntos, los valo Procedimient r datos de id ter o la rama nombre de a s los archivo vo y selecci edición y el in nes aparece ores de aten to de Pruebas dentificación a en “Feede archivo autom os para guar one Fichero ndicador de erá la siguien nuación de lo s OTDR con M , por ejempl r ID” o bien, mático, pued rdar el trazo o + pdf para calidad de c nte pantalla. os splitters y MTS-2000 SLM o el Distrito la identifica de ser como o de guardar el tr conexión se . y que no FTTH o la ación o el razo
  • 27. 6 d) Sele algú • Rep eccione “Sma n problema ita el proces artlink” para aparecerá u so para las s ver un diag una descripc siguientes fib Procedimient rama unifila ción en esta bras a medir to de Pruebas r y el diagnó pantalla en r. s OTDR con M óstico de la m la sección d MTS-2000 SLM medición. Si de alarmas FTTH i hay