OTDR
Seminario
 Principios de funcionamiento
 Especificaciones del OTDR
 Configuraciones
 Mediciones
 Clínica de OTDR
Temario
OTDR: Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo
• Instrumento de medición que envía pulsos de luz, a la longitud de onda
deseada (λ) para luego medir sus “ecos” o el tiempo que tarda en recibir una
reflexión producida a lo largo de la FO.
• Las muestras tomadas se promedian y se grafican en pantalla . El gráfico
representa el nivel de señal en función de la distancia.
• El OTDR aprovecha los fenómenos presentes en la FO para analizar y
entregar un resumen detallado de la situación.
Principio de funcionamiento
Este dispositivo intercepta la mayor cantidad de señal, la que es fotoamplificada y transformada en
señal eléctrica. Como se trata de una señal de 40 a 80 decibeles por debajo de la señal enviada, es
necesario mejorar la relación señal/ruido y el rango dinámico, por lo que el láser debe suministrar una
alta potencia óptica y así alejarla del nivel de ruido.
El OTDR inyecta una secuencia de impulsos periódicos los cuales son suministrados por una fuente
óptica estable, como un láser, con la longitud de onda adecuada.
Debido al fenómeno Rayleigh, de la cantidad energía que se dispersa en cada punto de la fibra, y
hacia todas las direcciones, sólo una minúscula parte retorna hacia el OTDR.
Esta pequeña retrodifusión es recibida por un fotodetector o detector óptico, que es parte del mismo
circuito de la fuente óptica.
Especificaciones del OTDR
 Rango dinámico
 Zona muerta
 Resolución
 Precisión
 Longitud de onda
Especificaciones del OTDR
Rango dinámico
Determina la longitud máxima
observable de la fibra y, por lo tanto, la
capacidad del OTDR para analizar
alguna conexión.
La figura superior muestra un rastro obtenido en 180
segundos con un OTDR de rango dinámico bajo. La figura
de más bajo muestra un rastro obtenido en 10 segundos
con un rango dinámico alto.
Especificaciones del OTDR
Zona muerta – Dead zone
Al recibir el pulso, el fotodiodo requiere un
tiempo para recuperarse de la saturación.
El largo de la fibra óptica no es
completamente medido durante el tiempo de
recuperación.
- Zona muerta de evento
- Zona muerta de atenuación
Especificaciones del OTDR
Resolución
Distancia mínima entre dos eventos.
Mientras menor es la resolución, mayor el número de eventos
registrables. Mayor exactitud de la información obtenida.
Resolución de despliegue
La resolución de lectura es la mínima resolución del valor mostrado. La resolución de cursor es
la mínima distancia o atenuación entre dos puntos mostrados.
Resolución de pérdida
Mínima diferencia de pérdida entre dos niveles de ganancia.
Resolución de muestreo
Distancia mínima entre dos eventos. Entre menor sea la distancia, mejor resolución.
Especificaciones del OTDR
Resolución
Diferentes anchos de pulso Representación gráfica en OTDR
Especificaciones del OTDR
Precisión
Linealidad
Precisión de la atenuación. La linealidad del circuito de
adquisición determina que tan cercana es la medición entre el
nivel óptico y el nivel eléctrico, a través de todo el rango.
Precisión de distancia
Índice de grupo: el índice de refracción se refiere a un único rayo en la fibra, el índice de grupo se
refiere a la velocidad de propagación de todos los pulsos de luz en la fibra.
Error de tiempo base: error debido a las imprecisiones del cuarzo. Puede variar entre 0.0001 hasta
0.00001.
Especificaciones del OTDR
Longitud de Onda (λ)
La atenuación de las fibras ópticas varía con la longitud de onda, y cualquier medición debe ser
corregida a la longitud de onda de transmisión o a la longitud de onda central: 850nm, 1310nm o
1550nm.
Automática
El OTDR auto-calibra los valores
Configuraciones
Semi-Automática
El usuario puede dejar que el OTDR se auto-calibre los valores. Luego, analiza los
resultados y cambia algún parámetro en caso de ser necesario para optimizar la lectura.
Manual
El usuario configura uno por uno los parámetros según sus necesidades.
Mediciones
Eventos reflectivos
Eventos donde se encuentran un
cambio abrupto en el índice de
refracción de la fibra óptica.
Eventos no reflectivos
Eventos donde se encuentran
pérdidas. Generalmente están dados
por empalmes o curvaturas en la
fibra.
Mediciones
Las reflexiones muestran la anchura y
la resolución de pulso del OTDR
Distancia hacia el evento
Los conectores muestran las pérdidas
y las reflexiones
Los empalmes, usualmente,
no muestran reflexionesPérdida por empalme
La pendiente indica el coeficiente
de atenuación de la FO
Mediciones
El OTDR podrá detectar y localizar los siguientes problemas que
puedan darse en un enlace
-Desalineación fibra-conector
-Desajuste de fibra
-Pérdida de empalme
-Conectores de pérdida elevada o reflectivos
-Ramificaciones de divisor de pérdida elevada
-Roturas de fibra
-Atenuación de sección de fibra (dB/km)
-Macrocurvaturas
Clínica de
OTDR
Gracias!
OTDR
Seminario
Ing. Juan E. Senor - jsenor@latinotca.com.ar

Seminario teórico OTDR

  • 1.
  • 2.
     Principios defuncionamiento  Especificaciones del OTDR  Configuraciones  Mediciones  Clínica de OTDR Temario
  • 3.
    OTDR: Reflectómetro Ópticoen el Dominio del Tiempo • Instrumento de medición que envía pulsos de luz, a la longitud de onda deseada (λ) para luego medir sus “ecos” o el tiempo que tarda en recibir una reflexión producida a lo largo de la FO. • Las muestras tomadas se promedian y se grafican en pantalla . El gráfico representa el nivel de señal en función de la distancia. • El OTDR aprovecha los fenómenos presentes en la FO para analizar y entregar un resumen detallado de la situación.
  • 4.
    Principio de funcionamiento Estedispositivo intercepta la mayor cantidad de señal, la que es fotoamplificada y transformada en señal eléctrica. Como se trata de una señal de 40 a 80 decibeles por debajo de la señal enviada, es necesario mejorar la relación señal/ruido y el rango dinámico, por lo que el láser debe suministrar una alta potencia óptica y así alejarla del nivel de ruido. El OTDR inyecta una secuencia de impulsos periódicos los cuales son suministrados por una fuente óptica estable, como un láser, con la longitud de onda adecuada. Debido al fenómeno Rayleigh, de la cantidad energía que se dispersa en cada punto de la fibra, y hacia todas las direcciones, sólo una minúscula parte retorna hacia el OTDR. Esta pequeña retrodifusión es recibida por un fotodetector o detector óptico, que es parte del mismo circuito de la fuente óptica.
  • 5.
    Especificaciones del OTDR Rango dinámico  Zona muerta  Resolución  Precisión  Longitud de onda
  • 6.
    Especificaciones del OTDR Rangodinámico Determina la longitud máxima observable de la fibra y, por lo tanto, la capacidad del OTDR para analizar alguna conexión. La figura superior muestra un rastro obtenido en 180 segundos con un OTDR de rango dinámico bajo. La figura de más bajo muestra un rastro obtenido en 10 segundos con un rango dinámico alto.
  • 7.
    Especificaciones del OTDR Zonamuerta – Dead zone Al recibir el pulso, el fotodiodo requiere un tiempo para recuperarse de la saturación. El largo de la fibra óptica no es completamente medido durante el tiempo de recuperación. - Zona muerta de evento - Zona muerta de atenuación
  • 8.
    Especificaciones del OTDR Resolución Distanciamínima entre dos eventos. Mientras menor es la resolución, mayor el número de eventos registrables. Mayor exactitud de la información obtenida. Resolución de despliegue La resolución de lectura es la mínima resolución del valor mostrado. La resolución de cursor es la mínima distancia o atenuación entre dos puntos mostrados. Resolución de pérdida Mínima diferencia de pérdida entre dos niveles de ganancia. Resolución de muestreo Distancia mínima entre dos eventos. Entre menor sea la distancia, mejor resolución.
  • 9.
    Especificaciones del OTDR Resolución Diferentesanchos de pulso Representación gráfica en OTDR
  • 10.
    Especificaciones del OTDR Precisión Linealidad Precisiónde la atenuación. La linealidad del circuito de adquisición determina que tan cercana es la medición entre el nivel óptico y el nivel eléctrico, a través de todo el rango. Precisión de distancia Índice de grupo: el índice de refracción se refiere a un único rayo en la fibra, el índice de grupo se refiere a la velocidad de propagación de todos los pulsos de luz en la fibra. Error de tiempo base: error debido a las imprecisiones del cuarzo. Puede variar entre 0.0001 hasta 0.00001.
  • 11.
    Especificaciones del OTDR Longitudde Onda (λ) La atenuación de las fibras ópticas varía con la longitud de onda, y cualquier medición debe ser corregida a la longitud de onda de transmisión o a la longitud de onda central: 850nm, 1310nm o 1550nm.
  • 12.
    Automática El OTDR auto-calibralos valores Configuraciones Semi-Automática El usuario puede dejar que el OTDR se auto-calibre los valores. Luego, analiza los resultados y cambia algún parámetro en caso de ser necesario para optimizar la lectura. Manual El usuario configura uno por uno los parámetros según sus necesidades.
  • 13.
    Mediciones Eventos reflectivos Eventos dondese encuentran un cambio abrupto en el índice de refracción de la fibra óptica. Eventos no reflectivos Eventos donde se encuentran pérdidas. Generalmente están dados por empalmes o curvaturas en la fibra.
  • 14.
    Mediciones Las reflexiones muestranla anchura y la resolución de pulso del OTDR Distancia hacia el evento Los conectores muestran las pérdidas y las reflexiones Los empalmes, usualmente, no muestran reflexionesPérdida por empalme La pendiente indica el coeficiente de atenuación de la FO
  • 15.
    Mediciones El OTDR podrádetectar y localizar los siguientes problemas que puedan darse en un enlace -Desalineación fibra-conector -Desajuste de fibra -Pérdida de empalme -Conectores de pérdida elevada o reflectivos -Ramificaciones de divisor de pérdida elevada -Roturas de fibra -Atenuación de sección de fibra (dB/km) -Macrocurvaturas
  • 16.
  • 17.
    Gracias! OTDR Seminario Ing. Juan E.Senor - jsenor@latinotca.com.ar