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  优化OTDR战iOLM软件使用法式的机能,应主光路的低反射强度起头思量。由于较高的反射强度可能会拉幼盲区。正在测试FTTx收集时,反射强度对机能的影响更为显著,由于分光器会形成较大损耗。与UPC毗连器相反,APC毗连器凡是维持较低的反射强度,即便正在脏污或磨损的环境下仍然如斯,主而确保最优的测试机能。

  OTDR设想用于处置收集上的高反射强度问题;可是,若是OTDR毗连器上一直存正在高反射强度,那么所有测试的机能城市遭到影响,即便仅正在APC的链路上也不破例。

  衰减盲区是一种规格目标,暗示正在反射点之后,OTDR信号的光纤背向散射强度前往至低于0.5dB的差值所需的距离。领受器电子器件战光电探测器城市导致正在反射后呈隐规复区。

  正在各厂商的OTDR规格目标中,衰减盲区的机能凡是会被优胜的反射前提而掩饰笼罩(–45dB、–55dB以至–65dB,具体与决于OTDR造造商)。家喻户晓,反射强度程度会间接影响OTDR盲区,跟着反射强度的升高,盲区会变得更幼。这是由于毗连器反射强度可能比OTDR测得的背向散射信号强度超出跨越良多数量级。

  好的UPC毗连器反射强度为–55dB,发生的信号峰值可能比5ns脉冲的光纤背向散射(正在1550nm下约为–75dB)高100倍。欠好的UPC毗连器(反射强度凡是为–45至–25dB)发生的信号峰值可能比光纤背向散射高1000至100000倍。因为反射强度对背向散射的比值范畴如斯之大,因而显而易见的是,衰减盲区高度依赖于毗连器反射强度。

  图1.反射强度为–45dB战–25dB的典范OTDR直线dB时衰减盲区呈隐显著增加。

  PON盲区的界说与衰减盲区很是类似,分歧的是PON合用于拥有显著损耗值的事务(而衰减盲区凡是合用于损耗可纰漏的事务)。与衰减盲区雷同,PON盲区界说为OTDR信号的背向散射强度到达低于0.5dB所需的距离。

  

  图2.顶部:毗连器战分光器上反射强度为–45dB时的典范OTDR直线。正在颠末分光器之后盲区呈隐显著添加。底部:分歧反射强度(–65dB、–45dB、–25dB)的PON盲区。

  如咱们所见,当损耗较大的分光器之前的反射强度高时,PON盲区会显著增大。洁脏的全新UPC毗连器的反射强度程度较佳(凡是低于–55dB)。可是,只需这些毗连器磨损或者只是洁脏不妥,便可能形成反射强度显著升高。比方,脏污的毗连器的反射强度可能比洁脏的时候超出跨越1000倍。

  相反,APC毗连用具有内置斜面插针,素质上具备很是不变的反射强度。即便磨损或脏污,依然可以或许连结较佳的反射强度程度(凡是优于–50dB)。

  图3.UPC战APC毗连器的典范反射强度范畴。赤色虚线:磨损或脏污的毗连器的范畴。

  当OTDR战分光器之间的链路上的反射强度较高时,PON盲区会更幼。更幼的PON盲区会造约对接近分光器的事务元素的区分威力。鄙人面的典范中,三个事务(标识表记标帜为1、2战3)正在反射强度较高时会被归并正在一路。

  图4.带有战不带不良毗连器的FTTx收集的典范OTDR直线。不良毗连器会导致反射强度较高,耽误PON规复区并低落OTDR/iOLM准确检测所有事务的威力。

  测试仪器上呈隐磨损或脏污的毗连器是毫不可与的。UPC战APC毗连器正在磨损或脏污的环境下城市发生分外损耗。这种分外损耗会迫使OTDR用户取舍更大的脉冲来测试收集。若是分外损耗为1或2dB,则依然可能运转OTDR并得到较佳的成果。可是,反射强度就另当别论了。

  测试FTTx收集时,避免任何不需要的反射十分主要。带有损坏的UPC毗连器的OTDR对付测试较短的FTTx收集险些有效。另一方面,轻细受损的APC毗连器(比方,形成的分外损耗为1或2dB的损坏)依然可以或许事情,由于反射强度依然会连结正在–50dB范畴内。

  总而言之,带有APC毗连器的OTDR能真隐持续丈量战不变测试,维修(改换毗连器)频次更低。别的,利用UPC毗连器的收集能够轻松地利用夹杂测试跳线进行测试(OTDR/iOLM端利用APC,收集端利用UPC)。因而,EXFO强烈保举对OTDR利用APC毗连器,使其成为iOLM使用的必备设施。

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