OTDR-Prüfung:
Angesichts der rasanten Fortschritte in der Glasfasertechnologie und des Ausbaus neuer Glasfasernetze ist die OTDR-Prüfung zu einer unverzichtbaren Methode für den Aufbau, die Zertifizierung, die Wartung und die Fehlersuche in Glasfasersystemen geworden.
Ein optisches Zeitbereichsreflektometer (OTDR) misst die Eigenschaften eines Glasfaserkabels und erstellt eine visuelle Darstellung. Die Messdaten geben Aufschluss über den Zustand und die Leistungsfähigkeit der Glasfasern sowie passiver optischer Komponenten entlang des Kabels, wie z. B. Steckverbinder, Spleiße, Splitter und Multiplexer.
Die erfassten, analysierten und gespeicherten Daten können bei Bedarf abgerufen werden, um dasselbe Kabel im Zeitverlauf zu bewerten.
Fehlersuche in Glasfaserkabeln: Das OTDR ermöglicht die Identifizierung von Fehlern in Glasfaserkabeln (Ereignissen), die Bestimmung ihrer Position (Entfernung) und ihrer Eigenschaften anhand des gesamten und lokalen Signalverlusts (Kabelbrüche, übermäßige Biegungen, defekte Steckverbinder usw.).
Diese Geräte sind je nach Anwendung in verschiedenen Ausführungen erhältlich: tragbar, für Laborzwecke oder als Rack-Geräte. Dadurch eignen sie sich sowohl für Installationen über große Entfernungen als auch für lokale Netzwerke.
Wie funktioniert ein OTDR?
Das OTDR sendet einen Lichtimpuls (optische Leistung), erzeugt von einer Laserdiode, an ein Ende einer Glasfaser. Eine Fotodiode misst die zurückkehrende Lichtenergie bzw. die reflektierte und rückgestreute optische Leistung über die Zeit und wandelt sie in einen Messwert um, der als Diagramm (oder Kurve) auf einem Bildschirm dargestellt wird. Die anschließende Analyse der resultierenden Diagramme ermöglicht die Untersuchung des Kabelzustands.
Grundlegende und präzise Konzepte zum korrekten Verständnis dieser Messtechnik
: Dämpfung: Reduzierung der optischen Leistung des Lichtsignals während der Übertragung. Die Dämpfung einer Faser wird in Dezibel pro Kilometer (dB/km) angegeben. Die Verschlechterung eines übertragenen Lichtsignals kann durch Biegungen, Spleiße, Steckverbinder/Verbindungen oder die Absorptions- und Streueigenschaften der Glasfaser selbst verursacht werden. Siehe VIAVI-Dämpfungsglieder. Rückstreuung
: Ein Begriff, der die Streuung und Reflexion von Licht beschreibt, das in dieselbe Richtung zurückkehrt, aus der es stammt. Der Grad der Rückstreuung ist ein Indikator für die Gesamtdämpfung der Glasfaser, da das zur Quelle zurückkehrende Licht einen Intensitätsverlust des Downlink-Signals darstellt. Bei OTDR-Tests sollte die Menge des rückgestreuten Lichts nur ein Millionstel des Testimpulses betragen, damit eine Faser als in gutem Zustand gilt.
Reflexionsgrad: Ein Maß für den Anteil des Lichts, der von abrupten Änderungen der Materialdichte reflektiert wird. Steckverbinder, Luftspalte und Unterbrechungen reflektieren Licht, wodurch das OTDR Position, Zustand und Signalverlust dieser Komponenten bestimmen kann. Die Stärke der Reflexion hängt vom Brechungsindex ab.
Brechung: Brechung ist die Richtungsänderung von Lichtwellen beim Übergang von einem Material in ein anderes. Die Menge des reflektierten Lichts wird durch die Brechungsindexdifferenzen der beiden Fasern bestimmt und ist meist ein Problem im Zusammenhang mit Steckverbindern, kann aber auch bei mechanischen Spleißverbindungen mit Brechungsindexausgleichsgel auftreten.

OTDR-Testverfahren:
Schritte für die grundlegende Konfiguration, Testdurchführung und Berichtserstellung:
• Geräte anschließen und Funktionsprüfungen durchführen
• Steckverbinder, Faserenden und Adapter reinigen
• Startkabel anschließen
• Testkonfiguration basierend auf Netzwerktyp und -bedingungen auswählen: Reichweite, Impulsbreite, Erfassungszeit, Brechungsindex, Ereignisschwellenwerte
• Datenerfassung starten (Trace)
• Ergebnisse speichern oder hochladen
• Kabel, Steckverbinder und Adapter vorsichtig trennen
Empfohlene Vorgehensweise bei der Verwendung von OTDR-Geräten:
Sorgfältige und korrekte Reinigung aller Elemente und Überprüfung ihrer Kompatibilität untereinander.
Verwendung von Sende- und Empfangskabeln:
Die besten tragbaren OTDR-Geräte bieten eine Ein-Tasten-Bedienung und Anwendungen, die auf unterschiedliche Kenntnisstände und Netzwerktypen zugeschnitten sind. Das VIAVI SmartOTDR bietet höhere Produktivität durch automatische Gut/Schlecht-Ergebnisse.
Interpretation von OTDR-Testergebnissen:
Nach Abschluss der OTDR-Tests zeigt das Gerät die Ergebnisse numerisch und grafisch an. Die Kurve (auch Trace genannt) zeigt die Position jedes Steckers, jeder Verbindung, jedes Spleißens, jeder Biegung oder jedes Bruchs sowie den Signalverlust (in dB) und die Reflexionseigenschaften jedes Elements. Je nach Gerät kann die Darstellung als Liniendiagramm oder mit Symbolen erfolgen, wobei die Information „bestanden/nicht bestanden“ auf den eingegebenen Schwellenwerten basiert.
Die korrekte Definition der Spezifikationen ermöglicht die Auswahl des geeigneten OTDR-Geräts.
• Dynamikbereich: Angegeben in dB, bestimmt er die maximal beobachtbare Länge einer Faser.
• Ereignistotzone (EDZ) und Dämpfungstotzone (ADZ): Der minimale Abstand zwischen oder nach einem beobachtbaren Ereignis.
• Wellenlängen: 850 nm und 1300 nm für Multimode-Fasern (MM) und 1310 nm, 1550 nm und 1625 nm für Singlemode-Fasern (SM).
Kalibrierung von OTDR-Messgeräten:
In Branchen, in denen die Genauigkeit von OTDR-Messergebnissen entscheidend ist, gelten die Kalibriernormen IEC 61746 und TIA/EIA-455-226 (basierend auf der IEC-Norm) als Standard.
Die IEC-Norm enthält spezifische Verfahren zur Kalibrierung von Punkt-zu-Punkt-Genauigkeit, Linearität, Dämpfung, Ausgangsleistung und Laufzeitverzögerung. Aufgrund der Komplexität der OTDR-Kalibrierung empfiehlt es sich, diese Aufgabe den Geräteherstellern oder zertifizierten Kalibrierlaboratorien zu überlassen.
Die Zukunft der OTDR-Prüfung:
Ohne Technologien wie die OTDR-Prüfung wären moderne Glasfaseranwendungen nicht realisierbar. Die Möglichkeit, in Tausende von Glasfasern, die nicht dicker als ein menschliches Haar sind, hineinzusehen, ist nicht nur eine unglaubliche Errungenschaft, sondern auch eine praktische Notwendigkeit geworden.
Im kommenden Jahrzehnt werden neue 5G-Netze mit enormen Datenmengen, vernetzte Smart Cities und der kontinuierliche Ausbau von FTTH-Diensten die Nachfrage nach effizienten und vielseitigen OTDR-Prüfungen weiter steigern.
Mit revolutionären OTDR-Innovationen wie SmartLink Mapper und Smart Acquisition, die Prüfungen einfacher, genauer und leistungsfähiger machen, erfüllt VIAVI die zukünftigen Anforderungen an die Installation und Wartung von Glasfasernetzen.
Für weitere Informationen zu neuen Lösungen für Glasfaserinstallateure wenden Sie sich an die Experten bei
Technisches Dokument von VIAVI unter diesem Link
