光链路安装完毕后,必须进行必要的测量以验证其安装是否正确。技术人员必须确保所获得的结果(如适用,包括衰减和回波损耗)符合项目要求,即损耗平衡或预期允许损耗。
为此,有两种测量设备可供选择:光功率计和光时域反射仪 (OTDR)。应该使用哪一种?它们之间有哪些基本区别?它们的精度和可靠性是否相同?此外,是否需要对每根光纤进行双向测量?测量应在什么波长下进行?
本文将尝试解答这些问题。
光功率测量设备:(OLT)
OLT(光损耗测试仪)由以下几个部分组成:
- 能够发射装置中指定波长 (λ) 的稳定光源(多模光纤为 850 和 1300 nm;单模光纤为 1310、1550 和 1490 nm)。-
能够检测光源发射波长 (λ) 的功率计,并已针对项目中指定的波长进行校准。光源的发射功率和功率计的灵敏度必须足以克服预期的损耗范围。-
一套附件(测量电缆、匹配装置、清洁工具等),以实现图 1 所示电路的基本操作。
因此,记录的损耗将与被测电路的实际损耗完全一致,无需任何额外信息。
为了准确重现电路的所有工作状态,功率测量必须是双向的,并且涵盖所有预期传输波长。
根据设备的特性(例如自动数据记录功能、计算机连接、自动波长识别、仪表校准或光源发射的波长数量、阈值设置功能等),OLTS 设备的运行速度和报告生成速度会有所不同。需要能够访问光纤的两端。
光时域反射仪 (OTDR)
从光纤的一端发射脉冲光信号,该信号沿光纤传播。然后,该设备收集并分析由于菲涅耳反射和瑞利反射(背向散射)而反射回来的信号部分。结果是一个衰减/距离图,该图反映了所有事件,包括反射事件(连接器、光纤熔接点)和衰减事件(弯曲、熔接点)。参见图 2。
反射图提供了沿光缆发生事件的所有精确信息,由于其测量精度高,因此是定位事件(弯曲、连接器、熔接点等)的不可或缺的工具。在这种情况下,还必须进行双向测量,并且在不同的距离处进行测量,因为除了 OLTS 所指出的原因外,这还有助于我们识别特定类型的 OTDR。其特性(动态范围、衰减盲区和事件、工作电流)是否符合测量需求。
结论:OTDR 还是 OLTS?
正如我们之前讨论的,一旦了解了每种仪器的具体特性,它们都能提供高度精确且有效的测量结果。然而,一般来说,对于事件较少的短链路(例如 LAN 链路),使用 OLTS
进行功率测量就足够了;而对于事件较多的长距离链路(例如 WAN、电信链路),OTDR 图则更为精确。尽管如此,始终需要在多个波长(计划运行的波长,以及如果设备允许,还可以加上 1625 nm)上进行双向测量。
Miguel Ángel Matesanz,C3comunicaciones 技术总监
