مقياس انعكاس المجال الزمني البصري، اختصارًا: OTDR، هو أداة كهروضوئية دقيقة متكاملة مصنوعة من تشتت رايلي وانعكاس فرينل العكسي عند انتقال الضوء في الألياف الضوئية. ويستخدم على نطاق واسع في صيانة وإنشاء ومراقبة خطوط الكابلات الضوئية، ويمكن استخدامه لقياس طول الألياف الضوئية وتوهين الإرسال والتوهين المشترك وموقع العطل.
ما هو مبدأ OTDR؟ عندما تنتشر الألياف الضوئية فإن النبضة الضوئية المنتشرة في الألياف الضوئية ينبعث منها تشتت رايلي بسبب عيوب الألياف الضوئية نفسها وعدم انتظام مكونات التوهين. يتشتت جزء من الضوء مرة أخرى في الاتجاه المعاكس للنبضة وبالتالي يسمى التشتت العكسي لرايلي. يوفر الضوء المشتت المرتد تفاصيل الاضمحلال المرتبط بطول يتم الحصول عليه من خلال الزمن.
يمكن حساب المسافة من الوقت الذي يستغرقه إطلاق الإشارة وعكسها وسرعة الضوء في مادة زجاجية.
يمكن لهذه الصيغة أن تشرح كيف يقيس OTDR المسافة:
د=(c×t)/2(IOR)
PS① ج: سرعة الضوء في الفراغ؛ t: الزمن الإجمالي بين إرسال الإشارة واستقبالها.
② نظرًا لأن الضوء ينتقل في الزجاج بشكل أبطأ من انتقاله في الفراغ، فمن أجل قياس المسافة بدقة، يجب أن تشير الألياف التي يتم اختبارها إلى معامل الانكسار (IOR)، والذي تشير إليه الشركة المصنعة للألياف الضوئية.
جهاز KOMSHINE OTDR QX45 عالي الدقة OTDR QX45 هو جهاز OTDR بطول موجة 1310 نانومتر و1550 نانومتر، وواجهة واجهة واجهة المستخدم الرسومية 3.5 بوصة؛ منطقة ميتة 1.6 متر؛ منطقة ميتة 10 أمتار ATT؛ نطاق قياس 130 كم؛ 15 ساعة من الاستعداد؛ 10 كم VFL؛ نطاق ديناميكي يصل إلى 32 ديسيبل؛ أكثر من عشرة آلاف سعة تخزين وما إلى ذلك.

منفذ OTDR
منفذ البيانات :
USB: يمكنه الاتصال بجهاز الكمبيوتر واستيراد البيانات إلى برنامج مدير التتبع;
SD: أدخل بطاقة SD
OTDR/VLS: موصل بصري OTDR و VLS، استخدم موصل FC/UPC (اختياري SC/ST)

مفتاح وظيفة QX45
[ENTER]
● تحت الواجهة الرئيسية، تحقيق وظيفة الأيقونة؛ يشير الضغط على هذا المفتاح في إجراء القائمة إلى أن الإجراء الحالي قيد التنفيذ;
● عند استخدامه مع المفتاح المشترك [Shift/] مع مفتاح [Shift/] يمكن تبديل معيار AB
[↑] [↓]
الوظيفة الرئيسية هي:
● تحريك شريط القائمة لأعلى ولأسفل أثناء تشغيل القائمة;
● تحديد الأيقونة المراد تشغيلها;
● ضبط المعلمات عند ضبط المعلمات;
● عند استخدامه بالاقتران مع مفتاح [Shift/∅]، يمكن تكبير خطوط تتبع عرض التباين وتقليصها عموديًا
[←] [→]
الوظيفة الرئيسية:
● حدد المعلمة التي تريد تعديلها عند ضبط المعلمات أو تنفيذ عمليات القائمة;
● تتحرك المسطرة إلى اليسار أو اليمين أثناء عملية التتبع;
● المساعدة في قلب الصفحة;
● عند استخدامه بالاقتران مع مفتاح [Shift/USD]، يمكن تكبير خطوط تتبع عرض التباين وتقليصها بالعرض.
[ESC]
الوظيفة الرئيسية:
● إلغاء العملية الحالية;
● الخروج من إعداد المعلمة;
● تحويل محتويات نافذة المعلومات;
● استخدم هذا بالاقتران مع مفتاح [SHIFT /∅] إلى نقطة الحدث التالية
● [SHIFT/∅]
يمكن استخدام هذا المفتاح مع مفاتيح أخرى لتحقيق وظائف مركبة
[ ● ]
مفتاح التشغيل
[تشغيل/إيقاف]
في الواجهة الرئيسية، اضغط على المفتاح لبدء عملية القياس؛ أثناء الاختبار، اضغط على هذا المفتاح لإيقاف الاختبار;
[VFL]
اضغط على مفتاح [VFL] 2 ثانية، ينقل موصل VLS الضوء الأحمر؛ انقر على مفتاح [VFL]، ينقل VLS الضوء الأحمر النبضي؛ انقر على مفتاح [VFL]، توقف.

الصفحة الرئيسية لـ OTDR
تعرض الصفحة الرئيسية لـ OTDR 6 وحدات وظيفية: وضع OTDR، VFL، التكوين، إدارة الملفات، فتح الملفات، المساعدة.

اختبار اختيار الطول الموجي
يخدم OTDR بشكل أساسي اتصالات الألياف الضوئية، لذلك يجب تحديد الطول الموجي للاختبار أولاً قبل اختبار الألياف الضوئية، ويجب تحديد 1550 نانومتر قدر الإمكان للألياف الضوئية أحادية الوضع. لماذا؟ والسبب هو أن الطول الموجي 1550 نانومتر أكثر حساسية لفقدان الانحناء للألياف الضوئية من الطول الموجي 1310 نانومتر. سواء كان ذلك هو بناء خط الألياف الضوئية أو صيانة خط الألياف الضوئية، عادة ما يتم اختيار الطول الموجي 1550 نانومتر عند اختبار منحنى إشارة التشتت الخلفي للألياف بأكمله لوصلة نقل ألياف بصرية معينة بواسطة OTDR. كومشاين لديه OTDR QX35 الذي يتم اختبار الطول الموجي 1550 نانومتر فقط.

اختبار الألياف البصرية OTDR
يرسل OTDR نبضة من الضوء إلى الألياف قيد الاختبار، ويبدأ على الفور في استقبال الإشارة الضوئية المرتجعة ويبدأ في حساب كمية الضوء في الألياف
مسافة "الحدث"، فكلما كانت المسافة "الحدث"، كلما كان الحدث بعيدًا، كلما استغرق الانعكاس وقتًا أطول للعودة إلى OTDR. يمكن حساب المسافة بناءً على الوقت الذي استغرقه استقبال الحدث. من خلال فحص منحنى الإشارة المنعكسة، يمكن تحديد خصائص الإرسال الضوئي مثل الألياف الضوئية والموصل.

نقاط الحدث الموضحة على الشاشة هي النقاط غير الطبيعية في الألياف الضوئية التي تتسبب في انحراف المنحنى عن الخط المستقيم، ويمكن تقسيم الأحداث إلى أحداث انعكاسية وأحداث غير انعكاسية.
عندما تنعكس بعض طاقة النبضة الضوئية (على الموصل على سبيل المثال)، يحدث حدث الانعكاس، ويولد حدث الانعكاس ارتفاعًا في المنحنى، كما هو موضح في الشكل أدناه.

يتسبب الحدث غير الانعكاسي في بعض الفقد في وصلة الإرسال الكاملة للألياف الضوئية، ولكن الحدث غير الانعكاسي يحدث في الجزء الذي لا ينعكس فيه الضوء
يتولد انخفاض في طاقة الضوء على المنحنى، كما هو موضح في الشكل أدناه.



