Principe de fonctionnement de l'OTDR
Le principe de l'OTDR commence par le processus de test de l'OTDR. Pendant le test otdr, l'appareil injecte des impulsions de laser ou de source de fibre de haute puissance d'une extrémité du câble de fibre à la fibre. Il reçoit ensuite le message de retour sur le port otdr. Lorsqu'une impulsion lumineuse traverse une fibre, il se produit une réflexion par diffusion. En raison des propriétés de la fibre, des connecteurs, des joints, de la courbure et d'autres parties de la diffusion et de la réflexion, celle-ci reviendra à l'otdr.
Le test otdr présente certaines limites lorsqu'il s'agit de mesurer la perte d'un équipement de câble externe. Le testeur otdr n'est pas toujours utile pour les tests. Parce qu'il ne s'applique pas aux câbles courts dans les bâtiments ou les environnements terrestres. Parce que la source et l'appareil de mesure de la puissance utilisés pour cette tâche ne sont pas équipés pour montrer la perte réelle de l'équipement de câble.

Caractéristiques de l'OTDR
Pour tester les propriétés de la fibre, l'OTDR utilise la diffusion de Rayleigh et la réflexion de Fresnel. La diffusion de Rayleigh est une diffusion irrégulière. Lorsque le signal optique est transmis dans la fibre, l'otdr ne teste que la lumière diffusée sur le port de l'otdr. Le signal de rétrodiffusion indique l'atténuation (perte / distance) de la fibre. Il sera suivi comme une courbe descendante. Il illustre la puissance réduite de la rétrodiffusion. Cela est dû au fait que le signal de transmission et la perte par rétrodiffusion sont tous deux atténués.
La puissance de diffusion de Rayleigh peut être étiquetée avec des paramètres optiques. Si la longueur d'onde est connue, elle peut être ajustée en fonction de la largeur d'impulsion du signal. Plus la largeur d'impulsion est grande, plus le pouvoir de rétrodiffusion est élevé. Le pouvoir de diffusion de Rayleigh dépend également de la longueur d'onde du signal transmis. Plus la longueur d'onde est courte, plus le pouvoir de rétrodiffusion est élevé. En d'autres termes, la rétrodiffusion lâche générée par la trajectoire de 1310 nm sera plus élevée que le signal de 1550 nm.
La diffusion de Rayleigh continuera à diminuer dans les régions de longueurs d'onde plus élevées (au-dessus de 1500 nm). Un autre phénomène, appelé atténuation (ou absorption) dans l'infrarouge, semble augmenter. Il conduit alors à une augmentation de la valeur globale de l'atténuation. C'est pourquoi la longueur d'onde de 1550 nm présente l'atténuation la plus faible. Cela explique également pourquoi il s'agit d'une longueur d'onde pour les communications à longue distance. Bien entendu, ces phénomènes se répercutent sur l'otdr. La longueur d'onde de 1550 nm de l'otdr présente également une faible atténuation. Elle peut donc être utilisée pour les tests à longue distance. Avec la longueur d'onde à forte atténuation de 1310 nm ou 1625 nm, la distance de test de l'otdr est forcément limitée. En effet, le dispositif d'essai doit tester le front aigu de la trajectoire de l'otdr. Et la fin du pic tombera bientôt dans la zone de bruit.
Un testeur d'otdr est essentiellement un radar optique. Il émet un rayon lumineux et mesure l'intensité de l'écho ou de la réflexion. Le signal faible est donc moyenné pour réduire le bruit de détection. En outre, des calculs sont effectués pour montrer la trajectoire et une dérivation mathématique est réalisée.


