Принцип работы рефлектометра
Принцип работы рефлектометра необходимо начать с процесса тестирования рефлектограммы. Во время тестирования рефлектометра прибор подает импульсы лазера или волоконного источника повышенной мощности с одного конца волоконного кабеля на другой. Затем он получает обратное сообщение на порт otdr. Когда импульс света проходит через волокно, происходит рассеянное отражение. Из-за свойств волокна, разъемов, соединений, изгибов и других деталей рассеяние и отражение возвращаются в порт otdr.
Тестирование Otdr имеет некоторые ограничения при измерении потерь внешнего кабельного оборудования. Тестер otdr не всегда полезен для тестирования. Потому что он не применим к коротким кабелям в зданиях или в условиях засушливой местности. Потому что источник и измеритель мощности, используемые для этой задачи, не способны показать реальные потери кабельного оборудования.

Характеристика рефлектометра
Для проверки свойств волокна рефлектометр использует рассеяние Рэлея и отражение Френеля. Рэлеевское рассеяние - это неравномерное рассеяние. Когда оптический сигнал передается по волокну, рефлектометр проверяет только рассеянный свет на порту рефлектометра. Сигнал обратного рассеяния показывает затухание (потери / расстояние) в волокне. Он будет отслеживаться как нисходящая кривая. Он иллюстрирует уменьшение мощности обратного рассеяния. Это происходит потому, что ослабляется как сигнал передачи, так и потери обратного рассеяния.
Мощность рэлеевского рассеяния можно обозначить с помощью оптических параметров. Если известна длина волны, ее можно регулировать в зависимости от длительности импульса сигнала. Чем длиннее ширина импульса, тем больше мощность обратного рассеяния. Мощность рэлеевского рассеяния также зависит от длины волны передаваемого сигнала. Чем короче длина волны, тем сильнее мощность. Иными словами, слабое обратное рассеяние, генерируемое траекторией 1310 нм, будет выше, чем у сигнала 1550 нм.
Рэлеевское рассеяние будет продолжать уменьшаться в более высоких областях длин волн (выше 1500 нм). Другое явление, называемое инфракрасным затуханием (или поглощением), по-видимому, усиливается. Это приводит к увеличению общего значения затухания. Поэтому длина волны 1550 нм имеет наименьшее затухание. Это также объясняет, почему эта длина волны используется для дальней связи. Конечно, эти явления будут повторно влиять на otdr.1550nm длина волны otdr также имеет низкое затухание. Поэтому ее можно использовать для тестирования на больших расстояниях. Под высоким затуханием длины волны 1310nm или 1625nm, тест расстояние otdr обязательно будет ограничено. Потому что тестовое устройство должно проверить резкий фронт в траектории Otdr. А конец пика вскоре попадет в зону шума.
Тестер otdr - это, по сути, оптический радар. Он испускает яркий луч света и измеряет интенсивность эха или отражения. Поэтому слабый сигнал усредняется, чтобы уменьшить шум обнаружения. Кроме того, для отображения траектории используются расчеты и некоторые математические выкладки.


