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OTDR PON測(cè)試方案

作者: 時(shí)間:2011-06-01 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

利用高質(zhì)量 以及軟件工具向用戶提供的可靠信息,可以高度簡(jiǎn)化 測(cè)試和對(duì)結(jié)果的解釋。為了幫助闡明用于 網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證和故障診斷的 測(cè)試方法,本文將介紹相對(duì)于普通 OTDR 而言, 優(yōu)化型 OTDR 在使用 1x32 分光器的 鏈路上表現(xiàn)如何,以及 PON 優(yōu)化型 OTDR(搭配相應(yīng)的軟件工具)將如何讓技術(shù)人員能夠快速解決被測(cè) PON 鏈路的故障。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/194915.htm

  PON 設(shè)置中的普通 OTDR:相關(guān)示例

  為了說(shuō)明 PON 優(yōu)化型 OTDR 具有的優(yōu)點(diǎn),這個(gè)例子將著眼于最具挑戰(zhàn)性的實(shí)際情景:服務(wù)中的網(wǎng)絡(luò)。該情景中使用兩臺(tái) OTDR:一臺(tái)為普通儀表,另一臺(tái)為專為 PON 測(cè)試而優(yōu)化的儀表 (FTB-7300E)。這兩臺(tái)儀表均具有在線單模 1625 nm 端口。用戶使用帶外信號(hào),就能在不干涉其他傳輸波長(zhǎng)(1310、1550 nm 等)的情況下進(jìn)行測(cè)試。另外,經(jīng)過(guò)過(guò)濾的端口將拒絕傳入信號(hào),這樣就可以避免使 OTDR 的雪崩光電二極管失靈,從而使 OTDR 能夠在傳送在線信號(hào)的光纖上進(jìn)行取樣。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱應(yīng)用說(shuō)明 130:在實(shí)時(shí) FTTH 網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行服務(wù)中故障診斷的創(chuàng)新解決方案

  在該情景中,兩臺(tái) OTDR 設(shè)備在很多方面都不盡相同,例如,可用脈沖寬度和接收器帶寬都不相同,因而致使空間分辨率存在差異。此外,OTDR 會(huì)遭遇 1x32 分光器導(dǎo)致的顯著損耗(16 至 17 dB)。這時(shí)就出現(xiàn)了一個(gè)重要問(wèn)題:當(dāng)信號(hào)經(jīng)過(guò)分光器時(shí)會(huì)發(fā)生什么情況?注意,是執(zhí)行從 ONT 到光線路終端 (OLT) 的測(cè)試。

  本例將示范 1x32 分光器的第二半用戶的激活情況;第一半客戶能夠接收到良好的信號(hào)強(qiáng)度,但不是所有新客戶都能接收到良好的信號(hào)強(qiáng)度。在該情景中,運(yùn)營(yíng)商必須派遣一個(gè)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行故障診斷任務(wù)。這個(gè)團(tuán)隊(duì)首先來(lái)到一個(gè)有故障的 ONT,在這里著手使用 PON 功率計(jì)監(jiān)測(cè)信號(hào)。如果信號(hào)太弱,就需要采用 OTDR 進(jìn)行故障診斷。這時(shí),如果分光器端口未熔接,團(tuán)隊(duì)就能斷開(kāi)分光器處的光纖配線并在暗光纖上展開(kāi)測(cè)試,但即使是在這樣的情景下,他們也必須轉(zhuǎn)移到分光器所在處才能測(cè)試光纖;操作的分光器越多,發(fā)生錯(cuò)誤(例如,拔錯(cuò)客戶的接線,造成新的臟污連接器等)的可能性就越大;因此,使用大量分光器和連接器的終端很容易就會(huì)帶來(lái)巨大的麻煩。理想的情況是,從有故障的 ONT 直接開(kāi)始故障診斷,以便于從端點(diǎn)(最高到 OLT)解決光纖鏈路事件。有經(jīng)驗(yàn)的用戶將利用較小脈沖寬度(如 5、10 或 30 ns)進(jìn)行故障診斷,以便以更高分辨率跟蹤從 ONT 到分光器的事件,以此來(lái)逐步完成工作。由于在較低的脈沖下,分光器分路處顯示為光纖配線上的斷裂,因此使用 PON 優(yōu)化型 OTDR 以較大脈沖(如 100 至 500 ns)進(jìn)行二次取樣,用戶便可以在中心局 (CO) 驗(yàn)證累積損耗(最高到 OLT),同時(shí)還能定位 OLT 和分光器之間的傳輸光纖上的所有彎曲問(wèn)題。

  普通 OTDR

  使用普通 OTDR 設(shè)備時(shí),即使具有光過(guò)濾功能,也會(huì)存在眾多妨礙進(jìn)行有效鏈路鑒定的因素,例如:

  動(dòng)態(tài)范圍在中等脈沖寬度(100 至 500 ns)下不足

  分辨率在較大脈沖寬度 (1000 ns) 下不足


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