Qu'est-ce qu'un réflectomètre optique dans le domaine temporel et son fonctionnement

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À la fin des années 1990, les représentants administratifs de l'OTDR et la communauté des clients ont introduit une technique de données exclusive pour le stockage des données et l'analyse des informations sur les fibres OTDR. L'intention principale derrière ce développement était d'être véritablement universelle. Mais ils ont identifié quelques irrégularités dans le format. Après avoir résolu tous les la communication problèmes et permettant une utilisation croisée entre divers fabricants, le dispositif a été mis en place en 2011. À présent, cet article fournit des informations détaillées sur le fonctionnement, les spécifications, les avantages et les inconvénients du réflectomètre optique temporel.

Qu'est-ce que l'OTDR (réflectomètre optique dans le domaine temporel)?

L'acronyme de réflectomètre optique dans le domaine temporel est OTDR. C'est le dispositif optoélectronique utilisé pour distinguer un fibre optique . C'est le dispositif qui est optiquement similaire au réflectomètre électronique du domaine temporel. Le but principal de cet instrument est de trouver ou d'observer la lumière dispersée ou rétroréfléchie via une fibre optique qui se produit à cause des imperfections et des croûtes dans la fibre. Un OTDR observe généralement la propagation du signal de fibre optique.




En outre, un OTDR est utilisé pour analyser quelques-uns des facteurs tels que les pertes d'épissure, l'atténuation de la fibre et l'angle de réflexion du signal. Lorsqu'il y a une transmission de signal à partir de la fibre optique, il y aura alors une certaine réflexion dans le signal. Ce résultat dans l'atténuation du signal qui se produit essentiellement en raison de défauts dans le câble. Ainsi, un OTDR est également utilisé pour évaluer des outils dans les systèmes de communication optique afin de connaître le niveau de perte de signal.

Fonctionnement de l'OTDR

Un réflectomètre optique dans le domaine temporel est l'équipement de test utilisé pour évaluer la perte de signal à l'intérieur de la fibre en envoyant des impulsions dans la fibre et en calculant le niveau du signal dispersé. Avec la figure ci-dessous, le principe de fonctionnement du réflectomètre optique dans le domaine temporel peut être facilement compris.



L'appareil est inclus avec une source de lumière qui s'appelle un laser, un récepteur qui est connecté soit à un circulateur ou un coupleur. La connexion de la fibre et du coupleur se fait sous examen à l'aide d'un connecteur en façade. Le laser génère un petit faisceau lumineux fortement intensifié et ces impulsions se déplacent dans la liaison par fibre à l'aide du coupleur optique. Comme à cause de cela, il n'y aura pas de transmission de tous les signaux dans la fibre.

Pourtant, malgré l'utilisation d'un coupleur, lorsqu'un circulateur est utilisé, alors la perte de transmission de signal peut être éliminée. Parce que le circulateur est considéré comme les instruments directionnels extrêmes, ceux-ci dirigent tout le signal dans la fibre. De plus, les circulateurs envoient le signal dispersé à l'intérieur du détecteur. L'utilisation d'un circulateur dans le réflectomètre optique dans le domaine temporel améliore la plage dynamique de l'appareil.


Fonctionnement du réflectomètre optique dans le domaine temporel

Fonctionnement du réflectomètre optique dans le domaine temporel

Mais l'insertion de circulateurs augmente le coût du dispositif par rapport à celui de l'insertion du coupleur. En conséquence, au moment de la propagation de la lumière dans la fibre, à cause de l'absorption et Dispersion de Rayleigh , peu de pertes se produisent dans les signaux transmis. En plus de ceux-ci, peu de pertes sont introduites à cause des épisseuses. Dans quelques cas, la différence d'indice de réfraction déclenche également réflexion de la lumière . Cette lumière réfléchie se déplace vers l'OTDR et identifie les caractéristiques de la liaison par fibre.

Spécifications du réflectomètre optique dans le domaine temporel

Quelques-uns des spécifications de l'OTDR sont discutés comme ci-dessous:

Zone morte

C'est le principal facteur à observer dans le dispositif OTDR. Ceci est considéré comme la zone morte car à cette distance le câble n'a pas la capacité de détecter exactement les imperfections. Mais il pourrait se poser la question de savoir pourquoi il y aura une occurrence de la zone morte dans OTDR?

Dans la situation, lorsqu'une plus grande quantité de l'onde transmise est réfléchie, alors la puissance qui a été fournie au photodétecteur est supérieure à celle de la quantité de puissance rétrodiffusée. Cela imprègne l'appareil de la lumière et il faut donc peu de temps pour l'emporter sur la saturation.

Pendant cette période de récupération, l'instrument n'a pas la capacité d'identifier la réflexion rétrodispersée. Pour cette raison, la zone morte est formée dans le réflectomètre optique du domaine temporel.

Trace d'OTDR

La lumière réfléchie est tracée sur l’écran du réflectomètre. Avec l'image ci-dessous, la puissance réfléchie dans le dispositif OTDR peut être observée:

Trace OTDR

Trace OTDR

Dans l'image, l'axe des x signifie la distance entre les points de calcul de la connexion de fibre. Alors que l'axe y signifie le niveau de puissance optique qui se trouve dans l'onde réfléchie. Par la représentation du réflectomètre optique dans le domaine temporel, peu de points observés sont indiqués comme suit:

  • Les points positifs de la trace OTDR sont dus à la réflexion de Fresnel, ceux qui se produisent au niveau des connexions de liaison de fibre et des défauts de la fibre.
  • En raison des pertes qui se produisent au niveau des connexions fibre, il se produit des décalages dans la trace OTDR
  • Les parties détériorées dans l'OTDR sont le résultat de la diffusion de Rayleigh. Cette dispersion est le résultat des instabilités de l’indice de réfraction de la fibre. Cela constitue une raison cruciale de l’atténuation du signal dans la fibre.

Paramètres de performance du réflectomètre optique dans le domaine temporel

Le paramètre de performance de l'OTDR peut être connu en mesurant principalement deux paramètres cruciaux et ce sont les plages dynamiques et de mesure.

Plage dynamique - En général, il s’agit de la différence entre la puissance optique rétrodiffusée qui se trouve au niveau du connecteur frontal et le niveau de crête maximal à l’autre extrémité de la fibre. Avec l'évolution de la plage dynamique, le montant maximum de pertes dans la liaison fibre peut être connu.

Gamme de mesure - Ce paramètre calcule la distance à laquelle les liaisons fibre peuvent être connues par l'OTDR. Cette valeur est basée sur la largeur d'impulsion transmise et également sur la atténuation .

Avec ceux-ci, nous pouvons conclure que l'OTDR est le dispositif le plus crucial qui est utilisé dans les réseaux de communication optique. Mais il en existe quelques inconvénients du réflectomètre optique dans le domaine temporel comme la zone morte OTDR.

Types d'OTDR

Rares sont les types de l'OTDR

OTDR à fonctionnalités complètes

Ceux-ci sont de type conventionnel et ils ont des fonctionnalités extrêmement riches, plus grandes et ont une portabilité minimale. Ceux-ci sont utilisés dans les laboratoires et ils sont alimentés par des batteries ou par le courant alternatif.

OTDR portables

Ceux-ci sont conçus pour analyser et résoudre les problèmes dans les réseaux fibre. Ceux-ci sont faciles à utiliser et de type OTDR de poids minimal.

Ainsi, la mise en œuvre d'un OTDR parfait selon l'exigence offrira des résultats ultimes et fournira des réponses pour le dépannage qui garantit les bonnes performances de l'appareil. Ainsi, cet article clarifie clairement le fonctionnement, les spécifications, les paramètres et le principe du réflectomètre optique dans le domaine temporel. En plus de ceux-ci, sachez également quels sont les avantages du réflectomètre optique dans le domaine temporel ?