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INFORME OTDR

Cristian Henan Verano GuevaraCristhian David Pardo Valderrama

(SENA CEET)[email protected]

Resumen – La temática de este informe es dar a conocer los resultados de la práctica de OTDR en el que se puede identificar los eventos refractivos y no refractivos

Palabras claves: fibra óptica, eventos, empalme físico, fusiones.

Abstract - The theme of this report is to present the results of practice in which OTDR can not identify events and refractive refractibo

Keywords - optical fiber, events, physical connection, fusiones.efractivos

I. INTRODUCCIÓNEn este informe podemos ver el uso que le podemos dar al OTDR o aparato de medición de eventos de la fibra óptica como posibles rumpuras del mismo o las perdidas que nos puede generar un conector al momento de hacer la medición

OTDR.Un OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) es un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo que envía pulsos de luz, a la longitud de onda deseada, para luego medir sus ecos o reflexiones, o el tiempo que tarda en recibir un pulso reflejado a lo largo de la fibra óptica.La salida normal que proporciona un OTDR es la de la potencia de la señal a lo largo de la distancia de la fibra, hasta un

límite que pongamos o bien hasta que la señal sea indetectable por el aparato (comparable al ruido). Evidentemente, de ahí podemos calcular las atenuaciones que se producen debidas a diversas causas: conectores, roturas, empalmesLa utilidad fundamental de este equipo es la de detectar problemas en sistemas de comunicaciones ópticas: niveles de atenuación o dónde se produjo una rotura del enlace de fibra, entre otras.En la práctica se va a estudiar el funcionamiento del OTDR, a partir de su diagrama de bloques, para luego definir los parámetros fundamentales para su manejo. Se trabajará con un equipo de la empresa JDSU, observando las trazas y valores que devuelve, para su posterior explicación.Por último, se enseñará cómo se realiza un empalme por fusión de fibras ópticas con unequipo específico, así como la caracterización del empalme en el OTDR.

APLICACIONES DE UN OTDR

Vamos a ver algunas de los usos más frecuentes de los reflectómetros ópticos.Caracterización de carretes de fibra ópticaUno de los parámetros más importantes es el factor de pérdidas/atenuación (α). Pues bien, mediante el OTDR no sólo se puede obtener su magnitud, sino que proporciona un diagrama de distribución de las pérdidas a lo largo de toda la fibra.Caracterización de los componentes de un sistema de CC.OO.

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Se puede utilizar también para caracterizar las pérdidas de distintos componentes pasivos; tales como conectores (≈ 0.5 dB), empalmes (≈ 0.1 dB), acopladores o filtros.Detección de fallos y escuchasEs quizás la aplicación más importante, puesto que realizando una medida en un extremo dela fibra se puede obtener con gran precisión la localización de pérdidas en cualquier punto.

Por lo tanto, el OTDR es fundamental para realizar labores de mantenimiento RFTS).RFTS (Remote Fiber Test System)Se trata de sistemas de monitoreo de fibras ópticas, con el fin de reducir el impacto de las posibles fallas que puedan afectar a una red de telecomunicaciones por fibra, pudiendo prevenir futuros fallos (prevención). Un RFTS, en conjunto con equipos de pruebas y reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo (OTDR), determina el lugar de las degradaciones y fallas en los enlace. La implementación de un sistema de monitoreo eficiente implica actualmente costos excesivos, por la cantidad de equipos necesarios, y el soporte añadido para conseguir que funcione correctamente.

Uso en fibras oscuras y activasCon fibra oscura se hace referencia a los circuitos de fibra óptica, que han sido desplegados por algúnoperador de telecomunicaciones, pero no están siendo utilizados actualmente. Evidentemente, fibra activa (o iluminada) será aquella que sí se usa.El porcentaje de fibra oscura en relación a la fibra instalada es enorme y suele deberse al sobredimensionamiento de las redes por parte de los operadores de telecomunicaciones, ya que los gastos para montar el cableado (zanjas, canalizaciones) es elevado. En otros

casos, los menos, se debe a que por algún fallo las fibrasse han quedado “a oscuras”.Con el OTDR se puede comprobar si la fibra oscura está en condiciones de entrar en funcionamiento.O si ya esta operativa, dónde se ha producido el fallo y de qué tipo es.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

El OTDR manda pulso a la fibra y cuando encuentra fenómenos en ella, provoca reflexiones que vuelven al OTDR.Para generar el pulso, el DSP genera tensión con la información que le ha llegado y dicha tensión incide sobre el driver. En el driver, la tensión se transforma en intensidad y ésta, circula hacia el láser para que éste emita luz. Con el acoplador, la luz se mandará hacia la fibra. Cuando la reflexión llega al conector, provoca un pulso que se detecta en el receptor cuando llega al acoplador yse amplifica con el buffer.El OTDR sabe cuándo emitió el pulso y por el receptor conoce el tiempo al que le llegó la reflexión.Entonces conoce la velocidad a la que se propagó el pulso emitido v = c n y la distancia a la que seha producido el pico (el evento)

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DETECCION DE EVENTOS.Consideremos que la potencia a lo largo de la fibra es una función P(d).Si representamos P(d) frente a z en escala logarítmica (dB), dado que el factor de atenuación será del tipo ·z e −α , obtendremos una función lineal y decreciente, cuya pendiente nos indicará la atenuación de la fibra (habitualmente en dB/km).Sin embargo, sabemos que la fibra no es perfecta. De manera que ocurrirán eventos que modifiquen la característica lineal de la atenuación. Gráficamente nos podríamos encontrar con un esquema como el que aparece a continuación.

Backscattering: este fenómeno se ha comentado previamente, aunque no se le ha dado nombre. Parte de las pérdidas por Scattering-Rayleigh provocarán que parte de la luz “vuelva” en dirección al comienzo de la fibra, lugar en el que se encuentra el OTDR. Es así como se puede realizar una estima de la distancia.

Eventos no reflexivos: son aquellos en los que no se produce un cambio de medio, por loque no tiene lugar una reflexión y el único

efecto apreciable es una pérdida de potencia (aumento de la atenuación). Ejemplos: empalme por fusión y curvaturas.

Eventos reflexivos: se dice de aquellos en los que aparece un cambio de medio que provoca que parte de la potencia se refleje en dirección al OTDR. En estos casos se observará un aumento de potencia (disminución de la atenuación). Por ejemplo, conectores.

Esta es una imagen del aparato OTDR

Estas son nuestras especificaciones según las instrucciones dadas por el instructor

- Rango( distancia)- Resolución

GruesoMedio- 0.5 metros

- Tiempo Segundo180 segundosOptima 10.20.30 segundos

- IOR índice óptico reflectivo1.46-1.47

- Método Perdidas entre dos puntos

- Perdias en dbm/km

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Desacuerdo a duchas especificaciones configuramos en apartado y nos damos ala tarea de empezar a medir los eventos

Segundo evento

Tercer evento

Cuarto evento

Quinto evento

Sexto evento

Séptimo evento

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Y esta es la ultima y la mas importante de las imágenes que nos muestran en conjunto todas las perdidas optenidas durante la practica del otdr

En un archivo adjunto de Excel están los comprobantes y los rangos orígenes y el tipo de fibra que se manejo para poder darle solución ala practica.

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