OTDR盲区是OTDR的一项重要参数术语。OTDR盲区的产生是由于反射淹没散射并且使得接收器饱和引起,通常分为衰减盲区和事件盲区两种情况。两种盲区都由Fresnel反射产生,用随反射功率的不同而变化的距离(米)来表示。下面深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)为您重点说明OTDR重要参数--盲区知识。
盲区定义为持续时间,在此期间检测器受高强度反射光影响暂时“失明”,直到它恢复正常能够重新读取光信号为止,设想一下,当您夜间驾驶时与迎面而来的车相遇,您的眼睛会短期失明。在OTDR领域里,时间转换为距离,因此反射越多,检测器恢复正常的时间越长,导致的盲区越长。绝大多数制造商以最短的可用脉冲宽度以及单模光纤 -45dB、多模光纤 -35dB反射来指定盲区。
OTDR盲区——事件盲区
事件盲区是Fresnel反射后OTDR可在其中检测到另一个事件的最小距离。换而言之,是两个反射事件之间所需的最小光纤长度。
以开车为例,当您的眼睛由于对面车的强光刺激睁不开时,过几秒种后,您会发现路上有物体,但您不能正确识别它。转过头来说OTDR,可以检测到连续事件,但不能测量出损耗(如图所示)。
盲区——事件盲区:分辨两个事件所需的最短距离。
OTDR合并连续事件,并对所有合并的事件返回一个全局反射和损耗。为了建立规格,最通用的业界方法是测量反射峰的每一侧-1.5 dB 处之间的距离。还可以使用另外一个方法,即测量从事件开始直到反射级别从其峰值下降到 -1.5 dB处的距离。该方法返回一个更长的盲区,制造商较少使用。
使得OTDR的事件盲区尽可能短是非常重要的,这样才可以在链路上检测相距很近的事件。例如,在建筑物网络中的测试要求OTDR的事件盲区很短,因为连接各种数据中心的光纤跳线非常短。如果盲区过长,一些连接器可能会被漏掉,技术人员无法识别它们,这使得定位潜在问题的工作更加困难。