ເຄື່ອງສະທ້ອນແສງຂອງໂດເມນເວລາທາງແສງ (OTDR) ແມ່ນຫຍັງ?
ຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ຕົວຢ່າງຟຣີ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງໃຫ້ທ່ານ.
ສອບຖາມດຽວນີ້ເຄື່ອງສະທ້ອນແສງຂອງໂດເມນເວລາທາງແສງ (OTDR) ແມ່ນຫຍັງ?
OTDR, ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກການສະທ້ອນແສງຂອງໂດເມນເວລາທາງແສງ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຊອກຫາຂໍ້ບົກພ່ອງ, ງໍ, ຫຼື ຮອຍແຕກໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ມັນເປັນອຸປະກອນງ່າຍໆ, ປະກອບດ້ວຍເລເຊີທີ່ສົ່ງກຳມະຈອນແສງຜ່ານສາຍໄຟ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຈະທົດສອບວ່າແສງສະທ້ອນແນວໃດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ມີບັນຫາ.
ດັ່ງນັ້ນ, OTDR ຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍບໍລິສັດສາຍເຄເບີ້ນ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາຍຍັງຄົງສະອາດ ແລະ ໄວ. ອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍກະທັດຮັດສາມາດພົກພາໄດ້ງ່າຍໃນກະເປົ໋າຄອມພິວເຕີ. ມັນມີປະສິດທິພາບພິເສດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ, ເຊັ່ນ: ຊອຍທາງຫລັງຂອງຕົວເມືອງທີ່ແອອັດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຫ້ງແລ້ງ.
ຊ່າງເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍຄົນໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆເຊັ່ນນິວຢອກກຳລັງໃຊ້ OTDR ທຸກໆມື້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍໃໝ່ ຫຼື ການສ້ອມແປງສາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, OTDR ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບເສັ້ນໄຍ.

OTDR ແມ່ນຫຍັງ?
OTDR, ຫຍໍ້ມາຈາກ Optical Time Domain Reflectometer, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບການທົດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການລະບຸຂໍ້ບົກພ່ອງ, ໂຄ້ງງໍ ແລະ ແຕກຕາມສາຍໄຟເບີ. ມັນເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍການສົ່ງກະແສແສງລົງມາຕາມເສັ້ນໄຟເບີ ແລະ ວັດແທກວ່າແສງສະທ້ອນກັບຄືນແນວໃດ.
ສຳລັບວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍທີ່ຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຫຼື ສາຍເຄເບີ້ນລົດໄຟໃຕ້ດິນໄລຍະຍາວ ຫຼື ສາຍເຄເບີ້ນທົ່ວໂລກທີ່ສັບສົນ, OTDR ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຮັບປະກັນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ.
1. ແສງສະຫວ່າງສະທ້ອນ: ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ
ໃນຂະນະທີ່ OTDR ສົ່ງກະແສແສງສັ້ນໆລົງມາຕາມສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ກະແສພະລັງງານຈະສ້າງການສະທ້ອນ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງແສງນັ້ນຈະກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນໄປຫາອຸປະກອນ. ພວກເຮົາເອີ້ນປະກົດການນີ້ວ່າ ການກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນ.
ທ່ານຈະເຫັນສຽງສະທ້ອນງ່າຍໆໃນສັນຍານ. ຈາກນັ້ນ, ບູມ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ສູງຂຶ້ນ - ເອີ້ນວ່າການສະທ້ອນຂອງ Fresnel - ຈະປາກົດຂຶ້ນທຸກຄັ້ງທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຂອບແຂງ. ໂດຍການຕິດຕາມສຽງສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້, OTDR ມີຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາຮອຍຕໍ່, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະແມ່ນແຕ່ການແຕກຫັກຂອງເສັ້ນຜົມ.
ວິທີທີ່ແສງສະທ້ອນ ແລະ ຈາງລົງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາຍໄຟສະອາດ ຫຼື ມີການສູນເສຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກຮູ້ຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນໄຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນໂດຍການເບິ່ງຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້.
2. ພາຍໃນ OTDR: ຊິ້ນສ່ວນສຳຄັນ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ OTDR ຈະໃຊ້ເລເຊີ ຫຼື LED ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແສງ. ມັນປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງກວດຈັບເພື່ອຈັບສຽງສະທ້ອນ ແລະ ໂປເຊດເຊີທີ່ປ່ຽນການອ່ານເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນຮູບພາບ.
ມັນຈະມີໜ້າຈໍເພື່ອສະແດງຮ່ອງຮອຍ, ແລະ ຕົວອະແດບເຕີທີ່ສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຮູບແບບສາຍໄຟຕ່າງໆ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ອິນເຕີເຟດທີ່ມີຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.
3. OTDR "ເຫັນ" ເສັ້ນໄຍແນວໃດ?
OTDR ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຂອງຊ່າງເຕັກນິກເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການ "ເຫັນ" ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດລະບຸບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນໄລຍະທາງພຽງຟຸດດຽວ.
ຖ້າເສັ້ນໄຍມີການໂຄ້ງງໍ ຫຼື ການປົນເປື້ອນ, ຮ່ອງຮອຍຈະພັດທະນາເປັນຈຸດໆ ຫຼື ແຫຼມ. ຮູບຮ່າງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງແສງສະທ້ອນທີ່ສະທ້ອນອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເສັ້ນໄຍຂອງມັນແຕກຫັກຢູ່ໃສ ແລະ ມີຫຍັງແຕກຫັກ.
4. ເປັນຫຍັງ OTDR ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ?
OTDR ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການລະບຸຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຮັກສາເຄືອຂ່າຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ການກວດສອບເປັນປະຈຳ ແລະ ປ້ອງກັນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫານ້ອຍໆພັດທະນາໄປສູ່ບັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄົນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຂາດໄຟສາຍທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ລົບກວນກໍ່ຫຼຸດລົງ.
ການຮຽນຮູ້ຮ່ອງຮອຍ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ OTDR
ການເຂົ້າໃຈຮ່ອງຮອຍຂອງ OTDR ແມ່ນຮາກຖານຂອງການທົດສອບເສັ້ນໄຍທີ່ດີ. ໃນຖານະເປັນບັນທຶກພາບຂອງແສງທີ່ເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນໄຍ, ແຕ່ລະຮ່ອງຮອຍຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກໆເຫດການ - ບວກ ຫຼື ລົບ - ຕາມເສັ້ນທາງຂອງມັນ. ຮ່ອງຮອຍເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເສັ້ນ ແລະ ຈຸດສູງສຸດ - ແຕ່ລະຮ່ອງຮອຍແມ່ນພາບຖ່າຍຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສາຍເຄເບີ້ນ.
ຖ້າຕີຄວາມໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສາມາດເຫັນບໍ່ພຽງແຕ່ຮອຍຕໍ່ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຫັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆເຊັ່ນ: ຮອຍແຕກ ຫຼື ເຂດຕາຍ. ການເລືອກການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ ຫຼື ດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ບໍ່ກົງກັນສາມາດນຳໄປສູ່ການອ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນສຳຄັນເມື່ອທ່ານກຳລັງຊອກຫາຕົວເລກຕົວຈິງບໍ່ແມ່ນການຄາດຄະເນ! ການວິເຄາະການຕິດຕາມຂອງທ່ານດີກວ່າ, ທ່ານກໍ່ຈະມີຄວາມແປກໃຈໜ້ອຍລົງ. ມັນໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນພາກສະໜາມດ້ວຍສາຍໄຟເບີໄລຍະຍາວ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ LAN ສັ້ນໆ, ບ່ອນທີ່ເຫດການທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ການອ່ານລາຍເຊັນຂອງ Fiber
ຈຸດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຊັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນຮ່ອງຮອຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຮູບແບບທີ່ສວຍງາມເທົ່ານັ້ນ - ພວກມັນເປັນຕົວແທນຂອງເຫດການຕົວຈິງ. ຄວາມສູງຊັນຊີ້ບອກເຖິງເຫດການທີ່ສະທ້ອນ, ເຊັ່ນ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການແຕກຂອງເສັ້ນໄຍ. ການຫຼຸດລົງ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ລຽບງ່າຍສາມາດຕີຄວາມໄດ້ວ່າເປັນການຕໍ່, ການໂຄ້ງ, ແລະອື່ນໆ.
ເມື່ອທ່ານເຫັນຄວາມລາດຊັນຮາບພຽງ, ນີ້ຊີ້ບອກວ່າເສັ້ນໄຍຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ຄວາມລາດຊັນຊີ້ບອກເຖິງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມກົດດັນ. ການລະບຸລາຍເຊັນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໄວ, ເຊັ່ນ: ເສັ້ນໄຍທີ່ບິດງໍ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າມີຫຍັງປົກກະຕິສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະມີໂອກາດງ່າຍຂຶ້ນໃນການສັງເກດເຫັນບັນຫາກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາ.
ການກຳນົດເຫດການເສັ້ນໄຍຫຼັກ
ການລະບຸເຫດການເສັ້ນໄຍຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບການລະບຸຮູບຮ່າງ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງມັນໃນເສັ້ນເວລາ. ແຕ່ລະອັນປ່ຽນແປງວິທີການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງສັນຍານ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.
ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກເຫດການແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນຄຸ້ມຄ່າເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຈະດຳເນີນການສ້ອມແປງ ຫຼື ຍົກລະດັບ. ເຫດການສຳຄັນທີ່ຄວນຊອກຫາລວມມີ:
-
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່
-
ຮອຍຕໍ່
-
ການພັກຜ່ອນ
-
ໂຄ້ງ
-
ຜີ
-
ເຂດຕາຍ
ຕົວເລືອກພາລາມິເຕີການທົດສອບອັດສະລິຍະ
ການເລືອກຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ, ຄວາມຍາວຄື້ນ, ແລະ ດັດຊະນີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ແທ້ຈິງ. ກຳມະຈອນສັ້ນຈະຮັບຮູ້ເຫດການນ້ອຍໆໃນໄລຍະສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ກຳມະຈອນຍາວຈະເຮັດວຽກໄດ້ສຳລັບໄລຍະຍາວໂດຍບໍ່ພາດລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນ.
ປ່ຽນພາລາມິເຕີໂດຍອີງໃສ່ໝວດໝູ່ແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ເສັ້ນໄຍ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການໃນສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສະເໝີ, ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ທົດສອບທັງສອງທິດທາງສະເໝີເພື່ອຄວາມຈິງທັງໝົດ.
ສຳລັບການສູນເສຍທີ່ຍາກທີ່ຈະຊອກຫາ, ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນການພາດການສູນເສຍ.
ຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ ແລະ ຄວາມຍາວຄື່ນ
ຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່ອງຮອຍຂອງທ່ານ, ແລະມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ. ກຳມະຈອນບາງໆຈະຈັບລາຍລະອຽດທີ່ລະອຽດໄດ້ແຕ່ສາມາດພາດໄປໃນສາຍເຄເບີ້ນໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ກຳມະຈອນກວ້າງເດີນທາງໄປໄກກວ່າແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຫດການໃກ້ໆມົວ.
ຄວາມຍາວຄື່ນ—ສິ່ງນີ້ແມ່ນສຳຄັນ—850nm ແລະ 1300nm ສຳລັບມັນຕິໂໝດ, 1310nm ແລະ 1550nm ສຳລັບໂໝດດ່ຽວ. ທຸກໆການຕັດສິນໃຈໃນການຕັ້ງຄ່າມີບົດບາດໃນການກວດຫາຈຸດຄວາມຄຽດ ຫຼື ຄວາມບິດເບືອນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງ.
ດັດຊະນີການຫັກເຫ ແລະ ການຫາຄ່າສະເລ່ຍ
ດັດຊະນີການຫັກເຫ, ຫຼື n-value, ແມ່ນຄວາມໄວຂອງແສງໃນແກ້ວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຮ່ອງຮອຍຂອງທ່ານຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຍາວຕົວຈິງຂອງສາຍໄຟ.
ການຫາຄ່າສະເລ່ຍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ແລະ ສ້າງຮ່ອງຮອຍທີ່ຊັດເຈນກວ່າ. ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າລະບົບ, ແລະ ທ່ານຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ - ໂດຍສະເພາະເມື່ອວັດແທກການສູນເສຍ ຫຼື ການສະທ້ອນກັບຜົນຕອບແທນທີ່ແປກປະຫຼາດ.
OTDR ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ
ເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທົ່ວສະຫະລັດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຮັກສາໂຮງໝໍ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປີດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. OTDR ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກການສະທ້ອນແສງແບບໂດເມນເວລາທາງແສງ ຕາມທີ່ຮູ້ກັນດີ ມີບົດບາດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ. ພວກມັນໃຫ້ພາບທີ່ເປັນຈິງແກ່ທີມງານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສາຍໄຟ.
ເມື່ອເຄືອຂ່າຍເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, OTDR ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ການທົດສອບ Tier 1 ແບບງ່າຍໆຈະບໍ່ພົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາທີ່ສຳຄັນໄດ້ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ.
ການຮັບຮອງເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃໝ່
ເມື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃໝ່, OTDR ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຮອຍຕໍ່ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້. ພວກມັນເຮັດຫຼາຍກວ່າການວັດແທກການສູນເສຍໂດຍລວມ, ໂດຍກໍານົດເຫດການທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ໜ້າປາຍທີ່ເປື້ອນ ຫຼື ໂຄ້ງງໍໃນເສັ້ນໄຍ.
ທີມງານດຳເນີນການທົດສອບທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນຕ່າງໆ - ເຊັ່ນ 1310 ແລະ 1550 ນາໂນແມັດ ໃນສາຍໂໝດດຽວ - ເພື່ອລະບຸຈຸດຄວາມກົດດັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຂົາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ OTDR ເພື່ອກວດສອບຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສະທ້ອນ ແລະ ການສູນເສຍເຫດການ.
ການມີເສັ້ນໄຍເປີດຕົວຢ່າງໜ້ອຍ 350 ຟຸດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທຳອິດໄດ້. ການທົດສອບແບບ end-to-end ທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບໃນທັງສອງທິດທາງ - ການທົດສອບສອງທິດທາງ - ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຊອກຫາຂໍ້ບົກພ່ອງຢ່າງວ່ອງໄວຊ່ວຍປະຢັດເງິນ
ເມື່ອສາຍຂາດ, OTDR ຈະຊີ້ບອກຢ່າງແນ່ນອນວ່າສາຍຂາດ ຫຼື ຮອຍຕໍ່ບໍ່ດີຢູ່ບ່ອນໃດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ພວກມັນຕ້ອງລົງມາສ້ອມແປງ ແລະ ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ.
ຕົວຢ່າງ, ເທັກໂນໂລຢີ OTDR ສາມາດລະບຸຈຸດໂຄ້ງ ຫຼື ໂຄ້ງໃຫຍ່ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນສ້ອມແປງພຽງແຕ່ຈຸດນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຊັດເຈນກວ່ານີ້ແປວ່າມີການລົບກວນໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳກວ່າໃນການສູນເສຍການບໍລິການ.
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການບຳລຸງຮັກສາແບບຕັ້ງໜ້າ
ການກວດສອບ OTDR ປົກກະຕິຈະລະບຸອາການເຕືອນໄພແຕ່ຫົວທີ - ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ການບິດງໍຂອງອຸປະກອນໃໝ່ - ກ່ອນທີ່ມັນຈະພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສຳຄັນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສາມາດວາງແຜນການສ້ອມແປງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແທນທີ່ຈະຮີບຮ້ອນໃນເວລາວິກິດ.
ການມີຂໍ້ມູນທີ່ໜັກແໜ້ນຈາກ OTDR ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນສາມາດສ້າງຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຄືອຂ່າຍຈະຍັງຄົງມີສຸຂະພາບດີຕະຫຼອດໄປໃນອະນາຄົດ.
ການບັນທຶກໂຮງງານເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານ
ການຮັກສາບັນທຶກ OTDR ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ. ທີມງານຄວນບັນທຶກໄຟລ໌ຕິດຕາມ, ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າການທົດສອບ, ແລະ ຜະລິດບົດລາຍງານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ.
ໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ. ພວກມັນຍັງຕິດຕາມແນວໂນ້ມຕ່າງໆອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບທັງໝົດງ່າຍຂຶ້ນ.
OTDR ທຽບກັບເຄື່ອງມືເສັ້ນໄຍອື່ນໆ
ການທົດສອບເສັ້ນໄຍຕ້ອງການເຄື່ອງມືຫຼາຍກວ່າອັນດຽວ, ແລະການເລືອກການປະສົມປະສານທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້. OTDRs, ຫຼື Optical Time Domain Reflectometers, ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ. ພວກມັນລະບຸການແຕກຫັກ ແລະກວດຫາເຫດການສະທ້ອນເຊັ່ນ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຮອຍຕໍ່.
ເຄື່ອງມືອື່ນໆມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຊຸດທົດສອບການສູນເສຍທາງແສງ (OLTS), ເຄື່ອງຊອກຫາຄວາມຜິດທາງສາຍຕາ (VFLs), ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກກວດກາເສັ້ນໄຍແມ່ນຕົວຢ່າງອື່ນໆ. ໃນ Marrakech, ບ່ອນທີ່ສາຍເສັ້ນໄຍໃໝ່ມັກຈະຕັດຜ່ານຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍ ແລະ ອາຄານປະຫວັດສາດ, ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະ. ການເຂົ້າໃຈເວລາທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືແຕ່ລະອັນນຳໄປສູ່ຄວາມແປກໃຈໜ້ອຍລົງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ.
OTDR ທຽບກັບ OLTS: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ
| ຄຸນສົມບັດ | ເຄື່ອງກວດຈັບສັນຍານໄຟຟ້າ | OLTS |
|---|---|---|
| ຟັງຊັນ | ແຜນທີ່ເສັ້ນໄຍ, ຊອກຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ | ວັດແທກການສູນເສຍທັງໝົດ, ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ຂົ້ວ |
| ຜົນຜະລິດ | ຕິດຕາມ (ກຣາຟທີ່ມີໄລຍະທາງ ແລະ ເຫດການ) | ການອ່ານຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ, ການສູນເສຍໃນ dB, ຄວາມຍາວໃນຟຸດ |
| ສະຖານທີ່ເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງ | ກຳນົດຈຸດແຕກຫັກ, ງໍ, ແລະ ຕໍ່ກັນ | ບໍ່ສະແດງສະຖານທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ |
| ກໍລະນີການໃຊ້ | ການຮັບຮອງຊັ້ນ 2, ການແກ້ໄຂບັນຫາ | ການຮັບຮອງຊັ້ນ 1, ການທົດສອບການຍອມຮັບຂັ້ນພື້ນຖານ |
| ຂໍ້ຈຳກັດ | ສາມາດພາດການສູນເສຍທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ | ບໍ່ມີຈຸດຊີ້ບອກເຫດການ, ບໍ່ສາມາດເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງທັງໝົດໄດ້ |
OTDR ຈະມີຄຸນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່, ລະບຸສະຖານທີ່ຜິດປົກກະຕິສະເພາະ, ຫຼື ກວດກາຮອຍຕໍ່. ບໍ່ເຫມືອນກັບ OTDR, OLTS ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄວ, ງ່າຍຕໍ່ການຕີຄວາມໝາຍ ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການທົດສອບຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ.
ເວລາໃດຄວນໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບແຕ່ລະອັນ?
ຊ່າງເຕັກນິກຫັນໄປຫາ OTDR ເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງການສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຍາວ, ຊອກຫາການຢຸດຂອງເສັ້ນໄຍ ຫຼື ທົດສອບການໂຄ້ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ. OLTS ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການຮັບຮອງການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ການກວດສອບການສູນເສຍ ແລະ ຂົ້ວ.
ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່, ທັງສອງຢ່າງນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ໃນເບື້ອງຕົ້ນ OLTS ສໍາລັບການທົດສອບຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານໄວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ OTDR ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະຂັ້ນສູງກວ່າ.
ການລວມເຄື່ອງມືເຂົ້າກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ OTDR, OLTS, ແລະ scope ຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ OLTS ເພື່ອກວດສອບການສູນເສຍທັງໝົດ, OTDR ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຂາດ, ແລະ scope ເພື່ອເບິ່ງວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເປື້ອນຫຼືບໍ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ພວກມັນຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການຊອກຫາຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ OTDR ທົ່ວໄປ
ການເຮັດວຽກກັບ OTDR ມາພ້ອມກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອເວົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມໃນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງປະຈຳວັນ. ມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປທີ່ວ່າຊ່າງເຕັກນິກໃນພາກສະໜາມມັກຈະຕ້ອງການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຈາກປາຍດ້ານໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ປະສິດທິພາບທີ່ດີສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ດ້ວຍການທົດສອບສອງທິດທາງເທົ່ານັ້ນ!
ຫຼາຍໆທີມໃຊ້ວົງແຫວນຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດທົດສອບໄດ້ທັງສອງທິດທາງພ້ອມໆກັນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຂົ້າໃຈເຂດຕາຍທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
ການເຂົ້າໃຈເຂດຕາຍທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ເຂດຕາຍສາມາດຫຼອກລວງໄດ້ແມ່ນແຕ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນສັ້ນໆທັນທີຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຮອຍຕໍ່ບ່ອນທີ່ OTDR ບໍ່ສາມາດກວດຈັບເຫດການສ່ວນບຸກຄົນໄດ້.
ເຂດຕາຍຂອງເຫດການນີ້, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 10–65 ຟຸດ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮອຍແຕກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຖືກປິດບັງໄວ້. ການໃຊ້ເສັ້ນໄຍປ່ອຍທີ່ຍາວກວ່າ, ສູງເຖິງ 350 ຟຸດ, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທຳອິດອອກຈາກເຂດຕາຍ.
ການປ່ຽນແປງອັນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນສາເຫດທີ່ຕິດພັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ການກວດຫາເຂດຕາຍທີ່ຫຼົງໄຫຼເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເມື່ອຕີຄວາມໝາຍຂອງຮ່ອງຮອຍ. ວິທີນີ້, ທ່ານຈະບໍ່ມອງຂ້າມຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຮອຍຕໍ່ທີ່ຊ້ອນຢູ່ໃນຮອຍເປື້ອນ!
ການຈັດການກັບການສະທ້ອນ "ຜີ"
ການຈັດການກັບການສະທ້ອນແບບ "ຜີ" ການສະທ້ອນແບບຜີຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອແສງສະທ້ອນໄປມາພາຍໃນເສັ້ນໄຍ. ການສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການ "ຜີ" ປາກົດຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ OTDR ຂອງທ່ານ.
ພວກມັນສາມາດຫຼອກລວງໄດ້, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມັກຈະປະກົດຄືກັບວ່າພວກມັນເປັນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການເກີດຜີ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະອາດ ແລະ ຈັບຄູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຖ້າການສະທ້ອນສູງ - ໝາຍຄວາມວ່າມັນໃກ້ກັບ 0 dB - ມັນມັກຈະຊີ້ບອກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ການເຂົ້າໃຈວ່າເຫດການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເຫດການຜີປະກົດຂຶ້ນແນວໃດແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕີຄວາມການວິເຄາະຂອງທ່ານຜິດ.
ການເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການວັດແທກໃຫ້ສູງສຸດ
ການບັນລຸຕົວເລກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ OTDR ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປັບທຽບ ແລະ ການເລືອກຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານ. ມາດຕະຖານຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ແລະ ລັດຖະບານກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໄຍເປີດ ແລະ ຮັບ.
ພວກເຂົາຍັງແນະນຳໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການງໍ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ກວດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນການທົດສອບແຕ່ລະຄັ້ງ. ຢ່າລືມເງື່ອນໄຂການທົດສອບ - ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ສະອາດຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າສະເໝີ.
ການຕີຄວາມຂໍ້ມູນການຕິດຕາມທີ່ສັບສົນ
ຮ່ອງຮອຍຂອງ OTDR ສາມາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານຄືກັບເທືອກເຂົາສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້. ຊອກຫາຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນຄື: ຈຸດເປີດຕົວ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຮອຍຕໍ່, ແລະ ປາຍເສັ້ນໄຍ.
ຮູບແບບຕ່າງໆ — ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼື ການຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ — ອາດຊີ້ບອກເຖິງການແຕກຫັກ ຫຼື ໂຄ້ງແຫຼມ. ດ້ວຍການທົດລອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍ, ການເຂົ້າໃຈຮ່ອງຮອຍເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ.
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ຕົວ, ທ່ານກໍາລັງລະບຸບັນຫາກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ.
ການເລືອກ OTDR ທີ່ເໝາະສົມຂອງທ່ານ
ການຊອກຫາ OTDR ທີ່ສົມບູນແບບຈະເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການເລືອກເຄື່ອງມືໃດໆສຳລັບວຽກສະເພາະ - ທຸກສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໝາຍ! ໃນຂົງເຂດເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເຮັດວຽກຄືນໃໝ່. ເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງກວມເອົາຕົວເມືອງທີ່ມີການຈະລາຈອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດໃນປະເທດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຊົນນະບົດ. ສຳລັບຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວະກອນພາກສະໜາມ, OTDR ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້.
ຈັບຄູ່ OTDR ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍ
ເມື່ອເລືອກ OTDR, ໃຫ້ພິຈາລະນາປັດໃຈຕໍ່ໄປນີ້:
-
ປະເພດເສັ້ນໄຍ (ໂໝດດຽວ ທຽບກັບ ຫຼາຍໂໝດ)
-
ຂະໜາດເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງສາຍ
-
ປະເພດແອັບພລິເຄຊັນ (ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຮັບຮອງ, ການບຳລຸງຮັກສາ)
-
ຄວາມຍາວຄື່ນທີ່ຕ້ອງການ (850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm, 1625nm)
-
ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ (ພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ)
ເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງການ OTDR ທີ່ສາມາດປະມວນຜົນສາຍໄຟທີ່ຍາວ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ໜາແໜ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ບາງການເຊື່ອມຕໍ່ຫ້ອງການຂະໜາດນ້ອຍອາດຕ້ອງການການທົດສອບໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ສອງສາມຄັ້ງ. ຖ້າທ່ານກຳລັງນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍເສັ້ນໄຍແບບໂໝດດຽວ, OTDR ຂອງທ່ານຄວນຈະຕອບສະໜອງວຽກງານໄດ້. ຫຼາຍໂໝດຕ້ອງການສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ. ສຳລັບວຽກຫຼາຍດ້ານ, ອຸປະກອນສອງໂໝດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ກຳຈັດຄວາມອຸກອັ່ງໄດ້.
ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນ: ຂອບເຂດ, ຄວາມລະອຽດ
ເບິ່ງຂອບເຂດໄດນາມິກເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການການວັດແທກໄລຍະທາງຂອງທ່ານ. ຂອບເຂດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ທ່ານຈະສາມາດທົດສອບໄດ້ໄກກວ່າ - ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການຕິດຕັ້ງໃນຊົນນະບົດທຽບກັບຕັນຕົວເມືອງ.
ຄວາມລະອຽດໝາຍເຖິງໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ຳລະຫວ່າງສອງຮອຍແຕກທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ - ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຈະປາກົດເປັນຮອຍແຕກດຽວຖ້າຢູ່ໃກ້ກັນເກີນໄປ. ຄວາມລະອຽດສູງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການລະບຸຮອຍແຕກທີ່ຫາຍາກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັນຫຼາຍ. ບໍ່ມີໃຜມັກເຂດຕາຍ - ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຈະດີກວ່າສຳລັບການຊອກຫາຮອຍແຕກຕິດຕໍ່ກັນ.
ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍພາກສະໜາມ
ການພິຈາລະນາເຖິງການພົກພາໃນພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃນພາກສະໜາມ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ອະສັງຫາລິມະສັບແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. OTDR ທີ່ທົນທານພ້ອມດ້ວຍແບັດເຕີຣີທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເຮັດໃຫ້ມື້ທີ່ຍາວນານ ແລະ ພື້ນທີ່ນ້ອຍໆສາມາດຈັດການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເປືອກຫຸ້ມທີ່ແຂງແຮງພ້ອມດ້ວຍໜ້າຈໍທີ່ລຽບງ່າຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນມື້ທີ່ມີພາຍຸ ຫຼື ໃນສະພາບແສງໜ້ອຍ. ຖ້າທ່ານປີນເສົາ ຫຼື ຄານຢູ່ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນ, ອຸປະກອນທີ່ງ່າຍຕໍ່ການແບກຫາບຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານ.
ການພິສູດອະນາຄົດສຳລັບເຄືອຂ່າຍຂອງສະຫະລັດ
ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມາດຕະຖານເສັ້ນໄຍຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ເລືອກ OTDR ທີ່ສາມາດຈັດການທັງຄວາມຍາວຄື້ນແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນປະຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ຖືກປະໄວ້ທາງຫຼັງ.
ຮູບແບບທີ່ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງການຍົກລະດັບທີ່ງ່າຍ, ຫຼື ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຊອບແວ, ຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍນຳໄປສູ່ການທົດແທນໂດຍລວມໜ້ອຍລົງ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບ
ເມື່ອນຳໃຊ້ຢ່າງມີຍຸດທະສາດ, OTDR ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າສາຍເສັ້ນໄຍຍັງຄົງແຂງແຮງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ຜູ້ຄົນໃນພາກສະໜາມອາໄສພວກມັນເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ທົດສອບການຕໍ່, ແລະ ຮັກສາເຄືອຂ່າຍດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳ. ຈາກເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ຈົນເຖິງຊຸມຊົນຊົນນະບົດ, ຊ່າງເຕັກນິກອາໄສ OTDR ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ດົນນານກ່ອນທີ່ຊາວບ້ານຈະເລີ່ມໂທຫາດ້ວຍການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດທີ່ຊ້າ. ເລືອກ OTDR ທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ວຽກງານຈະງ່າຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ຍາກຂຶ້ນ. ຕັ້ງແຕ່ການຕີຄວາມໝາຍຮ່ອງຮອຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນຈົນເຖິງການກະກຽມສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ແຕ່ລະສ່ວນຂອງຂະບວນການຈະງ່າຍຂຶ້ນເລັກນ້ອຍດ້ວຍການເຮັດຊ້ຳອີກ. ມີທີມງານໃໝ່ໃນພາກສະໜາມ ຫຼື ພຽງແຕ່ຊອກຫາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັກສະຂອງທ່ານຄົມຊັດບໍ? ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ, ແລກປ່ຽນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ, ຄິດໄລ່ວ່າມີຫຍັງເຮັດວຽກໄດ້ແທ້ໃນໂລກ ແລະ ແບ່ງປັນມັນ. ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ດີ ແລະ ມືທີ່ສະຫຼາດ, ສັນຍານເຫຼົ່ານັ້ນຈະສືບຕໍ່ໄຫຼຢ່າງແຂງແຮງ. ຈົນກວ່າຈະຮອດເວລານັ້ນ, ສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້, ຮັກສາຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແລະ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສາຍການຂົນສົ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມົວເກີນໄປ!
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
OTDR ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ?
OTDR ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ ແລະ OTDR ແມ່ນຫຍັງ ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການທົດສອບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ.
OTDR ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ເວົ້າງ່າຍໆ, OTDR ສົ່ງກະແສແສງລົງມາຕາມເສັ້ນໄຍ ແລະ ວັດແທກແສງທັງໝົດທີ່ສະທ້ອນກັບຄືນມາ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມຮອຍບົກພ່ອງ, ຮອຍຕໍ່ ແລະ ຮອຍໂຄ້ງຕາມສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ.
ເປັນຫຍັງ OTDR ຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍ?
ດັ່ງນັ້ນ, OTDR ຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດຊີ້ບອກຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການສ້ອມແປງໄວຂຶ້ນ ແລະ ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ແລະ ການສື່ສານທີ່ດີຂຶ້ນ.
OTDR ສາມາດທົດສອບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທຸກປະເພດໄດ້ບໍ?
OTDR ສາມາດທົດສອບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໄດ້ທຸກປະເພດບໍ? ສະຫຼຸບແລ້ວ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວິທີການເລືອກພາລາມິເຕີການທົດສອບທີ່ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ປະເພດສາຍໄຟທີ່ກໍາລັງທົດສອບ.
ຮ່ອງຮອຍ OTDR ແມ່ນຫຍັງ?
ການຕິດຕາມ OTDR ແມ່ນຫຍັງ? ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດລະບຸບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການແຕກຫັກ, ການຕໍ່, ຫຼື ການງໍຫຼາຍເກີນໄປ.
OTDR ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງມືທົດສອບເສັ້ນໄຍອື່ນໆແນວໃດ?
ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງທົດສອບມາດຕະຖານ, OTDR ສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ມັນສະໜອງການສະແດງພາບຂອງເສັ້ນໄຍທັງໝົດ, ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ການສູນເສຍແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງ.
ຂ້ອຍຄວນພິຈາລະນາຫຍັງແດ່ເມື່ອເລືອກ OTDR?
ເບິ່ງປະເພດເສັ້ນໄຍ, ຂອບເຂດການທົດສອບ, ການເລືອກຄວາມຍາວຄື້ນ, ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ງານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ OTDR ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະດັບປະສົບການຂອງທີມງານຂອງທ່ານ.

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໄຟເບີ ADSS ອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ASU
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍເຄເບີ້ນ OPGW ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໂຄແອກຊຽລ
ສາຍອີເທີເນັດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກພາຍໃນອາຄານ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ການປິດຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ອຸປະກອນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີ ADSS
ສາຍໄຟເບີ ASU
ສາຍໄຟເບີ OPGW
ສາຍໄຟເບີ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີ
ສາຍໄຟເບີຄອມໂພສິດໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງເສັ້ນໄຍ
ສາຍໄຟເບີໄມໂຄຣທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີທາງອາກາດ
ສາຍໄຟເບີໃນອາຄານ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ຖານການຜະລິດ
ສາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ຄຸນນະພາບ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ