Em redes PON (Rede Óptica Passiva), particularmente em topologias complexas de ODN (Rede de Distribuição Óptica) PON ponto-a-multiponto, o monitoramento e diagnóstico rápidos de falhas em fibras ópticas representam desafios significativos. Embora os reflectômetros ópticos no domínio do tempo (OTDRs) sejam ferramentas amplamente utilizadas, por vezes carecem de sensibilidade suficiente para detectar a atenuação do sinal em fibras de ramificação da ODN ou nas extremidades das fibras da ONU. A instalação de um refletor de fibra seletivo em comprimento de onda de baixo custo no lado da ONU é uma prática comum que permite a medição precisa da atenuação de ponta a ponta dos enlaces ópticos.
O refletor de fibra óptica opera utilizando uma grade de difração para refletir o pulso de teste do OTDR com refletividade próxima a 100%. Enquanto isso, o comprimento de onda operacional normal do sistema de rede óptica passiva (PON) atravessa o refletor com atenuação mínima, pois não satisfaz a condição de Bragg da grade de difração. A principal função dessa abordagem é calcular com precisão o valor da perda de retorno de cada evento de reflexão da terminação de um ramo da ONU, detectando a presença e a intensidade do sinal de teste do OTDR refletido. Isso permite determinar se o enlace óptico entre o OLT e a ONU está funcionando normalmente. Consequentemente, possibilita o monitoramento em tempo real de pontos de falha e diagnósticos rápidos e precisos.
Ao implantar refletores de forma flexível para identificar diferentes segmentos de ODN, é possível obter detecção, localização e análise da causa raiz de falhas em ODN de maneira rápida, reduzindo o tempo de resolução de falhas e aumentando a eficiência dos testes e a qualidade da manutenção da linha. Em um cenário de divisor primário, os refletores de fibra instalados no lado da ONU indicam problemas quando o refletor de um ramo apresenta um aumento significativo na perda de retorno em comparação com sua linha de base normal. Se todos os ramos de fibra equipados com refletores apresentarem simultaneamente uma perda de retorno acentuada, isso indica uma falha na fibra do tronco principal.
Em um cenário de divisão secundária, a diferença na perda de retorno também pode ser comparada para identificar com precisão se as falhas de atenuação ocorrem no segmento de fibra de distribuição ou no segmento de fibra de derivação. Tanto em cenários de divisão primária quanto secundária, devido à queda abrupta nos picos de reflexão no final da curva de teste OTDR, o valor da perda de retorno do enlace de ramificação mais longo na rede ODN pode não ser precisamente mensurável. Portanto, as alterações no nível de reflexão do refletor devem ser medidas como base para a medição e o diagnóstico de falhas.
Refletores de fibra óptica também podem ser instalados em locais específicos. Por exemplo, a instalação de um FBG antes dos pontos de entrada de Fibra até a Casa (FTTH) ou Fibra até o Prédio (FTTB), seguida de testes com um OTDR, permite a comparação dos dados de teste com os dados de referência para identificar falhas na fibra em ambientes internos/externos ou no interior/exterior do edifício.
Os refletores de fibra óptica podem ser convenientemente instalados em série na extremidade do usuário. Sua longa vida útil, confiabilidade estável, características de temperatura mínimas e estrutura de conexão de adaptador simples estão entre os motivos pelos quais são uma escolha ideal de terminal óptico para monitoramento de links de rede FTTx. A Yiyuantong oferece refletores de fibra óptica FBG em diversos tipos de encapsulamento, incluindo sleeves de plástico, sleeves de metal e formatos pigtail com conectores SC ou LC.
Data da publicação: 11 de setembro de 2025


