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Grandway OTDR FHO5000 Manual De Instrucciones página 30

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2.4
Fundamental del OTDR
El reflector optico OTDR - es un medidor de pruebas ópticas de alta precisión
que utiliza la teoría de la dispersión de Rayleigh y la reflexión de Fresnel. Es
ampliamente utilizado en el mantenimiento, la construcción y el seguimiento
de una línea óptica. Todos los parámetros importantes como la longitud de la
fibra, la pérdida óptica, pérdida de conexión, punto roto o torcido y etc. de una
fibra se pueden mostrar en el OTDR. Cuando la luz se transmite a lo largo de
una fibra, que se dispersa a varias direcciones causados por la diferencia de
propiedades del medio de transmisión, este fenómeno es llamado la
dispersión de Rayleigh. Durante el proceso de dispersión, parte de la luz se
dispersa en dirección contraria, este fenómeno se llama retrodispersión de
Rayleigh. Se ofrecen algunos detalles sobre la longitud de la fibra. Los
parámetros sobre la longitud de fibra se puede conseguir mediante el cálculo
con el parámetro de tiempo (Esta es la derivación de TD en el OTDR -
Dominio del Tiempo).
Estas señales de devolución de dispersión muestran el nivel de pérdida de
una fibra , y a través de esta información, el OTDR genera una traza oblicua
hacia atrás que refleja varios atributos importantes de una fibra óptica.
Cuando la luz, transmitiendo hacia abajo a lo largo de la fibra, pasa por un
medio de densidad diferente, una parte de la luz será reflejada, este
fenómeno se llama reflexión de Fresnel. Hay muchas razones que pueden
causar el cambio de la densidad media como una pequeña ranura en el punto
de empalme, un rotura en la fibra , etc. Este fenómeno se utiliza por lo
general para localizar el punto discontinuo. Comparar la dispersión de
Rayleigh, la cantidad de consumo de luz en la reflexión de Fresnel es mucho
más que en la dispersión de Rayleigh. El poder de reflexión de Fresnel es
decenas de miles de veces que el de retrodispersión. El nivel de reflexión
depende del grado de cambio de índice de refracción.
Fórmula de la distancia: distancia = (c / n)×(T / 2).
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