/블로그/OTDR 위키/OTDR에서 1310 nm 및 1550 nm 파장은 단일 광 포트를 공유하는 반면, 1625 nm 파장은 전용 포트를 사용하는 이유는 무엇입니까?

OTDR에서 1310 nm 및 1550 nm 파장은 단일 광 포트를 공유하는 반면, 1625 nm 파장은 전용 포트를 사용하는 이유는 무엇입니까?

OTDR(광 시간 영역 반사 측정기)을 설계할 때, 1310 nm와 1550 nm를 단일 포트에 결합하고 1625 nm(또는 1650 nm)를 전용 포트에 분리하는 근본적인 이유는 “다크 파이버 테스트”(오프라인, 비활성 테스트)와 “라이브 파이버 테스트”(온라인, 활성 테스트)를 구분하고 내부 물리적 하드웨어 충돌(필터)을 해결하기 위함입니다.

핵심 이유에 대한 상세 분석

1310 nm와 1550 nm는 오프라인 테스트를 위한 “황금 듀오”

1310 nm와 1550 nm는 통신 네트워크에서 가장 표준적인 작동 파장입니다. 이 두 파장으로 빛을 쏘아 테스트할 때는 파이버에 활성 트래픽(통신 신호 없음)이 전혀 없어야 합니다. 이를 “다크 파이버 테스트”라고 합니다.

내부 다중화가 용이함

두 파장 모두 “다크” 환경에서 사용되므로, OTDR은 1310 nm와 1550 nm 레이저를 동일한 출력 파이버에 결합하기 위해 내부적으로 광 커플러(WDM – 파장 분할 다중화기)만 필요합니다.

간단한 소프트웨어 전환

테스트 중에는 장비 패널을 통해 1310 nm 또는 1550 nm를 선택합니다. OTDR의 내부 회로는 해당 레이저가 빛을 방출하도록 제어하며, 수신기는 두 파장의 반사광을 간섭 없이 포착할 수 있습니다. 따라서 물리적 포트를 공유하는 것이 가장 경제적이고 컴팩트한 설계입니다.

1625 nm는 “온라인 유지보수(라이브 테스트)”의 특별 임무를 수행합니다

1625 nm(및 1650 nm)는 “유지보수 파장”으로 알려져 있습니다. 주요 기능은 파이버가 활성 트래픽 데이터를 전송하는 동안(예: 활성 광대역 연결, 정상 작동 중인 PON 네트워크) 실시간 문제 해결을 수행하는 것입니다.

활성 트래픽은 일반적으로 1310 nm, 1490 nm 및 1550 nm 대역에서 실행됩니다.
1625 nm는 의도적으로 이러한 통신 대역을 피합니다. 따라서 1625 nm 테스트 신호를 파이버에 쏘아도 사용자의 정상적인 통신을 방해하지 않습니다.

왜 같은 포트를 공유할 수 없는가? — 광 필터의 하드웨어적 충돌

이것이 가장 중요한 하드웨어적 이유입니다.
1625 nm로 라이브 테스트를 수행할 때, 파이버에는 1625 nm 반사광뿐만 아니라 매우 강력한 1310/1490/1550 nm 활성 트래픽 광(기지국의 고출력 레이저일 수도 있음)이 포함되어 있습니다. 이 강렬한 트래픽 광이 OTDR의 고감도 수신기(APD – 애벌랜치 포토다이오드)에 직접 들어가면 심각한 측정 노이즈를 유발할 뿐만 아니라 OTDR의 검출기를 즉시 태워버릴 수도 있습니다.

1625 nm 포트에는 “필터”가 장착되어야 합니다.

검출기를 보호하기 위해, 고도로 격리된 광섬유 필터가 1625 nm 포트의 내부 물리적 회로에 영구적으로 내장되어 있습니다. 이 필터의 유일한 목적은 “1625 nm 빛만 통과시키고 외부에서 들어오는 1310/1490/1550 nm 빛은 완전히 차단하는 것”입니다.

만약 하나의 포트로 결합된다면 어떻게 될까요?

만약 1310 nm와 1550 nm 레이저를 이 필터링된 포트에 연결한다면, 1310/1550 nm 테스트 광을 방출하거나 수신하려는 모든 시도는 내부 필터에 의해 완전히 차단되어 전혀 작동하지 않게 될 것입니다.

OTDR의 듀얼 포트 설계는 본질적으로 두 가지 다른 테스트 시나리오를 위한 물리적 격리입니다

표준 포트 (1310/1550 nm)

내부 필터가 없으며 명확한 경로를 제공합니다. 표준 광에 전용되며, 활성 트래픽이 없는 오프라인 다크 파이버 테스트에 사용됩니다.

필터링된 포트 (1625 nm)

강력한 트래픽 광을 차단하는 내장된 “보안 가드”(필터)가 함께 제공됩니다. 활성 통신 파이버를 테스트하는 데 전용됩니다.
물리적으로 분리함으로써 오프라인 테스트의 원활한 실행을 보장하고, 라이브 테스트 중 강력한 빛으로 인해 장비가 손상되는 것을 방지합니다.

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|               OTDR 내부 하드웨어 아키텍처                           |
|                                                                             |
|  [ 포트 1: 다크 파이버 / 오프라인 테스트 포트 ]                              |
|                                                                             |
|   [1310nm 레이저] —                                                       |
|                         +———–+                                      |
|                       +–|   WDM    |================>[ 물리적 포트 1 ] —-> 다크 파이버에 연결
|                       +–|  커플러  |  (두 파장 공유)    (1310nm / 1550nm)     |    (활성 신호 없음)
|                      /   +———–+                                      |
|   [1550nm 레이저] —/          |                            |               |
|                                V                            V               |
|                      [ 고감도 수신기 (APD) ]                    |
|                                                                             |
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|                                                                             |
|  [ 포트 2: 라이브 파이버 / 활성 트래픽 테스트 포트 ]                       |
|                                                                             |
|   [1625nm 레이저] —                                                       |
|                         +———–+   +———+                        |
|                       +–|   WDM    |—| 내장    |===>[ 물리적 포트 2 ] —-> 라이브 파이버에 연결 
|                       +–|  커플러  |—| 필터    |   (전용 1625nm)     | <–(강력한 활성 트래픽 광)
|                      /   +———–+   +———+                        |     (1310/1490/1550nm)
|          🚫         /          |              | (1625nm만 통과;        |
|  트래픽 광이 차단되어      V              V  활성 트래픽 차단)     |
|  APD로 들어갈 수 없음                                                       |
|                      [ 고감도 수신기 (APD) ]                    |
|                                                                             |
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