Varför fibernätet måste kontrolleras

Ett fibernät förväntas lösa många problem. Några exempel är billig kommunikation mellan kommunala enheter, medborgarnas vilja att stanna kvar i kommunen och kanske till och med att få fler att flytta till just denna kommun. Detta kan i sin tur leda till ökade intäkter för den som äger nätet.

Men med förväntningar följer krav. För att få abonnenterna att betala måste man leverera den utlovade kvaliteten. För att lyckas med detta måste fibernätet inte bara uppfylla dagens krav, utan även morgondagens, så långt det är möjligt att förutse.

Utöver detta, och kanske ännu viktigare, är driftsäkerheten inom sjukvården och räddningstjänsten. Där kan driftavbrott faktiskt kosta människoliv.

Besiktning före driftsättning

För att säkerställa fibernätets tillförlitlighet gör man en besiktning innan nätet tas i drift. Besiktningen görs för att visa att fibrerna har hanterats på ett yrkesmässigt sätt och att installatörerna inte har slarvat med detaljerna under arbetet.

För övrigt: vem betalar en smärre förmögenhet för något utan att först besiktiga produkten?

För att besiktningen ska ha något värde över huvud taget ska den utföras enligt de normer som finns i branschen. Den ska också dokumenteras på ett sådant sätt att mätningarna kan användas som underlag vid eventuella framtida garantikonflikter. Det behöver knappast nämnas att instrumenten också ska vara kalibrerade för att ge mätvärdena spårbarhet.

Vad mätningarna ska visa

Vad vill man då visa med mätningarna? Det allra viktigaste är att alla fibrer är rätt kopplade enligt ritningen. Man vill också veta att effektförlusterna i fibern ligger på förväntad nivå och att förläggningen samt alla skarvar är yrkesmässigt utförda.

De svagheter man letar efter vid en slutbesiktning är felkopplingar, kablar som klämts ihop av slarvigt fyllda kabeldiken eller skadats under dragning, skarvar som är bristfälligt utförda samt smutsiga eller repade fiberkontakter.

I de fall man tänker använda kabeln för extrema bithastigheter brukar man utföra ytterligare tester för dispersion, men mer om detta i ett senare kapitel.

Mätning i båda riktningarna och på olika våglängder

För att få denna kunskap om fibern mäter man samtliga fibrer med två olika metoder. Metoderna visar, var för sig, olika svagheter i anläggningen.

Enligt både nationella och internationella standarder rekommenderas också att båda dessa mätningar utförs i båda riktningarna, eftersom ingenting som är skapat av människan kan förutsättas vara symmetriskt. Mätningarna ska dessutom utföras på minst två olika ljusvåglängder, vanligtvis 1310 nm och 1550 nm, eftersom olika typer av fel syns olika tydligt vid olika våglängder.

Dämpningsmätning

Den första mätningen är dämpningsmätning. Genom att koppla in en ljuskälla med känd och stabil effekt på den ena sidan av fibern, och en effektmätare på den andra sidan, kan man räkna ut hur mycket ljus som har gått förlorat på vägen.

Bara det faktum att man kan läsa av effekten visar också att fibern är korrekt kopplad, eftersom ljuset kommer ut i rätt fiberkontakt. Eftersom man dessutom kan beräkna den förväntade effektförlusten kan man kontrollera att den verkliga dämpningen håller sig inom budget.

Reflektionsmätning med OTDR

Den andra mätningen som utförs är reflektionsmätning med OTDR. Instrumentet kopplas in på den ena sidan av fibern och skickar ut korta ljuspulser i fibern.

När dessa pulser färdas genom fibern kommer alla små förändringar längs vägen att reflektera små, men varierande, mängder ljus tillbaka mot instrumentet. OTDR-instrumentet mäter dessa reflexer, dels hur stora de är, dels hur lång tid det har tagit för ljuset att gå från OTDR-instrumentet ut i fibern till ”händelsen” och tillbaka.

OTDR-instrumentet räknar sedan ut både signalnivån i varje del av fibern och avståndet till alla dessa ”händelser”. Med hjälp av den bild som presenteras på OTDR-skärmen kan man sedan få mätvärden för parametrar som fiberdämpning per kilometer, dämpning i varje fibersvetsskarv och reflexer i varje fiberkontakt.

Dokumentation och garantiunderlag

Den kompletta fiberdokumentationen ska innehålla alla dessa mätningar, sammanställda som medelvärden i båda riktningarna, för att uppfylla kraven på ett komplett garantiunderlag för anläggningen.

Vi bör aldrig glömma att syftet med hela detta mätarbete är att ge en spårbar bild av fibernätets prestanda vid överlämnandet. På så sätt går det i efterhand att fastställa ansvarsfördelningen vid eventuella garantireparationer.

Dämpningsmätning

Utrustning som krävs

För att utföra en dämpningsmätning krävs en ljuskälla, en effektmätare, mätsladdar och minst ett skarvstycke.

Ljuskällan bör vara en laser med god stabilitet, som inte förändrar sin utnivå under den tid som mätningen pågår. En sådan mätning kan ofta ta flera timmar.

Effektmätaren ska vara avsedd för ändamålet och anpassad för de aktuella våglängderna.

Förberedelse av instrumenten

Börja med att koppla in mätsladdar av god kvalitet till respektive instrument. Koppla därefter ihop instrumenten med hjälp av skarvstycket.

Nollställ effektmätaren på både 1310 nm och 1550 nm. Det är inte den verkliga uteffekten som är intressant i detta sammanhang, utan den förlust som uppstår när man mäter på fibernätet.

När instrumenten är förberedda åker man ut till respektive mätplats. Effektmätaren placeras på den ena sidan av fiberförbindelsen och ljuskällan på den andra.

Genomförande av mätningen

Koppla in instrumenten på den första fibern i ODF:en. Läs av skillnaden och spara mätvärdet.

Mät därefter samtliga fibrer på både 1310 nm och 1550 nm. När mätningen är klar i ena riktningen byter man plats på instrumenten och mäter från andra hållet.

Beräkning och jämförelse

När mätningarna är genomförda beräknas medelvärdet per våglängd. Dessa värden jämförs sedan med det budgeterade dämpningsvärdet.

När detta är gjort vet man att samtliga fibrer håller sig inom sin dämpningsbudget och att anläggningen är rätt kopplad.

Begränsningar vid mätning

Däremot visar dämpningsmätningen inte om skarvarna är yrkesmässigt utförda eller om kabeln håller godkänd kvalitet.

Normala budgetberäkningar lämnar ofta så stor marginal att en felaktig komponent kan passera denna mätning obemärkt. Detta beror på att alla andra delar av fibern kan ligga under budget, vilket gör att felet inte syns i det totala dämpningsvärdet.

Dämpningsmätning – val av instrument

Olika nivåer av instrument

Precis som i många andra sammanhang finns det olika valmöjligheter när man ska välja instrument för dämpningsmätning. Generellt gäller tumregeln att ju mer avancerade instrument man väljer, desto snabbare går arbetet.

Enkla instrument

De allra enklaste instrumenten innehåller endast det mest nödvändiga: en laser och en effektmätare. Mätvärdena noteras på papper, och man måste byta plats på instrumenten för att kunna göra mätningen från andra hållet.

Mer avancerade instrument

Mer avancerade instrument har ofta dataminne, vilket gör det möjligt att skriva ut protokoll via dator. I vissa fall finns även arbetsbesparande funktioner, till exempel automatisk våglängdsomkoppling.

Man måste dock fortfarande byta plats på instrumenten för att kunna genomföra en komplett mätning.

Kombinerade instrument

Det finns också kombinerade instrument som innehåller både ljuskälla och effektmätare. Mätningen är dock fortfarande bara halvautomatisk, eftersom vissa moment fortfarande måste utföras manuellt.

Helautomatiska dB-mätare

Helautomatiska dB-mätare kan mäta i båda riktningarna, på flera våglängder samtidigt och beräkna genomsnittsvärdena direkt på plats.

Allt detta kan göras på mindre än tio sekunder, vilket innebär en stor tidsbesparing. Denna tidsbesparing kan göra att de dyrare instrumenten betalar sig snabbare än man kanske tror.

OTDR-mätning

Varför ljus försvagas i fibern

När man skickar in ljus i en optisk fiber kommer en del av ljuset aldrig fram till den andra sidan. En liten del av ljuset absorberas av glaset, en del läcker ut ur fiberkärnan och går förlorad på vägen, och en annan del reflekteras tillbaka i fibern mot sändaren.

Om man räknar ihop dessa förluster får man reda på hur mycket ljuset har dämpats på vägen.

Vad dB-mätning visar

Denna förlust mäts vanligtvis med en dB-mätare. Mätningen ger en bra bild av fiberns totala prestanda, men den visar inte var längs fibersträckan förlusterna har uppstått eller vad de beror på.

Det är framför allt tre typer av förluster som är intressanta att undersöka: om kabeln är korrekt installerad, om svetsskarvarna är rätt utförda och om kontakterna håller tillräckligt god kvalitet.

Hur en OTDR fungerar

För att se var förlusterna uppkommer använder man en OTDR, en optisk tidsdomänreflektometer. Det är ett instrument som, ungefär som en radar, sänder ut korta ljuspulser i fibern och analyserar det ljus som reflekteras tillbaka.

Genom att mäta på ett stort antal mätpunkter, så kallade tidsluckor, och analysera styrkan på det reflekterade ljuset i varje tidsögonblick, kan OTDR-instrumentet visa en bild av hur ljusstyrkan avtar ju längre bort man kommer i fibern.

Den minskade styrkan i reflexen räknas sedan om till dämpning. Tidsaxeln omvandlas samtidigt till avstånd, eftersom ljushastigheten i fibern är känd.

Vad OTDR-mätningen visar

På den bild som OTDR-instrumentet skapar kan man läsa av de önskade parametrarna, till exempel fiberdämpning, skarvdämpning och kontaktförluster. Kontaktförlusterna kan omfatta både dämpning och reflektion.

Dokumentation och garantiunderlag

OTDR-mätning är som regel ett krav vid dokumentation av ett fibernät. En av de stora fördelarna är att mätningen ger ett mycket detaljerat garantiunderlag, eftersom den visar hur varje del av fibernätet ser ut vid slutbesiktningen.

Därigenom blir det mycket enklare att avgöra eventuella framtida garantikonflikter. Ingen mätning – ingen garanti.

Felsökning med OTDR

OTDR-instrumentet löser dessutom ett av de stora problemen med dB-mätning. Om en dB-mätning blir underkänd visar den inte var felet finns, men det gör OTDR-mätningen.

Värdet av att kunna lokalisera och åtgärda mindre problem direkt på plats kan därför inte nog betonas. Det sparar både tid och arbete jämfört med att behöva åka tillbaka och hämta ytterligare instrument.

Val av OTDR-instrument

Är det någon skillnad på olika OTDR-instrument? Utan tvekan, ja.

Så gott som alla tillverkare försöker framhäva sina produkter i datablad för att få dem att verka bättre än konkurrenternas. Men det som verkligen räknas syns inte alltid där.

Visserligen kan de flesta instrument rita en kurva på skärmen och överföra den till en dator, men en bra OTDR kan ge betydligt mer än så. Det viktiga är till exempel hur väl instrumentet kan dokumentera en fiberskarv, hur bra det fungerar på både långa och korta sträckor och, inte minst, hur det är att arbeta med i praktiken.

Måste man gå en veckas kurs för att hitta knapparna? Måste man läsa manualen varje gång man ska ändra inställningar? Sådana frågor är viktiga vid valet av instrument.

En OTDR kan ge mycket mer, om man väljer rätt modell. Kvalitet lönar sig.

Detta visar en OTDR:

Hur väljer man rätt OTDR?

Dynamiskt mätområde

Det vanligaste måttet på en OTDR är det dynamiska mätområdet. Det beskriver i praktiken hur lång sträcka instrumentet kan mäta.

Eftersom ingen OTDR-tillverkare kan ta ansvar för kundens fiber väljer man i stället att ange hur många dB förlust instrumentet kan hantera under bästa möjliga förhållanden. Alla OTDR-tillverkare specificerar detta på ungefär samma sätt.

Förenklat kan man beskriva det så här: om instrumentet kopplas in på en oändligt lång fiber och körs med maximal kapacitet, vid vilken dämpning försvinner då signalen ner i bruset, räknat i dB?

Praktisk räckvidd

I praktiken betyder detta att man inte kan utnyttja instrumentets hela dynamiska område för verkliga mätningar. En liten svetsskarv kan nämligen försvinna i bruset de sista kilometrarna.

En tumregel är att dra ifrån 5 dB från instrumentets dynamiska område och sedan dividera återstoden med kabelns kilometerdämpning. På så sätt får man fram den praktiska räckvidden.

En OTDR med 35 dB dynamik på en kabel med 0,3 dB/km skulle då få en maximal räckvidd på cirka 100 km. Om man ofta mäter på sådana avstånd är det dock klokt att välja ett starkare instrument, så att man inte alltid behöver köra instrumentet på maximal kapacitet.

Ju starkare OTDR, desto snabbare kan mätningarna genomföras. I praktiken kan man säga att en OTDR med 36 dB dynamik är bekväm att använda upp till cirka 6–8 mil.

Dödzoner

Det kanske viktigaste kvalitetsmåttet på en OTDR är dödzonerna.

Ett instrument med korta dödzoner ger en mer detaljerad bild av fibern. Ett instrument med långa dödzoner ger däremot sämre dokumentation och kan till och med vara svårt att använda vid effektiv felsökning.

Användarvänlighet

En annan viktig fråga är hur enkelt instrumentet är att använda. Många OTDR-instrument kräver mycket av användaren. Krångliga funktioner och ologiska knappkombinationer kan göra att startsträckan blir lång, även för vanliga arbetsmoment.

Ett bra instrument ska därför inte bara ha rätt tekniska prestanda, utan också vara praktiskt och logiskt att arbeta med.

Storlek och vikt

Instrumentets storlek och vikt har också betydelse. Ett kilo mer eller mindre kan verka oviktigt, men om instrumentet ska bäras uppför tre trappor flera gånger om dagen kan det göra stor skillnad.

Testa före köp

Som du ser handlar valet av OTDR alltid om kompromisser. Ska instrumentet vara starkt eller svagt, enkelt eller avancerat, dyrt eller billigt?

Testa därför alltid instrumentet före köp. Då minskar risken för obehagliga överraskningar.

Vad levererar en bra OTDR?

Mer än bara specifikationer

Specifikationer räcker inte för att värdera en OTDR. Instrumentet ska inte bara kunna rita upp en kurva, utan också hjälpa användaren att utvärdera bilden.

En bra OTDR ska kunna assistera användaren genom att tolka kurvan och rapportera skarvdämpningar, fiberdämpning och kontaktreflexer.

Underlag för dokumentation

Resultaten rapporteras vanligtvis i tabellform och utgör därmed grunden för dokumentationen till uppdragsgivaren.

Här kan man ofta se stor skillnad mellan olika instrument. Tillverkarens erfarenhet och matematiska kunnande avgör hur väl OTDR-instrumentet kan placera ut skarvpunkterna.

Ju sämre instrument, desto fler skarvpunkter riskerar att missas. Det innebär också mer efterarbete för användaren, eftersom dokumentationen då måste justeras för att bli användbar.

Kvalitet lönar sig

Att ett instrument som är billigt i inköp ofta blir dyrt i drift vet alla som någon gång har köpt det billigaste verktyget på en stormarknad.

Arbetet blir aldrig bättre än vad det billigaste verktyget medger. Kvalitet lönar sig därför i längden.

Prova alltid instrumentet innan du bestämmer dig.

Vilka tillbehör finns till OTDR?

Tillbehör som sparar tid

Rätt tillbehör kan spara mycket tid och därmed även pengar. Det gäller särskilt vid dokumentation, felsökning och kontroll av fiberförbindelser.

Programvara för dokumentation

Att dokumentera ett fibernät med OTDR kan i vissa fall vara tidskrävande, beroende på uppdragsgivarens krav.

Med rätt programvara kan dokumentationstiden kortas ner från dagar till minuter.

Rödlaser för felsökning

När man upptäcker ett fel med OTDR kan det vara svårt att exakt lokalisera felet i praktiken.

Med en rödlaser blir felstället tydligt, eftersom ljuset syns klart vid skadan eller brytpunkten.

Inbyggd effektmätare

Med en inbyggd effektmätare kan man först kontrollera om det sitter en lasersändare i kontakten på andra sidan innan man börjar mäta.

Detta är viktigt eftersom en OTDR inte bör mäta mot en laser som är i drift. Effektmätaren gör det möjligt att undvika sådana misstag, som i värsta fall kan skada instrumentet.

Fibermikroskop

Ett fibermikroskop används för att visuellt inspektera en fiberkontakt innan mätsladden kopplas in.

Det ger inte bara bättre mätningar, utan bidrar också till att fiberkontakterna håller längre.

GÄLLER T.O.M. 31 DECEMBER 2026

50%

Tre starka erbjudanden från Qnetworks

Mer kunskap. Rätt utrustning. Tryggare service.

Just nu får du tre förmånliga erbjudanden inom utbildning, uthyrning och service.

Passa på – stärk kompetens, utrustning och drift!

Semestertider!

Under veckorna 29-30 har vi lite längre svarstider än normalt. 

Är ditt ärende akut kontakta oss via knappen nedan så

återkopplar vi så fort vi kan.