面向运营承接本地网保护、机线一体化保护、综合事务承揽、事务外包等活动已在各单位不同程度地展开。面对新的形势,光缆保护工程及管理人员需求接受新的线路保护与管理理念,掌握线路保护管理的先进方法与技能,以顺应电信业转型发展的需求。而准确分析判断光缆线路的妨碍、提高光纤通信系统的可靠性,也就成为了每位线路保护人员需求不断探索的课题。
未雨绸缪,做好抢修准备工作
首要,将各种工程技能材料归类,把同一线路的各中继段放在一起,以便于日后查找。同时要重视日常材料的积累,将每次出妨碍的方位记录下来,曲线存盘,为下一次快捷查找妨碍留下原始材料,并将新增的接头和所换光缆的波长绘制到保护图中。此外,随着光纤系统的不断增加,还要及时掌握各系统纤号的运用情况。
其次,要保证抢修工器具齐全到位,外表定时充电、清洗和保养,对所有备用光缆进行测验登记,便于妨碍发作后随时调用。
正确运用外表
设置外表
1.丈量规模。在测验光纤断点时,应选择大于被测间隔而又z.ui为接近的测验规模,一般而言,比被测光纤长几公里就能够,这样能够充分利用外表精度。例如,用HP8147型OTOR,咱们粗略地测验到断点方位为30公里,那么就要用35公里的测验规模档,横向每格代表3.5公里,如果用80公里的档位,那么每格代表8公里,读到的数据会有必定偏差。
2.折射率。折射率是真空中光速及光纤内光速之间的比率。光纤的折射率不是恒定的,它因光纤特性而异。因此在运用OTDR测验光纤长度时,要选择与其对应的折射率。如果外表上设定的折射率与光纤的实践折射率不一致,那么测验结果就会发作误差,其误差值(△L)巨细可由下列算式得出:
△L﹦L·(n-n’)/n’
式中:L—测定光纤长度(米)
n—被测光纤的折射率
n’—OTDR所设定折射率
以上算式计算结果为正值时,光纤长度比实践长度要长;反之,光纤测验长度比实践长度要短。若折射率不详时1310nm单模光纤为1.4680,1550nm单模光纤为1.4685。
3.脉冲宽度。脉冲宽度选择的巨细与测验间隔及要实现的目的有关,脉冲较宽可提高信噪比,但间隔信息变得模糊,曲线台阶变得平坦;脉冲越窄,信噪比降低,间隔信息更为清晰,台阶变得越陡,适合近断点的测验,还能够避开盲区。
掌握盲区和幻峰
盲区是指光纤后向散射信号曲线的始端,由于受近端菲涅尔反射的影响,在必定间隔规模内被掩盖,无法反映曲线的状况。盲区的巨细还与脉宽有关,外表的z.ui小标称盲区,在小脉宽档时,一般外表的盲区在100米左右。因此在测验近间隔的光纤时要用小脉宽,以减小盲区的规模。
在测验时屏幕上显示的后向散射信号曲线有间断或又呈现一个小的反射峰现象,这种现象称为幻峰。幻峰是呈现在屏幕上的假象峰值,它是由于大菲涅尔反射而引起的二次反射,个别是由于菲涅尔反射点与测验间隔规模之间的联系引起的。
幻峰的呈现使光纤毛病点定位测验时,常把幻峰当作光纤毛病点的菲涅尔反射峰,导致光纤毛病点判断错误,在实际中就要求咱们选定的丈量规模比实践长几公里。
设置游标
在测验光纤长度时,要正确运用外表的放大功用,判断未端的具体方位。
当光纤断面与轴向正交,就会发作一个大的菲涅尔反射,此时应设置在菲涅尔反射波的上升沿,用切割刀切过的断面多是如此。个别情况下对此末端进一步放大后,游标应放在水平和上升沿交点的方位。
当光纤断面倾斜或呈现缺口时,就会发作小的菲涅尔反射或不发作反射,此时游标应设置在波形开始拖尾的点,断纤情况下多是此波形。
准确判断妨碍方位
接头盒内的妨碍
无论在施工中采取哪种接续方法,光纤接头部分的涂覆层都已去掉,虽然增强了保护,但接头处光纤的强度、可挠性都不如以前,再加上季节性施工、温差较大或盘纤过程中在放热熔管时力度过大方位不当等影响,里面的裸纤会被挤压从而在内部形成气泡。而在热熔时,灰尘细沙进入热熔管中,加之遭到日晒雨淋、风吹摆动、整治过程中震动的影响,架空光缆的接头部位就会存在发作妨碍的可能性。
此外在施工接续过程中,开剥后的光纤粘上细土沙粒后,如果用酒精绵擦拭该光纤,沙粒可能将光纤的二次涂覆层磨掉,使光纤的强度不够,而如果发作接头盒进水、结冰等情况,那么光纤也会遭到影响,甚至是阻断。在这种毛病情况下,测验时会发现毛病点多呈现在接头盒邻近,而且为单断,即同部位只要一个通道发作毛病性中断,使信号不通或呈现大的损耗。此时应翻开相应接头盒,做修复性处理。
光缆中心的妨碍
这种妨碍多由于人为外力、自然灾害等因素而发作,在测验时会发现光纤在同一方位的一个及一个以上通道发作阻断,或某一束管内的几根光纤呈现大的损耗。此时,能够依据测验的间隔,对照保护图等材料判断毛病的大致方位。如果因枪击、刀砍、鼠害等原因没有造成全阻,妨碍点有必定的隐蔽性,那么一方面派人持续查找,另一方面翻开认为离妨碍点z.ui近的接头盒,断开有问题的光纤,用OTDR向两头测验,这时便可确定妨碍点的准确方位,并采取相应的措施修复。
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