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发表于 2018-7-24 09:13:28 |只看该作者 |倒序浏览
一、纤位校验
1野外线路纤序的校验
方法一:短距离情况下,使用可见光源最为便利,由局端发可见红光,线路现场将光纤绕曲观察红光发散即可定位和校验纤序。该方法便利,但受环境因素和可见光源的距离伐值限制,超出可见光源伐值距离看不到红光,另外在野外光线强烈及对于某些深色谱的光纤,红光微弱难以观察。
方法二:长距离情况下,可利用局端OTDR曲线方法进行纤序鉴别。局端OTDR处于动态测试方式,线路现场采用将光纤绕曲或指压方法,当OTDR出现跳变台阶,该纤芯即为指定纤芯,该方法普遍适用。
方法三:使用光源、光功率计进行对纤,光缆段两端一端发光、一端用光功率计接受,线路现场将光纤绕曲,发现功率突减畸变即为指定纤芯。该方法普遍适用,缺点是至少需要三人,且三方保持联络。
2.成端到成端纤序校验
在竣工验收时,纤序校验工作是必不可少的一项内容,通常也可采用以下方法:
方法一:可见光源在有效量程范围内,直接查看红光进行纤序校验。
方法二:利用光源、光功率计测试校验。
方法三:OTDR曲线观察校验,OTDR设置动态测试状态,对端局利用一根跳纤跳接至其他法兰适配器,纤芯距离变长即为指定纤芯,依次进行校验。
二、断点测试定位
1.OTDR仪表设置
影响测试精度的关键因素是仪表设置,包括测试脉宽、量程、折射率。脉宽一般为100nm200nm……10um不等,基本选择原则为短距小脉宽,长距大脉宽。量程设置可采用先长距离预测,进而调整的测试方式,为提高测试精度,一般采用略大于实际被测长度为宜。折射率的设置最好采用光缆厂商提供的数据,根据理想测试推导公式D=ct/2n(式中C为真空时的光速,C=3×108m/s,t为一个光脉冲从发射到经线路末端菲涅尔反射后OTDR接收到这个光脉冲的时间)n取值越接近测试距离,所测结果越真实。为减小测试误差,特别是对长距离大脉宽仪表动态范围大的情况下,必要时可穿接“假纤”,避开“盲区”。
2.测试判断
OTDR是脉冲工作方式,瞬时功率会很大,一般的OTDR的动态功率输出范围一般都在20-30dBm,若设备无过载保护功能,有可能(打坏)烧毁光板上的光模块,实践中发现,某些厂家的早期设备(如朗讯SDH设备)经常出现光模块打坏现象,而其他厂家设备却不出现类似情况。因此SDH传输光路纤芯测试过程中,必须坚持将ODF至设备侧的跳纤断开后测试,以防光板被OTDR发出的强光损坏。
长途光缆割接、修纤处理中,因干线系统加装了光切换或OLP等保护功能,在设备设置“主用优先”状态下,线路处理现场对主用纤芯进行熔接操作时,往往会引发设备频繁倒换,甚至将设备“吊死”从而影响系统安全,因此,在处理干线主用系统纤芯前,务必将设备侧主用系统跳纤先行拆除。
对光缆障碍排查判断测试(OTDR的慎用):
一、      多个光路系统障碍
1.     根据光路段落重叠判断障碍光缆。
2.     单侧有查修人员,a.优先测试不在用空纤,比对资料定位障碍
点距离。b.用光功率计先行校验,仅对收无光纤芯允许用OTDR测试判定障碍距离。
3.两侧有查修人员,空纤,直接测试,非空纤,两侧断开设备跳纤用OTDR测试定位障碍距离。
二、单个光路系统障碍
        1.原则上必须至光路始点或终点处判断测试。
2.单侧有查修人员,仅对收无光纤芯允许用OTDR测试判定障碍距离。
3. 两侧有查修人员,两侧断开设备跳纤用OTDR测试定位障碍距离。
3.现场定位
理想情况下的地面长度换算
具备准确、完整的光缆线路资料是障碍测量、定位的基本依据。因此,必须重视日常维护中对线路资料的收集、整理、核对归档等工作,建立起完整、准确的线路资料。在光缆接续监测时,记录测试端至每个接头点位置的光纤累计长度及中继段光纤总衰减值,同时也将测试仪表型号、测试时折射率的设定值进行登记。准确记录各种光缆余留,包括每个接头孔(坑)、转弯孔、 S 形敷设、进线室余留长度及接头盒、终端盒、 ODF 架等部位光纤盘留长度,以便在换算故障点路由长度时予以扣除,但是,要准确断故障点位置,还必须把测试的光纤长度换算为测试端(或接头点)至故障点的地面长度。测试端到故障点的地面长度可由下式计算:
        L = [(L1-L2)/(1+P)-L3]/( 1+a )
式中, L 为测试端至故障点的地面长度(单位为米), L1 为 OTDR 测出的测试端至故障点的光纤长度(单位为米), L2 为每个接头盒内盘留的光纤长度(单位为米), L3 为每个接头处光缆和所有盘留长度(单位为米),P 为光纤在光缆中的绞缩率(即扭绞系数),最好应用厂家提供的数值,一般为7‰,a 为光缆自然弯曲率(管道敷设或架空敷设方式可取值 0.5% ,直埋敷设方式可取值 0.7%-1% )。有了准确、完整的原始资料,便可将 OTDR 测出的故障光纤长度与原始资料对比,精确查出故障点的位置。
以上是理想情况下的计算方法,当然,实际工作中不可能通常采用此方法对障碍点进行计算定位,仅提及估算思路方面的参考。长途直埋光缆可参照以上计算方法并根据接头点纤长对照表估算到指定标识段落,以便巡线人员第一时间对指定定位段落进行现场排查,提高抢修时效性。
实用现场障碍点定位方法
利用OTDR测试曲线纵向拉伸,找出离断纤点最近的接头“台阶”并以此为参考点,测出断纤纤长L,由L/(1+7‰)换算出光缆皮长,根据对参考接头点现场光缆外皮尺码标注估算出障碍点位置必要时,可打开就近接头盒,通过“V型槽”或熔接临时尾纤向障碍向测试后进行查找。
光纤的障碍处理和判断定位要求查修人员具备有清晰的思路和灵活的处理方法,要细致严谨、勤于思考、善于总结,并在实践中不断总结经验,才能全面提高处障能力和处理效率,更好地服务于维护工作实际。
[说明:红色粗体字部分为现场查修人员需掌握的方法要点]

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