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文檔簡介
光纜線路測試竣工資料編制光纜測試光纜的測試光纜的測試的儀表:OTDR(光時域反射儀)光源、光功率計在光纜的測試中,光源、光功率計測試光纜更準確光纜測試光纜測試光纜的測試指標及應用儀表測試項目測試指標應用儀表單盤測試≤0.22dB/KMOTDR接頭測試≤0.08dB(雙向平均)OTDR中繼段測試≤0.26dB/KM光源、光功率計背向散射圖片曲線光滑,無明顯臺階OTDR光偏震模色散系數≤0.5ps/
PMD測試波長:1550nm光纜的測試影響OTDR測試準確性的因素1.脈沖寬度脈沖寬度越大,曲線越光滑,測試盲區(qū)越大2.測試范圍將會影響到有效分辨率3.折射率折射率設置不準確是影響測量長度準確性的最大因素4.波長測試波長越長,對光纖彎曲越敏感5.平均化時間平均化時間越長,曲線越光滑光纜測試單盤測試光纜測試單盤測試的儀表:OTDR(光時域反射儀)單盤測試的目的:檢查光纜出廠指標及運輸過程中是否有損壞光纖對接器單盤測試的工具:光纖對接器、OTDR、尾纖光纖連接可用:V型槽、玻璃棒、熔接機等接頭衰耗測試光纜測試接頭衰耗測試即事件衰耗,通過測量此事件引起的Rayleigh背向散射中的信號電平降低來計算。四點事件衰耗:采用最小二乘方近似(LSA)方法得出事件衰耗A-BLSA衰耗:接頭衰耗測試光纜測試在光纜工程施工、維護搶修中需要接續(xù)光纖時,應用OTDR雙向測試,在波長1550nm窗口下,雙向測試的平均值不小于0.08dB。測試時可以在一端進行,另外一端每兩根光纖用尾纖構成環(huán)路(也可先熔接),如圖:
在A端測藍色纖芯,10km處的衰減值為藍色纖芯的正向值,30km處的衰減值為桔色纖芯的反向值;在A端測桔色纖芯,10km處的衰減值為桔色纖芯的正向值,30km處的衰減值為藍色纖芯的反向值。中繼段衰減測試光纜測試利用光源、光功率測試中繼段光纖衰減常數在光纖數字通信系統(tǒng)的使用中,由于老化、溫度和維護過程等因素的影響,中繼段光纖總衰減會有一定的變化,但與竣工時的總衰減值相比,不宜超過0.1dB/km。利用光源、光功率計測試中繼段光纖衰減常數時,應先校對光源、光功率計,在實際測試過程中通常在兩端測試時要用到兩根尾纖,校對光源、光功率計時也應用兩個尾纖,如下圖:把此時光功率計顯示的功率記為P入,在測試中繼線路時(如下圖),光功率計顯示的功率記為P出,每個發(fā)蘭盤接頭衰減記為P發(fā),保證校對時和測試時光源的發(fā)光功率一致,中繼段衰減測試光纜測試則,全程衰減為:a=P出―P入―P發(fā)中繼段衰減測試光纜測試根據后向散射圖片計算中繼段衰減常數在光纖中繼段測試中,最便捷的也是最直觀的測試方法就是用OTDR(光時域反射儀)對整個中繼段進行測試,快速算出每公里的衰耗,以下面后向散射圖片為例,平均每公里衰耗為:a平均=(aB-aA)/(LB-LA)其中:a平均為平均每公里衰耗,aA為測試點至A點的衰耗,aB為測試點至B點的衰耗,LA為測試點至A點的距離,LB為測試點至B點的距離。光纜敷設中應保證光纜外護層的完整性。直埋光纜(包括管道光纜)埋設后單盤光纜金屬護層對地絕緣電阻值應不低于10MΩ·Km光纜測試直埋光纜對地絕緣測試關于dB,dBm的區(qū)別1、dBm
dBm是一個考征功率絕對值的值,計算公式為:10lgP(功率值/1mw)。
[例1]如果發(fā)射功率P為1mw,折算為dBm后為0dBm。
[例2]對于40W的功率,按dBm單位進行折算后的值應為:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
2.dB
dB是一個表征相對值的值,當考慮甲的功率相比于乙功率大或小多少個dB時,按下面計
算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例3]甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是說,甲
的功率比乙的功率大3dB。
[例4]7/8英寸GSM900饋線的100米傳輸損耗約為3.9dB。
[例5]如果甲的功率為46dBm,乙的功率為40dBm,則可以說,甲比乙大6dB。
[例6]如果甲天線為12dBm,乙天線為14dBm,可以說甲比乙小2dB。
光纜測試竣工文件編制竣工文件編制
線路工程竣工技術文件,應包括三個部分:竣工路由圖、測試記錄及竣工技術文件。
所有竣工圖紙均應加蓋“竣工圖章”。竣工圖章的基本內容應包括:“竣工圖”字樣、施工單位、編制人、審核人、技術負責人、編制日期,監(jiān)理單位、現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)或總監(jiān)代表竣工路由圖竣工文件編制測試記錄
竣工測試記錄,應清晰、完整,數據正確;包括中繼段光纜配盤圖等。配盤表竣工文件編制測試記錄單盤測試表竣工文件編制測試記錄光纜接頭測試記錄表接續(xù)損耗測試表中繼段名稱:折射率:溫度:℃波長:nm熔接機:儀表:接頭編號(01)纖芯編號纖長衰耗(dB)纖芯編號纖長衰耗(dB)ABKm正向反向平均ABKm正向反向平均1234竣工文件編制測試記錄中繼段光纖測試記錄表至中繼段光纖測試記錄測試人:測試儀器:光源、光功率計光纖編號P入P出aa平均dbdb/km1A-B
B-A
2A-B
B-A
竣工文件編制測試記錄直埋光纜絕緣測試表中繼段光纖背向散射圖片72小時光纜對地絕緣測試記錄表中繼段名稱:單位:兆歐配盤號A端B端備注加強芯鋼帶加強芯鋼帶竣工文件編制竣工技術文件施工單位資質證書施工單位營業(yè)執(zhí)照委托施工合同工程(施工)說明建筑安裝工程量總表已安裝設備明細表開工/完工報告工程設計變更表停復工通知隱蔽工程檢驗簽證驗收證書交接書卷內備考表剩余材料移交記錄表故障處理故障處理1、光纜線路的故障定位2、提高光纜線路故障定位準確性的方法3、光纜線路障礙處理實例1、光纜線路的故障定位故障處理1)線路全部中斷:可能原因有光纜受外力影響被挖斷、炸斷或汽車拉斷等。2)個別系統(tǒng)通信質量下降:可能的原因有光纜在敷設和接續(xù)過程中造成光纖的損傷使線路衰耗時小時大,活動連接器未到位或者出現(xiàn)輕微污染,或者其它原因造成適配時好時壞;光纖性能下降,其色散和衰減特性受環(huán)境因素影響產生波動;光纖受側應力作用,全程衰耗增大;光纜接頭盒進水;光纖在某些特殊點受壓(如容盤內壓纖)等。故障處理2、提高光纜線路故障定位準確性的方法
正確設置OTDR的參數:使用OTDR測試時,必須先進行儀表參數設定,其中最主要設定是測試光纖的折射率和測試波長。只有準確地設置了測試儀表的基本參數,才能為準確的測試創(chuàng)造條件。選擇適當的測試范圍檔:對于不同的測試范圍檔,OTDR測試的距離分辯率是不同的,在測量光纖障礙點時,應選擇大于被測距離而又最接近的測試范圍檔,這樣才能充分利用儀表的本身精度。應用儀表的放大功能:應用OTDR的放大功能就可將光標準確置定在相應的拐點上,使用放大功能鍵可將圖形放大到25米/格,這樣便可得到比較準確的測試結果。
(1)正確、熟練掌握儀表的使用方法準確、完整的光纜線路資料是障礙測量、定位的基本依據,因此,必須重視線路資料的收集、整理、核對工作,建立起真實、可信、完整的線路資料。在光纜接續(xù)監(jiān)測時,應記錄測試端至每個接頭點位置的光纖累計長度及中繼段光纖總衰減值,同時也將測試儀表型號、測試時折射率的設定值進行登記,準確記錄各種光纜余留。詳細記錄每個接頭點、特殊地段、S形敷設、進室等處光纜盤留長度及接頭盒、終端盒、ODF架等部位光纖盤留長度,以便在換算故障點路由長度時予以扣除。故障處理2、提高光纜線路故障定位準確性的方法(2)建立準確、完整的原始資料故障處理2、提高光纜線路故障定位準確性的方法有了準確、完整的原始資料,便可將OTDR測出的故障光纖長度與原始資料對比,迅速查出故障點的位置,但是,要準確斷故障點位置,還必須把測試的光纖長度換算為測試端(或接頭點)至故障點的地面長度。測試端到故障點的地面長度L可由式①計算:L=(L1-L2)×(1-a)-L3—L4-L5①式①中,長度的單位均為米,L1為OTDR測出的測試端至故障點的光纖長度,L2為每個接頭盒內及ODF架盤留的光纖長度,L3為每個接頭處光纜和盤留長度,L4為測試端至故障點間各種盤留長度,L5為測試端至故障點間光纜測試增加的長度(如尾纖長度),a為光纜自然彎曲率(架空敷設方式可取5‰管道敷設或直埋敷設方式可取值7‰~15‰)(3)正確的換算故障處理2、提高光纜線路故障定位準確性的方法障礙測試時應盡量保證測試儀表型號、操作方法及儀表參數設置等的一致性,使得測試結果有可比性。因此,每次測試儀表的型號、測試參數的設置都要做詳細記錄,便于以后利用。(4)保持測試條件的一致性故障處理2、提高光纜線路故障定位準確性的方法障礙點的測試要求操作人員一定要有清晰的思路和靈活的問題處理方式。一般情況下,可在光纜線路兩端進行雙向故障測試,并結合原始資料,計算出故障點的位置,再將兩個方向的測試和計算結果進行綜合分析、比較,以使故障點具體位置的判斷更加準確。當故障點附近路由上沒有明顯特征,具體障礙點現(xiàn)場無法確定時,可采用在就近接頭處測量等方法。(5)靈活測試、綜合分析故障處理3、光纜線路障礙處理實例
2007年8月對某直埋中繼光纜測試發(fā)現(xiàn)該中繼段16.336km處個別纖芯通信質量下降、有明顯衰減臺階,用OTDR測試中繼段纖長107.465km。對照竣工圖紙A端機房至J08接頭處地面距離和各種預留總長度為16.197km。故障處理3、光纜線路障礙處理實例
初步判斷為:接頭盒進水、纖芯受壓迫、進出接頭盒光纜松套管受擠壓所致
處理:打開接頭盒,重新盤纖、松開接頭盒進出光纜、重新測試
結果:障礙依然存在故障處理3、光纜線路障礙處理實例
懷疑為:接頭盒附近光纜受外力擠壓
處理:接頭盒兩端光纜分別挖開50米,檢查光纜外層
結果:未發(fā)現(xiàn)明顯傷痕故障處理
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