未倒角的非标光纤连接器造成光模块损坏的案例及其现场判断方法

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光纤网络模块故障分析

光纤网络模块故障分析

光纤网络模块故障分析一、故障描述:在使用光纤网络时,出现了网络连接异常的情况。

具体表现为无法访问网络、网络速度慢、网络丢包率高等问题。

通过对网络设备进行检查,发现其中一个光纤网络模块存在故障。

二、故障原因:1. 光纤连接故障:光纤连接可能因为松动、损坏或者连接不牢固导致网络连接异常。

2. 光纤接口故障:光纤网卡接口可能存在硬件故障,如接口损坏、接触不良等问题。

3. 光纤模块故障:光纤模块可能存在损坏、老化等问题,导致网络传输信号受到干扰,进而影响网络连接质量。

三、故障解决方案:1. 检查光纤连接:检查光纤连接是否牢固,可以尝试重新插拔光纤,确保连接紧密。

如果发现有松动或损坏的情况,应更换光纤连接部件。

2. 检查光纤接口:使用专业工具检查光纤网卡接口是否存在硬件故障,如接口损坏、接触不良等。

如果存在问题,应更换光纤网卡。

3. 更换光纤模块:如果以上两个步骤都没有发现问题,那么可能是光纤模块本身存在故障。

此时,可以尝试更换光纤模块,并重新配置相关网络参数。

四、预防措施:1. 定期检查光纤连接:定期检查光纤连接牢固度,确保光纤连接的稳定性。

2. 定期维护光纤接口:定期使用专业工具检查光纤接口的状态,确保其正常工作。

3. 使用高质量的光纤模块:选择可靠的品牌和质量优良的光纤模块,减少故障的发生。

五、结论:通过光纤网络模块故障分析,我们可以得出以下结论:1. 光纤连接故障、光纤接口故障和光纤模块故障都可能导致网络连接异常。

2. 故障解决方案包括检查光纤连接、检查光纤接口和更换光纤模块。

3. 预防措施包括定期检查、定期维护、使用高质量的光纤模块等。

对于光纤网络模块故障的处理,需要逐一排查可能的原因,并采取相应措施进行解决。

定期的维护和保养工作也是确保光纤网络质量稳定的重要环节。

光缆故障点的判断以及抢修(OTDR的使用及误差分析)

光缆故障点的判断以及抢修(OTDR的使用及误差分析)
点)。
在电信部门为:双向平均损耗为0.08dB。
在广电部门为:双向平均损耗为0.05dB。
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OTDR的常规使用
2、接续门限值(第二极):
光纤冷接器作为连接器的连接损耗门限值。 一般清况下,超过该值,OTDR即认为光纤已到末 端。
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OTDR的常规使用
3、反射、非反射:
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内容提要
1、OTDR的相关介绍 2、OTDR的工作原理 3、OTDR的常规使用 4、光纤断点定位与误差分析 5、OTDR日常维护 6、其他应该注意事项
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光纤断点定位与误差分析
• 障碍点的判断 1. 按障碍性质可分为两种:一种为断纤障碍,
一种为光纤链路某点衰减增大性障碍。 2. 按障碍发生的现实情况可分为显见性障碍 和隐蔽性障碍。
OTDR的常规使用
2、脉冲设置较小
由于脉冲的设置较小,电平噪声十分明显。
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OTDR的常规使用
3、阻断图形
此图反映出光缆已经发生阻断
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OTDR的常规使用
4、衰减图形
类似台阶的图形就是一个衰减事件,台阶 幅度越大说明光纤衰减量就越大。
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OTDR的常规使用
5、严重受损图形
如箭头所示,此图有多个衰减事件,严重影响 光纤传输质量,应找出原因,进行整治。
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OTDR的常规使用
6、成端故障图形
此图反映出成端无正常反射峰,说明有几个问题: 1。法兰盘故障 2。光缆纤芯故障 3。尾纤故障
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光缆故障的原因难点及解决措施分析

光缆故障的原因难点及解决措施分析
是非常有必要 的。 1光缆故障发生的主要原 因及难点 1 . 1光缆损耗故 障发生 的主要原因 光缆损耗 故障会严重影响通信质 量,甚至 出现通信 阻断现象。 光缆损 耗故 障发生原因主要 由于制 造质 量、光 缆弯曲造 成损 耗故障
等。
( 1 )制造质量不达标 。光缆制造过程中,由于各种原因造成杂 质混入 ,随着使用 时间的加长,光 缆中混入的杂质导致光缆损耗量 与 日俱增 ,从而造成光缆损耗故障 。 ( 2 )光缆弯 曲。光 缆发生弯 曲从而造成损耗现象 ,其主要原因 在于光缆弯 曲半径不符合 设计规格 ,产 生了附加损耗 。一般发生弯 曲损耗的地点多为新添加的接头处。在 光缆换道或改道后进行回填 时,石块压迫住光缆造成微弯 曲现象。此外在低温环境中,光缆外 保护层出现破裂,导致进水结冰,使光纤受到压迫,从而发生微弯 曲损 耗 事 件 。 1 . 2 A D S S光缆 电腐蚀故障发 生的主要原 因 电腐蚀故障是 A D S S光缆故 障中最主要 的一种 。 电腐蚀故障是腐 蚀、 电痕和击穿三种故障的统称 腐蚀主要指漏 电电流通过护套之 后产生了大量的热量,导致护套表面逐渐粗糙、变薄 ,严重影响 电 缆使用寿命 。电痕主要指护套表面 由于 电弧作用形成 了放射状碳化 通道 ,随 电缆张力增加,逐渐 出现开裂现象 。击穿主要是指光缆表 面产生电弧使其发热,造 成光缆护套击 穿现象 ,出现断裂现象 。 电腐蚀故障发生的基本条件主要包括两个方面 :一是接地漏 电 流 ,一是空间电位要足够高。运行 中的 A D S S光缆受到一定 的张力 , 光缆与大地与导线之间存在的 电容耦合使 电缆处于一定 的空 间电位 上 一旦受到空 间电位的作用 ,便会使光缆污秽 的表面与接地金具 之 间产生接地漏 电流 ,与此 同时出现发热现象 ,导致光缆表面 的水 分逐渐蒸发并形成干燥带 ,对表面 的漏 电流造成一定 的阻碍作用 。 如果干燥带两头 的空 间电位 比较高 ,就有可 能发生放 电现象 ,从而 形成 电弧 ,而 电弧是光缆 出现 电腐蚀故 障的主要原 因,因此极 易引 发 电腐 蚀 故 障 。 1 . 3 光氧 老 化 与 热 氧 老 化 架空光缆 中,由于紫外线光 缆中的短波 能量最 高,光 缆在阳光 照射下吸收大量光能量 ,导致光缆护套 中的分子材料在光 能量作用 下 ,逐渐发 生化学反应 ,出现氧化反应 以及 降解反应 ,在 一定程度 上加速 了光缆护套 的氧化速度 ,促使光 缆护套发 生老化现象 ,大大 缩短 了使用寿命 。热氧老化主要通过氧 与热量 的双重 作用 ,迫使光 纤护套分子结构发生变化 , 氧化 反应不 断加速 , 导致电缆故障发生。 2提 高光缆故障修 复效 果的解决措施 2 . 1光缆损耗故障解决措施 ( 1 )制造质量造成损耗故障的解 决措施 。对于制造质量造成的 损耗故障 , 其在某一点或是某几段均 出现损耗过大现象 , 在O T D R 仪 上表现 为该 段曲线 出现 陡增现象 ,且逐 渐增 大。此种 故障 比较容易

光纤网络模块故障分析

光纤网络模块故障分析

光纤网络模块故障分析
光纤网络模块是现代通信网络中不可或缺的重要组成部分,它承担着光信号的发送和接收工作,保障了网络传输的稳定性和可靠性。

由于各种原因,光纤网络模块在使用过程中也会出现故障,影响网络的正常运行。

本文将针对光纤网络模块故障进行分析,探讨可能的原因和解决方法。

一、光纤网络模块故障表现及可能原因
1. 光纤网络模块无法正常发送光信号
故障原因可能包括光源发射模块损坏、光纤接口连接松动或损坏、光源驱动电路故障等。

2. 光纤网络模块无法正常接收光信号
可能是接收模块损坏、光纤连接故障、接收端电路故障等引起的。

3. 光纤网络模块发送或接收的光信号质量不稳定
可能是光纤连接不良、光源或接收器老化、光纤损坏、环境干扰等原因导致。

二、故障排查及解决方法
1. 光源发射模块故障
当遇到光源发射模块故障时,首先需要检查模块本身是否有损坏,可以通过光功率表等工具进行测试,确认光源的输出是否正常。

如果发现故障,需要更换光源发射模块。

2. 光纤接口连接松动或损坏
检查光纤连接是否松动或损坏,及时重新连接或更换光纤接口,确保信号传输的畅通。

3. 光源或接收器老化
光纤网络模块在长时间使用后,光源与接收器可能会出现老化现象,导致信号质量不稳定。

这种情况下,需要更换光源或接收器,恢复信号传输的稳定性。

4. 环境干扰
在一些特殊环境中,如电磁场干扰较大的情况下,光纤网络模块的信号质量也可能受到影响。

这时需要在环境设计上加强干扰的防护,或者进行信号滤波处理。

5. 接收端电路故障
检查接收端电路是否损坏,如有需要及时更换故障部件,保证光信号的正常接收。

光纤传输系统中的常见故障与排除方法

光纤传输系统中的常见故障与排除方法

光纤传输系统中的常见故障与排除方法光纤传输系统在现代通信中起着关键作用,它能够实现高速、远距离、稳定的数据传输。

然而,由于各种原因,光纤传输系统中可能会出现一些故障,影响通信质量和稳定性。

本文将围绕光纤传输系统中的常见故障展开讨论,并提供排除方法。

1. 光纤连接问题光纤连接是光纤传输系统中常见的故障之一。

连接问题可能导致光信号传输受阻或完全中断。

常见的连接问题包括连接松动、连接不良或连接断裂。

解决这些问题的方法包括检查连接是否牢固、重新连接光纤、使用优质的连接器和光纤。

2. 光纤损坏光纤传输系统中的光纤本身可能会出现损坏,这将导致信号传输的问题。

光纤损坏的原因可能包括弯曲过度、拉扯过度或机械损伤。

识别光纤损坏的方法之一是检查纤芯是否有裂缝、划痕或断裂。

排除光纤损坏的方法包括更换损坏的光纤,并确保正确手动处理和存储光纤,避免过度拉扯或弯曲。

3. 光源问题光源是光纤传输系统中的重要组成部分,它通常是通过激光二极管或半导体激光器提供的。

光源问题可能导致光功率不足或信号失真。

要解决光源问题,可以检查光源是否正常工作、光功率是否达到要求、光源是否需要更换或重新对准。

4. 光纤耦合问题光纤耦合是光纤传输系统中的另一个常见故障。

它主要是指光纤与光器件之间的连接问题。

这可能导致损耗、插入损失增加或反射增加。

解决光纤耦合问题的方法包括重新对准连接、检查连接和接触表面是否干净,并确保垂直和平行度的正确对齐。

5. 光纤衰减光纤传输时可能会出现衰减,这会导致信号弱化或失真。

光纤衰减的原因可能是纤芯材料质量差或光纤过长。

排除光纤衰减的方法包括使用优质的光纤,确保光纤长度在规定范围内,以及定期检查和清洁连接点。

6. 光纤温度效应温度变化可能导致光纤传输系统中的光信号受到影响。

高温会导致光纤膨胀,而低温则会导致光纤收缩。

这些变化可能导致光纤损坏或连接不良。

解决光纤温度效应的方法包括在设计时考虑温度变化因素,使用具有较低热胀冷缩系数的光纤,并确保光纤及其连接点处于稳定的温度环境中。

光纤网络模块故障分析

光纤网络模块故障分析

光纤网络模块故障分析
光纤网络模块是现代通信网络中常见的设备,它负责将信号从光纤传输到网络中。

在使用过程中,光纤网络模块也可能会遇到各种故障,例如连接失败、速度变慢等问题。

下面我们将对光纤网络模块故障进行分析。

光纤网络模块的连接失败问题可能是由于连接线松动或连接端口脏污造成的。

此时,可以检查连接线是否牢固连接,如果松动则重新插拔一次。

可以用干净的棉签蘸取酒精或专用清洁液等清洁连接端口,确保信号能够畅通传输。

光纤网络模块的速度变慢问题可能是由于网络负载过大或模块老化导致的。

在网络负载过大的情况下,可以尝试减少其他设备的使用,或通过升级网络带宽来提高速度。

如果模块老化,建议更换新的光纤网络模块。

光纤网络模块也可能会出现信号中断的情况。

这可能是由于光纤线路损坏、光纤网络模块故障或光纤接口问题等原因导致的。

在出现信号中断问题时,可以检查光纤线路是否损坏,如果是,则需要更换新的光纤线路。

如果是光纤网络模块故障或光纤接口问题,可以尝试重新启动模块或重新插拔光纤连接线来解决问题。

光纤网络模块故障还可能与光纤网络设备之间的兼容性问题有关。

在使用光纤网络模块时,应该选择与网络设备兼容的模块,以确保正常的信号传输。

光纤网络模块故障可能由连接失败、速度变慢、信号中断等多种原因造成。

对于这些故障,我们可以通过检查连接是否牢固、清洁连接端口、减少网络负载、更换模块或光纤线路等措施来解决。

在使用光纤网络模块时,应注意选择与网络设备兼容的模块,以避免兼容性问题。

光缆异常处理方案

光缆异常处理方案引言光缆是实现光信号传输的关键组成部分,其稳定运行对于网络的正常运行至关重要。

然而,由于各种原因,光缆在运行过程中可能会出现异常情况,如光缆断裂、光衰减、光纤接头故障等。

本文将介绍光缆异常处理的一般方法和步骤,以帮助管理员快速有效地定位和修复问题。

1. 检查光缆连接光缆连接是光缆异常的最常见原因之一。

在处理光缆异常前,首先需要检查光缆的物理连接情况,包括光缆是否与光设备连接牢固、光纤是否完好无损等。

以下是一些常见的检查步骤:•检查光缆插头,确保其插入正确且紧固;•检查光纤是否完好,有无折断、划痕等;•检查光纤接口是否清洁,有无灰尘或污染;•检查连接口的指示灯状态,如有异常闪烁或不亮,可能表示连接问题。

2. 使用光缆测试仪器如果在检查光缆连接后仍无法解决问题,可以使用光缆测试仪器进行进一步的诊断。

光缆测试仪器可以帮助检测光缆中的信号强度、光衰减等参数,并提供相应的测量结果。

以下是一些常见的光缆测试仪器的使用方法:•使用光功率计测量各个节点的光信号强度,比较测量结果是否符合标准范围;•使用光时域反射仪检测光缆中的反射信号,判断是否存在光缆断裂或接头故障。

3. 定位故障点通过光缆测试仪器的测量结果,可以帮助管理员定位光缆异常的位置,从而更准确地处理问题。

根据具体的测试结果,可以采取不同的处理方法:•如果测量结果显示信号强度过低,可能表示光衰减过大,可以采用增加光信号补偿、更换光纤等方法来解决问题;•如果测量结果显示反射信号较大,可能表示存在光缆断裂或接头故障,可以通过查找光缆图纸、进行光缆纤芯盘点等方式来定位故障点。

4. 修复光缆异常在定位光缆异常的具体位置后,需要采取相应的修复方法来解决问题。

以下是一些常见的光缆异常修复方法:•对于光缆断裂,需要使用光纤熔接机对断裂位置进行熔接修复;•对于光纤接头故障,可以尝试重新插拔接头,或更换损坏的光纤接头;•对于光衰减过大的情况,可以采用光信号补偿器或放大器来增强信号强度。

SDH组网中光纤错连引发的一系列问题分析

SDH组网中光纤错连引发的一系列问题分析本文通过对SDH各种网络保护中光纤错连引发的业务连通性和保护倒换的影响进行了深入分析,并给出多种判断光纤接序的方法,并对比其优劣。

1.现象描述与技术分析运营商的传输网络中,有时会出现光纤错连的问题,可能是熔纤错误、ODF 架跳纤错误等原因。

在不同的组网情况下,光纤错连可能会对业务产生不同的影响。

1.1情况1:光纤错连导致收发接反这时光板会有R-LOS告警等,引起网络倒换或业务中断,这类情况属低级错误,很容易分析判断,这里不再赘述。

1.2情况2:环网中东西向光纤错连即本应连接东向光板的收纤被误连到西向光板的IN口,本应连接东向光板的发纤被误连到西向光板的OUT口,类似东西向光板带光纤对调。

1.2.1双向MSP环分析这种问题,在双向MSP环中将导致业务中断,易于发现。

同时保护倒换也无法成功,因为K字节传递错误或说APS协议紊乱。

不过,光路正常时业务已经中断,因此这里没必要再赘述。

1.2.2 SNCP/PP环分析这种问题,在SNCP/PP环中,由于业务双发选收,对业务没有影响,东西向穿通的业务也是正常的,只是可能导致时钟互相跟踪,引发指针调整,短期内也影响不大。

同时,对于SNCP/PP环,很可能会有另外一个小问题:光缆中断时,网络保护倒换状态可能异常。

我们举一个例子分析一下,如下图,NE1为中心站点,与任意1个网元都有1个E1业务。

东发西收为主环方向,图中以逆时针方向标示。

但此时,NE3的东西向光纤接反。

容易发现,由于NE3的东西向光纤接反,NE3/4互连的都是西向光板,这将导致他们时钟互相跟踪,导致NE1/2与NE3/4不同步,引发网络指针调整,严重时将引起滑码或业务中断。

我们再来分析断纤保护状态。

当NE1/2之间光缆中断时,NE2转而从东向收备环业务,是倒换状态,这是正常的;NE3由于东西向光纤接反,NE1/2之间光缆中断相当于NE3东向中断,丝毫不影响它从西向收主环业务,自然不会倒换,状态异常;而NE4无法从西向收到主环业务,从东向收备环业务,是倒换状态,这也是正常的。

光缆线路故障的判断和处理

光缆线路故障的判断和处理由于外界因素或光纤自身等原因造成的光缆线路阻断影响通信业务的称为光缆线路故障。

光缆阻断不一定都导致业务中断,形成故障导致业务中断的按故障修复程序处理,不影响业务未形成故障的按割接程序处理。

1.1.1 光缆线路故障的分类根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。

1、光缆全断如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理;故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理;故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。

2、光缆中的部分束管中断或单束管中的部分光纤中断其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。

1.1.2 造成光缆线路故障的原因分析引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。

1、外力因素引发的线路故障〔1〕外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆〔2〕车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。

〔3〕枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。

2、自然灾害原因造成的线路故障鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击3、光纤自身原因造成的线路故障〔1〕自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。

或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。

〔2〕环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断。

温度过高,又容易使光缆护套及其他保护材料损坏影响光纤特性。

4、人为因素引发的线路故障〔1〕工障:技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为故障。

光缆施工质量不合格的例子

光缆施工质量不合格的例子一、案例背景介绍在我们学校附近的一个小区网络升级项目中,涉及到光缆施工。

施工团队看起来挺专业的,设备啥的也都挺齐全,但实际施工过程中却状况百出。

二. 问题详细描述1. 光缆敷设深度不够。

按照规定,光缆在普通地面下应该有一定的深度要求,可这个施工队在一些地方就简单地把光缆埋在很浅的地方,导致后期很容易被外力破坏,比如小区里有孩子玩耍的时候不小心挖到了,直接就把光缆给弄断了,影响整个小区的网络。

2. 光缆弯曲半径过小。

光缆在转弯的地方需要保持一定的弯曲半径,可他们施工的时候完全没在意这个,有些地方光缆弯得像麻花一样。

这样的话,光缆内部的光纤很容易受损,信号传输就会出现问题,像有的居民家里网络老是断断续续的,就是这个原因。

3. 接头处理粗糙。

光缆的接头是非常关键的部分,需要进行精细的熔接和密封处理。

但是他们做的接头,密封胶打得歪歪扭扭,有的地方根本就没密封好,里面进了灰尘和水汽,这就造成了信号的衰减,网络速度变得很慢很慢。

三. 解决方案概述1. 对于敷设深度不够的问题,重新按照标准深度进行挖掘,然后把光缆重新敷设进去,并且在上面做好标识,提醒以后的施工人员或者居民这里有光缆。

2. 针对弯曲半径过小的情况,重新调整光缆的走向,在转弯的地方设置合适的保护装置,保证弯曲半径符合要求。

3. 接头处理粗糙的问题,重新对不合格的接头进行熔接,并且做好密封处理,使用质量更好的密封材料。

四. 实施步骤细节1. 重新敷设光缆先使用探测设备确定原来光缆的走向,标记出需要重新挖掘的区域。

小心地挖开地面,避免对其他地下设施造成损坏。

把原来敷设不合格的光缆取出,按照标准深度重新放入新的管道中,然后回填土,并且分层夯实。

2. 调整光缆弯曲半径找到光缆弯曲半径过小的地方,测量实际的弯曲半径。

根据测量结果,设计新的走向,在需要转弯的地方安装合适的弯管或者滑轮等保护装置。

慢慢地调整光缆的位置,使其符合要求的弯曲半径。

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避免此类问题的根本措施是使用正规厂家生 产的符合标准的光纤及其连接器!
问题特点:集中开局阶段,反馈多 光模块“ 问题特点:集中开局阶段,反馈多PCS光模块“故障”,一般表现为 光模块 故障” 网络不通,发光弱,插一个坏一个等怪现象,一般为850nm的多模光 网络不通,发光弱,插一个坏一个等怪现象,一般为 的多模光 模块,这时候需要警惕。 模块,这时候需要警惕。 现场排查: 的光模块, 现场排查:对850nm的光模块,可以用肉眼观察两个光口的情况(不 的光模块 可以用肉眼观察两个光口的情况( 好判断的时候可以对比良品),看是否光口内有白色物质? ),看是否光口内有白色物质 好判断的时候可以对比良品),看是否光口内有白色物质?并及时检 查光纤及其连接器,看光纤及其连接器是否正规厂家生产? 查光纤及其连接器,看光纤及其连接器是否正规厂家生产?重点检查 光纤连接器的插针端面,是否有倒角?光纤连接器插针的检查方法: 光纤连接器的插针端面,是否有倒角?光纤连接器插针的检查方法: 参考下页! 参考下页!
操作过程中注意避 免对光纤端面造成污染。 免对光纤端面造成污染。
杭州华三通信技术有限公司
被抱怨问题统计( 被抱怨问题统计(续)
问题分析
对返回的每一个光模块分析,发现均是光口被大片的白 对返回的每一个光模块分析, 色物质覆盖,该物质和光模块本体套筒的材质相近。 色物质覆盖,该物质和光模块本体套筒的材质相近。 通过进一步分析发现和现场使用的光纤有直接的关系。 通过进一步分析发现和现场使用的光纤有直接的关系。
未倒角的非标光纤连接器造成光模块损 坏的案例及其现场判断方法
现场情景再现
面对客户我们是否只有被抱怨的份? 光模块很怪,用一个坏一个,都连着坏的? 交换机很怪,插一个模块坏一个模块,这交换机肯定 有问题,会吃光模块? 光模块太差,开始还好好的,换了根光纤就不行了?
被抱怨问题统计
2010年里多达 个局点发生类似问题,分布在大江南北 年里多达11个局点发生类似问题 分布在大江南北;H3C公司对 年里多达 个局点发生类似问题, 公司对 返回的光模块经过多次分析最后确定是同一种原因导致: 返回的光模块经过多次分析最后确定是同一种原因导致:未倒角的非 标光纤连接器造成光模块损坏。 标光纤连接器造成光模块损坏。
问题真相揭秘
首先强调产品质量是没问题,是值得信赖的! 首先强调产品质量是没问题,是值得信赖的!
导致问题的罪魁祸首 是现场使用了劣质的 插针未倒角的非标光现场的判断和处理方法参 考下几页。 考下几页。
我承认、 我承认、我承认是 我惹的祸。 我惹的祸。
出现这类问题的现象和处理方法
注意:检查光模块或者光纤及其连接器的时候必须脱机操作,注意安 注意:检查光模块或者光纤及其连接器的时候必须脱机操作, 全!
在光线良好的情况对光观察连接器的插针, 在光线良好的情况对光观察连接器的插针,有条件可以借助放大镜看 是否有倒角。(示意图如下图) 。(示意图如下图 是否有倒角。(示意图如下图) 如观察有困难可以参考下一页的内容借以工具进行辅助判断。 如观察有困难可以参考下一页的内容借以工具进行辅助判断。
标准的光纤插 针边缘有倒角
劣质的没有倒 是非标的。 角,是非标的。
辅助的参考方法:借助于表面干净的矿泉水瓶平整部分( 辅助的参考方法:借助于表面干净的矿泉水瓶平整部分(或类似塑料 干净的矿泉水瓶平整部分 物体),使连接器插针与瓶表面呈40度左右,上下刮擦瓶表面, ),使连接器插针与瓶表面呈40度左右 物体),使连接器插针与瓶表面呈40度左右,上下刮擦瓶表面,如果 倒角过的,基本没有阻力不会在瓶面留下痕迹,如果没有倒角过, 倒角过的,基本没有阻力不会在瓶面留下痕迹,如果没有倒角过,则 很容易在瓶表面留下明显痕迹。参考下面的示意图。 很容易在瓶表面留下明显痕迹。参考下面的示意图。
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