通信工程光缆测量
通信光缆测试方案

通信光缆测试方案引言通信光缆是现代通信网络中传输信息的重要基础设施之一。
为了保证光缆的稳定性和性能,必须对其进行测试和监测。
本文将介绍一种通信光缆测试方案,以帮助工程师们进行有效的光缆测试工作。
背景随着互联网的发展和普及,通信光缆的需求不断增加。
通信光缆由光纤、光缆系统和光缆接线所组成,承载着大量的数据和信息传输。
如果光缆出现故障或性能不佳,将会对通信网络的运作产生严重影响。
因此,为了确保光缆的正常运行,测试光缆的性能和质量显得尤为重要。
测试目的本文的测试目的是通过测试光缆的性能和质量,以评估其是否符合通信要求。
具体目标包括: 1. 测试光缆的传输性能,如带宽和衰减等; 2. 检测光缆是否存在断裂、弯曲或损坏等问题; 3. 确保光缆的连接性和稳定性; 4. 对光缆进行质量评估。
测试步骤1. 准备测试设备和工具在进行光缆测试之前,需要准备以下测试设备和工具: - 光功率计和光源:用于测量光缆的功率和损耗。
- OTDR(光时域反射仪):用于测量光缆的长度、损耗和反射情况。
- 清洁工具:用于清洁光纤连接器,以确保良好的连接质量。
- 测试记录表格:用于记录测试结果和故障等信息。
2. 测试光缆的传输性能首先,使用光源发出一个指定功率的光信号,然后使用光功率计测量信号在光缆中的损耗。
通过测量多个点的损耗情况,可以评估光缆的传输性能。
如果损耗超过可接受范围,说明光缆可能存在问题,需要进一步检查。
3. 检测光缆的断裂和损坏使用OTDR仪器对光缆进行检测,可以检测到光缆中的断裂点、损坏位置和反射情况。
通过分析检测结果,可以确定光缆的状态和问题所在。
如果检测到断裂、弯曲或损坏,需要及时修复或更换光缆。
4. 测试光缆的连接质量使用光缆连接器来连接两根光纤,然后使用OTDR仪器检测连接处的反射情况和损耗。
通过比较连接处的反射损耗和理论值,可以判断连接质量是否良好。
如果反射损耗过高,说明连接存在问题,需要重新清洁和连接。
通信工程光缆及设备测试记录表全套

工程名称: 综合接入设备F02A测试记录表
建设单位:
监理单位:
施工单位:
测试日期:2014-7
测试编号:F02A_Basic Service_1 测试项目:FXS口F02A基本电话业务 测试配置: 预制条件:在F02A与软交换设备之间已经正常连接,且都已经正确配置相关数据;F02A上有电话1和电话2 测试过程:用电话1拨打电话2,然后电话2摘机 预期结果:电话1和2能够正常通话 测试说明: 此设备运行正常,可交付工程使用. 判定原则:测试结果必须与预期结果相符, 否则不符合要求 测试编号:F02A_Basic Service_2 测试项目:FXO口F02A基本电话业务 测试配置: 预制条件: FXO口F02A与软交换设备之间已经正常连接,且都已经正确配置相关数据; FXO口上有PSTN外线B,另外配置 一台IP电话A或FXS口的F02A,FXS F02A上有电话A。 测试过程:用电话A拨打FXO口。 预期结果:电话A能够听到外线正常拨号音。 测试说明: 此设备运行正常,可交付工程使用. 判定原则:测试结果必须与预期结果相符, 否则不符合要求 测试编号:F02A_Basic Service_3 测试项目:FXO二次拨号 测试配置:无 预制条件: F02A设备运行正常,FXO口F02A接PSTN外线A,配置一台IP电话 B或FXS口F02A接普通电话B。 测试过程:通过电话B拨打FXO口号码,将听到二次拨号音,可再次拨打外线电话A,通话一会后挂断电话B。5秒后重新通 过电话B拨打FXO号码。 预期结果:外线电话A能够与电话B通话,并且在B挂断后听到忙音。B重新拨打后不应出现咬线现象。 测试说明: 此设备运行正常,可交付工程使用. 判定原则:测试结果必须与预期结果相符, 否则不符合要求 测试编号:F02A_Basic Service_4
通信光缆线路工程施工技术标准和要求

通信线路工程施工规范架空光缆部分一、路由:1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工.2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计.3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准.4、需要设计变更的,由施工单位填写设计变更单并绘出变更示意图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批.二、路由的勘察、测量、定位:1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护.2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米.3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理.任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责.三、立杆:1、电杆洞深表2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由.3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固.4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分.5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分.6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分.7、光缆线路在跨越各种道路时,要按照规范标准执行,其中:过铁路时,高度在米以上,过国道、省道时高度应在米以上,过乡间公路时,高度在米以上.8、根据地形起伏,决定电杆程式,尽量使吊线皱与平缓.9、杆路在穿越山区、河滩及流沙地带时,应做护墩保护,护墩规格为:直径80公分,高度100公分地面上下各50公分.10、光缆杆路应尽量避开树木及电力线及其他设施,如无法避开时,应加三线保护套保护,确保光缆安全.11、直线杆、角杆、终端杆、单接杆、品接杆、以及H杆埋深一定要符合电杆洞深表的要求,埋深不够为不合格工程.四、拉线1、拉线距高比为1:1,由于地形限制达不到要求时,最小不得小于1:075.2.双方拉线防风拉线每8挡杆做一处,四方拉线防凌拉线每32挡杆做一处.不得借口群众工作难做而任意扩大杆档数,更不能不做,否则为不合格工程.3、角杆拉线、终端拉线、泄力拉线、四方拉线的顺线拉、均采用7/钢绞线,双方拉线采用7/钢绞线.4、飞线杆和杆距在100—150米以上时,采用人字拉线或三方拉线.5、防风拉线采用180公分地锚铁柄,地锚铁柄出土长度为30公分,其它拉线地锚铁柄长为210公分,地锚铁柄出土长度为30—60公分.6、角杆角深在15米以内可做一条拉线,角深在15米以上做两条拉线.角杆拉线在平分线左右偏差不超过5公分.7、角杆拉线抱箍做在吊线上方10公分处,防风拉线抱箍做在吊线抱箍下方10公分出,四方拉线顺线拉做在吊线抱箍上方15公分处,顶头拉线和吊线同用一个抱箍.8、按照设计要求,拉线上把和中把、吊线接头、终端全部采用缠绕法,其具体规格为:拉线上把、吊线接头、吊线终端为:衬环外缠绕10公分,间隔3公分,再缠绕10公分,最后留10公分余线并绑扎;拉线中把规格为:衬环外缠绕15公分,间隔28公分,再缠绕10公分,最后留10公分余线并绑扎.9、拉线地锚埋深按照杆高相关标准执行,并与电杆形成45度夹角.10、拉线地锚出土点不得偏差5公分,偏差5公分以上为不合格.11、在市区、居民区、乡村内、道路旁以及人畜经常出入的地方,拉线根部采用绝缘警示管保护.12、在直线杆路上,不得任意设置小角杆,逃避做双方拉线而影响杆路质量和美观.五、吊线1、吊线距离:吊线抱箍距离一般为杆顶下移50公分,如遇特殊地形、路口或电力线时可做适当调整,最低不低于距杆顶25公分.2、吊线位置:第一条吊线沿杆路前进方向的左侧架设.3、吊线垂度:冬季施工,吊线垂度不应大于13公分.夏季施工,吊线垂度不应大于18公分.4、吊线质量:收紧吊线时,吊线不得出现断股、散股等现象,否则应更换吊线.5、仰俯角辅助线:仰角、俯角吊线超过水平线20度时,应做仰角、俯角辅助线.6、辅助吊线:杆距超过100—150米以上时,应做辅助吊线.辅吊与主吊间隔为40公分.每当20米与主吊线固定一处,并要求垂度一致.六、防雷、防强电1、吊线在机房终端杆前3米处用大号蛋型隔电子做电气断开.吊线接头处用中号柱型隔电子做电气断开,一般距离为2公里,最长不得超过公里.基站前第二颗杆做吊线装置.2、避雷线:在有各种拉线处必做,其规格为:用镀锌铁线.高出杆顶10公分,在距杆顶10公分处和抱箍距杆顶中间绑扎两处.下端固定在抱箍内,并与拉线缠绕5圈,要求接触良好.3、直埋式地线:光缆线路在跨越10KV电力时,用镀锌铁线从电杆中心穿过,电杆底端余留1米并连接接地体,电杆顶端将避雷线折下,用吊线夹板固定在吊线上.4、总接地:在终端杆前一个杆上做总接地,其具体做法为:用4×4×4mm镀锌扁铁与杆路垂直开沟,深度约1米,扁铁长度米,3跟间隙2米打入地下,用扁铁焊接在一起,在电杆底端外延6米,深米,与接地体焊接牢固.5、光缆在机房终端时,加强芯与ODF架地线孔做电气连接.6、架空光缆与电力线交越时,加装Ω型绝缘电力保护管保护,保护管应超出电力线宽度每侧2米,并固定牢固,要求整齐美观.七、光缆敷设1、单盘测试:光缆在布放前,应做单盘测试,避免将不合格光缆用在线路上.2、光缆配盘:光缆在布放前,应根据中继段长度、线路地形地貌、河流、障碍等进行统一配盘,避免光缆接头设在不适当位置.光缆在机房、基站前500米处不应设有接头.3、光缆端别:光缆A、B端识别方法为红头、大号、光缆填充芯红绿顺序,顺时针为A端,绿头、小号、光缆填充芯红绿顺序,逆时针为B端.4、光缆端别布放规定:局方、主干、上端基站为A端,分局、分支、下端基站为B端,光缆端别不得放错.5、光缆布防时,角杆角深在5米以内时,光缆沿吊线侧布放,角杆角深超过5米时,一律沿角杆内侧布放.6、光缆布放时按规定操作,要严密组织,统一指挥,不得出现拖拉、扭曲、背扣等现象,确保光缆布放安全.7、光缆在施工时,其弯曲半径不得小于光缆直径的20倍,余缆圈直径不得小于60公分.8、光缆余留:每10档杆余留5米,光缆接头每端余留15米,光缆进基站终端做余留20—30米,要求各种余留盘留留整齐美观,余缆不得乱放.9、光缆余留架要装设在杆路前进方向的杆前.基站终端余留架要装设在终端杆拉线的反侧.一般余留为上盘留,接头余留为下盘留,不得盘错.10、电杆上的光缆伸缩弯,冬季距吊线为25公分,夏季距吊线为30公分,在距电杆中心50公分处用单芯铁皮线绑扎固定,余弯用直径Φ2公分的纵刨软塑料管保护,其长度为50公分.11、光缆挂钩间距:挂钩距离为47—50公分,一般不得超过50公分,50公分一个挂钩,左右偏差不得超过3公分,要求牢固整齐、美观一致.12、光缆布放后要松紧一致,整齐美观,不得出现蛇形弯,不得损伤光缆外皮.13、光缆沿墙壁墙挂时,一般采用夹板固定吊线,光缆垂直布放时一般采用打拉攀固定吊线和光缆,特殊情况采用塑料卡钉固定.14、电杆编号顺序按A端向B端编排,喷号底端距地面米.15、电杆的喷号按照电信公司要求,20×50公分白底,上喷中国电信、××县、×—×、杆号.16、架空光缆在跨越公路时应设置警示杆和警示牌.17、基站光缆处理:终端杆上应设余留架:终端杆至机房间光缆用吊线固定;终端杆至机房间光缆用塑料管保护;光缆进线孔要封堵严密;光缆进线孔前应留滴水弯,光缆一律不准接触铁塔,不能在机房顶通过和盘放,应沿墙钉固或墙吊.18、架空光缆线路要求为:电杆正、吊线紧、光缆顺、挂钩匀,杆路整齐、美观.19、光缆在上游站和下游站点进线处、光缆接头处挂牌.八、终端、测试1、中继段光缆在基站终端和线路割接前,应向电信公司传输主管部门申请,并制定完善的割接方案,经批准后方可实施.2、光缆成端的顺序为:光缆接头、机房终端、全程测试、线路割接,依次进行.3、光纤衰减测试按两个窗口进行,即1310nm和155nm.测试标准为:接头衰减不大于个;中继段衰减测试中,1310nm不大于km;1550nm不大于km.4、光缆在接头、割接工作完成后,应在接头盒内如实填写纤芯接续信息表.光缆在基站机房终端完成后,应在综合配线柜内如实填写光纤分配表,注明光缆方向/芯数等使用情况.直埋光缆部分一、复测、划线1、按照设计图纸,在挖沟前对光缆路由进行复测、划线.一般要求双线.2、复测、划线要避开危险地段,不能避开时应采取保护措施.二、开槽挖沟1、直埋光缆埋深表2、光缆沟上口宽度为60公分,沟底宽度为30公分,如敷设两条光缆,沟底宽度为40公分.3、光缆沟要求线直、底平、深度符合要求.4、光缆路由跨越公路和河流时,应做钢管保护,钢管规格为Φ80mm镀锌钢管内穿50/60mm塑料管保护,其两端应长出路宽一米.5、光缆路由穿过乡间公路、村庄、果树园、10KV以上电力线等应铺设50/60mm 塑料管保护.6、光缆路由穿过石质、半石质、硬土、灰喳等地段时应垫10公分细土和细沙,然后拆能放缆.7、管道施工严格按照施工规范施工,原则上手孔宽90公分,长120公分,深150公分.管口处必须做喇叭口,喇叭口深度为5—8公分,手孔井内必须抹光.砌井前必须先打垫层,垫层为水泥混泥土,垫层厚度≥10公分,管道深度为120公分,遇有特殊情况,深度无法达到必须监理认可并拍照留档.管道沟必须线直、底平、深度符合要求.回填土必须先回填30公分细土并夯实,在填普通土夯实.三、布放光缆1、光缆在布放前,必须进行单盘测试和配盘,避免将接头设在危险地段.2、布放光缆要严密组织,统一指挥,不得出现拖拉、扭曲、背扣等现象.3、光缆布放时,应有专人进行捋缆检查,发现问题及时处理.4、光缆布放后,光缆在沟内应呈蛇形弯,避免光缆拉的过紧而影响传输质量.四、回填、标石1、光缆布放后,先用细土回填30公分,然后全程回填,不得将砖头、石块、冻土填入光缆沟内,以免砸坏光缆.2、光缆路由地形差大于80公分以上时,应做护坡保护.3、直埋线路一般每50米埋设一块标石,特殊地段视情况适当增加标石数量.在接头、转弯、过公路、河流两侧、障碍物均应设置标石.4、在光缆接头处要设置监侧标石,按规定引出测试线.5、标石埋深:地下为60公分,地上为40公分.标石要用白底红字正楷字,按中继段A—B端统一编号.6、各种标石符号应规范,直线标石、接头标石、监测标石、转角标石都要一一表明,并标有“地下光缆、不得移动”字样.7、光缆接头处要用水泥板加盖,其规格为:用三块40×60×5公分水泥板,距接头盒30公分上方将接头部位覆盖.8、直埋光缆与架空光缆相连接时,引上管制作方法为:用直径为80公分、长度为3米的钢管,地上米,地下米,内穿3根28/32子管,在距地面40公分,距管口15公分处固定,子管与钢管长度一样.。
光纤通信工程中光缆线路故障告警技术

0引言随着现代化社会的不断发展,在光线通信工程中,光缆线路的故障检测与维护问题备受瞩目。
光纤通信工程师对线路故障进行实时检测和判断,不仅可以及时处理故障,还可以提升光纤通信的网络传输速率。
运用故障排查设备检测光纤线路,对光纤毁损、断纤、老化、受潮、弯曲等故障信息进行整合,减少附加损耗的产生。
同时,可以结合光传感技术与计算机网络技术在线监测光纤网络,实现对光纤故障的准确定位和实时预警,提高光纤通信质量,提升通信工程管理的数字化、智能化水平及光缆兼容性[1]。
近年来,随着光缆数量不断增加,早期的故障检测设备更新缓慢,导致线路中的故障问题越来越频繁地出现。
在光缆线路维护工作中,存在寻找故障难,排查故障用时久的问题,严重影响光纤通信过程中的通信质量,还会造成较严重的经济和人身财产等损失[2]。
因此,应用光缆线路故障告警技术对光缆线路进行实时监控,及时发现并处理光缆线路中存在的各种安全问题和线路老化问题,以降低光缆隐患、减少光缆阻断的概率,对提高通信网络的可靠性和稳定性具有重要的作用。
为最大限度地消除故障告警冗余,本文以光纤通信工程中的光纤故障为研究对象,结合工程项目的实际运行情况进行分析与实验。
1光缆线路故障告警技术1.1OTDR 测试判断断点位置动态分析光缆故障位置,利用OTDR 接收和发射光的功能,将光的脉冲发射至光缆线路中,当脉冲的光遇到光的断裂点时,部分光被反射,就能得到OTDR 的曲线中的断点位置信息。
OTDR 数据结构示意图如图1所示。
光耦合器图1OTDR 结构示意图【作者简介】曹明,男,河南漯河人,任职于中国联合网络通信有限公司广东省分公司,工程师,研究方向:云承载网及算网运营优化、光缆网建维优一体化运营。
【引用本文】曹明.光纤通信工程中光缆线路故障告警技术[J ].企业科技与发展,2023(11):79-82.光纤通信工程中光缆线路故障告警技术曹明(中国联合网络通信有限公司广东省分公司,广东广州510235)摘要:在光纤通信工程线路中,传统故障告警技术实时告警率低、冗余告警现象严重,为解决上述问题,文章研究设计了一种光纤通信工程中光缆线路故障告警技术,该技术通过光纤注入脉冲收集散射信号,利用小波变换法对光时域反射仪(OTDR )曲线数据进行预处理,得到具体的断点位置,将故障点位置测试数据去噪;引入GIS 系统,结合管线资源系统的GIS 图层,建立拓扑结构并分析得到故障位置;提取告警事件信息获取告警时间,利用时间序列和滑动窗口的组合方式,消除故障信息中的时间冗余和传输不同步的现象,从而实现对光纤通信线路故障的有效告警。
信06 通信光缆熔接测试记录[最新]
![信06 通信光缆熔接测试记录[最新]](https://img.taocdn.com/s3/m/9c302ea7941ea76e59fa042d.png)
通信光缆熔接测试记录
单位工程名称:第一标段通信工程 工程编号:ZG05-01
线路名称
第一标段线路通信工程
线路总长
301.26
(km)
光缆规格
GYTA-36B1
出厂日期
2011 年 07 月 13 日
检测仪器
OTDR
仪器编号
FTB-150
测试记录
硬件模式
工程模式
扫描方式
平均
测试范围
160 (km)
测试地点
中卫首站
光纤衰耗测试曲线图:(中卫首站-4#RTU 阀室)
测试时间
2012 年 06 月 20 日
结论
检测人:
技术负责人:
年月日
年月日
单位工程名称:第一标段通信工程
信 06
通信光缆熔接测试记录
工程编号:ZG05-01
线路名称
第一标段线路通信工程
线路总长
301.26
(km)
光缆规格
GYTA-36B1
结论 检测人:
技术负责人:
年月日
年月日
单位工程名称:第一标段通信工程
信 06
通信光缆熔接测试记录
工程编号:ZG05-01
线路名称
第一标段线路通信工程
线路总长
301.26
(km)
光缆规格
GYTA-36B1
出厂日期
2011 年 07 月 13 日
检测仪器
OTDR
仪器编号
FTB-150
测试记录
硬件模式
工程模式
单模 (SM)
全程测试距离 A——B 124.369 (km) 全程测试衰耗 A——B
21.534
2.通信光缆线路(直埋)工程施工及验收技术规程

第二部分埋式光缆施工技术规定一、设计交底1、由工程部主持,会同上级主管领导和本工程设计旳设计员、质量监督员、施工单位,对工程进行研讨和技术交底。
施工单位可对所有技术指标旳实行进行征询和讨论,并由工程部负责人做出解释。
2、具体问题须现场认证旳,可在会后前去实地勘测,并由负责该工程设计旳设计员做出解释。
3、设计文献交底后,工程如须变更,必须由工程部办理变更手续,否则,变更工程量不予承认。
4 、设计交底完毕,办理交接手续。
二、路由复测1、埋式光缆线路路由复测应以批准旳施工设计图为根据。
核定路由旳具体走向,敷设位置和方式、环境条件及接头旳具体地点。
2、核定光缆穿越障碍物及特殊地段采用防护措施旳具体位置、数量和解决措施。
如光缆穿越铁路、公路、河流、湖泊及大型水渠、地下管线等。
3、核定光缆沟石砌(坎、堵塞、护坡、漫水坝)保护旳地点和数量。
4、对施工图进行局部旳修改或完善提出建议。
5、为光缆配盘及材料分屯提供必要旳实地资料。
6、埋式光缆线路路由复测旳规定。
6.1 光缆路由复测旳原则:按照施工图设计核对路由走向、敷设位置及接续点环境与否安全可靠,便于施工和维护。
6.2 光缆与其他设施、树木、建筑物等最小距离要符合下表规定。
直埋光缆线路与其他设施旳最小隔距表阐明:线路采用穿管保护时,平行隔距旳规定不变,但交越时互相间旳分隔距离可合适减小,此时最小旳分隔距离规定如下:①给水管0.15m,②排水管0.15m,③热力管0.25m,④煤气管0.3m。
如果交越旳电力电缆加有保护管时,则直埋光缆线路与之交越部分旳最小隔距可减小至0.15m。
三、光缆单盘检测1、光缆单盘检查。
1.1光缆旳外观检查,应一方面检查光缆盘包装与否损坏,然后开盘检查,光缆外皮有无损伤,光缆端头封装与否良好。
对于包装严重损坏或光缆外皮破损严重旳,应做具体标记,在光缆电气性能指标测试时,重点检查。
1.2核对单盘光缆旳规格、程式和制造长度与否符合订货合同规定或设计规定,有无出厂合格证、测试记录等。
通信工程施工光缆

通信工程施工光缆随着信息化时代的到来,通信工程的发展越来越迅速,其中光缆作为传输信息的主要工具,在通信工程中发挥着至关重要的作用。
光缆施工是通信工程中不可或缺的一环,其施工质量直接影响着通信网络的稳定性和可靠性。
下面将介绍通信工程施工光缆的流程、方法和注意事项,希望对相关人员有所帮助。
一、光缆施工前的准备工作:1. 确定光缆线路方案:在施工光缆前,首先要根据通信需求和环境条件等因素确定光缆线路方案,包括线路走向、长度、敷设方式等,确保光缆能够满足通信要求。
2. 进行现场勘察:在确定好光缆线路方案后,需要进行现场勘察,了解施工现场的实际情况,包括地形、交通、建筑物、管线等信息,为后续施工工作做好准备。
3. 编制施工方案和施工图纸:根据光缆线路方案和现场勘察结果,编制施工方案和施工图纸,明确施工的具体步骤和要求,保证施工顺利进行。
4. 确定施工人员和施工机具:根据施工方案的要求,确定施工所需人员和机具,包括工程施工人员、施工队长、施工监理等,保证施工人员技术娴熟、经验丰富,施工机具完备。
5. 进行安全培训和防护措施:在光缆施工前,需对施工人员进行安全培训,提醒他们注意施工操作中的安全问题,做好必要的防护措施,确保施工过程安全无事故。
二、光缆施工的步骤和方法:1. 光缆的铺设:光缆的铺设是整个施工过程中最关键的环节之一,直接影响光缆的性能和传输质量。
在铺设光缆时,要注意保护光导纤维,避免划伤或折断,保证光缆的质量。
同时,要根据不同的敷设方式,选择合适的工具和方法,确保施工质量。
2. 光缆的接头和拆接:在光缆施工中,往往需要进行光缆的接头和拆接操作,这需要施工人员具备专业的技术和经验。
在进行光缆接头时,需注意接头的质量和稳固性,确保光缆传输的可靠性。
3. 光缆的测试和调试:光缆施工完成后,需要进行光缆的测试和调试工作,以确保光缆正常工作。
在测试光缆时,要使用专业的测试设备和工具,进行全面的测试和检查,确保光缆传输的稳定性和可靠性。
分析通信工程中光缆施工的质量控制要点

分析通信工程中光缆施工的质量控制要点近几年,伴随着光纤通信技术的不断发展,光纤网络得到了不断的延伸,这就导致敷设环境越来越复杂。
结合光缆通信工程施工,对光缆的敷设质量进行研究意义深远。
1.施工前准备工作1.1 技术准备对施工图纸进行认真分析,并进行设计工程数量的核对,针对实际情况编制施工作业相应的指导书、施工调查报告以及备料计划等。
为施工准备相对充足的施工技术资料以及其他施工所需资料。
同时,编制相应的组织设计、创优规划以及质量计划等等。
对施工所需机械进行检查,查看其是否齐全,对技术说明进行仔细阅读。
1.2 光缆单盘测试进行光缆铺设的过程中,要保证光缆技术性能。
此外,应用OTDR进行光缆单盘测试,确保光缆的各项指标均能够达到相关需求,从而实施后方施工。
此外,对光缆的规格、型号或者盘号以及盘长等进行检查,查看其是否和合同规定相符合。
对光缆出厂质量合格证以及相关测试记录进行详细检查,还需要进行光纤几何、光学以及其所具备的传输特性等物理性能。
1.3 光缆配盘光缆所使用的配盘需要结合复侧路由,对光缆总长度和光纤的全程传输需要进行单盘光缆的选配。
借助设备中,应当选择的光纤几何尺寸等,选择偏差小一级一致性比较好的光缆。
合理配合光缆配盘,这样可以提升光缆敷设的效率,还能够减少光缆之间的接头数量,进而使维护更加方便。
2.光缆敷设质量的控制2.1 光缆敷设过程中质量控制对光缆进行敷设的过程中,其所产生的应力对于光缆通信的质量而言具有较大的影响。
通过人力敷设的方式,需要结合实际情况,按照5-10间隔或者按照8字形的方式。
保障沟底足够平缓、没有坚硬的物质,对其进行敷设之前,需要先回填300mm的细土,进而避免光缆长期受力。
在敷设的过程中,防止出现背扣、浪涌或者急弯的现象。
最为重要的是,要保障光缆所具备的弯曲半径比外径要大出15倍以上。
对于管道、架空以及光缆的敷设而言,需要进行相对规范的施工。
并且设置相应的承接滑轮,当光缆牵引应力比所设计的张力小出80%,那么最好将牵引的速度控制在15m/min以下。
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输出端口
输出稳定度 光输出方式 光接口 工作电源 充电时间 工作温度 存储温度 电池连续工 作时间 外形尺寸 重量
单端口
双端口
双端口
±0.05dB/15min ; ±0.1dB/1h CW (连续波)和调制方式 2kHz ,( 635nm 为 2Hz ) FC 型适配器(可选 SC 型和 ST 型连接器) 8.4V 充电电池 + 充电电源适配器 3 小时 0 ° C ~ +40 ° C -40 ° C ~ +70 ° C 8 小时 140×78×38mm 200g
(六)、光时域反射仪(OTDR)
光时域反射仪(OTDR):测量光纤的插入损耗 、反射损耗、光纤链路损耗、光纤长度、光纤故
障点的位臵及光功率沿路由长度的分布情况(即
P-L曲线)等。
1、OTDR原理框图
2、OTDR的用途
用OTDR可测量 ⑴测纤长和事件点的位臵; ⑵测光纤的衰减和衰减分布情况; ⑶测光纤的接头损耗; ⑷光纤全回损的测量;
二、需测试的工序
光缆通信工程的工程测试和维护测试有 光缆敷设前的单盘检验测试 光缆接续的光纤接头损耗测试 工程完工时的中继段光纤衰减的测试 通信光缆线路障碍测试
三、测试的仪表
光源、光衰减器、光功率计; 光时域反射仪(OTDR); 光损耗测试仪; 光纤寻障仪、光纤显微镜、光万用表、光回损测 试仪、光纤电话、光纤识别器、光纤端面检测仪 ; 地阻仪。
技术指标
型号
工作波长 发光器件 输出功率
CT-511L
1310/1550nm FP - LD -6dBm
CT - 516L
635/1310/1550nm FP - LD 0dBm/-6dBm
CT - 518L
850/1310/1550nm 850:LD;1310/1550:FP - LD -6dBm
(三)、光 功 率 计
光功率计是用来测量光功率大小、线路损耗、系统富裕 度及接收机灵敏度等的仪表。 根据可接收光功率大小的不同,可分成高光平型(测量 范围为+10~40dBm)、中光平型(范围为0~55dBm)和 低光平型(范围为:0~90dBm)三类; 根据光波长的不同,可分为长波长型(范围为1.0~1.7m )、短波长型(范围为0.4~1.1m)和全波长型(范围为 0.7~1.6m)三类;
(3)接头清洁: 光纤活接头接入OTDR前,必须认真清洗,包括OTDR的输出接 头和被测活接头,否则插入损耗太大、测量不可靠、曲线多噪音甚 至使测量不能进行,它还可能损坏OTDR。避免用酒精以外的其它清 洗剂或折射率匹配液,因为它们可使光纤连接器内粘合剂溶解。 (4)折射率与散射系数的校正:就光纤长度测量而言,折射系数每0.01的 偏差会引起7m/km之多的误差,对于较长的光线段,应采用光缆制造 商提供的折射率值。
p2
a
A 10 p1 lg (dB / Km) L L p2
式中,L为被测光纤长度(km),P1和P2分别为输入光功率和输出光功率(mW或W)。 1550 nm : 0.2 ~ 0.3dB/Km 1310 nm : 0.35 ~ 0.5 dB/Km 850 nm : 2.3 ~ 3.4 dB/Km 光纤熔接点损耗:0.08dB/个
(二)、常 用 光 源
光纤通信测量中使用的光源有三种:稳定光源、 白色光源(即宽谱线光源)及可见光光源。
通测CT-51xL系列激光光源
采用了先进的自动光功率控制
(APC)技术,保证了输出光功率有极高的稳定 性,达到了±0.1dB/h的稳定度。
特点:输出功率稳定度高 输出波长稳定 使用简便,可靠性高
3)后向散射曲线
始端的菲涅尔反射脉冲
末端的菲涅尔反射脉冲
反射点
连接损耗 噪声
A=VA-VB
=A / LAB
dB dB/Km
4)、经验与技巧
(1)光纤质量的简单判别: 正常情况:单盘或几盘光缆斜率基本一致; 某段衰减较大:该一段斜率较大; 光纤质量严重劣化:曲线为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状。 (2)波长的选择和单双向测试: 1550波长测试距离更远,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感,1550nm比 1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。在实 际的光缆维护工作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象 和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。
测量有剪断法、插入损耗法和背向散射法
各类光纤的典型衰减常数
光纤类别
波
长
区(nm)
1260-1360 G.652 1530-1565 1565-16XX 1530-1565
衰减常数技术指标( dB/km) 0.5 0.28 0.35 0.28
G.655
1565-16XX
0.35
(一)、光 衰 减 器
光衰减器是对光信号进行衰减的器件。 光衰减器有两种类型,即可变光衰减器和固定光衰减器。 衰减光功率的方法有:反射一部分光,吸收一部分光,在空间遮挡 一部分光,用偏振片选择光的偏振面等。
光衰减器性能指标
光衰减器性能指标(深圳市新彭博科技发展有限责任公司 ): 固定衰减值:1、2、3、5、10、15、20dB或任意 回波损耗:≥50dB(PC)、≥60dB(APC) 工作波长:1310nm或1550nm 衰减范围:0-30dB
3、背向散射法
1) 优点
背向散射法与剪断法,以及插人损耗法相比,突出的优点是
1.它是一种非破坏性的测量方法。 2.它是一种单端口测量法,即测量只需在光纤的 一端进行 。 3.它可以提供光纤损耗与长度关系的详细信息。因此,可 检测光纤的物理缺陷或断裂点位臵,测量接头损耗和位 臵,以及测量光纤长度等。
光缆通信工程的测试
第6 章
一、测试的内容
光缆通信工程的测试
二、需测试的工序 三、测试的仪表 四、测试的项目 五、光缆线路工程测试
一、测试的内容
光纤的衰减和衰减分布情况; 光纤损耗; 光纤的接头损耗; 光纤的长度、障碍点的位臵; 光缆护层对地绝缘; 接地电阻。
2、插入法
仪表:光损耗测试仪 与剪断法原理类似,只不过用2米长的参考光纤的输出光功率代替输入光功率, 测试结果精确度较高,但受活动连接器的连接效果影响较大,一般用在中 继段衰减的测试。
参考设置
测试设置
3、背向散射法
OTDR:光时域反射仪法
测量原理:主要根据瑞利散射和菲涅尔反射理论制成。
的主要参数。
(2)盲区
① 定义 由活动连接器和机械接头等特征点产生反射(菲涅尔反射)后,引 起OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。 ② 衰减盲区: ③ 事件盲区:
④ 盲区和动态范围间的关系
盲区:决定OTDR横轴上事件的精确程度。 动态范围:决定OTDR纵轴上事件的损耗情况和可测光纤的最大距离 。 影响动态范围和盲区的因素: a.脉宽的影响 b.平均时间对动态范围的影响 c.反射对盲区的影响
光功率计的原理
光功率计一般都由显示器(又称指示器,属于主机 部分)和检测器(探头)两大部分组成 。
光维LPM系列光功率计技术参数
型号: LPM-3Ta 测量波长 (nm):850/1300/1310/1490/1550/1625 连接器:FC/SC/ST 自动关机:具备(可调整) 外接电源:可选 显示精度(dB):0.01 测量范围(dbm):-70--+10
1、剪断法
剪断法是一种测量精度最好的办法,但是其缺点是 要截断光纤,有破坏性。
(1)在输出端接光功率计,测出输出光功率为P1( dBm); (2)在输入端2米处剪断光纤,接入光功率计,测出输出光功率为P2( dBm); 即光纤损耗为:A=P1-P2(dB)
3、基本术语
(1)背向散射:光纤自身反射回的光信号。 (2)非反射事件:光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起 反射。 (3)反射事件:活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损 耗和反射幅度较大的事件。 (4)光纤末端:
几种光纤末端的识别示意图
平均时间对动态范围的影响
(3)距离精度
距离精度是指测试长度时仪表的准确度(又 叫一点分辨率)。 OTDR的距离精度与仪表的采样间隔、时钟
精度、光纤折射率、光缆的成缆因素和仪表
的测试误差有关。
采样间隔对测试的影响
(五)、故障定位器
此设备基于激光二极管可见光(红光)源,当光注入光 纤时,若出现光纤断裂、连接器故障、弯曲过度、熔接 质量差等类似的故障时,通过发射到光纤的光就可以对 光纤的故障进行可视定位。可视故障定位器以连续波( CW)或脉冲的模式发射。典型的频率为1Hz或2Hz,但也 可工作在kHz的范围。通常的输出功率为0dBm(1Mw)或更少 ,工作距离为2到5km,并支持所有的通用连接器。
分段设置折射率示意图
6.常见问题
(1)光纤类型不匹配 )
伪增益现象及产生原因
用接入光纤消除盲区示意图
用接入光纤测试第一个活动连接器示意图
光功率计的使用
按光功率计上“λ ”,选择1310nm,按“dBm”选择屏幕上出现dBm将原
接处
(或则ODF)的尾纤取下连接至光功率计,等待光功率稳定后,
读出测试值。一般在-10dBm到-25dBm之间。