光缆敷设及测试记录
光缆敷设及测试记录
工程名称:
单位工程名称:
序号
检查项目 与 要 求
检查结果
检查日期
备注
1
光缆型号、规格符合设计文件要求,绝缘层表面平整、色泽均匀、无破损
2
地下敷设的光缆敷设在保护管(束)内,保护管(束)、标识桩和电缆井布置和施工符合设计文件规定
3光缆Βιβλιοθήκη 曲半径不小于光缆外径的20倍接头损耗≤0.05dB
结论:
施工班组长:
日期: 年 月 日
质量检查员:
日期: 年 月 日
专业工程师:
日期: 年 月 日
4
光缆线路拐弯处、电缆井内、终端处有预留长度,标志牌符合设计文件要求
5
光缆排列合理、整齐、美观
6
光纤熔接处有标识、无损伤折断
光纤连接前测试
光纤熔接后测试
序号
光缆/芯线编(盘)号
铠与大地绝缘>2MΩ
1550nm波长损耗≤0.22dB/km
1310nm波长损耗≤0.35dB/km
光纤损耗≤0.25dB/km
光缆测试记录范文
光缆测试记录范文一、测试时间和地点:日期:20XX年XX月XX日地点:XX光纤传输中心二、测试人员:测试工程师A,测试工程师B三、测试仪器和设备:1.光功率计-用于测量光纤传输过程中的光功率2.OTDR(光时域反射仪)-用于测量光纤透射损耗和反射损耗四、测试项目:1.光纤连接性测试2.光纤传输损耗测试3.光纤反射损耗测试4.光纤长度测量5.光纤故障定位6.光纤光谱分析五、测试结果记录:1.光纤连接性测试:-测试结果:全部连接正常-备注:所有连接都采用FC型接口2.光纤传输损耗测试:-测试结果:段1传输损耗为2.3dB,段2传输损耗为1.8dB,段3传输损耗为3.1dB-备注:传输损耗均在预期范围内3.光纤反射损耗测试:-测试结果:段1反射损耗为-15dB,段2反射损耗为-18dB,段3反射损耗为-20dB-备注:反射损耗均在可接受范围内,无明显异常4.光纤长度测量:- 测试结果:段1长度为2.1km,段2长度为3.5km,段3长度为2.8km-备注:光纤长度与预期相符5.光纤故障定位:-测试结果:故障发生在段2连接器处-备注:已清理段2连接器并重新测试,故障已修复6.光纤光谱分析:-测试结果:光谱正常-备注:光谱分析结果表明光纤传输系统质量良好六、测试结论:根据以上测试结果,光纤传输系统连接性正常,传输损耗和反射损耗在可接受范围内,长度与预期相符,故障已修复,光谱正常,光纤传输系统运行稳定无异常。
七、遗留问题和建议:1.由于段2连接器出现故障,建议对所有连接器进行定期清理和维护,以避免故障的发生。
2.需要建立光纤传输系统的维护和保养计划,定期进行检查和测试,确保系统的正常运行。
八、测试人员签名:测试工程师A:___________。
光缆测试报告
M L C项目通信传输系统光缆测试报告北京建谊建筑工程有限公司 2010年7月21日一、光缆测试说明1、通信系统说明MLC项目配套工程包括通信传输系统,由MLC在TCC通信机房、小营/西直门MLC机房分别新设一套传输设备,三套传输设备通过光缆组成4芯复用段保护环网,通过TCC既有配线架与各线OCC在TCC设置的传输设备业务层互联。
MLC新设的传输设备通过TCC既有ODF与MLC机房新设ODF通过光缆连接,实现各线LC业务接入MLC。
2、光纤使用说明1)西直门8层MLC机房(灾备中心)至京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心),占用南环4芯光纤;2)西直门8层MLC机房(灾备中心)至京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备,占用北环4芯光纤;3)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC 通信设备,新敷设1根24芯光纤;4)西直门8层MLC机房(灾备中心)至西直门7层通信机房(南环、北环均在此处上光纤配线架),新敷设1根24芯光纤;5)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦西辅楼B1层通信配线间(南环在此处上光纤配线架),新敷设1根24芯光纤;6)京投大厦西辅楼一层MLC机房(生产中心)至京投大厦西辅楼7层配线间,新敷设2根4芯多模光缆。
(此处的2根4芯多模光缆不属于通信传输系统,是连接服务器与工作站交换机之间的多模光缆);此次测试针对以上6部分进行。
3、测试仪器采用信维牌OTDR(光时域反射仪),具体型号为S20。
4、相关图纸《MLC项目通信系统光纤传输路由图》二、光缆测试内容光缆测试包括以下内容:光缆熔接损耗(MLC项目中的光缆熔接点);3处MLC通信设备之间光纤传输链路的光衰减;具体说明如下:光缆熔接损耗:西直门本项目敷设的1根24芯光缆;京投大厦本项目敷设的2根24芯光缆;京投大厦本项目敷设的2根4芯多模光缆;3处MLC通信设备之间光纤传输链路的光衰减:西直门8层MLC通信设备与京投大厦西辅楼一层MLC通信设备之间的链路衰减;西直门8层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减;京投大厦西辅楼一层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减;三、测试目的序号测试内容测试目的合格标准备注1 光缆熔接损耗检查光纤熔接质量每个熔接点损耗<光纤熔接规范2 西直门8层MLC通信设备与京投大厦西辅楼一层MLC通信设备之间的链路衰减检查光纤链路质量<25dB通信设备对光衰减的要求3 西直门8层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减检查光纤链路质量<25dB通信设备对光衰减的要求4 京投大厦西辅楼一层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减检查光纤链路质量<15dB通信设备对光衰减的要求四、光缆测试记录1、西直门新敷设1根24芯光纤熔接质量测试记录在西直门8层MLC机房,对本项目敷设的24芯光纤进行测试;然后在西直门7层通信配线间,对本项目敷设的24芯光纤进行反向测试;测试结果如下:2、京投大厦新敷设2根24芯光纤熔接质量测试记录在京投大厦西辅楼一层MLC机房,对本项目敷设的24芯光纤进行测试;然后在京投大厦西辅楼B1层通信配线间,对本项目敷设的24芯光纤进行反向测试;测试结果如下:24芯光纤进行反向测试;测试结果如下:3、京投大厦新敷设2根4芯多模光纤熔接质量测试记录在京投大厦西辅楼一层MLC机房,对本项目敷设的2根4芯多模光纤进行测试;然后在京投大厦西辅楼7层通信配线间,对本项目敷设的4芯多模光纤进行反向测试;多模光缆1测试结果如下:4、西直门8层MLC通信设备与京投大厦西辅楼一层MLC通信设备之间的链路衰减在西直门8层MLC机房,对本项目南环的4根光纤进行测试;然后在京投大厦西辅楼一层MLC机房,对本项目的南环光纤进行反向测试;测试结果如下:5、西直门8层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减在西直门8层MLC机房,对本项目北环的4根光纤进行测试;然后在京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备,对本项目的北环光纤进行反向测试;测试结果如下:6、京投大厦西辅楼一层MLC通信设备与京投大厦东辅楼三层TCC机房MLC通信设备之间的链路衰减在京投大厦西辅楼一层MLC机房,对本项目新增的1根24芯光纤进行测试;然后在京投大厦东辅楼三层TCC机房的MLC通信设备,对本项目的24芯光纤进行反向测试;测试结果如下:。
光缆敷设及测试记录
光缆敷设及测试记录光缆敷设是指将光纤缆线铺设到指定位置的过程。
在光缆敷设过程中,有一系列的步骤需要按照规范进行操作。
首先,需要确定敷设路线,并进行现场勘测。
勘测的目的是为了确定敷设光缆的具体路径,包括沟槽的开挖和管道的布设等。
在勘测的过程中,需要考虑光缆的敷设距离、弯曲半径和长度等因素。
其次,进行现场准备工作,包括准备敷设所需的材料和工具,检查光缆是否符合规范,以及清理现场等。
然后,进行光缆的敷设。
在敷设过程中,需要注意光缆的承载能力,避免过度拉扯或损坏光缆。
最后,进行光缆的固定和保护,保证光缆不受外界环境的影响。
在光缆敷设完成后,需要对光缆进行测试,以确保信号传输的质量。
光缆测试是通过光缆测试仪器对光缆传输质量进行评估的过程。
光缆测试的目的是检测光缆的衰减、插损和反射等性能指标。
在测试过程中,通常会使用OTDR(光时域反射仪)等设备进行测试。
首先,进行OTDR测试,检测光缆的衰减和故障位置。
OTDR测试可以提供光缆的衰减系数和故障点的距离信息,帮助确定故障点的具体位置。
其次,进行插损测试,检测连接器和接口的插损情况。
插损测试可以评估连接的质量,及时发现并处理接口的问题。
最后,进行反射测试,检测光缆的反射情况。
反射测试可以评估光缆的反射性能,及时发现并处理反射问题。
在光缆敷设及测试的过程中,需要做好相应的记录工作。
记录的目的是为了方便后续的维护和管理。
光缆敷设记录应包括敷设路线、勘测数据、敷设材料和工具清单等。
光缆测试记录应包括测试日期、测试仪器型号、测试结果等。
记录应清晰、准确,并留有空白页注明后续的维护和管理内容。
总之,光缆敷设及测试是网络建设中的重要环节,对于保障通信网络的正常运行具有重要意义。
通过规范的敷设和测试流程,以及详细的记录工作,可以保证光缆的质量和性能。
只有这样,才能提供稳定、高效的通信服务,满足人们对于通信的需求。
光缆单盘检验测试记录格式
测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月 6 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月7 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日测试人员:监理人员:日期:2000年11 月 6 日日期:20000 年11 月8 日。
光缆测试记录
2200米
14090170122 02橙
蓝 橙 绿 棕 灰 白 蓝 橙 蓝 橙 绿 棕 灰 白 蓝 橙 蓝 橙 绿 棕 灰 白 蓝 橙 蓝 橙 绿 棕 灰 白 蓝 橙 蓝 橙 绿 棕 灰 白 蓝 橙
dB/km ≤0.36
dB/km ≤0.22
dB/km ≤0.36
dB/km ≤0.22
dB/km ≤0.36
32
差动 光缆
GYTZA53-8B1
大厂东主所车辆段(右)
650米
14090170175 02橙 01蓝
差动 光缆
GYTZA53-8B1
大厂东主所2200米 沿江镇(左)
14090170117 02橙 01蓝
33
差动 光缆
GYTZA53-8B1
大厂东主所2200米 沿江镇(左)
14090170116 02橙 01蓝
大厂东主所3000米 沿江镇(左)
14090170120 02橙 01蓝
差动 光缆
GYTZA53-8B1
大厂东主所1194米 沿江镇(左)
14090170121 02橙 01蓝
差动 光缆
GYTZA53-8B1
2200米
14090170123 02橙
34
大厂东主所沿江镇(右)
01蓝
差动 光缆
GYTZA53-8B1
dB/km ≤0.22
dB/km ≤0.36
dB/km ≤0.22
01蓝 方州广场-方 2000米 沈区间(左)
GYTZA53-8B1
14090170077 02橙
23
差动 光缆
01蓝
GYTZA53-8B1
1770米
14090170078 02橙 01蓝
光缆接续与测试
光缆接续与测试----2c2b5428-7157-11ec-b2d3-7cb59b590d7d光缆制造和运输时,受各种条件的限制,不可能制造的过长,施工中受地形条件的限制也不能敷设的过长,要按实际情况分段敷设。
另外,要根据用户的需要架光缆要进行分线。
在施工中要把这些光缆段连接起来,就需要进行光缆芯线接续工作,施工中应尽量减少接头,因为每一个接续点都是一个可能出现的障碍点,并增加因此,应测试连接电缆的各种传输参数,以保持低且稳定的传输损耗,避免或减少接头故障。
以满足通信设备的要求。
由此可见,光缆的连接和测试是保证工程质量的重要环节之一。
一、光缆接线应符合以下规定1.电缆连接前,应检查光缆方案和接头位置,并根据接头预留长度的要求预留足够的光缆。
2、核对光缆的端别,检查两边光缆的光纤质量,合格后方可进行接续。
3.光缆连接必须认真执行操作流程要求。
4、光缆接续工具、材料、光缆接续环境必须清洁,严禁露天作业。
5.对于光纤连接,禁止用刀片去除一次涂层或用火焰法处理端面。
6、对填充型光缆,接续时应采用专用清洁济去除填充物,禁止用汽油清洗。
7.光缆应连续连接,不得受潮,以保证连接质量,使光缆接头的平均损耗符合设计文件的规定。
二、光缆接续1.光缆连接的基本要求⑴光缆接续部位应有良好的水密、气密性能。
(2)光缆接头装置与光缆外护套的连接部分应密封良好,并保持足够的机械强度,光缆不应变形。
⑶光缆接续部位应避免光纤受力。
(4)光缆接续装置应完整美观,内部整洁,满足施工设计及相关工艺要求。
2、光缆接头盒的要求(1)良好的水密性、气密性和牢固性。
⑵连接方式具有通用性,原则上适用于不同类型,不同安装方类型光缆连接。
⑶连接部位机械强度不低于光缆机械强度的70%,光缆无变形。
(4)施工作业应确保光纤和光缆的质量和安全。
3、光缆接续的工艺流程光缆连接准备光缆剥离光缆金属构件电气试验光缆接头盒组装光缆金属构件的连接或相应处置光纤接续第四节}光缆连接和测试光缆制造和运输时,受各种条件的限制,不可能制造的过长,施工中受地形条件的限制也不能敷设的过长,要按实际情况分段敷设。
综合布线系统电气光纤性能测试记录3
规范(或设计)对双绞缆线/光纤(光缆)的类型及其性能指标的规定要求(可列表说明):
检测调试说明:
综合评价结论/备注 施工单位检测调试负责人 监理(建设)单位 施工单位
专业工长 项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人):
专业质检员
施工班组长
综合布线系统电气/光纤性能测试记录
001 单位(子单位)工程名称 施工单位 分部/子分部/分项 (系统/子系统) 施工依据文件名称及编号 质量验收依据 文件名称及编号 检测日期 与检测(调试)、验收相关 的设计文件(图具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造 厂商/其他要素: 年 月 日 至 年 月 日 检验批编号 施工部位 最小/实际 抽样数量 新验收部位1
光缆线路检测检验批质量验收记录(最新版)
5.6.3
合格
施工单位 检查结果
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格
项目专业质量检查 员:
年月日
监理(建设) 单位验收结论
监理工程师:
年月日
光缆线路检测检验批质量验收记录ຫໍສະໝຸດ 单位工程名称市政工程
分部工程名称
公安通信线路
分项工程名称
光缆线路检测
验收部位
光缆线路检测检验批质量验 收记录(最新版)
施工单位
项目负责人
施工质量验收 标准名称及编
号
《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382-2016
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
监理单位 验收记录
测试光缆线路在一个区间(中继
1
段)内,每根光纤的背向散射曲线 应平滑、无阶跃反射峰,测得的
接续损耗平均值应符合指标要求
5.6.1
合格
主 控 项 目
2
测试光缆线路区间或中继段的光 纤线路衰减α1,其测试值应小于 计算值
5.6.2
合格
在同步数字系列(SDH)不同速率
3
口测试光缆线路区间、中继段S点 的最小回波损耗指标应符合规定
光缆施工程序的测试(3篇)
第1篇一、单盘检验1. 外观检查:检查光缆外观是否有损伤、变形,缆盘是否有损坏,缆盘内光缆是否整齐。
2. 光缆规格、程式及制造长度核对:核对光缆的型号、芯数、长度、端别、衰减系数、折射率等参数是否符合订货合同要求。
3. 光缆衰减常数测试:使用OTDR(光时域反射仪)测试光缆的衰减常数,确保衰减值在规定范围内。
4. 光缆长度测试:使用光功率计和光时域反射仪(OTDR)测试光缆长度,确保长度符合设计要求。
二、敷设阶段1. 光缆路由走向、敷设方式及接头位置复测:核对光缆路由走向、敷设方式及接头位置,确保符合设计要求。
2. 光缆敷设过程中,定期进行光缆外观检查,防止光缆受损。
3. 光缆敷设完毕后,使用OTDR测试光缆长度,确保长度符合设计要求。
三、接续阶段1. 光纤接续:在接续前,对光纤进行清洗、切割、熔接等操作,确保接续质量。
2. 接续后,使用OTDR测试接续点的衰减值,确保衰减值在规定范围内。
3. 使用光功率计测试接续点功率,确保功率符合设计要求。
四、测试阶段1. 链路衰减特性测试:使用OTDR测试光缆链路的衰减特性,确保衰减值在规定范围内。
2. 连接器插入损耗测试:使用光功率计和跳线测试连接器的插入损耗,确保损耗值在规定范围内。
3. 回波损耗测试:使用网络分析仪测试光缆链路的回波损耗,确保回波损耗值在规定范围内。
4. 光缆长度测试:使用OTDR测试光缆链路长度,确保长度符合设计要求。
五、竣工验收1. 现场验收:核对光缆线路的各项参数,包括路由走向、敷设方式、接头位置、衰减值、功率等,确保符合设计要求。
2. 文档验收:检查光缆线路的施工图纸、施工记录、验收报告等文档,确保完整、准确。
3. 保修期限:明确光缆线路的保修期限,确保在保修期内对线路进行维护和维修。
总之,光缆施工程序的测试是一个严谨、细致的过程,需要严格按照规定进行。
只有确保每个环节的质量,才能保证光缆线路的稳定、可靠运行。
第2篇一、测试前的准备工作1. 人员培训:确保参与测试的人员熟悉测试仪器的使用方法和测试标准。
信16 光缆绝缘电阻测试记录
中国石油天然气管道通信电力工程总公司兰成中贵项目部
测试仪表名称
兆欧表
测试仪表型号
ZC48-2
精确度
<1Ω
序
号
光缆
盘号
光缆敷设回填30mm土层72小时后,光缆对地绝缘电阻,MΩ/km
测试
日期
光缆接续、回填24小时后,光缆对地绝缘电阻,MΩ/km
测试
日期
出厂标准值
实测值
出厂标准值
实测值
61
1111-K280
20000
21544
2011.11.28
71
1108-P316
2000
2188
2012.04.11
20000
21303
2012.04.15
72
1112-K102
2000
2145
2012.04.13
20000
21353
2012.04.16
73
1110-P037
2000
2139
2011.12.25
20000
出厂标准值
实测值
41
1107-K027
2000
2171
2011.10.20
20000
21069
2011.10.24
42
1107-K260
2000
2144
2011.11.08
20000
21026
2011.11.14
43
1108-P293
2000
2174
2011.10.20
20000
21518
2011.10.25
2121
2011.11.18
