光纜普查儀實現(xiàn)方案
出處:音樂樂樂 發(fā)布于:2011-07-27 13:17:12
光纖通信技術(shù)(optical fiber communications)從傳統(tǒng)通信方式中脫穎而出,已成為現(xiàn)代通信的主要支柱之一,在現(xiàn)代電信網(wǎng)中起著舉足輕重的作用?!」饫w通信是利用光波作載波,以光纖作為傳輸媒質(zhì)將信息從一處傳至另一處的通信方式。1966年英籍華人高錕博士發(fā)表了一篇劃時代性的論文,他提出利用帶有包層材料的石英玻璃光學(xué)纖維,能作為通信媒質(zhì)。從此,開創(chuàng)了光纖通信領(lǐng)域的研究工作??梢园压饫w通信看成是以光導(dǎo)纖維為傳輸媒介的“有線”光通信。實際上光纖通信系統(tǒng)使用的不是單根的光纖,而是許多光纖聚集在一起的組成的光纜。
現(xiàn)在的光纜需求量逐日增加,光纜也由以前的單芯擴充到2096芯,但是光纜埋設(shè)越多,帶來的問題也就越大。當遇自然災(zāi)害或外界施工等外力影響造成光纜阻斷時,查找人員根據(jù)機務(wù)人員提供的障礙地點。如非上述情況,則巡查人員就不容易從路面異樣找到障礙地點。此時,就必須按照OTDR測出的障礙點到測試端的距離,同原始測試資料進行核對,查出障礙點大概是處于哪個標石(或哪兩個接頭)之間,通過必要的換算后,再丈量其間地面長度,便可斷定障礙的具體位置。 通信飛速發(fā)展,電力、廣電等新銳力量的融入,運營商的合并造成大量光纜需要維護,于是如何正確區(qū)分光纜就成為迫切需要解決的問題。
實地情況:

在這些困難面前,施工人員也不是束手無策的,常用的施工方法有:從已知的地方開始逐一拽拉,用OTDR加上彎曲光纜的方式,用OTDR加上速凍液的方式,射頻探測的方式,光纖識別儀查找,紅光源查找。
分析這些缺陷:
1)從已知的地方開始逐一拽拉 (需要花費很多時間查找,捆綁處無法分離,有限)
2)用OTDR加上彎曲光纜的方式(對于光纜造成損壞)
3)用OTDR加上速凍液的方式 (操作難度較大,潛在毒害)
4)射頻探測的方式 (部分直埋光纜去除加強芯,無法探測)
5)光纖識別儀 (需要開剝光纜,對線路傳輸有一定影響;如不開剝,只能查找兩端尾纖)
6)紅光源 (無法探測路由,測試距離較短)

如果沒能正確區(qū)分光纜,就會出現(xiàn)一系列的維護問題。
新型解決方法——光纜普查儀,為您解決后顧之憂。

韓國一諾公司推出的DS系列光纜普查儀,是專門為電信工程師或技術(shù)人員量身定做的用于準確識別光纜的精密儀器設(shè)備。該款設(shè)備適用于人井、隧道、管道等環(huán)境下光纜定位,具有界面友好、簡單實用、無毒無害、不損傷光纜等優(yōu)點。適用于在人井、隧道及架空、管道等環(huán)境下準確識別光纜。
光纜查找是線路工程施工、安裝和維護前期準備工作中的關(guān)鍵組成部分,因此光纜普查儀廣泛應(yīng)用于割接、拼接、資源清查等應(yīng)用領(lǐng)域。使用光纜普查儀時,使用人員只需要輕輕敲擊光纜,即可輕松找出目標所在,儀表內(nèi)置系統(tǒng)可將敲擊信息轉(zhuǎn)換為音頻和視頻信號。

使用方法:
在機房,將標配的SC/APC-FC/PC光纖跳線一端連接到儀表輸出端口,另一端接入配線架法蘭盤,確認連接無誤后,在音頻輸出端口接入耳機,打開電源。
開機后,按下運行鍵,發(fā)光設(shè)置初始化,直到儀表顯示面板LED燈光閃爍并保持穩(wěn)定后,機房測試人員與現(xiàn)場工作人員通電話,現(xiàn)場工作人員開始敲擊光纜,同時機房測試人員進行觀察。如果儀表顯示非常明顯,聲音很清晰,敲擊光纜便是目標光纜。
敲擊工具:螺絲刀、金屬棒等具有硬金屬效果的便攜工具。
敲擊力度:不宜過大,有稍大音頻指示即可,用力過猛會導(dǎo)致敲擊傳導(dǎo)。
性能指標:
A、波長范圍:1550nm
B、光端口輸出功率:+4dBm
C、動態(tài)范圍:5dB/10dB/25dB
D、信號處理模式:低噪聲/高靈敏度
E、測試顯示方式:音頻/視頻LED強度指示
F、功耗:<25VA
實際:
山東泰安聯(lián)通:

遼寧朝陽聯(lián)通:

西安電信:

廣州南方電網(wǎng):

廣東廣電:

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