Plassering, identifisering og håndtering av punkter med høy dempning i optiske kabler

Plassering, identifisering og håndtering av punkter med høy dempning i optiske kabler

Ved konstruksjon av optiske kabellinjer er dempningsytelse en kritisk evalueringsindikator. Denne artikkelen analyserer plasseringen og håndteringsmetodene for punkter med høy dempning i optiske kabellinjer basert på typiske linjeforhold.

1. Vanlige plasseringer av punkter med høy dempning

Etter at skjøting av den optiske kabelen er fullført, testes vanligvis hele repeaterseksjonen ved hjelp av en OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Denne testen verifiserer om den optiske ytelsen til den ferdige kabelseksjonen oppfyller konstruksjonsspesifikasjoner og akseptstandarder. Evalueringen inkluderer hovedsakelig følgende aspekter:

  • Om den totale dempningen for hele repeaterseksjonen er lavere enn designspesifikasjonen (dvs. om den gjennomsnittlige dempningskoeffisienten er innenfor den nødvendige grensen);
  • Om det toveis gjennomsnittlige skjøtetapet i skjøtene oppfyller akseptstandarder og designkrav;
  • Om tilbakespredningskurven til repeaterseksjonen har en jevn helning og er glatt. Bortsett fra små trinn forårsaket av normale skjøtetap, skal det ikke være noen betydelige dempningstrinn på kurven.

Når du bruker en OTDR til å teste den optiske repeaterseksjonen og finne dempningspunkter, er det viktig å stille inn testparametere riktig, for eksempel rekkevidde, bølgelengde, pulsbredde, brytningsindeks og gjennomsnittstid:

  • TestområdeVelg i henhold til repeaterseksjonens lengde, slik at kurven opptar omtrent to tredjedeler av skjermen;
  • BølgelengdeBestemmes av systemet, vanligvis 1310 nm og 1550 nm for langdistanse stamkabler;
  • BrytningsindeksStill inn i henhold til fiberprodusentens spesifikasjoner;
  • PulsbreddeEn kritisk parameter. Hvis den er for liten, er det dynamiske området utilstrekkelig, noe som resulterer i støyende signaler på slutten av sporet. Hvis den er for stor, øker testområdet, men nøyaktigheten reduseres. En passende pulsbredde bør velges basert på kabellengden gjennom prøvetesting.
  • GjennomsnittstidJustert for å sikre en jevn kurve uten merkbar støy ved halen.

For å finne feil nøyaktig kan OTDR-analyseprogramvare brukes til å analysere testkurver. Feil faller vanligvis inn i to kategorier: skjøtepunktfeil og kabelkroppsfeil.

2. Håndtering av punkter med høy dempning

Først må du avgjøre om punktet med høy dempning er på et skjøtested. Ved skjøtepunkter viser alle fibre vanligvis dempningstrinn av varierende størrelse. Ved å analysere flere fiberspor samtidig kan du observere trinn på samme posisjon på tvers av alle kurver. Mål og beregn det toveis skjøtetapet på dette punktet, registrer eventuelle verdier som overstiger standarden, og arranger gjenåpning av skjøtelukningen for reparasjon.

Hvis dempningspunktet ikke er på et skjøtested, vil samtidig analyse av flere kurver vise at noen fibre har dempningstrinn mens andre ikke har det. Dette indikerer en feil i selve kabelen snarere enn ved en skjøt.

Feillokalisering

  • Nær-ende feilKan lokaliseres fra terminalstasjonen ved hjelp av OTDR for å måle avstanden fra nærmeste skjøtepunkt;
  • Fjerne feilVanskeligere å lokalisere på grunn av redusert nøyaktighet over lange avstander. I slike tilfeller kan testing utføres fra en nærliggende skjøtelukning. Kombiner OTDR-målinger med byggelogger og feltmålinger for å estimere forkastningsplasseringen, vanligvis innenfor et område på omtrent ti meter, noe som reduserer utgravningsomfang og kostnader.

Håndteringsmetoder

  • SkjøtefeilÅpne skjøtelukningen og smelte fibrene på nytt mens du overvåker med OTDR inntil akseptabelt skjøtetap er oppnådd.
    Hvis gjentatt skjøting ikke oppfyller kravene, sjekk for:

    • Deformasjon av fiberrøret som forårsaker kompresjon;
    • For stor bøyeradius under fiberkveiling;
    • Fiberstress.

    Hvis problemene vedvarer, inspiser kabelseksjonene før og etter skjøtingen. Skadede kabelender må kanskje kuttes ned og alle fibre skjøtes på nytt.

  • Forebyggende tiltakFør skjøting, kontroller nøye de reserverte kabellengdene. Hvis du er mistenksom, kutt av ekstra kabellengde for å unngå skjulte defekter.
  • Feil på kabelhusetOfte forårsaket av:

    • Skarpe bøyer eller knekker;
    • Mekanisk skade (f.eks. trykk fra steiner som forårsaker deformasjon);
    • Eksterne krefter som fører til deformasjon av fiberrør og fiber.

    Behandlingen innebærer å kutte ut den skadede delen og skjøte på nytt. I de fleste tilfeller eliminerer dette dempningsproblemet.

Ved alvorlig skade, monter en skjøtelukning, fjern den ytre kappen og reparer eller skift ut deformerte rør. Om nødvendig, skjøt fibrene på nytt i de berørte rørene.

Testkrav

Testpersonell bør koordinere med feltskjøtingspersonell for å utføre tester på flere stadier:

  1. Etter at skjøtingen er fullført;
  2. Etter fiberarrangement og kveiling;
  3. Etter forsegling og sikring av skjøtelukningen.

Feltpersonell skal kun forlate stedet etter å ha bekreftet at dempningsproblemet er løst.


Publisert: 30. april 2026

  • Tidligere:
  • Neste: