判断光纤通断

合集下载

光纤断点定位

光纤断点定位

光纤断点定位与误差分析默认分类2009-07-21 17:22:13 阅读193 评论1 字号:大中小障碍点的判断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。

按障碍发生的现实情况可分为显见性障碍和隐蔽性障碍。

显见性障碍:查找比较容易,多数为外力影响所致。

可用OTDR仪表测定出障碍点与局(站)间的距离和障碍性质,线路查修人员结合竣工资料及路由维护图,可确定障碍点的大体地理位置,沿线寻找光缆线路上是否有动土、建设施工,架空光缆线路是否有明显拉断、被盗、火灾,管道光缆线路是否在人孔内及管道上方有其它施工单位在施工过程中损伤光缆等。

发现异常情况即可查找到障碍点发生的位置。

隐蔽性障碍查找比较困难,如光缆雷击、鼠害、枪击(架空)、管道塌陷等造成的光缆损伤及自然断纤。

因这种障碍在光缆线路上不可能直观的巡查到异常情况,所以称隐蔽性障碍。

如果盲目去查找这种障碍就可能造成不必要的财力和人力的浪费,如直埋光缆土方开挖量等,延长障碍历时。

分类解决1. 部分光纤阻断障碍精确调整OTDR仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差。

将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处。

若通过OTDR曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为光纤接头盒内光纤障碍(盒内断裂多为小镜面性断裂,有较大的菲涅尔反射峰)。

修复人员到现场后可先与机房人员配合进一步进行判断,然后进行处理。

若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍。

这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费。

如直埋光缆大量土方开挖等,延长障碍时间。

可采用如下方式精确判定障碍点。

用OTDR仪表精确测试障碍点至邻近接头点的相对距离(纤长),由于光缆在设计时考虑其受力等因素,光纤在缆中留有一定的余长,所以OTDR测试的纤长不等于光缆皮长,必须将测试的纤长换算成光缆长度(皮长),再根据接头的位置与缆的关系以确定障碍点的位置,即可精确定位障碍点。

光纤常见故障原因及处理办法-2019年文档

光纤常见故障原因及处理办法-2019年文档

光纤常见故障原因及处理办法在各种业务的通信系统中,由于光缆成本低,光信号传输距离远,损耗低的特点,光纤已经逐步取代电缆。

所以光缆线路发生故障必须分秒必争进行抢修,尤其是在重要的应用网络系统中。

下面将逐步分析光纤故障中出现的现象以及判断故障点可能发生的范围。

一、光缆故障的主要产生原因为保证光传输信号距离远、低损耗的应用特性,一条光缆线路必须满足一定的物理环境条件。

任何轻微的光缆弯曲形变或者轻度污染都会造成光信号的衰耗,甚至中断通信。

1、光缆路由线路长由于光缆本身的物理特性和生产过程中的不均匀性,使其中传播的光信号时刻都在发生着漫射和被吸收。

当光缆链路过长时,就会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求求,光信号衰耗太大,会使通信效果下降。

2、光缆放置弯曲角度过大光缆弯曲衰耗和受压衰耗其本质上都是由于光缆变形导致光传输过程中满足不了全反射生成的。

光纤具有一定的可弯曲性,但当光纤弯曲到一定角度时,将引起光信号在光缆中传播方向的变化,产生弯曲衰耗。

这就要求在布线施工时,要特别注意给走线预留充足的角度。

3、光缆受压或断裂这是光缆故障中最容易出现的故障,光纤受到外力因素或自然灾害的原因,产生微小的不规则弯曲甚至断裂,当断裂发生在接头盒或光缆内部时,从外表是无法发现断点的,但是在光纤断裂点会发生折射率的变化,甚至会形成反射损耗,使光纤的传输信号质量变差。

此时,用OTDR光缆测试仪检测反射峰的方式查找光纤内部弯曲衰耗处或断裂点。

4、光纤接头施工熔接故障在光缆铺设过程中,经常会使用光纤熔接机将两段光纤熔为一条。

由于是对光缆纤芯层的玻璃纤维进行熔接,所以在施工现场熔接过程中需要根据光缆的类型正确的使用熔接机,由于操作不符合施工规范以及施工环境的变化,容易使光纤纤维被上沾染污物,从而导致在熔接过程中混入杂质,造成整条链路的通信质量下降。

5、光纤核心线径不同光纤铺设经常使用多种活动连接的铺设方式,例如法兰连接,经常使用在建筑物里的计算机网络铺设中。

光纤通信系统的故障判断与处理

光纤通信系统的故障判断与处理

后 ,更换 光 盘 、 管 理 盘 、切 换 盘 、支 路 盘 等 ,若 无 备 变换 盘 开 关 ,再 接 通输 入 电源 ,以免 电压 冲击 使 机 盘损 件 ,采取 迂 回电路 ,恢 复 重 要 通 信 电路 。3 若 是线 路 坏 。如 果 更换 熔 丝 或合 上 空气 开 关后 熔 丝再 次 熔 断 或跳 ) 障碍 ,应 及 时通 知 线 路 维 护 单 位 ,即 时 进 行 抢 修 。4) 闸 ,说 明开关 以下部 位 或 电源 盘 内部 有 短路 ,必 须顺 序
3 .故 障处 理 程序
疑难 障 碍应 有 维护 单 位技 术 骨 干前 往处 理 ;遇 到重 大 电 响和 中断光 设 备 。 故 障发 生 时 ,维 护 检修 人 员首 先 要根 据 通讯 调 度 说
应及 时处 理 各类 障碍 ,缩 短 障碍 时 间 ,同时 又应 在 特 殊 明 的情况 、设备 告 警 指示 以及 网管 系统 显 示 ,初步 判 断 情况 下分 别 轻重 缓 急 ,对 重 大 阻断 、长 途 中继 障碍 、光 出故 障 的性 质 和影 响 范 围 ,分 清是 网 管 障碍 还是 设 备 障 路 障碍 、P M 中 断 障 碍 、重 要 用 户 障 碍 等 应 予 以 首 先 碍 ,是传 输 设 备 障碍 还 是交 换设 备 障 碍 。其 判 断处 理 流 C
( )在 初 步 判 明 障 碍 区段 和 性 质 后 ,如 果 不 能 迅 4
速恢 复 ,应采 取 迂 回 、转 接 电路 ,确 保 重要 通 信 电路 的
畅通 ;同 时应 记 明情 况 ,在 障 碍排 除 后 ,立 即恢 复 。 ( )在 处 理 P M 设 备 和辅 助 设 备 障 碍 时 ,严 禁 影 5 C
处理 。 程 见 图 1 。

网线通断测试及光纤的通断衰减测试实习步骤

网线通断测试及光纤的通断衰减测试实习步骤

网线通断测试及光纤的通断衰减测试实习步骤一、网线通断测试:1.准备工作:a.检查测试设备是否正常工作,并确保其连接到电源。

b.确保测试设备已连接到正确的网线端口,并确认电缆已连接到网络设备。

c.准备好测试软件和测试电缆。

2.开始测试:a.打开测试软件,并选择“网线通断测试”功能。

b.输入测试设备的基本信息,如设备名称和测试日期。

c.将测试设备的一端连接到被测的网线端口,另一端连接到测试设备上的网线端口。

d.在测试软件上点击“开始测试”按钮。

3.进行测试:a.测试软件会发送一系列的信号到被测网线上,并检测信号的返回情况。

b.软件会分析信号的传输质量并给出测试报告。

c.检查报告中的测试结果,包括通断情况、传输速率和信号质量等。

4.处理测试结果:a.如果测试结果显示网线连接正常,没有通断问题,则测试通过。

b.如果测试结果显示网线连接存在问题,可以尝试更换网线,重新测试。

c.如果仍然有问题,需要进一步检查网络设备和连接电缆,以确定具体原因。

二、光纤通断衰减测试:1.准备工作:a.检查测试设备是否正常工作,并确保其连接到电源。

b.准备好测试软件和测试设备,包括光纤插头、光纤连接器和光纤测试仪等。

2.开始测试:a.打开测试软件,并选择“光纤通断衰减测试”功能。

b.输入测试设备的基本信息,如设备名称和测试日期。

c.将测试光纤连接器连接到被测的光纤插头上。

d.将另一端的光纤连接器连接到测试设备上,并确保连接稳定。

3.进行测试:a.测试软件会发送一定的光信号到被测光纤上,并检测信号的传输情况。

b.软件会分析信号的衰减情况并给出测试报告。

c.检查报告中的测试结果,包括通断情况、衰减值和信号质量等。

4.处理测试结果:a.如果测试结果显示光纤传输正常,衰减值在允许范围内,则测试通过。

b.如果测试结果显示光纤传输存在问题,可以尝试重新连接光纤插头,重新测试。

c.如果仍然有问题,需要进一步检查光纤连接器和光纤测试仪等设备,以确定具体原因。

光缆中断故障分析处理

光缆中断故障分析处理

光缆中断故障分析处理【摘要】由于光纤传输具有容量大、抗干扰能力强等突出优点,现在已得到了信息通信行业的广泛应用,是构成信息通信高速公路骨干网的主要通信方式。

由于其应用的普遍性及线路架设的自然、外力等诸多因素的影响破坏,也常会造成光缆线路的中断,不仅给通信和生活带来影响,甚至有些工业应用的光缆,还会给企业酿成严重的损失。

所以准确查找故障点,及时进行中断处理,恢复通信,越来越受到广泛的关注和重视。

【关键词】光缆中断;OTDR1、常见的光缆中断故障和处理方式常见的光缆中断故障,可根据光缆光纤阻断情况,将故障类型分为光缆全断、部分束管中断或单束管中的部分光纤中断三种。

处理方式:1)光缆全断时,有预留采取集中预留,增加接头的方式处理;如果没有预留光缆,则需要采取在故障点附近的两个杆塔间敷设一段新光缆,然后两端接续的方式处理。

2)部分束管中断或单束管中的部分光纤中断时,如能够和通信调度申请暂时中断线路运行,建议采取光缆全断时的处理方式(目前东北电网光纤架设已形成环网,不会影响电路的使用)。

否则,将采用开天窗的方式进行故障光纤的修复,但这种方式有一定风险,有可能会把其他运行的光纤弄断,引起其他事故。

2、造成光缆中断的原因分析造成光缆中断故障的原因大致可分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷和人为因素。

1)外力因素引发的光缆线路故障外力挖掘:光缆地埋部分由于建筑工地施工挖断的现象也时有发生。

2009年10月,盘锦棚户区改造时,致使盘锦至大洼的ADSS光缆线路市区地埋部分被挖掘机挖断,使用OTDR双向测试,判断出故障点,经四个半小时的抢修,恢复畅通。

2010年7月12日晚6点,兴隆台至经济开发区的光缆线路,由于铲车把加油站附近路口架设的光缆刮断,通信中断5小时,午夜11点左右恢复正常。

2)自然灾害原因造成光缆线路故障由于火灾、洪水、大风、冰凌、雷电等自然灾害造成光缆中断。

1998年夏由于连日雨水冲刷,导致盘锦至盘山的ADSS光缆输电线路26#铁塔倾斜,光缆被拉断,经多日抢修,更换铁塔位置,更换400米光缆,光缆线路恢复运行。

中国光纤测试标准

中国光纤测试标准

中国光纤测试标准一、引言随着光纤通信技术的快速发展,光纤测试标准已成为确保光纤通信系统性能和质量的重要依据。

本文将介绍中国光纤测试标准中的几个重要方面,包括光纤衰减检测、光纤连通性检测、光纤污染检测以及光纤故障定位检测。

二、光纤衰减检测光纤衰减是衡量光纤通信系统性能的重要指标之一。

中国光纤测试标准对光纤衰减的测试方法进行了详细规定。

主要测试方法包括插入法、剪断法、背向散射法等。

这些方法分别适用于不同的情况和需求。

在测试过程中,需要对测试设备进行校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

三、光纤连通性检测光纤连通性检测是验证光纤通信链路连接是否正常的关键步骤。

中国光纤测试标准规定了对光纤连通性进行测试的方法。

一种常用的方法是使用光源和光功率计来检测光纤链路的连通性。

首先,将光源连接到光纤的一端,然后将光功率计连接到光纤的另一端。

如果链路连通,则可以在光功率计上看到光信号。

如果链路不连通,则光功率计将显示零或非常低的读数。

四、光纤污染检测光纤污染会对光纤通信系统的性能产生严重影响。

中国光纤测试标准规定了对光纤进行污染检测的方法。

一种常用的方法是使用可视显微镜来观察光纤的表面。

如果光纤表面存在污染,则可以在显微镜下看到杂质或不规则的斑点。

此外,还可以使用一些专门的测试仪器来检测光纤表面的污染程度。

五、光纤故障定位检测在光纤通信系统中,当发生故障时,快速准确地定位故障位置至关重要。

中国光纤测试标准规定了一些用于故障定位的测试方法。

其中一种是时域反射仪(TDR)法,该方法利用在光纤中反射回来的信号来确定故障位置。

通过向光纤发送脉冲信号并测量返回的信号时间,可以计算出故障位置的距离。

另一种常用方法是光时域反射仪(OTDR)法,它利用光的背向散射来检测故障。

通过测量背向散射光的强度和时间,可以确定故障的位置和类型。

六、总结中国光纤测试标准为确保光纤通信系统的性能和质量提供了重要的指导和依据。

通过对光纤衰减、连通性、污染以及故障定位的检测,可以全面评估和提升光纤通信系统的性能。

如何准确定位光缆线路的故障点

如何准确定位光缆线路的故障点

如何准确定位光缆线路的障碍点线路维护中心在光纤通信系统中,通信中断的主要原因是光线路障碍,在处理光线路障碍定位时,首先要从故障的原因分析,在对障碍点进行测试时要尽量排除影响测试准确性的固有的及人为的因素。

本文通过阐述光纤障碍产生的因素及提高障碍定位的准确性的方法,以提高现场维护人员处理障碍的能力。

一、最为常见的光纤故障(1)、人为破坏(包括挖伤、砍断、火烧、砸伤、施工时光缆打绞等等);(2)、不可抗力造成(如杆倒);(3)、中间接头内光纤断;(4)、中间接头内光纤收缩严重或光纤焊接头老化;(5)光缆内断;(6)法兰头衰耗大;(7)、尾纤断、尾纤头端面脏、尾纤弯折严重、尾纤质量问题、尾纤老化;(8)、终端盒里面光纤焊接头接不好。

二、光缆障碍处理流程简介(1)接到障碍申告,先由机房人员判断是否机内问题。

同时光缆维护人员查找相关光缆线路图纸资料,了解该光缆相关信息:包括芯数、长度、光缆路由等。

(2)机房人员确认是光缆障碍后,如果是乡镇光缆障碍,可到机房ODF架用光功率计迅速判明是哪一条纤芯有问题,用OTDR测试有问题的纤芯,判断大致方位,然后查询相关资料,驱车前往处理。

(3)如果是城域网光缆障碍,可直接驱车到障碍终端或光缆交接箱,先用光功率计迅速判明是哪一条纤芯有问题(可叫机房人员配合),用OTDR测试有问题的纤芯,判断大致位置,然后查询相关资料,驱车前往处理。

(4)修复后,用电话通报机房,请求确认,机房确认修复后,方可离开现场。

三、光缆障碍处理常用工具在处理光线路障碍时我们最常用的工具有:OTDR、光功率计、光源、熔接机、发电机等等。

OTDR又叫光时域反射仪,是光缆线路工程施工和维护中常用的光纤测试仪表,主要用来测量光纤长度,光纤故障点,光纤衰耗以及光纤接头损耗等,是光纤光缆施工和维护中不可缺少的主要工具。

光功率计主要用来测量光纤衰耗值以及判断光纤通路的好坏程度。

光源主要用来给被测光纤通路发光,常常和光功率计配合使用。

判断光纤通断

判断光纤通断

判断光纤通断1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。

b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。

c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测;(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮,见网站的IMC光纤收发器调试手册)d、有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线;e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE 开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。

2、光缆、光纤跳线是否已断?a光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。

b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。

3、半/全双工方式是否有误?有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。

4、用光功率计仪表检测光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db 之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。

1 .Power 灯不亮电源故障2.Link 灯不亮故障可能有如下情况:a) 检查光纤线路是否断路b) 检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX与远方的RX连接,远方的TX与本地的RX连接。

光缆线路故障的判断和处理

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。

光纤故障经验谈

光纤故障经验谈

2 光 纤故 障的测 试和 判断
针 对 出现 的光 纤 故 障 ,我 们 通 常 采 用 以下 步 骤 进
行 测试 和 判 断 。
插拔的损耗 等都很 容易污染 光纤接头 ,而这些 污染 都
会对 光 的传 输 造 成 影 响 。
21 检查光纤收 发器或 光模块 的指示灯是否正 常 .
如 收 发 器 的 光 口 ())指 示 灯 不 亮 ,则 进 一 步 确 F( 定 光 纤 链 路 是 否 交 叉 链 接 ,光 纤 跳 线 一 头 是 平 行 方 式
在 熔 接 过 程 中混 入 杂 质 ,从 而 导 致 光 纤 密 度 发 生 变
(’) 指 示 灯 亮 。但 B收 发 器 的光 口 (X)指 示 灯 不 F( ) F 亮 ,则 故 障 在 A 收 发 器 端 。原 因 可 能 是 :A 收 发 器
( X)光 发 送 口已 坏 ,因 为 B收 发 器 的 光 1 ( x)接 T 5 R
连接 ,另 一 头 应 是 交 叉 方 式 连 接 :如 A收 发 器 的光 口
1 光缆熔接不 良 . 2
在 光 纤 布 线 中 ,经 常 会 用 熔 接 技 术 将 两 段 光 纤 融 合 成 一 条 。 由 于是 对 核 心 层 的玻 璃 纤 维 进 行 熔 接 ,所 以 在 熔 接 过 程 中需 要 剥 除 被 熔 光 纤 的 表 皮 和 填 充 物 . 然 后 再 熔 接 。在 现 场 操 作 过 程 中 , 由 于操 作 不 当 以及 恶 劣 的 施 工 环 境 ,很 容 易造 成 玻 璃 纤 维 的 污 染 ,造 成
因,并给 出 了光纤故 障 的实 际检查 方法 。 关键 词 :熔 接 ;光纤链 路 ; 故障 中 图分 类号 :S 2 16 文 献标识 码 :B 文 章编 码 :1 7 - 2 1 2 1 } - 19 0 62 65 (00 0 0 2— 2 4

光纤网络故障排除方法及测试注意事项

光纤网络故障排除方法及测试注意事项

光纤网络故障排除方法及测试注意事项光纤网络是现代社会中信息传输的重要途径,在我们的生活中也处处可见,有的是铺设在上空,有的是铺设在地下管道,这对其性能好坏的要求特别高,因此,一般我们在铺设前需要先对光纤及其光纤设备进行故障排除与测试,防止出现故障造成更大的麻烦。

本文飞速光纤()将讲解一些光纤网络故障排除的方法及测试注意事项。

一、故障排除方法(1)检查光纤收发器或光纤模块的指示灯和双绞线端口指示灯亮不亮。

①如果收发器的指示灯不亮,那么就要确定光纤链路是不是交叉链接(光纤跳线的一头是平行链接的一头是交叉链接的)。

举个例子,如果A收发器的光口指示灯亮、B收发器的光口指示灯不亮,则故障在A收发器端:原因可能是A收发器光发送口已坏或者A收发器光发送口的光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。

②如果双绞线指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误。

一般需要借助专业的通断测试仪进行检测。

(2)用光功率计检测发光功率。

光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果一个光纤收发器的发光功率在-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。

(3)检查光缆和光纤跳线是否已经损坏。

借助激光手电、太阳光、发光体等对着其一头照光,看在另一头是否有可见光,如果有就说明没有损坏。

(1)在做光纤链路损耗测试时注意测试仪开机预热。

一般情况下,如果在光源模块预热前设置参考值,随着光源模块温度的上升,测试结果将会产生增益,从而影响测试结果的准确性。

因此在测试过程中,光源模块需要一段时间预热,才能够使发送的光源功率值达到稳定。

(2)在设置参考值时需要使用参考跳线及适配器。

测试结果的准确与否,和参考值的设置有着密不可分的关系。

如果参考值设置不当,会使测试结果不准确或者产生负值。

因此在设置参考值时需要使用参考跳线及适配器。

光缆通断的检查操作方法

光缆通断的检查操作方法

光缆通断的检查操作方法
以下是光缆通断的检查操作方法:
1. 确认光缆的连接状态:检查光缆两端的连接器是否牢固、松动或出现异常情况。

2. 使用光缆测试仪:将光缆测试仪的光纤连接到被测光缆的两端。

确保测试仪与测试设备连接良好。

3. 开始测试:使用光缆测试仪上的指示按钮或菜单选项启动测试,测试仪将发送光信号通过光缆,并接收返回的信号。

4. 观察测试结果:测试仪会显示测试结果,包括损耗值、返回信号强度等。

5. 分析结果:根据测试结果判断光缆的通断情况。

如果测试结果正常,表示光缆通断正常;如果测试结果异常、损耗值过大或返回信号弱,可能存在通断问题。

6. 检查光缆周围环境:检查光缆周围是否有明显的物理损坏、弯曲、压力等情况,这可能导致光缆通断或信号损耗。

7. 检查其他设备:如果光缆通断正常,但通信仍然存在问题,需检查其他光缆相关设备,如光分插器、光收发器等。

8. 维修或更换光缆:如果光缆通断存在问题,需要进行维修或更换光缆。

维修光缆时,注意使用专业工具和操作规范,避免进一步损坏光缆。

需要注意的是,光缆通断的检查操作方法可能因具体设备和使用环境而有所不同,请根据设备和公司的操作指南进行具体操作。

并确保对光缆操作的合法性和安全性有充分的认识和了解。

光纤通断测量方法

光纤通断测量方法

光纤通断测量方法光纤通断测量是一种用于检测光纤连接状态的测试方法,广泛应用于光通信、数据中心和网络设备维护等领域。

本文将介绍几种常见的光纤通断测量方法,包括人工检测、光源检测和OTDR测量。

一、人工检测人工检测是最简单直接的光纤通断测量方法之一。

使用这种方法时,操作人员通过观察光纤连接处的裸光纤端面,判断光纤是否通断。

通常,正常的光纤连接处会呈现出光线的亮光,而断开的光纤连接处则没有光线透过。

然而,人工检测存在一些局限性。

首先,这种方法需要操作人员具备一定的经验和技巧,对于初学者来说可能不够准确。

其次,人工检测无法提供具体的光损耗值和光纤连接质量信息,仅能判断光纤是否通断。

二、光源检测光源检测是一种利用光源发出的光信号来检测光纤通断的方法。

这种方法适用于光纤连接处未暴露的情况下,通过连接光源和光纤,观察接收端的光功率来判断光纤是否通断。

在光源检测中,操作人员需要将光源和光纤连接,然后在接收端使用光功率计测量光纤连接处的光功率。

如果测量到的光功率为零,即表示光纤连接断开;如果测量到的光功率为正常值,即表示光纤连接正常。

光源检测方法相对于人工检测来说更加准确和可靠,能够提供具体的光功率数值,帮助操作人员评估光纤连接的质量。

然而,这种方法仍然需要操作人员进行手动操作,且无法提供光纤连接的具体损耗值和距离信息。

三、OTDR测量OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)测量是一种利用光脉冲的反射信号来检测光纤通断、判断光纤连接质量的方法。

OTDR测量通过发射脉冲光信号,观察光纤连接处的反射信号强度和时间延迟,来确定光纤连接的状态和性能。

在OTDR测量中,操作人员需要连接OTDR设备和被测光纤,设定合适的测试参数,然后启动测量。

OTDR设备会发射脉冲光信号,通过测量光脉冲的反射信号强度和时间延迟,来分析光纤连接的通断情况、损耗值和长度等信息。

相比于人工检测和光源检测,OTDR测量方法具有更高的精度和可靠性。

利用OTDR准确查找光缆线路障碍点

利用OTDR准确查找光缆线路障碍点
纤芯在束管 内断一根 ;接头盒 内纤芯断裂 ;可能原因是
找光缆线路 的障碍点 , 可将 因光缆线路障碍造成 的影响 或损失降到最小 。 本文 阐述 了怎样快速的判断故障 点及 查找故障点及分析原 因, 以提高光缆线路维护人 员处理
障碍的能 力。 随着光缆线路 的大量敷设和使用 ,其敷设方法大部
维普资讯
20 0 8

5 电 信 工
利用 O D 准确查找光缆 线路障碍点 TR
陈以炳
( 国移 动通 信 集 团湖 北 有 限 公 司恩施 分 公 司 恩施 4 5 0 ) 中 4 0 0
摘 要 本文重点讲述光缆故障的产生 、判断 、O DR ( T 光时域反射仪 )的设置、测试及怎样最快查找光缆故障 点。
测试 资料进行核对 , 查出障碍 点大概位 置, 通过必要 的
..
7 . 2.
维普资讯
- r
换算 , 精确丈量 , 直至找到障碍点的具体位置 。但是往 往事不如意 , 测试障碍点与实际的位置相差很大 , 这样 既浪费人力物 力、 因光缆 线路障 碍造成 的影 响或损失 而 会更大。 如 何利 用 OTDR 更精确 的判断 障碍点 的准确位
分以架空光缆为主, 光缆线路障碍也在频频发生。 引起光 缆线路障碍的原因主要有挖掘、 技术操作错误 、 火灾 、 枪 击 、洪水、温度影响、雷击、超高车挂断、撞断、盗窃、 纤芯老化、 野生动物咬断等 , 从以上的光缆线路障碍分析 中可以得出由于光缆本身的质量问题和 自然灾害引起的 障碍 占的比例较少 ,大部分障碍是属人为I f 生质的损坏 。 当出现光缆线路障碍后,首先分析光缆线路的障碍 现象及原因。 常见的光缆线路的障碍现象及原因有:( ) 1 线路全部 中断 ( 明断) 可能原因有光缆受外力影 响被挖 : 断、 炸断、盗窃或拉断等;( ) 2 个别系统通信 质量下降: 出现误码告警 ,线路可能的原因有光缆在敷设和接续过 程中,造成 光纤的损伤使线路损耗时小时大 ;活动连接

光纤的常见故障及排障方法

光纤的常见故障及排障方法

光纤的常见故障及排障方法光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。

光纤网络在生活中有很大用处,一旦出现故障会造成成大的麻烦,如何排除光纤网络常见故障及排除方法变得越来越重要。

任何做过网络排障的专业人士都清楚这是一个复杂的过程。

这里给出了一些最常见的光纤故障以及产生这些故障的可能因素,这些信息将有助于用户对网络故障进行有根据的猜测。

在各种业务的通信系统中,由于光缆成本低,光信号传输距离远,损耗低的特点,光纤已经逐步取代电缆。

所以光缆线路发生故障必须分秒必争进行抢修,尤其是在重要的应用网络系统中。

下面将逐步分析光纤故障中出现的现象以及判断故障点可能发生的范围。

一、光缆故障的主要产生原因为保证光传输信号距离远、低损耗的应用特性,一条光缆线路必须满足一定的物理环境条件。

任何轻微的光缆弯曲形变或者轻度污染都会造成光信号的衰耗,甚至中断通信。

1、光缆路由线路长由于光缆本身的物理特性和生产过程中的不均匀性,使其中传播的光信号时刻都在发生着漫射和被吸收。

当光缆链路过长时,就会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求求,光信号衰耗太大,会使通信效果下降。

2、光缆放置弯曲角度过大光缆弯曲衰耗和受压衰耗其本质上都是由于光缆变形导致光传输过程中满足不了全反射生成的。

光纤具有一定的可弯曲性,但当光纤弯曲到一定角度时,将引起光信号在光缆中传播方向的变化,产生弯曲衰耗。

这就要求在布线施工时,要特别注意给走线预留充足的角度。

3、光缆受压或断裂这是光缆故障中最容易出现的故障,光纤受到外力因素或自然灾害的原因,产生微小的不规则弯曲甚至断裂,当断裂发生在接头盒或光缆内部时,从外表是无法发现断点的,但是在光纤断裂点会发生折射率的变化,甚至会形成反射损耗,使光纤的传输信号质量变差。

此时,用OTDR光缆测试仪检测反射峰的方式查找光纤内部弯曲衰耗处或断裂点。

4、光纤接头施工熔接故障在光缆铺设过程中,经常会使用光纤熔接机将两段光纤熔为一条。

光电转换器故障判定

光电转换器故障判定

光电转换器故障判定1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?A、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式接收;另一头是交叉方式连接。

B、如A收发器的光口(FX)指示灯亮而B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光芒跳线可能断了)。

C、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。

D、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接交换机的连接线是交叉线。

E、有的收发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通方式;DTE 开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。

2、光缆、光纤跳线是否已断判定方法A、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。

B、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。

3、半/全双工方式是否有误判定方法有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。

4、用光功率计仪表检测光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模2Km:-10db—18db 之间;单模20公里:-8db—15db之间;单模60公里:-5db—12db之间;假如在光纤收发器的发光功率在:-30db—45db之间,那么可以判断这个收发器有问题二、收发器常见故障判断方法光收发器种类繁多,但故障判断方法基本是一样的,总结起来光收发器所会出现的故障如下:1、 Power灯不亮电源故障2、 Link灯不亮故障可能有如下情况:A、检查光纤线路是否断路。

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析电力通信中,通信光缆是承载信息传递的重要设备。

但是在使用过程中,通信光缆也会出现一些常见的故障,例如断线、接口松动、损坏等。

本文将针对这些故障,分析检修方法。

1. 断线断线是通信光缆中最为常见的故障之一,通常是由于线路老化、损坏、拉扯等原因造成的。

断线可能出现在起始端、接口处或中间某一段,需要进行排查和检修。

排查方法:首先使用光电源在发光状态下照射在断线段的一段末端,观察是否能够看到另一端的光芯。

如果看不到,可将另一端的光电收发模块卸下,然后用同样的方法发光,观察是否能够看到故障端的光芯。

如果都看不到,说明线路断开;如果只能看到部分,说明断线点在两端之间某处。

检修方法:如果线路断开,需要更换损坏的线缆。

如果断线点在两端之间某处,则需要进行剥皮、清洗、焊接等操作,具体方法根据不同情况而定。

2. 接口松动接口松动是通信光缆中另一个常见故障,通常是由于插拔不当、连接不牢等原因造成的。

接口松动会导致信号质量下降,严重时甚至会导致通信中断。

排查方法:首先检查光缆连接处是否紧固,是否插头变形、污染或损坏。

其次可以通过观察接口附近的灯指示来判断故障位置,一般情况下信号灯会亮或闪烁,如果某一端没有信号灯,则很有可能是插头插歪或连接不好造成的。

检修方法:如果是插头插歪或连接不好造成的故障,可以重新插拔并紧固;如果插头变形、污染或损坏,则需要更换插头。

3. 损坏排查方法:首先检查光缆外皮是否损坏,是否有裂口、划痕等;然后检查是否有光纤断裂、断环、破损等情况。

可以通过OTDR进行损坏位置的检测。

检修方法:如果是外皮损坏,可以进行修复或更换外皮;如果是光纤损坏,则需要进行切割、焊接等操作。

总之,对于通信光缆的故障排查,首先需要对问题进行定位,然后采取适当的检修方法进行修复。

在实际操作中,需要注意安全措施,避免发生意外和误操作。

光纤断裂处镜面特征

光纤断裂处镜面特征

光纤断裂处的镜面特征是指当光纤断裂时,断口通常会呈现出光滑平整的表面,类似于镜子。

这是因为光纤的制造材料——石英玻璃或塑料等,在断裂时,由于其微观结构的均匀性以及制造过程中的高精度拉丝工艺,使得断口边缘相对整齐。

在实际中,如果用放大镜或显微镜观察,可以发现断裂端面通常比较平滑,并且具有良好的光学反射特性,能够像一面小镜子那样反射光线。

这种特性对于利用红光笔检测光纤通断非常有用,因为红光笔发射出的可见光可以轻易地从断口处反射回来,从而帮助技术人员快速定位到光纤的断裂点。

此外,高质量的光纤接续也要求端面打磨得尽量平滑如镜,以实现低损耗、高效的光信号传输。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

判断光纤通断
1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?
a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;
另一头是交叉方式连接。

b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:
一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;
另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。

c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测;
(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮,见网站的IMC 光纤收发器调试手册)
d、有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线;
e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE 开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。

2、光缆、光纤跳线是否已断?
a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。

b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?
如有可见光则表明光纤跳线没有断。

3、半/全双工方式是否有误?
有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。

4、用光功率计仪表检测
光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;
如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。

1.Power灯不亮
电源故障
2.Link灯不亮
故障可能有如下情况:
a) 检查光纤线路是否断路
b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围
c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。

d) 检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。

3.电路Link灯不亮
故障可能有如下情况:
a)检查网线是否断路
b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,
交换机,集线器等设备使用直通线。

c)检查设备传输
速率是否匹配
4.网络丢包严重
可能故障如下:
1)收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。

2)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测
3)光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。

5. 光纤收发器连接后两端不能通信
1) 光纤接反了,TX和RX所接光纤对调
2)RJ45接口与外接设备连接不正确(注意直通与绞接)
光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障主要体现在100M带光电互控功能的收发器上,如APC插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,但接非光电互控收发器没有影响。

6. 时通时断现象
1) 可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障
2)可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障
3)可能为收发器故障,此时可把收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度,如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障.
7. 通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常
此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。

但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。

因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。

8. 收发器测试方法
如果发现收发器连接有问题,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因
a) 近端测试:
两端电脑对PING ,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。

如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。

b) 远端测试:
两端电脑对PING ,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内。

如能PING通则证明光路连接正常。

即可判断故障问题出在交换机上。

c) 远端测试判断故障点:
先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障。

相关文档
最新文档