光纤自动检测系统
光纤面板暗影缺陷自动检测系统的研制与开发
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WANG M ig i FUDo g u WU Y n nj, n h a, u
( l g fElcrni ce c ,No t e s e r lu Unie st Col eo e to cS in e e rh a tP toe m v riy,Da ig 1 3 1 qn 6 3 8,Chn ) ia
o t a ma ig d vcs I cod n e wj h ain lsa dr i t uae h to n t e pi l c i gn e i . n a cr a c t te n t a tn ad whc si lts t emeh d i h e h o h p s a o d fcsis et n eerh s aecr e u o d v lp a uo t ytm t i h h d w eet np ci 。rsac e r an d o tt eeo n a tmai s se wi whc t e  ̄ o c h h s d w eet a et f t ey h d e f h h d w ee t a ed tce n pi zd a h o dfcsPn b tse ef i l.T eeg so es o d fcscn b eet a do t e d c e v t a d mi e b rvn ANNY ER T yi o g C mp i OP A OR d d tcin o h fcsc n g uo t al y te og nc n a eet fte d et a o a tm i l b h ra i o e a c y
t ec rep n i ae lf n meh ,teman f t rs aa tr d id x so h h d w eet h ors o dn clua o to g i d h i e ue ,p meesa e e ft es o dfcs a r n n a r f e aeofr : a h a i , te q a t aie a ay i o ti as c iv d n e rs l ft ee ed tt e sme t me h u n i t n lss fi s l ahe e. t v o eut o h s s e p r n sh v h wn t ea v tg so hsa tmai s se ,whc ses o o eae uc n x ei t es o h d a a e ft uo t y tm me a n i c i h i a y t p rt ,q ik a d a c aet rc sd t.sa l n eibei roma c Th ytm au bei rcie cu t opo e a r s a tbea d rl l n p f r n e a e . esse i v la l p at . S n c
光缆线路自动监测系统的应用
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20 1 电 信 工 0 6.0
光缆 线路 自动监测 系统 的应用
王 勇
( 移通 信 设 计 院有 限公 司安 徽 分公 司 合 肥 4 0 6 ) 京 0 0 5
摘 要 随着光纤通信系统的广 泛应 用,运营商对光缆的维护和管理都提出了更高的要求 。本文介绍 了光缆线路 自
路。 综 合 以 上 分 析 ,由 于 目前迫 切 需 要 应 用 光 缆 线 路
2 2 1告警信号 的提取 ..
目前 ,光纤监 测系统提取告 警信息大致 有 3种方 式 :利用分光器提取 3 %的在用光 , 通过 A U、 U进 I AC
自动监测系统 的干线均 已建设成 形 ,改造 困难 大 ,故 光缆 护套对地绝 缘 电阻 自动监测 系统应用 的可 行性较
如每公里光缆 对地绝 缘电阻不得少于 2 Q, M 维护 人员 为此定期 来测定 ,分段的用高 阻计检测光缆 的对地 电 阻。 传统 的检测方式虽花 费大量的时间来找破 损点 , 但 准确度都不高。光缆护套对地绝缘 电阻 自动监测系统能 自动监测光缆的对地 电阻状 态 , 节省查找故障时间 , 大 大提高维护光缆的效率 。 该系统优点能在外护套质量受到影响时 ,提供损伤 预 警 ,可 及时对受损光缆进行修 复 ; 自动进行数据采
对 地 绝 缘 电 阻必 须符 合规 定 ,因此 前 期 改造 的工作 量很 大;
图 1 光纤 自动监测 系统原理 图
根据不同的需 要 , 现场监测站可实现在线监测 、 备 纤监测、跨 段监测 3 种测试方式。
()前站安装传感器时 , 2 必须打开接头盒 , 已开 对
通 电路的线路来讲 ,危险性 大 ;
出。
2 光缆线路监测系统 的应 用
光缆自动化监测系统
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・1 53 ・
光 缆 自动化 监 测 系统
Ca e Aut m a i on t r n se bl o tc M io i g Sy t m
刘 海 涛 LuHato i i a
( 朔黄铁 路发 展公 司肃 宁分 公 司 , 宁 0 2 5 ) 肃 630
( h o u n al yFra bibliotek vlp n o ayS nn a c S nn 6 3 0 C ia S u h a gR i e eome tC mp n u igBrn h,u ig0 2 5 , hn ) wa
摘要 : 绍 了远程 光 纤监 测 系统 ( F S 的 结构 、 试 方法及 其 与 电信 管理 网(M 的结合 情 况 , 介 R T) 测 T N) 并列 举 出一 些典 型 的 R T F S系统 以阐 明其 应 用和发 展趋 势 。同 时, 还讨论 了影 响光 时域反 射仪 ( T R  ̄试精 度 的要 素和 消 除测试 误差 通 常采用 的对 策 。 O D )j
0 引 言
R ̄ P S是 用 光 时 域 反 射 仪 ( T R) 监 测 光 纤 网络 的 一 套 智 能 下 将 分代 论 述 。 OD 来 型 、模 块 化 、 分 布 式 监 测 系 统 。该 系 统 通 过 远 程 测 试 单 元 ( T R U, 21R Y 1 0 R T 10是 H 87 0系列 的 第 一 代 产 品 ,包 括 . F S 0 F S0 P 10 R m t T s nt, 预 定 的 时 问 里 , 被 监 测 光 纤 网 络 进 行 O D 至 多 个 O D 一 个 光 交 换 模 块 ( 于 多 纤 共 享 O D 和 一 台控 e o et i)在 e U 对 TR T R、 用 T R) 测量。 测量结果与基; 隹测量值 比较 , 如果偏移超过阀值 , 则实时告警 制用 P C机 。 使用调制解调器通过普通 电话网可接入几 个 O D 故 T R, 并 传 送 到 R S中 心局 的控 制 部 分 。 由于 应 用 了开 放 式 通 信 协 议 , 障 定位 快速 、 N' ; , 可 用 作 日常 维 护 。 可通 过 自动 周 期 性测 量 分 隹确 并 还 因而 易 于 集成 在用 户 的 网络 系统 之 中 。 析 长 期 退化 。 11系统 组 成 R T . F S由 中央 监 测 台 、 T 、 光 路 测 试 切 换 装 置 RU 22H _ P第 二 代 R T 系 统 由 T C R U 告 警 接 口单 元 ( I FS S、T 、 A U, ( T U) 光 纤 耦 合 模 块 ( C ) OA 及 F M 四个 子 系统 组 成 , 了 F M 是 被 动 除 C Aam It f eU i) 相 应 的 系统 软 件 组 成 , 用 模 块 化 、 布 式 l n r c n 和 r ea t 采 分 设备外 , 它三项子 系统均具 有 自我诊 断与维护功能。 其 体 系结 构 , 过 开 放 式 通 信 协 议 可 以非 常 方 便 地 集 成 到 网 络 中 。 它 通 111中 央 监 测 台(、 .. 1 C)T C是 系统 的操 作 中 心 , 测 各 机 房 可 监 测 整 个 光缆 网 的运 行 状 态 , 时 发 现 线 路 劣 化 趋 势 并做 预 防 性 s s 监 及 R U 的测 试 资 料 。 通 过 它监 视 各 子 系统 , 可进 一 步 通 过 连 线 上 的 T 也 维护。 作为一个网元管理 系统 , 它符合 T MN架构 , 备了 Q 具 3标准接 R u, T 针对特定光纤进行更仔细的测试 。 提供 F X、 呼机等 多种告 A 传 口 , 与 其 它 网 管 系统 在 O 可 3上 实 现 互 联 , 免 了将 来 建 设 T N 的 避 M 警方式。 重复投资。 112远 程 测试 单 元 ( T .- R U) R u可 根 据 管 理 人 员预 先设 定 的 T 23 最 新 发 展 HP公 司 新 一 代 光 缆 网 络 管 理 系 统 A c s . c es 程 序 或 操作 ,4 2 h测 量 光 纤 网络 品质 。R U还 配有 新 式 的 O D 具 T T R, Fb r它 以数 据 库 为核 心 , 用 客 艮 器 结 构 , 供 基 于 Wi o s ie, 采 务 提 n w d 有 高 的动 态 测 试 范 围 , 的事 件 盲 区 。 低 提供 1 1 1 5 1 2 t 的 测 . 、. 、. 5 m 3 5 6 x N T的 图形 用 户 界 面 , 是集 网 络 规 划 、 护 和 管 理 于 一 身 的 网络 信 息 维 试 波 长 , 足 目前 业 界对 离 线 测 试 或 在 线 测试 的 需 求 。 满 管理 系统 。一 个 中 心数 据 库 可 连 接 多 台图 形 用 户 终 端 , 于 数 据 共 便 113光 路 测 试 切换 装置 ( T U) 在 星状 与树 状 结 构 的光 纤 网 .. OA 享 和 不 同 的维 护 需 求 。 络 中 , T U可 将 R U 的测 试 信号 切 换 到不 同 的 受测 光 纤 上 。 OA T 3 光时域反射仪 ( D OT R) 114光 纤 耦 合 模 块 ( C ) F M 是 在 线 测 试 应 用 中 的 一 个 专 .. FM C OD T R是 R 1 不可 缺 少的 测试 设备 , FS 其精度 受各种 因素 的影 响 。 用子 系统 , 提供 受测光纤与 R U测试光波的耦合与分趣 , T 并具 有高 31O D 的测 试 误 差 及 其 原 因 分 析 O D 通 常测 试 的 基 本 . TR TR 隔离度 、 低损失 、 低反射的特性。F M采用模块化单体 设计 , 以内 C 可 距 光 事 链 回 装 不 同 的光 分 波 多功 能单 元( W ) 光 滤 波器 等光 纤 被 动 单 元 。 参 数 为 : 离 、 纤 损耗 、 件 损耗 、 路 损 耗 、 波 损 耗 和 链 路 回 波 WD 和 损 耗 . 里 仅 谈 距 离 测试 。距 离 测 试 指 两 点 间 的 光 学距 离。 这 1 . 试 方法 使用 R T 2测 F S进 行 光 纤链 路 的 自动 测 试 , 要 有 三 主 影 响 距 离 测试 误 差 的原 因 有 : 光 纤 长 度 与 光 缆 皮 长 不 同 。②
光缆自动化监测系统
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光缆自动化监测系统光缆自动化监测系统是一种用于实时监测、分析和管理光缆网络的先进技术系统。
该系统通过使用各种传感器、监测设备和软件工具,能够对光缆网络的状态、性能和故障进行实时监测和分析,并提供相应的报警和维护措施,以确保光缆网络的稳定运行和高效管理。
光缆自动化监测系统的主要功能包括:1. 实时监测:系统能够实时监测光缆网络的各项指标,如光缆的温度、湿度、拉力、振动等,以及光缆的传输性能,如光衰、带宽利用率等。
通过不断采集和分析这些数据,系统能够及时发现和预测潜在的故障和问题。
2. 异常报警:一旦系统检测到光缆网络中浮现异常情况,如温度超过预设阈值、光衰超过允许范围等,系统将自动发出报警信号,通知相关人员进行处理。
同时,系统还能够根据不同的故障类型和严重程度,自动分级报警,以便及时采取相应的措施。
3. 故障定位:当光缆网络发生故障时,系统能够根据采集到的数据和分析结果,快速定位故障的位置和原因。
这样,维护人员可以迅速找到故障点,并采取相应的修复措施,以减少网络中断时间和维修成本。
4. 远程管理:光缆自动化监测系统支持远程管理功能,维护人员可以通过网络远程登录系统,实时查看光缆网络的状态和性能,进行故障排查和维护工作。
这样可以大大提高工作效率,减少人力和时间成本。
5. 数据分析:系统能够对采集到的大量数据进行分析和统计,生成各种报表和图表,以便管理人员进行决策和规划。
通过对光缆网络的使用情况和性能数据的分析,可以优化网络布局和资源配置,提高网络的可靠性和性能。
光缆自动化监测系统的优势和应用场景:1. 提高网络可靠性:通过实时监测和及时报警,系统能够快速发现和处理光缆网络中的故障和问题,减少网络中断时间,提高网络的可靠性和稳定性。
2. 降低维护成本:系统能够自动化地进行故障定位和维护工作,减少人工巡检和维修的工作量和成本。
3. 提高网络性能:通过对光缆网络的实时监测和数据分析,系统能够及时发现网络的瓶颈和问题,优化网络布局和资源配置,提高网络的传输性能和带宽利用率。
探讨光缆传输自动监测系统技术的应用
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探讨光缆传输自动监测系统技术的应用摘要:随着社会和科技的发展,在公用电信网络上广泛的应用了光缆传输技术,但是传统的光缆网络维护方法是由人工完成的。
随着计算机高速度发展,光纤测试技术有效地融合了计算机网络技术。
在当前,主要是由计算机系统完成光缆传输网络的自动监测。
本文通过对光缆传输监测系统的分析,探讨了光缆传输自动监测系统技术的应用。
关键词:光缆传输;自动监测系统;应用中图分类号:u285.16 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)16-0203-020 引言目前,光缆传输技术随着光电子、计算机和微电子技术的快速发展,也在飞速的发展着。
虽然把塑料外护和加强芯等保护手段应用到了光缆的保护上,但是由于玻璃制造通常只有125cm的外经,导致了光纤会出现自然老化、人为以及接头盒进水等事故,发生了光缆传输系统的故障。
以前主要依靠人工手段进行光缆网路的维护,但是,随着计算机发展技术的提高,为了确保光缆传输的可靠性,光缆传输的维护也要畅通。
目前,光缆系统进行传输监测主要依靠计算机。
1 光缆自动传输监测系统的重要技术1.1 光纤通信系统当今通信网技术中三大支柱之一是通信光纤的技术,具有耗损比较低、频带比较宽、较强保密性、较强抗干扰性和丰富的光纤原材料等特点,组成光缆通信系统主要有光纤、光源、光接收机和光发送机四个部分。
为了传输容量的扩大、中继距离的延长、成本的降低以及光纤宽带潜力的发挥,不断出现了新的光纤通信技术,如:高速光纤网技术、光孤子及模块化通信技术等。
加快发展光通信技术向宽带业务快速发展是为了满足宽带业务发展速度的需要,及需求方向以及ip业务转移速度。
1.2 测试光纤特性传输技术光缆判断传输系统是否发生故障以及发生的原因是通过光缆传输特性来进行测试的。
在日常维护光缆传输系统时,通常测试光缆的传输特性使用otdr。
它对接头耗损、故障、光线长度和故障等准确位置,测量范围利用了光时域反射原理决定了仪器测量的距离能力,衡量otdr性能的重要指标是光纤特性传输技术。
高速公路通信光缆自动监测系统的设计与应用
![高速公路通信光缆自动监测系统的设计与应用](https://img.taocdn.com/s3/m/21fd63da240c844769eaeea7.png)
;
2 F
二 、监 测方 法
一
光缆 监 测 系 统 最大 的优 点 就 是 能 够 实现 对 光 缆 状 态 的 实 时 ,当 发现 通 信 光 缆 存 在 异 常 时 能够 及 时发 出告 警 信 息 。 常
技 术 <E NLG T HOOY C
高 速公 路 通 信 光 缆 自动 监 测 系统 的设 计 与 应 用
广东省高速公路有限公司 曾祥平 罗胜坚
随荷 光纤 通信 技术 的发 展和 广 泛应 用 ,通 信 光缆 已成 为高 速 公 路收 费 数据 、视 频监 控 、语 音监 听 、电话通 讯和 电视 信 号等 业 务 传输 的 主要 通道 。随着 我 国高速 公 路里 程不 断增 加 ,高 速公 路
光 缆 自动 监测 系统 能够 对光 缆数 字 传输 系统 的光 纤线 路进 行
路 ,然后 启动 光 时域反 射 仪 ( T R)对 光路 进行 测试 ,MC OD 通过 获取 OT R 测试 数 据进 行 分析 处 理 ,计 算 出故 障 点位 置 ,最后 D的
0头盒 l l故障 定位 并及 时通知 维护 人 员。 ; I _ 实 时监 测 ,及 时 了解和 掌 握光 纤线 路状 况 ,并 且 能够 对各 接曩 l 进行GS
光 缆 自 动 监 测 系 统 通 常 由 监 测 中 心 、监 测 站 和 操 作 终 端
组 成 。监 测站 R U ( mo e T s U i)通过 光 功率 监 测 单元 T Re t e t nt ( U) 光 纤 光功 率 进行 监控 ,实 时采 集光 功 率数 据并 与 参考 AI 对
光缆自动化监测系统
![光缆自动化监测系统](https://img.taocdn.com/s3/m/39bae1e30129bd64783e0912a216147917117ef8.png)
光缆自动化监测系统光缆自动化监测系统是一种用于实时监测和管理光缆网络的技术系统。
该系统通过采集、处理和分析光缆网络中的各种数据,以提供准确的网络状态信息和故障诊断,从而实现对光缆网络的自动化监测和管理。
光缆自动化监测系统的主要功能包括:1. 实时监测:系统能够实时监测光缆网络的各项指标,如光缆的光功率、温度、湿度等,以及光缆中的光纤连接状态、断裂和故障等信息。
通过对这些数据的采集和分析,系统能够及时发现网络异常和故障,并提供相应的报警和提示。
2. 故障诊断:系统能够对光缆网络中的故障进行自动诊断和定位。
当系统检测到网络异常或者故障时,它会根据预设的故障诊断规则和算法,自动判断故障的类型和位置,并提供相应的故障处理建议。
这样可以大大缩短故障排除的时间,提高网络的可靠性和稳定性。
3. 数据分析:系统能够对光缆网络中的各项数据进行统计和分析,以提供网络的运行状态和性能评估。
通过对数据的分析,可以了解网络的负载情况、带宽利用率、传输时延等指标,从而为网络的优化和升级提供决策依据。
4. 远程管理:系统支持远程管理功能,管理员可以通过网络远程访问系统,进行光缆网络的配置、监控和管理。
这样可以方便管理员对光缆网络进行实时管理,提高管理效率和响应速度。
光缆自动化监测系统的优势主要体现在以下几个方面:1. 提高网络可靠性:通过实时监测和故障诊断,系统能够及时发现和处理网络故障,减少网络的宕机时间,提高网络的可靠性和稳定性。
2. 提高管理效率:系统能够自动采集和分析网络数据,提供准确的网络状态信息和故障诊断,减少了管理员的工作量,提高了管理效率。
3. 降低运维成本:光缆自动化监测系统可以实现对光缆网络的远程管理,减少了人员的巡检和维护工作,降低了运维成本。
4. 支持网络优化:通过对数据的分析,系统可以提供网络的性能评估和优化建议,匡助管理员对网络进行优化和升级,提高网络的传输效率和质量。
总之,光缆自动化监测系统是一种基于数据采集和分析的技术系统,可以实现对光缆网络的实时监测和管理。
光缆自动化监测系统
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光缆自动化监测系统一、引言光缆自动化监测系统是一种基于先进技术的监测系统,旨在实现对光缆网络的实时监测、故障定位和性能优化。
本文将详细介绍光缆自动化监测系统的功能、原理、技术要求以及实施步骤。
二、功能1. 实时监测:光缆自动化监测系统能够实时监测光缆网络的工作状态,包括光缆的连接状态、信号强度、传输速率等,并能提供实时的监测数据。
2. 故障定位:系统能够自动检测光缆网络中的故障,并能够准确地定位故障点,以便迅速进行修复和恢复服务。
3. 性能优化:系统能够分析光缆网络的性能指标,如信号质量、带宽利用率等,并提供优化建议,以提高网络的性能和稳定性。
4. 历史数据分析:系统能够对历史监测数据进行分析,以便进行趋势分析、故障预测和容量规划等工作。
三、原理光缆自动化监测系统基于先进的光纤传感技术和网络管理技术,通过在光缆中布置传感器和监测设备,实现对光缆网络的实时监测和故障定位。
系统通过收集传感器和监测设备的数据,并进行分析和处理,提供准确的监测结果和故障定位信息。
四、技术要求1. 传感器技术:系统需要采用高精度的光纤传感器,能够实时监测光缆中的温度、拉力、振动等参数,并能够将数据准确传输给监测设备。
2. 监测设备:系统需要配备高性能的监测设备,能够接收传感器的数据,并进行实时分析和处理,以提供准确的监测结果和故障定位信息。
3. 数据传输技术:系统需要采用高速、稳定的数据传输技术,以确保传感器数据的及时传输和监测结果的准确性。
4. 数据分析与处理:系统需要具备强大的数据分析和处理能力,能够对传感器数据进行实时分析和处理,并提供准确的监测结果和故障定位信息。
五、实施步骤1. 系统设计:根据实际需求,进行系统设计,确定传感器的布置方式、监测设备的配置和数据传输方案等。
2. 传感器部署:按照系统设计方案,在光缆中布置传感器,并确保传感器的固定牢固和连接可靠。
3. 监测设备安装:将监测设备安装在合适的位置,确保设备的稳定运行和数据传输畅通。
配网通信光缆自动监测管理系统
![配网通信光缆自动监测管理系统](https://img.taocdn.com/s3/m/07eaf3cdb04e852458fb770bf78a6529647d3503.png)
配网通信光缆自动监测管理系统摘要:配网业务的快速发展带动了配网通信网络的大力部署,光缆网络是承载通信业务的基本介质,光缆通过架空、直埋、管道方式进行布放。
近年来,随着城市建设迅速扩张,公路、高架建设及河道整治等工程全面展开,地埋配网通信光缆(同沟敷设电缆)及通道的防外力破坏形势日趋严峻。
各个供电公司通信管道光缆维护方式为日常巡检,无其他防护措施,由于外在因素导致管道损坏,进而形成光缆中断,会造成故障点确认不准确或不及时,影响通信业务的传输,对网络安全造成不可预测的影响。
因此对出局管道光缆防外力破坏预警防护在线监测系统的研究十分迫切。
目前国网架空光缆故障监视和定位手段仅限于OTDR 技术的损耗、断纤监测,局限于故障发生后进行测试,无法有效防止外破事件发生。
建设防外破、火灾、覆冰、舞动智能感知系统,并结合云平台技术,实时监控光缆线路的重要环境参数,探测可能受到的外损侵害预警,实现架空光缆故障运维系统智能管理的研究十分必要。
关键词:在线监测;配网通信系统;应用文章对管道光缆和架空光缆在线监测系统原理以及技术特点进行深入研究,通过先进的光纤传感技术,测试光纤的温度场分布和应力场分布,可以直观反映管道光缆和架空光缆的运行环境,实时监控光缆线路的重要环境参数以及可能受到的外损侵害的探测预警,实现外破、火灾、覆冰等配网线路环境监测与预警。
对提高配网通信系统的安全性具有指导意义。
1光缆智能监测管理系统光缆智能监测管理系统是集成了目前成熟的计算机、电子通信、地理信息系统(GIS)及光纤OTDR测量技术的一个光纤性能测试系统,通过部署远程控制设备实时监测光缆质量状态,进行大数据算法处理,快速分析光缆质量情况,提高分析效率;光缆发生故障时,系统能够快速精确的进行故障定位,并将定位信息发送给维护管理人员。
1.1光缆智能监测管理系统OTDR技术光缆智能监测系统,采用光纤OTDR测量技术,24小时对光纤进行监测,如损耗大于系统设置的阈值,将会产生告警,并进行精确的定位。
光缆监测系统简介
![光缆监测系统简介](https://img.taocdn.com/s3/m/5645774c5a8102d276a22fa7.png)
RFTS型光缆网实时监控系统简介一、项目概述随着信息通信发展的需要,光通信对光纤网络稳定性的要求,光缆维护与管理的问题因此日渐突出,严重影响到通信网的正常工作,对光缆的日常巡查也缺乏良好的监督。
如何才能维护和管理好光缆网络,预警光缆故障,精确定位故障点是当前光缆维护管理工作的亟待解决的问题。
我公司推出的RFTS型光缆网实时监控系统,将光缆监测、告警、故障分析、定位、故障管理、线路维护、线路管理有机结合在一起,为光缆网络的安全高效运行提供保障,可对通信光缆进行24小时全天候自动监测,及时准确地报告突发性光缆故障,有效缩短故障历时,及时发现隐含的、尚未但将会造成通讯阻断的潜在故障并进行准确的预警,做到主动维护,防患于未然。
RFTS系统采用模块化设计,扩充性强且易于安装维护,适合各种光缆网络进行监测。
结合RFTS型光缆网实时监控系统软件功能,提供强大的OTDR光纤实时、在线、自动监测功能、GIS地图辅助资源管理功能,提供多重告警回报方式,为相关部门提供一个有效的光缆网监测和维护的手段,协助管理人员全面掌握光缆网质量状况,大幅提升运维绩效与通讯质量(QoS)。
二、项目必要性1.通信光缆有架空、直埋、管道、水底、室内等敷设方式。
针对各种应用和环境条件下,存在很多潜在导致光缆急剧劣化的环境位置。
对于影响通讯阻断的潜在故障,当前没有太多的手段进行准确的预警和预告。
2.光缆网的故障排查异常困难,常常需要多人、多极、多次排查,无效出动加大了维护费用。
3.如何实现不中断业务通信在线对光缆质量进行监测和控制,缺乏有效测量手段,仅仅靠人力是难以实现快速故障定位的。
4.当前专网的光缆网络拓扑、路由图均是纸质保存的,希望通过应用此系统,转化为电子拓扑和路由图方式管理,并对光缆长期数据进行智能分析和统计生成报表的需求。
三、可行性分析1.应用范围广:RFTS型光缆监测系统技术成熟。
广泛应用于通信行业以及各级政府、企事业、军队、石油、炼化、电力、轨道交通等专网的光缆监测和维护工作;2.对光缆断纤精确定位:系统利用高精度OTDR测量技术,结合地理信息系统(GIS)和卫星定位(GPS)技术,并利用线路原始资料进行数据比对分析,从而大大提高故障定位精度;3.对光缆潜在故障预警:系统通过对新旧OTDR曲线数据的对比分析,能够及时发现隐含的、尚未但将会造成通讯阻断的潜在故障并进行准确的预警,在故障发生前及时维修,真正做到防患于未然。
光缆监测系统的工作原理
![光缆监测系统的工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/3555fdac18e8b8f67c1cfad6195f312b3069eb4b.png)
光缆监测系统的工作原理光缆监测系统是一种用于检测光缆运行状态和故障定位的设备。
其工作原理主要包括光纤传感技术、光信号采集与处理、数据分析与展示等几个方面。
首先,光缆监测系统采用光纤传感技术来获取光缆的运行状态信息。
光纤传感技术是利用光的特性来实现对光纤中的各种物理量的测量。
主要有基于受力、温度、压力等原理的光纤传感器。
这些传感器将被覆盖在光缆表面或嵌入到光缆内部,通过感知环境的变化来获取光缆的实时运行状态。
其次,光信号采集与处理是光缆监测系统的关键部分。
光缆中传输的信号是通过光波来传递的,所以需要将光信号进行采集和转换成电信号。
光信号采集需要使用到光纤连接器、光电元件等设备来将光信号转换为电信号。
然后,通过相关电子器件对信号进行放大、滤波、分频、线性化等处理,以获得更加准确和稳定的监测信息。
第三,光缆监测系统通过数据分析与展示来实现对光缆运行状态的监测和故障定位。
通过光纤传感器采集的实时数据和经过处理的信号数据,可以进行各种数据分析和算法处理,以便得到对光缆运行状态的评估和判断。
例如,可以通过比较不同位置的光信号强度差异来判断光缆连接点的质量和故障情况,也可以通过测量温度的变化来判断光缆是否存在电气火灾的风险。
最后,光缆监测系统可以通过图形化界面和报警系统来展示和通知光缆运行状态。
用户可以通过电脑或移动设备查看光缆的运行状态和监测数据,在图形化界面中可以直观地了解光缆的故障位置和类型。
当发生异常情况时,系统可以自动触发报警信号,通知运维人员及时处理光缆的故障。
总的来说,光缆监测系统通过光纤传感技术获取光缆的运行状态信息,并通过光信号采集与处理、数据分析与展示等技术对数据进行处理和展示,以实现对光缆运行状态和故障的监测和定位。
光缆监测系统可以大大提高光缆的可靠性和维护效率,保证光缆的正常运行。
光缆自动化监测系统
![光缆自动化监测系统](https://img.taocdn.com/s3/m/e3a9c92ba88271fe910ef12d2af90242a895abb6.png)
光缆自动化监测系统1. 系统概述光缆自动化监测系统是一种用于实时监测和管理光缆网络的系统。
该系统利用先进的监测设备和技术,能够实时获取光缆的状态信息,并进行数据分析和报警处理,以保障光缆网络的稳定运行。
2. 系统组成光缆自动化监测系统由以下几个主要组成部份构成:2.1 光缆监测设备:包括光纤传感器、温度传感器、拉力传感器等,用于实时采集光缆的状态信息。
2.2 数据采集与传输模块:负责将光缆监测设备采集到的数据进行采集和传输,以便后续的数据分析和处理。
2.3 数据分析与处理模块:通过对采集到的数据进行分析和处理,实现对光缆状态的预测和故障诊断。
2.4 报警与通知模块:当系统检测到光缆浮现异常情况时,能够及时发出报警通知,以便运维人员能够及时采取措施进行修复。
3. 功能特点光缆自动化监测系统具有以下几个主要功能特点:3.1 实时监测:通过光缆监测设备实时采集光缆的状态信息,包括温度、拉力、振动等参数,以实现对光缆的实时监测。
3.2 数据分析:通过对采集到的数据进行分析和处理,可以对光缆的状态进行预测和故障诊断,以提前采取措施进行维修和保养。
3.3 报警与通知:当系统检测到光缆浮现异常情况时,能够及时发出报警通知,以便运维人员能够及时采取措施进行修复,从而减少故障对网络正常运行的影响。
3.4 远程管理:系统支持远程管理功能,运维人员可以通过远程控制台对系统进行配置和管理,提高管理效率和便捷性。
4. 应用场景光缆自动化监测系统适合于各种光缆网络环境,包括城市光纤网络、通信基站、数据中心等。
主要应用场景包括:4.1 光缆故障监测:通过对光缆的实时监测和故障诊断,能够提前发现光缆的故障点,减少故障对网络正常运行的影响。
4.2 光缆保养管理:通过对光缆的状态信息进行分析和处理,可以制定合理的光缆保养计划,延长光缆的使用寿命。
4.3 光缆容量规划:通过对光缆的使用情况进行监测和分析,可以为网络的容量规划提供参考依据,提高网络的承载能力。
关于光纤通信中光缆自动监测技术的应用分析
![关于光纤通信中光缆自动监测技术的应用分析](https://img.taocdn.com/s3/m/d79e5243e97101f69e3143323968011ca200f771.png)
关于光纤通信中光缆自动监测技术的应用分析随着光纤通信技术的不断发展,对光缆网络的稳定性和可靠性要求也越来越高。
为了确保光缆网络的正常运行,光缆自动监测技术应运而生。
光缆自动监测技术通过对光缆网络进行实时监测和故障诊断,可以提供精确的故障定位和快速的故障修复,从而保障光纤通信的稳定和可靠性。
一、光缆自动监测技术的基本原理光缆自动监测技术利用现代传感器技术和信号处理技术,对光缆网络的光功率、温度、应变等关键参数进行实时监测。
监测系统通过分析这些参数的变化情况,可以判断光缆网络的工作状态是否正常,并自动发出警报信号或者进行故障诊断和修复。
具体而言,光缆自动监测技术主要包括以下几个方面的内容:1.光功率监测:利用光功率传感器对光缆中的光功率进行实时监测,可以判断光源的工作状态、光纤连接的质量等。
如果检测到光功率异常,可以自动发出警报并迅速进行维修。
2.温度监测:利用温度传感器对光缆中的温度进行实时监测,可以判断光缆的环境温度是否过高或过低。
如果温度超过了正常范围,可以及时采取措施,避免光缆的温度过高影响其性能。
3.应变监测:利用应变传感器对光缆中的应变进行实时监测,可以判断光缆的机械应力是否过大。
如果检测到应变过大,可以及时采取措施,避免光缆因为机械应力过大造成断裂。
4.故障定位:通过对光缆中各个节点的实时监测数据进行分析,可以定位故障出现的位置。
这对于故障的快速定位和修复非常重要,可以极大地减少网络中断的时间。
二、光缆自动监测技术的应用场景1.光缆网络的监测与维护:光缆网络覆盖范围广,传输速率高,一旦发生故障,对通信的影响很大。
光缆自动监测技术可以对光缆网络进行实时监测,当发生故障时自动发出警报信号,通知维护人员及时进行修复,提高网络的稳定性和可靠性。
2.光缆网络的安全监控:光缆承载了大量的通信数据,一旦光缆被非法破坏或者入侵,对通信的安全会产生很大的威胁。
光缆自动监测技术可以监测光缆的温度、应变等参数,一旦发现异常情况,可以通过立即发出警报信号来保护光缆的安全。
光纤入侵探测系统介绍(中文)
![光纤入侵探测系统介绍(中文)](https://img.taocdn.com/s3/m/1c632b07b52acfc789ebc9a9.png)
系统各设备介绍--总图
告
告警指示设备
警 输
出
FCA186
FCA185
通
信
光
缆
RS232
保护区围栏(传感光纤捆扎 在铁丝网中)
FD-220
FD-205
FD-208
系统各设备介绍—告警处理单元FD-208
通过检测传感光纤信号变化产生告警; 告警参数可设置,告警信息通过RS232串口传
至通信模块FCA-282; FD-208R可安装在标准19吋机架上; 每个防区配置一个FD-208和一个FCA-282; 防区最大长度2KM; 可以同时使用敏感电缆SC-3、SC-4和非敏感电
可采取环路安装方式和 单路安装方式。
环路安装方式
单路安装方式
传感光缆安装 — 安装在围栏上
光纤检测工作原理
当光纤被扰乱(如人为攀爬或切割围栏、走 过保护地带)时,光传播的路径改变,虽然变化 很小,但使用适当的光源和探测方法,可以将其 放大,产生一个类似振动麦克风时所产生的电压 信号。本系统的告警处理单元(APU)就是基于 此原理的、有效的入侵检测设备。
光纤检测工作原理
激W光ha传t W播ill路FS径I's的Fib变er化-Optic Sensors Sense?
Fiber SenSys, Inc.
Fiber Defender Series 200 Alarm Processor
Fiber Optic Intrusion Detection System
光缆自动化监测系统
![光缆自动化监测系统](https://img.taocdn.com/s3/m/975ecd775b8102d276a20029bd64783e09127d2d.png)
光缆自动化监测系统光缆自动化监测系统是一种用于实时监测和管理光缆网络的系统。
该系统利用先进的技术和设备,能够对光缆的状态、性能和安全进行全面的监测和分析,提供准确的数据和报告,匡助运维人员及时发现和解决问题,确保光缆网络的稳定运行。
光缆自动化监测系统主要包括以下几个模块:1. 光缆监测模块:该模块通过安装在光缆上的传感器,实时监测光缆的温度、拉力、弯曲、振动等参数。
传感器将采集到的数据传输给监测系统,系统会对数据进行分析和处理,生成相应的报告和告警信息。
2. 故障检测模块:该模块通过对光缆的信号进行监测和分析,可以快速检测到光缆中的故障点,如断线、短路等,同时还能识别出光缆的衰耗情况,匡助运维人员及时定位和修复故障。
3. 安全监控模块:该模块通过视频监控设备对光缆周边环境进行实时监测,可以发现并记录异常情况,如人为破坏、盗窃等,保障光缆的安全性。
4. 数据分析模块:该模块对监测到的数据进行分析和统计,可以生成各种报告和图表,匡助运维人员了解光缆网络的运行情况和趋势,及时采取相应的措施,优化网络性能。
5. 远程管理模块:该模块通过互联网连接,可以远程监控和管理光缆网络。
运维人员可以通过手机、电脑等终端设备,随时随地查看光缆的状态和性能,进行远程配置和维护,提高工作效率。
光缆自动化监测系统的优势和应用场景:1. 提高运维效率:光缆自动化监测系统可以实时监测和分析光缆的状态和性能,匡助运维人员快速定位和解决问题,减少故障处理时间,提高网络的可用性和稳定性。
2. 降低运维成本:通过自动化的监测和管理,可以减少人工巡检和维护的工作量,降低运维成本。
3. 提升网络安全性:光缆自动化监测系统可以实时监控光缆周边环境,发现并记录异常情况,提高网络的安全性。
4. 应用广泛:光缆自动化监测系统适合于各种光缆网络,包括城市光纤网络、通信运营商的骨干网、企业内部的局域网等。
总之,光缆自动化监测系统是一种高效、可靠的工具,能够匡助运维人员实时监测和管理光缆网络,提高网络的可用性、稳定性和安全性。
光缆自动化监测系统
![光缆自动化监测系统](https://img.taocdn.com/s3/m/ace18861492fb4daa58da0116c175f0e7cd119ac.png)
光缆自动化监测系统一、引言光缆自动化监测系统是一种基于先进技术的监测系统,用于实时监测光缆的运行状态和故障情况。
本文将详细介绍光缆自动化监测系统的标准格式文本。
二、背景随着信息时代的到来,光缆作为传输信息的重要媒介,扮演着至关重要的角色。
然而,光缆的故障和损坏会导致通信中断,给社会和经济带来巨大损失。
因此,建立一套光缆自动化监测系统,能够实时监测光缆的运行状态和故障情况,对于提高通信的稳定性和可靠性具有重要意义。
三、功能需求1. 光缆状态监测:实时监测光缆的运行状态,包括光缆的连接状态、信号强度、传输速率等。
2. 故障检测与定位:自动检测光缆的故障,如断线、短路等,并精确定位故障点。
3. 数据记录与分析:记录光缆的运行数据,并对数据进行分析,提供故障预警和优化建议。
4. 远程监控与管理:通过云平台实现对光缆监测系统的远程监控和管理,方便运维人员进行实时操作和维护。
四、技术要求1. 传感器技术:采用先进的光纤传感技术,能够实时监测光缆的运行状态和故障情况。
2. 数据采集与处理:采用高性能的数据采集设备,能够快速准确地采集和处理光缆的运行数据。
3. 通信技术:采用高速稳定的通信技术,实现光缆监测系统与云平台的远程通信和数据传输。
4. 数据存储与管理:采用可靠的数据存储和管理技术,确保光缆监测系统数据的安全性和可靠性。
5. 用户界面设计:设计简洁直观的用户界面,方便运维人员进行操作和管理。
五、系统架构光缆自动化监测系统采用分布式架构,主要包括传感器模块、数据采集与处理模块、通信模块、云平台和用户界面模块。
1. 传感器模块:安装在光缆上,负责实时监测光缆的运行状态和故障情况,并将数据传输给数据采集与处理模块。
2. 数据采集与处理模块:负责采集传感器模块传输的数据,并对数据进行处理和分析,生成运行报告和故障预警。
3. 通信模块:负责与云平台进行远程通信和数据传输,将监测数据上传至云平台,并接收云平台下发的指令。
光纤自动测试系统
![光纤自动测试系统](https://img.taocdn.com/s3/m/07385c3ca32d7375a4178021.png)
many icu e h t d cin a d st n f t r S CL a d ts n o i l n ld st ei r u t n et g o d , I n et g c mma d a wel ss s m t cu e a d p o es g T i s s m a n o o i o i n s l a y t s u tr n r c s n . h s yt c b e r i e
c mp t o o ue c mmu ia swi h DR ho g I r nct t teOT e h tru hSCL (tn adIs u nsCo t l irr ) a dst prmeesa do e in, h n Sad r nt me t r nr bay , n es aa tr n p  ̄t s d oL o W
计算机 与设 备 的通信 , 系统控 制 设备 参数 的设 置及 操 作 ,并 于测试 完成 后 显示保 存 数据及 曲线 ,并 对测 试数 据进 行 指标 分析 。本 文主要 包括 OT DR 设 备 参 数介 绍 及设 置 ,标 准仪 器控 制 库和 测 试命
令 以及 软件 系统 架构 及 流程 。该 系统 可 以与企 业 资源计 划 (R )相 结 合 实现 对光 纤产 品 测试 的有 E P
铁路通信光缆自动监测系统技术简析
![铁路通信光缆自动监测系统技术简析](https://img.taocdn.com/s3/m/21ffdd1f3868011ca300a6c30c2259010202f3ad.png)
第一学期远程教育工作总结第一学期远程教育工作总结总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它能使我们及时找出错误并改正,为此要我们写一份总结。
但是总结有什么要求呢?下面是小编为大家整理的第一学期远程教育工作总结,欢迎大家分享。
第一学期远程教育工作总结1本学期在全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量的前提下,全方位地打造育人平台,以先进文化的育人理念,外树形像,内强素质,大力推进素质教育,以信息化带动教育的现代化,积极开展信息技术教育,广泛运用现代化信息技术为教学改革服务。
现将本学期远教工作总结如下:一、积极参加学校和上级部门组织的培训学习。
本学期利用每周五业务学习时间对继续进行现代信息技术学习,通过学习,逐步利用计算机进行电子备课、信息查找、浏览、下载教学资源的水平都有了更进一步的提高。
二、加强教育教学研究,促进远程信息技术与课程的'整合。
在本学期教学中心工作中,本人充分发挥现有远教设备的优势,积极运用现代化的教学手段,提高教学质量。
在上课中积极制作课件,使学生视野开阔,学习兴趣得到极大的提高。
三、努力提高远教教学质量,注意培养学生的创新能力。
认真上好每一节多媒体课,注重学生的实践能力培养。
用好学校现有教学设备,充分利用远程教育资源教学,培养学生自主学习能力。
积极开展课外活动,让学生得到更多的锻炼机会。
四、积极利用远程教育资源进行教学本学期共完成了六课时的多媒体教学任务,学生反映良好,对利用远教资源上课这种情况感到新鲜有趣,学习注意力集中,教学取得很好效果。
这为自己今后的现代远程电教课的开展打下了良好的基础。
第一学期远程教育工作总结2戛利小学——年度第一学期远程教育工作总结戛利小学XX——XX年度第一学期远程教育工作总结我校开展中小学农村现代远程教育项目,到现在已有3年时光。
在这几年的时间中,为了使远程教育能更好地为教育教学服务。
现将我半年来的点滴工作总结如下:一、认真做好远教的日常工作为了保证我校远教工作的正常开展,我校远教室做到期初有计划,期末有总结。
光缆传输网自动监测系统技术及实现探讨
![光缆传输网自动监测系统技术及实现探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/4520d5d984254b35eefd3433.png)
光缆传输 网 自动监测系统融合 了光纤 通信技术 、光 纤传
输 特 性测 试 技 术 、 网络 技 术 和 电子 技 术 等 , 文 主 要 介 绍 以 下 本 三个关键技术 : 21 光 纤通 信 技术 . 光 纤 通 信 技 术 是 现 代 通 信 网 的 三 大 支 柱 技 术 中 的主 体 , 这 是 因 为 光 纤 通 信 具 有 损 耗 低 、 带 宽 、 电磁 干 扰 性 能 强 、 频 抗 保 密 性 能 强 和 光 纤 原 材 料 资 源 丰 富等 优 点 。光 纤 通 信 系 统 由 光 源 、 纤 、 发 送 机 和 光 接 收机 四部 分 组 成 。 为 了扩 大 光 纤 光 光
3.光 缆 传 输 网 自动 监 测 系 统 的设 计
的维护 工作对于保证光缆传输 网络 的可靠 性尤其重要 。传统
的光 缆 网 络 主 要 依 靠 人 工 手 段 进 行 维 护 , 该 维 护 方 式 很 难 满 足 光 缆传 输 网 络 日益 增 加 的数 据 传 输 的 需 要 。伴 随着 计 算 机 技 术 的 发 展 , 计 算 机 网络 技 术 和 光 纤测 试 技 术 得 到 了有 效 融 合 。 目前 , 缆 传 输 网 络 主 要 由计算 机 系 统进 行 监 测 。 光
用 T N T 的 T 19 。 AIE 一4 6
维护 的方便和易于更换 ,还要求现场监测站 的所 有模块都能
单独检测 。 3 现 场 监 测 站 测试 单 元 设 计 . 4 现 场 监 测 站测 试 单 元 设 计 主 要 包 括 以下 四个 方 面 :
44 传 输 手 段 的选 择 和 申请 . 光 缆 监 测 系 统 接 入 D N 网络 具 有 节 约 设 备 投 资 , 少 维 C 减 护 工 作 量 的 优 点 , 缺 点 是 当 设 备 型 号 较 多 、 离 D N 节 点 其 距 C
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准确的故障定位
当系统确认出高精度故障点距离后,会根据光缆路由上的节点(如人孔,电杆等)距离及光缆绕线余长,辅以数学高阶算法缩减误差,准确定位出故障点位于哪两个节点中间,提供故障抢修最直接具体的讯息。
GIS图资
搭配Cable Maps或GIS显示接口,可配合地理信息得到精确、可缩的定位与显示信息
前瞻的决策支持信息
提供芯线劣化分析、事件劣化分析、故障种类及原因统计等多项决策支持功能,让管理阶层提早预估问题光纤或故障原因,及早预防及改善,提升光纤传输质量
实用的缆线布线管理
各种缆线布线管理功能,配合GIS地理信息系统,提供维护人员一个实用的管理查询工具。另外,用户所需的系统数据亦可透过ODBC与大型数据库链接。
系统维护容易
产品介绍
全球的网络查询功能
FIS2000光纤监测系统提供WWW Web查询功能,用户可在全球任一地方,透过浏览器(Browser)即可查询系统最新数据。
图形化操作接口
系统提供Windows图形通讯协议,可支持PSTN、PSDN、DDN、SDH(E1/T1)等多种网络通讯方式。中央监测站(TSC)收到告警讯息可以透过电话、传真、E-mail和声光等多样告警方式通知相关人员。
能透过远程更新监控软件,操作人员不需到现场更新,有效节省时间及人力资源;而模块化的硬件设计使维护程序简单而容易。
强大的芯线测试功能
可提供两种测试架构及多项测试功能,用户可依需要设置测试周期及测试参数,对光纤网络进行全盘的检测及分析。
缆线防窃
可提供实时缆线问题告警,当缆线发生问题影响传输时,系统会实时发出告警讯息通知维护人员。
测试架构与测试模式
FIS2000提供四种测试架构:
1.脱机监测(off-line testing)架构
2.脱机实时告警监测(off-line real-time testing)架构
3.在线监测(on-line testing)架构
4.在线实时告警监测(on-line real-time testing)架构。