光缆在线检测系统

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光缆综合监测系统介绍

光缆综合监测系统介绍

2.1 监测方式
监测可以自动或人工的方式进行, 主要的方式包括在线测试 (对在用通信光纤的测试) 、 离线测试 (在 OTE 停用或离开光缆时, 对光纤进行监测) 和备纤测试 (对空闲纤芯的测试) 。 (1)在线测试:利用合波器(WDM),把测试波和业务波合并,测试波长必须与业务波 长不一样,所以测试波长一般采用 1625nm 或者 1650nm。通过滤波器滤去测试波,使测试不 干扰正常的通信。
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2) 友好的人机操作界面,用户可以方便地编辑数据、查看数据; 3) 系统提供高效的分析功能。 4) 便捷的网络OPM和网络OSW,节省测试用的纤芯。 5) 兼容多种厂商的设备。 6) 适用范围广,适用于主干网、城域网、接入、入户、专线等的监测。 7) 功能强大的地理信息系统,在地图上,故障位置可以通过短信发送到手机;事件、 故障与地理位置同步显示。 8) 可以与华为、中兴等的综合网管系统对接。
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1.3.2 衰减特性及故障定位
OTDR 的测试是利用光学的瑞利散射和菲涅尔反射来表征光纤的特性。瑞利散射是由于 光信号在光纤中沿光纤产生无规律的散射现象, 其特点是散射光的波长与入射光的波长一致, 散射功率与距离成 4 次方反比。通过测试瑞利散射光,可得到一条光纤随距离变化的特性, 即 OTDR 曲线(也称 OTDR 轨迹) ,表明光纤的衰减(损耗/距离)程度以及接续点等情况, OTDR 轨迹是一条向下的曲线,说明了背向散射的功率随距离的增加而不断减小,原因是经 过一段距离的传输后发射背向散射的信号都有所损耗。 给定了光纤参数后, 瑞利散射的功率 就可以得出来,如果波长已知,它就与信号的脉冲宽度成比例,脉冲宽度越大,背向散射功 率就越强。瑞利散射的功率还与发射信号的波长有关,波长较短则功率较强。也就是说用 1310nm 信号产生的轨迹会比 1550nm 信号所产生的轨迹的瑞利背向散射要高。 菲涅尔反射是离散的反射, 它是由整条光纤中的个别点而引起的, 这些点是由造成反向 系数改变的因素组成,例如玻璃与空气的间隙。在这些点上,有很强的背向散射光被反射回 来。因此,OTDR 就是利用菲涅尔反射的信息来定位连接点,光纤终端或断点。

光缆监测系统介绍

光缆监测系统介绍

光缆监测系统介绍光缆监测系统介绍是根据《YDN 010-1998光缆线路自动监测系统技术条件》和《ITU-T Rec. M3010 1997 Definition of principles and concepts for a telecommunications management network》研制开发的光缆网络管理系统,它为用户提供了直观、方便、快捷的光纤网监控、管理工具,提高了网络维护工作效率、大大缩短了故障时间;在开发该系统时,我们从系统的功能和软件的实现两方面均采用了模块化的设计思想,采用了商用数据库和Java语言开发,组网平台为TCP/IP协议,采用客户服务器(Client/Server/Database)方式,大大优化了系统结构,其可维护性和可扩展性十分好,可以不断地吸收和实现现场维护技术的新要求,建立优化的专家系统及经验模型,是一个具有综合能力的管理系统。

1.光缆监测系统介绍结构光缆监测系统介绍是一个基于WEB方式的分布式光缆在线监控系统,它由监测站(RTU子站)和管理中心(主站)构成。

系统的组网方式灵活多样,既可以运行在数据网上,又可以运行在电话网上,同时还可以运行在INTERNET 网上。

由于系统采用JAVA语言开发,因此可以根据系统的大小,进行灵活配置,它既可运行在小型机或工作站的UNIX操作系统下,又可以运行在微机的LINUX或WINDOWS操作系统下。

另外,由于客户端采用的是基于浏览器方式的界面,因此对用户而言,操作界面简单,可维护性好。

2.监测中心(主站)构成硬件:服务器、客户终端计算机、网络通信设备、打印输出设备等。

系统软件:操作系统(WINDOWS、UNIX、LINUX)、数据库(SQL SERVER、ORACLE)功能软件:数据采集模块、告警模块、数据库模块、WEB服务模块、OTDR测试模块、时钟模块、图形模块、曲线模块、GIS模块、报表系统模块、用户管理模块、资源管理模块等。

光缆在线监测系统在电力通信系统中的应用

光缆在线监测系统在电力通信系统中的应用

光缆在线监测系统在电力通信系统中的应用摘要:随着我国科学技术水平的不断提高,各种先进的科学技术手段也逐渐开始与我国的电力通信行业进行有机融合,很多系统的设备、材料与技术等都不断进行着革新换代。

而光纤技术凭借其优点已经逐渐成为我国电力通信行业内主要运用的技术,其承担的电力通信行业的业务量甚至已经达到了整个行业的98%。

但所有通信技术都存在着缺点,光纤技术也不例外。

很多自然因素或人工因素都会导致光缆受到损害,从而导致电力通信行业产生不可挽回的损失。

由于光缆始终被深埋于地下,在发生故障后,我们很难在第一时间就精准掌握。

关键词:光缆在线监测系统;电力通信系统;应用1光缆在线监测系统的工作原理光缆在线监测系统的本质其实就是一个光纤网速测试系统,其主要是将计算机技术、通信技术、数据库、以及光纤测量技术等多种技术进行结合设计出来。

其具体的技术原理是先借助OTDR设备使光从波分装置中通过,并且将光开关作为载体,将其传输到被测光缆纤芯中,随后再借助OTDR设备对传输回来的信号进行较为深入的分析[2]。

这样,根据分析结果就可以定位到故障发生的位置,同时还会发出相应的提示音。

通过运用这种技术,工作人员就可以实时对故障的各方面信息进行了解。

当故障发生后,维修人员只需要借助OTDR设备就可在终端较为准确地掌握光缆发生故障的位置,避免了逐一排查造成的时间浪费,同时也避免故障时间过长造成的巨大损失。

将分析得到的结果与数据库中存储的光缆的原始数据进行比较,还能较为精准地掌握光缆的裂化程度以及剩余使用,寿命等,从而为光缆的管理工作提供精准的数据支持。

2管道光缆在线监测系统应用意义开展被淘汰管道、光缆、电缆外力破坏信息安全防护在线监测系统的科学研究,完成管道开挖、冲击、交叉钻孔等潜在危险因素的预防和报警,确保被淘汰管道的安全,确保管道和光缆的安全运行,提高电力通信互联网的安全系数。

同时,可以提高电力通信管道、光缆和电缆的安全系数,提高对各种洪水和外部破坏的抵抗能力,以及信息管理网络资源的配置能力,从而满足电网发展趋势各个阶段和领域的通信网络要求。

光缆在线监测系统在长输管道的应用

光缆在线监测系统在长输管道的应用

光缆在线监测系统在长输管道的应用发布时间:2023-02-02T07:31:56.472Z 来源:《科学与技术》2022年18期作者:谭晓明[导读] 传统的光缆监测主要依赖于光功率实施监测,谭晓明国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司广东深圳 518000摘要:传统的光缆监测主要依赖于光功率实施监测,优点是能够监测到光纤的总消耗数据,缺点是看不出光纤的损耗情况,找不出光缆出现问题的具体的位置。

基于此,一种以多通路为基础的光缆监测系统应运而生,该光缆监测系统主要是由OTDR和光开关共同组成而成,OTDR能够监测出光纤的实际耗损情况,根据对OTDR曲线进行分析就能够准确找出光纤出现问题的位置和问题类型,而且可以通过设置多路光开关切换多种类的联络方式,以此减少成本消耗。

某管道工程使用该系统,系统搭建2台OTDR与16路的光开关,最终实现节省成本投入达2万元。

关键词:OTDR;光开关;光缆监测;光缆损耗0引言光缆检测技术已经广泛应用于长距离通信管线输送中,其对光缆的维护作用是不可忽略的,因以前的光缆监测系统主要是用光功率来监测光缆的故障,这种方式的问题就是在发生故障的地方多时,其准确率较低。

为解决上述问题,本文提出了由多种通路构成的光缆监控系统,系统通过单纤、单端进行检测,既能够加快监测速度,准确率又得到了保证。

1光缆在线监测系统的工作原理从其本质上来讲,光缆在线监测系统就相当于一个光纤网速测试系统,该系统是将多种技术融合设计而成,主要包含的技术有计算机技术、通信技术、光纤数据库、光纤监测技术等多项内容。

其技术原理并不是很复杂,具体是通过OTDR设备先让光从波分装置中穿过,并将光开关看作是一个载体,将其传输至需要测试的光缆纤芯中,接着通过OTDR设备仔细深入的分析传送回来的信号。

经过对结果进行分析后,就能够轻松找出出现故障的地方,并且在故障发生的同时,系统还会发出提示音,便于及早进行解决。

使用该项技术,技术人员就能够实时掌握故障有关信息,在出现故障的时候,故障检测人员只需查看OTDR设备就能在终端准确地发现光缆故障位置,不仅有效避免了逐一排查问题所浪费的时间,还能减少因维修时间长而造成的损失。

光缆在线监测系统及其在光通信系统的应用

光缆在线监测系统及其在光通信系统的应用

光缆在线监测系统及其在光通信系统的应用光缆在应用上相比普通的电缆有着明显的优势,然而在使用过程中也常常会出现一系列的故障,这样就需要及时地对光缆的运行状况进行有效的检测,从而找出故障发生的原因以便及时地进行修复,因此光缆的在线监测系统也有着非常重要的作用。

文章主要介绍了光缆在线监测系统以及在光通信系统中的具体应用,以供参考。

标签:光缆监测;光缆维护;光缆在线监测系统应用光缆通信系统在使用过程中不仅有着损耗低、易铺设等特点,同时其容量和保密性也有着明显的优势,因此目前很多的通信网络中都采用了光缆系统作为通信手段,并且在应用过程中也表现出来非常好的效果。

然而光缆通信系统在长期使用过程中也容易出现一系列的故障,特别是随着使用年限的增长,故障发生的几率也就会大大增加,因此还需要对光缆进行有效的检测。

光缆在线监测系统是保证光缆线路稳定运行的重要手段,通过光缆在线监测能够及时的发现故障并且有效的展开相应的措施来加以补救。

1 光缆在线监测系统简介光缆在线监测系统是随着光缆系统的不断发展而产生的,由于光缆在运行过程中出现故障是不可避免的,这样就要求我们必须要掌握光缆故障的详细信息,进而针对性地采取措施来加以预防和控制,而光缆在线监测系统的发展也是为光缆系统的稳定运行提供了可靠的基础保障。

目前,光缆在线监测系统也包含了多种不同的类型,并且针对不同地段的光缆系统也有着不同的作用效果,但从整体来看,光缆在线监测系统主要作用是对光缆系统的检测和管理,并且在对光缆故障的定位上也有着直接的保障,通过光缆在线监测系统的使用能够更好的实现故障的定位和排查。

而光缆在无故障的情况下,工作人员也可以及时的掌握光缆的各项数据信息。

2 系统原理与组成2.1 在线监测系统的组成光缆的在线监测系统中包括了多种组成部分,其中由于光纤的独特性质在使用过程中经过信号的传输,其中的光子会出现散射的现象,并且光脉冲经过光纤进行传输时还会在光纤的轴上发射光散射,这种现象的存在也是由于光纤本身的独特性质决定的。

电力系统中光缆在线监测系统的分析

电力系统中光缆在线监测系统的分析
反映 了光纤各 点衰减 的大小 。 由于散射 是四面八方的。反射光 也会形 成较 大的反射角, 因 此. 这些反射光和散射光 总会有 一部分, 是极 少的~部分, 哪怕 进 入光 纤的孔径角而反 向传输 到输 入端。O D T R测试技术是通 过
获得测试波 的背 向散射光在光纤上随时间 的光功率分布 曲线 来
网络 中的 被 监 测 纤 芯 进 行 监 测 对 光 纤 网 的运 行 情 况 进 行 监 视

l ●
擘 攀 l ●
月 , 再
图 1 背 向散 射 曲 线 图例
与控制. 并将告警及时地上报 监测 中心 。通信网络主要负责为各 个监测站与监测 中心 间和各个监测站间的通信提供通道 。
试。
建材发展导 向 2 1 0 0年 1 2月
网络 的拓 扑结构多为环型或放射 型。 干线光缆较少 。 而且对 于连 接各个变电站与供 电所之 间的光纤通常都 比较短 。针对 电力系
统 的光纤传输 网的特点.我们提出 了关于 电力系统 光纤在线监 测系统的几种实用测试方法与手段 。
31 按 照测试 路 由分类 .
1 测试基本原 理
1 O D . T R测试 原理 1
由于光纤本身 的缺 陷和掺杂 的非均匀性,使得 它们在光子 的作用下会发生散射现象。因此, 当光脉冲通过光缆 的纤芯传输
时. 沿纤芯长度方 向上 的各点都会引起散射。 当然, 果光纤存在 如
光 缆在 线监测系统中。 不影响系统正常通信 的前提 下, 在 为 了完成对在线光 缆的测试 工作, 就利用 了波分复用的原理 。将 1 个波长为 12 n ( 输设备正常业务的传输波长为 1 1n 65m 传 3 0 m或
1 . WD 2 M原 理

浅谈光缆在线监测系统在供电企业的应用

浅谈光缆在线监测系统在供电企业的应用

Z agJaja hn nun u
( uyn o e u pyB ra , uyn 5 0 2 G i o C ia G i gP w r p l ueu G iag5 0 0 uz u, hn ) a S h
Ab ta tW i e c n n o sd v lp n fo t a b rc mmu ia o ew r sr c : t t o t u u e eo me t p c l e o hh i o i i f nc t nn t ok,o t a a l it- i p c l bemane i c n n ea d ma a e n r l sn sa mp ra t su .T i a e t d c step ee t i a o a c n n g me t eas r iga n i otn se hsp p ri r u e h rsn t t n o a oi i no sui f o t a b rc mmu ia o ew r n Guy n o e u py B ra pi l e o c f i nc t n n t ok i ia g P w r S p l u eu,p o oe h e e s y fru ig i rp sste n c si o s t n
纤通信 网的现状 , 出了光缆在线监测 系统在 电力企业应用的I要 性。介绍 了光缆在线监测 系统工作流程、 提 必 系统各
部分的 实现方法、 以及贵 阳供 电局此次选择 的监测方案 , 并阐述 了系统应用后取的收效。 关键词 : 光纤通信网; 在线监 测; 光功率
Ap i a i n o ptc lc b e o —lne m o io i pl to fo i a a l n — i n t rng c s s e tt e p we up l nt r rs y t ma h o r s p y e e p ie

光缆监测系统_浅谈光缆监测系统在通信传输的实现

光缆监测系统_浅谈光缆监测系统在通信传输的实现

光缆监测系统_浅谈光缆监测系统在通信传输的实现摘要:在信息技术发展的过程中,光缆已成为当前信息传输的主要设备和主要的穿射媒介。

光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的,能够进行信息传输的主要通信线路。

随着社会科学的发展和通信技术要求的不断提高,光缆已成为当前信息社会各种通信技术传播的主要传输工具。

在信息化高速发展的年代中,光缆检测系统已成为保证当前信息传输的主要手段。

本文对光缆监测系统的结构组成、功能、监测体例进行剖析,提出在监测的过程中应该注意的各种事项和问题,从而确保信息传输的流畅性。

关键词:监测系统;通信传输;光纤光缆监测系统结构是对光缆光功率的监测和控制的过程,是判断光缆在信息传输过程中质量问题的标志。

通信传输是利用不同的传输媒介对一个完成信息的传输过程,是一个完整的传输系统。

随着科学技术的飞速发展,信息传输媒介由传统的电缆传输系统逐步的朝光缆传输进化。

现代信息全球化的敦促,使的光缆在信息传播的过程中逐步的应用,光缆在通信传播的过程中以其高宽带和高可靠性逐步成为未来信息化高速媒介的主要传输手段。

由于光缆在传输过程中有着诸多的优点和良好的传输性能,因此在光缆的使用过程中监测系统是保证其良好使用的关键。

在当前光缆通信技术的使用过程中承担着整个通信收集九成以上通信营业的光纤传输网,不仅有超年夜的容量,也逐渐成为通信收集的关头结构部门。

1、光缆监测系统简述所谓光缆监测系统,就是经由过程对光缆进行监测,进而做出光缆运行是否正常的判定;当呈现不正常情形时,就会进行报警,并进行响应的测试,以切确定位故障发生点。

跟着现代信息手艺和通信事业的成长,光缆监测手艺的水安然安祥手段获得提高和完美,已经由最初的肉眼监测成长到现今的监测功效更切确的电子化自动监测。

所谓电子自动化监测是指运用自动化监测系统,实施对光缆线路传输质量的监测。

跟传统的肉眼监测对比,电子自动化监测具有高效、切确的利益。

光缆监测系统是对光缆在运行过程中的主要保证和最佳的保障方法。

光缆在线监测系统在贵阳供电局的应用

光缆在线监测系统在贵阳供电局的应用

在光 缆监 测系 统 中通 信信 号 和测试 信号 可 以分
成 不 同的波段 共 同存 在 于 同一 根 光 纤 中 , 用不 同 使
波段 的信号可以保证在线传输的通信信号与测试信 号之 间不 会相互 干 扰 , 现在线 测试 。 实
空 闲芯 测 试 法 : 测 试 的 光 纤 并 非 传 输 通 信 所 信 号 的光 纤 , 是 相 同 一 段 光 缆 中 的 空 闲或 者 备 而
根 据 贵 阳局 光 缆 建设 方式 多样 化 、 光缆 实 际 剩
完 全一样 的 , 区别 的是 在各 站 的硬件 设备 配置 上 。 所
功 率为 4 d 5 B的 O D T R的监测 距离将 达 到 10 m, 2 k 为
余 芯数 比较 多 的现状 , 我们 最终选 择 三种监测 方 案 :
微弱 的光信 号测 量光 纤 中光信 号 的强度 。根 据监测 的要求 和监 测 的方法 , 结合 备纤 及在 线测试 , 功率 光 监测 又可 以分别 有 以下几 种 : 分纤 光功率 离线 测试 , 合纤光 功率 离线 测试 , 纤光 功率 在线测 试 , 纤光 分 合 功率在 线测 试 。
据输 出接 口, 如 R 2 2接 口, 例 S3 以太 网接 口等 , 们 我 通过 和厂 家协 商 , 人 工测 试 数 据 通过 O D 将 T R数 据 输 出接 口导 出后 , 过 增 加 的 光缆 人 工 测 试数 据 采 通 集模 块实 现数 据接 入 , 按 照 光 缆对 象 的 编 号将 测 并
测试 的光 纤正 是传 输通信 信 号 的光 纤 。
3 2 3 光功 率测试及 各 种方 案的 比较 . .
光 缆 监 测 自动 扫描 是 故 障定 位 的核 心 , 描 通 扫 过 系统 所安 装 的 O D T R和光 开关 的控 制切换 自动 实 现 , 以对整个 传 输 系统 自动监 测 的 目的 。系 统 提 可 供 三种监 测 功能 : 期监 测 、 名 监 测 、 警 启 动监 周 点 告

光缆在线检测及管理系统施工方案范本(二篇)

光缆在线检测及管理系统施工方案范本(二篇)

光缆在线检测及管理系统施工方案范本光缆在线检测及控制系统是利用利用通信网络及其相关检测设备建立光缆通信网的综合监测系统,实现对光缆网络的实时监测功能,提高光缆通信网运行可靠性。

为确保施工安全,确保施工质量,确保按时完成工程项目,特制定本施工方案。

一、工程项目:光缆在线检测及管理系统二、工程概况1、设计方案:本方案设计采用备纤监测方式2、中心站:济源地调3、检测站:苗店变4、光路设置:光路1:苗店地调白涧虎岭王屋下冶供电所;光路2:苗店荆花白涧;光路3:苗店罡头亚桥济源荆花克井原昌;光路4:苗店休昌。

三、工程施工地点:地调、苗店变、荆花变、白涧变、虎岭变、王屋变、下冶所、罡头变、亚桥变、济源变、克井变、原昌变、休昌变四、工程施工内容:机柜的___、固定;设备___、电源接入;信号电线、电缆布放;光端机网管系统数据配置;2m通道的调试;网络___、测试;监测用光纤的接续、连通;rtu的调试;光源的___与调试;全部移交管理部门。

七、施工技术措施:1、机柜固定牢靠,水平度达到要求,屏面无损伤划痕、无脱漆反锈现象;2、设备按图纸要求的位置___在机架(柜)上,固定牢靠,按说明书和施工图纸要求将板卡插入机框内,拧好固定螺丝,如有疑问,应向厂家技术人员询问后,按要求___调试。

3、设备按照图纸和说明书要求用对应的线缆连接,线缆走径要求做到横平竖直,排列整齐;交流电源线、直流电源线和信号线分开放置,并且避免交叉,如有交叉,应做好隔离处理。

4、光纤连接正确、牢固可靠,连接部位保持清洁。

5、带电设备上工作时,一定要认清位置,经工作负责人许可后方可进行工作。

6、在工作中如遇到不清楚的问题或有疑问的地方,可向工作负责人提出,待问题清楚后方可进行工作。

7、光器件应保持洁净,不得任意触摸。

8、严格按照设备说明进行___调试,不明之处必须向生产厂家专业技术人员进行咨询后方可进行。

9、设备加电之前,必须对设备进行检查确认,且确认所加电源符合要求并保证接线正确。

基于GIS系统的电力光缆网多通路在线监测与故障定位系统

基于GIS系统的电力光缆网多通路在线监测与故障定位系统

基于GIS系统的电力光缆网多通路在线监测与故障定位系统国网江西省电力公司上饶供电分公司 徐略红 郑钧议 伍顺有 刘志辉 黄 刚光缆在线监测系统是用于光纤线路管理和维护的智能系统。

它集成了计算机技术,数据库技术,网络通信技术和OTDR 测试技术。

可以与GIS (地理信息系统)地图紧密结合,实现图形显示。

该系统不仅可以实时监控光纤网络的状态,还可以速准确地提供光纤故障点的各种信息,从而大大缩短故障持续时间。

系统软件采用模块化设计,硬件采用插件结构,提供稳定可靠的光缆监控服务。

1 系统概述电力光缆监测系统的设计目的是为了应用于规模日渐庞大的电力光缆网,可以解决电力光缆网的日常管理和维护、故障预警和定位问题。

系统由三大部分组成:监测站、服务器、客户端。

其中监测站集成了前端监测设备,如OTDR 光测试模块、OCS 光路切换模块、OPM 光功率监测模块、FCM 光耦合模块。

服务器主要用于数据存储和业务分析。

客户端是整套系统的窗口,负责与用户交互。

系统中的软硬件设计均采用国际先进的概念,如模块化的软件设计思想,支持热插拔的板卡式硬件模块化结构,当系统某一部分故障时可以大大缩短故障解决时间。

2 监测站的“大脑”MCU模块mote Terminal Unit 远程终端单元)中文全称为远程终端控制系统,主要负责对现场信号、工业设备的监测和控制。

这里用到的RTU 采用机架式设计,双电源热备份模式的电源模块设计可以确保系统连续运行不会产生任何影响,其中一个电源发生故障,另一个电源自动加载全部负荷。

强大的扩展能力可以为用户提供不同的选择,如ALS 告警服务模块支持内接式和外接式;支持内接OLS 模块和外接OLS 光源模组;FCM 光耦合模块同样支持内接和外接。

4 多通路光缆实时监测方案常规的光缆监测方案中通常采用定时切换方式,通过光开关切换需要测试的线路(陈梅,光缆线路自动监测系统(OAMS )的设计方案:现代企业教育,2014年。

光缆在线监测系统(4U光开关)

光缆在线监测系统(4U光开关)

光功率 计 光源
整机
参数 插入损耗 切换时间 切换寿命 波长 隔离度 插入损耗 工作波长 事件盲区 衰减盲区 动态范围 监测范围 分辨率 不确定度 波长 输出光功率 稳定度 通道数 通讯接口 工作电压 光接口类型 工作温度 储藏温度 封装尺寸
单位 dB ms 次 nm dB dB nm m m dB dBm dB dB nm dBm dB ch V
测试模式
OLM-4U
LS 光源波长 31=1310nm 55=1550nm 49=1490nm 62=1625nm 65=1650nm
OPM 功率计
接口类型 00=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/PC LA=LC/APC
公司地址:南宁市高新区科园西十路26号 TEL+86-771-3212622 Fax:+86-771-3215766 Web:
公司地址:南宁市高新区科园西十路26号 TEL+86-771-3212622 Fax:+86-771-3215766 Web:
2012/02 V3.0版本 coreray@

组网测试方式:
1、离线测试模式
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、在线测试模式
应用: 光传输的干线光缆、支线光缆的 自动监测、预警、故障定位及管理 特征: 容量大、单机最大可同时连接128路通道 精度高、动态范围大 功能丰富、数据安全、操作简单 可集成光线路保护、并协同工作 可提供在线监测、离线监测等多种模式 全部模块采用可热插拔方式,方便管理维护
技术参数:
光开关
WDM
OTDR
订购信息:OLM—4U—X—OSWXXX—OTDRXXXX—LSXX—OPM—XX

FAMS3000光缆自动监测系统

FAMS3000光缆自动监测系统

JETCOM Technology
系统特点
完美的图形显示界面
光缆自动监测系统以WINDOWS 2000/NT 图形操 作系统为运行平台,提供BMP等格式的位图、 GIS两 种显示界面供用户选择,通过GIS可以实现故障点的 精确定位和地理图形的任意缩放。
光缆自动监测系统 FAMS3000
嵌入式Linux系统,系统具有效率高、稳定性好、移植性好等优点,还内含完整的TCP/IP网络协议栈,促进了多种不同
产品间的互用性。
FAMS 3000 光缆自动监测系统包括有:光缆监测中心TSC、远端光纤测试单元RTU、集成测试单元CTU、测试单
元TU。
监测管理中心
局域网
监测服务器
客户端 LAN/WAN
监测站1
监测站2
监测站3
FAMS3000光缆自动监测系统结构图
监测站N
北京捷康特光通讯技术有限公司 北京市海淀区西三环北路50号豪柏大厦C1座1502室 TEl:010-68716844,68717844 FAX:010-68715504

JETCOM Technology
多样的告警回放方式
支持PPP、TCP/IP通信协议,光缆监测 中心(TSC)收到告警信息后,可通过手机、 固定电话、呼机、传真和电子邮件方式通知 相关的维护人员。
全面的光缆状况分析
提供芯线劣化分析、芯线事件分析、故障种类统计及故障原因统计等多种功能,使管理层人员提前了解光缆状 况,及早预防改善,提高光缆传输品质。
光路测试模块(OTDR『Optical Time Domain Reflector』)
功能概述
OTDR测试设备,结合OSW光开关,对光路进行测试,查找光缆故障点,精确定位故障点地理距离。OTDR 启动测试采用障碍测试和周期测试两种测试方式。障碍测试:当OPM监测到光功率异常时,OSW光开关切 换到 对应的光路,OTDR自动启动测试,测试结果与保存的参考曲线做比较,分析并定位故障点。 周期测试:通过网 管系统设置OTDR周期测试参数,OTDR根据参数,定期对相应的光路进行测试,分析; 周期测试有助于分析光 缆品质的变化。

光缆在线监测系统通用技术规范

光缆在线监测系统通用技术规范

光缆在线监测系统通用技术规范光缆在线监测系统采购标准技术规范使用说明1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。

技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:①改动通用部分条款及专用部分固化的参数;②项目单位要求值超出标准技术参数值范围;经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术偏差表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无偏差。

4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。

投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。

“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录1 总则 (1)1.1 一般规定 (1)1.2 标准和规范 (1)1.3 投标人必须提交的技术参数和信息 (2)1.4 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (2)2 技术要求 (2)2.1 环境条件 (2)2.2 装置环境条件 (2)2.3 工作条件 (3)2.4 基本技术条件 (3)2.5 技术性能要求 (3)3 试验 (8)3.1 型式试验 (8)3.2 出厂试验 (9)3.3 现场试验 (9)4 其他要求 (9)4.1 质量保证 (9)4.2 技术服务 (9)4.3 工厂检验和监造 (10)1 总则1.1 一般规定1.1.1 投标人或制造商必须有权威机关颁发的ISO9001系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

中国移动光缆在线监测系统技术规范(讨论稿)

中国移动光缆在线监测系统技术规范(讨论稿)

中国移动光缆在线监测系统技术规范(初稿)(V1.1)中国移动通信有限公司网络部二零零五年七月一、前言 (4)1.1 说明 (4)1.2 范围 (4)1.3 引用标准 (4)二、系统总体技术规范 (6)2.1 对维护管理的基本要求 (6)2.2 系统的组成及功能 (6)2.2.1 系统的组成 (6)2.2.2 系统的功能 (8)2.3 监测中心的组成及功能 (8)2.3.1 监测中心的组成 (8)2.3.2 监测中心的功能 (9)2.4 监测终端的组成及功能 (24)2.4.1 监测终端的组成 (24)2.4.2 监测终端的功能 (24)2.5 便携终端的组成及功能 (24)2.5.1便携终端的组成 (24)2.5.2便携终端的功能 (24)2.6 监测站的组成及功能 (25)2.6.1监测站的组成 (25)2.6.2监测站的功能 (25)2.7 光功率监测模块的组成及功能 (28)2.7.1 光功率监测模块的组成 (28)2.7.2 光功率监测模块的功能 (28)2.8 技术要求 (29)2.8.1 工作条件 (29)2.8.2 技术指标 (30)2.8.3 监测站的主要硬件 (30)2.8.4 光功率监测模块的主要硬件 (33)2.9 线路设备代码 (35)2.10 通信通路和通信协议 (35)2.10.1 通信通路 (35)2.10.2 通信协议 (35)2.11 功能命令集 (36)2.12 数据管理及数据文件格式 (36)2.12.1 数据管理 (36)2.12.2 数据文件格式 (37)2.13 试验方法 (38)2.13.1 指标检验 (38)2.13.2 功能确认 (39)2.13.3 OTDR模块和光功率监测模块的校验 (39)2.13.4老炼试验 (39)2.13.5 运输试验 (39)2.14 检验规则 (39)2.14.1 产品检验 (39)2.14.2 产品出厂 (40)2.14.3不合格产品处理 (40)2.14.4 用户验收检验 (40)2.15标志、包装、运输及贮存 (41)2.15.1标志 (41)2.15.2 包装 (42)2.15.3 运输 (42)2.15.4 贮存 (42)三、附录 (43)附录A (标准的附录) 线路设备代码和IP地址 (43)附录B (标准的附录) 远程访问、备用通信通道的数据通信协议 (46)附录C (标准的附录) 功能指令集 (49)附录D (标准的附录) 数据文件格式 (74)附录E (标准的附录) 术语 (88)一、前言1.1 说明光缆在线监测系统能实时地监测光缆线路传输性能的劣化,及时发现障碍隐患,并迅速对被监测光纤的障碍点进行定位,有效地压缩障碍历时。

光缆在线检测及管理系统施工方案

光缆在线检测及管理系统施工方案

光缆在线检测及管理系统施工方案一、引言随着信息技术的飞速发展,光缆作为传输信息的主要介质之一,在现代社会中起到了不可或缺的作用。

然而,由于光缆施工过程中的一些困难和问题,光缆的质量和稳定性受到了一定的影响。

为了确保光缆的正常运行和及时发现故障,光缆在线检测及管理系统应运而生。

本文将就该系统的施工方案进行详细介绍。

二、系统介绍光缆在线检测及管理系统是一种通过实时监测光缆质量和运行状态、快速定位故障点的设备。

该系统具备以下主要功能:1. 光缆质量监测:通过检测光缆的信号质量、信号强度等参数,实时监测光缆的传输质量情况。

2. 故障定位与报警:系统能够自动识别和定位光缆上的故障点,并及时发送报警信息,以便工作人员快速处理。

3. 数据管理与分析:系统能够对监测到的数据进行记录、存储和分析,提供实时数据报告和趋势分析,为后续维护工作提供参考和依据。

三、施工方案光缆在线检测及管理系统的施工主要分为以下几个步骤:1. 工程准备在施工前,需要对相关设备进行准备,并进行系统规划和布局。

包括:- 确定监测点:根据实际需求,选择安装光纤传感器的位置,覆盖整个光缆线路。

- 安装设备:按照规划,将监测设备、信号采集器等固定在光缆线路附近的适当位置。

确保设备的可靠性和稳定性。

2. 光缆传感器安装将光纤传感器连接到光缆上,并确保连接的可靠性。

在安装过程中,需要注意以下几点:- 光纤预处理:对光缆进行预处理,确保光缆的切割和连接的精准度。

- 光纤连接:将光纤传感器与光缆进行连接,采用专业的光纤连接技术,确保连接的质量和可靠性。

3. 系统联调和测试完成光缆传感器的安装后,需要进行系统联调和测试。

这一步骤主要包括以下内容:- 系统配置:对系统进行相关配置,确保监测设备与信号采集器之间的正常通讯。

- 测试验证:对系统进行功能测试和性能验证,确保系统能够准确监测和定位光缆故障。

4. 系统启动和调试在系统联调和测试通过后,可以启动系统并进行调试:- 系统启动:按照系统操作手册的规定,启动系统,并确保系统能够正常工作。

OLMS增强型光缆在线监测系统简介

OLMS增强型光缆在线监测系统简介

OLMS增强型光缆在线监测系统简介一、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变高,光缆维护与管理的问题日渐突出,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手段。

因此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。

OLMS增强型光缆在线监测系统,比传统的监测系统监测距离更长,有效动态范围达到50DB,最长监测距离可达 180km以上。

并将光缆监测、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。

OLMS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OLMS型增强型光缆在线监测系统软件功能,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:OLMS型光缆监测系统技术成熟。

电力通信光缆在线监测系统研究与应用

电力通信光缆在线监测系统研究与应用

电力通信光缆在线监测系统研究与应用杨国旗(国网冀北电力有限公司承德供电公司 河北承德 067000)摘要:电力通信光缆作为电力通信网的基础,是保障电力通信业务稳定运行不可缺少的重要资源。

目前,由于缺乏在线的光缆监测手段,运维人员无法直接获取光缆纤芯运行状态,在发生光缆或纤芯中断后,需赴现场通过仪器仪表测试进行故障定位,且无法快速定位故障点,因此在故障排查过程中需耗费大量时间和人力。

光缆在线监测管理系统集光缆在线监测、告警、故障分析、定位于一体,结合地理信息系统,为光缆网络的安全高效运行提供保障。

关键词:光缆 在线监测 故障定位 仪器仪表测试中图分类号:TM73;TP274文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)23-0083-04 Research and Application of the Online Monitoring System ofPower Communication Optical CablesYANG Guoqi(Chengde Power Supply Company, State Grid Jibei Electric Power Co., Ltd., Chengde, Hebei Province, 067000China)Abstract: As the foundation of the electric power telecommunication net, the power communication optical cable is an indispensable important resource to ensure the stable operation of power communication business. At present, due to the lack of the online monitoring mean of optical cables, operation and maintenance staff can not directly obtain the operation status of the fiber core of optical cables. After the interruption of the optical cable or the fiber core, they need to go to the site to locate the fault by the instrument and meter test. They can not quickly locate the fault point after the fault occurs, which requires a lot of time and manpower in the troubleshooting process. The online monitoring management system of optical cables integrates the online monitoring, alarm, fault analysis and positioning of optical cables, and it provides a guarantee for the safe and efficient operation of the optical cable net‐work in combination with the geographic information system.Key Words: Optical cable; Online monitoring; Fault location; Instrument and meter test光纤通信在电力系统中的应用越来越广泛,通信光缆承载的业务种类和数量也在急速增长。

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光纤监测系统FIS2000光纤监测系统是一套可对光缆进行24小时全天候监控的智能型系统,具备功能强大、操作简便、扩充性强及易于安装维护等特性。

本系统采用模块化设计,可因应不同的光缆架构进行配置,搭配光路自动保护模块,可在侦测到光缆故障时除显示断点告警讯息外,更可以亳秒的速度将光纤路由切换至备用路由,保持光纤通信不致中断,提高通讯质量。

搭配光缆监控软件,可提供强大的芯线测试分析功能、GIS 地理信息系统接口, 完整的实时故障告警、准确的故障定位、实用的缆线布线管理、多样的告警回报方式等,协助管理人员维护及制定决策,全面掌握光纤网络状况。

本公司具有最专业的技术团队,可提供您完善的系统建置规划、教育训练及售后服务,有效解决您对光缆维护及管控的需求。

功能特性:● 模块化设计,扩充性佳 ● 24/7全天候监控光缆状态 ● 近端及远程系统维护 ● 完备的系统功能● 系统稳定性高、维护容易 ● AC & 双DC 电源输入 ● 准确的故障定位 ● 缆线布线管理● 在线(Live)及脱机(Dark)光纤监测 ●适用19”/21”/23”机架系统特色及效益●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图形窗口平台●告警管理系统提供TCP/IP及PPP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。

●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。

监测架构图Web Load Balance (Option)RTU RTU RTURTU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。

前两者监测备用光纤(dark fiber),后两者监测使用中光纤(active fiber)。

为改善光纤的通信质量及缩短光纤完修时间,本光缆自动监测系统具有实时告警(Real Time Alarm)的功能,即在光纤产生状况时,光缆自动监测系统可立即的反应并进行光纤量测,然后将量测数据以告警的方式通知管理及线路维修人员进行光纤修复作业。

产品介绍中央监测站TSC (FISware TSC)工作终端机WS( FISware WS)中央监测站TSC(Test System Controller)TSC是RFTS系统监控的数据汇集及分析中心,也是整个监控系统的管理中心。

TSC中央监控站可管理及监控各个远程光缆监测器(RTU)。

为方便维护人员操作,TSC亦可提供可携式监测台及机房监控台作为现场监控平台。

每一台TSC均可监控RTU所监测的光纤状态、运作情况、指定测试及分析芯线,并可针对需要进行分析统计、修改系统设定等功能,此外在管理上亦可因应用户需要作不同的规划。

功能特性:●超强监测功能(周期测试/点名测试/例行量测)●GIS布线管理及精确的告警定位●多样的统计分析及测试报表●数据自动更新备份,可透过ODBC链接大型数据库●使用TCP/IP协议,支持LAN、WAN、E1/T1、SDH●Windows图形操作接口,易于操控●远程更新及设定功能,维护简便●多重告警回报管道(LAN/Cellphone/Fax/E-mail/SMS)●多层次监控管理架构工作终端机WS(Work Station)WS工作终端机安装于各光缆维护作业相关单位,可经由网络与TSC联机,接收TSC所传送的数据;并在需要时,透过TSC下达执行光功率、光特性等测试指令。

在RFTS中使用GIS,可以更容易地增加监控区域地理信息和缆线网络的丰富性,多样的接口表现和查询功能,并可更直接、更精确地表现监控的各类讯息。

功能特性:●快速定位故障点, 快速维修●多重告警回报/告警转发●光缆布线管理●OTDR远程手动测试,RemoteControl●24小时实时监测光功率●了解光纤网络质量.●降低光缆维护成本.●图形化接口与Web平台易于使用与操作.监测机RTU(FIS2151XX) (FIS2153XX) (FIS2156XX) (FIS2157XX) (FIS2161XX) (FIS2164XX)(FIS2165XX) (FIS2166XX)RTU 远程光纤监测机,安装于机房之光缆(纤)监测设备,用以监测光纤之现况。

可包含控制模块、光时域反射器模块、光信道选择模块、光源模块、光功率监测模块、光分波多任务模块、光滤波模块、光分歧模块、光路自动切换保护模块等(依照不同之监测架构选购)。

功能特性:24小时自动侦测光纤的质量与性能; 自动告警检知及回报TSC ; 接受TSC 命令测试光纤之光特性、光功率 状态指示; Watch Dog 自动重新启动并修复RTU 的错误; 外形轻巧,可安装于EIA-310机架(19吋 / 23吋) 模块式架构,具高弹性扩充能力适用范围:● OTDR 1550nm 35dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹117km (脱机测式架构) ● Ethernet 网络接口适用范围:● OTDR 1625nm 35dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹94km (脱机测式架构)● Ethernet 网络接口 适用范围:● OTDR 1550nm 40dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹137km (脱机测式架构) ● Ethernet 网络接口适用范围:● OTDR 1550nm 50dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹177km (脱机测式架构) ● Ethernet 网络接口 适用范围:● OTDR 1550nm 45dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹157km (脱机测式架构) ● Ethernet 网络接口适用范围:● OTDR 1625nm 41dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹114km (脱机测式架构)● Ethernet 网络接口 适用范围:● OTDR 1625nm 42.5dB ● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹119km (脱机测式架构) ● Ethernet 网络接口适用范围:● OTDR 1625nm 45dB● 电源: AC 110V~220V / DC 48V ● 17个插槽容量● 监测距离可逹138km (脱机测式架构) ● Ethernet 网络接口注1: 如需监测更长距离之光缆或客制RTU 请与客服人员联系。

注2: XX 表OCS 通道数。

光信道选择模块OCS其他功能模块光功率模块PMU光源模块LSU受MCU 模块所控制,依监测流程将待量测之光通道切换至所指定之监测光纤。

若缺少OCS ,则RTU 将无法监测多条路由。

功能特性:● 可使系统增加监测路由 ● 适用于任何监测波长 ● 适用于全部监测架构 ● 数位式切换开关随时接收监测光纤路由之光功率,为RTU 之监测流程所控制,可接受光功率量测指令或发出光功率告警。

功能特性:● 适用于实时监控架构● 适用于缆线防窃实时告警架构 ● 模块化,可依需求扩充由主要光源、备援光源(选购)、光耦合器、光源分光器等组成,受MCU 模块所控制,可由TSC 遥控切换主要/备援光源,使用在脱机光功率实时监测架构中,提供给光功率模块监测光。

功能特性:● 适用于实时监控架构● 适用于缆线防窃实时告警架构 ● 模块化,可依需求扩充型號:● FIS2204- 4 Channels ● FIS2208- 8 Channels ● FIS2212- 12 Channels ● FIS2224- 24 Channels ● FIS2236- 36 Channels ● FIS2248- 48Channels型号:脱机实时监控架构使用 ● FIS2311- 1Channel ● FIS2312- 2Channel ● FIS2314- 4Channel 在线实时监控架构使用● FIS2321- 1Channel ● FIS2322- 2Channel ● FIS2324- 4Channel型号:● FIS2431- 1310nm; 1 Port ● FIS2432- 1310nm; 2 Ports ● FIS2434- 1310nm; 4 Ports ● FIS2451- 1550nm; 1 Port ● FIS2452- 1550nm; 2 Ports● FIS2454- 1550nm; 4 Ports光分波多任务模块WDM光滤波模块Filter系将OTDR 测试波长(1550nm或1625nm 波段)与光功率监测 波长(1310nm 或1550nm 波段) 同时耦合或分离至监测光纤路由之光被动组件。

功能特性:● 适用于实时监控架构● 适用于缆线防窃实时告警架构 ● 模块化,可依需求扩充系将光纤中非所需之光波长滤除之光被动组件。

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