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文档简介
1、光缆的融接和监测2、OTDR的现场监测OTDR是通过向光纤中发射一光脉冲,光脉冲在光纤内各点产生的瑞利散射光,其中一部分瑞利散射 光将沿着与传输方向相反的方向传输到光纤的始端,被OTDR接收井经过信号处理显示在显示屏上,所看 到光纤内各点对光信号传输的真实损耗。OTDR对光纤接续的现场监测一般有以下儿种方法:(1) 前向监测法:前向监测就是用/监测的OTDR始终位:接续点的前方。光缆线路在敷设完毕并 经过一段时间的监测后方可进行光缆接续,在进行光纤接续时,将OTDR置于接续点前一个接续点,利 用测试光纤与被测光纤连接,在熔接光纤的同时可在0 TDR ±始终观测熔接状态,熔接完毕及时测
2、量,一旦发现不合格的熔接损耗 及时通知熔接点重新熔接,除保证熔接损耗在设计范围Z内外,还可为下一次熔接开剥光缆,缩短了施工 时间。此方法OTDR与堺接点始终相差一个盘长的距离,对OTDR的动态范围要求小。但此方法要求测试 点与接续点同时移动,因为OTDR始终在野外作业,仪表的环境要求高。前向监测如图1所示。(2) 后向监测法:后向监测就是用于监测的OTDR始终位于终端机房内,位于接续点的后方。其优点是OTDR-直在室内,有利于仪表的保 护,节省仪表的准备时间,其连接方式可直接利用成端后的光缆尾纤。后向监测法要求熔接点与终端机房 保持良好的通信联系。后向监测如图2所示。(3) 远端环回双向监测法
3、:与前向监测方法相似,只是在光纤的终端点把同一回路的两根光纤连接在一起,即1、2号纤相连接,3、4号纤相连接,其测试连接示意图如图3所示。这种方式的测试是科学合理的,因为测试过程与前向监测一样,可精确测试出熔接点的熔接损耗,同 时也满足了光缆线路工程施工屮从两个方向测试出同一光纤接续点的熔接损耗(即双向测试)的要求,为今后 竣工文件的编制提供了资料依据。双向测试也避免了单向监测接续损耗小,而反向复测损耗偏大,造成熔接 点重新熔接现象的发生。采用双向受损。3、选择符合要求的光纤熔接机在光缆线路工程中使用的熔接机,必须是达到有关部门批准、产品经过检验合格的产 品。根据光缆线 路工程等级不同,对光纤
4、熔接损耗的要求也不同,这就为选择光纤熔接机提供了依据。干线、支线光缆工程 和局部网络中的光缆工程,由于其熔接损耗要求不同,可选择不同档次的光纤熔接机。4、选经验丰富、训练有素的专业人员接续在光缆线路光纤接续施工中,选择业务精、经验丰富的人员担任操作员。光纤接续操 作员必须严格按 照操作规范操作,并应随时监测接续情况,对于熔接损耗较大的点,应反复熔接多次。光纤的熔接损耗应在 设计文件规定的范围之内,个别超出的部分应小于接点总数的10%o盘纤时光纤的弯曲半径不能太小,光纤不能伸出盘纤盒外,也不能受补强套管挤压,以防止产生附加的弯曲损耗。5、为光纤熔接创造干净整洁的工作环境光缆接续要求在整洁的环境中
5、进行;严禁在潮湿、多尘和露天中进行接续;准备切割 的光纤要进行清 洁再切割。切割好的端面不要在空气中暴露太长的时间,以防止端面落灰:光纤熔接机严禁在潮湿和有易燃 气体的地方使用,严禁给熔接机加注润滑油,并使熔接机经常处于干燥、良好工作状态。三、光纤熔接损耗的现场监测熔接点的现场监测是确保光纤熔接损耗达到设计要求的基本保证,是光纤熔接中的重要环节。光纤接续点连接损耗的监测方法主要有:1、熔接机的推定损耗一般的光纤熔接机具有推定光纤熔接损耗功能,但其推定的方法是通过光纤熔接机内的成像设备,在 显示屏上对图像的几何尺寸及熔接后光纤断面对接情况,计算出本次熔接的熔接损耗。这种方法计算出的光 纤熔接损耗
6、是不精确的,其原因有两方面:一是这样的计算不是光纤传输意义上的损耗。它是通过对比光纤熔接点两侧光纤几何参数的偏差,再 按一固定的公式计算出本次光纤熔接的熔接损耗,并不是光纤传输光信号而造成的损耗:二是影响损耗的因素多。熔接机计算的熔接损耗与多方面的因素有直接的关系,首先 与熔接机本身的 成像精度有关,成像质量好坏决定计算结果:其次是与显示屏及反射镜有关,当显示屏分辨率低成像反光镜 上有异物时,熔接机会判定熔接失败或熔接损耗大:三是与选择的计算公式有关。总之,光纤熔接机推定的熔接损耗不是真正意义上的光纤传输损耗,对 光纤传输光信号所产生的损耗不能真实地反应在信号传输上,因此熔接机推定的熔接损耗只能作为本次熔接 的熔接损耗参考,而不能作为实际接续点的熔接损耗。测试也可避免伪增益现象发生,得到更准确的熔接损耗。(4)OTDR监测的注意事项有:利用OTDR对光纤熔接进行监测是一种非破坏性测试,也是工程中常 用的一种方法,为了准确测试出熔接点的熔接损耗,在进行现场监测时应注 意的问题是:一、选择适当的测试仪表,主要从仪表的动态范围、衰减盲区和测试长度几个参数作为重点,根据仪 表参数的不同选择不同的测试方法。二、合理设定OTDR的测试参数,特别是光纤
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