① 海底光纜斷了,是如何找到斷點的呢
一般海底光纜事故的處理步驟是, 也是使用擴頻時域反射儀來定位故障位置。工作原理是 ,儀器使用時域反射原理,先收發一整套信號,因為光纜事故通常是內部光纖斷裂,新的斷裂位置就會對信號有反射,將該回收的反射信號與應用數學演算法計算得出的信號行狀以及時間作比較,從而定位出光纖破損的具體位置。光纜修理船前往事故位置,進行修復。如果是水深不足是在兩千米以內,一般是使用水下機器人,通過人工信號引導前往故障,將損壞的切斷故障位置,將剩餘兩端拖回修理船進行修復。若水深超過2000米,因為壓力問題,將改用深水抓鬥,形象一點地說就是一個鉤子。如果是沙質海床就直接將勾住光纜勾回海面,倘若是岩石海床,抓鬥則需要沿著光纜一定的長度,這樣才能更加地表狀況調整光纜位置,防止被岩石絆住。如果水深過深,單個抓鬥無法將整個光纜直接拉會海面。此時,需要將光纜切斷,現將一頭帶回用浮標固定,然後用另一個抓鬥拖起另外一頭。光纜修復主要就是光纖焊接的工作,與新加的備用海纜焊接起來,然後修復船靠近浮標,取回再剩餘一段焊接,修復的光纜刻意要比原來長出一段,新光纜在海底成U字形。焊接完成之後要等通訊測試成功後將海纜放回。簡單的說就是發射光信號從光纜一段入射,此光信號遇到光纜斷面會反射回來,記錄統一信號點發射與接收到的時間,光速乘以時間除以二即可得到斷點據光纜此端距離。以上說法被某些專業人士鄙視了。那我就再簡單的說吧,反正有種機器,利用光纖端面反射峰是可以給出長度的,具體怎麼算我就不知道了,諸位可自行研究。
② 如何判斷光纖通斷
1、可以在光纜兩端連接光纖收發器查看指示燈是否亮(光貓也應該有指示燈吧,一般燈的表示為link。
拓展資料:
光纖斷了需要使用熔纖機將兩個斷了的光纖熔接到一起。這種設備相對也比較貴,一般家用是沒有的,只能找專業的維修了。
光纖是光導纖維的簡寫,是一種由玻璃或塑料製成的纖維,可作為光傳導工具。傳輸原理是'光的全反射'。
在多模光纖中,芯的直徑是50μm和62.5μm兩種, 大致與人的頭發的粗細相當。而單模光纖芯的直徑為8μm~10μm。芯外麵包圍著一層折射率比芯低的玻璃封套, 以使光線保持在芯內。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護封套。
光纖通常被紮成束,外面有外殼保護。 纖芯通常是由石英玻璃製成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質地脆,易斷裂,因此需要外加一保護層。
③ 如何知道光纜具體的中斷點
要檢查光纜斷點,只有通過專用設備OTDR,但設備很貴大概需要10多萬一台、最好的要100多萬,可以精確到米。如果是無外包層的光纖可以通過通紅光來尋找斷點但這不適合光纜。我在北京航空航天大學光電技術研究所搞這方面做了兩年這方面的工作,以後只要涉及有光纖、光纜這方面的問題直接找我就行了。回答絕對專業。
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④ 如何准確判斷光纜線路傳輸中的障礙點
隨著技術更新換代和光纖成本的降低,光纜成為當今社會各種信息網的主要傳輸承載工具。出於參與競爭的需要,光纜維護單位的職能也在不斷延伸,面向經營承接本地網維護、機線一體化維護、綜合業務承攬、業務外包等活動已在各單位不同程度地展開。面對新的形勢,光纜維護工程及管理人員需要接受新的線路維護與管理理念,掌握線路維護管理的先進方法與技術,以順應電信業轉型發展的需要。而准確分析判斷光纜線路的障礙、提高光纖通信系統的可靠性,也就成為了每位線路維護人員需要不斷探索的課題。
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未雨綢繆,做好搶修准備工作
首先,將各種工程技術資料歸類,把同一線路的各中繼段放在一起,以便於日後查找。同時要注重日常資料的積累,將每次出障礙的位置記錄下來,曲線存檔,為下一次快捷查找障礙留下原始資料,並將新增的接頭和所換光纜的波長繪制到維護圖中。此外,隨著光纖系統的不斷增加,還要及時掌握各系統纖號的使用情況。
其次,要保證搶修工器具齊全到位,儀表定時充電、清洗和保養,對所有備用光纜進行測試登記,便於障礙發生後隨時調用。
正確使用儀表
設置儀表
1、測量范圍。在測試光纖斷點時,應選擇大於被測距離而又最為接近的測試范圍,一般而言,比被測光纖長幾公里就可以,這樣可以充分利用儀表精度。例如,用HP8147型OTOR,我們粗略地測試到斷點位置為30公里,那麼就要用35公里的測試范圍檔,橫向每格代表3.5公里,如果用80公里的檔位,那麼每格代表8公里,讀到的數據會有一定偏差。
2、折射率。折射率是真空中光速及光纖內光速之間的比率。光纖的折射率不是恆定的,它因光纖特性而異。因此在使用OTDR測試光纖長度時,要選擇與其對應的折射率。如果儀表上設定的折射率與光纖的實際折射率不一致,那麼測試結果就會產生誤差,其誤差值(△L)大小可由下列算式得出:
△L﹦L·(n-n』)/n』
式中:L—測定光纖長度(米)
n—被測光纖的折射率
n』—OTDR所設定折射率
以上算式計算結果為正值時,光纖長度比實際長度要長;反之,光纖測試長度比實際長度要短。若折射率不詳時1310nm單模光纖為1.4680,1550nm單模光纖為1.4685。
3、脈沖寬度。脈沖寬度選擇的大小與測試距離及要實現的目的有關,脈沖較寬可提高信噪比,但距離信息變得模糊,曲線台階變得平坦;脈沖越窄,信噪比降低,距離信息更為清晰,台階變得越陡,適合近斷點的測試,還可以避開盲區。
掌握盲區和幻峰
盲區是指光纖後向散射信號曲線的始端,由於受近端菲涅爾反射的影響,在一定距離范圍內被掩蓋,無法反映曲線的狀態。盲區的大小還與脈寬有關,儀表的最小標稱盲區,在小脈寬檔時,一般儀表的盲區在100米左右。因此在測試近距離的光纖時要用小脈寬,以減小盲區的范圍。
在測試時屏幕上顯示的後向散射信號曲線有間斷或又出現一個小的反射峰現象,這種現象稱為幻峰。幻峰是出現在屏幕上的假象峰值,它是由於大菲涅爾反射而引起的二次反射,個別是由於菲涅爾反射點與測試距離范圍之間的關系引起的。
幻峰的出現使光纖故障點定位測試時,常把幻峰當作光纖故障點的菲涅爾反射峰,導致光纖故障點判斷錯誤,在現實中就要求我們選定的測量范圍比實際長幾公里。
⑤ 怎麼快速找到光纜斷點
1。知道光纖斷了,可以順著光纜的路徑查看,看看哪裡斷開(這是簡單點的)
2、有專門光纜測試儀表,接到一頭的尾纖上直接能測試出離著測試點有多少米是斷點,非常精確。
⑥ otdr如何測量斷點的方法
1、先看一下OTDR的整體界面
OTDR使用原理
瑞利散射和菲涅爾反射來表徵光纖的特性。瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。
這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由於經過一段距離的傳輸後發射和背向散射的信號都有所損耗。
給定了光纖參數後,瑞利散射的功率就可以標明出來,如果波長已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長,背向散射功率就越強。
瑞利散射的功率還與發射信號的波長有關,波長較短則功率較強。也就是說用1310nm信號產生的軌跡會比1550nm信號所產生的軌跡的瑞利背向散射要高。
在高波長區(超過1500nm),瑞利散射會持續減小,但另外一個叫紅外線衰減(或吸收)的現象會出現,增加並導致了全部衰減值的增大。
因此,1550nm是最低的衰減波長;這也說明了為什麼它是作為長距離通信的波長。很自然,這些現象也會影響到OTDR。作為1550nm波長的OTDR,它也具有低的衰減性能,因此可以進行長距離的測試。
而作為高衰減的1310nm或1625nm波長,OTDR的測試距離就必然受到限制,因為測試設備需要在OTDR軌跡中測出一個尖鋒,而且這個尖鋒的尾端會快速地落入到噪音中。
瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。
菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。
在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點。
OTDR的工作原理就類似於一個雷達。它先對光纖發出一個信號,然後觀察從某一點上返回來的是什麼信息。這個過程會重復地進行,然後將這些結果進行平均並以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱。
⑦ 用光纖測試儀如何看出光纜什麼地方斷了
當然是看反射的斷點了
沒有反射峰的地方,一般只能把斷點定位到較短的一段距離,還得人工搜索。下面具體說明一下:
1、用光纖測試儀OTDR,能走多少米,就顯示在那裡斷掉了。就帶上接續盒在那裡容接;
2、OTDR在實際測試中是有盲區的,最近處幾十米的斷點測不出來。一般實際使用中,人為增加2KM的假纖,測試2KM之後的才是實際光纜(光纖)的真實情況
⑧ 光纖斷點怎麼查
查找光纖斷點的具體操作步驟如下:
1、首先我們來看一下OTDR的整體界面,用一根尾纖把OTDR和故障光纖的纖盤相連接。
⑨ 用光纖測試儀如何看出光纜什麼地方斷了
沒有反射峰的地方,一般只能把斷點定位到較短的一段距離,還得人工搜索。下面具體說明一下:
1、用光纖測試儀OTDR,能走多少米,就顯示在那裡斷掉了。就帶上接續盒在那裡容接;
2、OTDR在實際測試中是有盲區的,最近處幾十米的斷點測不出來。一般實際使用中,人為增加2KM的假纖,測試2KM之後的才是實際光纜(光纖)的真實情況。
(9)光纜斷點分析方法擴展閱讀:
一根光纖熔接效果如何、光纖中間是否有斷開的地方、光纖實際使用對光的衰耗是否能夠達標,需要用儀表進行測試。
一般常用測試設備連接光纖,通過對光纖打光(發射一定波長的光信號)進行測試。「光纖打光」是在光纖維護測試是說的俗語,其實就是把光纖接到紅光筆或光源上,來判斷光纖通斷和光纖衰耗情況。
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參考資料:光纖測試儀-網路