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本文介紹了光纖通信網絡的結構,并基于全面先進的光纖監控系統,詳細說明了如何及時檢測故障,確定故障位置和修復故障。
文重點介紹系統的功能和設計。統中使用的最新技術,與其他系統及其技術實現相比的獨特性。要:本文介紹了光纖通信網絡的結構,并詳細說明了如何檢測這些光纖故障,確定其位置并進行修復,該過程基于一整套先進的光纖監控系統。能和系統設計,系統使用的先進技術,與其他系統相比的獨特系統和項目實施:光功率,分區,網絡關鍵詞:光功率,分光光度法,網絡中圖分類號:TN91文件識別碼:A文章編號:1006-4311(2010)15-0186-01 OTMS-98光纜故障監測系統原理一般結構省中心光纜故障監測系統光纜監控系統(PMC),區域光纜監控中心(DMC)和現場安裝的監控站(MS),通過分組交換網絡(X.25網絡),交換網絡公用電話(PSTN網絡)分為三個層次。地監控中心(PMC或DMC)由運行Windows NT網絡軟件的計算機服務器組成。程電纜監控和采集(MS)站是一個模塊化,集成,易于管理和易于管理的運行Windows 95軟件的局域網。
纜/光纖故障監控原理光功率的特征在于,分布在每個電話局中的每個AIU可以監視從光收發器的16個輸入端接收的功率。個ACU可以控制8個AIU單元。RA(遠程監控系統)系統最多可控制多達8個ACU的64個AIU單元,每分鐘可達到1024個光功率點。個RA系統通過X.25網絡連接到DMC,形成區域傳輸監控網絡。DMC分析同時接收的多個電力警報數據,并可在故障的一分鐘內快速確定故障電纜段。DMC自動啟動MS站的警報監控系統,以確定故障電纜段的確切位置。光收發器的發送端發出的通信光1310進入WDM的終端,OTDR卡發出的監控光1550進入光開關盒,選擇通過光交換機的光路。開關盒進入WDM的監控端。束光由WDM組合以形成包含通信光和控制光的光波束,其在外線側發射。控系統的優化設計本章討論了作者對監控系統優化設計的看法。OTDR測試時間:下面描述了反射計參數的計算和測試中使用的反射計的長度。OTDR的動態范圍。
被定義為初始后向散射功率與噪聲電平功率之比的對數的10倍。據國際標準,制造商對動態范圍指示器動態反射儀的解釋應為脈沖寬度10 Us,平均時間超過3分鐘,SJN = 1(信噪比),動態范圍是對噪聲的反向散射功率。平時所有光纖長度的分貝數以分貝計算。OTDR測量范圍。定義如下:光路中“事件點”的最大衰減范圍被正確地分辨并以指定的精度測量。為一般規則,電纜的所有衰減點(包括電纜熔接接頭)統稱為“事件點”。纜熔接接頭的衰減通常約為0.2dB,所需指數不大于0.5dB。然,在精度要求不同的情況下,光學反射計的測量范圍將遠低于光學反射計的動態范圍。于反射計的觀看時間。OTDR的監控長度明顯與OTDR的動態范圍有關:動態范圍寬,監控距離長。算OTDR監測長度。
大電纜故障監測系統長度的計算可以通過參考計算電纜跳躍部分長度的方法使用最高值方法來計算。損耗是有限的,缺乏監督長度的計算如下:L =(P-AC-MC-ME)/(AF 正如)其中:L:光路的監測最大長度(km)系統故障監測。P:OTDR的動態范圍(dB)。Ac:干擾丟失,包括WDM插入損耗,光開關插入損耗,跳線插入損耗等。(DB)。均WDM為0.8 dB /件。1.5dB價格過濾器(包括活接頭)。
開關1dB /件。線連接器0.5dB價格。Af:電纜的平均衰減系數(dB / km):0.25 dB / km。As:光連接器的平均衰減系數(dB / km):0.05 dB / km。Mc:電纜冗余(dB):通常為3 dB。Me:監測設備的動態范圍范圍(dB):通常為3 dB。
線監測中,AC插入損耗是光開關,WDM,濾波器和兩個光信道的插入損耗之和。Ac = 1 0.8 1.5 2×0.5 = 4.3 dB對于每個額外的線路監控部分,必須增加2個WDM和3個光學跳線的損耗,即Ac增加干預損失3.1 dB。光功率監測來看,監測系統的優化設計分析了光功率模塊的工作原理,其中每個采集點對應一個傳輸系統。果同時有多個發射系統報警,根據傳輸系統的道路安裝分析算法,可以分析幾個可以產生報警的電纜段。然,
礦用電纜我們不應該讓ODRT發送測試燈來測試每個電纜段,這是一個相當大的儀器資源浪費,人為地增加了監控系統的負荷,違反了我們的優化設計原則。

們想要的是嘗試找到盡可能少的測試光路,這些測試光路可以穿過待測試的電纜段,從而允許光學反射計測試燈到達那些段。
面的光路分析算法也表明我們試圖只找到一條光路來完成所有待測電纜段的測試,否則找到第二和第三。論OTMS-98系統具有非常高的功能,并且涉及廣泛的要求。此,本文件主要完成了“電纜監測”模塊中“監測站監測”功能塊的工作。著信息技術的發展和對高速數據和圖像服務的迫切需求,獲得寬帶互聯網和多媒體視頻等寬帶服務。國的光纖傳輸網絡將繼續快速擴張,使光纖傳輸網絡更加復雜和廣泛。時,用戶對通信和服務質量的要求也將越來越高。
通信技術的發展將使光纖傳輸越來越多的信息,并且每單位時間的線路塊將導致更大的損失。此,電纜線監控的重要性將變得更加重要。何進一步提高光纖通信的可靠性,如何快速有效地監控和管理光纜線路,準確捕捉故障癥狀,防止線路堵塞成為人們關注的問題,因此,光纜線路的監控系統和管理變得溝通。場上的新輝煌和前所未有的發展。
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