光缆线路自动监测系统在提升通信网络维护效率中至关重要。我国光缆线路承载大部分信息传输,但传统维护模式效率低,故障影响大。监测系统通过实时监控和自动测试,有效缩短故障历时。分为光缆护套对地绝缘电阻和光纤后向散射系数监测两类,各有优缺点。光纤自动监测系统应用广泛,但在告警提取、系统衰耗等方面存在不足。建议结合现代化手段逐步推广,以提高网络可靠性,保障通信服务质量。
光缆施工中,衰耗指标至关重要,需关注光纤损耗、散射曲线均匀性。施工中易出现大衰耗点,如敷设时的死弯、接续时的熔接损耗、运输装卸损伤和成端操作不当。通过OTDR监测和规范操作,可降低衰耗点产生,确保光缆性能达标。
光缆线路因其防护性能,在雷击事件中不易受到损害,但近年雷击情况时有发生。光缆线路受雷击的主要原因包括光纤铠装元件导电性,雷电寻找阻抗最小路径,以及施工损伤等。为防止雷击,需考虑当地天气和地形等自然条件,采取防雷措施,如架空光缆接地、埋设排流线和消弧线等。对于架空光缆,应注意接头盒连接结构及架空吊线接地。对于直埋光缆线路,应确保局内接地方式和终端盒接地装置良好,降低雷击风险。
光缆线路落霞原因包括光纤铠装元件的金属属性在雷击时感应电流,施工损伤或动物啮咬导致的金属元件暴露,雷击形成的电位差等。防雷措施包括对架空光缆进行接地和吊线连接,理式光缆线路的局内接地和避雷器接地,以及埋设排流线和消弧线等。
光缆线路易受雷击,造成严重损失。本文分析了光缆线路落雷原因,包括金属铠装、电位差、损伤等。并提出防雷措施,如加强接地、使用避雷器、埋设排流线等,以确保光缆线路安全。
在光缆线路施工中,衰耗指标是关键考核项。敷设过程中可能出现大衰耗点,如光缆打背扣、接续损耗、光纤受压等。运输装卸、成端过程也可能导致衰耗。保证施工规范和验收标准,需严格控制衰耗指标。
光缆线路从业务汇聚点到用户,一般分为主干、配线、引入和入户等多个段落,这些段落叠加在通信管道或通信杆路上,构成了复杂的网络。主干段指从业务汇聚点到主干光缆交接箱,以及主干光交间的光缆段落,光交是光缆的接口设备。配线段指从主干光交到配线光交、以及配线光交间的光缆段落。引入段指从配线光交到分纤箱、以及分纤箱之间的光缆段落。入户段指从光缆分纤箱到用户的那一段缆。用户光缆是相对于运营商的光缆而言的,是指从...
主干光缆是连接主干光交和业务汇聚节点的光缆,业务汇聚点安装了OLT设备,主干光缆与汇聚点ODF间的光纤链路通常直连。主干光缆线路的组网结构包括环形、树形和星形。环形结构将业务汇聚点和主干光交连接成闭合线路,分为独享、共享和直通光纤;树形结构纤芯逐渐递减,分为独享和预留光纤,有时更像链形;星形结构从业务汇聚点至主干光交间的光缆全部成端,一条光缆只连接一个光交。