新增通用理论教程
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docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务一 纤损耗测试中的故障分析.md
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docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务一 纤损耗测试中的故障分析.md
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sidebar_label: 任务一 光纤损耗测试中的故障分析
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## 任务一 光纤损耗测试中的故障分析
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### 确定故障分析标准
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测试结果未通过时,查看错误原因。
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- 采用链路标准测试,测试内容为损耗。
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损耗结果是光纤总损耗,当某芯光纤损耗不合格,意味着该芯光纤不满足设计要求。
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- 采用应用标准测试,测试内容为损耗加长度。
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损耗结果是光纤总损耗,当某芯光纤损耗不合格,意味着该芯光纤不满足应用标准要求;当长度测试超标,意味着该芯光纤超过应用标准规定的使用长度。
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### 损耗问题故障分析
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查看损耗测试结果,判断故障类型。一般有损耗故障、断开故障、极性、长度故障等。
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### 记录损耗问题故障分析
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按照表2.5.2格式,填写故障类型、故障位置定位和原因分析。
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表2.5.2故障类型、故障定位和原因分析
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| **故障类型** | **主要故障定位和原因分析(样例)** |
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|--------------|------------------------------------|
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| **OLTS测试** | |
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| 损耗 | A 芯链路损耗超标、B 芯链路损耗超标 |
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| 损耗 | A 芯链路损耗超标 |
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| 损耗 | B 芯链路损耗超标 |
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| 断开 | A 芯断路 |
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| 极性 | A、B 芯反接 |
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| 长度 | A、B 芯长度超标 |
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### 修复故障链路
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如因损耗超标导致故障,建议使用OTDR测试进行故障定位。
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如光纤断开,使用红光笔或OTDR进行断点定位,如发生在适配器,则检查适配器,重新插拔紧固或更换适配器,如发生在光纤链路中,更换光纤或熔接光纤,排除故障。
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如极性故障,对调A、B芯光纤,排除故障。
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如长度超标,需要进行标记或备案,说明该链路不适用于当前应用标准。
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docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务二 OTDR测试中的故障分析.md
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docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务二 OTDR测试中的故障分析.md
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sidebar_label: 任务二 OTDR测试中的故障分析
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### 确定故障类型
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测试结果未通过时,查看错误原因。OTDR测试时,获得故障位置和事件类型。如图2.5.5所示,测得的OTDR通道结果图中,存在反射、弯曲、幻象干扰源等故障类型。
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<figcaption style={{ marginTop: '10px' }}>图2.5.5 OTDR通道图结果</figcaption>
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</figure>
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### 故障及事件分析
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查看不同的事件,如图2.5.6测试结果中所示,观察通道图和曲线图等,判断故障位置和原因。表2.5.3为通道图结果中各类事件说明,红色代表存在故障的事件。
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|:---------------------------:|:---------------------------:|
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| **(a)通道图** | **(b)曲线图** |
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图2.5.6 OTDR测试结果
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表2.5.3 通道图事件说明
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| 事件图例 | 事件说明 |
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|---------|----------|
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|  | **通过的反射事件**:对象连接器,小于 0.75 dB |
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|  | **通过的反射事件**:对象连接器,大于 0.75 dB |
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|  | **隐藏反射事件**:对象为连续两个连接器 |
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|  | **通过的损耗事件**:对象熔接点,大于 0.1 dB,小于 0.3 dB |
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|  | **失败的损耗事件**:对象熔接点,大于 0.3 dB |
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|  | **隐藏事件**:包含前端连接器的总体损耗 |
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|  | **弯曲事件** |
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### 记录OTDR问题和故障分析
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按照表2.5.4格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
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表2.5.4故障类型、故障定位和原因分析
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| 故障类型 | 主要故障定位和原因分析(样例) |
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|----------------|--------------------------------|
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| 反射事件 | 距主机端 20m 处,存在连接器,损耗为 0.95 dB,超标 |
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| 反射事件 | 距主机端 50m 处,存在连接器,反射为 -25.85 dB,超标 |
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| 损耗事件 | 距主机端 58m 处,存在熔接损耗过大或锐弯,损耗为 0.85 dB,超标 |
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| 增益事件 | 距主机端 35m 处,存在光纤孔径失配,由细变粗 |
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| 幻象事件 | 距主机端 60m 处,光耦合点存在端面问题 |
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| 弯曲事件 | 距主机端 85m 处,光纤存在影响损耗的钝弯 |
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:::note[提示]
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单个连接器损耗要求≤0.75dB,单个熔接点损耗要求≤0.3dB,总体链路损耗由光纤本身损耗+连接器总损耗+熔接点总损耗组成,视选择标准而定。OTDR测试一般要求反射为:PC连接器≤
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-35dB UPC连接器≤-40dB APC连接器≤-55dB
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:::
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### 修复故障链路
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- 对于发射事件造成的损耗超标故障,可以清洁连接头端面,如故障仍未排除,可使用光纤放大镜查看光纤端面是否存在划痕和破损,重新打磨或更换光纤连接头,或更换光纤。
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||||
- 对于发射事件造成的反射超标故障,可以清洁连接头端面,如故障仍未排除,可重新打磨或更换光纤连接头,或更换光纤。
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- 对于损耗事件造成的损耗超标故障,可检查故障位置扎带松紧情况,是否存在锐弯,如为熔接点,则需要重新熔接光缆。
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- 对于增益事件造成的故障,需要更换孔径和材质、等级一致的光纤(绝大多数业主不接受异质光纤链路)。
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- 对于幻象事件造成的故障,可以清洁连接头端面。
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- 对于弯曲事件造成的故障,可检查故障位置扎带松紧情况,是否存在钝弯,进行平整修复故障。
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docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/总结与扩展.md
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docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/总结与扩展.md
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sidebar_label: 总结与扩展
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## 总结评价
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依据世界技能大赛相关评分细则,本任务的评分标准详见下表。M
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类是指技术评价的客观分,总分为 10分。
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| **评分类型** | **评分指标** | **评价方法** | **分值** | **得分** |
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|-------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|
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| M1 | 链路参考值设置 | 参考值设置正确。 | 1 | |
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| M2 | 测试极限值 | 选用极限值正确。 | 1 | |
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| M3 | 故障分析 | 测试结果判定,故障原因分析正确,1分/链路。 | 4 | |
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| M4 | 故障修复 | 修复并复测后链路可以通过,1分/链路。 | 4 | |
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| **总分** | | | **10** | |
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本次园区光缆故障分析是否解决原有存在的光纤布线问题呢?是否掌握应用各类国内、国际光纤测试标准进行分析诊断了呢?请对照世赛模块的评分标准对自己的光纤故障诊断过程进行评分,分析自己在故障分析排除过程中出现的问题,精益求精,严格要求自己,并做好总结报告。
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**【拓展学习】**
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**借助测试仪观察光纤的特性**
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在进行故障分析排除时,对于影响光纤布线的原因,可以多做比对实验。
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**比对一:不同波长下,损耗值的差异**
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如图2.5.7人为弯折光纤,注意避免折断,可逐步减小弯曲半径,使用OTDR测试方式,获得1310nm和1550nm波长下的测试结果,改变弯曲半径,观察光纤弯曲处的损耗变化情况。
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<figcaption style={{ marginTop: '10px' }}>图2.5.7改变光纤弯曲半径示意图</figcaption>
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1310nm和1550nm波长下,弯曲处的损耗如何变化,请思考如何利用该测试现象进行弯曲的故障定位。
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**比对二:清洁光纤端面**
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类似图2.5.8,人为破坏光纤端面的洁净度,通过测试仪测试,观察损耗情况,注意不要直接破坏连接测试仪端的跳线端面。
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<figcaption style={{ marginTop: '10px' }}>图2.5.8光纤端面污染示意图</figcaption>
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使用清洁棒或使用酒精蘸无尘布进行端面清洁,通过端面检测工具测试,观察损耗情况。
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**【思考与训练】**
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1.使用一级测试,测试一组光纤,双向测试,观察测试结果,850nm和1300nm值相差多少?
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2.使用OTDR测试仪,正向和反向测试同一芯光纤链路,观察各个事件差异?
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3.技能训练:请思考为什么光纤项目验收中一般采用一级测试或二级测试,而不是采用OTDR测试作为验收。
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Reference in New Issue
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