新增通用理论教程

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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
### 确定故障分析标准
测试结果未通过时,查看错误原因。
- 采用链路标准测试,测试内容为损耗。
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。
- 采用应用标准测试,测试内容为损耗加长度。
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。
### 损耗问题故障分析
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。
### 记录损耗问题故障分析
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。
表2.5.2故障类型、故障定位和原因分析
| **故障类型** | **主要故障定位和原因分析(样例)** |
|--------------|------------------------------------|
| **OLTS测试** | |
| 损耗 | A 芯链路损耗超标、B 芯链路损耗超标 |
| 损耗 | A 芯链路损耗超标 |
| 损耗 | B 芯链路损耗超标 |
| 断开 | A 芯断路 |
| 极性 | A、B 芯反接 |
| 长度 | A、B 芯长度超标 |
### 修复故障链路
如因损耗超标导致故障建议使用OTDR测试进行故障定位。
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。
如极性故障对调A、B芯光纤排除故障。
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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sidebar_label: 任务二 OTDR测试中的故障分析
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### 确定故障类型
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。
<figure style={{ textAlign: 'center' }}>
<img
src={require('../media/image5.png').default}
style={{
height: '500px',
width: 'auto',
display: 'block',
margin: '0 auto',
}}
alt=""
/>
<figcaption style={{ marginTop: '10px' }}>图2.5.5 OTDR通道图结果</figcaption>
</figure>
### 故障及事件分析
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。
| ![图1](../media/image6.png) | ![图2](../media/image7.png) |
|:---------------------------:|:---------------------------:|
| **a通道图** | **b曲线图** |
图2.5.6 OTDR测试结果
表2.5.3 通道图事件说明
| 事件图例 | 事件说明 |
|---------|----------|
| ![图1](../media/image8.png) | **通过的反射事件**:对象连接器,小于 0.75 dB |
| ![图2](../media/image9.png) | **通过的反射事件**:对象连接器,大于 0.75 dB |
| ![图3](../media/image10.png) | **隐藏反射事件**:对象为连续两个连接器 |
| ![图4](../media/image11.png) | **通过的损耗事件**:对象熔接点,大于 0.1 dB小于 0.3 dB |
| ![图5](../media/image12.png) | **失败的损耗事件**:对象熔接点,大于 0.3 dB |
| ![图6](../media/image14.png) | **隐藏事件**:包含前端连接器的总体损耗 |
| ![图7](../media/image16.png) | **弯曲事件** |
### 记录OTDR问题和故障分析
按照表2.5.4格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
表2.5.4故障类型、故障定位和原因分析
| 故障类型 | 主要故障定位和原因分析(样例) |
|----------------|--------------------------------|
| 反射事件 | 距主机端 20m 处,存在连接器,损耗为 0.95 dB超标 |
| 反射事件 | 距主机端 50m 处,存在连接器,反射为 -25.85 dB超标 |
| 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 |
| 增益事件 | 距主机端 35m 处,存在光纤孔径失配,由细变粗 |
| 幻象事件 | 距主机端 60m 处,光耦合点存在端面问题 |
| 弯曲事件 | 距主机端 85m 处,光纤存在影响损耗的钝弯 |
:::note[提示]
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≤
-35dB UPC连接器≤-40dB APC连接器≤-55dB
:::
### 修复故障链路
- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 对于幻象事件造成的故障,可以清洁连接头端面。
- 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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sidebar_label: 总结与扩展
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## 总结评价
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
类是指技术评价的客观分,总分为 10分。
| **评分类型** | **评分指标** | **评价方法** | **分值** | **得分** |
|-------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| M1 | 链路参考值设置 | 参考值设置正确。 | 1 | |
| M2 | 测试极限值 | 选用极限值正确。 | 1 | |
| M3 | 故障分析 | 测试结果判定故障原因分析正确1分/链路。 | 4 | |
| M4 | 故障修复 | 修复并复测后链路可以通过1分/链路。 | 4 | |
| **总分** | | | **10** | |
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。
**【拓展学习】**
**借助测试仪观察光纤的特性**
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。
**比对一:不同波长下,损耗值的差异**
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。
<figure style={{ textAlign: 'center' }}>
<img
src={require('../media/image17.jpeg').default}
style={{
height: '300px',
width: 'auto',
display: 'block',
margin: '0 auto',
}}
alt=""
/>
<figcaption style={{ marginTop: '10px' }}>图2.5.7改变光纤弯曲半径示意图</figcaption>
</figure>
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。
**比对二:清洁光纤端面**
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。
<figure style={{ textAlign: 'center' }}>
<img
src={require('../media/image18.png').default}
style={{
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width: 'auto',
display: 'block',
margin: '0 auto',
}}
alt="光纤故障的元凶竟然是它?! - 21ic中国电子网"
/>
<figcaption style={{ marginTop: '10px' }}>图2.5.8光纤端面污染示意图</figcaption>
</figure>
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。
**【思考与训练】**
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
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
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。