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5.1 思路与方法

学习目标

  • 能描述常用的光纤认证测试参数和定义;

  • 能描述常用的光纤认证测试参数对应的故障原因;

  • 能描述常用的 OTDR 事件问题对应的故障原因;

  • 能独立进行光纤故障定位,并排除故障;

  • 能按照仪器使用说明进行操作,避免违规操作,养成安全文明的工作习惯。

情景任务

在上一个任务中,完成了园区光缆认证测试,但发现部分新安装光缆认证失败,没有通过测试,需要进行故障定位并整改。

你需要借助测试设备快速了解光纤链路的真实情况,分析故障原因,排除问题。使用光纤一级测试判断损耗大小;当链路测试未通过,需要使用 OTDR 测试进行故障分析与定位,并汇总数据,完成报告。

思路与方法

常见的故障问题

一级测试中的故障问题

主要包括:光纤本身损耗、连接器损耗、熔接点损耗、长度等。

OTDR测试中的故障问题

主要包括:事件问题、光纤段问题(劣质或异质光纤等)、整个链路问题等。

常见故障产生的原因和分析方式

一级测试故障原因和分析方式

一级测试故障主要原因是损耗或长度不合格。损耗由光纤本身损耗、连接器总损耗、熔接点总损耗三部分组成。一级测试又称 OLTSOptical Loss Test Set测试如图 2.5.1 所示。该测试通过判定光纤损耗是否小于测试标准、长度是否低于标准,由此判断光纤是否合格,但该测试无法进行故障定位。

图2.5.1 OLTS方法测试结果

链路的损耗或衰减大小根据标准定义为: 光纤链路损耗Link Attenuation = 光纤本身损耗(Cable_Attn + 连接器总损耗(Connector_Attn + 熔接点总损耗(Splice_Attn

其中:

1光纤本身损耗dB= 衰减系数dB/km × 长度km

2连接器总损耗dB= 连接器数量 × 单个连接器损耗dB单个连接器允许的最大损耗为 0.75 dB

3熔接点总损耗dB= 熔接点数量 × 单个熔接点损耗dB单个熔接点最大允许损耗为 0.3 dB

示例:如一根长度为 200 m 的多模光纤,有两个连接器,工作波长为 850 nm依据标准光纤对应的每公里损耗为 3 dB连接器的损耗为 0.75 dB则此光纤的衰减合格判定阈值为 2.1 dB3 × 0.2 + 2 × 0.75 = 2.1 dB

OTDR测试分析故障产生的原因和分析方式

光纤 OTDROptical Time Domain Reflectometer测试失败故障原因主要是链路中存在各类事件与问题。

大致可分为三类.

1事件型故障损耗、弯曲、反射、增益、幻像等

2光纤段问题段损耗、段损耗系数

3整个链路问题总链路长度总链路损耗、总链路回波损耗

一般借助事件通道图、事件表与曲线进行综合判断,如图 2.5.2 所示。

图 2.5.2 OTDR测试界面EventMap、表、曲线

:::note 提示 OTDR 测试事件并不等于发生故障,但它反映了光纤沿长度的变化情况,有助于了解整个光纤链路并辅助故障诊断。 :::

如图 2.5.3 为一个典型的 OTDR 光纤测试结果,曲线横坐标为长度,纵坐标为反射水平,数字标注处为各类不同的事件。

图2.5.3 OTDR测试事件说明

1发射端口事件表示该处为OTDR测试端口即测试的起点。

2反射事件表示该处存在光纤连接器。当遇到连接器时会形成类似镜面的菲涅尔反射能量较反向瑞利散射高很多在图形上会形成尖峰状脉冲尖峰脉冲前后的落差即为该连接器的插入损耗。反射值通常为负数越接近 0 代表反射越大,是判别连接器质量的重要指标。表 2.5.1 为典型器件反射值。

表2.5.1 典型器件反射值

器件 PC 连接器 UPC 连接器 APC 连接器
典型值 -35 dB -45 dB -55 dB

3反射事件表示该处存在机械熔接的情况。

4损耗事件表示该处存在熔接、宏弯曲或光纤受到挤压变形。

5增益事件表示光纤类型不匹配。由于连接前后两端光纤的反向散射系数可能不同如 50 μm 与 62.5 μm 光纤对接),在连接点反射回来的散射反而可能大于连接器前的散射,图形上表现为发射水平被抬高,出现增益现象。若出现此图形,需要进行双向测试。

6末端事件被测链路的末端。

7幻象事件脏的连接器截面、裂缝或宏弯曲造成光脉冲在连接器和发射接收端来回震荡。

光纤段问题测试随着距离的增加信号会减弱。伴随着信号通过距离的增加损耗也不断增加所以OTDR的测试曲线会向下倾斜。光纤损耗为定义起始点和结束点之间的损耗落差值。

段长度、段损耗dB或损耗系数dB/km等在测试中会通过标记的方式来测量分段距离上的损耗。将损耗除以长度得到平均损耗系数dB/km。如图 2.5.4 测量结果,其平均损耗系数为 0.3 dB/km。段损耗判定一般随波长不同而不同。

图2.5.4平均损耗系数测试值

整个链路问题测试内容包括:

1总链路长度原理和段长度测试相似但测试是整个链路OTDR通过来回反射的原理进行距离计算在发送端测量发出光信号到接收到返回光信号之间的时间计算出光纤距离。如超长则判定不合格。

2总链路损耗整个光纤首末的OTDR曲线反射能量的对比情况。总损耗是否通过视光纤测试标准而定。

3总链路回波损耗整个光纤首末的OTDR曲线的反射能量的对比情况以及被测光纤整个长度的总反向散射。

常见故障分析的步骤

分析光纤布线故障,首先查看光纤网络的系统结构,判断光纤链路的组成、光纤的类型、应用的场景,选择测试标准方法,再进行测试。测试前需要充分了解测试参数的定义,测试数据的解读方式,光纤故障的定位方法等。

确定测试模型

1光纤网络测试前首先确定光纤类型单模或多模。单模属于哪一种级别OS1OS2),多模属于哪一种级别(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5

2评估链路中有多少熔接点或耦合器耦合器类型为 SC/LC/ST/FC 中哪一种?

3一级测试OLTS 光损耗测试)、OTDR 光时域反射测试,还是二级测试?

4光纤链路组成需要用哪一种参考值设置方式或补偿方式

5光纤跳线端面成端方式采用 PC/UPC/APC 中哪一种?

确定测试标准

根据实际部署光纤的情况,选择标准进行光纤诊断测试。

不同标准分析参数不同。如选用 OS2 GB/T 50312 标准进行 OLTS 光损耗测试,可以判定哪一芯光纤损耗不合格,但该标准不能确定长度是否符合某光纤应用。

又如选用 OS2 GB/T 50312 标准进行 OTDR 光时域反射测试,作为光纤故障诊断分析依据,可以定位故障点。