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est-frame/docs/fluke/实训教程/实验五 光纤故障分析/5.1 思路与方法.md
2025-10-22 05:38:27 +00:00

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**5.1思路与方法**
**【思路与方法】**
**常见的故障问题**
**1.一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。
**2.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**
**1.一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OLTS(Optical 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。
![](media/ac3d602dd18c9421ce87dbbd70391600.png)
图2.5.1 OLTS方法测试结果
链路的损耗或衰减大小根据ANSI/TIA 568 3-D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,单个熔接点最大允许损耗为 0.3 dB。
示例如一根长度为200m的多模光纤有两个连接器工作波长为850nm依据ANSI/TIA-568-3-D标准光纤对应的每公里损耗为3 dB连接器的损耗为0.75dB则此光纤的衰减合格判定阈值为2.1dB3´0.2+2´0.75=2.1dB)。
**2.OTDR测试分析故障产生的原因和分析方式**
光纤OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)测试失败故障原因主要是链路中存在各类事件和问题。
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、事件表和曲线进行综合判断如图2.5.2所示。
![](media/d221c828c87cbe31c10ee52b45dd01a7.png)
图 2.5.2 OTDR测试界面EventMap、表、曲线
基于各类事件测试原理和故障判定过程如下。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辅助故障诊断如图2.5.3是一个比较典型的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注明处为各类不同的事件。
![](media/98dd3ab68262d4103122819a21a99ac4.jpeg)
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有光纤连接器。当遇到连接器时会形成类似镜面一样的菲涅尔反射能量较反向瑞利散射要高很多在图形上会形成尖峰状脉冲尖峰脉冲前后的落差就是该连接器的插入损耗大小。反射通常为负数越接近0代表反射越大是判别连接器质量的一个重要指标。表2.5.1是典型器件反射值。
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 | -35dB | -45dB | -55dB |
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。由于光纤中采用了连接器连接在连接前后的两端光纤反向散射系数可能不同如50μm和62.5μm的光纤对接由于光脉冲在连接点反射回来的散射反而要大于连接器前的所以在图形上看好像光纤发射水平被抬高出现了增益现象。如果出现这样的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等在测试中会运用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所示的测量结果其平均损耗系数为0.3dB/km。段损耗判定一般基于波长而不同。
![](media/afe5c98794ad9a0c891f2827250d39dc.png)
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。
**1.确定测试模型**
1光纤网络测试前首先确定光纤类型光纤是单模还是多模单模属于哪一种级别OS1还是OS2多模属于哪一种级别OM1/OM2/OM3/OM4/OM5其中哪一种
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
**2.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 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSPSTD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光纤应用。但10G BASE-SR则可以判定长度是否符合。
又如选用OS2 ANSI/TIA-568.3-D-1 RL=35dB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。