中文名 | 光缆线路传输性能指标的设计 | 外文名 | Design ofoptical fiber cable linetransmissionperformance index |
---|
通常光缆通信工程是包括光缆线路工程和光传输设备安装工程两大部分,如果光通信系统的传输设备安装工程中设备的选用已经确定,那么光缆线路工程中有必要根据设备的选用的情况,验证光缆线路系统的配置是否满足设备安装工程的要求,一般只做衰减和色散对传输系统的受限验证。如果验证结果不能满足选用设备的要求,那么需对局/站的选择作出调整,如果由于客观的条件限制而无法做局/站的调整,那么需要申述理由,请求对设备的选用做出调整。
光缆线路传输性能指标的设计一般是指光缆线路传输损耗和光纤链路的偏振模色散(PMD)的设计,因为这两项指标与设计的应用环境和施工的质量有关系。
光缆线路工程设计中当选用的光纤光缆被确定之后,每个线路段(或者叫再生/光放/中继段)光缆线路的传输损耗除了与光缆线路的长度有关外,与光缆的接头数量和光纤接头损耗取定的大小等有关。
当设计的光缆线路有传输10Gbit/s及以上速率的传输系统的可能,或者光缆线路对光纤链路偏振模色散有要求时,光缆线路的工程设计中应对各光缆段的光纤链路的偏振模色散的要求做出设计,提出工程验收标准。
单模光纤的偏振模色散实质上可以说是在单模光纤中的一种模式色散现象,是由组成基模的两个相互垂直偏振模在光纤中传播时,由于内在的原因和外在的原因造成两个模有不同的群速度,使脉冲展宽而形成的色散,从而限制了系统传输速率,或者说限制了传输系统的传输距离。
造成PMD的内在原因主要是:光纤的生产过程中光纤的几何尺寸不规则以及残留在光纤中的各向异性应力导致折射率分布的各向异性。外在原因主要是:光纤在成缆过程中、光缆在敷设过程中以及光缆在使用中周围环境等的影响形成的色散。因此,偏振摸色散是由于内在、外在原因造成随机的模式耦合,在光纤输出端的偏振态是不稳定的,所以偏振模色散是一统计量,任何有实际意义的偏振模色散测量都必须要包含一平均程序。PMD与长度的累积关系:当光纤长度很短时,PMD近似与长度成正比;当长度足够长时(典型值为2km以上时),由于沿光纤产生足够多的模式耦合,PMD与长度的平方根成正比。
传输光缆线路日常维护的主要内容 一 架空光缆的维护 1、 杆路维护 杆身牢固,杆基稳固,杆身正直,杆号清晰,拉线及地锚强度可靠。2、 吊线检修 吊线终结,吊线保护装置,吊线的锈蚀情况,垂度,挂钩 3...
尊敬的各位领导,各位同事:您们好!时光飞逝,不知不觉中已经走完的每个日夜。在工作中我们看到所有员工的辛苦,我们经历了艰辛,走过了崎岖,挺过了酷暑,熬过了严寒。虽然在工作中或多或少仍然存在问题,但在我们...
光缆线路的预算: 《YD 5148-2007 架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》;《YD 5138-2005本地通信线路工程验收规范》。 a.在概预算表中,电缆光缆不作为主要材料计列。 b.在...
1 光缆线路设计知识 一、 光纤通信原理 (一) 常用型号及含义、编制方法 Ⅰ——分类代号 GY——通信室外光缆 GS——通信设备光缆 GJ——通信室(局)内光缆 Ⅱ—— 加强构件 (无符号)金属加强件 F——非金属加强件 Ⅲ——结构特征代号 D——光纤带结构 (无)——光纤松套被覆结构 J——光纤紧套被覆结构 G——骨架槽被覆结构 (无)——层绞结构 X——缆中心管被覆结构 T—— 油膏填充式结构 (无)——干式阻水式结构 R——充气式结构 C——自承式结构 B——扁平形状结构 E——椭圆形状结构 E——椭圆形状结构 Ⅳ——护套 Y——聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 U——聚氨酯护套 A——铝 -聚氯乙烯粘结护套(简称 A 护套) S——钢 -聚乙烯粘结护套(简称 S护套) W——夹带平行钢丝的聚乙烯粘结护套(简称 W护套) L——铝护套 G——钢护套 Q——铅护套 K——非金属加强纱
光纤用户接入线路的光链路衰减指标的设计是针对已设定的ODN网络的实际情况,根据光纤链路的实际配置,结合设计中选定的各种无源器件的技术性能指标,计算出工程实施后预期应满足的指标。
ODN的反射取决于构成ODN的各种元件的回损以及光通道上的任意反射点。
对于不含有CATV业务的ODN网络,要求在参考点S/R和R/S之间线路总回损应大于32dB。
对于含有CATV业务的ODN,S/R和R/S参考点之间的所有离散反射损耗应大于55dB,因此,应尽量采用熔接方式连接光纤,凡活动连接器均应采用APC型光纤连接器。
由于用户光纤接入线路中插入了无源光分路器,光纤链路的测量与光纤直接连接的链路的测量有所不同。为便于运营、维护和管理的需要,工程施工完成后,光纤链路衰减的测量需要分为两部分进行:一是分段衰减测试,二是光链路全程衰减测试。
①分段衰减测试:采用OTDR进行测试。测试时将光分路器从光线路中断开,分段对光纤段长逐根进行测试,测试内容为1310nm波长的每段光纤线路的光衰减和每段光纤线路的长度,并将测得数据记录在案,作为工程验收的依据。
②光链路全程衰减测试:光链路衰减测试时需将链路口所有的连接器件(包括沿线的光交接箱、分线箱分纤盒和光分路器的活接头)连接完好(确保连接器的干净清洁和连接紧密),采用光源、光功率计进行测试,需要对1310nm、1490nm和1550nm3个波长测试光链路的衰减。同时将测得数据记录在案,作为工程验收的依据。
③测试时应注意方向性,即上行方向采用1310nm测试,下行方向采用1490nm和1550nm进行测试。不提供CATV时,可以不对1550nm进行测试。
建设城域光纤光缆网总体原则是:第一是应根据城域传送网的网络结构;第二是根据城域传送网的建设思路,网络的拓扑应具有灵活性和升级能力。根据近几年城域传送网建设的实践,提出几点城域网的光缆线路网的设计思路。
核心层光缆线路主要是连接城域网的核心接点,例如电话交换局、汇接局、目标局、移动交换局、核心/出口路由器等。核心接点通常数量不会很多,但其地位、作用重要,它不仅对传输带宽需求大,而且业务种类较多,同时对网络生存性要求较高。通常既是大的电话交换局所又是综合业务设备安装机楼,一般座落在交通方便或者是某区域的经济政治中心,同时,连接核心节点的光缆线路的路由上会有配线光缆和许多大客户需要考虑。因此,连接核心节点的光缆一般是主干光缆,通常光缆的纤芯数会比较多,少则上百芯,多则几百芯,甚至上千芯。核心层光缆线路初期建设可以采用环形结构、虚拟格形网配纤法。
这种虚拟格形网配纤法的光缆环网结构,具有快速向格状网演变的灵活性,非常适合快速组建类似ASON试验网的需求。但它只是虚拟格形网,生存性较差,如果光缆中断,有可能造成网状网的多条边同时中断。因此,条件许可的情况下,应逐步建设一个物理路由上的网状光纤光缆线路网。
主干光缆的纤芯数一般考虑应满足不少于5年的用户需求。主干光缆的纤芯数可以按整个城市总需求估算总出局纤芯数,然后根据用户分布情况,分摊到每个局的每条出局主干光缆。
城域网的汇聚层接点通常数量较多,都是重要业务点,它主要是连接交换机的端局、基站控制器、汇接路由器、专线用户等。汇聚容量较大,而且业务种类较多,要求业务的有效汇聚和调度,减轻核心层的带宽压力,解决带宽资源应用的合理性。因此,汇聚层光缆线路网络结构建议采用环形网结构为主,链型网为辅。
光缆环网结构最大的好处是光缆线路的可靠性大大提高,例如B、C段发生线路故障,光纤中断,它可从B经A、E、D连接到C恢复通信,但它需要有冗余的光纤为前提,它的缺点是成本较高。
汇聚层光缆的芯数主要决定汇聚层有源设备组网所需的纤芯数,即组建MSTP业务平台和数据接入设备组网所需的纤芯数。汇聚层的MSTP设备一般要求不超过6个开口点,有的电信业务经营者要求不超过8个开口点。通常按每5个开口点构成一套汇聚传输系统,每套汇聚传输系统按双向各占用4芯考虑;数据接入设备按每个开口点归属两个目标局/所,每个开口点占用4芯考虑。
接入层光缆线路比较复杂。它是从汇集点连接到无数个终端节点(例如:移动的基站、交换机的远端模块局、数据业务节点、大客户以及重要的客户等)光纤线路,它要面对各种应用用户或系统。但它的复盖区域一般不会太大,通常主要采用星/树型结构,对于需要连接部分专线用户、重要用户、对可靠性要求高的用户可采用环型结构。归纳起来有3种配纤方法。
(1)树型递减直接配纤法
树型递减直接配纤法是与原音频电缆直接配线法类似,即接入用户的配线光缆直接从主干光缆中引出,光缆的芯数从局端起向远端节点(远端分纤箱)逐级递减。
树型递减直接配纤法适用于需求分散在较大范围内,并且变动又小,用户较为稳定的地区。
树型递减直接配纤法的光纤的通融性极差,而且需要主干光缆的纤芯数较多,光纤资源不共享,光纤的利用率较低。如果节点的用户预测稍有偏差,可能造成某些节点纤芯不足,另外一些节点可能纤芯过剩。此外,树型递减直接配纤法的生存性也比较差,万一主干光缆发生故障,将影响它下游的用户。
每一段光缆的纤芯数等于其下游各交接箱的纤芯数总和。
(2)树型无递减直接配纤法
树型无递减直接配线法与树型递减直接配线法的结构大体相似,从局端到光缆交接箱、从一个光缆交接箱到另一个光缆交接箱之间的主干光缆芯数无递减。配线光缆从光缆交接箱引出。
树型无递减直接配纤法适用于受某些客观因素限制,如管道资源不足,用户分布预测困难,实现环网无递减配纤法较困难的区域。
由于这种配纤法从局端到光缆交接箱、从一个光缆交接箱到另一个光缆交接箱之间的主干光缆芯数无递减,所以它能立即满足沿线需求的变化,纤芯的融通性较高。但它的主干是线型,同样有上游光缆线路故障将直接影响下游的生存性的问题,因此,需要其他光缆路由进行补救,也是一种可靠性稍低的配纤方法。
从局端到最末一个交接箱的光缆纤芯数等于或略大于沿线交接箱所需纤芯数的总和。
(3)环形无递减交接配纤法
环形无递减交接配纤法是光缆闭合成环的无递减交接配纤法。
环形无递减交接配纤法对环上任何一点具有双路保护,适用于高速或宽带业务需求范围较广,并且增长迅速的市区及商业区,特别适用对可靠性要求较高的大容户。
环形无递减交接配纤法的纤芯通融性较高,它可随时满足沿线突发性的客户需求。
环网光缆的纤芯数等于环上所有交接箱纤芯数的总和。
摘 要: 主要论述在光缆线路实际维护过程中出现的常见障碍,针对障碍如何进行排查抢修的详细流程,分析了光缆线路障碍的原因与特点,在抢修过程中,对障碍判断的一些经验之谈,本文重点讲述障碍的查找与处理对策.
关键词:光缆线路 维护 障碍 查找处理
1 光缆线路日常维护时所需要的准备工作光缆传输的维护是整个网络维护一个很重要的环节,其中非障碍时期所需要的准备工作也非常重要.