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本文介绍了光纤通信网络的结构,并基于全面先进的光纤监控系统,详细说明了如何及时检测故障,确定故障位置和修复故障。
文重点介绍系统的功能和设计。统中使用的最新技术,与其他系统及其技术实现相比的独特性。要:本文介绍了光纤通信网络的结构,并详细说明了如何检测这些光纤故障,确定其位置并进行修复,该过程基于一整套先进的光纤监控系统。能和系统设计,系统使用的先进技术,与其他系统相比的独特系统和项目实施:光功率,分区,网络关键词:光功率,分光光度法,网络中图分类号:TN91文件识别码:A文章编号:1006-4311(2010)15-0186-01 OTMS-98光缆故障监测系统原理一般结构省中心光缆故障监测系统光缆监控系统(PMC),区域光缆监控中心(DMC)和现场安装的监控站(MS),通过分组交换网络(X.25网络),交换网络公用电话(PSTN网络)分为三个层次。地监控中心(PMC或DMC)由运行Windows NT网络软件的计算机服务器组成。程电缆监控和采集(MS)站是一个模块化,集成,易于管理和易于管理的运行Windows 95软件的局域网。
缆/光纤故障监控原理光功率的特征在于,分布在每个电话局中的每个AIU可以监视从光收发器的16个输入端接收的功率。个ACU可以控制8个AIU单元。RA(远程监控系统)系统最多可控制多达8个ACU的64个AIU单元,每分钟可达到1024个光功率点。个RA系统通过X.25网络连接到DMC,形成区域传输监控网络。DMC分析同时接收的多个电力警报数据,并可在故障的一分钟内快速确定故障电缆段。DMC自动启动MS站的警报监控系统,以确定故障电缆段的确切位置。光收发器的发送端发出的通信光1310进入WDM的终端,OTDR卡发出的监控光1550进入光开关盒,选择通过光交换机的光路。开关盒进入WDM的监控端。束光由WDM组合以形成包含通信光和控制光的光波束,其在外线侧发射。控系统的优化设计本章讨论了作者对监控系统优化设计的看法。OTDR测试时间:下面描述了反射计参数的计算和测试中使用的反射计的长度。OTDR的动态范围。
被定义为初始后向散射功率与噪声电平功率之比的对数的10倍。据国际标准,制造商对动态范围指示器动态反射仪的解释应为脉冲宽度10 Us,平均时间超过3分钟,SJN = 1(信噪比),动态范围是对噪声的反向散射功率。平时所有光纤长度的分贝数以分贝计算。OTDR测量范围。定义如下:光路中“事件点”的最大衰减范围被正确地分辨并以指定的精度测量。为一般规则,电缆的所有衰减点(包括电缆熔接接头)统称为“事件点”。缆熔接接头的衰减通常约为0.2dB,所需指数不大于0.5dB。然,在精度要求不同的情况下,光学反射计的测量范围将远低于光学反射计的动态范围。于反射计的观看时间。OTDR的监控长度明显与OTDR的动态范围有关:动态范围宽,监控距离长。算OTDR监测长度。
大电缆故障监测系统长度的计算可以通过参考计算电缆跳跃部分长度的方法使用最高值方法来计算。损耗是有限的,缺乏监督长度的计算如下:L =(P-AC-MC-ME)/(AF 正如)其中:L:光路的监测最大长度(km)系统故障监测。P:OTDR的动态范围(dB)。Ac:干扰丢失,包括WDM插入损耗,光开关插入损耗,跳线插入损耗等。(DB)。均WDM为0.8 dB /件。1.5dB价格过滤器(包括活接头)。
开关1dB /件。线连接器0.5dB价格。Af:电缆的平均衰减系数(dB / km):0.25 dB / km。As:光连接器的平均衰减系数(dB / km):0.05 dB / km。Mc:电缆冗余(dB):通常为3 dB。Me:监测设备的动态范围范围(dB):通常为3 dB。
线监测中,AC插入损耗是光开关,WDM,滤波器和两个光信道的插入损耗之和。Ac = 1 0.8 1.5 2×0.5 = 4.3 dB对于每个额外的线路监控部分,必须增加2个WDM和3个光学跳线的损耗,即Ac增加干预损失3.1 dB。光功率监测来看,监测系统的优化设计分析了光功率模块的工作原理,其中每个采集点对应一个传输系统。果同时有多个发射系统报警,根据传输系统的道路安装分析算法,可以分析几个可以产生报警的电缆段。然,
矿用电缆我们不应该让ODRT发送测试灯来测试每个电缆段,这是一个相当大的仪器资源浪费,人为地增加了监控系统的负荷,违反了我们的优化设计原则。

们想要的是尝试找到尽可能少的测试光路,这些测试光路可以穿过待测试的电缆段,从而允许光学反射计测试灯到达那些段。
面的光路分析算法也表明我们试图只找到一条光路来完成所有待测电缆段的测试,否则找到第二和第三。论OTMS-98系统具有非常高的功能,并且涉及广泛的要求。此,本文件主要完成了“电缆监测”模块中“监测站监测”功能块的工作。着信息技术的发展和对高速数据和图像服务的迫切需求,获得宽带互联网和多媒体视频等宽带服务。国的光纤传输网络将继续快速扩张,使光纤传输网络更加复杂和广泛。时,用户对通信和服务质量的要求也将越来越高。
通信技术的发展将使光纤传输越来越多的信息,并且每单位时间的线路块将导致更大的损失。此,电缆线监控的重要性将变得更加重要。何进一步提高光纤通信的可靠性,如何快速有效地监控和管理光缆线路,准确捕捉故障症状,防止线路堵塞成为人们关注的问题,因此,光缆线路的监控系统和管理变得沟通。场上的新辉煌和前所未有的发展。
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