機房線路終端障礙
如果障礙發生在終端機房內, 在障礙端測試時, 由于OT-DR儀表凈化不出規整曲線, 在對終端測試可以發現障礙纖芯測試曲線正常 。 為精確定位, 需要加一段能避開儀表盲區的尾纖, 一般長度不少于500m, 先精確測出尾纖長度, 再接入障礙光纖測試 。
部分系統阻斷障礙
如果障礙是某一系統障礙, 在排除設備故障的前提下, 精確調整OTDR儀表的折射率、脈寬和波長, 使之與被測纖芯的參數相同, 盡可能減少測試誤差 。 隨后再將測出的距離信息與維護資料核對, 看障礙點是否在接頭處 。
若通過OTDR曲線觀察障礙點有明顯的菲涅爾反射峰(菲涅爾反射是瑞利散射的特例, 它是在光纖的折射率突變時出現的特殊現象), 與資料核對和某一接頭距離較近, 可初步判斷為盒內光纖障礙(光纖盒內斷裂多為鏡面性斷裂, 有較大的菲涅爾反射峰) 。 修復人員到現場后, 可先與機房人員進一步判斷, 然后進行處理 。
【通信光纜線路障礙排查處理方法】若障礙點與接頭距離相差較大, 則為纜內障礙 。 這類障礙隱蔽性較強, 如果定位不準, 盲目查找可能會造成不必要的人力和物力浪費, 如直埋光纜大量土方開挖、架空光纜摘掛大量的掛鉤等, 會延長障礙歷時 。 這類障礙可采用如下方式精確判定障礙點 。
用OTDR儀表精確測試障礙點至鄰近接頭點的相對距離(纖長), 將測試的纖長換算成光纜長度(皮長), 再將光纜皮長換算成障礙點的成長尺碼, 即可精確定位障礙點位置 。 具體算法如下:
(1)纖長換算成皮長La=(S1-S2)/(1+P) 。 式中La為光纜皮長;S1為測試的相對距離長度;S2為光纜接頭盒內的單側盤留長度, 一般取0.6~1.0;P為該光纜的絞縮率, 因光纜結構不同而異, 可用同型號的備用光纜進行測試, 也有廠家提供該項指標 。 P=(Sa-Sb)/Sb,Sa為單盤光纜的測試纖長;Sb為單盤光纜標記的皮長尺碼長度 。
(2)光纜障礙點皮長尺碼的計算Ly=Lb±La 。 式中Ly為障礙點的皮長尺碼值;Lb為鄰近接頭點的盒根光纜皮長尺碼, +、-符號的選擇可以根據光纜的布放端別確定 。 確定了Ly的值, 即可根據資料確定障礙點的具體位置 。 采用這種方法可以減少由于工程資料不準、儀表和光纖的折射率偏差等原因造成的測試誤差, 避免長距離核算光纜長度, 測試結果較為準確 。 實踐證明這種方法簡單有效 。
光纜全阻障礙
對于光纜線路全阻障礙, 查找較為容易, 一般為外力影響所致, 可利用OTDR測出障礙點與局(站)間的距離, 結合維護資料, 確定障礙點的地理位置, 指揮巡線人員沿光纜路由查看是否有建設施工、架空光纜是否有明顯的拉傷等, 一般可找到障礙點 。 若無法找到就需要用上面介紹的方法進行精確計算, 確定障礙點 。
光纖衰耗過大引起的障礙
用OTDR測試系統障礙纖芯, 如果發現障礙是衰耗空變引起的, 可基本判定障礙點位于某接頭處, 多是由于彎曲損耗造成的 。 盒內余留光纖盤留不當或熱縮管脫落等形成小圈, 使余纖的曲率半徑過小 。 另外, 接頭盒進水也可能造成接頭處障礙 。 打開接頭盒后, 可進一步判斷, 將正常纖芯繞在手指上, 使其曲率半徑過小, 此時用OTDR測試(1550nm)該處會有一大衰耗點, 若該衰耗點與障礙光纖衰耗位置一致, 則障礙點即為該點 。 然后再仔細查看障礙光纖有無損傷或盤小圈, 若有小圈將其放大即可, 否則進行重接處理 。
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