Sa paggawa ng mga linya ng optical cable, ang pagganap ng attenuation ay isang kritikal na tagapagpahiwatig ng pagsusuri. Sinusuri ng artikulong ito ang mga lokasyon at mga pamamaraan ng paghawak ng mga high-attenuation point sa mga linya ng optical cable batay sa mga karaniwang kondisyon ng linya.
1. Mga Karaniwang Lokasyon ng mga Punto na May Mataas na Pagpapahina
Pagkatapos makumpleto ang optical cable splicing, ang buong seksyon ng repeater ay karaniwang sinusubok gamit ang isang OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Binibigyang-patunay ng pagsubok na ito kung ang optical performance ng natapos na seksyon ng cable ay nakakatugon sa mga ispesipikasyon ng konstruksyon at mga pamantayan sa pagtanggap. Pangunahing kinabibilangan ng pagsusuri ang mga sumusunod na aspeto:
- Kung ang kabuuang pagpapahina ng buong seksyon ng repeater ay mas mababa kaysa sa ispesipikasyon ng disenyo (ibig sabihin, kung ang average na koepisyent ng pagpapahina ay nasa loob ng kinakailangang limitasyon);
- Kung ang bidirectional average splice loss ng mga joints ay nakakatugon sa mga pamantayan ng pagtanggap at mga kinakailangan sa disenyo;
- Kung ang backscattering curve ng repeater section ay may pare-parehong slope at makinis. Maliban sa maliliit na hakbang na dulot ng normal na splice losses, hindi dapat magkaroon ng makabuluhang attenuation steps sa curve.
Kapag gumagamit ng OTDR upang subukan ang seksyon ng optical repeater at hanapin ang mga attenuation point, mahalagang itakda nang tama ang mga parameter ng pagsubok, tulad ng range, wavelength, pulse width, refractive index, at averaging time:
- Saklaw ng pagsubokPumili ayon sa haba ng seksyon ng repeater upang ang kurba ay sumakop sa humigit-kumulang dalawang-katlo ng display screen;
- Haba ng daluyong: Tinutukoy ng sistema, karaniwang 1310 nm at 1550 nm para sa mga kable ng trunk na pangmatagalan;
- Indeks ng repraktibo: Itakda ayon sa mga detalye ng tagagawa ng fiber;
- Lapad ng pulso: Isang kritikal na parametro. Kung napakaliit, hindi sapat ang dynamic range, na nagreresulta sa maingay na mga signal sa dulo ng trace; kung napakalaki, tataas ang test range ngunit bababa ang accuracy. Dapat pumili ng angkop na pulse width batay sa haba ng cable sa pamamagitan ng trial testing;
- Pag-average ng oras: Inayos upang matiyak ang makinis na kurba nang walang kapansin-pansing ingay sa buntot.
Upang tumpak na matukoy ang mga depekto, maaaring gamitin ang OTDR analysis software upang suriin ang mga test curve. Ang mga depekto ay karaniwang nahahati sa dalawang kategorya: mga depekto sa splice point at mga depekto sa katawan ng kable.
2. Paghawak ng mga High-Attenuation Points
Una, tukuyin kung ang high-attenuation point ay nasa isang lokasyon ng splice. Sa mga splice point, lahat ng fibers ay karaniwang nagpapakita ng mga hakbang ng attenuation na may iba't ibang magnitude. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng maraming bakas ng fiber nang sabay-sabay, maaari mong obserbahan ang mga hakbang sa parehong posisyon sa lahat ng kurba. Sukatin at kalkulahin ang bidirectional splice loss sa puntong ito, itala ang anumang mga halagang lumampas sa pamantayan, at ayusin ang muling pagbubukas ng splice closure para sa pagkukumpuni.
Kung ang attenuation point ay wala sa isang lokasyon ng splice, ang sabay-sabay na pagsusuri ng maraming kurba ay magpapakita na ang ilang mga hibla ay may mga hakbang sa attenuation habang ang iba ay wala. Ipinapahiwatig nito ang isang depekto sa loob mismo ng kable sa halip na sa isang splice.
Lokalisasyon ng Fault
- Mga depekto sa malapit na duloMaaaring matagpuan mula sa istasyon ng terminal gamit ang OTDR upang masukat ang distansya mula sa pinakamalapit na splice point;
- Mga fault sa dulong bahagiMas mahirap hanapin dahil sa nabawasang katumpakan sa malalayong distansya. Sa ganitong mga kaso, maaaring isagawa ang pagsusuri mula sa isang kalapit na splice closure. Pagsamahin ang mga sukat ng OTDR sa mga talaan ng konstruksyon at mga sukat sa field upang tantyahin ang lokasyon ng fault, karaniwang nasa loob ng saklaw na humigit-kumulang sampung metro, na binabawasan ang saklaw at gastos ng paghuhukay.
Mga Paraan ng Paghawak
-
Mga depekto sa pagdugtongBuksan ang splice closure at i-fuse muli ang mga hibla habang sinusubaybayan gamit ang OTDR hanggang sa makamit ang katanggap-tanggap na splice loss.
Kung ang paulit-ulit na pagdudugtong ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan, suriin kung:- Deformasyon ng tubo ng hibla na nagdudulot ng compression;
- Labis na radius ng baluktot habang umiikot ang hibla;
- Stress sa hibla.
Kung magpapatuloy ang mga problema, siyasatin ang mga seksyon ng kable bago at pagkatapos ng pagdugtong. Ang mga sirang dulo ng kable ay maaaring kailangang putulin at muling pagdugtongin ang lahat ng mga hibla.
- Mga hakbang sa pag-iwasBago mag-splicing, maingat na siyasatin ang mga nakareserbang haba ng kable. Kung kahina-hinala, bawasan ang karagdagang haba ng kable upang maiwasan ang mga nakatagong depekto.
-
Mga depekto sa katawan ng kable: Madalas na sanhi ng:
- Matalas na kurba o baluktot;
- Pinsala sa mekanikal (halimbawa, presyon mula sa mga bato na nagdudulot ng deformasyon);
- Mga panlabas na puwersa na humahantong sa pagpapapangit ng tubo ng hibla at hibla.
Ang paggamot ay kinabibilangan ng pagputol sa nasirang bahagi at muling pagdugtong. Sa karamihan ng mga kaso, inaalis nito ang isyu ng pagpapahina.
Para sa matinding pinsala, magkabit ng splice closure, tanggalin ang panlabas na kaluban, at ayusin o palitan ang mga deformed na tubo. Kung kinakailangan, muling idugtong ang mga hibla sa mga apektadong tubo.
Mga Kinakailangan sa Pagsusuri
Ang mga tauhan ng pagsusuri ay dapat makipag-ugnayan sa mga tauhan ng field splicing upang magsagawa ng mga pagsusuri sa maraming yugto:
- Pagkatapos makumpleto ang splicing;
- Pagkatapos ng pag-aayos ng hibla at pag-ikot;
- Pagkatapos tatakan at ikabit ang pagsasara ng splice.
Dapat lamang umalis ang mga tauhan sa larangan pagkatapos makumpirma na nalutas na ang isyu ng pagpapahina.
Oras ng pag-post: Abril-30-2026
