光纤维护(精选9篇)
光纤维护 篇1
光纤到户传输是我国通讯技术的巨大进步,标志着我国网络技术进入了一个崭新的发展阶段。通讯技术的发展不但有效地提高了上网速度、通讯效率,也极大地促进了我国信息化社会的发展。然而,光纤到户网络涉及诸多内容,其中不但包括网络施工检测,还包括网络施工维护,如果不解决好这些问题,将很难促进光纤到户网络的平稳发展。为此,笔者结合自身经验,分析了光纤到户网络的施工检测方法及维护措施,具体如下。
1光纤到户网络的施工检测
光纤到户网络的施工检测主要有以下几种方法。
1.1 PON链路总耗损测试
这里所说的PON,是指无源光纤网络, 其是Passive Optical Network的缩写。根据其字面意思可以看出,PON就是说光配线网中无电子器件或电子电源。在正式测试之前,需要对ODN网络元件进行全面、仔细地检查。一般来说,ODN链路总损耗涉及到诸多分光器损耗,其中不但有熔接盒冷接损耗、光缆传输损耗,还有连接器适配器损耗、线路发热损耗。一般来说,集成CATV业务用到的大约在3d B左右,在实际的测试过程中,还要考虑到WDM损耗。 结合以往的经验来看,每个WDM藕合装置中,会存在0.7 ~ 1.0d B的损耗量,至于链路功率预算,需要在此之外进行额外计算。此外,相关数据显示:1500 nm的衰减约为0.2 d B/km。
1.2 FTTH网络片段光纤传输消耗测试
这种测试方法的原理是通过OTDR测试局部光纤,在实际的测试过程中,测试人员要做的是将分路器从光纤链路中先断开,完成该步骤后,分步对光纤测试。这里需要注意的是,测试内容涉及到两个方面,一个方面是所需光能波长耗损的测试, 另一个方面是单段光纤链路测试。
1.3物理线路端口对端口耗损测试
由于PON技术应用的是单芯光纤,且其具有波分复用传输的属性,为此,我们可以采取端口对端口的检测方法。检测过程中,检测人员会在光线走势的上行、下行方向分别设置抗衰减测试,上行方向设置1 500 nm光波,下行方向设置1 350 nm光波。为了确保检测的实际效果,需要设置多点采集,并对采集的数据进行综合分析。一方面要看传输效果,另一方面要看体现出来的衰减指标和光纤链路衰减量。 一般来说,侧配线链路长度< 100 m,光纤链路衰减量< O.5 d B。
2光纤到户网络施工维护措施
2.1终端自助维护模式
在实际的故障测试过程中,时常会遇到光纤传输环节,为了起到更好的维护效果,就需要应用终端自助模式。这里所说的终端自助维护模式,实际上就是网络维护人员全权负责测试工作的一种模式。为了适应前FTTH的发展,确保施工维护的效果,维护散点需要做好技术培训。这样做能够有效地提高技术人员的维护技能, 使其熟悉操作调试工作。具体来说,技术维护人员不但要熟悉FTTH各设备的性能和硬件参数、掌握网络工程施工的工艺标准,还需要熟悉用户业务的测试方法,只有如此,才能确保维护效果和质量。
2.2共同维护模式
这种模式在地级市应用比较广泛, 提起共同维护模式,就不得不提到公共ODF,因为在这种模式下,自行维护、运营、共同维护都被划入公共ODF范畴。 至于自主维护、共同维护还需要进一步细分,一般来说,公共ODF至企业ODF部分,属于企业版自主维护部分;公共ODF到社区信号分箱,应该被划入共同维护部分;楼道分纤箱至用户侧,凡是参与的机构都应该履行相应的责任。为了确保维护管理的效果,应该坚持“就高不就低”的原则,实行24小时轮值制度,满足用户的实际需求。
2.3第三方代理维护模式
近年来,这种模式比较流行,在小型机构得到了广泛应用。一些小型机构利用自身在这方面的优势,承担起维护业务。 一般来说,随着企业的发展,维护量也不断增加,采取第三方代理维护模式,不但可以有效地节省人力资源,还能更好第提高维护管理的水平,明确专业分工,确保网络建设的有效性。
3结语
如今,互联网通讯技术得到了快速发展,网络成为人们生产生活的必需品,并关系到经济社会的发展,尤其是进入信息化世代以来,网络更是上升到战略层面。 在这样的背景下,若是网络检测和维护工作不到位,将直接影响网络作用的发挥, 无法有效地满足人们的上网需求。光纤到户网络是时下一种比较有优势的网络类型, 对提升我国的网络技术发展和信息化发展有深远影响。为了更好地促进光纤到户网络的发展,就需要加强对光纤到户网络施工的研究。本文介绍了光纤到户网络施工检测的方法,在此基础上提出了光纤到户网络施工的维护措施,希望对光纤到户网络的发展有所帮助。
摘要:进入新时期,我国的通信技术得到了快速发展,光纤网络的普及率逐步提升,光纤到户虽然有效地提高了通讯速度和效率,但也留下了一系列的检测、维护问题。本文介绍了光纤到户网络施工检测的方法,并在此基础上提出了光纤到户网络施工的维护措施,希望对光纤到户网络的发展有所帮助。
关键词:光纤到户,网络施工,检测,维护
参考文献
[1]吴维农,胡新.一种改进的电力光纤到户解决方案[J].电力系统通信,2012(9).
光纤维护 篇2
光纤通信给人们带来了极大的传输信号,一定程度上满足了人们对信息的需求,也极大方便了人们的生产活动和生活活动。于此同时,我们必须注意的是光纤通信的设备维修必须跟上社会发展的要求,平时工作人员要有检修和保养意识,这样才能最大程度的保障光纤通信信号的正常传输。
一、光纤数字通信设备的特点分析
光纤通信设备的工作状态是否良好也主要是取决于对整套系统发送以及接
受信息的畅通程度。
光纤通信设备的检修和维修有着极大的便利性,因为光纤通信本身就有十分完善的事故报警系统发出事故报警信号。依据设备传出的事故警告信号,维修人员可以判断光纤通信设备出现问题的时间、范围及事故发生的原因,大大提高了工作效率和工作效能。同时,我们应该清楚的看到,光纤通信方面的科技含量较高,光纤通信设备相应的器材大多是高精度的大规模集成化电子产品,专业性和
科学性极强,在针对这些技术含量较高的大规模集成电路检修和保养时,这对维修来说也提高了难度,需要专业化的技术人才才能完成。
二、光纤数字通信设备的维护要求研究
为了做好光纤通信信号传送系统的维护以及保养工作,工作人员首先就得对
所需要进行负责的各类设备以及所配套的仪表的性能和功用有一个充分的掌握,要对光纤通信信息传送系统工作的原理、各项技术指标以及其所代表的含义、各项告警功能所代表的含义以及所对应的注意事项、各种传输数据时所产生的基本技术数据以及各种波形图等等,以便在整个系统中的某一个部分发生故障的时候,维修人员可以迅速并且果断地对出现问题的部位进行判定,并进行准确有力的排除,从而保证通信系统的正常运行。其次,在维修的设备配置上要配备齐全,仪器先进,随时准备好相关的维修仪表。
三、光纤数字通信设备的维护内容介绍
日常生活中,工作人员必须有光纤通信设备的维修和保养意识,这里说的设
备维修一般是指对光纤通信设备进行周期性的检查、调试及故障及时处理。
针对光纤通信设备的维护,要具体问题具体分析,对不同的设备采取不同的维修方法,实现维修工作的针对性。在光纤通信设备信号系统的稳定期,没有超出设备的规定有效期可以免检。但是对于光纤数字通信设备的光接口以及其相关的数据和指标,以及各类有可能随着状态的变化而发生改变的相关参数则需要随时随地的掌握,并且要进行定期的测试,发现问题及时处理,以便提高设备的工作效能和设备检修的效率。在光接收当中,检测人员要按照一定的周期对自动增益控制电路进行充分的电压定期测试,因为通过这个参数的变化,检修人员首先能够从中获取关于光接收机当前进行工作状态的详实数据,还能够对整个数字光纤通信系统当中的光工作状态进行一个充分的显示。
光纤通信系统的故障一般实行的告示警报是分片负责,上下游各负其责,各
发出自己的事故警报,同时下游在负责自身的警告范围时,也负责上游事故警告,这就告诉我们一个解决问题的思路,那就是一旦事故发生,工作人员首先要检测的就是光线通信系统的上游故障,如此的话,可以大大提高设备维修的效率,也能节省大量的检修成本和简化检修的方法,提高工作效能。当光线通信设备出现故障时,工作人员必须严格按照维修的程序,采取一定的技术手段,根据故障影响范围的大小开展分层次研究,探究问题出现的原因,在这个过程中可以采用系统分割法、系统方向结合法或者是系统环路故障定位法,设备维护的工作人员要
谈数字光纤通信设备的维护与管理 篇3
关键词 光纤 通信 设备 维护
中图分类号:TN92 文献标识码:A
1光纤通信设备的特点
数字光纤通信设备在通信技术的应用中是不可或缺的重要部分,由于光纤通信技术也是近年才被开发出来交付使用的,因此光纤通讯设备无疑都是高端的科技技术产品,这就决定了它拥有自身所特有的使用和功能特点。和其他的通信设备一样,数字光纤设备的通信设备并不能单独存在,而是要和整套数字光纤设备的通信系统进行紧密联系的,同时,设备本身的工作状态是否正常也主要是依靠对整套系统发送以及接受信息的畅通程度来判断的。因此,我们常说的光纤数字通信设备的维护其实就是指的对数字化的光纤通信系统进行保养以及维护。光纤通信是一个信息传递的过程,光纤通信设备具有很高的安全性能,可以确保信息的传递不被中断或者持续传递,也可以对信息的传递作出第一时间的反应。现在应用的光纤通信设备拥有完善的报警告示,几乎是对于整个光纤通信网络来说基本上就算是没有死角的完全覆盖。相对的,由于当前科技在光纤信号传送系统上的科技含量大幅度提高,这也就促使着数字光纤通信方面的科技含量大大加强,大规模集成电路在进行维修和养护的时候所面临的难度也是大幅度提高,这也就对维修人员的专业技术水平提出了考验。
2光纤数字通信设备的维护
上文我们已经提到,光纤通信设备是与光纤通信系统配套使用,对于光纤设备的维护不单单是指光纤设备自身的单一维护,而是对光纤数字通信设备的维护就是对数字化的光纤通信系统的保养以及维护,然后使整套光纤通信系统保持正常的工作状态。对光纤数字通信设备的维护和保养来说一般包含了三个方面的内容,一是对整个数字的光纤通信系统的周期性的监控,光纤通信设备的使用贯穿了光纤通信的全過程。想要很好的对光纤通信设备进行全面有效的维护就应该从全过程出发,建立通信系统全过程的监管网络,以便及时的发现问题。针对通信设备中出现的各种问题,可以对这些问题的原因和部位进行全面的判断,其中设备中的报警启示信息就非常的重要。二是对数字光纤通信设备的定期检测、检验和维护保养。为了保障通信的流畅性和安全性对于光纤通信设备的定期检验、检测是必不可少的重要环节也是很好的维护设备的有效手段。通过对于光传输设备,熔接设备,数字转换设备的定期检验检测才能减小设备发生故障的概率,才能更好保障通信的高速快捷。三是对数字光纤通信系统中出现的故障进行及时处理,及时快速的解决出现的问题就能确保通信工作安全稳定的进行。
3数字光纤通信设备的管理要点
3.1建立健全数字光纤通信设备的管理服务机制
应该通过管理网络和服务系统的完善,实现对数字光纤通信设备的网络管理和实施监控,一旦发生问题,根据实现预定的方案和机制,及时、准确地进行排除和处理,此外,还要建立健全系统运行监控管理网络,并认真做好各项管理记录,为日后的研究和分析提供准确的数依据和数据参考。通过对这些历史数据进行有效的分析,可以及时地排查出运行系统中所存在的各种问题与故障,为管理工作奠定坚实的基础。
3.2进一步细化光纤通信设备管理工作流程
要将数字光纤通信设备管理的实际过程规范化、数字化,通过对管理工作的编号实现数字光纤通信设备管理工作的数字表达,这样有利于数字光纤通信设备管理工作数字化控制,同时也方便各项工作的展开和相互支持。
3.3加强数字光纤通信设备管理队伍的专业建设
对于数字光纤通信设备而言,作为一种高科技的通信产品,必须要有非常专业的工作人员和团队进行维护与管理,方可保证其正常运行。从这一层面而言,加强专业维护与管理队伍建设,建立高效率、专业化的维护与管理团队是数字光纤通信设备能够长期稳定运行的重要支撑点和基础保障。
3.4减少外界环境对数字光纤通信设备的影响
根据实践经验,外界环境会让数字光纤通信设备带来各种不利影响,空气潮湿、雷电、低温、高温、太阳黑子等自然界的常见和不常见现象都会对数字光纤通信设备产生影响,因此,必须加强对这些影响因素的屏蔽和控制,达到确保数字光纤通信设备状态安全和结构稳定的目的。
数字光纤通信设备是数字通信的基础性设备,必须加强维修和管理工作,只有这样才能确保数字光纤通信设备为通信事业提供安全、稳定的设备基础,使通信行业能够更好地服务于经济建设和社会发展。
参考文献
[1] 程冲.关于数字光纤通信设备维护与管理的思考[J].无线互联科技,2013.8.
[2] 王宇鹏.对光纤数字通信设备的维护的分析[J].硅谷,2012.19.
[3] 黄文富.数字光纤通信设备的维护与管理[J].中国新通,2013.22.
浅谈光纤到户网络检测及维护 篇4
我国光纤到户宽带建设截至2012年底, 已实现覆盖家庭9400万户, 预计2013年将新增FTTH超过3500万户。在国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出的“宽带中国战略”也将加快信息网络宽带化升级, 推进城镇光纤到户, 预计到“十二五”末期, 我国将实现FTTH覆盖用户超过2.5亿户。光纤到户部署的规模将不断扩大。在大规模、多用户单元背景的覆盖下, 如何有效测试和维护光纤到户网络是当前需要关注的问题。
2 光纤到户网络的组成
FTTH网络采用PON技术和树型拓扑结构实现宽带接入, 其基本组成包括光线路终端 (OLT) 、光分配网络 (ODN) 、光网络终端 (ONT) 三大部分, 如图1所示。
FTTH光缆网络是由OLT至ONT间所有光缆、无源光器件和线路辅助设施组成, 其基本结构如图2所示, 可划分为馈线光缆段、配线光缆段和引入线光缆段。
2013年4月1日正式实施的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两项国家标准中规定的由住宅建设方负责建设的光纤到户网络通信设施, 指住宅区规划红线范围内的光纤到户网络设施, 如图3所示, 两项新国标中的光纤到户网络只是体现FTTH的OLT至ONT全程光纤链路中的其中一段, 即用户接入点的光纤连接器通过光缆至住户家居配线箱入户光缆的光纤连接器件。
3 光纤到户网络测试要点和方法
光纤到户网络测试包含物理线路测试和系统测试两个方面。
3.1 FTTH网络物理线路测试
物理线路测试包括线路连通性测试、端到端衰减测试、双向光回损 (ORL) 测试;物理线路测试又可细分为工程建设阶段、开通阶段和维护阶段。
3.1.1 工程建设阶段测试要点及要求
(1) 安装施工阶段测试由施工单位人员负责, 内容及要求包括测量光纤、接头、连接器、光分路器等损耗大小;测试光纤1310nm/1490nm/1550nm三个传输波长上的损耗;测试单纤双向系统, 如回损 (ORL) 、损耗的双向测试一些链路特性。
(2) 验收阶段测试由建设单位维护人员及施工单位人员共同负责, 需要测试的内容有:端到端链路损耗大小、端到端光回损 (含CATV业务时需要) 、链路长度和链路OTDR曲线。
(3) 住宅区规划红线光纤到户光缆网络测试重点为端到端的全程衰减测试。
(4) 常用测试仪表或工具包括光源和光功率计、PONOTDR、回损测试仪、可视化故障定位仪。
3.1.2 开通阶段测试要点及要求
(1) 开通阶段测试由业务开通人员负责, 内容及要求包括确认已安装的线路损耗是否在合格范围内、确认ONT的输出光功率是否正常;ONT必须接收到OLT方向的光后, 才可以发出1310nm波长的光并开始正常工作;需要测试CO到ONT下行损耗大小、ONT的上行损耗大小。
(2) 常用测试仪表和工具为PON光功率计。
3.1.3 运营维护阶段测试要点及要求
(1) 运营维护阶段测试由建设方维护人员负责, 内容及要求包括当PON网络在工作时, 处理某一用户的故障应不影响其他用户的正常使用, 使用常规的OTDR可能会对其他用户或OLT造成干扰, OTDR本身也无法正常工作。维护用OTDR需要具有1650nm波长的滤波器, 可对正在运行的PON网络进行在线测试, 同时对其他用户的正常服务不产生影响;要求判断和定位故障时不中断其他用户的业务或不中断正常工作业务。
(2) 常用测试仪表和工具包括带外PONOTDR、光纤信号识别器、光纤端面检测器。
3.2 FTTH系统测试
系统测试方面包括连通性测试、功能测试和业务性能测试。系统连通性测试是指OLT/ONT线路传输光接口的特性测试、网络侧和用户侧接口测试, 例如OLT设备SNI口光接口平均发送光功率、OLT设备PON口下行平均发送光功率、OLT设备PON口接收灵敏度、ONT设备PON口上行平均发送光功率、ONT设备PON口接收灵敏度等;系统功能测试根据具体系统实现方式采取相应测试;业务性能测试根据FTTH网络所承载的业务类型采取相应测试, 可能承载的业务类型包括IP业务、TDM业务以及CATV业务, 其中TDM业务包括语音业务和数据专线业务。
工程测试的主要内容为物理线路测试、OLT和ONT的指标测试;系统功能及性能测试主要由厂家测试负责。
3.3 主要测试方法介绍
3.3.1 物理线路端到端衰减测试方法
(1) 住宅区规划红线内光纤到户网络测试方法
针对两项新国标中光纤到户网络 (用户接入点至家居配线箱之间的光纤链路) 采用插入损耗法进行端到端的全程衰减测试, 具体测试方法如图4所示。
为准确验证PON技术的单芯光纤、双向、波分复用的传输特性, 工程检测中应对上述光链路的下行方向和上行方向分别采用1490nm和1310nm波长进行衰减测试, 应逐纤全部检测, 衰减指标值应符合设计要求, 即用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路长度不大于300m, 光纤链路全程衰减不应超过0.4d B。用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路长度大于300m时, 光纤链路全程衰减限值可按规范中给出的公式计算。
由于《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》中提出的插入损耗指标是不包含链路两端光纤适配器, 所以应注意仪表的校准方式以及测量的连接方式, 实际测试时应将被测链路的光纤接头直接与仪表接口相连, 而不是通过适配器连接, 否则会因适配器带来0.5d B的附加损耗而造成测试结果超标。
(2) ODN链路全程衰减测试方法
如图5所示, 使用光功率计依次测量ODN各分路的全程光衰耗值, 上行测试1310nm波长的衰减, 下行测试1490nm和1550nm波长的衰减, 不提供CATV时, 可以不对1550nm进行测试;测量仪表无1490nm波长测量功能时, 可使用1550nm波长测量结果替代。
(3) FTTH网络单段光纤链路衰减测试方法
采用OTDR对每段光纤链路进行测试, 测试时将光分路器从光纤链路中断开, 分段对光纤段长逐根进行测试, 测试内容包括所需使用波长的光衰减和每段光纤链路的长度。
(4) 光回损 (ORL) 测试方法
当需要提供CATV业务时, 下行方向需要增加测试1550nm波长的回波损耗, 采用光回损测试仪进行测试, 如图6所示。
3.3.2 光分路器插入损耗测试方法
如图7所示, 采用光功率计和光源测试光分路器插入损耗及将设备校准后, 把光源接在光分路器的合路段一侧, 光功率计分别接在光分路器的各分路段位置, 读取光功率计的数值, 即可得出光分路器每条分路插入损耗的数值。
3.3.3 FTTH系统连通性测试方法
(1) OLT设备SNI光接口平均发送光功率测试方法
如图8所示, 采用光功率计设置在被测光波长上, 待输出功率稳定, 从光功率计读出平均发送光功率。
(2) OLT设备SNI光接口接收灵敏度测试方法
如图9所示, 采用光功率计设置在被测光波长上, 调整光衰减器使损耗增大, 直到光口不能正常工作, 用光功率计测试OLT光口接收光功率。
(3) OLT设备PON口下行平均发送功率测试方法
如图10所示, 采用光功率计设置在1490nm光波长上, 待输出功率稳定后, 从光功率计读出平均发送光功率。
(4) OLT设备PON口接收灵敏度测试方法
如图11所示, 连接设备和仪表, 调整光衰减器, 逐渐加大上行方向的光衰减值, 使网络分析仪检测到的比特差错率尽量接近, 但不超过10E-12, 此时从PON光功率计读出并记录该点的接收光功率。
(5) ONT设备PON口上行平均发送光功率测试方法
如图12所示, 将PON光功率计连接到被测ONT的PON-R点上, 待输出功率稳定, 从光功率计读出1310nm波长光功率。
(6) ONT设备PON口接收灵敏度测试方法
如图13所示, 连接相应设备和仪表, 调整光衰减器, 逐渐加大衰减值, 使网络分析仪检测到的比特差错率尽量接近, 但不超过10-12, 从光功率计读出并记录该点的接收光功率;上述步骤难实现时, 可按照流量100M (128Byte) 测试60s, 如果没有出现丢包, 调整光衰减器增大衰减值, 再进行60s测试, 直至出现N个少量丢包 (N<5) , 记录此时光功率作为灵敏度。
4 光纤到户网络的验收和维护
验收阶段对于FTTH网络工程安装质量应按10%的比例抽查, 符合设计要求时, 被检项检查结果应为合格;被检项的合格率为100%时, 工程安装质量判为合格。当竣工验收对光纤链路抽验时, 抽样比例不可低于10%, 全部检测或抽样检测的结果为合格时, 光纤链路质量判为合格。同时应检查竣工技术资料是否齐全、数据准确。
FTTH网络维护和管理的难点在于小区红线内的光纤到户通信设施, 尤其是在两项新国标实施后, 红线内用户接入点至用户的FTTH网络是由住宅建设方建设, 各电信运营企业共享, 该部分的维护和管理是目前主要的困难点。目前实施和推广较好的地区主要采用的模式有共同维护模式和第三方公司维护模式。
4.1 共同维护模式
目前地市采用共同维护模式, 该模式下电信业务运营企业的自行维护与共同维护以用户接入点内公共ODF架为分界面, 公共ODF架至运营企业ODF架及上行部分由企业自行负责维护;公共ODF架至楼道分纤箱部分 (包含公共ODF架、楼道分纤箱及其线路部分) 共同维护;楼道分纤箱至用户侧 (含其间线路及用户侧终端设备) 中放装用户的设备由用户归属运营企业自行维护, 未放装用户的设备属于共同维护部分。为共同维护部分也明确维护管理的主导责任企业、收集其他运营企业维护需求, 从维护质量和响应时间方面坚持“就高不就低”的原则确定总体维护要求, 并建立日常维护和每周24小时应急抢修响应工作流程。
共同维护的内容包括用户接入点至楼道光缆分纤箱之间的管线, 用户接入点内公用通信设施、楼道光缆分纤箱, 未放装用户的设备楼内通信暗管 (或桥架) 、暗线。
共同维护的项目主要包括:
(1) 基础维护:驻地网设施及其配套设备的日常巡查、维护、检测及故障处理。
(2) 例行测试:日常例行测试及维护过程中涉及的各类专项测试。
(3) 设备调整:配合开展设施的调整、搬迁、改造等工作。
(4) 文档资料:建立维护档案资料, 包括竣工资料、拓扑图、关联企业设施资产标识、日常维护记录及分析报告等。
4.2 第三方公司维护模式
通过成立或委托第三方公司, 强化专业化的FTTH维护管理, 保证FTTH网络维护管理的专业化、规范化, 保障国家或地方住宅区规划红线内FTTH网络建设的相关政策规定的有效执行和推广。原则上维护标准按照就高不就低原则执行, 即委托各方中相关电信基础设施维护作业标准高的一方要求执行, 也可由各方对第三方代维提出各自维护要求, 同时建立对第三方代维单位的选拔、考核、淘汰等评定机制。目前上海地区采用的是该维护管理模式, 由第三方公司统一按照光纤到户网络的设计进行审核、竣工验收、维护管理。
实践证明第三方公司维护管理模式遵循了市场经济规律, 有利于提高城市FTTH网络专业化统一维护管理能力, 有效地推动了城市光网规模化及高水准维护管理。
参考文献
[1]《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012
[2]《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847-2012
[3]《光纤到户 (FTTH) 体系结构和总体要求》YD/T 1636-2007
[4]孙维平.FTTx与PON系统工程设计与实例[M].北京:人民邮电出版社, 2013
有线电视光纤传输维护技术探析 篇5
1 光纤传输技术及线路特征
1.1 光纤传输技术的特征
由于光纤在传输当中的损耗较小, 因此, 可以实现远距离的电视信号干线传输, 并且也有利于电视信号技术指标得到保障;光纤频带宽, 可以将多路有线电视信号朝着各个光节点均衡的传输;由于光纤无中继传输距离长, 并且拥有较强的抗干扰性, 因此其系统可靠性很高;而光纤传输技术不仅仅局限在对有线电视信号的传输, 同时, 也为综合业务的开展提供了一个开放性的平台, 从而成为重要的综合业务网的组成部分。
1.2 光纤传输网的优势
光纤传输网所具备的优势如下:光纤传输几乎不会随着季节或者是温度的变化出现传输损耗, 并且不需要对温度进行调控;在整个有线电视传输频道之中, 光纤的传输损耗是相同的, 并且不需要对其进行频率的均衡处理;光纤导光, 不导电, 在传输当中, 光信号不会受到电磁的干扰, 并且也不容易出现泄露的情况, 光纤与光纤之间也不会出现串音, 这样不仅可以确保传输的质量, 并且也具备保密功能。另外, 由于具有很好的绝缘性, 因此, 也避免了雷电灾害的发生;在材料方面, 光纤所使用的石英材料非常的丰富, 这样的材料, 相比以往的同轴电缆, 大幅度地节约了铜材的使用;光纤传输具备极高的工作性能可靠性, 其故障率非常低, 传输质量优秀;光纤传输系统具备双向传输的功能, 这样也可以促进广播电视业务多项功能服务的发展, 对于今后的业务发展也起到了推动作用。
1.3 HFC网络技术特征
由于光纤有线电视网为综合传输业务提供了一个广阔的、开放的平台。因此, 全国各个地区的广电部门都对传输网络进行了改造升级, 将原本的传输结构网改造成为将光纤作为传输媒质的HFC网络。而HFC网拥有较强的抗干扰能力、其频带宽并且可靠性较强, 作为双向交互式网络, 其应用效果也非常良好。
1.4 光纤线路具备的特征
第一, 传输信息量大, 传输频带宽。在当前的光纤有线电视系统当中, 使用的光谱波长1310~1550nm。第二, 传输损耗非常低。1310nm单模光纤只有0.35d B/km的衰减, 而1550nm单模光纤只有0.25d B/km的衰减。第三, 光纤是由包层、纤芯、一次涂复和二次被复组成的, 分为骨架式、层绞式、叠带式以及中心束管式。光纤的保护措施能够将绝大部分外界的破坏抵御掉。第四, 在HFC网络当中, 作为有线电视干线网传输, 不仅可以将馈电环节以及一连串的干线放大器节省, 同时, 由于其接头较少, 自然故障率就不会太高。第五, 雷电干扰性能以及抗电磁干扰性能较好, 电力冲击以及雷击不会对其产生威胁。第六, 光纤不会惧怕锈蚀、高温, 具备核辐射抗性, 其寿命较长, 一般的使用年限都在20~30年之上。
2 有线电视光纤传输维护技术
在日常的光纤线路维护中, 工作量繁重。想要做好维护工作, 就应该将竣工阶段和每一次的定期检查测试环节中收集的资料做好认真保管, 尤其是各种设备的说明书以及实验测试结果对比资料, 这是进行光纤维护的最佳依据。在维护光纤线路时, OTDR是主要的测试设备, 要确保其时时刻刻都能够处于良好的工作状态之下, 作为维护技术人员, 还应该对测试结果进行熟练地分析, 将故障点判断出来。考虑到光纤线路本身的特点, 在维护方面, 我们就应该考虑到以下几个方面的工作:
第一, 虽然光纤线路发生故障的几率较低, 但是维护人员也不能够忽视了光纤线路的维护工作。对于光纤线路的维护, 主要目的在于控制故障的发生率, 最高境界在于在发生故障之前, 就能够排查出隐患位置, 及时地消除故障, 避免故障对正常传输产生影响。所以, 日常的维护对于光纤线路非常重要。所以, 寻线员的合理设置, 配合上日常的检查, 才可以消除潜在问题。另外, 对于社会大众, 也需要做好光纤线路法律法规等相关知识的宣传。
第二, 虽然光纤线路发生故障的几率较低, 但是并不是说故障就可以绝对的避免, 所以, 光纤抢修问题就是一个无法回避的问题。在光纤维护中, 就应该针对抢修, 建立出一支作风过硬、经验丰富的抢修队伍来应对光纤线路故障问题, 只有如此才能够确保光纤传输持续的进行下去。
第三, 如果信号中断问题是因为光纤故障所引起的, 就应该及时地消除故障。在进行维护的时候, 必须将故障点准确地找出来。一旦出现问题, 就应该根据故障的特点对于故障是发生在主干网还是在分配网, 需要及时地判断。如果怀疑是光链路出现了问题, 就需要从光链路的两端使用OTDR进行夹击测试, 这样可以将故障的范围大体确定出来, 然后根据光纤长度数码的编号, 对故障的范围进一步落实。比如:在一处县城中, 在农村有线电视二级光网发展中, 发现一级光接收点光功率从原本+4d Bm降至了-12d Bm。对于这一个方向的光纤就可以使用OTDR进行测试, 发现了光纤本身的损耗曲线呈现逐渐增大的斜率, 猜想可能是因为超高车辆刮到或者是环境温度引起了光纤出现了微弯的情况。通过OTDR的测试发现, 在24km地方接续盒光纤束被抽, 导致光纤本身被折成为了小弯, 降低了光功率。此外, 如果是某一个段落的光纤在接续点出现了反射峰, 这样就可以判断出接续点的故障, 或者是因为光纤的损坏或者进水, 就需要将其剪断进行重新的连接。如果在接续点没有反射峰, 那么就可能是光纤出现了断裂。如果是架空光纤, 就需要对过路光纤的损毁情况进行严格调查;对于地下埋设的光纤, 就应该观察其地面是否出现了破坏或者是被挖的痕迹。根据具体的维护经验判断, 虽然光纤发生的故障本身具备一定的隐蔽性, 但是并非是说明其无法加以判断, 通过科学的方法分析, 绝大部分的光纤故障都可以确定出来。不过, 在这里强调的是, 维修工作不是急于恢复信号就可以完事的, 更多的是要注重今后的巡视工作, 才是保障的主要措施。
3 结束语
为了尽早地迎来有线电视完全光纤化的传输时代, 我们就需要考虑到改造并升级有线电视传输网络, 将目前HFC光纤网络的范围进一步地扩大, 不断地缩小同轴电缆传输的区域, 将光节点推向用户终端, 最终使用光纤来替代同轴电缆, 实现全光纤化的传输, 这才是有线电视今后发展的必然趋势, 同时, 也是广大相关工作的负责人员、技术人员以及维修人员都应该重视的一个问题。
参考文献
[1]王浩鹏.有线电视光缆网络传输故障的排除与维护管理[J].声屏世界, 2011 (04) :77-78.
[2]张华艳.有线电视网络传输故障维修措施[J].科技传播, 2012 (17) :98-99.
光纤线路设备故障分析及维护措施 篇6
关键词:光纤,设备,故障,维护
随着铁路发展对通信要求的不断提高和现代通信技术的不断进步, 铁路系统通信越来越多地采用了数字化、智能化、高度集成化的新型通信设备, 如:数字式电力线载波机、SDH光通信系统、数字微波设备、卫星通信系统、数字程控交换机等。对于广大维护人员来说, 掌握光纤传输设备的维护检修方法是一个新课题。在众多的网络布线中, 光纤接入以其独特的带宽优势脱颖而出, 成为信息化发展时代的快速通道, 同时也是铁路通信网的理想选择。选择光纤接入的组网方案也是目前宽带应用中的最佳组网方案, 而随着接入点的增多, 出现了各种光纤线路和设备方面的故障。
1 光纤线路设备故障分析及分类
1.1 故障分析
光纤通信系统的基本组成, 包括计算机、电光转换器、光纤中继器、光电转换器、光缆几部分。由于计算机输出的是电信号, 而在光纤上传输的是光信号, 所以在计算机终端系统上需要添加光电转换设备, 以实现不同信号之间的转换。电光转换器实现电信号到光信号的转换, 而光电转换器则实现光信号到电信号的转换。由于光纤采用单工通信模式, 如果在2个终端系统之间实现全双工通信, 则需要2根光纤。光纤中继器用来延伸光纤的长度, 防止信号的衰减, 以传输更远的距离。随着接入点及接入设备的增多, 各种故障也随之出现。
1.2 故障的分类
1.2.1 通过目测可以发现的故障
1) 尾纤故障。包括尾纤断, 尾纤弯曲半径过小, 法兰盘接头有灰尘及尾纤头脏等。
2) 光缆线路故障。包括光缆线路中断, 光缆线路总衰耗过大等。
3) 光纤配线盘内耦合器连接故障。
1.2.2 通过测试仪器可以发现的故障
1) 光纤链路无法通过目测发现故障点。
2) 输出信号过低, 传输功率过低。
3) 熔接点衰耗过大或盘纤过小造成光纤衰减严重。
2 光纤线路设备故障的维护步骤
2.1 维护人员须熟知掌握各方面的情况
1) 光缆线路情况:
包括光缆的长度、芯数、接头、跳纤及光纤的衰耗值、备纤等各方面的情况。
2) 设备情况:
主要包括设备的型号、配置情况、接口情况、面板上各种告警灯和指示灯的显示情况及组网情况;光端机的各种测试指标, 如:收发送光功率、设备供电电源情况、ODF架、DDF架、VDF架的应用情况。
3) 仪表、工具情况:
光功率计、光时域反射仪 (OTDR) 、红外光源等。要熟练掌握这些仪表的功能及使用方法。
2.2 收集故障信息
排除光纤故障是一个复杂的过程。接到故障报修电话后首先了解故障出现的现象, 从而大概判断出故障出现的原因, 并借助测试仪器进一步确定故障点, 最后彻底解决故障。要借助任何可用的方式, 排障的关键在于通过思考问题来获取有价值的信息。
1) 电源及外界原因。
看是否是因为机房停电、道路施工影响的。
2) 是否有人动过光纤 (拆除、重新连接) 或者移动过相关设备。
确定最近是否有设备断开连接或被搬动是非常重要的。如果光纤线缆从设备断开, 那么很可能线缆根本一直就没有被正确连接, 或者在重新连接的时候出了问题, 或者光纤在断开的时候受到了损伤。
3) 尾缆是否受到了损坏。
尾缆很容易拉断, 或者是SC/FC头被重物压变形, 往往在移动设备的时候会发生这些情况。有些尾缆经常被老鼠咬断, 要注意防鼠, 平常注意打扫卫生。
2.3 快速有效的测试
在处理某个特定问题的时候, 时间通常是一个关键的因素。铁路通信故障往往会中断行车指挥, 打乱运输秩序, 设备维护人员就必须尽快找到故障点给予排除。出于这一点, 必须尽可能快地诊断出故障处所。首先将光纤两端从收发器上断开, 然后用红外光源对准光纤一端, 看另一端是否有光线出来。如果你没有红外光源, 一个明亮的手电筒也可以, 光纤本来就是设计用来传导光的, 所以不必担心需要把光源非常精确地对准线缆。如果没有光线通过线缆, 那么这条光纤就的确被损坏了, 这时候可以用光时域反射仪 (OTDR) 测试, 只需在光纤的一端进行, 但必须切断光纤设备的电源, 否则光纤上有信号故障点就难以测试出来。用这种仪表不仅可以测量光纤的衰减系数, 还能提供沿光纤长度衰减特性的详细情况, 检测光纤的物理缺陷或断裂点的位置, 测定接头的衰减和位置, 以及被测光纤的长度, 这种仪器带有打印机, 可以把测绘的曲线打印出来。这样通过打印出来的曲线可以基本判断出光纤故障点。判断出是熔接点的损耗过大还是光缆损坏, 如果是光缆损坏了必须对光缆重新进行熔接。
下面是一些常用的衰耗数据。由于线缆种类的不同, 因此得出的数据可能和这里的数据有差别, 通过测试, 由以下条件可以确定故障原因, 从而进行排除。
1) 信号通过每个连接器会有0.5dB的衰减, 最大衰减为0.75dB。
2) 信号通过每个光纤结合处会有2dB的衰减。
3) 如果使用单模光纤, 每180米衰减0.1dB。
4) 如果使用多模光纤, 每30米衰减0.1dB。
2.4 用排除法和替换法查找故障
如果以上的方法没找到故障点, 则需要进一步进行诊断。在解决这类问题时, 可以使用排除法。通常从拔掉有问题的设备光纤插头开始, 然后把一台确定工作正常的设备接在线缆上。如果这台设备的网络功能能够运转, 那么可以确定不是线缆的问题, 有可能是网卡损坏或是软件系统出现问题。软件技术在通信中起着越来越重要的作用, 设备很多功能要靠软件来实现, 所以维护人员还得掌握一定的软件技术, 不掌握相关技术就不可能掌握现代通信技术。
3 光纤线路的保护
光缆线路的保护是实施各种有效措施以提高光缆线路抵抗不安因素的能力, 从而提升线路可靠性的过程。光纤线路保护既是防患于未然而采取的建设活动, 同时也是降低故障延时确保通信正常而采取的应急措施。在对光纤线路实施保护的过程中, 对于各种不安因素的控制主要包括以下几个方面:
1) 对线路周边环境的保护。尽量避免或降低人为活动、外力施工、自然灾害等对线路的影响。
2) 对光纤线路的各种设施和资料的保护。包括光缆各种附属设施、光缆路由图、标识距离对照表等。
3) 对光信号传输的保护。通常需要实施光纤线路保护和电路保护等措施来进行加强, 这通常是一个建设过程, 而对线路周边环境的保护和对光缆设置资料的保护, 则是具体的维护措施, 属于维护范畴, 因此保护既属于建设活动同时也是维护活动的具体措施。
4 结束语
光纤线路设备故障还有很多, 以上故障仅仅是有代表性的常见故障, 处理方法是兰州电务段从事通信工作的干部、职工多年来在实际工作中慢慢积累、摸索出来的。兰州电务段管内每年都有好几起光纤线路设备故障, 每次都能及时、妥善、有效的处理, 这些经验的积累大幅度提高了维护人员对故障的判断能力和彻底解决问题的能力, 提高了处理速度、工作效率和维护水平, 有力地保障了铁路通信网络的运行安全, 有力地保障了铁路运输行车安全。
参考文献
[1]王永超, 蔡栋栋, 年玉桂.光传输设备故障浅略分析[J].科技信息, 2009 (11) :714.
[2]鲁刚平, 熊炼.华为SDH光传输设备维护[J].重庆工学院学报, 2004, 18 (2) :47-49.
光纤数字通信设备的维护对策探究 篇7
一、光纤数字通信设备的特点分析
光纤通信设备的工作状态是否良好也主要是取决于对整套系统发送以及接受信息的畅通程度。
光纤通信设备的检修和维修有着极大的便利性, 因为光纤通信本身就有十分完善的事故报警系统发出事故报警信号。依据设备传出的事故警告信号, 维修人员可以判断光纤通信设备出现问题的时间、范围及事故发生的原因, 大大提高了工作效率和工作效能。同时, 我们应该清楚的看到, 光纤通信方面的科技含量较高, 光纤通信设备相应的器材大多是高精度的大规模集成化电子产品, 专业性和科学性极强, 在针对这些技术含量较高的大规模集成电路检修和保养时, 这对维修来说也提高了难度, 需要专业化的技术人才才能完成。
二、光纤数字通信设备的维护要求研究
为了做好光纤通信信号传送系统的维护以及保养工作, 工作人员首先就得对所需要进行负责的各类设备以及所配套的仪表的性能和功用有一个充分的掌握, 要对光纤通信信息传送系统工作的原理、各项技术指标以及其所代表的含义、各项告警功能所代表的含义以及所对应的注意事项、各种传输数据时所产生的基本技术数据以及各种波形图等等, 以便在整个系统中的某一个部分发生故障的时候, 维修人员可以迅速并且果断地对出现问题的部位进行判定, 并进行准确有力的排除, 从而保证通信系统的正常运行。其次, 在维修的设备配置上要配备齐全, 仪器先进, 随时准备好相关的维修仪表。
三、光纤数字通信设备的维护内容介绍
日常生活中, 工作人员必须有光纤通信设备的维修和保养意识, 这里说的设备维修一般是指对光纤通信设备进行周期性的检查、调试及故障及时处理。
针对光纤通信设备的维护, 要具体问题具体分析, 对不同的设备采取不同的维修方法, 实现维修工作的针对性。在光纤通信设备信号系统的稳定期, 没有超出设备的规定有效期可以免检。但是对于光纤数字通信设备的光接口以及其相关的数据和指标, 以及各类有可能随着状态的变化而发生改变的相关参数则需要随时随地的掌握, 并且要进行定期的测试, 发现问题及时处理, 以便提高设备的工作效能和设备检修的效率。在光接收当中, 检测人员要按照一定的周期对自动增益控制电路进行充分的电压定期测试, 因为通过这个参数的变化, 检修人员首先能够从中获取关于光接收机当前进行工作状态的详实数据, 还能够对整个数字光纤通信系统当中的光工作状态进行一个充分的显示。
光纤通信系统的故障一般实行的告示警报是分片负责, 上下游各负其责, 各发出自己的事故警报, 同时下游在负责自身的警告范围时, 也负责上游事故警告, 这就告诉我们一个解决问题的思路, 那就是一旦事故发生, 工作人员首先要检测的就是光线通信系统的上游故障, 如此的话, 可以大大提高设备维修的效率, 也能节省大量的检修成本和简化检修的方法, 提高工作效能。当光线通信设备出现故障时, 工作人员必须严格按照维修的程序, 采取一定的技术手段, 根据故障影响范围的大小开展分层次研究, 探究问题出现的原因, 在这个过程中可以采用系统分割法、系统方向结合法或者是系统环路故障定位法, 设备维护的工作人员要明确当前的系统监控工作状态, 采取适合事故处理的方法, 一定要做到具体问题具体分析, 防止其他意外事故的发生。
参考文献
[1]马彪.光纤数字通信解决导航设备监控方案探讨[J].城市建设理论研究, 2012 (24)
数字光纤通信设备的维护与保养 篇8
一、数字光纤通信设备维护的特点分析
光纤通信作为信息传递的设施, 信息传递的畅通和安全是其基本的要求。对于光纤通信设备来说, 其应当具备较高的安全性能来满足信息的传递或者持续传递, 对于信息传递过程中的问题和障碍应当做出快速的反应。对于现在的光纤通信设备来说已经具有各种完善的报警设施, 如及时维护和延时维护的警报等。这些警报对光纤通信网络来说是完全覆盖的, 网络中任何一个地方出现了问题, 维修人员都可以从设备所附带的信号在得到详细的信息, 其中包含了故障的原因、时间和影响的范围等[1]。
由于光纤通信设备的科技含量的比较高, 其中重要的表现就是数字光纤设备通信的设备逐渐向高密度、高精度的集成化方向发展。随着信息科学技术的快速发展, 通信设备已经在可靠度方面获得到了极大的提高, 但是相应的也增大了光纤通信设备在维护和保养上的难度, 这对维护人员的技术和心理素质都带来挑战[2]。
二、光纤数字通信设备的维护
由于数字光纤通信设备不能单独使用, 而是要和其它的数字光纤设备的通信系统进行配套才能一起使用。对于通信设备的维护来说, 其工作状态的正常与否也要依靠系统的畅通程度来进行判断。所以对光纤数字通信设备的维护就是对数字化的光纤通信系统的保养以及维护, 然后使整套光纤通信系统保持正常的工作状态。对光纤数字通信设备的维护和保养来说一般包含了两个方面的内容, 一是对整个数字的光纤通信系统的周期性的监控, 二是对数字光纤通信系统中出现的故障进行及时处理。
根据通信设备的维护方法, 考虑到数字光纤设备的特点, 对于数字化的光纤通信设备设备来说, 建立全面的监控平台来说是非常有必要的, 处于对信息传递的要求, 应当对通信设备进行全方位、全天候的监控, 以便及时的发现问题。对于光纤数字通信设备的相关的数据指标及时的记录, 以便随时掌握系统的状态和进行定期的测试。通过对这些记录的数据进行比较和分析, 可以及时的发现潜在的问题, 可以对光纤通信设备维护提供良好的技术支持。通过对光纤通信设备建立详细的工作档案, 可以使工作人员进行针对性的维护工作, 以便于在设备发生故障的时候及时发现问题, 并且做出最快速的反应[3]。
对数字光纤设备来说, 维护人员通过检测可以获得设备运行的相关数据, 及时掌握设备的运行状态。针对通信设备中出现的各种问题, 可以对这些问题的原因和部位进行全面的判断, 其中设备中的报警启示信息就非常的重要。对于数字光纤通信设备所发生的故障和问题来说, 上游的报警应当存在下游的故障中, 下游的故障警告也表现在上游的故障报警中。维护人员要对整套系统有着较深的理解, 并且具有熟练的操作经验, 这样才能及时进行故障处理[4]。对于当前的数字光纤通信设备维护来说, 其维护工作主要依靠故障警报。例如在光纤传输线路中, 如果光接收机没有出现报警, 而上游出现了无光报警, 那么就可以考虑发送盘的问题。
三、结束语
数字通信技术已经作为一种高科技的通信技术在社会领域中得到了广泛的应用, 大大促进了社会的进步。对于数字光纤通信设备来说, 其和通信系统是紧密的联系在一起的, 通过对光纤通信系统的监控, 可以正确的判断通信设备是否处于正常的运行状态, 大大方便了其维护。通过报警提示我们及时发现设备中出现的故障和问题, 可以及时解决信息传递中问题, 保证信息的安全输送。
参考文献
[1]蔚斌, 冀巍.数字光纤通信设备的应用与维护[J].科技传播, 2012, (04) :180-181
[2]高皋.铁路数字光纤通信设备维护的工作内容与方法分析[J].信息通信, 2012, (04) :203-203
[3]秦芝芝.浅谈数字光纤通信设备维护[J].科海故事博览·科教创新, 2009, (05) :186-186, 185
电力光纤通信传输网的维护 篇9
1 通信传输网的例行维护
例行维护是指定期对设备进行观察、检测和维护, 及时发现和处理各种问题。例行维护对于通信传输网的稳定运行十分重要。其主要维护内容如下。
1) 每日登陆传输网网管进行各网元和单板状态检查。
2) 每日登陆传输网网管进行告警检查。
3) 每日登陆传输网网管进行性能事件监视检查。
4) 每日登陆传输网网管进行保护倒换检查。
5) 每日登陆传输网网管进行日志记录查询。
6) 每日登陆传输网网管进行ECC路由的检查。
7) 每日登陆传输网网管进行设备的环境变量检查。
8) 每日登陆传输网网管进行网元时间检查。
9) 每日登陆传输网网管进行单板配置信息的查询。
10) 每两周对设备进行风扇检查和清理。
11) 每两周进行公务电话检查。
12) 每个月进行业务检查和误码测试。
13) 每个月进行启动、关闭传输网网管系统检查。
14) 每个月进行更改传输网网管用户的登陆口令。
15) 每个月进行传输网网管数据库的备份与转储。
16) 每个月进行传输网网管计算机维护。
例行维护要求维护人员不仅要熟练掌握设备机柜各指示灯和单板各指示灯的含义, 还要熟练运用网管软件, 及时掌握全网设备运行状态, 这样才能保证整个传输网的正常运行以及故障的快速定位和及时排除。
2 通信传输网的故障处理
对故障准确快速的定位是故障处理的关键, 是维护能力的体现。
2.1 故障定位应遵循的基本原则
“先外部, 后传输;先网络, 后网元;先高速, 后低速;先紧急, 后一般”是故障处理的原则。
“先外部, 后传输”是指定位故障时, 应该首先排除外部因素, 如光纤断, 电源掉电以及对接设备故障等问题, 外部原因排除后, 再对传输设备本身查找问题。“先网络, 后网元”是指故障定位时, 要逐步缩小故障范围, 将故障定位至具体站点。“先高速, 后低速”是指优先排除告警信号中告速部分的故障。“先紧急, 后一般”是指优先分析排除高级别告警, 即紧急主要告警, 然后再处理一般级别小告警。
2.2 故障定位的一般步骤和方法
“一分析, 二环回, 三换板”是故障定位时遵循的一般步骤。即通信传输网络出现故障时, 首先应分析告警和性能事件, 初步进行故障范围的判断;然后, 利用逐段环回法, 排除外部故障并将故障定位到具体网元和具体单板;最后, 更换故障板卡, 排除故障。
故障定位的方法有多种, 通常情况下, 准确的故障定位需要多种方法的综合运用。常用的故障定位方法主要有以下几种。
2.2.1 告警、性能分析法
SDH信号帧结构的开销字节里包含了系统告警和性能信息, 当故障发生时, 会有大量告警和性能事件产生, 查询和分析传输网当前或历史发生的告警和性能事件, 一般可判断出故障的大概类型和位置。这种方法的优点在于:可以做到全网把握, 初步定位故障点;不影响业务。而其缺点在于:太依赖于网管;不适应于告警和性能事件太多或是没有明显告警和性能事件上报的情况。
2.2.2 环回法
环回法是传输设备定位的常用方法。该方法可以简单、方便、快捷的实现故障的准确定位而无需进行大量告警数据的分析。但该方法有可能中断正常业务。
2.2.3 替换法
替换法就是正常板卡替换疑似损坏板卡工作, 用以达到故障定位的目的。该方法的优点:简单实用。缺点:保证各种备件数量。
2.2.4 配置数据分析法
在某些特殊情况下, 设备配置数据发生改变, 从而导致业务中断。此时, 故障定位到单站后, 从新配置数据进一步定位故障。此方法的优点在于:可查清故障原因。缺点在于:定位时间长;依赖于网管。
2.2.5 更换配置法
该方法适用于将故障定位到单板, 排除指针调整问题, 但该方法风险较大, 对维护人员要求较高。
2.2.6 仪表测试法
此方法用于排除设备外因以及与其他设备的对接问题。该方法具有较强的说服力, 但对仪表有一定要求。
2.2.7 经验处理法
特殊情况下, 设备某些单板进入非正常工作状态, 可以通过单板复位、掉电重启、下发配置等手段, 及时排除故障、恢复业务。此方法处理迅速, 但容易产生误判, 且需要经验积累。
2.3 故障处理案例浅析
1) 系统概述。
下图为公司光纤传输网的一部分, 采用华为光传输设备组建, 环网容量STM-4, 组网方式为两纤单向通道保护环带链, 站点1是中心站点、业务集中站。
2) 故障现象。
在设备运行中, 站点1到站点3和站点9的部分业务中断, 站点1、站点3、站点9的部分PD1板报LP_REI告警, 伴随产生LPBBE、LPES性能事件, 用误码仪测试告警通道大量误码。地调1到其他站点业务均正常。
3) 故障分析
对出现误码的业务进行分析, 发现误码业务均分布在环上的第四个VC-4中, 选出其中一条业务进行跟踪监测:
(1) 拔掉站点1西线光纤, 强制站点1从东向接收站点3、站点9业务;无效, 基本排除站点8、站点7、站点6和站点5东向光板的故障;
(2) 对站点3东向第四个VC-4做内环回, 站点1故障不消失, 排除站点5和站点9故障;
(3) 对站点3西向第四个VC-4做外环回, 站点1所有告警消失, 基本确定故障在站点3, 更换站点3西向光板后观察告警消失, 故障消除。
因此, 告警原因在于站点3西向光板第四个VC-4故障, 致使第四个VC-4上所有2M业务出现误码, 准确故障定位后, 更换问题单板, 故障消除。
3 结论
电力光纤通信传输网的维护工作长期而细致, 故障处理需要多种方法的综合运用, 只有将二者有机结合起来, 才能保证电力光纤传输网的长期稳定运行。
参考文献
[1]刘增基.光纤通信.西安电子科技大学出版社.