光纤链路经常出现的问题
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交换机之间互连使用光电转化器出现的链路聚合故障可能由以下原因引起:
1. 光电转化器故障:光电转化器是光纤通信网络中的重要设备,其工作正常与否直接关系到网络的正常运行。
一旦光电转化器本身出现故障,如光发射端或接收端损坏,光电转化器的电源故障等,就会导致链路聚合故障。
2. 光纤故障:光纤具有高可靠性和高传输速率的特点,但也有可能出现被拉断、受损等问题。
一旦光纤出现故障,就会导致链路聚合故障,从而影响网络的正常运行。
3. 链路聚合配置问题:如果交换机之间的链路聚合配置模式不正确,或者两端链路聚合组成员接口的数量和状态不一致,也会导致链路聚合故障。
例如,当链路聚合模式改成LACP模式后,如果SW1由于收不到对端的LACP报文,G0/0/1将被从聚合组中剔除,从而不再转发流量,所有流量将会从G0/0/2转发。
对于这种故障,可以采取以下措施来解决:
1. 对故障的物理链路进行恢复,但需要注意下次可能还会出现同样的故障。
2. 检查并确保链路聚合配置模式的正确性,以及两端链路聚合组成员接口的数量和状态的一致性。
3. 及时检测和维护光电转化器,一旦发现故障,立即更换或修理。
4. 定期检查和维护光纤,一旦发现问题,及时更换或修理光纤。
通信网络技术光纤通信设备常见的故障及处理措施李涛1,颉清云2,李鑫男甘泉716100;2.国网延安供电公司,陕西当前,我国电力行业快速发展,对电网基础建设提出了新要求,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)光纤通信设备的应用大大提高了电力系统的运行质量与效率。
为了保证运行,需优化故障处理及维护效果。
基于此,研究了电力系统中SDH光纤通信设备的故障定位流程,其次概述了电力系统中设备故障处理的多种方法,最后提出了SDH功率测试工作,加强日常巡查,希望可以保证通信网络的高可靠性。
同步数字体系(SDH);光纤通信;故障定位;故障处理A Brief Analysis of Common Faults and Treatment Measures of SDH Optical FiberCommunication Equipment in Power SystemsLI Tao1, JIE Qingyun2, LI Xinnan.State Grid Ganquan County Power Supply Company, Ganquanan Power Supply Company, Yan流程进行操作,避免遗漏,提高维修可靠性。
先确认判断是否为传输设备故障。
如果是,则查看告警信息,检查性能数据,结合现场情况分析原因,实现故障定位和排除;如果不是传输设备故障,则需要检查光路和电缆是否存在问题,逐次排除设备电缆连接故障、设备光缆连接故障[3]。
进行其他设备检测工作等情况,通常会引起设备的号)、R-UNEQ及R-FEBE查单板的工作状态、指示灯、告警信息等,必要时须更换单板或重新插拔;四是电源系统故障,包括交流停电、设备直流停电、熔断器故障等,通常会引起设备的电源告警或设备无法启动,处理方法是检查电源的供电情况、电压值、熔断器状态等,必要时须更换电源或熔断器。
3 电力系统中方法3.1 环路试验法相比于其他方法,环路试验法在整个通信设备应用中的效果较好。
1标题:
射频单元维护链路异常告警
2现象描述:
富临运业激活后发现BBU上CPRI1等亮红灯。
3告警信息:
站点激活后发现与后台联系得知CPRI1光路不通。
4故障分析:
1.有可能是光模快没有插好,造成接触不良。
2有可能是两端的光模块或者是光模块插口。
3有可能是光纤已经断。
4.BBU侧与RRU侧光模块不匹配〔一端多模,另一端单模〕。
5处理过程:
首先,将BBU和RRU侧的光纤进行拔插,于此同时查看光模块是否匹配,检查光模块的速率和传输距离查看后都一样并且符合使用要求。
然后将BBU侧的光纤CPRI0与CPRI1进行倒换,我们发现CPRI0处于断路状态,CPRI1处于正常。
说明BBU和BBU侧的光模块都是好的。
恢复正常的插口后,我们把RRU侧的光纤进行倒换,发现RRU0有故障RRU1变正常,以此判定光纤问题,队长带来好的光纤后换上现场正常,联系后台后确认已好。
6建议总结:
在站上如果工程队带有光功,这样利用收光和发光很快的久能找出光纤问题。
进行各种检查之后如果不能确认哪里的问题就可以进行倒换一段一段的排查,在施工过程中严格按照要求对线缆进行弯曲,对待像光纤这种容易断的线缆,杜绝过度弯曲和拉拽。
要将光纤放在不易被踩踏的地方。
光纤做好色环标签便于找故障和更换。
OTDR测试时常遇到的几个问题一、我们在使用光时域反射仪(OTDR)时,常常由于测试链路较长不能看到所有的链路情况。
那么在什么情况是动态范围不足的表现哪1、轨迹被淹没在噪声中,有时候会测到的轨迹波动很大,但却保持着轨迹应有的发展趋势。
2、当分析轨迹时,出现《扫描结束》的标识。
所谓扫描结束实际是说从该点以后的测试结果只作为参考。
扫描结束的出现实际上是因为轨迹的清晰度变差,噪声水平较高,轨迹波动性较大。
3、已知测试链路的长度较长,应该考虑通过设置增大动态范围。
增大动态范围有两种最为常用的方法,一是增加激光注入能量,另一是提高信噪比(S/N)。
两种方法均可以通过仪表设置达到。
下面是对几种方法的简单概述。
1、选择更大的脉冲宽度。
实际上这种方法是最为常用的方法,它的本质是增加激光的注入能量。
由于激光器的性能限制,不可能直接调整激光器以求更大的发射能量。
我们知道,OTDR测量必须采用脉冲方式,加大脉冲宽度实际上是使激光器发射的持续时间增加,以达到增大注入能量的目的。
因此,这种方法可以获得更大的动态范围。
然而,更大的脉宽意味着会有更大的盲区,这种方法是有一定代价的。
2、选择《取平均时间》测量模式,并选择更长的取平均时间。
这种方法被我们实际测量中大量采用,实际上是增大信噪比的一种数字信号处理的算法。
主要采用将多次测量的结果相加取平均值的方式提高信噪比。
它利用了信号及噪声的不同特性达到提高信噪比的目的。
信号是有规律性的,而噪声是随机的。
在相加过程中,信号被一次次放大,而噪声相加总的趋势是趋近于“0”。
取平均的过程,是将信号还原到原有的强度。
整个处理过程实际上是降低噪声的过程,以获得更大的信噪比。
平均时间越长,噪声水平也就越低,所以时间长会获得更大的动态范围。
一般建议最小30秒,最大3分钟。
3、选择《动态》测量模式。
这种测量方式在《最优化模式》选项中,其中另两个选项分别是《分辨率》和《标准》,默认选项为《标准》。
分辨率选项是注重获得更好的分辨率,“可以看的更细”。
光纤收发器的使用与各类故障处理一、光纤收发器的作用由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。
因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。
光纤就是一种很好的选择,光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。
在使用光纤的时候,我们会经常使用到光纤收发器:要想知道光纤收发器怎么用,就要先知道光纤收发器有什么作用。
简单的来说,光纤收发器的作用就是光信号和电信号之间的相互转换。
从光口输入光信号,从电口(常见的RJ45水晶头接口)输出电信号,反之亦然。
其过程大概为:把电信号转换为光信号,通过光纤传送出去,在另一端再把光信号转化为电信号,再接入路由器、交换机等等设备。
因此,光纤收发器一般都是成对使用的。
比如,运营商(电信、移动、联通)的机房里面的光纤收发器和你家的光纤收发器。
如果你想用光纤收发器组建自己的局域网,那必须要成对使用。
举个例子:例如:如果有部分接入层交换机与核心交换机之间的距离较远,可以在接入层交换机与核心层交换机之间再加一个过渡的交换机做接力。
这样就可以延长距离了。
我们知道网线的传输距离为100米,那么距离再远怎么办?例如七、八百米,甚至更远,那就不使用交换机做接力,可以使用一对光纤收发器,一个在核心层交换机旁用网线相连,另一个在接入层交换机旁与网线相邻,两个光纤收发器之间用光纤相连。
不过需要注意,单模光纤和多模光纤问题。
如果是单模光纤,收发器也必须是单模的,只需要用一根光纤,距离几公里范围内完全不用考虑长短问题,因为单模光纤传输的距离比较远。
如果是多模光纤,收发器必须是多模光纤,一对光纤,距离少的五、六百米,多的2公里。
那么可能涉及一个问题,到底用单模还是多模呢?这里面补充下区别其实没有好坏之分,只有用途不同,多模光纤多用于短距离建筑配线间之间,核心设备到核心设备之间的通信,其优点是通信带宽大,多支持万兆,缺点是相比单模光纤传输距离短。
网络光收发设备常见故障及排除方法网络光收发设备是指用于光纤传输系统中的光收发器等设备,它们在网络通信中起到了至关重要的作用。
然而,由于环境、设备使用等原因,这些设备可能会出现各种故障。
下面将介绍一些常见的网络光收发设备故障及排除方法。
1.光收发设备无法正常启动可能原因:-电源问题:检查电源线是否插好,确认电源是否正常供电。
-其他连接问题:检查光纤连接是否牢固,确认连接口是否正常。
解决方法:-检查电源线是否插好,确认电源线与电源的连接是否正常。
-检查光纤连接是否牢固,重新插拔光纤并确认连接口是否正常。
2.光收发设备传输速度慢或频繁掉线可能原因:-光纤质量问题:检查光纤是否受潮或损坏,确认光纤的质量是否合格。
-设备设置问题:检查设备是否配置正确,确认设备的设置是否符合要求。
解决方法:-更换光纤:如果光纤受潮或损坏,应尽快更换光纤。
如果质量不合格,需更换质量合格的光纤。
-检查设备设置:确认设备的配置是否正确,检查设备的设置是否符合要求,如速率等是否设置正确。
3.光收发设备发热严重可能原因:-通风不良:检查设备周围是否有遮挡物,是否有足够的通风空间。
-设备故障:检查设备是否老化或功耗超出设备的负荷。
解决方法:-清理通风口:确保设备的通风口畅通无阻,清除周围的遮挡物。
-更换设备:如果设备老化严重或功耗超出设备的负荷,需考虑更换设备。
4.光收发设备接收不良或发送信号弱可能原因:-光纤连接松动:检查光纤连接是否牢固,确认光纤接头是否正确插入。
-光纤污染:检查光纤是否受到污染,确认光纤的清洁度。
解决方法:-插紧光纤连接:重新插拔光纤并确认连接牢固。
-清洁光纤:使用专用的光纤清洁剂清洁光纤,确保光纤表面干净。
光纤链路管理运维方案
光纤链路是网络通信中广泛使用的高速传输媒介,为保障光纤链路的稳定运行,进行光纤链路管理成为必要的运维工作。
以下是一个光纤链路管理运维方案的示例:
1. 链路监控:建立全面的光纤链路监控系统,实时监测链路的状态、负载、带宽利用率等指标。
可采用专业的链路监控软件,实现对链路中断、异常波动等情况的实时告警,以便快速响应和解决问题。
2. 预防性维护:定期进行光纤链路的巡检和维护工作,包括检查光纤接头的清洁程度、检测链路信号强度、校准链路设备等。
此外,对链路的负载情况进行评估和优化,确保链路的带宽能够满足当前和未来的使用需求。
3. 故障处理:当发现光纤链路出现故障时,需要快速响应并进行故障处理。
可采用故障定位工具,通过对链路各个节点进行检测,快速定位问题所在,并采取相应的措施进行修复。
4. 安全管理:加强光纤链路的安全管理,采取措施保护链路免受恶意攻击和未经授权的访问。
定期更新安全设备的软件和固件,加强账户权限管理,配置安全防火墙等措施。
5. 性能优化:通过对光纤链路的性能进行监测和分析,定期评估链路的性能,发现并解决性能问题,提高链路的传输速率和稳定性。
可以借助专业的性能优化软件,对链路进行参数配置和优化。
6. 文档管理:建立完善的文档管理体系,记录光纤链路的配置信息、维护记录、故障处理过程等重要信息。
确保运维人员能够随时查阅到相关的信息,为运维工作提供支持。
以上是一个光纤链路管理运维方案的示例,具体方案需要根据实际情况和需求进行调整和完善。
网络环路引起的故障汇总在日常维护中,由于各种原因有时会形成网络环路。
以下汇总了自接手IP 维护工作以来碰到过的各种环路问题,由于水平有限,错误的地方请指正。
1、在调试设备时测试光路形成的环路。
目前DSLAM设备都下挂在L2 S8505。
在调试新DSLAM设备时,我们一般都会先完成数据配置再到现场开局。
有时我们会在远端机房的ODF进行收发环路,通过查看交换机端口是否UP的方法来判断光路是否正常。
事实上这样会造成VLAN 31环路,引起L2 S8505和下带设备的网管通信中断。
如果要采用此方法测试,应提前删除该端口的VLAN 31透传,等设备调试起来后再加入。
2、在配置或取消链路聚合时形成的环路。
为实现二层网络双路由保护或流量分担,链路聚合的应用越来越多。
链路聚合组要求端口的数据配置必须一样,也就是透传的VLAN也一样。
如果端口取消了链路聚合就会形成环路,该环路肯定会影响到业务。
如果端口也透传了VLAN 31,同理也会影响到L2 S8505和下带设备的网管。
2007年张埔IPSU和新局L2 S8505对开链路聚合时,由于有问题取消聚合,聚合取消后不仅引起了PPPOE、IPTV业务阻断,也引起了L2 S8505网管中断。
另外如华为的EPON OLT设备和L2 S8505对开聚合组时,调试人员最初将端口设置为强制模式。
为实现单芯中断时的业务保护,需要将强制改为自协商模式,而OLT设备必须将聚合组删除才能更改,这时就会产生环路。
因此取消链路聚合时应及时将聚合的某个端口SHUTDOWN或将配置数据删除。
3、2007年9月2日新局L2S8505下带设备网管通信频繁瞬告。
新局L2 S8505下带设备网管通信频繁瞬告,更换网管端口无效。
怀疑S8505被攻击,抓包分析发现ARP包偏多,但也不会影响到网管。
在T160G和L2 S8505下带的小L2设备上发现有接收到大量的IGMP报文信息,S3228上的LOG中有非常多的“Receive too many packets of 'igmp' from port gei_3/1”,抓包发现有非常多的IGMP报文(V2 LEAVE GROUP,源MAC地址为0015-EB6A-F186,目标MAC地址0100-5E00-002,源IP为0.0.0.0,目标IP为224.0.0.2,组播地址为239.255.40.14 )。
华为GPON故障1.1 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号〔LOSi〕告警名称或故障现象:分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号〔LOSi〕〔闪断如此伴随有SD,RDI〕告警产生原因:1、ONU上联光纤断裂:ONU到分光器间光缆断裂;2、单个ONU频繁闪断;告警处理方法:1、派网服维护人员到现场检查ONU,并检查检查ONU到分光器前ODF间尾纤;2、单个ONU的分支光纤断裂告警只影响该ONU的业务,检查光路。
3、单个ONU的闪断会引起该PON口所有ONU的质差并一起闪断,查看历史告警,以告警时间的先后次序去激活ONU,直至PON口下其他ONU的闪断完毕,可以定位闪断源头为刚刚去激活的ONU,按第2步处理,要求收光在-10dBm~-22 dBm。
4、配合网服维护人员更换分光器后的ODF架位到ONU端的尾纤,或是跟换分光器到ODF架位间的楼间光缆中纤芯;1.2 主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号〔LOS)告警名称或故障现象:主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号告警产生原因:1、分光器到OLT光功率过低;2、分光器到OLT间光缆故障;2、分光器损耗过大;告警处理方法:1、检查分光器与OLT之间的光路,跟换好一点的光纤;2、检查分光器端口与整体耗损,更换分光器端口或者整体替换;1.3 以太光口LOS告警名称或故障现象:OLT上以太光口LOS,假如是单上联的OLT同时会引起OLT托管;告警产生原因:OLT与城域网间尾纤、光缆光功率低告警处理方法:1.该故障会引起OLT单边,检查光路,通知城域网检查对端交换机端口状态。
1.4 以太网端口链路状态从up变化为down告警名称或故障现象:OLT的以太网端口链路状态从up变化为down告警产生原因:1、端口光口未打开;2、光路衰耗过大,超过门限;3、光模块损坏;4、单板故障;告警处理方法:1、在网管上检查设备端口有没有打开光口;2、派线路代维携带光功光源与相应光模块到两端现场检查光路,两端光缆收光功率应在-10dBm到-22dBm以下;3、假如光缆正常,查看是否是设光模块问题;4、假如检查单板是否正常,如此更换单板;1.5 风扇电源模块故障告警名称或故障现象:网管上报OLT上上报下带ONU风扇电源模块故障或是OLT风扇故障告警产生原因:1、风扇电源故障;2、风扇故障;告警处理方法:1、根据告警中端口与相关资料查找相应ONU,派网服维护人员到指定ONU检查;2、网服人员到现场后先观察ONU设备上风扇指示灯;3、重启相应设备的风扇电源;2、更换相应设备的风扇;1.6 风扇配置或运行状态异常告警名称或故障现象:网管上报OLT上上报下带ONU风扇配置或运行状态异常或是OLT风扇故障告警产生原因:1、风扇电源故障;2、风扇故障;告警处理方法:1、根据告警中端口与相关资料查找相应ONU,派网服维护人员到指定ONU检查;2、网服人员到现场后先观察ONU设备上风扇指示灯;3、重启相应设备的风扇电源;2、更换相应设备的风扇;1.7 上行以太端口连线故障或端口状态异常告警名称或故障现象:OLT上报上行以太端口连线故障或端口状态异常,此是电口上行板特有告警告警产生原因:OLT设备的上行以太端口连线故障或端口异常告警处理方法:1、派维护人员到OLT现场检查网线;2、更换相应单板;1.8 单板芯片发生故障告警名称或故障现象:OLT上报单板芯片发生故障告警产生原因:1、设备单板吊死;2、设备芯片超负荷,被烧坏;告警处理方法:1、派维护人员到现场更换相应端口光模块;2、派维护人员到现场复位单板或热拔插重启单板;3、更换相应单板;1.9 GPON OLT发送失败(TF)告警名称或故障现象:OLT上报GPON OLT发送失败(TF)告警产生原因:1、设备单板吊死;2、设备光模块被烧坏;3、数据吊死;告警处理方法:1、派维护人员到现场更换相应端口光模块;2、派维护人员到现场复位单板或热拔插重启单板;3、更换相应单板;1.10 单板硬件异常告警名称或故障现象:OLT上报单板硬件异常告警产生原因:1、设备单板吊死告警处理方法:1、派维护人员到现场更换相应端口光模块;2、派维护人员到现场复位单板或热拔插重启单板;3、更换相应单板;1.11 单板通讯故障告警名称或故障现象:OLT上报单板通讯故障1、设备单板吊死告警处理方法:1、派维护人员到现场复位单板或热拔插重启单板;2、更换相应单板;1.12 以太光口发射功率不在门限X围内告警名称或故障现象:OLT上报以太光口发射功率不在门限X围内告警产生原因:1、光缆光纤光功率过低或过高;2、光模块故障;3、设备板件故障;告警处理方法:1、派维护人员到现场检查光缆收发光功率,更换相应端口光模块;2、派维护人员到现场复位单板或热拔插重启单板;2、更换相应单板;1.13 单板掉电告警名称或故障现象:OLT上报单板掉电告警产生原因:1、设备单板吊死2、设备单板电源故障;告警处理方法:1、派维护人员到现场复位单板或热拔插重启单板;2、更换相应单板;1.14 网管与设备通讯失败告警名称或故障现象:OLT上报网管与设备通讯失败,该板OLT业务全阻1、OLT设备掉电;2、主控板吊死,或者通信故障;3、OLT设备上联光路故障;4、OLT的网关IP设备问题;告警处理方法:1、查看主控板是否有告警,有高级别的告警优先处理;2、检查设备供电是否正常,检查上联光路是否正常;3、ONU的管理IP是否错设为OLT的网关IP1.15 ONT远端误码(RDIi)告警名称或故障现象:OLT上报 ONT远端误码(RDIi)告警产生原因:1、ONT〔ONU〕设备吊死;2、ONU到OLT的光纤故障;告警处理方法:1、网管复位ONT〔复位会中断业务3到5分钟〕,仍然无法消除如此检查光路;2、更换ONU,重做数据1.16 ONT信号退化〔SDi)告警名称或故障现象:OLT上报 ONT信号退化〔SDi)告警产生原因:1、ONT〔ONU〕设备吊死;2、ONU到OLT的光纤故障;告警处理方法:1、网管复位ONT〔复位会中断业务3到5分钟〕,仍然无法消除如此检查光路;2、更换ONU,重做数据;阿尔卡特GPON故障2.1 网元脱管告警名称或故障现象:OLT上报网元脱管,该板OLT业务全阻告警产生原因:1、OLT设备掉电;2、主控板吊死,或者通信故障;3、OLT设备上联光路故障;4、OLT的网关IP设备问题;告警处理方法:1、查看主控板是否有告警,有高级别的告警优先处理;2、检查设备供电是否正常,检查上联光路是否正常;3、ONU的管理IP是否错设为OLT的网关IP2.2 风扇配置失效〔Rack fan missing Alarm〕告警名称或故障现象:OLT上报风扇配置失效〔Rack fan missing Alarm〕告警产生原因:1、风扇电源故障;2、风扇故障;告警处理方法:1、根据告警中端口与相关资料查找相应,派维护人员到场检查;2、维护人员到现场后先观察设备上风扇指示灯是否正常;3、重启相应设备的风扇电源;2、更换相应设备的风扇;2.3 单板丢失(BDMISSING)告警名称或故障现象:OLT上报单板丢失 (BDMISSING)告警产生原因:1、OLT单板不兼容;2、OLT设备单板吊死,或者被损坏;告警处理方法:1、热插拔该板件;2、更换相应单板;3、联系厂家工程师配合处理;2.4 GPON发送失败(TXFAIL)告警名称或故障现象:OLT上报 GPON发送失败(TXFAIL)告警产生原因:1、OLT数据吊死;2、OLT设备单板吊死,或者被损坏;告警处理方法:1、热插拔该板件;2、更换相应单板;3、联系厂家工程师配合处理;2.5 NT以太网链路端口停用告警名称或故障现象:OLT上报 NT以太网链路端口停用,同时该告警产生原因:1、上联城域网的端口故障;2、上联城域网的链路问题;3、城域网交换机端口或者设备故障;告警处理方法:1、优先联系城域网检查相应交换机端口情况;2、派维护人员到机房检查连接城域网设备的光路是否正常;3、检查连接两端的链路是否正常;2.6 PON信号丢失告警名称或故障现象:ONU上报 PON信号丢失告警产生原因:1、分光器到OLT光功率过低;2、分光器到OLT间光缆故障;2、分光器损耗过大;告警处理方法:1、检查分光器与OLT之间的光路,更换光纤;2、检查分光器端口与整体耗损,更换分光器端口或者整体替换;2.7 ONT未激活告警名称或故障现象:ONU上报 ONT未激活告警产生原因:1、ONU上联光纤断裂:ONU到分光器间光缆断裂;2、单个ONU频繁闪断;告警处理方法:1、该告警只影响该ONU的业务,报维护人员检查光路。
光缆受压或断裂
光纤受到不均匀应力的作用,例如受到压力或者套塑光纤受到温度变化时,光纤轴产生微小不规则弯曲甚至断裂,其结果是传导模变换为辐射模而导致光能损耗。
尤其,当断裂发生在光缆内部时,从外表无法发现故障,但是在光纤断裂处由于折射率发生突变,甚至会形成反射损耗,光纤的信号质量就会大打折扣。
此时,可以通过OTDR测试仪检测发现光纤内部弯曲处或断裂点。
需要指出的是,在局域网布线中距离较短,所以对于OTDR测试仪的精度要求较高,一般建议使用不大于1m(分辨精度)的测试仪器。
光缆熔接不良
在光纤布线中,经常会用到熔接技术将两段光纤融合成一条。
由于是对核心层的玻璃纤维进行熔接,所以在熔接过程中需要剥除被熔光纤的表皮和填充物,然后再熔接。
在现场操
无论是模式混用或是线径混用,可以想象光线从小直径向大直径入射与光线从大直径向小直径入射产生的光路和衰减会有很大区别。
所以此时对同一根光纤在不同方向上的衰减测试结果会有很大差别,有时甚至会发生“负衰减”现象(如图5所示)。
通过双端功率测试或OTDR测试(如图6所示),可以比较方便地发现核心直径不匹配问题。
值得一提的是,单模光纤和多模光纤除了核心直径不同,由于它们传输的光模式、优势波长和衰减机理也完全不同,绝对不可以混用。
填充物直径不匹配
与核心直径不匹配的原因类似,光缆接续过程中,光纤填充物直径也会发生不匹配。
填充物不匹配主要会引起光纤接续错位,从而产生光信号泄露,发生衰减。
接头污染
光纤接头污染、尾纤受潮是造成光缆通信故障的最主要的原因之一。
Martin Technical Research公司独立调研发现80%的用户和98%供应商经历过光纤端接面不洁造成的故障,另有72%的用户和88%的供应商经历过抛光不良造成问题。
这个指标远远高于其他原因引起的光纤故障。
尤其在局域网中存在着大量的短跳线,和众多的交换设备,光纤的插拔、更换、转接非常频繁。
在这样的操作过程中,灰尘的掉落,手指的触碰,插拔的损耗等都很容易污染光纤接头。
而这些污染都会对光的传输造成影响。
通过光纤显微镜,我们可以在线清晰地看到几十纳米光纤端面的实际情况,从而对受污染的端面进行清洁。
接头处抛光不良
除了接头污染,接头抛光不良也是光线链路的主要故障之一。
在理想光链路中,光接头的端面都是平整贴合的。
当光信号通过端面时,少量光产生反射,大多数光穿过端面继续传。