光功率故障处理经验总结
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激光设备常见故障及处理方法激光设备是一种高精密度的设备,由于复杂的工作原理和结构,也容易出现故障。
以下是激光设备常见故障及处理方法:1.激光器无法启动或无法保持输出功率稳定可能原因:-激光泵浦光源故障:检查泵浦光源是否正常运行,是否需要更换或维修。
-激光器冷却系统问题:检查冷却系统是否正常运行,是否需要清洁或更换冷却液。
-激光器光谱镜片故障:检查光谱镜片是否清洁,是否需要更换。
-激光器谐振腔问题:检查谐振腔是否需要调整或维修。
处理方法:-根据具体原因进行相应的维修或更换工作。
-定期检查和维护激光设备,预防潜在问题的发生。
2.激光束质量变差或出现故障可能原因:-激光器激光束调制问题:检查激光器的调制系统是否正常工作。
-光学元件污染或损坏:检查镜片和透镜是否干净,是否需要清洁或更换。
-激光器输出光路对准问题:检查激光器输出光路是否正确调整。
处理方法:-清洁或更换污损或损坏的光学元件。
-调整激光器输出光路,确保正常工作。
3.激光器频率漂移或不稳定可能原因:-激光器锁模系统故障:检查锁模系统是否正常运行。
-温度漂移:检查激光器周围温度是否稳定,是否需要调整。
处理方法:-维修或更换激光器锁模系统。
-确保激光器周围温度稳定,也可以通过外部温控系统进行调整。
4.激光器功率过低或过高可能原因:-激光器光源问题:检查光源是否正常工作,是否需要更换。
-激光器调制和放大系统问题:检查调制和放大系统是否正常运行。
处理方法:-更换光源或进行维修。
-进一步检查和维修激光器调制和放大系统。
5.激光器电源故障可能原因:-电源供电问题:检查供电电压是否稳定,是否需要修复或更换供电线路。
处理方法:-检查供电线路的电压和电流,并根据需要修复或更换。
以上是激光设备常见故障及处理方法的概述,具体处理方法应根据不同激光设备的具体情况来调整和执行。
在处理时,一定要注意安全,并在必要的情况下寻求专业人士的帮助。
olt 光功率-回复OLT(Optical Line Terminal)光功率是指在光纤传输网络中,基于光纤传输的终端设备OLT的光信号功率水平。
光功率是一个重要的参数,它直接影响到光纤传输网络的通信质量和稳定性。
在本文中,我们将逐步解析OLT光功率的概念、作用、常见问题及解决方法等相关内容。
第一部分:概念与作用(200字)OLT光功率是指光纤传输网络中光信号的功率水平,一般以分贝(dBm)作为单位来表示。
光信号的功率水平决定了光纤传输的距离和质量,对于保证光信号的传输质量和稳定性非常重要。
光纤传输网络中,OLT作为光纤传输的终端设备,起着连接用户终端和光传输线的作用。
它将电信号转换为光信号,并通过光纤进行传输。
光功率的水平影响着光信号在光纤中的传输距离,以及传输过程中的损耗和衰减程度。
因此,保持合适的光功率水平对于确保光纤传输网络的稳定性和通信质量至关重要。
第二部分:常见问题及解决方法(800字)1. 光功率过高或过低的原因及解决方法光功率过高主要原因可能是OLT设备的发射功率设置过高,或者是光纤传输链路中其他设备故障等。
如果光功率过高,会导致光纤的损耗增加,甚至可能引发光纤热效应,从而影响光信号的传输质量和光纤的使用寿命。
解决方法是通过调整OLT设备的发射功率,或检查和修复其他故障设备。
光功率过低主要原因可能是OLT设备的发射功率设置过低,或光纤传输链路中存在连接问题等。
光功率过低会导致信号衰减加剧,影响光信号的传输距离和质量。
解决方法是通过调整OLT设备的发射功率,或检查和修复光纤连接问题。
2. 光功率的检测与调整方法检测光功率可以通过使用专用的光功率检测仪器,一般称为光功率计。
光功率计可以测量光信号的功率水平,并以数字或模拟形式呈现出来。
通过使用光功率计,我们可以了解光信号在光纤传输网络中的功率水平,以便调整OLT设备的发射功率。
调整OLT设备的发射功率可以通过设备管理接口完成,比如通过设备的命令行界面(CLI)、图形用户界面(GUI)或网络管理系统(NMS)等。
光传输通信系统运行维护与故障问题处理分析光传输通信系统是一种通过光纤传输信息的通信系统,它具有高带宽、低延迟和良好的抗干扰能力等优势。
在运行过程中,光传输通信系统可能会遇到各种维护与故障问题。
本文将对光传输通信系统运行维护与故障问题处理进行分析,并提出相关解决方案。
在光传输通信系统的运行维护过程中,常见的问题包括光缆损坏、光纤连接松动、光模块故障、光功率过低或过高等。
针对这些问题,我们可以采取以下措施进行处理。
光缆的损坏会导致信号传输中断或损失。
为了避免光缆损坏,我们需要定期巡检光缆线路,及时处理发现的问题。
为了提高光缆的安全性,还可以采取防护措施,如设置光缆保护管道或使用抗外力强度较高的光缆。
光纤连接松动会引起光信号衰减或丢失。
为了防止光纤连接松动,我们应该在光纤连接时采用专业工具进行固定,并定期检查连接是否松动。
如果发现连接松动,及时重新连接或更换光纤连接器,确保连接的牢固性。
光模块故障是光传输通信系统中常见的故障之一。
当光模块发生故障时,我们可以通过以下步骤进行处理:检查光模块是否插入正确,是否有松动现象;检查光模块的指示灯指示情况,如果指示灯明确指示故障,可以尝试重新插拔光模块;如果以上方法无效,可以更换光模块或者联系供应商进行维修。
光功率异常也是光传输通信系统中常见的问题之一。
光功率过低会导致信号衰减,影响通信质量,而光功率过高会加速光模块老化,缩短使用寿命。
为了解决光功率异常问题,我们需要定期检测光功率,并根据检测结果进行调整。
如果发现光功率异常,可以尝试调整发送端调制电流、接收端灵敏度等参数,来调整光功率。
光传输通信系统的运行维护与故障问题处理是一个复杂的过程。
通过定期巡检、连接固定、光模块检查和调整光功率等方法,可以有效地处理光传输通信系统中的维护与故障问题,保证系统的正常运行。
也需要与供应商保持良好的合作关系,及时获得技术支持和维修服务,以确保问题能够得到及时解决。
关于电力通信系统SDH光设备调试中的问题解决方案电力通信系统SDH光设备调试是确保通信稳定运行的重要环节,但在调试过程中也难免会遇到一些问题,需要有相应的解决方案。
下面是关于电力通信系统SDH光设备调试中常见问题的解决方案。
1. 光纤连接问题在进行设备调试时,一些问题的根源可能是光缆连接。
因此,在进行SDH光设备调试前,需要检查光缆的连接情况。
如果发现连接不稳或者有光缆断开,可以重新连接或更换相关光缆。
2. 光功率异常在SDH光设备中,光功率异常可能会导致通信中断或失效。
因此,需要定期检查设备中各个光口的光功率,以确保它们正常。
如果发现光功率过高或者过低,建议进行以下调整:- 将光模块从设备上取下并重新安装。
- 验证光模块与光纤之间的连接是否正确。
- 检查设备上的光电转换器,看是否有问题。
3. 设备配置问题在SDH光设备调试过程中,有时出现通信异常可能是由于设备配置出现问题引起的。
在这种情况下,建议检查设备配置并确保配置正确。
如果需要更新设备配置,可以考虑以下方案:- 将设备的配置信息从备份中提取。
- 根据需要对备份数据进行修改并重新上传到设备中。
4. 调制解调器问题调制解调器是SDH光设备中重要的组件之一,如果出现问题可能会导致通信中断或无法通信。
在检测到调制解调器问题时,可以考虑以下方案进行修改:- 验证调制解调器的电源情况和各个接口连接是否正常稳定。
- 检查设备的软件版本,看是否需要升级调制解调器软件。
5. 端口问题- 通过重新打开和关闭端口来修复端口故障。
总结:在SDH光设备调试中,应尽量避免出现问题,并且在出现问题时能够快速解决。
通过以上方法,可以最大限度地减少通信中断的出现,确保SDH光设备的稳定运行。
GPON常见告警及进行分析与处理办法阐述1:ONT-1-1-5-2-8,ONT:MJ,LEVELLO,SA,,,,:\"1490 Optical signal level too low\""指的是第5块LT板2PON口下第8台ONU 离开了正常工作波长1490,导致此问题原因是ONT到OLT光衰超零界值,>=-28db,由于从PON到分光器、中途可能光路进行几个站点中转,有节点就会产生损耗,还有节点对接没接好会导致衰耗过大,最后到达分光器,由分光器在分光到每个小区单元,最后过ONT接收到光衰>=-28db,解决此问得从光路查,我做个实验,只要从PON到分光器<=-8db在加1:16分光器的-15db衰耗最后到ONU接收光路很好:-18db-26db,为了保证设备正常运行、一定让局方尽力按这要求做。
2:ONT-1-1-4-1-4,ONT:MJ,INACT,SA,,,,:\"ONT is inactive\""指ONU光路中断,两方面因素:1从分光到ONU中间光路中断,2 ONU设备吊死,光路中断则检查分光器口子是否坏了用光功测看是否有光或看ONU侧是否连接松动,吊死则需下电重启ONU拔插一下尾纤就能解决此问题。
3:"ONT-1-1-1-4-3,ONT:MN,DG,SA,,,,: \"Received Dying Gasp indication from ONT\"指的ONU侧停电上报告警,正常情况下来电后恢复,但有时会引起ONU侧市电接入电源跳闸,则必须现场开空开上电才行恢复正常,由于电压不稳常跳闸会导致设备损坏机率提高。
4:"ONTENET-1-1-1-2-13-10-1:MN,LANSVCMIS,SA,3-9,13-26-55:\"ONT didn't accept OMCI config request\""指ONT不接收来自OMCI下发请求,这是软件BUG,升级OLT解决此根本问题,如果没升级OLT,同一LT板下或多PON下出现大面积这样情况,可以采取重启LT板来解决此BUG如果只少量个别、则重启ONU即可。
光信号放大器常见故障及排查措施以光信号放大器常见故障及排查措施为标题,本文将详细介绍光信号放大器的常见故障以及相应的排查措施。
光信号放大器是光通信系统中的重要组成部分,负责放大光信号以增强信号的传输距离和质量。
然而,由于各种因素,光信号放大器也会出现故障。
下面将列举一些常见故障并提供相应的排查措施。
1. 光功率过低或过高故障表现:接收到的光功率较低或较高,导致信号传输质量下降。
排查措施:- 检查光纤连接是否松动或损坏,重新连接或更换光纤;- 检查光源是否正常工作,如需要,更换光源;- 检查光信号放大器的增益设置,调整增益至适当的范围内。
2. 光信号放大器无输出信号故障表现:光信号放大器无法输出信号或输出信号很弱。
排查措施:- 检查光纤连接是否正常,确保连接牢固;- 检查输入光功率是否过低,如果是,调整输入光功率;- 检查输出光纤是否受损,如需要,更换输出光纤;- 检查光信号放大器的工作状态指示灯,如果指示灯异常,可能需要更换光信号放大器。
故障表现:光信号放大器输出的信号带有明显的噪声。
排查措施:- 检查输入光信号的质量,如有必要,使用光衰减器调整输入光功率;- 检查光信号放大器的工作环境,确保光信号放大器正常工作温度范围内;- 检查光信号放大器的输入和输出端口是否干净,如有必要,清洁端口;- 检查光信号放大器的光纤连接是否松动或损坏,重新连接或更换光纤。
4. 光信号放大器出现波长漂移故障表现:光信号放大器输出的信号波长发生漂移,导致信号无法正常传输。
排查措施:- 检查光信号放大器的波长设置,确保设置正确;- 检查光信号放大器的温度稳定性,如有必要,调整工作环境温度;- 检查光信号放大器的泵浦激光器是否正常工作,如需要,更换泵浦激光器;- 检查光信号放大器的光纤连接是否松动或损坏,重新连接或更换光纤。
故障表现:光信号放大器无法正常工作或工作不稳定。
排查措施:- 检查光信号放大器的电源是否正常,确保电源供应稳定;- 检查光信号放大器的工作环境是否符合要求,如有必要,调整工作环境;- 检查光信号放大器的控制线路是否正常连接,确保控制信号传输正常;- 检查光信号放大器的散热是否良好,如有必要,清理散热器或增加散热设备。
常见的光纤故障及其解决方案光纤故障是指在光纤通信过程中出现的各种问题和障碍,造成通信质量下降或者通信中断。
常见的光纤故障主要有光纤损坏、光纤连接故障和光纤设备故障。
下面将分别介绍这些故障及其解决方案。
光纤损坏是指光纤本身发生断裂、弯曲或损伤等情况。
光纤损坏主要有两种类型:机械损坏和光学损坏。
机械损坏包括外界硬物碰撞、拉扯过度等导致光纤断裂或损伤;光学损坏主要有光纤老化、光纤终端表面污染等导致光纤信号传输衰减或者中断。
解决光纤损坏问题的方法一般是更换损坏的光纤,将信号重新传输。
在更换之前,可以通过使用光纤断点定位器或者光纤探测仪等设备检测光纤断点或损伤位置,然后进行修复或更换。
光纤连接故障是指光纤连接头部分、连接件松动或者互连不良导致的通信质量下降。
光纤连接故障一般包括以下几种情况:连接头表面污染、连接头不完全插入、连接件连接不牢固等。
解决光纤连接故障的方法一般是先检查连接头是否有脱落、老化或污染等情况,进行清洁或更换;同时,保证连接头完全插入,确保连接良好,可以通过光纤连接检测仪或者光纤探测仪等设备进行连接测试和问题定位。
光纤设备故障是指光纤传输设备如光模块、光纤交换机、光开关等硬件或者软件出现故障,导致通信中断或者通信质量下降。
光纤设备故障主要有以下几种情况:光模块故障、光纤交换机端口故障、光开关故障等。
解决光纤设备故障的方法一般是先检查设备是否插接正确、供电正常等,然后进行重启或者更换故障设备。
同时,对于光模块故障,可以通过使用备用光模块进行替换;对于光纤交换机等设备,可以通过其他端口进行替代使用。
除了以上常见的光纤故障外,还可能出现其他一些特殊的故障,例如光纤常温下的折射率产生变化、光纤尺寸几何参数不达标等。
解决这些特殊故障一般需要专业工程师进行详细诊断和解决,可以使用光纤检测仪、光谱分析仪等设备进行故障定位和问题分析。
在实际应用中,为了提高光纤故障的检测和解决效率,通常会采用预防和监控措施。
OSN1500单板光功率异常解决方法
若OSN1500业务板的光功率发生异常将导致误码产生和帧丢失,还可能导致业务中断。
其产生的可能原因及处理方法如下:
现象1:收发光的光功率值异常。
原因:华为OSN1500设备硬件故障。
处理方法:检查光纤是否发生故障。
如果光纤故障,更换故障光纤,查看收发光的光功率值是否恢复正常。
检查可插拔光模块是否发生故障。
如果可插拔光模块故障,更换故障光模块,查看收发光的光功率值是否恢复正常。
如果恢复正常,则故障处理结束。
检查光衰是否发生故障。
如果光衰故障,更换光衰,查看收发光的光功率值是否恢复正常。
检查华为OSN1500设备单板是否发生故障。
如果单板故障,硬复位或直接插拔故障单板,查看单板是否正常开工,若未开工,请选取单板参数与故障单板完全相同的备板,更换单板。
若正常开工,则故障处理结束。
对应现象2:无法通过华为OSN1500设备网管查询单板的光功率信息,也不能查询单板制造信息中的光模块参数信息,且无相关告警和性能事件上报。
原因1:光模块问题导致无法查询性能。
更换光模块,再次查看是否可以通过华为OSN500设备网管查询单板的光功率信息,且光功率值是否在正常范围内。
如果可以通过网管查询单板的光功率信息,且光功率值在正常范围内,SDH设备故障处理结束。
现象3:单板激光器开、关操作失败。
原因:版本不配套。
处理方法:升级单板软件,保证单板软件与主机软件版本匹配。
查看单板激光器开、关操作是否恢复正常,如果仍然操作失败,转其他原因。
—22—工作研究OTN 光功率调整与维护经验张 丹 郭丽庆(中国联通秦皇岛市分公司,河北 秦皇岛 066000)摘 要:随着电信业务的不断丰富,电信运营商将转型成为ICT 综合服务提供商。
业务对带宽的更高需求,直接反映为对传送网能力和性能的要求。
OTN 技术在传输网中大量应用,扮演越来越重要的角色。
本文对系统最重要的参数之一光功率,以实际应用中最长见的两纤环为基础,结合在维护工作中日常积累,总结光功率的调测方法与维护经验。
关键词: OTN;光功率;维护1. OTN 系统概述OTN (Optical Transport Network ) 光传送网,是下一代的骨干传送网。
OTN 以WDM 技术为基础、借鉴SDH 强大的OAM 能力。
OTN 具备在光层组织网络的能力。
为下一步SDN 等技术在骨干层的实现提供了可能性。
目前现网波分设备绝大部分都支持OTN 功能。
DWDM 是密集型光波复用的缩写。
相对于OTN 技术来说DWDM 常常被称为传统波分。
从结构上分为集成系统和开放系统两大类。
两类的区别重点在于对接入信号的要求。
集成式系统,不需要波长转换单元,但对接入的单光传输设备终端的光信号有着极高的要求,必须满足G.692标准;开放系统,是在合波器前端及分波器的后端,加波长转移单元OTU ,将业务信号转换为符合G.692标准光信号。
目前在网的几乎都是开放式系统。
OTN 与DWDM 的最主要区别在于OTN 设备支持光层交叉,为了适应光层交叉将传统波分的波长转换单元设计为支线路分离的两块单板。
其信号流与传统DWDM 系统相差不大。
目前商用的OTN 设备也都向下兼容传统波分,设计支持支线路合一的OTU 板卡。
OTN 系统对光功率极其敏感,敏感度高于此前应用的任何传输系统。
且容量越大速率越高的波分系统对光功率越敏感,因此无论在工程开通还是日常维护中光功率调整都是十分重要的一环。
我所维护的OTN 设备大都采用两纤环组网,只有少数采用四纤环。
机械化工科技风2016年11月下DOI: 10.19392/j .cnki. 1671 -7341.201622076波分系统光功率输入异常分析及处理钱立平中国联通秦皇岛市分公司河北秦皇岛066000摘要:随着波分系统在传输网络中的大量应用,网络地位越来越重要。
由于传输速率和传输波道不断增加,波分系统对光功率的输入要求越来越高。
本文对在波分系统中出现的光功率输入异常进行了分析,并对在日常维护工作中所遇到的典型障碍从故障现象、原因分析、处理过程、原因 分析几方面进行了叙述。
关键词:波分;光功率;衰减;自激随着波分系统传输速率和传输波道不断增加,波分系统对光功率 的输入要求越来越高,波分系统光功率输入异常在日常维护工作中会 时常出现,严重时会对业务造成影响。
光功率输入异常分为光功率输入 过低和光功率输入过高,告警门限为标称值加减3D B 。
在波分系统设计初期,为了预防设备老化和光路割接造成光衰减 量增大,在发送端会选取发光功率大的放大器,在收端选取收光灵敏度 高的放大器,将光路的衰减容限设计的相对较大,同时在接收端安装电 可调衰耗器,将光路的衰减调整为正常值。
在日常维护中,影响光路光功率输入的主要分为内部原因和外部 原因。
内部原因有放大器单板失效或性能劣化,外部原因有尾纤衰耗过 大(弯曲、挤压、尾纤断面不清洁)、尾纤连接问题、线路性能劣化。
光波分系统主要关注两类单板的光功率:光放大板和光波长转换 板(O U T )。
一、波分系统光放大器光功率输入过低故障处理本地网波分系统曾出现光功率输入过低告警,并且是连续3个站 出现相同的告警(A 、B 、C 站点顺时针收光功率输入过低告警,A 、B 站点 逆时针收光功率输入过低告警),示意图如下图一:网络示意图。
A 河北大街B 东港路C 燕山大街國1- =!^丨卜F 开滦路 E 开发区D 枢纽楼图一网络示意图这时首先对全网性能进行查看。
特别是对出现告警的站点和与他 相邻的站点收发光功率和电可调衰耗器衰减量进行查询,并记录下来, 将发光功率减去电可调衰耗器衰减量得到光路的衰耗值,与原始记录的 标称值进行比较,发现产生告警的各段光路发生不同程度的衰耗增大。
光功率系统的异常处理方法
光功率系统的异常处理方法包括以下几个方面:
1. 检查光纤连接:检查光纤的连接是否松动、变形或损坏,重新插拔或更换光纤。
2. 调整光功率:根据系统要求,调整光功率的输入和输出,确保光功率在合适的范围内。
3. 清洁光纤连接器:使用专用的光纤连接器清洁剂清洁光纤连接器,去除污垢和沉积物。
4. 检查光纤衰减器:检查光纤衰减器是否正确安装,是否存在异常现象,如需调整,可根据具体情况进行调整。
5. 检查光纤连接盒和光缆接口:检查光纤连接盒和光缆接口是否损坏或松动,重新连接或更换。
6. 重新启动设备:如果以上方法无法解决问题,可以尝试重新启动设备,以清除可能的临时故障。
7. 更新软件和固件:检查设备是否有可用的软件和固件更新,及时进行更新以修复和优化系统功能。
8. 联系厂商技术支持:如果问题仍然存在,可以联系设备的厂商技术支持人员寻求解决方案和提供进一步的指导。
光缆故障查修个人工作总结一、引言在互联网时代,网络通信的高效稳定对于各行各业来说都至关重要。
而光缆作为网络传输的主要基础设施之一,故障的发生是不可避免的。
作为光缆故障查修工作的从业者,我经过一段时间的实践与总结,对这一工作的重要性和技巧有了更深刻的认识。
在本篇文章中,我将对我个人在光缆故障查修工作中的经验进行总结和分享。
二、工作内容作为光缆故障查修工作的从业者,我们的主要职责是确保光缆网络的稳定运行和故障及时修复。
工作内容主要包括以下几个方面:1. 故障排除当网络故障发生时,需要准确快速地排除故障。
首先,我们要根据用户的报修内容和网络监控系统的报警信息,确定故障位置。
其次,通过光缆测试仪器等工具对故障区段进行测试,找出故障原因。
最后,配合维修人员进行故障修复,确保网络正常运行。
2. 光缆巡检定期对光缆进行巡检是预防故障的重要手段。
我们要仔细检查光缆的外观是否完好无损,检查线路是否有老化断裂等问题。
同时,还要关注周边环境的变化,如近期是否进行了工地施工等,以及光缆是否受到了外界因素的破坏,及时采取措施进行修复或防护。
3. 故障记录与分析在工作中,我们要准确记录每一次故障的发生和修复情况,并将其汇总进行分析。
通过对故障的记录和分析,可以发现故障发生的规律和原因,并采取相应的措施进行避免或修复。
三、工作心得在光缆故障查修工作中,我积累了一些经验和技巧,以下是我个人的一些心得体会:1. 快速响应在故障发生时,我们要能够迅速响应用户的报修,并及时赶到故障现场进行排查和修复。
这需要我们具备快速分析问题和判断故障位置的能力,并合理安排人力和工具。
2. 多样化的技能光缆故障查修工作需要一定的技术水平和综合能力。
除了熟练掌握光缆测试仪器的使用,还需要了解光缆的结构和特点,以及光缆故障的常见原因和解决方案。
此外,还需要具备一定的电信知识和网络理论基础,以便更好地理解和解决问题。
3. 团队合作在故障修复过程中,通常需要与维修人员、用户以及其他相关部门进行有效的沟通和合作。
光纤的常见故障及排障方法光纤作为一种高速、高带宽传输介质,被广泛应用于通信领域。
然而,光纤在使用过程中也会面临各种故障,如信号传输中断、速度降低等问题。
下面将介绍几种常见的光纤故障及排障方法。
1.光纤连接故障光纤连接是一个关键的环节,连接不良会导致信号传输中断或速度降低。
排障方法如下:-检查光纤连接的插头是否正确插入,并用光纤仪检查光纤连接的端面是否有损坏或污染。
-检查光纤连接的捆绑点是否过紧,可能导致光纤折断。
-检查光纤连接的拉力是否过大,可能导致光纤拉断或连接松动。
2.光纤弯曲引起的损伤弯曲半径过小会导致光纤内部的光信号损耗或信号传输中断。
排障方法如下:-检查光纤布线是否存在过弯的地方,尽量使用光纤弯曲半径要求范围内的布线方式。
-检查光纤连接的松紧情况,松紧不当的连接可能导致光纤弯曲超过限制。
3.光纤污染光纤连接的端面如果有污染,会导致光信号的损耗或衰减。
排障方法如下:-使用光纤清洁纸或棉棒擦拭光纤连接的端面,保持端面的清洁。
-检查光纤连接的连接器盖是否完好,防止灰尘等物质进入光纤连接。
4.光纤切割光纤切割会造成光信号中断。
排障方法如下:-检查光纤线路是否有损伤或切割的痕迹,如有,需要更换光纤线路。
-使用光纤仪检查光纤切割处的光信号是否正常。
5.光纤设备故障光纤设备故障包括光纤放大器故障、光模块故障等。
排障方法如下:-检查光纤设备的指示灯状态,查看是否有异常提示。
-检查光纤设备的电源供应是否正常,排除供电问题。
-查看光纤设备的日志文件,分析故障原因,并根据情况进行维修或更换设备。
总结起来,光纤的常见故障有光纤连接故障、光纤弯曲引起的损伤、光纤污染、光纤切割和光纤设备故障等。
排障方法包括检查光纤连接、检查光纤弯曲情况、清洁光纤端面、替换损坏的光纤线路和维修或更换设备等。
及时排除这些故障,可以保障光纤通信的稳定性和可靠性。
光纤常见故障及解决方法
一、常见故障
作为光纤通信,以光纤为介质进行数据的传输,最重要的就属光缆了,光缆分很多种,有单模和多模,一般光纤通信的常见故障有
1、无光信号;
2、光衰减过大;
3、色散现象严重;
二、解决方法
1、无光信号,应检查光发射机的激光模块/激光器是否正常,是否有激光发出,可使用光功率计来测量;
2、光衰减过大,可检查发射和接受端光纤接头是否有污物,可用95%乙醇擦拭,擦拭时一定注意不要损伤接口表面,否则光功率会衰减非常大;
其次,检查接头是否对应,FC/UPC和FC/APC之间不能对接,因为由于接头接触面角度问题,会造成1-3dB不等的光衰减,要求发射和接受都采用相同规格型号的光纤接口;
最后,检查链路;可用OTDR检测光缆链路是否畅通,是否有过大反射,一般在某一点有相对大些的反射,说明该点曾被截断过,后又重新熔接,如果有比较大的反射,说明该点没有熔接到位,造成了过大衰减,可去排查;
光接收机接收灵敏度也决定了光功率,如果接收模块的灵敏度下降,那么也导致发射光功率不变的情况下接受不到信号,或信号质量很弱;
3、色散现象;
色散可导致光信号接收不到或者接收到错误的信号等等,使误码率提高,影响正常的数据通信;
色散现象主要存在大功率远距离的光纤传输,建议在采用光中继
的方法来实现超远距离的光通信;
以上是光纤通信设备常见的故障和排除方法,
另外,还有一些因素也是影响光通信的原因,以下是一些经验,在排除故障时可先考虑:1、在近距离的时候,单模光纤收发器可以通过多模光纤传输,但是多模收发器不可以通过单模光纤传输
2、在换算传输距离的时候,1310nm可用0.45dB/KM计算,1550nm可用0.25dB/KM计算,要取最大上限作为计算值,不要取下限值!。
光功率故障处理经验总结故障处理操作经验总结一、故障处理经常遇到的问题汇总及分析故障处理中经常遇到的问题有收光功率过低、收光功率过高、收无光、法兰头损坏、设备尾纤损坏、成端尾纤损坏、拔错纤、备品备件准备不足等,发生各种问题的原因分析如下:1、收光功率过低造成收光功率过低的原因包括:调纤操作时有任何一端机房对设备尾纤头清洁不净或未清洗就直接应急跳纤;设备尾纤弯曲半径过小;设备尾纤没有准确插到位,造成耦合不好;成端内盒连接法兰头的成端尾纤头没有清洗干净;成端内盒连接法兰头的成端尾纤损坏;设备纤与法兰头(FC头)耦合时拧得过紧;备用路由的ODF法兰头(FC 头)损坏;法兰头(FC头)内有灰尘;设备尾纤损坏;备用路由纤芯衰耗偏大等。
2、收光功率过高造成收光功率过高的原因包括:备用路由比在用路由长度大大减少,而未加衰耗器;备用路由的纤芯衰耗比在用路由衰耗大大减少;原路由ODF上有衰减器,备用路由上未加衰减器。
3、收无光造成收无光的原因包括:调纤操作时调错备用路由;对备用路由ODF位置弄错,设备尾纤插错位置(例如调纤时某系统要调至备用路由第7、8芯,而调纤人员看错ODF位置,插到了第8、9芯,造成该系统收无光);两端机房设备纤收发误调(多数是由于设备纤的标签错误引起);法兰头损坏等。
4、法兰头(FC头)损坏,法兰头(FC头)内有灰尘造成法兰头(FC头)损坏的原因包括:调纤操作时拔插设备纤操作不当过度用力挤压损伤法兰头内的环状瓷片;平时对备用纤芯测试频繁,在机房的测试人员为了求快而导致测试纤拔插位置不准确,用力不当导致压损伤法兰头内的环状瓷片;经过频繁的纤芯测试会造成法兰头(FC头)内积有灰尘等。
5、设备尾纤损坏造成设备尾纤损坏的原因包括:设备纤清洁不净或未清洁,尾纤头端面有灰尘,造成设备纤与ODF成端法兰头耦合不佳,设备发光过强烧坏设备纤端面;连接ODF成端法兰头的成端尾纤头端面有灰尘,造成造成设备纤与ODF成端法兰头耦合不佳而烧坏设备纤。
故障处理操作经验总结一、故障处理经常遇到的问题汇总及分析故障处理中经常遇到的问题有收光功率过低、收光功率过高、收无光、法兰头损坏、设备尾纤损坏、成端尾纤损坏、拔错纤、备品备件准备不足等,发生各种问题的原因分析如下:1、收光功率过低造成收光功率过低的原因包括:调纤操作时有任何一端机房对设备尾纤头清洁不净或未清洗就直接应急跳纤;设备尾纤弯曲半径过小;设备尾纤没有准确插到位,造成耦合不好;成端内盒连接法兰头的成端尾纤头没有清洗干净;成端内盒连接法兰头的成端尾纤损坏;设备纤与法兰头(FC头)耦合时拧得过紧;备用路由的ODF法兰头(FC头)损坏;法兰头(FC头)内有灰尘;设备尾纤损坏;备用路由纤芯衰耗偏大等。
2、收光功率过高造成收光功率过高的原因包括:备用路由比在用路由长度大大减少,而未加衰耗器;备用路由的纤芯衰耗比在用路由衰耗大大减少;原路由ODF上有衰减器,备用路由上未加衰减器。
3、收无光造成收无光的原因包括:调纤操作时调错备用路由;对备用路由ODF位置弄错,设备尾纤插错位置(例如调纤时某系统要调至备用路由第7、8芯,而调纤人员看错ODF位置,插到了第8、9芯,造成该系统收无光);两端机房设备纤收发误调(多数是由于设备纤的标签错误引起);法兰头损坏等。
4、法兰头(FC头)损坏,法兰头(FC头)内有灰尘造成法兰头(FC头)损坏的原因包括:调纤操作时拔插设备纤操作不当过度用力挤压损伤法兰头内的环状瓷片;平时对备用纤芯测试频繁,在机房的测试人员为了求快而导致测试纤拔插位置不准确,用力不当导致压损伤法兰头内的环状瓷片;经过频繁的纤芯测试会造成法兰头(FC头)内积有灰尘等。
5、设备尾纤损坏造成设备尾纤损坏的原因包括:设备纤清洁不净或未清洁,尾纤头端面有灰尘,造成设备纤与ODF成端法兰头耦合不佳,设备发光过强烧坏设备纤端面;连接ODF成端法兰头的成端尾纤头端面有灰尘,造成造成设备纤与ODF成端法兰头耦合不佳而烧坏设备纤。
6、ODF成端尾纤损坏造成ODF成端尾纤损坏的原因包括:设备纤清洁不净或未清洁,尾纤头端面有灰尘,造成设备纤与ODF成端法兰头耦合不佳,设备发光过强烧坏成端尾纤端面;连接ODF成端法兰头的成端尾纤头端面有灰尘,造成造成设备纤与ODF成端法兰头耦合不佳而烧坏成端尾纤。
7、拔错设备纤造成拔错设备纤的原因包括:调纤时两端机房测试人员有任何一方精力不集中,听错了要调纤的系统名称而拔错设备纤;调纤指挥人员听错了要调纤的系统名称而拔错设备纤;设备纤上的标签脱落未及时整改等。
8、备用路由标签不清晰造成备用路由标签不清晰的原因包括:两端机房的标签未对应统一,备用纤芯标签对不上号。
9、色散补偿异常造成色散补偿不够的原因包括:对干线设备性能不熟悉,对开在G.652光缆上的设备色散补偿参数和原理不熟悉,导致在将系统调至G.655光缆上系统开不起来的情况发生。
二、调纤的准备工作及注意事项(一)、调纤的准备工作1、做好调纤前的准备工作,是调纤能顺利进行的保证,具体步骤如下:(1)、调纤前先对成端内盒连接法兰头的成端尾纤头清洁,同时对法兰头(FC头)进行清洁。
最好用电子显微镜检查成端尾纤端面,确保端面清洁。
(2)、在完成对成端尾纤、法兰头的清洁后,对备用路由进行双向光功率测试,最好采用全程对光,(如有新放的尾纤或设备纤,则要从新放尾纤或设备纤侧开始进行对光,避免遗漏任何一个连接点)记录好双向测试数据,并对测试数据进行分析,如有发现光功率测试衰耗异常,则要逐级、逐段进行光功率测试排查原因。
保证调纤所用的纤芯传输性能良好。
(3)、调纤之前要确认好新布放的尾纤是否存在问题,如新放的尾纤存在问题应立即整改更换。
(4)、备用路由有资源条件的,调纤前除了方案内选用调纤的外,应多准备4条备用纤芯作为应急预案,这4条备用纤芯必需经过双向测试,衰耗数据要合格。
2、准备好调纤使用的仪器、仪表和备品、备件先准备好调纤使用的各种仪器、仪表和备品、备件,对整个调纤的实施和问题处理有很大的帮助,具体的清单如下:OTDR测试仪1台,光源、光功率计1套,插纤带一套,ODF清洁棒1袋,酒精1瓶,光话机一套,3dB衰减器2个,5dB 衰减器2个,10dB衰减器2个,调纤涉及到的系统设备尾纤2条/套设备,LC转换器2个(适用于一二干华为系统、东部环一期西门子系统),FC/LC转换器1个等,电子显微镜1套,测试用的FC/FC尾纤4条,FC/LC尾纤2条,LC/LC尾纤2条等。
(二)、故障处理中的注意事项1、在将设备纤插入法兰头时,应注意一定要对准插口,用力要适当,通过压紧弹簧判断是否对准ODF端口,然后再拧动设备纤的夹紧螺母,注意在拧动夹紧螺母过程中不要将夹紧螺母拧得过紧,以致弄伤设备纤。
2、调纤操作时一定要对设备尾纤进行清洁,先清洁、再调纤,同时,在故障处理中对纤芯进行测试操作,测试用的尾纤也要进行清洁,一般最好使用擦纤带,尽量不使用其他清洁方式。
三、调纤出现问题的整改措施和方案(一)、“收光功率过低”处理方案当故障处理当中出现光功率过底时采用分段判断的方法从设备侧逐级收光排除。
1、发光侧设备纤损坏处理方案:由收光侧机房先拔下设备纤(发光侧机房不动),然后立即用光功率计测试收光占用的这条纤芯的衰耗,并做好记录。
做好记录后,通知对端机房拔下设备纤。
由发光侧机房测试设备纤的发光功率,记录发光功率衰耗数值,将测试数据报网管判断设备纤发光功率是否正常,如设备纤发光功率异常,则立即更换设备纤,更换好设备纤后立即恢复原位置,然后由收光侧机房对该纤芯测试,记录数据,跟原先记录的数据比较,如正常,直接将收光的设备纤恢复原位。
如不正常,则要进行其他原因查找和处理(如法兰头损坏)。
2、法兰头(FC头)损坏处理方案:如设备纤发光正常,则有可能是法兰头损坏,或收光侧设备纤有问题。
先进行法兰头损坏查找:两端机房拔下在用纤,然后立即对光缆的纤芯进行双向对光测试,并记录衰耗数值比较,分析纤芯衰耗是否正常。
如跟调纤前记录差别较大,则两端机房各自用OTDR测试纤芯,根据后向散射曲线分析是否法兰头损坏,如发现损坏,则立即更换法兰头,然后两端机房各自将设备纤恢复。
3、收光侧设备纤损坏处理方案如在故障处理中发现设备纤发光正常,ODF法兰头也正常,纤芯的传输衰耗正常,则可以判断有可能是收光侧设备纤损坏,那就要在设备侧先拔下收光侧设备纤,用光功率计测试收光功率记录数据,然后再到ODF侧收对端设备发过来的光功率,并记录数据,两个数据相减得到的衰耗数值就可以判断收光侧设备纤是否正常,如不正常,立即更换收光侧设备纤。
(二)、“收光功率过高”处理方案1、预先计算好主用路由、备用路由的长度和衰耗参数,然后由两端机房测试主用、备用路由的纤芯损耗,然后进行比较,再决定备用路由是否需要加设相应的衰减器。
2、调纤前检查原路由的ODF上是否有衰减器,如有衰减器则要根据原路由的纤芯长度和损耗(三)、“收无光”处理措施1、调纤前两端机房对设备纤标签进行检查,如发现有标签脱落现象立即要更换标签,如标签有误对原有在用的系统设备纤做好临时标签,保证在用纤的标签准确无误。
2、调纤之前确认好设备尾纤的收端和发端并知会对方机房,跟对方机房在调纤之前相互了解双方的情况。
3、故障处理中要严格按照调纤方案认真核对备用路由的位置,调好纤后应立即仔细检查调纤位置是否正确,其次再到设备侧查看告警是否消除判断调纤是否正确。
4、先由配合调纤机房先调好设备纤,然后由主调机房用光功率计测试确认好收发后再把设备纤调至备用路由上。
(四)、“法兰头(FC头)损坏,法兰头(FC头)内有灰尘”处理措施1、测试或调纤发现法兰头(FC头)损坏应立即进行更换。
在更换法兰头(FC头)同时要先清洁成端尾纤。
2、定期清洁法兰头(FC头),每月1次。
清洁法兰头(FC头)应使用法兰头清洁棒和精密仪器清洁剂。
(五)、“设备尾纤损坏”处理方案1、根据机房资源条件,由设备侧至光缆ODF侧预先布放好备用的设备尾纤一对,布放好设备纤后还要经过对测试,保证新布放设备纤的性能良好,这样可以减少在应急过程中临时布放设备纤花费的时间,提高应急处理效率。
2、调纤前先用电子显微镜检查备用路由ODF成端盒内的尾纤,然后用擦纤带清洁成端尾纤,同时清洁法兰头,故障处理中应对设备用擦纤带进行清洁,拧紧设备纤时要力度和位置适当。
(六)、ODF成端尾纤损坏1、调纤前先用电子显微镜检查ODF成端盒内的尾纤,然后用擦纤带清洁成端尾纤,同时清洁法兰头,故障处理中应对设备用擦纤带进行清洁,拧紧设备纤时要力度和位置适当。
2、定期打开ODF成端盒清洁成端尾纤。
(七)、“拔错设备纤”处理方案1、在故障处理中,由主调机房下达调纤指令,而对端机房调纤人员得到指令后应向主调机房调纤人员进行复述,得到主调机房的确认后才能进行调纤操作。
2、平时要做好机房各段干线在用纤芯使用登记情况表,对各干线机房的设备纤标签进行检查、核对,发现有标签脱落的现象要先查找、核对相关的设备的资料和在用纤芯使用登记情况表,再对标签做好整改。
(八)、“备用路由标签不一致”处理方案1、规范相邻机房进行应急预案,标签的制作统一规范。
2、如标签制作不同的机房应各自将对端机房的标签进行备案,建议将对端机房的备用路由标签打印粘贴到本端机房的备用路由上,便于查找、核对。
(九)、“色散补偿异常”处理方案1、涉及到原来开在G.652光缆上的系统,要调纤至G.655光缆上需要由移动省公司进行设备参数估算,经过论证后才能出台调纤方案。
2、进行调纤试验,对设备进行优化调整。
四、对干线应急调纤工作的一些建议1、调纤人员在调纤时应准备至少2台手机,特别是用于调纤操作时用于通话的手机要配备耳机或蓝牙耳机,方便调纤操作。
故障处理中安排2个人,1人为操作人员另一人在旁边协助。
操作人员只负责跟对方的调纤人员联系调纤事宜,协助人员负责接听外界电话或者协助操作人员调纤,避免出现混乱紧张的现象。
2、平时基础工作要做扎实,对备用路由的测试数据要准确,每次测试都要登记好日期,测试人,测试数据包括双向OTDR测试衰减、双向的光功率测试数据,然后将双向测试的数据整理上报办事处和分公司维护中心审核,同时将测试结果在两端机房做好登记。
3、机房值守人员要会根据测试数据判断纤芯衰耗是否正常,如发现异常要通知上报办事处和分公司维护中心进行整改。
4、每个机房职守人员需要具备调纤指挥能力,调纤时表达意思准确,表达方式需要格式化,术语意思明确、使大家都能够听懂。
对于突发事件紧急处理能力(如尾纤长度不够、没有测试仪表等)5、组织各个相邻机房的交流检查、学习,让机房值守的人熟悉、了解两端机房的一些基本调纤资源情况。
6、组织各机房值守应急调纤演练,提高应急相应速度和效率。
7、建议公司采购量程比较大的光功率计以方便故障的查找,我司现有的光功率计量程太小收不到波分设备发出来的光。