关于光缆监测系统在通信传输中实现的
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1、1966年7月,英籍华人(高锟)博士从理论上分析证明了用光纤作为传输介质以实现光通信的可能性。
2、光在光纤中传输是利用光的(折射)原理。
3、数值孔径越大,光纤接收光线的能力就越( 强),光纤与光源之间的耦合效率就越( 高)。
4、目前光纤通信所用光波的波长有三个,它们是:(0.85μm、1.31μm、1.55μm)。
5、光纤通信系统中最常用的光检测器有:(PIN光电二极管;雪崩光电二极管)。
6、要使物质能对光进行放大,必须使物质中的( 受激辐射)强于( 受激吸收),即高能级上的粒子数多于低能级上的粒子数。
物质的这一种反常态的粒子数分布,称为粒子数的反转分布。
7、在多模光纤中,纤芯的半径越( 大),可传输的导波模数量就越多。
8、光缆由缆芯、( 加强元件(或加强芯) )和外护层组成。
9、(波导色散)是指由光纤的光谱宽度和光纤的几何结构所引起的色散。
10、按光纤传导模数量光纤可分为多模光纤和( 单模光纤)。
11、PDH的缺陷之一:在复用信号的帧结构中,由于( 开销比特 )的数量很少,不能提供足够的运行、管理和维护功能,因而不能满足现代通信网对监控和网管的要求。
12、光接收机的主要指标有光接收机的动态范围和(灵敏度)。
13、激光器能产生激光振荡的最低限度称为激光器的(阈值条件)。
14、光纤的(色散)是引起光纤带宽变窄的主要原因,而光纤带宽变窄则会限制光纤的传输容量。
15、误码性能是光纤数字通信系统质量的重要指标之一,产生误码的主要原因是传输系统的脉冲抖动和(噪声)。
二、选择题:(每小题2分,共20分。
1-7:单选题,8-10:多选题)1、光纤通信是以(A )为载体,光纤为传输媒体的通信方式。
A、光波B、电信号C、微波D、卫星2、要使光纤导光必须使( B )A、纤芯折射率小于包层折射率B、纤芯折射率大于包层折射率C、纤芯折射率是渐变的D、纤芯折射率是均匀的3、(D )是把光信号变为电信号的器件A、激光器B、发光二极管C、光源D、光检测器4、CCITT于(C)年接受了SONET概念,并重新命名为SDH。
1) 为了得到较高的信噪比,对光接收机中的前置放大器的要求是______。
A. 高增益B. 低噪声C. 低增益、低噪声D. 高增益、低噪声2) 对于半导体激光器,当外加正向电流达到某一值时,输出光功率将急剧增加,这时输出的光为______,这个电流称为______电流。
A. 自发辐射光,阈值B. 自发辐射光,阀值C. 激光,阈值D. 激光,阀值3) SDH线路码型一律采用______。
A. HDB3码B. AIM码C. NRZ码D. NRZ码加扰码4) 在SiO2单模光纤中,材料色散与波导色散互相抵消,总色散等于零时的光波长是______。
A. 0.85 μmB. 1.05 μmC. 1.27 μmD. 1.31 μm5) 在阶跃型光纤中,导波的传输条件为______。
A. V>0B. V>VcC. V>2.40483D. V<Vc6) DFA光纤放大器作为光中继器使用时,其主要作用是______。
A. 使信号放大并再生B. 使信号再生C. 使信号放大D. 降低信号的噪声7) 目前,掺铒光纤放大器的小信号增益最高可达______。
A. 40 dB左右B. 30 dB左右C. 20 dB左右D. 10 dB左右8) 对于2.048 Mb/s的数字信号,1 UI的抖动对应的时间为______。
A. 488 nsB. 2048 nsC. 488 μsD. 2048 μs9) 通常,影响光接收机灵敏度的主要因素是______。
A. 光纤色散B. 噪声C. 光纤衰减D. 光缆线路长度10) 在薄膜波导中,导波的基模是______。
A. TE0B. TM0C. TE1D. TM12. 写出下列缩写的中文全称(共10分,每题1分)1)GVD (群速度色散)2)STS (同步转移信号)3)ISDN (综合业务数字网)4)AWG (阵列波导光栅)5)OC (光载波)6)WGA (波导光栅路由器)7)GIOF (渐变折射率分布)8)OTDM (光时分复用)9)SCM副载波调制(SCM,Subcarrier modulation)。
电力系统光纤传输网络在线监测系统摘要:当前,随着国内经济水平的不断提高,国内电网也进入了快速发展期,有力的增大了电力通信网络的规模。
作为电力通信网络的主要传输媒介,光纤通信的影响愈来愈大。
但是在实际光纤通信传输由于受在线监控和管理维护方面收到限制,人们不断加大对光纤通信传输在线检测系统的研究。
电力光传输网络末端的光缆远程监测装置基本原理简单,实施方便,将光电转化、光分原理和自动控制结合到一起,相比起光缆远程测试装置和搭建全光缆运行光路来说,成本更低,可以有效提高电力光传输网络末端站点的光缆的运维效率,减轻光缆故障的抢修压力和变电站运行人员的值守压力。
关键词:光纤通信传输网;在线检测;系统研究1.光纤通信传输网现状目前电力系统中,越来越多的运用光纤传输网络,随着使用量的增加,伴随而来的问题也不断增多,其中最典型的是光纤线路的在线检测和维护。
在线路监控和维护方面存在的问题,首先是由于维护过度依靠人,导致维修进度受制于人的反应速度;其次,光纤传输网络报警装置主要是由传输系列的光设备决定,出网络报警时,由于故障因素较多且复杂,因此较快且精确的对故障定位难度较大;最后,由于光设备只能在光纤线路中断时才能报警,并且对线路传输性能的改变无法检测。
1.背景技术研制一种电力光传输网络末端的光缆远程监测装置来提高光缆的运维效率。
一般来说电力光传输网络末端的35kV站点光缆每12芯只使用2芯传输数据,有10芯空闲纤芯,该装置使用光分器原理,将一个光源的发光分散成8路分光输送给光缆空闲纤芯,另一侧利用光电二极管监测对侧发过来的光,并转换成电信号并进行信号放大,再传输至单片机进行数据分析,通过在主站网管侧显示“0”或“1”来表示有光和无光,以此来判断监测的空闲纤芯运行质量是否合格。
选取2芯作为工作光路的备用纤芯,装置利用光开关和自动控制原理,当发生工作光路中断时,就可以利用远程功能将工作光路倒换至备用纤芯上运行,从而达到快速恢复业务的目的。
光缆监测系统_浅谈光缆监测系统在通信传输的实现摘要:在信息技术发展的过程中,光缆已成为当前信息传输的主要设备和主要的穿射媒介。
光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的,能够进行信息传输的主要通信线路。
随着社会科学的发展和通信技术要求的不断提高,光缆已成为当前信息社会各种通信技术传播的主要传输工具。
在信息化高速发展的年代中,光缆检测系统已成为保证当前信息传输的主要手段。
本文对光缆监测系统的结构组成、功能、监测体例进行剖析,提出在监测的过程中应该注意的各种事项和问题,从而确保信息传输的流畅性。
关键词:监测系统;通信传输;光纤光缆监测系统结构是对光缆光功率的监测和控制的过程,是判断光缆在信息传输过程中质量问题的标志。
通信传输是利用不同的传输媒介对一个完成信息的传输过程,是一个完整的传输系统。
随着科学技术的飞速发展,信息传输媒介由传统的电缆传输系统逐步的朝光缆传输进化。
现代信息全球化的敦促,使的光缆在信息传播的过程中逐步的应用,光缆在通信传播的过程中以其高宽带和高可靠性逐步成为未来信息化高速媒介的主要传输手段。
由于光缆在传输过程中有着诸多的优点和良好的传输性能,因此在光缆的使用过程中监测系统是保证其良好使用的关键。
在当前光缆通信技术的使用过程中承担着整个通信收集九成以上通信营业的光纤传输网,不仅有超年夜的容量,也逐渐成为通信收集的关头结构部门。
1、光缆监测系统简述所谓光缆监测系统,就是经由过程对光缆进行监测,进而做出光缆运行是否正常的判定;当呈现不正常情形时,就会进行报警,并进行响应的测试,以切确定位故障发生点。
跟着现代信息手艺和通信事业的成长,光缆监测手艺的水安然安祥手段获得提高和完美,已经由最初的肉眼监测成长到现今的监测功效更切确的电子化自动监测。
所谓电子自动化监测是指运用自动化监测系统,实施对光缆线路传输质量的监测。
跟传统的肉眼监测对比,电子自动化监测具有高效、切确的利益。
光缆监测系统是对光缆在运行过程中的主要保证和最佳的保障方法。
配网通信光缆自动监测管理系统摘要:配网业务的快速发展带动了配网通信网络的大力部署,光缆网络是承载通信业务的基本介质,光缆通过架空、直埋、管道方式进行布放。
近年来,随着城市建设迅速扩张,公路、高架建设及河道整治等工程全面展开,地埋配网通信光缆(同沟敷设电缆)及通道的防外力破坏形势日趋严峻。
各个供电公司通信管道光缆维护方式为日常巡检,无其他防护措施,由于外在因素导致管道损坏,进而形成光缆中断,会造成故障点确认不准确或不及时,影响通信业务的传输,对网络安全造成不可预测的影响。
因此对出局管道光缆防外力破坏预警防护在线监测系统的研究十分迫切。
目前国网架空光缆故障监视和定位手段仅限于OTDR 技术的损耗、断纤监测,局限于故障发生后进行测试,无法有效防止外破事件发生。
建设防外破、火灾、覆冰、舞动智能感知系统,并结合云平台技术,实时监控光缆线路的重要环境参数,探测可能受到的外损侵害预警,实现架空光缆故障运维系统智能管理的研究十分必要。
关键词:在线监测;配网通信系统;应用文章对管道光缆和架空光缆在线监测系统原理以及技术特点进行深入研究,通过先进的光纤传感技术,测试光纤的温度场分布和应力场分布,可以直观反映管道光缆和架空光缆的运行环境,实时监控光缆线路的重要环境参数以及可能受到的外损侵害的探测预警,实现外破、火灾、覆冰等配网线路环境监测与预警。
对提高配网通信系统的安全性具有指导意义。
1光缆智能监测管理系统光缆智能监测管理系统是集成了目前成熟的计算机、电子通信、地理信息系统(GIS)及光纤OTDR测量技术的一个光纤性能测试系统,通过部署远程控制设备实时监测光缆质量状态,进行大数据算法处理,快速分析光缆质量情况,提高分析效率;光缆发生故障时,系统能够快速精确的进行故障定位,并将定位信息发送给维护管理人员。
1.1光缆智能监测管理系统OTDR技术光缆智能监测系统,采用光纤OTDR测量技术,24小时对光纤进行监测,如损耗大于系统设置的阈值,将会产生告警,并进行精确的定位。