광섬유 케이블 승인 테스트를 수행해야 하는 이유는 무엇입니까? 무엇을 테스트해야 합니까?
승인 테스트는 프로젝트 승인 중에 광섬유 케이블의 광 전송 특성에 대한 다양한 지표를 테스트하기 위해 엔지니어링 설계 또는 계약 사양을 기반으로 수행됩니다. 승인 테스트에는 라인 감쇠 테스트와 후방 산란 신호 곡선 테스트가 포함됩니다. 이러한 테스트는 후속 엔지니어링 작업에서 예상치 못한 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
광섬유 케이블 프로젝트의 수용에 더하여,광섬유 케이블 테스트전송 특성 표시기에는 케이블 경로 및 스테이션 터미널 섹션의 설치 기술에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 프로젝트의 숨겨진 부분에 대해서는 무작위 검사 방법을 채택하여 검증해야 하며 주요 위치는 사진 및 기타 수단을 통해 문서화하고 세부 기록을 유지해야 합니다. 다음은 주로 전력 통신 광섬유 케이블 프로젝트에 대한 수용 광 성능 테스트 절차 및 요구 사항을 소개합니다.

광섬유 케이블 라인 감쇠 테스트
광섬유 케이블 회선 승인 중에 케이블의 모든 광섬유에 대해 회선 감쇠 테스트를 수행해야 합니다. 양방향 테스트는 1310nm 및 1550nm의 테스트 파장을 사용하여 두 엔드 스테이션 모두에서 수행되어야 합니다. 이해광섬유 케이블을 테스트하는 방법정확한 결과를 위해서는 적절하게 작업하는 것이 필수적입니다. 테스트 단계는 다음과 같습니다.
(a)두 끝 스테이션 모두 테스트기기가 정상적으로 작동하는지 확인하고 피그테일의 상태가 양호한지 확인합니다. 모두 보장광섬유 케이블 테스트 장비보정이 완료되어 사용할 준비가 되었습니다.
(b) 한쪽 끝국은 전송을 위해 광원을 사용합니다. 먼저 테스트 피그테일을 통해 광원을 광파워미터에 직접 연결합니다. 광파워미터는 일반적으로 송신단 광파워를 측정하기 위해 파장 1310nm, 1550nm의 연속파(CW) 상태로 설정된다.
(c) 송신단은 테스트 피그테일을 통해 광원을 테스트 중인 광섬유에 연결합니다. 전에광섬유 케이블 테스트광케이블 연결 지점은 다음을 사용하여 청소해야 합니다.광섬유 케이블 클리너.
(d) 수신단의 동일한 번호의 광섬유 코어를 광 파워 미터에 연결합니다. 테스트하기 전에 광섬유 연결 지점을 청소하십시오. 판독값이 안정화된 후 측정된 광전력에서 송신단 광전력을 빼서 단방향 회선 감쇠 값을 얻습니다.
(e) 다른 광섬유 코어를 측정하려면 위 단계를 반복하십시오. 완료 후 두 스테이션의 송신단과 수신단을 교체하고 다시 측정하십시오.
광케이블 감쇠 테스트 결과를 문서화하려면 기록 양식을 사용하십시오. 테스트 결과 스테이션 간 잘못 정렬된 광섬유 시퀀스, 과도한 광섬유 코어 감쇠 또는 깨진 코어와 같은 문제가 밝혀지면 광섬유 케이블은 시운전 승인을 통과할 수 없습니다. 문제를 조사하고 시정을 완료하기 위해 건설 단위에 즉시 통보해야 합니다.

완벽한 광섬유 케이블 후방 산란 신호 곡선 테스트
완료 승인 중에는 후방 산란 곡선을 테스트하기 위해 각 광섬유 코어에 대해 OTDR(광 시간 영역 반사계) 테스트를 수행해야 합니다. OTDR은 필수입니다광섬유 케이블 테스터섬유 특성에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 곡선 감쇠 특성은 광섬유 케이블 라인 조인트의 융착 접속 품질을 관찰하고, 광섬유 융착 접속 지점이 신뢰할 수 있는지 여부, 이상이 있는지, 광섬유 감쇠 분포가 균일한지, 전체 광섬유 길이를 따라 손상, 단차 또는 기타 비정상적인 현상이 있는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
학습할 때광섬유 케이블을 테스트하는 방법OTDR을 사용하는 경우 테스트 작업 단계는 다음과 같습니다.
① 테스트 파이버 커넥터를 청소용 도구를 사용하여 청소합니다.광섬유 케이블 클리너OTDR을 테스트 중인 파이버 코어에 연결합니다. 에이광섬유 케이블 발사 케이블OTDR의 불감대를 제거하고 첫 번째 연결 지점의 정확한 측정을 제공하기 위해 테스트 광섬유의 시작 부분에 사용될 수 있습니다.
② 매개변수 설정:
에이. 섬유 매개변수: 굴절률 및 후방 산란 계수 매개변수는 섬유 제조업체가 제공한 데이터에 따라 설정해야 합니다. 설정이 정확할수록 측정 정밀도가 높아집니다.
비. 파장 선택: 1310nm 및 1550nm.
기음. 펄스 폭 선택:
5km 미만의 라인은 일반적으로 50ns를 선택합니다.
10km 미만의 라인은 일반적으로 100ns를 선택합니다.
약 40km의 라인은 일반적으로 300ns를 선택합니다.
50-80km의 라인은 일반적으로 500ns를 선택합니다.
80km가 넘는 라인은 일반적으로 1000ns를 선택합니다.
현장 운영은 실제 회선 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
디. 범위 선택: 일반적으로 테스트 중인 광섬유 길이의 1.5-2배로 설정됩니다.
이자형. 평균화 시간: 평균화 시간이 길어지면 고유한 무작위 측정 잡음의 영향이 줄어들고 신호{1}}대-잡음 비율이 높아집니다. 선택은 일반적으로 실제 라인 길이를 기반으로 합니다.
③ 테스트를 시작합니다.
④ 테스트 곡선 결과를 저장하고 분석합니다.
적절한 방법을 사용하여 광섬유 케이블의 양쪽 끝 스테이션에서 테스트를 완료해야 합니다.광섬유 케이블 테스터. 각 Fiber Core 별 테스트 결과 그래프를 저장하고, Table을 이용하여 테스트 결과를 기록해야 합니다. 전문적인광섬유 케이블 테스트모든 측정에 대한 체계적인 문서화가 필요합니다.
150km를 초과하는 라인의 경우 길이가 OTDR의 동적 범위를 초과할 수 있습니다. 이 경우 분석을 위해 전체 케이블 길이의 약 1/2에서 기준점을 선택하여 두 끝 스테이션에서 개별적으로 측정을 수행하고 결과를 결합하여 전체 케이블 길이 및 라인 손실 정보를 얻을 수 있습니다.

추가 테스트 고려 사항
공연할 때광섬유 케이블 테스트, 기술자는 또한광섬유 케이블 검사기빠른 연속성 검증과광섬유 케이블 루프백 케이블장비 인터페이스에서 트랜시버 기능을 테스트하기 위한 것입니다. 이해광섬유 케이블을 확인하는 방법다양한 도구를 사용한 무결성은 승인 프로세스 전반에 걸쳐 포괄적인 품질 보증을 보장합니다.
FAQ
Q: 광섬유 케이블 승인에 양방향 테스트가 필요한 이유는 무엇입니까?
A: 시험 방향에 따라 섬유의 특성이 달라지기 때문입니다. 반대쪽 끝에서 테스트할 때 광섬유 테스터는 접속된 광섬유 사이의 후방 산란 계수가 일치하지 않아 서로 다른 감쇠 값을 표시할 수 있습니다. 실제 접속 손실 값을 얻으려면 양쪽 끝에서 테스트하고 결과를 평균화하는 것이 필요합니다.
Q: 광케이블 커넥터 청소가 중요한 이유는 무엇입니까?
A: 광케이블 네트워크 장애의 주요 원인은 오염입니다. 육안으로는 보이지 않는 미세한 입자라도 단일{1}}모드 광섬유의 9미크론 코어 직경을 완전히 차단하여 심각한 신호 감쇠 또는 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
Q: 승인 테스트 실패의 가장 일반적인 원인은 무엇입니까?
A: 가장 일반적인 원인은 다음과 같습니다.
커넥터 끝-표면 오염(50% 이상) - 먼지, 지문 또는 기름과 같은 입자로 인해 심각한 감쇠가 발생함
광섬유 배열 오류-시퀀싱 - 양쪽 사이트 끝의 광섬유 시퀀스 번호가 일치하지 않습니다.
Poor fusion splice quality - Excessive splice loss (>0.1dB) 또는 공극 존재
기계적 응력 손상 - 설치 중 과도한 굽힘 또는 늘어짐으로 인한 미세 굽힘 손실
커넥터 끝-면 -의 물리적 손상 긁힘, 균열, 찌그러짐.
Q: OTDR 테스트에 런치 케이블을 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
A: 광섬유 케이블 런치 케이블은 OTDR 데드존을 제거합니다. OTDR 커넥터는 수신기를 포화시키는 강한 반사를 생성하여 5~50미터의 데드존을 만듭니다. 첫 번째 커넥터가 이 데드존 내에 있으면 손실을 측정할 수 없습니다. 런치 케이블이 없는 테스트 결과는 광섬유 케이블 테스트에 대한 승인 기준이 될 수 없습니다.
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