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파이버 링크 테스트를 계산하는 방법은 무엇입니까?

질문 1: 홈 프로젝트의 광섬유에서 사용자 광케이블 테스트를 위한 세그먼트 수를 계산하는 방법, 광섬유 링크 계산 방법 테스트가 필요합니다. 답변이 시급합니다. 감사합니다! 집에 들어가는 광섬유도 섹션별로 제작됩니다. 일반적으로 코어 수가 적은 광케이블은 낡은 컴퓨터실에서 광분배함으로 나오고, 그 다음 광분배함에서 바닥 광섬유 분배함으로 나오는데 보통 코어가 더 큰 광케이블입니다. 24개 코어에서 48개 코어까지 광섬유 분배 상자에서 사용자에게 광섬유 케이블이 제공됩니다. 광분배함이 바닥에 있는 경우 코어 수가 더 많은 광케이블(보통 24-48개 코어 광케이블)을 기존 컴퓨터실에서 바닥에 있는 광분배함으로 보내야 합니다. 광케이블의 각 부분은 비용 절감을 위해 광섬유 점퍼로 마감되어 있습니다. 단, 집으로 들어오는 광섬유 케이블은 사용자 측에서 퀵 커넥터를 사용합니다. 광섬유 링크 테스트 수는 패치 후 광섬유 케이블 수여야 합니다. 광섬유 케이블 끝 수는 각 섹션의 광섬유 케이블 코어 수를 계산하여 계산할 수 있습니다. 메인 광케이블과 가죽 광섬유 케이블을 광섬유 분배함에서 연결(직접 융합)하면 연결 횟수가 절반으로 줄어듭니다. 또한, 광케이블의 각 구간이 종료되는 경우 광케이블 구간별 사용자 광케이블 테스트 비용과 코어 수도 포함할 수 있습니다.

1. OLT 전산실에서 광서브박스까지의 광케이블은 총 16코어이며, 8코어 사용자 광케이블 구간은 다음과 같습니다. 테스트되었습니다.

2. 광분배함에서 바닥 광분배함까지 48코어 해저 케이블 광분배함에서 사용자까지 45개의 피복 광섬유가 있으며 총 48X2+45개 코어가 종단 처리됩니다. 수량 측면에서 보면 45개 코어의 냉간 연결 테스트와 48개 코어의 사용자 광케이블 테스트 섹션도 있습니다.

(1) OLT 전산실에서 광서브박스까지 총 16개의 코어가 있으며, 8코어 사용자 광케이블 구간을 테스트합니다.

(2), 광분배함에서 바닥 광섬유 분배함까지의 48코어 광케이블은 총 45개의 피복 광섬유로 연결되며, 코어 수는 45개입니다. 콜드 연결, 48코어 스플라이스 헤드 1개, 광섬유 링크 테스트도 45개 있습니다.

조언해주셔서 감사합니다!

질문 2: 터미널 박스의 피그테일 수와 관련된 광케이블 링크 테스트 횟수를 결정하는 방법

질문 3: 광섬유 링크 수를 계산하는 방법은 무엇입니까? 테스트 단일 디스크 테스트: 광 케이블을 배치하기 전 OTDR을 사용하여 길이 및 평균 감쇠를 테스트합니다. 릴레이 구간 테스트: 승인 전 준공 데이터를 생성하기 위해 테스트해야 하는 항목입니다. 연결점 감쇠, 전체 범위 감쇠, 평균 감쇠 및 OTDR 테스트 이미지 인쇄가 필요합니다. 포괄적인.

사용자 광케이블 테스트: 사용자가 서비스를 열기 전에 수행되는 테스트로, 평균 감쇠를 갖고 OTDR 테스트 이미지를 인쇄하면 충분합니다.

광섬유 링크 테스트: 여러 개의 광섬유를 전송실에서 전송 노드로, 전송 노드에서 기지국으로, 기지국에서 장비(사용자 단말)로 연결하는 테스트를 말합니다. 목적은 전체 전송 경로를 열고 다양한 단락을 연결하는 것입니다. 전체 링크의 최종 전체 범위 감쇠를 테스트해야 합니다.

피복 케이블 테스트: 사용자의 피복 케이블 섹션 내에서 광케이블 감쇠만 테스트하고 광케이블 장애물이 있는지 확인하십시오. OTDR 장비는 100미터 이상의 거리에 사용할 수 있으며, 광원과 광 출력은 단거리에 사용할 수 있습니다.

내 이메일 주소 [이메일 보호됨] Jiangsu Posts and Telecommunications Construction Engineering Co., Ltd.는 *** 동료들이 배우고 발전하는 것을 환영합니다.

질문 4: 광케이블 링크 테스트에서 단일 광케이블이란 무엇이며 어떻게 계산합니까? 1 일반적으로 광케이블의 연결성을 확인하십시오. 필요한 경우 광케이블 손실 테스터(안정적인 광원과 광케이블의 조합)를 사용하십시오. 광파워미터)를 사용하여 광섬유 링크를 테스트합니다. 2개 채널의 삽입 손실과 광섬유 길이를 테스트합니다.

광섬유 링크(광섬유, 연결 장치 및 접속점 포함)의 감쇠를 테스트하는 동시에 광 점퍼의 감쇠 값을 연결된 장비의 감쇠 기준 값으로 사용할 수 있습니다. 광 케이블 및 전체 광섬유 채널의 감쇠 값이 설계 요구 사항을 충족해야 합니다.

질문 5: 네트워크 광케이블의 링크 테스트와 관련하여 광케이블 연결 계산 방법(12코어 미만) - 12코어 광케이블은 12코어 이하 광케이블에 연결되며, 그리고 충전을 광케이블 연결(12코어 이하)(12코어 이하) 헤드라고 합니다. - 위에서 언급한 것처럼 커넥터 박스 1개를 사용하는 것을 유료 광케이블 연결(12코어 이하)이라고 합니다. 광케이블을 단자로 사용하고 피그테일 1개를 연결하여 1코어로 사용합니다.

트렁크 섹션 - 전산실에서 사용자까지 광케이블을 테스트하는 비용을 트렁크 섹션 테스트 링크라고 합니다. - 광 분배기와 통합 박스 사이의 광케이블을 테스트하는 비용을 링크 테스트 벤치라고 합니다. - 광케이블 부설 케이블, 연결 및 완료 터미널, 트렁크 섹션 테스트, 링크 테스트는 할당량에 따라 기계를 사용하여 발생하는 장비 교대를 기반으로 하며 실제 사용 시간이 아니라 할당량 규정입니다.

질문 6: 광섬유를 측정할 때 어떤 지표가 필요합니까? 광섬유 측정은 주로 길이와 감쇠라는 두 가지 매개변수에 따라 달라집니다.

다음은 광섬유 링크 손실의 기준 값입니다.

유형 작동 파장 감쇠 계수(db/km)

다중 모드 광섬유 850 3.5

다중 모드 광섬유 1300 1.5

단일 모드 실외 광섬유 1310 0.5

단일모드 실외 광섬유 1550 0.5

단일모드 실내 광섬유 1310 1.0

단일모드 실내 광섬유 1550 1.0

연결 장치 감쇠 0.75dB

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광섬유 연결 지점의 감쇠는 0.3dB입니다.

계산 공식은 다음과 같습니다.

1. 광섬유 링크 손실 = 광섬유 손실 + 연결 장치 손실 + 광섬유 연결 지점 손실

2. 광섬유 손실 = 광섬유 손실 계수(dB/km) × 광섬유 길이(km)

3. 연결 장치 손실 = 연결 장치 손실/단위 × 연결 장치 수

4. 광섬유 연결 지점 손실 = 광섬유 연결 지점 손실 / 광섬유 연결 지점 수 장비로 테스트할 때 다양한 링크 길이, 감쇠 등을 포함한 매개변수가 표시됩니다.

질문 7: 광섬유에 대해 어떤 유형의 광케이블 테스트 매개변수와 테스트 방법을 테스트해야 합니까?

광케이블 배선 시스템 설치가 완료되면 링크 전송이 완료됩니다. 특성을 테스트해야 하며 그 중 가장 중요한 몇 가지 테스트 항목은 링크의 감쇠 특성, 커넥터의 삽입 손실, 반사 손실 등입니다. 아래에서는 광케이블 배선의 주요 물리적 매개변수 측정과 네트워크의 문제 해결 및 유지 관리에 대해 간략하게 소개합니다.

1. 광케이블 링크의 주요 물리적 매개변수 감쇠:

1. 감쇠는 광섬유를 따라 빛을 전송하는 동안 광전력이 감소하는 것입니다.

2. 광섬유 네트워크의 총 감쇠 계산: 광섬유 손실(LOSS)은 광섬유의 출력 끝에서 출력되는 전력과 전송 시 입력되는 전력의 비율을 나타냅니다. 광섬유에.

3. 손실은 광섬유의 길이에 비례하므로 총 감쇠량은 광섬유 손실 자체를 나타낼 뿐만 아니라 광섬유의 길이도 반영합니다. 4. 광케이블 손실계수(α): 광섬유의 감쇠 특성을 반영하기 위해 광케이블 손실계수라는 개념을 도입합니다. 5. 감쇠 측정:

광섬유가 광원에 연결되어 있고 광 파워 미터가 필연적으로 추가 손실을 초래하기 때문입니다. 따라서 현장 테스트 중에는 먼저 테스터의 테스트 기준점(즉, 0 설정)을 설정해야 합니다. 기준점을 테스트하는 방법에는 여러 가지가 있는데, 이러한 방법은 주로 테스트되는 링크 개체에 따라 선택됩니다. 광케이블 배선 시스템에서는 일반적으로 광섬유 자체의 길이가 길지 않기 때문에 연결에 더 주의를 기울입니다. 테스트 방법에서는 방법이 더 중요합니다. 이 점에 대해서는 Anheng의 배선 테스트 기술 기사를 참조하십시오. 반사 손실:

반사 손실은 반사 손실이라고도 합니다. 반사광이 광원과 시스템에 미치는 영향을 줄이기 위해 반사 손실이 클수록 더 좋습니다.

반사 손실을 개선하는 효과적인 방법은 광섬유 끝면을 구형 또는 경사 구형 표면으로 가공하는 것입니다. 삽입 손실:

삽입 손실은 광섬유의 광 신호가 이동식 커넥터를 통과한 후 출력 광 전력과 입력 광 전력의 비율(데시벨)을 나타냅니다.

삽입 손실은 작을수록 좋습니다.

삽입 손실 측정 방법은 감쇠 측정 방법과 동일합니다.

2. 광섬유 네트워크용 테스트 및 측정 장비

광섬유 식별자.

매우 민감한 광전 검출기입니다. 광섬유를 구부리면 일부 빛이 코어 밖으로 방출됩니다.

질문 8: 통신 할당량 중 "광섬유 링크 감쇠 테스트"는 어떤 상황에서 사용되며 어떻게 계산됩니까? 10점은 적절하지 않습니다. 일반적으로 사용자에게 광케이블 테스트와 로컬 테스트를 제공하지만 링크 테스트는 수동 테스트를 제공하지 않습니다.

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