Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Августа 2013 в 12:04, реферат
Система администрирования оптоволокна.
Заниматься мониторингом оптоволоконных кабелей, маршрутизации оптоволоконных кабелей и проверки непрерывности оптической сети.
Следить за чистотой разъемов и время о времени очищать их с помощью приспособлений для очистки торца оптических коннекторов (специальная безволоконная чистящая лента без спирта способна удалять пыль, масло и другие загрязнения с торца коннектора)/
С помощью ручного микроскопа проводить проверки оптоволоконных разъемов на качество полировки жилы, наличие трещин, царапин или других повреждений.
Федеральное агентство связи
Федеральное
государственное
«Поволжский
государственный университет
Колледж связи
Отделение Дневное_
Специальность Многоканальные Телекоммуникационные системы
Реферативная работа
по дисциплине: «Технология Монтажа и обслуживания Цифровых и Волоконно-оптических систем передач»
тема: «Анализаторы возвратных потерь»
Преподаватель: Абалымова Л.П.
Разработал студент: Кудряшов В.В.
Группа: 3МТС-61к
Оценка:__________
Анализаторы возвратных потерь.
Система администрирования оптоволокна.
Заниматься мониторингом оптоволоконных кабелей, маршрутизации оптоволоконных кабелей и проверки непрерывности оптической сети.
Следить за чистотой разъемов и время о времени очищать их с помощью приспособлений для очистки торца оптических коннекторов (специальная безволоконная чистящая лента без спирта способна удалять пыль, масло и другие загрязнения с торца коннектора)/
С помощью ручного микроскопа проводить проверки оптоволоконных разъемов на качество полировки жилы, наличие трещин, царапин или других повреждений.
AMPTRAC Connectivity Management System - программно-аппаратный комплекс автоматизированного управления физическим уровнем сети
Комплекс предназначен для решения следующих основных задач:
сбор и хранение информации о кабельной системе;
отслеживание и документирование изменений в СКС в реальном времени;
регистрация и уведомление
о несанкционированных
инвентаризация ресурсов сети для более эффективного использования и предотвращения хищений оборудования;
автоматизация учета и контроля изменений в кабельной инфраструктуре;
сокращение расходов, связанных с содержанием сети;
обеспечение удаленного (централизованного) управления СКС.
Система AMPTRAC может поставляться как интегрированное решение для новых инсталляций, либо в виде набора для установки поверх уже существующей кабельной инфраструктуры (Retrofit-Solution). Аппаратные средства AMPTRAC полностью изолированы от СКС и не влияют на передачу данных по ее каналам. Вся аппаратная часть комплекса AMPTRAC производится компанией Tyco Electronics/ AMP NETCONNECT.
Отслеживание состояния
портов системой AMPTRAC основано на замыкании
дополнительной электрической цепи
при соединении портов коммутационным
шнуром. Каждый порт (RJ-45 или оптический)
коммутационной панели или активного
оборудования снабжен контактной площадкой,
которая соединена с
Состав системы AMPTRAC
AMPTRAC - анализатор: отслеживает соединения между контактными сенсорами и обновляет базу данных ПО IM;
AMPTRAC - кабели ввода-вывода:
соединяют контактные сенсоры
панелей и активного
AMPTRAC - коммутационные панели: панели со встроенными контактными сенсорами;
AMPTRAC - коммутационные
шнуры: стандартные шнуры со
служебным "9-м" проводником
для замыкания цепи между
AMPTRAC - сенсорные накладки: самоклеящиеся полоски с контактными сенсорами;
IM Software: программное средство, получающее информацию от анализаторов и поддерживающее актуальность базы данных сетевой инфраструктуры;
AMPTRAC-сервер: компьютер, на котором установлено ПО IM.
Преимущества:
Повышает производительность/
Сокращает время выявления неисправности
Автоматический процесс управления СКС
Отчётность и документирование управления
Улучшение сервиса обслуживания
Сокращение времени простоев
Возможность более быстрого реагирования
Предотвращение ошибок
Повышенная безопасность
Улучшенный контроль управления сетями
Слежение за соединениями в реальном времени
Идентификация несанкционированных изменений
Мониторинг и система оповещения касательно соединений
Поддержка при выполнении законодательных предписаний
Улучшенная инвентаризация
Инвентаризация оборудования сети
Окупаемость инвестиций
Повышенная надёжность
Полностью интегрированные контакты в коммутационных панелях
Новейший сетевой анализатор
4. Способы сплайсирования
Существует 2 вида сплайсирования: сплайсирование с помощью электрической дуги и механическое сплайсирование (соединение оптоволокон встык).
Fusion splicing (сплайсирование с помощью электрической дуги).
Этот способ сплайсирования обеспечивает быстрое, надежное, с низким уровнем потерь, «fiber-to-fiber» соединение путем создания однородного стыка между двумя концами волокна. Волокна сплавляются друг с другом с помощью нагревания концов волокон, как правило, с помощью электрической дуги. Сращивание путем сплавления обеспечивает высококачественное соединение с низким уровнем потерь (в пределах от 0.01 dB до 0.10 dB для одномодового оптоволокна) и практически не отражающее.
Mechanical splicing (механическое сплайсирование).
Механическое сплайсирование - альтернативный метод создания постоянного соединения между волокнами. В прошлом недостатками механического сплайсирования были несколько более высокие потери, менее надежное соединение и цена каждого сплайса. Однако достижения в технологии значительно улучшили качество соединения. Системные администраторы обычно используют механическое сплайсирование, когда требуется срочное восстановление, потому что это быстро, недорого и легко. (Потери при механическом сращивании обычно в пределах от 0.05 до 0.2 dB для одномодового оптоволокна.)
Инструкция по сплайсированию.
При выполнении практической части по сплайсированию мы использовали механический соединитель AMP CORELINK для соединения концов двух одномодовых волокон, одно из которых Corning FutureLink J-UH 2x1E9/125 TD3R FRNC, а другое pigtail SC-SM.
CORELINK – простой в использовании механический сплайс для сращивания волокон. Волокно фиксируется в сплайсе простым поворотом штатного ключа. Процедура сращивания занимает около 1 минуты и не требует специфического инструмента. Волокно можно вынуть и вставить обратно сплайс в любое время.
Альтернатива сварке
Устойчив к кручению волокна
Для одномодового и многомодового волокна
Для буферного покрытия 250 мкм и 900 мкм
Повторное использование до 10 раз
Содержит иммерсионный гель
Удовлетворяет требованиям Bellcore TR-765
Характеристики соединения:
вносимое затухание: < 0,10 дБ
возвратные потери: 55 дБ
температурный диапазон: от -40°C до +80°С
размеры: 51х 7,6х 3,3 мм
Процедура соединения волокон в Corelink Splice.
Подготовка.
Нужно зачистить оба волокна.
снять буферное покрытие длиной 50 мм стриппером 900 мкм.
обрезать кевларовые нити специальными ножницами.
снять оболочку длиной 45 мм с помощью стриппера 250 мкм.
стриппером снять защитный лак.
Сколоть оба волокна скалывателем изгибного типа, оставив 18-19 мм зачищенного волокна после скола.
Протереть волокна безворсовой салфеткой, смоченной в изопропиловом спирте, для их очистки. После этого не допускать загрязнения волокон для уменьшения возможности попадания инородных частиц в соединитель.
2. Установка волокон.
2.1. Придерживая
соединитель так, как показано
на Рисунке 1, вставить ключ
в отверстие для ключей (отверстие,
которое наиболее близко
Рисунок 1
2.2. Повернуть ручки обоих ключей на 90 градусов. Теперь соединитель открыт.
2.3. Поместить оба
волокна в свободные отверстия,
При этом край 250-микронной
оболочки волокна остановится на
краю алюминиевого элемента, а край
900-микронной оболочки волокна будет
остановлен в конце широкой части
канала. Вставив оба волокна, визуально
проверьте положение краев
Рисунок 2
2.4. Ввод волокна
в канал соединителя
Рисунок 3
2.5. Таким же образом
зафиксировать второе волокно:
не поворачивать ключ, не убедившись,
что торцы волокон коснулись
друг друга, аккуратно
Затем мы проверили работоспособность полученного соединения. Для этого вставили в порты TX двух конверторов WDM 10/100 Fast Fiber/T Converter каждый из патч-кордов SC. При этом на одном конверторе загорелись индикаторы RX, PWR, а на другом- индикаторы TXL, SPO, FDX, PWR. Следовательно, полученное сплайсирование работоспособно.
5. Инструкции по
администрированию (TIA/EIA-
Пункт 4 стандарта - Классы администрации.
В Стандарте определяются четыре класса администрации, относящиеся к различным уровням сложности телекоммуникационной инфраструктуры. Спецификации для каждого класса включают требования к идентификаторам, ведению записей и процессу маркировки.
4.2.1Класс1: администрация помещений, обслуживаемых единым телекоммуникационным помещением (TS), содержащим соответствующее оборудование. Требует наличия идентификаторов TS, главной шины заземления телекоммуникационного оборудования и всех элементов горизонтальной подсистемы.
4.2.2 Класс 2: администрация
телекоммуникационной