Дипломная (вкр): Оптимизация технического обслуживания и ремонта на линиях связи

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

На предприятиях предоставляющих услуги связи, различают два основных вида повреждений станционные и линейные. Используя измерительные приборы, можно распознать повреждения для последующих действий электротехнического ремонтного персонала.

Регламент выезда для устранения аварий и повреждений БМРУЭС:

·        необходимо для наименьшего простоя предоставляемых услуг связи;

·        для предотвращения отказа абонентов от предоставляемой услуг связи и перехода к другим операторам связи;

·        для уменьшения потери прибыли;

·        Самым трудоемким устранением повреждений является на МСС ВОК с привлечением аварийной восстановительной бригады и спецтехники.

Рис 1.3 Регламент выезда для устранения аварий и повреждений

Глава 2

.1 Измерительные приборы в волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)


На сегодняшний момент на рынке представлен большой ассортимент оборудования для обслуживания и монтажа ВОЛС. Это автоматические сварочные аппараты, рефлектометры, скалыватели, стрипперы, измерительные приборы.

Лазерный источник излучения SmartPocket OLS-34/35/36выполнен в трех вариантах, позволяющих работать на длинах волн 850, 1300, 1310, 1550 нм.

В комбинации с измерителем оптической мощности SmartPocket OLP-34/35/38 <#"882409.files/image004.gif">


1300 1310 1490 1550 1625 нм



где A - численное значение оптической мощности в нВт: A=  

Пределы допускаемого значения относительной погрешности измерений относительных уровней мощности, дБ

±0,1 в диапазоне от -50 до +5 дБм

±0,1 в диапазоне от -32 до +20 дБм

Время работы от батарей, ч, не Менее

150

Источники оптического излучения

OLS-36

OLS-35

OLS-35

Длины волн излучения источника, нм

Многомодовый порт: 850±20 1310±30 Одномодовый порт: 1310±20 1550±20

1310±20 1550±20

Уровень выходной мощности в непрерывном режиме, дБм, не менее

Многомодовый порт: -20 Одномодовый порт: -7

-7

Нестабильность уровня выходной мощности излучения за 15 минут (после 20 минут прогрева), дБ, не более

±0,02

Время работы от батарей, ч, не Менее

Многомодовый порт: 25 Одномодовый порт: 60

60

* Здесь и далее (дБм) обозначает (дБ) относительно 1 мВт

Общие характеристики


Габаритные размеры ваттметра / источника, мм, не более

3080150

Масса ваттметра / источника, г, не более

200


Электропитание источника или ваттметра из состава тестера осуществляется от двух батареек или Ni-MH аккумуляторов типа АА либо от сети переменного тока напряжением 22022 В, частотой 500,5 Гц через фирменный адаптер.

Рабочие условия эксплуатации тестера:

·        температура окружающей среды, С...от -5 до +45

·        относительная влажность воздуха при +30 С, %, не более...95

·        атмосферное давление, кПа…от 84 до 106,7

Таблица 2.2 Идентификационные данные программного обеспечения

Наименование программного обеспечения

Идентификационное наименование программного обеспечения

Номер версии (идентификационный номер) Программного обеспечения

Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

Программа микроконтроллера Ваттметра OLP-35/38

miniTargetFs3

3.89

088D3A49

CRC32

Программа микроконтроллера источника OLS-35/36

miniTargetFs7

3.81

A888EEA9

CRC32



Метрологические значимая часть программного обеспечения размещается в энергонезависимой части памяти микроконтроллера, запись которой осуществляется в процессе производства. Доступ к микроконтроллеру исключён конструкцией аппаратной части тестера. Модификация программного обеспечения возможна только в сервисных центрах фирмы-производителя.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

В комплект поставки тестера входит также вспомогательное ПО “OFS-355”, служащее для считывания сохраненных данных из памяти ваттметра и составления протокола измерений. Влияния на метрологические характеристики прибора данное программное обеспечение не оказывает.

Комплектность средства измерений.

Таблица 2.3 Состав комплекта тестера

Наименование

Кол-во

Измеритель оптической мощности OLP-35/38

1

Источник оптического излучения OLS-35/36

1

Волоконно-оптический адаптер источника излучения

1

Батарея 1,5В типа АА

4

Адаптер переменного тока SNT-505

1

Кабель USB (для тестеров с индексом “P”)

1

Флэш-накопитель USB (для тестеров с индексом “P”)

1

Сумка для транспортировки и хранения

1

Тестеры оптические серии SmartPocket OMK-35(35P)/36(36P)/38(38P) c ваттметрами OLP-35/38 и источниками OLS-35/36. Руководство по эксплуатации

1


Поверка осуществляется по Рекомендациям «ГСИ. Измерители оптической мощности, источники оптического излучения и оптические тестеры, малогабаритные в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки» МИ 2505-98.

. ГОСТ 8.585-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны для волоконно-оптических систем связи и передачи информации».

. МИ 2505-98 «Измерители оптической мощности, источники оптического излучения и оптические тестеры, малогабаритные в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки».

Рис 2.1 Лазерный источник излучения SmartPocket OLS-35


2.2 Монтаж ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) и выбор оборудования для монтажа


От качества монтажа ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) во многом зависит надежность и скорость работы систем, которые оборудованы оптоволоконным кабелем. Сращивание оптоволоконного кабеля в целом и отдельных его частей возможно двумя способами: механическое соединение и сварка оптических волокон.

Методика сварки ВОЛС - это операции, проводимые в определенной последовательности. Для начала нужно подготовить волокна к процессу сварки: снять с них защитное покрытие, произвести скол оптоволокна и очистить волокно. От того, насколько качественно кабели ВОЛС подготовлены к сварке, зависит конечный результат операции.

На следующем этапе используется непосредственно сварочный аппарат. Осуществляется необходимое выравнивание кабеля для ВОЛС, сварка волокна, оцениваются полученные результаты. Если соединение выполнено некачественно, весь процесс необходимо начать заново. В том случае, если кабели ВОЛС не могут быть соединены при помощи сварки, возможен монтаж ВОЛС при помощи механического соединения. Стоит отметить, этот метод во многом уступает сварке, так как для его качественного исполнения требуется строгое соблюдение геометрических параметров концов оптического волокна. К тому же, он отличается более высоким уровнем потерь, возникающих в процессе работы. Монтаж и обслуживание оптического кабеля возможен в передвижных лабораториях, которые представляют собой укомплектованные необходимым для монтажа ВОЛС оборудованием и приборами для измерения характеристик сетей. Такие лаборатории позволяют специалистам быстро и качественно осуществлять прокладку и исследование оптоволоконного кабеля в городских и полевых условиях.

Fujikura CT-30A, CT-30B, CT-30

2.2.1 Скалователь оптических волокон СТ-30

Рис 2.2 Прибор для скалования оптических волокон СТ-30


Основные характеристики:

·        модель CT-30A предназначена для одиночных волокон (длина скола от 6 до 20 мм)

·        модель CT-30B предназначена для одиночных волокон (фиксированная длина скола 16 мм)

·        модель CT-30 предназначена для одиночных и ленточных волокон (до 12 волокон), длина скола10 мм (для установки волокна необходим съёмный держатель серии FH-60)

·        ресурс ножа: 48 000 сколов

·        погрешность угла скола: 0,5 градуса

·        механизм автоматического перемещения лезвия

·        встроенный контейнер для обрезков волокна

·        минимум рабочих операций: скол в одно действиеCT-30A - это основной универсальный прибор, скалыватель компании Fujikura, используемый со всеми типами сварочных аппаратов. Выполняет скол волокна в одно действие и автоматически затягивает остаток сколотого волокна в контейнер. Срок службы скалывателя, превышает 10 лет.

В скалывателе используется специальное лезвие CB-16 из высокопрочной стали. Каждое положение лезвия рассчитано на выполнение 1000 операций скола. Лезвие может проворачиваться по кругу и фиксироваться в 16 различных положениях. Кроме того, по мере износа лезвия, дополнительно можно регулировать его высоту в трёх положениях. Общий ресурс лезвия составляет: 1000 ⋅ 16 ⋅ 3 = 48 000 сколов. После исчерпания ресурса лезвия CB-16, оно может быть легко заменено на новое.

.2.2 Компактный автоматический сварочный аппарат для оптоволокна Fujikura 12S

Рис 2.3 Автоматический сварочный аппарат для оптоволокна Fujikura 12S.


Основные характеристики:

·        выравнивание по оболочке оптического волокна

·        средние потери на сварке: 0,05 дБ (одномод), 0,02 дБ (многомод)

·        время сварки: 15 с. Время термоусадки: 30 с. Ресурс электродов: 3000

·        количество циклов сварки/термоусадки от штатного Li-ion аккумулятора: 100

·        длина скола: от 5 до 13 мм. Возможность приваривать коннекторы SC, LC и др.

·        автоподстройка мощности дуги

·        диапазон рабочих температур: от -10°С до +50°С

·        масса с аккумулятором:776 грамм

·        русифицированное меню

·        высокая защита от пыли, влаги, ударов и падений

Рис 2.4 Сварочный аппарат Fujikura 12S при сваривания оптического волокна.


Fujikura 12S поддерживает длину скола волокон от 5 до 13 мм.

В Fujikura 12S установлены миниатюрные посадочные площадки для укладки волокон, которые поддерживают длину скола от 5 до 13 мм. Скол 13 мм можно использовать со стандартными 60 мм КДЗС (термоусадками), скол 10-12 мм используется с 40 мм КДЗС, а минимальный скол 5 мм необходим для работы с новыми микро-КДЗС (20 мм и 30 мм), а также для оконечивания волокон подвариваемыми коннекторами Fujikura FuseConnect.

Нагреватель КДЗС компактного сварочного аппарата Fujikura 12S

В сварочном аппарате для оптических волокон Fujikura 12S используется классический дизайн нагревателя для термоусадки.

Стандартная гильза 60 мм усаживается за 30 секунд. Качество усадки гильз стабильно высокое, даже в холодную погоду и при наличии ветра.

Рис 2.5 Нагреватель КДЗС (КДЗС комплект деталей защиты сварного стыка)

2.2.3 Монтаж муфт и кроссов

Оптический кросс - устройство, предназначенное для оконечивания оптического кабеля и подключения к нему активного оборудования. Для сращивания оптических кабелей применяются оптические муфты, представляющие собой пластиковые контейнеры, внутри которых расположена сплайс-пластина <#"882409.files/image017.jpg">

Рис 2.6 Оптический кросс

2.3 Краткая характеристика волоконно-оптической системы передачи (ВОСП)

.3.1 «Транспорт- 32х30»

Аппаратура «Транспорт-32х30» предназначена для передачи 32первичных цифровых потоков Е1 (2,048 Мбит/с) и 1 потока 64 Кбит/с синтерфейсом RS-232 между двумя или несколькими (до 64-х) пунктами связи по одному или двум одномодовым или многомодовым оптическим волокнам.

Рис 2.7 Транспорт- 32х30

Технические характеристики.

·        количество потоков Е1 одного полукомплекта: 1, 4, 8, 16, 24, 32,

·        макс. кол-во потоков Е1 в оптическом кольце: 32;

·        число передаваемых каналов 64Кбит/с: 1 двунаправленный канал RS-232;

·        скорость передачи группового потока: 69,632 Мбит/с;

·        длина волны: 1310 или 1500 нм;

·        затухание участка регенерации: 0 - 40 дБ;

·        стандартный оптический разъем: FC;

·        параметры тракта Е1: G.703;

·        интерфейс с РС: RS-232;

·        служебная связь: канал 64 кбит/с;

·        тип источника излучения: лазерный диод;

·        номинальная мощность излучения лазера на выходе полукомплекта: 0,5мВт-0,9 мВт

·        максимальная мощность излучения лазера на выходе полукомплекта: 1,5 мВт (1,8дБм)

Полукомплекты, имеющие в маркировке букву "Р", обеспечивают автоматическое резервирование группового потока в случае обрыва одного из сегментов оптического волокна. При этом "Прием" и "Передача" группового потока осуществляется по двум оптическим волокнам в две противоположные стороны кольца. Передачу группового потока по кольцу с резервированием можно организовать и по 1-му волокну с использованием пассивных Y-ответвителей, позволяет разделить направление передачи и приема оптического излучения.

Рис 2.8 Пассивный Y-ответвитель

Требования к Y - ответвителям.

Многомодовые или одномодовые, в зависимости от типа применяемого кабеля. Широкополосные 1310 +/- 40 нм, 50/50, с переходным затуханием не менее 25 дБ

Максимальное время перерыва связи в случае обрыва сегмента кабеля оптического кольца составляет от 500 мкс до 1 мс в зависимости от количества полукомплектов включенных в кольцо.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=882409