摘 要:光纖傳輸系統(tǒng)具有傳輸頻帶較寬、傳輸容量較大、抗干擾能力較強(qiáng)、傳輸速率較高等諸多優(yōu)勢(shì),在廣播電視信號(hào)傳輸領(lǐng)域得以迅速推廣應(yīng)用。本文分析了有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的優(yōu)勢(shì)及其特點(diǎn),在此基礎(chǔ)上提出了有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的維護(hù)策略。
隨著有線電視光纜改造工程的完成,推動(dòng)了有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的發(fā)展。掌握有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn),并做好日常維護(hù)工作,才能確保有線電視信號(hào)光纖傳輸質(zhì)量,更好地為用戶服務(wù)。
1 有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1.1 傳輸損耗較低。通過(guò)光纖傳輸損耗較低,通常單模光纖波長(zhǎng)如果是1310 nm,則其損耗僅是0.35 dB/km;單模光纖波長(zhǎng)如果是1550 nm,則其損耗僅是0.20 dB/km。其損耗較低,因此傳輸距離較遠(yuǎn),提高了傳輸?shù)目煽啃浴?/p>
1.2 頻率相同。在有線電視傳輸頻道里的光纖傳輸損耗是相同的,因此頻率不用均衡處理。
1.3 溫度特性良好。光纖傳輸損耗不因溫度以及環(huán)境變化而有所改變,因此無(wú)需溫度調(diào)控。
1.4 重量較輕。通常單模光纖芯線直徑是4~10 μm,包括包層在125 μm以內(nèi),加之護(hù)套、加強(qiáng)筋、防水層等各種保護(hù)措施,一般4~48根芯線的光纜直徑在13 mm以內(nèi),且光纖材料大都為石英,自身重量輕,方便施工。
1.5 抗干擾能力強(qiáng)。光纖導(dǎo)光不導(dǎo)電的特點(diǎn),決定了其傳輸不會(huì)受電磁干擾影響,同時(shí)信號(hào)也不易泄露,不會(huì)出現(xiàn)串音等問(wèn)題,能夠有效提高信號(hào)傳輸質(zhì)量。加之光纜作為電的絕緣體,不會(huì)出現(xiàn)感應(yīng)電壓,可以有效預(yù)防雷擊。
1.6 保真度高。光纖傳輸不經(jīng)過(guò)中繼放大,因此避免了非線性失真問(wèn)題,如果激光器線性較高,則傳輸信號(hào)的保真度也會(huì)達(dá)到較高效果。
1.7 原材料充足。光纖原材料大都是石英,其與同軸電纜的銅材相比,石英原材料非常充足。
1.8 傳輸性能好。光纖傳輸系統(tǒng)可靠性強(qiáng),不易發(fā)生故障,且使用時(shí)間較長(zhǎng),傳輸質(zhì)量較高。
1.9 實(shí)現(xiàn)雙向傳輸。光纖傳輸能夠?qū)崿F(xiàn)雙向傳輸,可以有效滿足用戶多功能服務(wù)需求。
2 有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的特點(diǎn)
2.1 光纖傳輸技術(shù)的特點(diǎn)。光纖傳輸損耗較低,能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離干線傳輸,保證電視信號(hào)技術(shù)指標(biāo);同時(shí)光纖頻帶較寬,能夠保證有線電視多路信號(hào)向各光節(jié)點(diǎn)的均衡傳輸;光纖傳輸距離長(zhǎng),抗干擾能力強(qiáng),且可以拓展為開放平臺(tái)上的綜合業(yè)務(wù)傳輸?shù)取?/p>
2.2 HFC網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的特點(diǎn)。有線電視光纖傳輸進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)傳輸時(shí),擁有廣闊的開放式平臺(tái),也是寬帶綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)的重要內(nèi)容。我國(guó)廣電部門正在積極探索傳輸網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造,即把同軸電纜為主體的樹型結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)改造為傳輸媒質(zhì)的HFC網(wǎng)。HFC網(wǎng)擁有抗干擾能力強(qiáng)、頻帶寬、可靠性高等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn),其作為雙向交互式網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用極廣。
3 有線電視信號(hào)光纖傳輸技術(shù)的維護(hù)策略
3.1 管理技術(shù)資料
光纖傳輸系統(tǒng)的竣工技術(shù)資料主要包括:光纖傳輸系統(tǒng)改造技術(shù)方案;光纖線路敷設(shè)分布圖,其中包括光纜敷設(shè)方式、用途、長(zhǎng)度、活動(dòng)接頭位置、光纖鏈路損耗等;光纜尾纖盒或光纜尾纖配線架圖、臺(tái)內(nèi)外光纖傳輸機(jī)房分布圖;光端機(jī)性能指標(biāo)、型號(hào)、備件庫(kù)存情況、生產(chǎn)廠商;光纖傳輸日常維護(hù)、測(cè)試、故障處理的記錄、表格等。
3.2 做好日常維護(hù)
日常維護(hù)主要是測(cè)試發(fā)射光功率,以及判斷光纖傳輸系統(tǒng)是否正常工作。日常維護(hù)時(shí)要時(shí)刻關(guān)注光纖損耗變化情況,并且定期檢測(cè)光纜,對(duì)光纜線路實(shí)際損耗做好詳細(xì)記錄,并進(jìn)行比較分析各節(jié)點(diǎn)部位損耗情況,同時(shí)關(guān)注季節(jié)變化對(duì)光纜損耗值的影響,以便發(fā)生故障后及時(shí)處理解決問(wèn)題。盡管光纖線路極少發(fā)生故障,然而一旦發(fā)生故障就要做好線路搶修工作,應(yīng)組建一支業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)過(guò)硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的搶修隊(duì)伍,同時(shí)做好隱患排查工作,防患于未然。同時(shí)還要加強(qiáng)光纖線路傳輸相關(guān)法律法規(guī)宣傳等。
3.3 接收端線路側(cè)
當(dāng)發(fā)射光功率正常,而接收端線路側(cè)光功率遠(yuǎn)低于原始記錄值或者為零時(shí),表明光纖線路損耗過(guò)大或者出現(xiàn)了中斷故障,此時(shí)應(yīng)使用光時(shí)域反射儀(OTDR)加以判斷測(cè)試。其故障成因主要包括:一是光纖活動(dòng)接頭故障、光纜斷裂、光纖熔接點(diǎn)故障,外部故障大都因架空光纜、直埋光纜、管道光纜出現(xiàn)損傷性故障所致,其在非接頭部位較為常見,此外光纜傳輸損耗值過(guò)大也可能引發(fā)故障,其是因光纜自身質(zhì)量存在欠缺、光纜彎曲變形、溫度特性較低等造成;二是接收端路側(cè)光功率正常,然而接收機(jī)不正常工作時(shí),可以用蘸酒精的藥棉擦拭光纖活動(dòng)接頭端面,如果仍然無(wú)法正常工作,則表明光接收機(jī)發(fā)生故障,可通過(guò)備用光接收機(jī)繼續(xù)判斷試驗(yàn),同時(shí)到指定維修點(diǎn)檢修或更換故障機(jī)。