Dec 16, 2022 伝言を残す

光受信機の一般的なトラブルシューティング

光受信機の一般的なトラブルシューティング

 

光受信機の故障は、電源の故障、光ケーブルの引き回しの故障、光機器の故障の3つに大別されます。これら 3 つの部分は、光伝送システム全体で相互に接続されています。どの部品に障害が発生しても、光ステーションに信号がなくなるか、場合によっては信号がなくなり、信号が非常に低くなります。以下は、いくつかの一般的な障害の分析と処理です。

SR812ST-R-6

障害 1: 光ステーションの下にあるユーザーが、存在しない信号を報告する場合があります。

分析と処理。まず、電源の状況を確認し、220V 電源から 60V 電源への供給点、および光受信器への電源供給を確認します。ラインのこのセクションのすべてのコネクタを注意深くチェックする必要があります。コネクタにわずかな接触不良があると、発火により酸素層が生成され、接触抵抗が増加し、受光器が断続的に動作する場合があります。現時点では、信号は正常に動作していても、品質は非常に悪いです。次に、光ステーションの接地を確認してください。アースがなかったり、アースが不十分だったり、露出した電線に近すぎると、長期間蓄積すると強い静電気が鋼より線に蓄積し、光局の信号障害の原因にもなります。今も時々。

 

障害 2: 光ステーションの電源は正常ですが、出力信号が非常に低いか、信号がありません。

分析と処理。このような状況に遭遇した場合は、まずフロントエンド光送信機が伝送する他の光局の信号状態について問い合わせてください。他の光局の信号も非常に低いか、信号がない場合は、コンピュータ室の送信機とフロントエンド機器の動作状況を確認し、フロントエンド機器が正常であれば、検査する必要があります光局の分岐点からフロントエンドまでの光ケーブル経路に外部からの損傷がないか確認します。光ケーブルの配線環境が非常に複雑な場合や、地下にパイプラインが敷設されている場合は、目視による検査ができず、検査機器を使用して判断する必要があります。例えば; OTDR のブレークポイント検出機能を使用して、ブレークポイントの実際の位置を見つけてトラブルシューティングを行います。

 

障害 3、光ステーションは出力を持っていますが、信号が低いです。

分析と処理。フロントエンドから光局までの検出を行い、OTDR検出後のグラフから減衰の大きい光ケーブルの実際の位置をグラフ上で求め、近くの光ケーブルの回線によるリング径の有無を確認します。ぶつけたり引っ掛けたりしても小さくなり、光ファイバーケーブルもねじれてしまいます。この障害は通常、光ケーブルを元の状態に戻すだけでよく、信号は正常に戻ります。

 

障害 4、光受信機に RF 出力がありません。

分析と処理。光ヘア、配線、電源ラインが正常であることを確認したら、光受信器自体の確認が必要です。まず受光器の電源を入れ、水の浸入がないか、焦げる臭いがないかを確認します。なぜなら、受光器が水に浸入したり浸入したりすると、機械内外の温度変化により機械内部に小さな水滴が発生し、基板がショートして火花が発生しやすくなるからです。このとき、時折信号が発生しますが、しばらくすると電子部品が焼き切れて信号がまったくなくなります。その後、光受信パワーと光電変換状況を確認してください。 TR シリーズ光受信機には、光入力信号損失に対するアラーム インジケーターが付いています。ライトが点灯している場合は、入力電力が -6.5dBm より低いことを意味します。マルチメータを使用して、光入力信号の入力パワー値を 5V/mW でテストします。次に、光受信器の電源を確認します。場合によっては、光受信モジュールは正常に動作しても、増幅モジュールに供給する DC ラインに障害が発生し、電気信号増幅モジュールが動作しなくなることがあります。このタイプの故障は、筐体を締め付ける際に上下の直流接続部が潰れてしまったり、筐体のネジが締められていなかったりして、水が浸入して回路がショートして焼損してしまうことが多いです。

 

障害 5、光受信器の出力レベルが低い。

分析と処理。光受信器の出力レベルが低い場合、次の 3 つの状況が発生する可能性があります。

[1] ハイエンド信号とローエンド信号の両方が貧弱です。この種の失敗の主な理由は次のとおりです。 1.光ファイバーAPCヘッドの接触不良や汚れ。 2. ゲイン調整ポテンショメータまたはインサートの抵抗が大きくなったり、品質が良くない。 3. アンプモジュールの性能が劣化します。

[2] ハイエンド信号は正常ですが、ローエンド信号は劣悪です。この現象の主な原因は、出力ポートやゲイン、バランス調整プラグインの酸化・腐食による接触不良です。そして、イコライゼーションデバイスの開回路によるものです。

[3] ローエンド信号は正常ですが、ハイエンド信号は劣悪です。主な原因としては、アンプモジュールの性能が悪い、高周波磁気コアデバイスのQ値が低下する、光学機器の内部部品が湿気の影響を受けるなどが挙げられます。フィールド型受光器は雨水の浸入を防ぐため、気密性を頻繁に確認してください。

 

障害 6、光受信機の出力信号は相互変調とモアレ干渉を生成します。

分析と処理。その理由は、内部ゲインが高すぎること、出力レベルが過負荷であること、デカップリング コンデンサがオープンまたは無効であること、およびシールドが不良であることです。これは、バランスインサートとデカップリングコンデンサを交換することで実現できます。無効な場合はアンプモジュールを交換する必要があります。

 

障害 7、光受信器の出力レベルが不安定です。

分析と治療: この種の故障の原因のほとんどは、プラグインの緩みと接触不良です。一部の関連部品のはんだ接合部が弱く、はんだ付けされていない、電圧レギュレータブロック、アンプモジュール、ゲインプラグインおよび関連する抵抗容量部品の性能が低下し、動作が不安定になるなど、出力信号が変動する原因となります。

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障害 8: 光受信器が落雷を受けた後、出力レベルが低くなります。

分析と処理。外線に落雷が発生すると、通常、光受信機の電源が損傷します。損傷しやすい部品は、避雷器、変圧器、フィルタコンデンサ、電圧調整器ブロックなどです。低出力レベルの原因となる障害は、信号チャネルの閉塞または短絡です。光電変換モジュールBGE887BOの出力レベルを確認してください。入力光パワーが -1dB (1310nm) の場合、レベルは約 70dB になるはずです。等化と減衰後、入力電力増幅モジュールBGY785A、増幅モジュールの出力ピンのレベルは98dBで、分配出力を介してFシートに接続され、コアボードを取り外し、出力F間の接続ラインが確認されました。シートと配電網が焼け、配電コイルの絶縁体が焼けて短絡した。配電コイルを巻き戻し、回路基板のブレークポイントをはんだ付けすると、光学機械は正常に動作します。

 

障害 9、光受信機の出力信号が不安定で、不規則に変化します。

分析と処理。まずは発光装置と受光装置を確認してください。装置の原因を取り除いてください。ユーザーアンケートによると、強風の後にこの浮き沈み現象がよく起こるそうです。状況の分析によると、障害点はスプライス ボックスにある可能性が高くなります。沿線を確認すると、吊り継手ボックスがあり、風が強いと大きく揺れるのが分かりました。開封して確認すると、箱内のケーブルを押さえているクリップが緩んでいて、光ケーブルが回転し、光ファイバーがスロットから外れ、中央の固定ネジに巻き付いていることがわかります。箱の両端の光ケーブルが回転すると、中央のネジに巻かれている光ファイバがバネのように伸びて変形し、光ファイバの力の減衰が大きくなり信号が不安定になります。光ケーブルを再度押し込み、光ファイバを巻き取ると、光機械の出力レベルは正常になります。

 

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