optical cable တည်ဆောက်ပုံတွင် attenuation စွမ်းဆောင်ရည်သည် အရေးကြီးသော အကဲဖြတ်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာလိုင်းအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံ၍ ဤဆောင်းပါးသည် optical cable လိုင်းများရှိ high-attenuation point များ၏တည်နေရာများနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။
I. မြင့်မားသော လျော့ပါးမှုအမှတ်များ၏ အဖြစ်များသော နေရာများ
ကေဘယ်ကြိုး ချိတ်ဆက်မှု ပြီးမြောက်ပြီးနောက်၊ OTDR စမ်းသပ်မှုကို relay အပိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုသည် ချိတ်ဆက်ထားသော ကေဘယ်ကြိုး၏ optical ဝိသေသလက္ခဏာများသည် တည်ဆောက်ပုံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လက်ခံမှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို အတည်ပြုသည်။ အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
-
relay အပိုင်းရဲ့ စုစုပေါင်း attenuation ဟာ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်ထက် နိမ့်ကျနေသလား (ဆိုလိုတာက ပျမ်းမျှ attenuation coefficient ဟာ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ)
-
အဆစ်များ၏ နှစ်လမ်းသွား ပျမ်းမျှ အဆက်ပြတ်ဆုံးရှုံးမှုသည် လက်ခံမှုစံနှုန်းများနှင့် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ
-
နောက်ပြန်ပြန့်ကြဲမှုကွေးညွှတ်မှုသည် ပုံမှန် splice losses များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်ငယ်များမှလွဲ၍ ကြီးမားသော attenuation အဆင့်များမရှိဘဲ တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး ချောမွေ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ
relay section ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့် high-attenuation point များကိုရှာဖွေရန် OTDR ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ range, wavelength, pulse width, refractive index နှင့် averaging time ကဲ့သို့သော parameter များကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
-
စမ်းသပ်ချက်အပိုင်းအခြား:မျက်နှာပြင်၏ ၂/၃ ခန့်ကို ကွေးညွှတ်နေရာယူထားစေရန် relay အပိုင်းအရှည်အလိုက် သတ်မှတ်ပါ။
-
လှိုင်းအလျား:ပုံမှန်အားဖြင့် အကွာအဝေးရှည်သော trunk cable များအတွက် 1310 nm နှင့် 1550 nm များ
-
အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း:ဖိုက်ဘာထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်သည်
-
pulse အကျယ်:အဓိက parameter တစ်ခု—အလွန်သေးငယ်လွန်းခြင်းသည် dynamic range မလုံလောက်ခြင်းနှင့် noisy curves များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလွန်ကြီးမားလွန်းခြင်းသည် တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို လျော့ကျစေသည်။ ၎င်းကို အကွာအဝေးနှင့် တိကျမှုလိုအပ်ချက်နှစ်ခုလုံးအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သင့်သည်။
-
ပျမ်းမျှအချိန်:ကွေးညွှတ်နေသော အမြီးသည် သိသာထင်ရှားသော ဆူညံသံမရှိဘဲ ချောမွေ့သည်အထိ ချိန်ညှိပါ
ချို့ယွင်းချက်အမှတ်များကို တိကျစွာရှာဖွေရန်အတွက် OTDR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ချို့ယွင်းချက်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- splice-box ချို့ယွင်းချက်များနှင့် cable-body ချို့ယွင်းချက်များ။
II. မြင့်မားသော လျော့ပါးမှုအမှတ်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း
ပထမဦးစွာ၊ မြင့်မားသော attenuation point သည် splice တည်နေရာတွင်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။ splice point များတွင် fiber အားလုံးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးမျိုးသော attenuation အဆင့်များကို ပြသလေ့ရှိသည်။ fiber curves များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် curves အားလုံးသည် တူညီသောတည်နေရာတွင် အဆင့်များကို ပြသပါက splice ပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြေများသည်။
-
ထိုအချက်တွင် နှစ်လမ်းသွား အဆက်ပြတ်ဆုံးရှုံးမှုကို တိုင်းတာပြီး တွက်ချက်ပါ။
-
စံနှုန်းထက် ကျော်လွန်သော မည်သည့်တန်ဖိုးများကိုမဆို မှတ်တမ်းတင်ပါ
-
အဆက်ပိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါ
အချို့သော ဖိုက်ဘာများသည် တစ်နေရာတည်းတွင် attenuation ပြသပြီး အချို့မှာ မပြသပါက ပြဿနာသည် splice မဟုတ်ဘဲ ကေဘယ်လ်ကိုယ်ထည်အတွင်းရှိ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ချို့ယွင်းချက်တည်နေရာနည်းလမ်းများ
-
အဆုံးအနီး ချို့ယွင်းချက်များအနီးဆုံး splice point မှ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာရန် terminal မှ OTDR ကို အသုံးပြုပါ။
-
အဝေးဆုံး ချို့ယွင်းချက်များအကွာအဝေးရှည်များတွင် တိကျမှုလျော့နည်းသွားသောကြောင့် အနီးအနားရှိ splice closure မှ စမ်းသပ်ပါ
-
OTDR ဒေတာကို ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တမ်းများနှင့် slack အချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။
-
၁၀ မီတာခန့်အတွင်းရှိ ချို့ယွင်းချက်ကို ရှာဖွေရန် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ပါ
ဤနည်းလမ်းသည် တူးဖော်ခြင်းအတိုင်းအတာကို လျှော့ချပေးပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးကာ ပြုပြင်ချိန်ကို တိုတောင်းစေပါသည်။
ပြုပြင်နည်းများ
၁။ ဆက်စပ်အစက်အပြောက်များ
-
splice closure ကိုဖွင့်ပြီး fiber တွေကို ပြန်လည် splice လုပ်ပါ
-
လက်ခံနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုအဆင့်များ ရရှိသည်အထိ OTDR ကို အသုံးပြု၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ပါ
ထပ်ခါတလဲလဲ splicing မအောင်မြင်ပါက-
-
ဖိုက်ဘာဖာပြွန်များ ပုံပျက်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ
-
ဖိုက်ဘာကွိုင်လုပ်နေစဉ်အတွင်း သင့်လျော်သောကွေးညွှတ်မှုအချင်းဝက်ကိုသေချာစေပါ
-
ဖိုက်ဘာဖိသိပ်မှုကို စစ်ဆေးပါ
ပြဿနာများဆက်ရှိနေပါက ကြိုးခွဲခြင်းမပြုမီနှင့် ခွဲပြီးနောက် ကြိုးအပိုင်းများကို စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးမှုရှိသည်ဟု သံသယရှိပါက အမျှင်အားလုံးကို ဖြတ်ပြီး ပြန်လည်ခွဲပါ။
၂။ ကေဘယ်လ်ကိုယ်ထည် ချို့ယွင်းချက်များ
အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
-
ကေဘယ်လ် ကောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်ခြင်း
-
ပြင်ပစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှု (ဥပမာ၊ ကျောက်တုံးများမှဖိအားကြောင့် ပုံပျက်ခြင်း)
-
Buffer tube ပုံပျက်ခြင်းကြောင့် fiber compression ဖြစ်စေသည်
ဖြေရှင်းချက်:
-
ပျက်စီးနေတဲ့အပိုင်းကို ဖြတ်ပြီး ပြန်ချုပ်ပါ
-
ပြင်းထန်သောပျက်စီးမှုအတွက်၊ splice closure ကိုတပ်ဆင်ပြီး ထိခိုက်နေသော fiber များကိုပြုပြင်ပါ။
-
လိုအပ်ပါက အပြင်ဘက်အဖုံးကို ခွာပြီး ပျက်စီးနေသော buffer tubes များကို ပြုပြင်ပါ သို့မဟုတ် အစားထိုးပါ
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများ
-
ချိတ်ဆက်မှုမပြုလုပ်မီ အပိုကြိုးအရှည်ကို စစ်ဆေးပါ
-
မမြင်ရသော ပျက်စီးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကြိုးအဆုံးများမှ နောက်ထပ်အရှည်ကို ဖြတ်ပါ
-
နောင်တွင် ပြုပြင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် အားနည်းသောနေရာများတွင် လုံလောက်သော လျော့ရဲမှုကို ထားခဲ့ပါ
စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များ
စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းများသည် ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ပြီး အောက်ပါအဆင့်များတွင် OTDR စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်-
-
ချည်နှောင်ခြင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်
-
ဖိုက်ဘာကွိုင်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်
-
အဆက်ပိတ်ပြီးနောက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း
အားနည်းခြင်းပြဿနာများ ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးမှသာ အဖွဲ့သည် ဆိုက်မှ ထွက်ခွာသင့်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်
