作者单位
摘要
1 河南省通信工程局有限责任公司,郑州 450000
2 国网河南省电力公司信息通信公司,郑州 450000
3 郑州天河通信科技有限公司,郑州 450000
4 河南华创通信设备有限公司,郑州 450000
【目的】

随着国内光网建设的深层次发展,光缆路由资源管理问题越来越引起运营商的重视,尤其是光缆普查效率低的问题,亟需一套可行的光缆普查方法和方案来解决目前存在的光缆粗略和精确普查问题,光缆路由普查方式的有效性和实用性也是决定该地区网络建设维护指标提升的重要指标。

【方法】

文章通过阐述光缆敷设及管理状况,调查分析了现有的大量且环境复杂光缆路由的普查方式及规律,多维度地对比分析了检测原理、应用场景和存在的问题,重点对效率提升、可操作性和成本等方面进行了评价,结合实际案例情况,针对性地分析了不同方案的实际普查效果。

【结果】

文章在此基础上创新性地提出了新光缆普查方法的研究理念和其在多类型场景中的应用,重点对可用于全程识别的缆线识别仪和光缆敲缆普查仪进行了实际应用,其在效率和成本方面都凸显出优势,能够解决运营商的管线资源管理痛点,为国内运营商管线资源的信息化发展及创新提供了思路。

【结论】

光缆路由普查方法与研究是有效解决放缆、查缆和修缆等实际问题的重要突破口,是精品光网络建设中的重要环节。

光网 光缆普查方法 维护指标 管线资源 optical network optical cable survey method maintenance index pipeline resource 
光通信研究
2024, 50(2): 22007001
作者单位
摘要
1 宁夏信通网络科技有限公司, 银川750000
2 国网宁夏电力有限公司 信息通信公司, 银川750001
3 国网宁夏电力有限公司, 宁夏 银川750001
为满足当下电力通信运维需求, 提出一种基于光功率的智能化光纤在线动态监测系统。在系统主站端架设有监测中心与前置机模块, 链路经自动保护单元光功率监测器(OLP)使各子站端点连接站点的成套终端, 再使用光功率监测器(OPU)经IP网络捕获在线光功率值与预设阈值进行比对, 实现系统智能在线动态监测。实践结果表明: 该系统在40 ms内能完成故障链路的快速保护倒换, 并准确定位。
电力光通信 通信光纤 在线监测系统 动态监测 光缆 power optical communication, communication fiber o 
光通信技术
2023, 47(6): 0083
作者单位
摘要
1 国网江苏省电力有限公司 南京供电分公司,南京 210019
2 江苏量为石科技股份有限公司,南京 210046
由于恶劣的自然环境和光缆本身弧度的变化会影响全介质自承式(ADSS)光缆传输效率,同时一些如施工或超高车辆及烟火等环境隐患也会严重威胁其正常运行,提出了基于ADSS光缆弧垂在线监测及环境隐患预警算法。首先,采用倾角测量法对弧度进行实时监测;然后,对YOLOv4检测算法进行改进,并设计了可视化智能融合终端;最后,将所提算法与其它算法进行对比实验。实验结果表明:所提算法的平均精度为96.43%,实现了对通信光缆运行状态的实时监测、数据处理与故障分析和智能隐患异常报警,并集成融合为ADSS光缆在线监测可视化智能终端。
全介质自承式光缆 弧垂监测 all dielectric self supporting optical cable, you YOLOv4 
光通信技术
2023, 47(4): 0079
作者单位
摘要
1 93209部队,北京 100085
2 复旦大学 材料科学系,上海 200433
边海防安全是****的重要组成部分,分布式/准分布式振动光缆报警技术具有长距离、实时报警能力,可为我国漫长的陆地边境线与海岸线实时入侵检测与报警提供重要技术支撑。分析了散射型、干涉型、光纤光栅型以及多技术复合型振动光缆报警技术的原理、特点及缺陷,介绍了以上技术在边海防报警线路系统中的具体应用场景及敷设方式,展望了振动光缆技术在边海防应用前景和发展方向。
边海防 振动光缆 报警线路 border and coastal defence cable vibration alarm line 
光学仪器
2023, 45(2): 83
作者单位
摘要
广东电网公司东莞供电局,广东东莞 523000
针对光缆外层断股监测精度和敏感度较低的问题,文章提出了一种基于光纤温度传感的光缆外层断股高精度监测方法。分析光纤温度传感器的数据高速采集电路、信号放大与光/电转换电路等,获取最优监测模式;在光缆上布设光纤温度传感器,进行外层断股温度数据采集;引入小波去噪方法,构建光缆外层温度数据的信号模型,进行有效的信噪分离,完成光缆断股高精度监测。以24B1-45与24B1-08型号的光纤复合架空地线(OPGW)光缆为例,实例实验结果表明,光纤温度传感器的信噪比最高可达152和157 dB,响应频率最高可达6 230和6 310次/s。应用该方法后,保证光缆外层断股监测没有受到过多干扰且具有较高的监测精度,满足高精度监测需求,能够通过温度有效检测出光缆外层断股情况,为偏远地区光缆外层的故障监测提供可靠保障。
光纤温度传感 光耦合器 光缆外层断股 集成电路总线 高精度监测 optical fiber temperature sensor optical coupler broken strands on the outer layer of optical cable inter-integrated circuit bus high-precision monitoring 
光通信研究
2023, 49(3): 46
作者单位
摘要
天津大学精密仪器与光电子工程学院精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津 300072
层绞式光缆广泛应用于电信、传感、工业监测等领域。研究层绞光缆的三维形状重建算法,对于光缆维护、断点查找、建筑物沉降监测、形变感知等具有重要意义。提出了一种层绞光缆三维形状重建算法,利用分布式光纤应变传感技术,测量光缆内对称纤芯的空间应变分布,根据纤芯的应变分布、几何排布,计算光缆等间隔离散截面的宏观形变(弯曲、扭转)。进一步地,根据宏观形变,利用Frenet框架进行光缆空间坐标的解算,最终获得三维形状信息。为验证所提算法的有效性,使用软件SOLIDWORKS对整个形状重建过程进行了仿真分析。仿真结果表明,在应变测量间隔10 mm的测量条件下,该算法可以重建300 mm光缆的三维形状,光缆末端绝对误差不超过2.61 mm。
光纤光学 层绞光缆 曲线重建 仿真分析 
光学学报
2023, 43(9): 0906003
张志升 1,2陆兆辉 1,2阚杰 1,2
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司 第八研究所, 合肥 230051
2 宇航光纤互连技术安徽省重点实验室, 合肥 230051
由于光缆较柔软, 在工程操作时容易弯折, 使得装备在航天器舱内的光缆弯曲半径过小。为增强光缆的刚性, 提出了一种宇航用光缆及光缆组件加固设计方案, 在不改变光缆结构的前提下, 按原生产工艺将光缆组件制作完成后, 采用胶带和布进行缠绕保护, 并对光缆组件的相关性能进行试验分析。试验结果表明, 该方案增强了光缆组件整体的刚性, 满足设计要求。
光缆 弯曲半径 加固 胶带  optical cable, bending radius, reinforcement, adhe 
光通信技术
2022, 46(6): 82
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团公司 第三十四研究所, 广西 桂林 541004
2 军事科学院 系统工程研究院, 北京100141
基于“高速化、智能化、自主化”三大应用需求, 提出了新一代光缆通信网总体架构, 分析了光缆通信网骨干层传输体制及关键技术、光缆通信接入层传输体制及关键技术、光缆通信网管控架构及关键技术, 介绍了光缆通信网自主可控架构和发展建议, 可为光缆通信网规划建设、光通信设备开发应用提供参考和指导。
光缆通信网骨干层 光缆通信网接入层 光传送网 分组增强型光传送网 智能管控 自主可控 optical cable communication network backbone layer 
光通信技术
2022, 46(6): 77
作者单位
摘要
1 南部战区海军92682部队, 广东
2 北京信维科技股份有限公司, 北京 100085
海底光缆敷设投资巨大, 而近海区域人为导致的断缆故障频发。目前的技术手段只能在海缆被破坏后进行断点定位, 而无法对海缆潜在危害事件进行实时监测、提前预警和事件定位。提出了一种双向干涉多域相关识别技术, 通过海缆中已有光纤构建对外部安全侵害事件敏感的传感系统, 对无事件发生、敲击光纤和拉拽光纤这3类事件进行了实验与分析。实验结果表明: 该技术可有效预防海缆灾害, 提高重要海缆的安全性和生存性。
海底光缆 实时监测 光纤传感 双向干涉 海缆防护 submarine optical cable, real-time monitoring, opt 
光通信技术
2022, 46(5): 103
作者单位
摘要
广东省电信规划设计院有限公司, 广州 510630
海底通信光缆是国际通信流量的主要载体, 国际互联网带宽加速增长推动了海底通信光缆的加速建设。介绍了海底通信光缆水下设备供电系统基本结构, 分析了海底光中继器、海底分支单元和远供电源设备等器件的工作原理及内部电路设计, 提出了海底通信光缆水下设备供电系统设计方法, 并结合案例分析供电系统的切换保护机制。
海底通信光缆 光中继器 分支单元 远供电源设备 切换保护 submarine communication optical cable, repeater, b 
光通信技术
2022, 46(5): 77

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