基于gis的通信光缆故障定位技术的应用

基于gis的通信光缆故障定位技术的应用

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时间:2018-11-13

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1、基于GIS的通信光缆故障定位技术的应用广州市汇源通信建设监理有限公司510620摘要:我国通信事业伴随着社会经济的发展进步已经取得了显著成就,由于光缆能够实现远距离传输且通信容量较大,不太容易受到电磁干扰,体积小、重量轻,因此通信光缆一经推出和使用便一举成为我国网络通信行业最重要的工具。但由于光缆木身異有一定的脆弱性,工作环境不理想等因素也导致通信光缆经常发生故障,使用GIS确定通信光缆故障位置对维修光缆具有重大的现实意义。关键词:GIS;通信光缆;故障定位技术;应用引言:现阶段由于种种原因导致通信光缆故障频发,而维修人员

2、由于无法及时锁定光缆故障位置也使得维修时间被延长,进而大大影响了原木的信息传输质量,甚至有许多重要信息数据在此过程中面临丢失和重传。而基于GIS的通信光缆故障定位技术则能够彻底解决这一问题,全面提升故障维修效率,保障通信传输质量的同时提升用户的满意程度。木文将围绕基于GIS的通信光缆故障定位技术及其应用进行简要探究。一、基于GIS的通信光缆故障定位技术GIS也被称为是全球地理信息系统,其蕴含的技术种类众多包括地理科学、计算机技术、遥感技术等等。GIS即使在面对庞大的信息数据量,也能够轻松完成数据的采集、分析、处理、存储等一

3、系列工作,不仅如此,GIS还能够计算甚至控制各信息数据之间的关系。基于GIS通信光缆故障定位技术,能够将通信光缆出现故障的原因、具体地点等信息以图形、数据、图标等形式及时传输至维修人员,帮助维修人员迅速排出通信光缆故障,维持光缆的正常运行[1]。在基于GIS的通信光缆技术中需要使用OTDR光时域反射仪,所谓的光时域反射仪只体来说就是用于测量光缆中的各种损耗值,曾如说光纤线路、接续点、光钎长度等等。OTDR光时域反射仪以在光线当中具有一定规律和强度的背向散射光作为基础原理,激光器下产生的光脉冲会进入光线输入端当中,而光接收器

4、则负责接受在光纤当中生成的后散射功率以及菲涅耳反射光功率,从而完成对光纤故障到机房的距离测量工作。假设PR为后散射功率,PF为菲涅耳反射光功率,用P0代表光脉冲注入进光纤的峰值功率,用F代表菲涅耳反射系数,使用a作为光纤衰减系数,光纤近端至检测器光路的耦合系数则用k来表示,通过公式以及可以准确计算出与之相对应光纤的长度,进而推断出机房距离光纤故障点之间的实际距离,通常用D表示[2】。图1OTDR光时域反射仪GIS通信光缆故障定位的具体应用根据计算得出的机房与光纤故障点之间的实际距离D后,利用数据库进行条件检索即可得知D&g

5、e;d,这是由于光缆的衔接之处可能存奋余留或是出现盘绕,因此导致实际距离往往比测量距离要小得多。通过计算记录当中差的最小值,寻找出最妥当的对应记录,通常情况下值越小越接近与之相符合的对应记录,而通过计算寻找到记录故障点的对应记录即可以显示出故障点与机房之间的距离,并且在大屏幕当中显示故障点的经纬度坐标。而一旦确定故障点经纬度坐标之后就可以利用GIS查看通信光缆故障点附近的所有信息,进而锁定真正的故障点位置。计算故障点的经纬度公式为其中故障点的坐标(X,Y)用(XF,YF)表示,XN代表着与记录RN对应杆点的X坐标,XN-1

6、即代表着与RN-1对应杆点的X坐标;DRN是与记录RN对应杆点与中心机房之间的距离;DRN-1与记录RN-1对应杆点与中心机房之间的距离;而使用OTDR测量和计算出光缆故障点与机房之间的距离用D表示,d则代表着实际距离,丫N、YN-1均表示如此[3】。其具体的算法流程图如下:图2算法流程图由上图可知,在通信线路当中发生光缆故障后,通过测量光纤测试单元能够得到测量点到线路故障点的距离也就是光纤长度,但仅仅只凭这一信息并不能帮助抢修人员迅速锁定光缆故障点的具体位置,维修人员通常需要利用故障点周围较为显著0的地标或地貌信息,才能

7、够快速准确锁定光缆线路故障点。而借助GIS,则可以在了解测量光纤测试单元之后测量点与通信光缆线路故障点之间的距离,并轻松的完成通信光缆线路故障点附近地理信息的查询工作,包括与故障点有关的线路标识、抢修人员从机房到通信光缆故障点的最佳路径等等,最终准确定位通信光缆线路的故障点位置。利用GIS维修人员能够充分了解到通信可以光缆线路故障点周边的全部信息,从而迅速出动到达故障点位置及吋对出现故障的通信光缆进行抢修,以便能够尽快恢复流畅的通信传输,避免为广大用户带来更大的不便。结论:总而言之,通信光缆虽然能够利用其适应范围广、信息数

8、量巨人以及抗干扰能力较强等巨大优势提升通信传输的速度和质量,但由于光缆本身具有一定的脆弱性以及其他各类因素,在实际运作当中经常会出现光缆故障。基于GIS的通信光缆故障定位技术能够帮助抢修人员在最短的吋间内找到光缆故障点,并提供故障点附近的相关信息,为抢修人员的维修工作提供便利。参考文献:[1】陈根永,陈

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