根据不同的需要,现场监测站可实现在线监测、备纤监测、跨段监测3种测试方式。
光纤自动监测系统近些年的应用和不断的改进完善,已经成为我国干线光缆维护工作中重要的故障定位手段,在全国的干线网的维护中发挥着巨大的作用,但由于技术及其它原因,目前系统本身还存在一定的不足之处。
2.2.1 告警信号的提取
目前,光纤监测系统提取告警信息大致有3种方式:利用分光器提取3%的在用光,通过AIU、ACU进行分析;利用设备的架告警信号;利用设备中继光盘的收无光告警信号。
但这3种方式都存在一定的局限性。
(1)利用AIU方式时,需分流在用系统3%的光功率,这对于光功率富余度较小的中继段来讲不太可行;
(2)利用架告警信号时,监测系统将对该机架所有的告警信号(包括电源告警、设备告警等)进行紧急反应,易形成误告警;
(3)由于不同厂家的中继光盘具有不同数据格式的收无光告警信号,故该方法较难实现,且成本较高。
2.2.2 系统介入的衰耗
由于系统需要介入WDM、Filter等无源光器件,会影响在用系统的收光功率。
2.2.3 缺乏迅速倒换的功能
目前的监测系统只有测试、分析和告警的功能,在光缆发生障碍后仍需等待维护人员到现场进行紧急抢修。没有根本解决即时倒换光路、恢复通信的问题。
2.2.4 监测光纤的数目较少
目前,我国一级光缆干线监测系统一般采用双向四纤监测,即在现场监测站(MS)向两个方向各监测两纤,被监测光纤在光缆中所占比例较小,当光缆发生非全阻障碍时,往往因为阻断光纤不是监测光纤而使监测系统没有产生应有的告警信息。
综合以上分析,光纤自动监测系统虽然还存在一定的不足,但在具有完善的光缆竣工基础资料情况下,应用在干线光缆上是可行的。
3、结束语
对于中国移动而言,线路维护主要采取委托代维方式,没有专业的维护机构。应在一级干线和省内二级干线上逐步使用光缆线路自动监测系统,并结合纤芯自动倒换系统、GPS等现代化手段进一步提高网络的安全可靠性。
在竞争日益激烈的通信市场中,仅有大容量通信能力是远远不够的,竞争的真正核心是服务质量、是保证每一个客户的通信畅通无阻。因此,特别是对干线光纤传输系统装备光纤监测与保护系统和其它通信网络监控保护技术措施具有非常重大的意义。