干线光缆工程

2024-08-09

干线光缆工程(精选八篇)

干线光缆工程 篇1

1 当地情况介绍

首先在这里介绍一下埃塞的法律和环境,因为不同的环境对野外施工这种干线光缆工程的影响很大。

埃塞地处非洲东部,境内多高原。东与吉布提、索马里接壤,西与苏丹交界,南邻肯尼亚,北接厄立特里亚。领土面积1 103 600 km2。境内以山地高原为主,大部属埃塞俄比亚高原,中西部是高原的主体,占全境的2/3,东非大裂谷纵贯全境,平均海拔近3 000 m,素有“非洲屋脊”之称。首都亚的斯亚贝巴(平均海拔2 450 m)等高原地区气候凉爽,年平均温度为15 ℃。每年2月~5月为小雨季,6月~9月为大雨季,10月~1月为旱季。但高原地区紫外线照射较强。

埃塞人口7 740万人(2005年官方数字)。全国约有80多个民族,其中奥罗莫族人占54%,阿姆哈拉族24%,提格雷族5%,其他还有阿法尔族、索马里族、古拉格族、锡达莫族和沃莱塔族等。阿姆哈拉语为联邦工作语言,通用英语,主要民族语言有奥罗莫语、提格雷语。总体治安状况较好,但也有难民、流民等不安全因素。

农业系国民经济和出口创汇的支柱,主要粮食作物有大麦、小麦、玉米、高粱和埃塞独有的苔麸。

奉行全方位外交政策,主张在平等互利、相互尊重主权、互不干涉内政基础上与各国发展关系,睦邻友好,促进地区和平与稳定,推动经济合作和一体化;重视同西方关系,争取投资和外援;积极参与不结盟运动和非洲事务,加强同亚洲及海湾国家发展经贸关系。

中国与埃塞俄比亚一直有着友好的交往。2002年,中埃双边贸易额超过1亿美元。

鉴于以上埃塞国家的实际情况,中国人在埃塞还是很受欢迎的,因此日常施工中安全不是大的问题,但也要小心种族冲突等不安定因素的影响。同时,由于埃塞人均生产总值和收入很低,因此当地的劳动力资源比较便宜,但由于当地的习惯,当地人的劳动效率也很低。

2 通信工程简介

埃塞移动电话网络为GMS模式,但网络建设落后,外出旅行联络不便。由于埃塞的网络基础很差,原有的光缆量很少,长途传输主要靠微波,因此电话的接通率很低。为了改变通信的现状,埃塞电信(ETC)分3期规划了全国的通信网络,从2007年开始进行全国的通信网络约8 000 km干线光缆的大建设。

3 项目管理要点

1)人力资源管理要点。

五大要素最重要的就是人。埃塞的干线工程,由于地形原因,缆沟不适合大型机械开挖,因此需要的是大量的人力资源。由于埃塞远离中国,因此大量运用中国员工,工程成本必然大幅增加,也是不现实的。

对于埃塞的目前情况来说,当地不可能有线路工程的技工。而国内中方员工的现状是管理人员不一定能做技工的活,技工又不可能英语很好,不能很好的担当管理的工作。因此,在出国之前,要进行强化培训,使我项目部的中方员工成为既能管理又懂技术的管理技工复合型人才,这样既能管理好劳务分包队伍,又能在关键部位的施工中,把好质量关(比如架空、手孔、护坎等),同时,一人多用,减少国内员工人数,降低调遣费用和工资性支出,节省成本。

根据上述人力资源的情况,项目部再根据工程的规模、难易程度和进度要求合理的配置中方人员和确定几家劳务分包商,并要求每家分包商的劳务人员达到多少数量。鉴于埃塞之前没有多少光缆,当地的专业劳务分包队伍基本没有,而临时组建的劳务分包队伍的技术力量很差,因此,在施工中需要我们时刻关注和教导。同时,由于语言等原因,当地人员的接受能力也很差,需要很长一段时间的现场培训和教育,国内外的员工才能磨合好,才能形成强的战斗力。

2)质量控制要点。

质量控制要注意几点:a.工程开工之前,首先要教育好分包商的管理人员,怎么确定路由,怎么监沟,放光缆前要集中培训,制定好放光缆的步骤以及注意事项,同时,中方人员要学习部分当地语言,比如“停,走,慢点,放下”等,在放光缆时可以直接指挥当地施工人员。b.开工前期我们一定要严把质量关,由于刚开工,当地工人对如何挖好沟没有概念,出现交叉沟和蛇形沟的较普遍,因此不好的地方要坚决的及时要求返工,通过个把星期的教育,当地工人才会懂得如何去挖好沟,我们后续的质量管理才会轻松。c.重点部位需要自己把关,特别是难点部位,需要我们中方员工亲自进行施工,确保工程质量。

3)进度控制要点。

由于干线光缆工程主要是土方工程,而土方工程基本上是由当地劳务分包队伍完成的,对于当地劳务分包队伍的掌控至关重要,这将严重影响着项目部的进度控制。

虽然是通过考察筛选,但没有以往的施工经历,所以项目部开始对当地劳务分包商的能力不清楚,因此,在劳务分包合同的签订中要明确试用时间和长度,长度不宜过长,最好在5 km以下,考察他的人员组织能力和现场管理能力,通过一段时间的观察,不好的队伍,结清款项,终止合同,实行优胜劣汰。 要注意的是当地的法律是保护当地人的,所以淘汰的队伍要现场督促他付清当地工人的工资,并根据他完成的工程量付清款项,否则后患无穷。

同时,当地劳务分包公司的垫资能力很差,而当地的习惯是工人当天完成多少活就要支付多少工资。虽然经过一段时间的磨合,当地工人也认可3 d~5 d付一次工资,但支付的期限不会超过一个星期的,如果超过这个期限,工人就会走掉,施工力量就会减弱,严重的会全部走光,对工程的进度产生严重的影响。因此,在签订合同的时候,劳务分包款要根据进度(5 km一次为宜)进行细分支付。当劳务分包商在资金有困难的时候,项目部在付款不超过工程进度的情况下,借款帮助劳务分包商进行工资支付。这样,劳务分包商才能更多的吸引当地劳工,加快施工进度。

4)其他方面。a.由于埃塞雨季的雨非常大,短时间内就能形成小山洪,冲刷很严重,因此,对于上下山的斜坡地形,光缆的路由选择很重要。首先,要避开公路边沟等雨季雨水冲刷严重的地方,避免不了的,路由最好与之垂直,绝对不要在它下方平行;其次,斜坡最好走之字形,目的也是不与雨水的流向平行,实在避免不了的,要多做堵塞。b.当地随工由于技术上不懂,但黑人又很有表现欲的,经常出现瞎指挥现场的情况,而且,他们说话也不大算数,今天说了,明天可能会反悔,就是签好字也有可能不承认。因此,对待随工的方法很重要,一个不小心,就会影响工期。鉴于以上原因,我们在搞好同随工关系的同时,要表现出我们的技术是一流的,让他们信服我们,对我们施工方法和工序不理解的时候,要让他们耐心等待,看我们的施工结果。

4 结语

海底光缆工程简介及管理 篇2

关键词:海缆工程 私营模式 俱乐部模式

中图分类号:TN818 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)06(a)-0179-01

随着我国经济的高速发展,对外贸易、对外商务等方面的沟通与交流不断扩大,由此带来的国际通信容量需求呈几何式增长,其中最显著的是国际互联网业务的增长,各类跨海峡海底光缆工程、跨大洋海底光缆工程的建设如火如荼的建设中。该文将针对海底光缆工程进行简要的介绍,并对海底光缆工程的管理方式进行探讨。

1 海底光缆现状

21世纪之前,国际语音服务是中国国际通信的主要服务类型。虽然用户数量很大,但由于国际语音占用带宽较小,导致对国际带宽的需要很少。同时,对整个网络的时延、质量、稳定性要求比较低。只有亚欧3号、中美、中日、亚太2号、中韩等技术相对落后的海缆系统支撑着比较小量的国际业务。21世纪以后,超长距的光传输技术高速发展。国际海底光缆系统建设如火如荼的进行,中国三大运营商作为国际海缆组织的成员,直接领导或参与建设了APG、EAC、TPE、AAE1、TSE-1、SMW5等多个国际海底光缆系统。

目前,我国国际海缆主要的出口集中在中国东部沿海城市,青岛、厦门、上海、汕头、福州和香港作为不同的国际海缆出口,使得中国的国际海缆通信网络已延伸至东南亚、欧洲、美洲、非洲等地区。目前,已经在中国登陆并建设完成正在商用的海缆有。

1.1 APCN2(亚太二号)海底光缆

带宽:2.56Tbps。

长度:19000 km。

经过地区:中国大陆、香港、台湾、日本、韩国、马来西亚、菲律宾。

入境地点:汕头,上海

1.2 CUCN(中美)海底光缆

带宽:2.2Tbps。

长度:30000 km。

经过地区:中国大陆,台湾,日本,韩国,美国。

入境地点:汕头,上海。

1.3 SEA-ME-WE 3(亚欧)海底光缆

带宽:960Gbps。

长度:39000 km。

经过地区:东亚,东南亚,中东,西欧。

入境地点:汕头,上海。

1.4 EAC-C2C海底光缆

带宽:10.24Tbps。

长度:36800 km。

经过地区:亚太地区。

入境地点:上海,青岛。

1.5 FLAG海底光缆

带宽:10Gbps。

长度:27000 km。

经过地区:西欧,中东,南亚,东亚。

入境地点:上海。

1.6 Trans-Pacific Express(TPE,泛太平洋)海底光缆

带宽:5.12Tbps。

长度:17700 km。

经过地区:中国大陆,台湾,韩国,美国。

入境地点:上海,青岛。

2 海底光缆工程简介

2.1 海底光缆工程技术要求

一般情况下,海底光缆敷设在一个极其复杂的海洋环境中,因此受到客观因素影响很大。海缆敷设分浅海区和深海区。浅海区自然环境比较和谐,海缆的故障主要是由于人为因素的破坏,如渔船捕捞、锚泊、航运等,同时还会受到海水压力、风浪和潮流的冲击、礁石磨损、海底生物的侵蚀等影响,并且在海缆施工、维修过程中也会受到工程机械的作用。敷设在深海区的海缆相对安全,外界干扰少,但海水压力大,所以海底光缆必须具有耐压、耐磨、抗腐蚀等特点。确保海缆在深海环境中不被破坏。

2.2 海底光缆通信网络存在的问题

第一,成本高。中国的海岸线集中在亚欧大陆的东部,海床下降趋势很平稳,海水深度很浅,需要将海缆深埋在海床下,所以在我国登陆的海缆施工费用比较高,需要辅助敷设海缆的仪器进行配合施工。

第二,故障多。亚欧板块南部海域是地震高发区,是我国大部分国际海缆的必经之地,一旦发生自然灾害,极有可能会导致海缆中断。在捕鱼期,渔船在近海捕鱼的过程中会损坏敷设在海床下的海缆,使得海缆故障率高。

2.3 海底光缆通信网络发展方向

第一,改变海缆出口布局。相对于中国南部的大西洋,印度洋更适合海缆的敷设。可通过东南亚穿境陆缆在东南亚港口布局海缆出口。这样既增加了海缆的安全性和稳定性,也可以与经太平洋出口的海缆形成双路由备份。

第二,提高海底光缆通信网络的利用效率。紧邻中国的中亚、西亚和俄罗斯近几年也正在大力发展国内网络的建设,我们要与其加强合作,增加中亚、西亚和欧洲方向跨境陆缆的建设,形成完整的网络结构,增加穿境业务量,有效的提高海底光缆通信网络的利用效率。

第三,用战略的眼光进行海底光缆通信网络投资和建设。由于海缆建设周期长,所以前期需要投入的财力、人力、物力均很多,等海缆建设结束并验收后,作为投资方才能得到经济回报。所以在海缆工程的前期阶段,要以战略的眼光进行海底光缆通信网络投资和建设。

3 海底光缆工程管理

在海底光缆工程管理方面,分为私营模式和俱乐部两种模式。

私营模式:作为最早期的海缆工程管理方式,是由某一个国家的一个运营商或者某一个国家的某几个运营商投资并进行海缆工程的管理。私营模式的优点是:由于投资方少,采用扁平化管理,建设、维护、运营效率高。缺点是:同样是由于投资方少,每个投资方投资压力大,市场风险高。在2008年开始建设多条长距离、途经多国的国际海缆后,私营模式的应用就越来越少。

俱乐部模式:是由某些国家的很多运营商组成一个海缆工程管理组织,进行某个海缆工程的投资、建设和管理。各个投资方负责本国海域的施工申请、登陆申请等建设环节。海缆建成验收后,各投资方根据出资比例的不同分配到不同的海缆传输容量。俱乐部模式的优点是:投资方较多,故每个投资方投资压力小,市场风险低。缺点是:同样是由于投资方多,在管理过程中每个投资方会极力维护本方利益,造成建设、维护、运营效率低。

4 结语

该文介绍了目前国际海底光缆的现状以及中国国际海缆的主要分布;从海底光缆工程技术要求、海底光缆通信网络存在的问题及海底光缆通信网络发展方向三个方面对海底光缆工程进行了简介;从私营和俱乐部两种模式对海缆工程管理模式进行了概述。

参考文献

[1]张文轩.海底光缆技术发展研究[J].中国电子科学研究院学报,2010(1):40-45.

[2]魏澎.海底光缆工程设计简介[J].邮电设计技术,2006(9):36-41.

干线光缆工程 篇3

对比国内的光缆干线工程的施工情况,海外的干线光缆工程项目有它的特殊性,因此投标前如何进行成本分析,以及成本分析的准确性,对我们决定工程的投标价非常重要,决定着项目的成败。

1 海外干线光缆工程投标的情况介绍

国内通信施工公司在海外工程有两种,一种为TURNKEY工程,一种为分包工程。TURNKEY工程就是把整个网络建设好后移交给运营商,而后者是在前者总承包商的基础上再分包光缆线路工程施工的分包工程。在这里我只讨论后者的施工成本分析,也就是干线光缆工程施工的成本分析。在此情况下,投标就是向总承包商投标,因此利润较低,所以成本的分析特别重要,只有在成本分析的基础上,参考公司目前的施工饱满度和竞争对手的情况作出投保本标还是盈利标,从而确定最终的投标价格。

2 成本分析的基础

在成本分析前要对各国情况进行调查和了解,通过网络或现场考察等各种手段,确保信息的准确性。结合国内的物价、人员成本和海运价格等相关情况和招标书的内容来进行成本分析。具体要了解的情况如下:

1)工程所需的各种工器具、设备等,见表1。2)环境情况。包括首都项目部和各个施工标段的气温、海拔、安全、房租、油价、小龚工资、旅馆费等情况。3)劳务分包资源情况。由于干线施工需要大量的劳务分包队伍,它的好坏直接关系到工程的质量、进度和管理的难易度。因此需要了解当地分包队伍的规模、所拥有的工器具、每天开挖的长度、处理石方的能力和分包的历史价格等。4)商务情况。商务上要了解当地国家的税收情况,国内物资运抵当地清关情况和海关关税税率,以及竞争对手的强弱等相关情况。

以上这些信息分门别类,尽量的了解详细、全面和力求准确。加上从物资采购部得到的物价和海运价格信息,招标书描述的相关工程情况和要求,以及从人力资源部了解的国内员工一年的工资和福利性支出等信息就构成了测算工程施工成本的基础。

3 测算步骤

3.1 熟悉招标书

招标书是测算的基础,因此对招标书的熟悉和理解非常重要。其中关于标段的划分、人力资源和工器具的配置要求和工期将影响测算的结果。根据这些要求和对现场了解的情况可以确定整个标段分为几个施工处,开挖方式(机械挖沟或人工挖沟),确定每处的日进度,从而得出国内派遣施工管理人员的数量和投入的机械数量,以及当地的劳务用工人数。同时,还要根据了解的情况大致估算需要开挖的石方数量和需要增加的斜坡和过河过沟等的光缆保护工作量,是否与BOQ上的数量大致吻合。

3.2 制定测算模型

3.2.1 测算总表

总表可以分为两块,一块是国外需要支付的费用,另一块是国内需要支付的费用。国外分成12个小项,国内费用又可以分成5个小项,具体见表2。

3.2.2 国外费用

1)人员国外津贴、补贴。根据前面确定的国内派遣人数和项目部的人员岗位和海外派遣的补贴标准确定人员每天出国的国外津贴、补贴费,然后根据工期(人员在海外的天数)得出人员国外津贴、补贴总数(注:施工处的数量和人数根据前面确定人数作为基础)。2)国外工器具费用。根据调查情况,考虑国内外工器具的价格差,以及海运需要时间确定在当地采购的工器具型号和数量,以及当地了解的价格得出此项费用。3)国外材料费用。国外材料费就是需要在国外采购材料的费用,根据了解的数据和需要的数量计算得出。4)施工驻点费用。根据前面确定的施工处数量加上项目部,和了解的各地租赁费用计算出施工点的租赁费用。5)租车费用。根据施工处设置和工期安排得出车辆使用的数量和天数,再根据了解的租车价格和预估的每天所需的平均油费得出租车费用(注:如果采购当地购置汽车的,车辆使用费用要按年限进行折旧)。6)现场费用。现场费用包含路由复测、青苗赔补、土建分包(如果机械施工,可先确定每千米的费用)、路由保护、手孔安装、接续和验收等项目,根据BOQ和核定的工程量,以及前面了解的价格逐一进行分解计算。7)项目部日常费用。项目部日常费用包括网络、商务交往、资料费、当地医疗费、保安费、翻译费、饮用水等其他一些办公费用。8)国内物资清关运输费。国内物资到当地,需要进行清关,根据当地的关税条例和国内物资的清单得出关税总额,再加上部分手续费用和当地的运输费用。9)维护费用。根据合同的维保要求和时间,确定国内派遣人员的国内外工资和补贴,加上当地的相关费用(根据前面的计算公式得出),组成维保费用。10)工程保险。根据国际惯例和当地国家的实际情况就行列支。11)预备金。按国外总体费用的4%预估。

3.2.3 国内费用

1)人员国内工资、福利性支出。根据确定的国内派遣人员名单和人力资源部提供的人员每年国内工资、福利支出乘以人员的计算年数(出国天数加上回国休假天数的和除以365 d)得出人员的国内工资、福利性支出总费用。特别要注意其中人员的计算时间应该为出国时间加上国内休假时间。2)国内工器具购置费用。按前期确定的国内购置的工器具的型号、数量和单价得出,并根据折旧年限得出本工程的分摊费用,进而得出国内工器具购置费用。3)国内材料费用。国内材料费就是需要在国内采购材料的费用,根据需要的数量和物资部了解的单价计算,以及采购等相关费用,计算出国内材料费用。4)国内物资海运费。国内物资清单出来后,可根据体积计算集装箱运量,再根据物资部门提供的每个集装箱的海运价格得出国内物资海运费。5)人员签证等费用。人员签证等费用根据确定的出国施工人员人数,和了解的办理护照、签证、体检、出国保险、路费,以及必备的相关药品等计算得出。

3.3 计算施工成本

根据测算模型和了解的情况进行详细计算,得出施工的直接成本,在计算的时候要注意不确定因素,力求测算结果准确。同时要根据不同的施工方案,比如采用人工开挖或采用租赁机械开挖或自购机械开挖等,得出相应的施工成本,并进行投入和产出的比较,以便选择最优的施工方案,从而指导中标后的施工。

4 计算最终投标指导价

由于上述测算结果是现场的施工成本,是在正常施工情况下得出的。而海外社会环境(比如种族冲突等)和金融环境的影响(汇率的不稳定),会对企业造成风险。而且企业总部也需要一定的管理费支出,需要一定的利润,因此在施工成本的基础上,加上一定的风险金和一定的企业管理费,就构成了投标的基价。基价再加上当地需缴纳的各种税费,就是投标指导价了。企业应该在投标指导价的基础上,根据自身对这个项目需求的迫切度和对竞争对手了解的基础上,调整企业的管理费和利润,以达到最佳的投标价格。

5 结语

由于海外工程各种因素因地区而异,因标段的不同而不同,因此在调查时要力求准确,同时根据情况变化进行相应的调整,成本测算要求的就是实事求是的计算出正常情况下施工成本费用,它是项目走向成功的第一步,也是关键的一步,它的准确与否直接关系到企业能否作出正确的判断,能否在海外市场激烈的竞争中立于不败之地。

参考文献

干线光缆工程 篇4

1 广电光缆故障故障因素分析

在运行中, 光缆线路故障产生的原因非常多, 据总结主要包括以下方面:施工影响、人为破坏、自然灾害等。据统计, 城市基础设施建设地段由于施工及保护不当等原因造成的光缆故障较多。

近年来, 随着我国经济的不断发展, 城市基础建设施工规模不断扩大, 光缆线路的安全从而受到各种施工的严重影响, 维护工作又不到位, 从而光缆线路的全阻故障便容易发生。除此之外, 断纤、光缆衰减等许多因素也可能造成线路的非全阻性故障, 这些故障, 在接头盒内部最容易发生, 例如:

(1) 温差效应, 光缆产生缩纤现象而使光纤断开;

(2) 光纤余纤盘半径安装不规范, 长时间受较大应力作用而导致损伤;

(3) 接头盒密封不严进水, 使光纤强度下降;在封装接头盒封装时压迫光纤;

(4) 光纤热缩保护管收缩不均匀, 使光纤产生弯曲拉力而受到伤害;

(5) 施工中牵引或封闭时不规范, 应力过大而引起熔接点开断。

2 广电网络长途光缆线路的故障的预防

2.1 做好材料选型和施工验收

(1) 光缆中光纤余长是评价光缆质量的一个重要指标, 在选择光缆时, 应结合实际需要而定, 不能盲目选择, 由于余长过短, 光纤会受到侧压力, 在施工或运行使用过程中, 容易出现1550nm窗口衰减;光纤余长过长则会过度弯曲。

(2) 光缆敷设施工是影响光缆使用的重要环节, 打背扣现象不能出现。敷设安装固定完成后光缆的最小曲率半径应大于光缆外径的10倍。接续后盘留在接头盒内的余纤最小曲径应大于25mm。

(3) 处理故障过程中若将接头盒打开, 则应当更换新的密封胶条。严格检查接头盒的密封胶条, 减少运行中接头盒进水等故障的发生。

2.2 GPS定位巡检管理系统建设

在光缆的使用中建立长途线路巡检管理系统尤为重要。由于传统的巡检手段有很大弊端, 一是信息钮容易丢失, 二是巡检数据上传太慢, 可能存在漏检的情况, 如果管理不好, 可能还会出现只上传整理好的数据 (数据可以做假) 而不上传原始数据, 这样即使不去巡检也可以上报数据, 使巡检管理系统形同虚设。充分利用现代信息钮和计算机数据库等先进技术, 对线路加强巡检, 从而提高巡检质量, 保证线路的安全运行。现在出现利用手机的GPS定位系统建立新形式的巡检系统, 弥补了这一缺点, 这种系统可以清楚掌握巡检人员的行走路线及确切位置, 并用收发信息方式互动, 强制巡检人员巡检, 防止弄虚作假。

2.3 加强光缆线路在使用中的三防工作

要真正做到光缆使用的稳定, 日常巡检与法制宣传尤为重要。维护单位应配合公安部门, 宣传光缆线路损坏的法律和经济责任, 加大对人为破坏线路的打击力度, 避免盗窃, 施工保护意识差等人为因素的发生。保持线路与其他设施的隔距, 对线路易受冲刷的地段进行加固, 做好“三防”工作, 减少自然损害。

3 广电网络长途光缆干线维护

3.1 对直埋敷设长途干线光缆衰减故障因素的维护

由于光纤有温度特性, 受温度变化影响大, 光纤的微弯易于引起衰减。其变化规律为, 光纤的受涂覆及周围塑料的压缩应力、微弯程度, 衰减程度均随光纤由压缩应力而产生微弯增加衰减时的温度变低而增加。光纤涂覆及周围塑料的拉伸应力、裂纹及衰减程度随光纤因拉伸应力使裂纹增长而加大衰减的温度升高而减小。这样规律发现及掌握, 有助于利用OTDR定时检测光纤衰减, 测出光纤的温度特性曲线, 从而发现其变化规律。

(1) 若OTDR测得局部一点或一段衰减温度特性不良, 说明该处施工或环境有问题, 超出光缆允许应力的限度, 衰减增大。这样地段的光缆线路最好及时择新迁改出原路由, 来克服线路衰减的不稳定。

(2) 若光纤接头处衰减特性随温度而变化, 说明接头的加强管的温度特性不良。在裸光纤熔好以后, 要用一个热缩管, 内含熔胶及补强的不锈钢条, 将裸光纤的对接部分热缩粘牢, 以此代替光纤的涂覆层。它的作用有两个:一个是给裸光纤补强、密闭;另一个是减少接头衰减随温度的变化值。

3.2 光纤静态应力故障的维护

造成光纤静态应力的因素很多。一根光纤从成缆到使用, 静态应力影响无处不在。选择光纤时要考察厂商质量保障体系, 防止光纤成缆工艺不良引起的故障。光缆在施工敷设时大多采用人工, 指挥不及时操作不协调, 极易造成光缆受外力导致损伤, 从而加大光缆在使用中的不稳定。其次, 在敷设过程中由于金属护套会受到1000-2000kg的拉力应力而导致光纤束管随金属护套的伸长而按一定比例伸长, 从而使光纤在使用过程中一直保存着一定残留静态应力, 致使光缆在静态应力的作用下时刻都在拉伸, 达到一定程度后势必引起光纤衰减的增大。总之光缆在成缆、施工、运用中都会受到静态应力作用。静态应力与光纤的正常使用及寿命有着直接的关系, 危害极大。光缆的正常使用年限一般在30-40年左右, 而在静态应力的总和超过试验应力的30%的情况下, 使用不到一年光纤就会出现不同程度衰减及断纤现象, 以致结束光缆使用寿命等。所以我们一定要按技术标准要求施工, 才能保证它的正常使用。静态应力达到一定程度或增长速度加快时, 需更换光缆。

3.3 架空光缆线路维护

(1) 杆路维护。杆路的巡检周期一般为每10天进行一次, 按要求, 光缆杆路每年必须做一次大规模的检查及维护。根据有关光缆施工维护标准进行杆路的维护执行, 例如:邮电部《长途明线维护质量标准》等。以保证杆号清晰、杆身牢靠、杆基稳固、拉线及地锚强度好等要求标准。

(2) 在光缆的检查维护工作中, 应注意光缆的下垂程度及有无、检查预留杆上的光缆及保护套管的牢靠强度是否维持标准以及光缆外护层的现状并做一定记录。在检查中如果遇到光缆下垂、接续盒及预留架安装不牢固或者有损伤、锈蚀等现象, 外护层异常等问题要及时发现并处理解决。

(3) 吊线维修。吊线的检查点主要在终结及保护装置上的锈蚀问题, 锈蚀严重的吊线应及时更换;当吊线垂度明显下落时, 应及时作出调整。在吊线维护中的主要处理措施是添补、整理或更换等方法, 保持吊线的完好, 也是保证光缆正常运行的必要因素, 所以发现问题必须及时规范的解决处理。

(4) 由于长途光缆线路较长, 以及经过的环境变化较多, 外力影响复杂。因此对长途线路上的杂物及影响光缆的树枝等外力影响因素的清理也很重要。在检查维护中着重对吊线与电力线、光缆、电信线路及其他建筑物平行等技术标准是否符合相关规定标准。若有不规范的部位应及时处理, 防止故障的产生。

4 光设备的维护

(1) 光发射机及光放大器的工作状况良好与否决定着信号输出的质量, 所以要经常对其温度及供电电源等常见问题进行检查, 保证广电信号输出的稳定。

(2) 光设备的防雷接地良好与否关系到整个信号系统的安全及寿命, 所以一定要做到定期检查。光设备的防开机浪涌电流设备在光发射机和光放大器运行安全上有着至关重要的地位, 是保证这些设备正常运转的必要设备, 所以在每次运行时, 这些设备的运行状态一定要得到保障, 才能保证其他关联系统的安全运行。

(3) 由于活动接头在运行中活动较为频繁, 应当每半年清理一次。接收机的输出电平及光发射机的输入电平应当每月对测试一次, 尽早发现问题及时查明原并作处理。F头连接的可靠与否要引起注意, 若有氧化、脱落等情况要及时更换。

结语

随着科学技术的发展, 光纤系统在广电网络中得到广泛使用, 从而长途光缆线路的维护工作显得尤为重要。光缆线路的维护良好与否, 直接关系到信号传输的质量乃至整个广电网络系统的运行。无论是在光缆施工还是使用中的维护, 都应当高度重视安装及操作的规范性, 必须严格按照标准, 保证光缆线路的安全高效运行。做好光缆日常维护宣传, 让更多的人投入到光缆线路的维护中来, 形成全民使用, 保护考大家的理念, 以做好光缆线路的维护工作, 确保信息的通畅传输。

参考文献

[1]胡先志.光纤光缆工程测试.北京:人民邮电出版社, 2001, 6

[2]孙学康等.光纤通信技术.北京:北京邮电学院出版社, 2001, 1

[3]吴克林.光链路故障分析与检修.中国有线电视, 2009, 23

[4]徐宏宇.有线电视HFC网络与光纤链路设计.沈阳航空工业学院学报, 2010, 2

缩短传输网干线光缆修复时长探讨 篇5

关键词:干线光缆,光缆修复,修复时常

干线光缆是通信的命脉, 是实现现代通信和数据传递的载体。干线光缆是整个干线传输网络的载体, 它承载着大量省际以及省内的所有重要业务, 随着干线光缆的发展以及使用年限的增加, 干线光缆修复时长也在逐年增加, 这对整个干线网络的安全性产生巨大威胁。

一、我省光缆修复流程简介

目前光缆修复过程展开调查, 修复过程分为故障通知、故障点定位、光缆熔接、故障恢复确认四个环节, 具体光缆修复过程如图所示。

二、影响干线光缆修复时长因素分析

通过对我省光缆修复各个环节进行分析, 经过现场调查以及数据分析, 影响干线光缆修复时长的主要原因为:

(1) 干线光缆的机房ODF信息准确率低, 直接导致维护人员在查找干线光缆机房位置时浪费大量时间, 并且容易形成认为故障。

(2) 目前整个干线光缆的定位均为人工操作, 无自动化定位手段, 这就需要维护人员到机房进行故障地位, 将时间浪费在路上。

(3) 干线光缆路由图缺失, 导致维护人员定位具体故障距离后, 无法准确的找到故障点具体位置。

(4) 定位设备长时间未校准, 导致测试结果不准确

(5) 个别维护人员光缆修复技能不够熟练, 对相应流程不够了解。

三、解决措施

(1) 搭建干线光缆ODF信息平台, 准确录入干线光缆的响应ODF信息。

(2) 制定干线光缆ODF变更流程, 一旦干线光缆的ODF信息有所变化, 应及时在ODF信息平台中更新。

(3) 搭建自动化光缆监测系统, 这样可以自动定位故障距离, 大大节省了人工定位所有需要的时间。

(4) 绘制全省光缆光缆路由图, 和自动化平台配合使用。通过核查各地市干线光缆的实际路由, 在地图上进行绘制。另一方面, 通过记录光缆的GPS信息并导入光缆监测系统, 形成实时的干线光缆监测, 一旦干线光缆发生故障, 可以自动定位出故障点的具体位置, 这样就大大缩短维护人员寻找故障具体位置的时间。

(5) 加强干线光缆故障演练, 使维护人员熟悉流程和操作。

(6) 加强维护人员培训力度, 提升维护人员故障处理技能。

四、小结

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, 缩短干线光缆修复时长具有非常重大的意义。

参考文献

[1]胡纯兵.光缆干线的维护与管理[J].信息与电脑 (理论版) .2011 (07)

[2]赵玉铎.光传输网络系统优化研究与工程应用[D].西安电子科技大学2008

[3]张之栋.光传输网络评估与网络仿真技术研究[D].北京邮电大学2012

干线光缆工程 篇6

本刊讯5月3日,中国电信凉山分公司会理干线分局包线员在开展光缆线路巡回工作,当巡回到广昆成光缆会东至宁南中继段(478#、479#标石)时,发现公路道路中断,于是徒步上山巡查广昆成、成乐西攀埋式光缆线路安全情况。到达山顶后,发现光缆路由周围出现不少裂痕,有的裂痕厚度已达3-5厘米宽,干线光缆受影响的区域约在30米左右,山体出现垮塌、滑坡的迹象。工作人员经过现场分析判断,由于路政部门公路施工建设中将公路旁的山脚挖空,同时又遇前几日大雨后凉山州内天气晴好,造成山体开裂并引发山体表面滑坡,从而导致山顶出现裂痕。光缆线路极有可能被滑坡的山体拉断,引发干线系统全阻事故发生,造成严重的干线传输网络安全隐患。凉山分公司光缆部将现场情况紧急报告省公司,同时在隐患现场立即制定应急处置方案。省公司在收到干线险情报告后,迅速指示:一是要求凉山分公司务必确保隐患现场我方维护人员及聘请的临时用工人员人身安全;二是要求凉山分公司与当地路政及政府部门保持密切联系,了解后续政府对于该路段隐患险情的应对处置措施和方案;三是建议评估由于山体滑坡可能造成的影响段落情况,初期可以通过开挖出埋式光缆,卸力的方式,避免光缆被垮方的山体拉断。

凉山电信工作人员经过10几个小时连夜开挖,在夜晚组织了“三盯”人员对开挖出来的光缆现场盯守看护,确保干线线路的安全;随后将开挖出的光缆顺利、安全的重新埋设至山顶安全区域中,从而彻底消除了山体开裂、滑坡所带来的安全隐患,成功避免了一次一级干线光缆线路中断事故的发生。

干线光缆工程 篇7

关键词:光缆接头器,光缆接续,光榄接头光特性

1 引言

随着光缆线路的大量敷设和使用,光纤通信系统的可靠性和安全性越来越受到人们的关注。由于我国幅员辽阔,地形地貌差异很大,特别是在西南地区,地形起伏复杂较为严重,对光缆线路可能造成的各种危险因素很多,这包括各种自然因素(地形、气候、天气等)和人为因素(盗窃、施工等)破坏干线光缆线路,干线光缆光纤光特性对干线通信系统的可靠性和稳定起着重要的作用。从日常的光缆线路障碍分析中可以看出由于光缆本身的质量问题和自然灾害引起的障碍占的比例较少,大部分障碍是属于人为因素和光缆接头位置光纤特性的不稳定。人为破坏可以从加强法律法规、宣传教育工作方面着手,起到一定的防范作用。接头位置光纤光特性的不稳定因为时间、气候、地形的影响,如果能做相应的技术防范处理工作,能一定程度保持光纤光特性。

为此,本文作者在总结从事干线光缆维护多年来的经验和感受基础上,结合实际维护中已做的大量实践工作,一定程度上减少了日常维护的工作量,在此与读者探讨怎样解决干线光缆接头位置光纤光特性稳定性,确保通信干线发挥“高速公路”的作用,减少日常维护工作量。

2 目前干线光缆接头位置出现光纤损耗的现状

我国的干线光缆(架空、埋设、管道、海底)大部分经常在建设复杂的地形地貌位置,许多接头位置位于起伏大的山坡,特别是西南地区山区丘陵地带,或者就是在中原沿海的平原地带和海底整条光缆也会出现一端高一端低的现象,这种一端高一端低的现象光缆中的松套管就似物理学中“连通器”,部分接头位置光纤接续竣工时没有损耗,但因长时间气候、地形、重力的影响出现不同程度损耗和大损耗值,严重的可能出现断纤故障,影响传输系统的传输稳定性。这些故障现象的出现在没有占用的光纤可以在日常测试中及时发现,在进行光特性日常维护整治工作中连同在用光纤一起排除,防止出现通信不稳定或中断故障,但这种现象给日常维护工作带来大量的人力物力、经费开支是属于一个从事通信维护的企业可以控制的。

干线光缆接头处理的好坏可影响干线光缆传输系统稳定程度,甚至影响光缆的使用寿命。

3 接头位置光纤出现大损耗故障的案例分析

在我局架空干线光缆日常维护工作中,时常遇见在夏季和冬季之后,发现一些光缆接头位置光纤出现不同程度的损耗值,每年的春季、秋季检修工作少不了处理接头位置光纤损耗的整治工作。而这些光纤损耗的出现是在竣工时没有的和在上一次光特性整治中排除了的,为什么在经过一段时间之后再次出现新的损耗。经过每次的光特性整治工作,发现这些光纤损耗的出现是有规律的,一般位于地形起伏大的坡度地带,就是干线光缆平档位置的接头,从整条光缆来看也是存在一端高一端低的现象。而且在接头位置出现的光纤损耗,在光缆接头器内的光纤收容盘(盘纤盘)上有大量的从光缆松套管中流出的保护油脂(阻水油膏),这种现象可以初步判断是因为起伏地形和重力的影响,光缆松套管内可流动的液体油脂(阻水油膏)流动,带动了弯曲在光缆松套管内的光纤进入盘纤盘内,因为过多的光纤进入盘纤盘,相互挤压弯曲变形,甚至伸出盘纤盘盒子,弯曲造成光纤损耗的出现,严重的还会出现断纤现象影响通信。这种现象在埋设、管道、海底干线光缆中,如果没有对接头进行有效的处理,也会出现接头位置光纤大损耗和断纤现象,维护工作比起架空光缆更加困难。

以下是在网通集团重庆分公司涪陵-丰都-石柱二级干线光缆日常维护中,发现由于光纤进入盘纤盘内引起的接头位置出现损耗现象实例。

上图是干线光缆在山区地形复杂的地方出现的,在高处光缆内的防水保护油脂和纤芯有向低处流动的趋势(同样可以考虑,位于山坡上的接头盒子,低于接头盒位置的光纤肯定有随防水保护油脂向低处流动的趋势,这种趋势越严重,有可能拉动光纤盘纤盘内的光纤,危险是可能拉断光纤),因为光缆内的防水油膏因地形的原因在重力作用先流入盘纤盘内,带动光纤也伸入盘纤盘内,并行弯曲,甚至伸出盘纤盘。这给日常维护工作带来了麻烦,在不小心操作的情况下,极容易在开启光缆接头盒子检查整治的时候,将光纤不小心弄断,造成通信中断故障。(图一、二、三示)

以上是在维护工作中发现的世纪人通信公司生产的卧式接头盒子出现故障的情况,这种接头盒子盘纤盘不是很大,有护边及护边支片防止光纤跳出,两个护边支片的间距也不是很大,但也防止不了光纤伸缩弯曲变形的可能。(图一、二、三示),图三是我们根据在日常维护中发现的情况模拟的盘纤盘内的光纤没有伸出盘纤盘,但是在盘纤盘内部变形弯曲的现象。

在日常维护中,我们还发现进口的3M卧式接头盒子,里面的盘纤盘相当的大,盘纤盘的容壁高度不高,而且两个护边支片之间的距离相当的长,在干线光缆建设中,因为纤芯随防水保护油脂的流动进入盘纤盘后,完全弹起伸出盘纤盘外相当严重,这在网通集团重庆分公司涪陵-丰都-石柱二级干线维护中经常发现(这两段干线的地形起伏程度大,许多的接头位于山坡上),一旦在日常维护中,打开接头盒子不小心极容易弄断光纤,一旦弄断纤芯接续的长度完全不够,重新接续相当困难。

我们在日常维护中还发现,因为在干线接续时,没有采取对光缆开剥的位置进行保护措施,在捆扎保护松套管的时候,极容易在光缆开剥的位置引起保护松套管弯曲折扁。这种现象的发生,在光纤接续很好的情况下,测试都会出现在接头位置有大损耗,原因是折扁的保护松套管压迫了光纤,造成损耗。要排除这种损耗也相当的麻烦,而且不容易发现。(图四示)

4 针对接头位置光纤出现大损耗的处理方案

作者所在的干线光缆维护队伍,技术人员针对这种接头位置光纤光特性不稳定的故障,进行了防范处理技术探讨,并在工作中进行实践试验,总结了应对这些现象的小技术。

4.1 改变干线光缆接头两端预留弯曲安装位置

按照目前光缆建设中考虑工艺美观的设计,一般光缆接头两端的弯曲预留安装在接头两端的电杆位置。这种方式满足了工艺美观,但存在一定的弊端,至少接头的一端留有一档光缆是平直的,因地形和重力的影响光缆松套管内超过松套管长度部分的光纤会随保护油脂(阻水油膏)流动伸入接头器盘纤盘内,造成一定程度的光纤弯曲,出现损耗。

改变光缆接头两端弯曲预留安装位置,让接头两端的弯曲预留尽量靠近接头和适当缩小光缆预留弯曲的程度,可以一定程度上减少光纤伸入接头器盘纤盘内。弯曲预留越靠近接头,减少了光缆松套管内超过松套管长度部分的光纤会伸入接头器盘纤盘内的机会。适当缩小光缆预留弯曲的程度,增加光纤和光缆松套管壁的摩擦程度,就像在一根笔直的塑料管中穿一根较直铁丝很容易穿通,但一旦塑料管弯曲后,穿铁丝就较困难穿通。这样处理光缆预留弯曲程度,就是在光缆松套管内的保护油脂(阻水油膏)流动,带动光纤跟着流动就比较困难些,不容易带动光纤流入到接头器的盘纤盘内形成光纤弯曲现象。

相反,改变预留安装的位置,也一定程度阻止了在地形复杂的地方,低于接头位置的光缆内光纤随防水保护油脂流动,拉伸盘纤盘内的光纤。造成大损耗或者是拉伸受阻造成断纤的通信故障发生。

4.2 增加对光缆接头器中光缆开剥位置和保护光纤的松套管的保护

考虑光缆中光纤松套管内保护油脂(阻水油膏)的流动带动光纤流动现象,在做光缆接续工作时,增加对光缆松套管保护,使用光纤热缩塑料管对松套管进行封头(简单的做法是使用光纤热缩套管改进使用,用热吹风器收缩,就可以安全的热缩封头)。此时注意热缩程度的掌握,保证在做光缆松套管封头的时候,不造成光纤相互挤压出现大损耗点,不伤害松套管。通过对光缆松套管封头处理,彻底防止了光缆松套管内的保护油脂(阻水油膏)流动,保证了光纤不伸入接头器内形成光纤弯曲现象,造成大损耗或者是断纤故障。

以下是我们在日常维护中对干线光缆采取的措施实例。

为了防止在捆扎保护松套管的时候,极容易在光缆开剥的位置引起保护松套管弯曲折扁现象,我们在接续的时候增加了对光缆开剥位置的保护,使用质量好的防水胶布或者是热缩皮套捆扎,增加对开剥位置的保护,在捆扎的时候防水胶布或者热缩皮套能有一定的弹性松张,不让在捆扎保护松套管是在光缆开剥口不容易发现的位置折扁,压迫保护松套管内的光纤出现大损耗点。如果在用防水胶布或者热缩皮套捆扎时候,增加适当的防水油稿,还能防止在接头盒子不慎进水情况下,防止水渗透进光缆腐蚀。(图五、图六示)

为了防止保护松套管内的保护油脂(阻水油膏)的流动,我们使用热缩套管进行改进增加对松套管的保护,使用质量好的热缩套管套住松套管开剥口和该位置光纤。在进行这时的操作时,一定注意理顺拉伸光纤,让热缩管收缩后,不造成纤芯相互的挤压情况,防止出现光纤相互挤压情况造成大耗点。这种处理方式彻底的防止了保护松套管内的保护油脂(阻水油膏)的流动,也防止了纤芯随意的伸出。(图七、图八、图九示)

同时,通过对光缆松套管封头处理,防止了松套管内保护油脂(阻水油膏)的流失,保证光缆的质量,有效保护光纤的质量。并着重防止接头位置进水后,水进一步进入光缆及光缆松套管内,引起光纤的水峰衰减特性,同时防止了水的渗透腐蚀作用导致光纤断裂情况的发生。防止了松套管内油脂(阻水油膏)的流失,能让油脂(阻水油膏)提供给光缆缓解外来压力和振动阻尼作用。

以上的介绍是我们在日常维护中发现的一点问题,做了一点针对问题采取的不成熟的小技术处理,我国的长途干线光缆维护数量,在实际维护中会出现许多问题。光缆技术的发展日新月异,新型光缆结构的变化趋势应该是向着直径小、重量轻、全干式、布放快的方向发展。具体而言,光缆的结构形式要微型化,光缆阻水方式将会向着干式阻水发展,光缆技术研究的重点也将由室外光缆逐渐转向室内光缆,光缆工程的施工将由人工敷设向气吹敷设发展。不论怎样改进,干线光缆目前是我国信息传输的“高速公路”,干线光缆传输质量的好坏,直接影响着传输系统的运行稳定。

就是目前的城域网光缆,用户接入光缆,在建设的时候对接头的处理也影响着用户传输性能的稳定。一个城市的通信运营商城域网光缆,用户接入光缆大多布放在城市管道中,光缆接头进水严重,建设时对接头的处理毛糙,这些都需要有先进的技术和优质的施工来进行改进。

参考文献

[1]黎剑强.通信光缆线路工程设计施工(安装测试,运行维护)与故障检修实用手册[M].安徽文化音像出版,2004,3.

[2]中华人民共和国信息产业部综合规划司.长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范[J].征求意见稿,2004.

干线光缆工程 篇8

关键词:光缆干线,黄河防汛,信息通信

山东黄河信息通信专网的传输电路,是由郑州至济南、济南至河口的SDH数字微波干线和PDH数字微波支线组成的,SDH数字微波设备的传输容量为155MHz,PDH数字微波设备的传输容量为34MHz,传输容量小,电路分配捉襟见肘,仅能满足日常黄河信息通信的需要,不能满足水雨情、工情灾情、水资源保护信息采集、堤防日常管理及涵闸监控和“数字水调”等应用系统的的需求,难以保证防汛、防凌和抢大险的要求。通信干线通信手段单一,没有备用路由,一旦微波干线发生故障,会影响黄河防汛、防凌及日常信息通信传输的需求。

为满足山东黄河信息通信专网传输稳定、管理方便的要求,提高防汛防凌工作效率,开发建设了济南黄河防汛通信光缆传输系统。

1 总体方案与实施

济南黄河防汛通信光缆传输系统的建设,是以现代信息通信传输技术为基础建立起来的为用户服务的综合传输平台,本系统是根据山东黄河防汛通信专网的特点与需求进行设计、开发、建设的。

1.1 系统建设范围

本系统是山东黄河沿黄光缆干线省域网建设的一部分,济南黄河防汛通信光缆系统建设从黄河上游槐荫黄河河务局始,沿黄河大堤下至历城黄河河务局段止。共有槐荫河务局、徐庄闸管所(药山管理段)、天桥河务局(泺口管理段)至泺口通信站,泺口通信站经工程二处、疏浚工程处、物资储备中心、华山管理段至历城区局两段,以及西郊建邦黄河大桥跨河光缆。泺口通信站至济南黄河河务局之间的光缆已提前建设完成。未来本段光缆将接入以泺口通信站为2.5G汇聚点组成的155M接入环,纳入山东黄河光缆干线省域传输网。

1.2 系统规模与内容

本系统将济南市黄河南岸各黄河防汛单位的信息通信均纳入山东黄河防汛专网中,为各防汛单位解决了语音、网络、水文测报监控、水资源利用、视频传输、综合信息管理等问题。共建设通信管道18千米,各接入单位都做手孔,每3千米做人孔预留;敷设通信光缆26千米。安装155M接入设备16套。

1.3 系统实施方案

济南黄河防汛通信光缆传输系统光缆敷设采用在黄河大堤结合标准化堤防在背河大堤上采用外加硅芯管护套管道直埋方式进行敷设。设备具有LAN口及PCM功能的155M接入设备。

具体为:槐荫河务局经徐庄闸管所(药山管理段)、天桥河务局(泺口管理段)至泺口通信站敷设12芯光缆15.5千米;泺口通信站至工程二处敷设6芯光缆0.5千米,泺口通信站经疏浚工程处至物资储备中心敷设24芯光缆3.2千米;物资储备中心经华山管理段至历城区局敷设6芯光缆4.8千米;西郊建邦大桥跨河48芯光缆2.5千米;已提前建设完成的泺口通信站至济南黄河河务局之间为4芯光缆2千米。

光缆接入情况详见济南黄河防汛光缆敷设示意图(如图1所示)。

2 系统主要特点

2.1 运用光缆传输技术,实现了黄河信息通信传输多重保障

济南黄河河务局至各县(区)河务局及县局以下防汛单位原有450M无线接入、800M集群无线通信、宽带无线接入、一点多址等通信方式,本系统建成后,一并纳入山东黄河通信网,加上微波传输系统,实现山东黄河信息通信传输双路由方式,使黄河信息传输通道得到多重保障。

2.2 运用光缆传输安全可靠性,解决了以往黄河通信单纯依赖无线通信的各种弊端

光纤传输与微波等其它传输方式相比,有许多突出的优点:(1)通信容量大,一根光纤的理论带宽可达20THz,目前400Gbit/s系统已经投入实际应用。(2)传输距离远,光纤的损耗极低,无中继传输距离可达几十、甚至上百公里。(3)信号串扰小、保密性能好。(4)抗电磁干扰、传输质量佳,微波传输及其他电通信方式不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。(5)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输。(6)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。(7)无辐射,难于窃听,保密性极好。(8)光缆适应性强,寿命长。 (9)价格低且今后将不断下降。

无线通信有传输质量不稳定,信号易受干扰或易被截获,保密性差,以及易遭受雷毁等缺点,而光缆传输却具有容量大、衰减小、抗扰性能强、成本低等等优点。利用光纤可靠性更高,速率更快,保密性更强的特点,可弥补无线通信的各种弊端。与无线通信形成良好的互补。

2.3 运用光缆传输小范围试点建设技术,为山东黄河光缆干线省域网乃至全河干线传输网建设打下基础

本系统是山东黄河沿黄光缆干线省域网建设的一部分,今后将一并纳入山东黄河沿黄光缆干线省域网中,为今后山东黄河光缆干线省域网建设乃至全黄河干线传输网建设打下坚实的基础。

山东黄河沿黄光缆干线省域网系统结构方案如图2所示。

本系统可纳入今后泺口通信站为2.5G汇聚点组成的155M接入环,如图3所示。

3 应用情况、效益

3.1 应用情况

本系统自2005年开始实施分段建设,至2011年4月系统全部建成投入运行。系统运行稳定,优点突出,几年来系统没出过任何故障,有力的保障了济南黄河防汛防凌工作,为雨情、水情、工情、险情、调水、河道管理等信息的传递提供迅捷且高可靠的传输通道,应用效果十分显著。

3.2 经济和社会效益

3.2.1 经济效益

本系统应用之前,因微波设备和450M无线接入等设备年久失修,及雷击灾害损失等,山东黄河信息中心及各级通信部门每年都要抽调专业技术人员到济南黄河河务局进行故障处理及现场抢修,耗费了大量的人力物力。本系统应用后,无一次故障出现,节省了大量的时间、人力和财力。按原有统计显示,山东黄河河务局信息通信系统80多个通信站点,因主力传输设备为无线传输系统,平均每年因设备雷击损失高达70余万元,应用光传输系统后,此损失将极大幅度下降,经济效益十分显著。

3.2.2 社会效益及前景

该项目的开发应用为山东黄河防汛通信畅通提供了极大的技术支撑,使信息通信系统上了一个新台阶,大大提高了山东黄河专网通信的畅通率。并且作为山东黄河光缆干线省域网建设的试点项目,经几年来运行的稳定可靠证明,山东黄河光缆干线省域网建设是切实可行的,为山东黄河光缆干线省域网建设做出了有益的尝试,为将来的山东黄河光缆干线省域网建设打下了坚实的基础。又因光缆敷设方式为管道地埋式敷设,没有铁塔建设等,对黄河全河的标准化大堤堤防建设,对济南百里黄河风景区建设无任何不良影响,对美化黄河大堤环境功不可没。本项目社会效益显著。

4 结束语

光缆干线广域网技术在山东黄河防汛信息通信系统的应用,是对山东黄河沿黄光缆干线省域网建设成功探索,为沿黄全河信息通信光缆传输网建设提供了试点,对黄河信息通信传输手段单一等问题提供了可行的解决方案,随着黄河信息化的飞速发展, 该技术将会得到进一步的推广和应用,前景广阔。

参考文献

[1]张引发.光缆线路工程设计、施工与维护(第2版)[M].北京:电子工业出版社,2007.351.ISBN:9787121046872.

[2]胡庆,张德民,张颖.通信光缆与电缆线路工程[M].北京:人民邮电出版社,2011.252.ISBN:9787115234865.

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