ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະການນຳໃຊ້ຂອງສັນຍານສົ່ງສັນຍານທາງໄກ ແລະ ການສູນເສຍແສງຕ່ຳ, ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບທີ່ແນ່ນອນ. ການບິດເບືອນເລັກນ້ອຍ ຫຼື ການປົນເປື້ອນຂອງສາຍເຄເບີ້ນແສງສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານທາງແສງຫຼຸດລົງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຂັດຂວາງການສື່ສານ.
1. ຄວາມຍາວຂອງສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງ
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃນຂະບວນການຜະລິດ, ສັນຍານອໍບຕິກທີ່ແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຈຶ່ງແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຖືກດູດຊຶມຢູ່ສະເໝີ. ເມື່ອສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຍາວເກີນໄປ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍລວມຂອງສັນຍານອໍບຕິກຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທັງໝົດເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງການວາງແຜນເຄືອຂ່າຍ. ຖ້າການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານອໍບຕິກໃຫຍ່ເກີນໄປ, ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການສື່ສານ.
2. ມຸມງໍຂອງການວາງສາຍໄຟແສງໃຫຍ່ເກີນໄປ
ການຫຼຸດຄວາມໂຄ້ງງໍ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມບີບອັດຂອງສາຍໄຟແສງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກການຜິດຮູບຂອງສາຍໄຟແສງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງການສະທ້ອນທັງໝົດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສົ່ງສັນຍານແສງ. ສາຍໄຟເບີແສງມີຄວາມສາມາດງໍໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ແຕ່ເມື່ອສາຍໄຟເບີແສງຖືກງໍເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທິດທາງການແຜ່ກະຈາຍຂອງສັນຍານແສງໃນສາຍໄຟ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຫຼຸດຄວາມໂຄ້ງງໍ. ສິ່ງນີ້ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການເຮັດໃຫ້ມີມຸມທີ່ພຽງພໍສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ.
3. ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຖືກບີບອັດ ຫຼື ແຕກຫັກ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟ optical. ເນື່ອງຈາກແຮງພາຍນອກ ຫຼື ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ເສັ້ນໄຍ optical ອາດຈະມີການງໍເລັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການແຕກຫັກ. ເມື່ອການແຕກຫັກເກີດຂຶ້ນພາຍໃນກ່ອງຕໍ່ ຫຼື ສາຍໄຟ optical, ມັນບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ຈາກພາຍນອກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ຈຸດທີ່ເສັ້ນໄຍແຕກຫັກ, ຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ການສູນເສຍການສະທ້ອນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານທີ່ສົ່ງຜ່ານຂອງເສັ້ນໄຍຫຼຸດລົງ. ໃນຈຸດນີ້, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບສາຍໄຟ optical OTDR ເພື່ອກວດຫາຈຸດສູງສຸດຂອງການສະທ້ອນ ແລະ ຊອກຫາຈຸດອ່ອນຂອງການງໍພາຍໃນ ຫຼື ຈຸດແຕກຫັກຂອງເສັ້ນໄຍ optical.
4. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການລວມຕົວຂອງໂຄງສ້າງຮ່ວມຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ
ໃນຂະບວນການວາງສາຍໄຟແສງ, ເຄື່ອງຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສອງສ່ວນເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວ. ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃນຊັ້ນແກນຂອງສາຍໄຟແສງ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມປະເພດຂອງສາຍໄຟແສງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. ເນື່ອງຈາກການດຳເນີນງານບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມການກໍ່ສ້າງ, ມັນງ່າຍທີ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຈະປົນເປື້ອນດ້ວຍຝຸ່ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງສົກກະປົກປະສົມຢູ່ໃນຂະບວນການຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການສື່ສານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດຫຼຸດລົງ.
5. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສາຍໄຟເບີແກນແຕກຕ່າງກັນ
ການວາງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກມັກໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບແປນ, ເຊິ່ງມັກໃຊ້ໃນການວາງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີໃນອາຄານ. ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂຕ້ຕອບໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີການສູນເສຍຕໍ່າ, ແຕ່ຖ້າໜ້າສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນໄຍອໍບຕິກ ຫຼື ແປນບໍ່ສະອາດໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂຕ້ຕອບ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເສັ້ນໄຍອໍບຕິກແກນກາງຈະແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຂໍ້ຕໍ່ບໍ່ແໜ້ນ, ມັນຈະເພີ່ມການສູນເສຍຂໍ້ຕໍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜ່ານການທົດສອບພະລັງງານ OTDR ຫຼື ສອງປາຍ, ສາມາດກວດພົບຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ບໍ່ກົງກັນຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນກາງ. ຄວນສັງເກດວ່າເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ ແລະ ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດມີຮູບແບບການສົ່ງສັນຍານ, ຄວາມຍາວຄື້ນ, ແລະ ຮູບແບບການຫຼຸດຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງຍົກເວັ້ນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເສັ້ນໄຍແກນກາງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະສົມກັນໄດ້.
6. ການປົນເປື້ອນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ
ການປົນເປື້ອນຂອງຂໍ້ຕໍ່ເສັ້ນໄຍຫາງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງເສັ້ນໄຍຂ້າມແມ່ນສາເຫດຫຼັກຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟແສງ. ໂດຍສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ, ມີເສັ້ນໄຍສັ້ນຫຼາຍເສັ້ນ ແລະ ອຸປະກອນສະຫຼັບເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ, ແລະ ການໃສ່ ແລະ ການຖອດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແສງ, ການປ່ຽນແປນ, ແລະ ການສະຫຼັບແມ່ນພົບເລື້ອຍຫຼາຍ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະຕິບັດງານ, ຝຸ່ນຫຼາຍເກີນໄປ, ການສູນເສຍການໃສ່ ແລະ ການດຶງອອກ, ແລະ ການສຳຜັດນິ້ວມືສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແສງເປື້ອນໄດ້ງ່າຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປັບເສັ້ນທາງແສງ ຫຼື ຫຼຸດແສງຫຼາຍເກີນໄປ. ຄວນໃຊ້ຜ້າເຊັດເຫຼົ້າເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ.
7. ການຂັດເງົາບໍ່ດີຢູ່ບໍລິເວນຂໍ້ຕໍ່
ການຂັດເງົາຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນຂໍ້ບົກຜ່ອງຫຼັກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ພາກສ່ວນຕັດຂວາງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຕົວຈິງ, ແລະມີການເຄື່ອນທີ່ຫຼືຄວາມລາດຊັນບາງຢ່າງ. ເມື່ອແສງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແສງພົບກັບພາກສ່ວນຕັດຂວາງດັ່ງກ່າວ, ໜ້າຜິວຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະແຈກກະຈາຍແລະການສະທ້ອນຂອງແສງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດແສງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເທິງເສັ້ນໂຄ້ງຂອງເຄື່ອງທົດສອບ OTDR, ເຂດຫຼຸດແສງຂອງພາກສ່ວນທີ່ຂັດເງົາບໍ່ດີແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າໜ້າຜິວປາຍປົກກະຕິຫຼາຍ.
ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ ແລະ ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນລະຫວ່າງການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງມືເພື່ອກວດສອບວ່າການປ່ອຍແສງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງເປັນປົກກະຕິຫຼືບໍ່. ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແສງ ແລະ ປາກກາແສງສີແດງ. ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແສງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບການສູນເສຍການສົ່ງສັນຍານຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ປາກກາແສງສີແດງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາແຜ່ນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງເປີດຢູ່. ເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສອງຢ່າງນີ້ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ແຕ່ປະຈຸບັນເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານແສງ ແລະ ປາກກາແສງສີແດງໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນເຄື່ອງມືດຽວ, ເຊິ່ງສະດວກກວ່າ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-03-2025
