劉護(hù)軍
摘 ? 要:通信光纜是由若干根(芯)光纖(一般從幾芯到幾千芯)構(gòu)成的纜心和外護(hù)層所組成,具有傳輸容量大、衰耗少、傳輸距離長、體積小、重量輕、無電磁干擾以及成本低等諸多優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在電信、電力、廣播等各部門的信號傳輸上?;诖耍恼聦Υ髷?shù)據(jù)背景下通信光纜的維護(hù)工作發(fā)展進(jìn)行深入探究,以期提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù)背景;通信光纜;維護(hù)工作;特征分析;發(fā)展方向
隨著信息時(shí)代的到來,大數(shù)據(jù)逐漸滲透到人們生活中,無論是工作中,還是生活中,人們對大數(shù)據(jù)都有著較高的依賴性。在此種情況下,通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐漸成為社會正常發(fā)展的基礎(chǔ),通信光纜(Communication Optical Fiber Cable)作為通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要載體,直接影響到網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量。因此,做好通信光纜維護(hù)工作非常有必要,本文簡單分析通信光纜維護(hù)工作的特征,并探究維護(hù)工作發(fā)展方向,以期提升維護(hù)工作質(zhì)量。
1 ? ?當(dāng)前通信光纜維護(hù)工作的主要特征分析
通信光纜比通信電纜具有更大的傳輸容量,且具有中繼距離長、體積小、重量輕、無電磁干擾等一系列的優(yōu)點(diǎn),有取代通信電纜的趨勢,將逐步成為未來通信網(wǎng)絡(luò)的主體[1]。通信光纜在使用階段經(jīng)常會出現(xiàn)一些故障、問題,究其原因主要有以下幾點(diǎn):(1)通信光纜所使用的鎧甲原件屬于金屬導(dǎo)體,在使用階段,如果遇到電力線路短路、雷雨天氣等情況,就會讓通信光纜鎧甲原件出現(xiàn)強(qiáng)大的電流,導(dǎo)致通信光纜線路設(shè)備出現(xiàn)故障,甚至危及維護(hù)人員的人身安全,負(fù)面效應(yīng)非常大。(2)現(xiàn)階段所使用的通信光纜線路中缺少良好的絕緣防護(hù)措施,在此種情況下,如果通信光纜接頭盒部位進(jìn)水、受潮,就會讓通信光纜出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕及靜態(tài)疲勞等問題,從而影響到通信光纜的運(yùn)作強(qiáng)度,甚至?xí)屚ㄐ殴饫|出現(xiàn)斷裂問題,影響后續(xù)使用[2]。(3)通信光纜在使用階段,經(jīng)常會受到各種各樣外力的影響,如很多通信光纜線路都在野外進(jìn)行鋪設(shè)。此種狀況下,由于埋設(shè)標(biāo)準(zhǔn)都是深入地層以下的,所以會遇到多種外界因素對通信光纜產(chǎn)生破壞,影響使用。(4)通信光纜在使用階段,經(jīng)常會遇到接頭處的光纖對原有光纜結(jié)構(gòu)已經(jīng)不具備保護(hù)力或者保護(hù)力已經(jīng)明顯減弱的狀況。在此種情況下,維護(hù)人員在進(jìn)行作業(yè)階段就只能依賴于接頭盒,從而導(dǎo)致通信光纜線路接頭地方出現(xiàn)故障[3]。對于這些故障,相關(guān)部門在進(jìn)行光纜維護(hù)工作時(shí),沒有做到對癥下藥,而是單純地依靠維護(hù)工作人員對光纜外觀的判斷,會讓通信光纜網(wǎng)絡(luò)體系中潛藏的問題難以及時(shí)被發(fā)現(xiàn)。故障無法根除,對數(shù)據(jù)的一致性等眾多要素都產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響,甚至增加維護(hù)成本。與此同時(shí),在傳統(tǒng)通信光纜維護(hù)工作中,缺少完善的檢修工作和對應(yīng)的規(guī)范體系,且部分光纜技術(shù)人員缺少專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),所掌握的維護(hù)技術(shù)不標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而嚴(yán)重影響到光纜維護(hù)工作質(zhì)量,難以達(dá)到預(yù)期效果。
有關(guān)部門在進(jìn)行通信光纜外部環(huán)境建設(shè)階段,經(jīng)常會受到工程施工、農(nóng)業(yè)建設(shè)、自然災(zāi)害、人為盜竊、人為損壞等諸多外界因素的影響,導(dǎo)致通信光纜出現(xiàn)嚴(yán)重的故障[4]。例如,在我國社會經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的背景下,施工范圍逐漸擴(kuò)大,在大面積施工的情況下,極易對地下埋設(shè)的通信光纜造成負(fù)面影響,從而影響到地下通信光纜的維護(hù)質(zhì)量和維護(hù)成本等;如果地下通信光纜鋪設(shè)時(shí)間過長,極易導(dǎo)致通信光纜線路的快速檢修環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,造成不便。針對此種情況,通信光纜維護(hù)人員需要積極查找故障原因(見圖1),加強(qiáng)通信光纜線路維護(hù)的基本措施,重點(diǎn)檢查通信光纜沿途標(biāo)志是否規(guī)范。如果不規(guī)范,及時(shí)進(jìn)行改正、維修,確保標(biāo)志的準(zhǔn)確性和規(guī)范性,讓后續(xù)通信光纜維護(hù)工作可以順利開展。與此同時(shí),通信光纜維護(hù)人員還需要重點(diǎn)關(guān)注通信光纜敷設(shè)工程,在穿過套管的光纜線路兩端設(shè)置標(biāo)簽,起到警示作用,從而提高通信光纜維護(hù)工作的質(zhì)量。
圖1 ?維修工人找故障示意
2 ? ?大數(shù)據(jù)背景下通信光纜維護(hù)工作的發(fā)展方向探究
在大數(shù)據(jù)背景下,通信光纜逐漸成為通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境建設(shè)的主體,直接影響到通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的順暢度。通信光纜種類眾多,有不同的分類方式:(1)按照結(jié)構(gòu)劃分,可以分為層絞式、骨架式、帶式以及束管式[5]。(2)按照安裝方式劃分,可以分為架空光纜、直埋光纜、管道光纜、水底光纜以及局用光纜。(3)按照光纖種類劃分,可以分為緊套光纜、松套光纜、單模光纜、多模光纜以及色拉移位光纜。(4)按照填充物劃分,可以分為充油式光纜和充氣式光纜兩種。無論是哪一種通信光纜,出現(xiàn)的問題都大致相同,隨著網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達(dá),通信網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的問題種類不斷增多,一旦這些故障無法得到及時(shí)解決,就會影響到通信光纜的使用壽命[6]。針對此種情況,相關(guān)部門需要積極探索通信光纜維護(hù)工作的發(fā)展方向,在進(jìn)行通信光纜監(jiān)測工作時(shí),經(jīng)常會用到光時(shí)域反射儀(Optical Time-Domain Reflectometer,OTDR),OTDR所起到的作用不容忽視,有關(guān)部門可以圍繞其應(yīng)用技術(shù)建立在線監(jiān)控系統(tǒng),對現(xiàn)場進(jìn)行24 h的實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效滿足通信光纜維護(hù)工作的實(shí)際需求,遇到故障,可以第一時(shí)間進(jìn)行解決。與此同時(shí),有關(guān)部門在進(jìn)行通信光纜實(shí)際維護(hù)工作階段,也可以使用多臺設(shè)備共同構(gòu)成能夠?qū)崟r(shí)測試、實(shí)時(shí)告警以及實(shí)時(shí)分析的綜合性通信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)(見圖2),從根本上提升通信光纜維護(hù)工作的效率,促進(jìn)行業(yè)的有效發(fā)展。當(dāng)然,該通信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)可以劃分為3個(gè)層面:(1)底層為OTDR設(shè)備,主要用于通信光纜的測試。(2)中間層面是后臺服務(wù)器,包含地理信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)以及對應(yīng)控制系統(tǒng)等,在這些后臺服務(wù)器的支持下,能夠?qū)νㄐ殴饫|位置做出準(zhǔn)確判斷,并采集到通信光纜故障的相關(guān)數(shù)據(jù),然后進(jìn)行妥善管理、消息分發(fā)等工作。(3)高層主要是數(shù)據(jù)中心處理部門,有人工智能、數(shù)據(jù)挖掘等眾多先進(jìn)的技術(shù),能夠?qū)λ褂玫臄?shù)據(jù)進(jìn)行深入分析、挖掘,并準(zhǔn)確決策和處理,同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)與用戶之間的信息交換,從而完成界面表現(xiàn)等諸多操作任務(wù),有效提高通信光纜維護(hù)工作效率,促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)定、有序發(fā)展。
綜合性通信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)具有鮮明的特征,具體表現(xiàn)在以下兩點(diǎn):一方面,該監(jiān)控系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對通信光纜工作狀態(tài)下產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的自動收集;另一方面,該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對通信光纜工作狀態(tài)下產(chǎn)生數(shù)據(jù)的自動分析和管理。以此,使得該系統(tǒng)逐漸成為核心,所要承擔(dān)的任務(wù)非常巨大,具體包含周期自動測試和周期點(diǎn)名測試,通過預(yù)置程序自動進(jìn)行周期自動測試工作;而在周期點(diǎn)名測試環(huán)節(jié),主要是由網(wǎng)絡(luò)管理人員輸入口令進(jìn)行測試,然后發(fā)出通信光纜告警,從通信網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)中進(jìn)行判斷和獲取故障信息,形成完整的數(shù)據(jù)鏈,有效地預(yù)防和減少光纜故障以及及時(shí)發(fā)現(xiàn)光纜線路的故障隱患,保證通信光纜網(wǎng)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
3 ? ?結(jié)語
總而言之,通信光纜維護(hù)工作質(zhì)量直接影響到整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的順暢度,因此,有關(guān)部門需要重視通信光纜維護(hù)工作,結(jié)合大數(shù)據(jù)發(fā)展情況,合理完善當(dāng)前通信光纜維護(hù)工作體系,確保體系的完整性和先進(jìn)性。與此同時(shí),有關(guān)部門還需要緊跟時(shí)代發(fā)展趨勢,結(jié)合超前的技術(shù),更新現(xiàn)有的通信光纜維護(hù)技術(shù),讓光纜維護(hù)工作可以更加有秩序、有質(zhì)量地進(jìn)行,從而促進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
[參考文獻(xiàn)]
[1]常遙.電力通信光纜的運(yùn)行維護(hù)和防破壞措施研究[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā)(學(xué)術(shù)版),2019(2):101-102,107.
[2]邵曉冬.分布式多通道光纜監(jiān)測技術(shù)在高速鐵路行業(yè)的應(yīng)用[J].廣東通信技術(shù),2018(7):46-51.
[3]常亮.應(yīng)用GIS系統(tǒng)對長途電信光纜線路維護(hù)和管理探析[J].信息通信,2017(6):207-208.
[4]鮑文義.基于有線傳輸光纜的日常維護(hù)和技術(shù)維護(hù)分析與研究[J].電腦與電信,2016(1):106-108.
[5]國家電網(wǎng)公司,江蘇省電力公司,江蘇省電力公司泰州供電公司.基于路徑衰耗的通信廠站間光纜路由最優(yōu)路徑選擇系統(tǒng):中國CN201510589553.X[P].2015.
[6]尹鳳.電力通信光纜運(yùn)行維護(hù)及外力破壞防范措施[J].數(shù)字化用戶,2018(42):8.
Research on the development of the maintenance of the communication?optical cable under the background of big data
Liu Hujun
(China Mobile Tietong Limited Heze Branch Co., Ltd., Heze 274000, China)
Abstract:The communication optical cable is composed of a plurality of (core) optical fibers (typically from a few cores to a few thousand cores), and has the characteristics of large transmission capacity, less attenuation, long transmission distance, small volume, light weight, no electromagnetic interference and low cost. It is widely used in signal transmission of various departments such as telecommunications, power, broadcasting and so on. Based on this, the article deeply explores the maintenance and development of the communication cable under the background of large data, with a view to providing the reference.
Key words:big data background; communication optical cable; maintenance work; feature analysis; development direction