广电网络维护讲座内容摘要:
,光纤通信系统的传输质量不仅与光源、光纤的性能 有关,而且与光电检测器的性能直接 相关。 光纤通信中对光 电检测器的最重要的要求可以概括为: ( 1)高的光电转换效率,即以一定的入射光信号功率就能够输出大的光电流; ( 2) 在光源的工作波长范围内有极快的响应速度,或者大的带宽,即探测器输出的电信 号能够不失真地反映出接收的光信号; ( 3)应有高的灵敏度; ( 4) 功率消耗尽可能的低 ; ( 5) 便于耦合与光纤 尺寸匹配; ( 6)光电检测器应稳定、可靠、便宜。 17 / 38 七 、光接收机及电缆放大器的原理 及方框图( TBF1000) +3dBm7dBm4~7dBm1~4dBm+3~1dBm低 噪 声 放 大 I 低 噪 声 放 大 I I检 控 模 块S N M P网 管 代 理人 机 接 口P W R .T e m p .自 动 增 益 控 制高 增 益 放 大 模 块O P T . P o w e r分 配 器输 出 通 道 1输 出 通 道 2T P 2 0 d B 检 测P I NL E D 分 段 显 示红 绿 绿 绿 红衰 减器均 衡器以 太 网 接 口 光 分 路 器 1 N 延放 分配 放大器 分 配 系 统 桥接放大器 光接收机 EDFA 1550 nm 光发射机 79dB 79dB 18 / 38 八 、 干线放大器 干线放大器应具有低噪声、中等增益、非线性失真指标好、温度系数小、工作稳定、性能可靠、功能满足要求、外观制作比较考究(密闭性、防水能力、屏蔽、抗雷电等)等特点。 ① 功能上满足系统要求。 系统功能一般指带宽是否满足系统要求;能否识别前端 发出的导频信号,以实现 AGC 和 ASC 功能;能否提供本放大器的工作状态信号, 并具有相应监控接口,以实现网管功能。 ② 低噪声、中等增益与较严格的非线性指标。 干线放大器的增益不宜过高,以 20~28dB 为宜;噪声系数以 F≤ 10dB 为好,系统越大, F 值应越小; CM、 C/CSO、 C/CTB、 C/N和非线性指标共同限制了放大器的串接台数 ,在减小 F 的同时,必须提高 CM、 C/CSO、 C/CTB, 才能增加干放的串接台数。 为了保证干线系统的非线性失真指标,在干线长度较长、所用放大器较多的系统中,应选择性能优异的倍增功率放大器,甚至选择前馈放大器;在干线长度较短的系统中,则可选用推挽放大器。 ③ 良好的通带特性与优良的反射损耗指标。 通带内的平坦度最好能≤177。 ,反射损耗指标应≥ 14dB。 ④ 具有较宽范围的工作电压和较低的功耗。 工作电压的范围越宽,适应电网电压波动的能力越强 ; 功耗越低,电源供给器的冗余度越大。 ⑤ 一条线路上尽可能选用同样型号的放大器,这样做对测试、维护 19 / 38 均有好处。 第三章 故障处理与分析 一、电缆故障 ① 传输信号中断 传输信号中断故障的常见原因是电缆放大器、集中供电器因某种原因不工作或传输电缆断路或短路。 ② 传输信号电平偏低 有线电视信号弱在电视接收机上的表现是,电视图像的“雪花”杂波大,若用电平表测量则远低于规范电平值。 电缆传输干线信号电平 偏低一般都会造成分配系统信号电平也低。 ③ 重影 重影有左重影和右重影之 分。 对传输干线而言,前者多由信号泄露后重新串入传输网络所致;后者多是干线传输某个环节阻抗不匹配,造成信号的多次反射所致。 ④ 交、互调干扰 干线传输部分产生交、 互调干扰的常见原因,一是电缆放大器线性工作范围太窄,使电平正常的输入信号产生了非线性失真; 二是输入信号电平超过了放大器的额定值,导致放大器工作在非线性状态。 显然,二者的排除方法是不一样的。 ⑤ 交流纹波调制干扰 20 / 38 干线传输部分产生交流纹波调制干扰的常见原因有三个:一是电缆放大器或集中供电器本身故障,例如放大器的电源部分 因滤波电容干涸或三端稳压器 不良导致其 纹波太大,集中供电器因容量不足等原因导致输出的交流电压偏低;二是接地装置被损坏或接地电阻偏大,工频感应杂散电流在上面产生电位差,通过电缆的外导体屏蔽层引入信号传输系统后便产生交流纹波干扰;三是电缆放大器或传输电缆受到外界工频强磁场干扰 ,例如放大器的安装位置离电力变压器太近,电缆与电力线平行架设距离太近、太长等。 二、 光接收机常见故障 无射频电视信号输出 光接收机无射频输出,除了光缆或尾纤(包括尾纤头脏污)故障外,常见原因是其电源供给部分故障。 直接原因多是滤波电容击穿、厚膜损坏等,导致光接收机不工作。 另外 ,若一场暴风雨之后光接收机突然无射频信号输出,则有可能是遭雷击所致。 雷击轻时只损坏放电管,重时往往将电源变压器、整流管、滤波电容击穿,甚至将印制电路铜箔烧毁。 此时只能视具体情况,采取更换或修复等措施解决。 光接收机中射频放大部分放大模块损坏、耦合电容失效或开路,调控部分增益控制电位器或均衡器损坏,输出端口接插件严重氧化导致开路等均会造成无射频信号输出。 此时应按照先易后难、先外面后内部的原则仔细查找检修。 输出的射频电视信号电平低,导致电视画面背景雪花杂波干扰严 21 / 38 重 如果细分的话,又有三种情况:一是高、低频 端信号电平均弱;二是 高频端信号基本正常,低频端信号电平低;三是低频端信号基本正常,高频端信号电平偏低。 对第一种情况可认为是其无射频电视信号输出的较轻反应,因此可按上述无射频 信号输出的检修思路去做。 曾检修过这样的故障,每逢白天输出信号弱,晚上逐渐恢复正常。 经仔细检查发现,某处光缆接续盒中光纤因盘绕不规则而受挤压变形,当环境温度变化较大时,致使其形状略有变化,从而影响了光信号的正常传输。 高频端信号正常、低频端信号电平偏低,多是射频信号传输通道中输出口接插件接触不良、均衡电路接触不良或开路所致。 低频端信号正 常、高频端信号电平偏低,多是射频放大电路中的放大模块性能变差,高频磁心器件的 Q 值下降所致。 射频 输出信号中有交调或其他网纹干扰 这种故障造成的原因多是射频 信号传输部分输出电平过载、退耦电容失效、屏蔽不良等,可通过加强屏蔽、更换退耦电容、减少增益(即增大衰减)等方法解决。 若这些方法无效,则可能是放大模块性能变差,只好更换之。 另外,光发送机对输入的射频信号电平有一个范围要求,超出其范围时也会影响信号的传输质量,造成图像暗淡、层次不清或者自激形成网纹。 此时在接收端只能通过替换光接收机检测。 输出射频信号的 载噪比 下降,其表现为射频信号电平并不低,但 22 / 38 电视画面背景雪花杂波干扰严重 这种故障的造成原因不外乎三种:一是 前端输入到光发送机输入的射频电视信号电平不够,导致光调制度下降;二是光发送机输出的光功率不够;三是因某种原因导致光传输链路衰耗过大,致使光接收机的输入光信号功率不够。 显然,这三种情况 均与光接收机本身无关。 遇到这种情况,可用一台良好的光接收机进行替换,若替换后故障现象没有多大变化,说明原光接收机无故障。 输出的射频电视信号电平偏高 常见原因有两种:一是光接收机内射频信号输出电平调节电路失调;二是 输入光 接收机的光信号太强。 对于前者,接上场强仪将信号电平调整到正常即可;对于后者,应查明造成光信号太强的原因,视具体情况采取相应措施。 常见原因是,光发送机所处接光分路器的分光比不合理。 此时应按工程设计进行调整,必要时更换光分路器。 作为应急维修,可适当调整尾纤的弯曲程度,增加对光信号的衰减,使其输出降为正常后,将尾纤固定好(弯曲光纤时不要用力过度以免将其折断)。 输出的射频电视信号忽高忽低 光接收机输出射频电视信号忽高忽低不稳定的常见原因有三个:一是光接收机输出 F 头接触不良;二是光接收机内部的可调衰减器或插片衰 减器接触不良;三是输入光信号强度不稳定,时高时低。 其中以第三项最为多见。 检修时,应首先检查光接收机输出 F 头的接触情况,有问题时可用无水酒精擦拭;无问题时应进而检查其内部衰减器 23 / 38 的接触情况,若有问题应视具体情况采取更换、插紧等方法解决;判断光信号强度是否稳定 ,可使用光功率计,一般需经过较长时间的观察。 引起光信号强度不稳的原因多是安装在野外的光缆接续盒固定不牢、随风摇摆,时间稍长必然造成内部的压缆卡子松动,进而导致光纤位置移动或者变形,结果造成传输的光信号强度忽强忽弱。 输出的射频电视信号中有交流纹波干扰,电 视画面背景上有“滚道”,严重时伴有画面扭曲现象 由于光接收机输入的是光信号,不会受到外界电磁干扰,因此造成该故障的原因只有一个,就是电源部分输出的直流电压中含有较高的交流纹波。 常见原因是滤波电容老化、干涸、接触不良等。 用一只质量良好的 470μ F/50V 或 1000μ F/50V 电解电容依次并接在滤波电容上,若电视画面上的“滚道”消失或减弱,说明该只电容有故障。 老化、干涸的电容应更换新品。 三、光发射 机常见故障 光发 射 机的功能是将输入的射频电视信号进行电 — 光转换、调制、放大等“加工”过程后, 向传输干线光缆输出 1310nm 或 1550nm光信号。 与光接收机相比较,光发 射 机的故障较少。广电网络维护讲座
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