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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..实验一光缆开剥及光纤熔接技术一、实验名称二、实验目的要求熟练掌握单芯熔接机的操作过程,以及日常维护方法。三、(99%工业酒精)、实验原理:光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护,所以又叫光缆熔接机。工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时,用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,以实现光纤模场的耦合。普通光纤熔接机一般是指单芯光纤熔接机,除此之外,还有专门用来熔接带状光纤的带状光纤熔接机,熔接皮线光缆和跳线的皮线熔接机,和熔接保偏光纤的保偏光纤熔接机等。五、实验方法:,并将光缆固定到盘纤架上。常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架。。不同束管、不同颜色的光纤要分开,分别穿过热缩管。,选择合适的熔接方式。。光纤端面制作的好坏将直接影响熔接质量,所以在熔接前必须制备合格的端面。用专用的剥线工具剥去涂覆层,再用沾有酒精的清洁麻布或棉花在裸纤上擦试几次,使用精密光纤切割刀切割光纤,(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。。将光纤放在熔接机的V型槽中,小心压上光纤压板和夹具,根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,并正确地放入防风罩中。。按下接续键后,光纤相向移动,移动过程中,通过视窗看到光纤端面是否符合熔接要求。符合熔接要求的光纤端面自动完成熔接,并显示熔接接头损耗值。。打开防风罩,将光纤从熔接机上取出,移动热缩管到熔接点的位置,放到加热器中加热,之后从加热器中取出光纤。操作时,由于温度很高,不要触摸热缩管和加热器的陶瓷部分。:...盘纤并固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,固定好光纤、收容盘、接头盒、终端盒等,操作完成。(1)清洁,光纤熔接机的内外,光纤的本身,重要的就是V型槽,光纤压脚等部位。(2)切割时,保证切割端面89°±1°,近似垂直,在把切好的光纤放在指定位置的过程中,光纤的端面不要接触任何地方,碰到则需要我们重新清洁、切割:强调先清洁后切割!(3)放光纤在其位置时,不要太远也不要太近,1/2处,熟练程度!(4)在熔接的整个过程中,不要打开防风盖(5)加热热缩套管,过程学名叫接续部位的补强,加热时,光纤熔接部位一定要放在正中间,加一定张力,防止加热过程出现气泡,固定不充分等现象,强调的是加热过程和光纤的熔接过程可以同时进行,加热后拿出时,不要接触加热后的部位,温度很高,避免发生危险。(6)整理工具时,注意碎光纤头,防止危险,光纤是玻璃丝,很细而且很硬。1:熔接过程2:熔接结果:..七、实验心得或感想该实验组一共剥了2次光纤,然后对其切割,第一次实验以失败告终,但是我们发现失败的原因就是在于切割时的速度过慢,导致切割面不平整,进而导致熔接失败。实验二OTDR光纤断点和光纤损耗测试:..二、。,判断光缆故障点。三、实验器材FC接口光功率计2台单模光纤跳线1根光缆长度约800m/盘2盘光时域反射仪OTDR仪表一台四、实验原理:光时域反射计简称OTDR是通过测量背向瑞利散射光,测量光纤损耗、故障点、接头损耗、光纤长度的实用化测量仪器。工作原理图如图:激光二极管发出一个窄脉冲光信号,通过光纤耦合器注入到光纤中。沿光纤各l点上都会产生瑞利散射。瑞利散射光中有一部分传输方向是与入射光相反的,这部分背向瑞利散射光通过光纤耦合器进入光电探测器,经过处理后得到的背向散射测量曲线如图所示。:..a—由于耦合部件和光纤前端面引起的菲涅耳反射脉冲。b—光脉冲沿具有均匀损耗的光纤段传播时的背向瑞利散射曲线。c—由于接头或耦合不完善引起的损耗或由于光纤存在某些缺陷引起的高损耗区。d—光纤断裂处,此处损耗峰的大小反映出损坏的程度。e—光纤末端引起菲涅耳反射脉冲。因此,利用OTDR测出的回波曲线,就可以测出光纤的平均损耗、接头损耗、光纤长度和断点位置。而光纤长度是通过激光器发出激光脉冲与接收到背向散射光之间的时间差进行测量的。五、实验方法:;:使用酒精棉擦洗尾纤接头,将待测光纤光缆与光插件的光输出适配器相连。但光纤光缆所用活动连接器应与光插件和光输出适配器相匹配;(1)必须确保光连接器无灰尘污染,无任何外部杂物。(2)用无水酒精棉球清洗光连接器的端面,加上匹配油。(3)将光输出盒盖板向左移动。(4)将光纤光缆连接器小心地插入光输出适配器,且适当旋紧。(5)慢慢松回盖板。:根据波长、折射率,设置OTDR的模式选择、波长、距离(先自动设置,再根据距离设置)、脉宽、高分辨率和测试时间;:启动OTDR后,接不能拔插,眼睛不能看光纤末端活接头;:根据不同的光缆,测试光缆长度、衰减系数、平均损耗、总损耗、任意两点的损耗及衰减系数、活动接头损耗和熔点损耗等,记录测量数据并计算,为减少误差,要求双向测量;:将测试曲线打印出来,并对曲线进行数据分析。:..、实验心得或感想通过本次实验,我学会了光功率计和光时域反射仪的基本使用方法,同时也知道了光时域反射仪的基本工作原理,可以用它测量光纤的一些重要参数。实验三SDH环形组网业务配置及2Mbit/s业务误码测试一、实验名称SDH环形组网业务配置及2Mbit/s业务误码测试二、;;。三、实验器材:..(Metro1000)(1)2M数字传输性能分析仪,适用于数字传输系统的工程施工、工程验收及日常维护测试。其性能可靠稳定、功能齐全、体积小巧,采用大屏幕中文显示,操作简洁容易。可对2Mbit/s接口数字通道、同向64k、RS232、RS485、RS449、、、EIA530、EIA530A(2)。对2Mbit/s接口数字通道可进行以下项目的测试。中断业务误码测试比特误码、编码误码、帧误码、CRC误码、E比特误码性能测试图案滑动测试信号丢失、AIS告警、帧远端告警、复帧远端告警、帧失步、图案失步告警测试。五、实验方法::(1)VC12通道配置:选择需要映射的2Mbit/s业务,将其映射到VC12通道中;(2)VC4通道配置:将多个VC12通道组合成VC4通道;(3)SDH环保护组配置:设置SDH环的保护组;(4)SDH环保护组切换配置:设置SDH环的保护组切换方式。配置流程图如下所示::(1)误码率测试:将测试仪器连接到2Mbit/s业务上,进行误码率测试;(2)误码秒测试:将测试仪器连接到2Mbit/s业务上,进行误码秒测试;(3)误帧率测试:将测试仪器连接到2Mbit/s业务上,进行误帧率测试;:..4)误帧秒测试:将测试仪器连接到2Mbit/s业务上,进行误帧秒测试。:SDH环形组网的运行原理是通过将多个SDH传输设备连接成一个环形的网络,数据在环形网络中传输。SDH环形组网采用环保护方式,即将网络划分为主环和备环,当主环出现故障时,备环会自动接管数据传输,以保证网络的可靠性。七、实验心得或感想通过本次实验我主要掌握了SDH环形组网业务的配置方法,同时也懂得了环形组网的的基本工作原理,SDH环形组网的优点有:标准的开放型光接口可以在基本光缆段上实现横向兼容,降低了联网成本。实验四PTN业务配置一、实验名称PTN业务配置二、。。三、实验器材计算机;:..PTN是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。五、实验方法:“PTN承载ETH数据业务开通”,查看到该案例的网络拓扑搭建已经完成,直接进入业务开通与验证版块中。按照案例要求描述,目的是需要将PC2和PC3同时与PC1进行通信。首先按照要求规划设置三台PC的IP地址。“PTN网管”配置中,打开第一个“网元端口属性”界面,将需要开通专线的PTN上端口更改端口属性,将PC到PC2的这条线路上的PTN入端口:PTN14#MSK_Port1、PTN314#MSK_Port2两个端口属性修改如下:①PTN14-1端口属性修改,进入PTN网管→选择网元端口属性→点击选择PTN网元→选中14#MSK_Port1口。②进入PTN14#MSK_Port1口配置界面。③修改14#MSK_Port1端口类型为UNI,#MSK_Port1端口配置修改。④PTN314-2端口属性修改,进入PTN网管→选择网元端口属性→点击选择PTN3网元→选中14#MSK_Port2口。⑤进入PTN314#MSK_Port2口配置界面⑥修改14#MSK_Port2端口类型为UNI,#MSK_Port2端口配置修改。3.(1)创建Tunnel:打开Tunnel设置窗口,点击“新增”增加开始创建一条Tunnel业务。(2)自定义填写业务名称,其他参数值默认,点击下一步(3)设置tunnel的源宿接口,通过在下拉列表中选择要创建的这条专线的源网元PTN、源端口14#MSK_Port1和宿网元PTN3、宿端口14#MSK_Port2,选择好之后点击下一步(4)点击“自动计算路由”按钮(5)如果想人为控制路径走向,可以进行手动约束。如从PTN5到PTN4这一段,可以指定从PTN2经过,则在PTN2上面左键选择快捷菜单“工作必经”(6)再次点击“自动计算路由”,将会看到路径已经发生了变化(7)最后点击完成,创建完成tunnel业务。(8)创建PW:打开PW管理窗口,点击“新增”开始创建PW。(9)自定义填写业务名称。选择源网元PTN、宿网元PTN3,然后勾选要绑定的TunnelPC-PC2,最后点击“保存”即可完成创建。(10)创建以太网专线业务:打开ETH业务管理界面,点击新增开始创建ETH业务。:..自定义填写业务名称,客户信息选填。业务类型默认L2VPN,然后选择源网元PTN、源端口14#MSK_Port1和宿网元PTN3、宿端口14#MSK_Port2,勾选要绑定的PW,填写专线业务的VLANID10,最后点击“保存”按钮,PC-PC2的专线业务创建结束。(12)此时直接可以发起ping测试,点击左上角全部开机按键全部开机,选择业务验证工具ping(13)发起方选择PC,,点击执行,就可以看到数据的来回交互过程,表明PC经过PTN网络的传输已经可以和PC2进行通信了。(提示:为了不影响观察数据的流传动画,可以关闭拓扑图上的端口名称显示。右键空白位置选择菜单“关闭显示端口名称”,如有需要可以再次右键选择“显示端口名称”)(14)接下来继续配置PC到PC3的专线业务。首先同样的,将这条专线所用的两个端口:PTN1214#MSK_Port1和PTN814#MSK_Port2口修改为UNI接口,两个端口属性修改如下:①PTN1214#MSK_Port1端口属性修改,进入PTN网管→选择网元端口属性→点击选择PTN12网元→选中14#MSK_Port1口。②进入PTN1214#MSK_Port1口配置界面③修改14#MSK_Port1端口类型为UNI,#MSK_Port1端口配置修改。④PTN814-2端口属性修改,进入PTN网管→选择网元端口属性→点击选择PTN8网元→选中14#MSK_Port2口。⑤进入PTN814#MSK_Port2口配置界面(15)创建Tunnel:打开Tunnel设置窗口,点击“新增”增加开始创建一条Tunnel业务。(16)配置Tunnel业务,这一条选择保护类型为1+1保护、自定义填写业务名称,其他参数值默认,点击下一步。(17)设置tunnel的源宿接口,通过在下拉列表中选择要创建的这条专线的源网元PTN12、源端口14#MSK_Port1和宿网元PTN8、宿端口14#MSK_Port2,选择好之后点击下一步。(18)配置了1+1保护的Tunnel,在计算路由的时候,将会看到两条路径,实线代表工作的通道,虚线代表保护通道。通过手动的路由约束,保证两条路径尽量不重合。(19)最后点击完成,创建完成tunnel业务(20)创建PW:打开PW管理窗口,点击“新增”开始创建PW。(21)自定义填写业务名称。选择源网元PTN12、宿网元PTN8,然后勾选要绑定的TunnelPC-PC3,最后点击“保存”即可完成创建。(22)创建以太网专线业务:打开ETH业务管理界面,点击新增开始创建ETH业务(23)自定义填写业务名称,客户信息选填。业务类型默认L2VPN,然后选择源网元PTN12、源端口14#MSK_Port1和宿网元PTN8、宿端口14#MSK_Port2,勾选要绑定的PWPC-PC3,填写专线业务的VLANID20,最后点击“保存”按钮,PC-PC3的专线业务创建结束。(24)最后对交换机进行配置。交换机部分基本配置已经配置完毕,需要将二层交换机3上连接PC3的1口和连接PTN8的17口加入到VLAN20中。(25)最后在三层交换机内配置一个缺少的网关,,配置网关的目的是使得PC和PC3二个不同网段的IP能够互通。(26)发起PC到PC3的ping测试。使用业务诊断工具发起ping测试,将会看到来回的动画表明两台PC已经可以正常通信。(27)在第二条专线业务中,配置Tunnel的时候选择了1+1保护,实际是配置了两条,当:..图中选中PTN10和PTN11之间的光纤,左键点击光纤选择“删除”.(28)回到“配置调试”板块,在上方菜单点击“清除动画”,然后再次发起ping测试,将会看到数据的传输路径发送了改变,绕过了断掉的这段线路,切换到保护的通道上。(29)将拔掉的光纤重新连接,再一次发起ping测试将可以看到数据的路径再一次恢复正常。(1)PC1、PC2、PC3之间通信(2)PC1、PC2之间通信(3)PC1、PC3之间通信:..()PC1、PC3的通信(删除PTN10和PTN11之间的光纤)本次实验以两条ETH业务专线配置为例,介绍了PTN的最常见业务数据传输专线业务配置步骤。七、实验心得或感想通过本次实验我学会了PTN的最常见业务数据传输专线业务的配置,其中包括PTN端口的配置、Tunnel业务的配置、PW的创建、对创建的通信连接进行配置调试等。实验五OTN组网及业务配置一、实验名称OTN组网及业务配置1:OTH站点连纤配置:..:光传输网—OTN网络实验3:OCH光通道配置:了解仿真平台的基本功能,掌握OTH站点内连纤的操作。2:学****OTN核心网的站点内部连纤搭建过程。3:了解仿真平台的基本功能,掌握OADM站点内连纤的操作。4:学****OADM核心网的站点内部连纤搭建过程。5:了解仿真平台的基本功能,掌握OCH光通道配置方法。6:学****OTN网络中OCH光通道的配置过程。三、实验器材计算机;网络通信虚拟仿真平台四、实验原理:1:光通信网络的设备安装、各类线缆的连接、以及小型系统网络的整体搭建。其中实验借用了实验案例库(任务管理)版块,使用案例库中的“场景任务练****中的半成品案例,来引导操作完成后续的网络拓扑搭建过程。实验采用图形化界面来了解设备的接口、面板、连线和机房规划等,掌握案例库的使用和网络拓扑的实景搭建。通过在仿真平台“任务管理”中,选择已配置好基础配置的单项案例“OTH站点连纤配置”。按照实验步骤完成站点内部连纤,而后通过PING功能测试连纤是否正确2:在仿真平台“任务管理”中,选择已配置好基础配置的单项案例“OADM站点连纤配置”。按照实验步骤完成站点内部连纤,而后通过PING功能测试连纤是否正确。3:在仿真平台“任务管理”中,选择已配置好基础配置的单项案例“OCH光通道配置”。按照实验步骤完成站点内部连纤,而后通过PING功能测试连纤是否正确。五、实验方法:1:1)进入【任务管理】板块,选择左侧的“OTH站点连纤配置”,点击右上角的“开始”按键,导入案例“OTH站点连纤配置”。2)然后进入“配置调试”模块。查看组网拓扑图,图上4个核心机房中的OTM站点就是:..)之后进入“安装部署”模块,选中“核心机房”然后双击拓扑图内的OTM站点,弹出设备界面。4)设备上游方向(左侧)连纤已经完成,这里我们只需要配置下游方向对核心机房2(右侧)的连纤即可。5)进入核心机房2的设备连纤界面,进行核心机房2中对上游设备的连纤配置。6)进入核心机房3的设备连纤界面,进行核心机房3中对上游设备及下游设备的连纤配置。7)进入核心机房4的设备连纤界面,进行核心机房4中对上游设备及下游设备的连纤配置。8)配置完成后,点击进入“配置调试”选择左上角“全部开机”开始进行行全网设备之间测试连通性(成功的测试结果为源宿端口可以互通)。如果需要重新检测,可以点右上角的“全部关机”然后点击“全部开机”。9)连通性测试需要用“业务验证”来完成,注意“业务验证”中的发起方为源地址,目标IP为目的地地址。需要验证PC-PC2及PC3-PC4的连通性。10)成功可以查看PING的流程图。21)进入【任务管理】板块,选择左侧的“OADM站点连纤配置”,点击右上角的“开始”按键,导入案例“OADM站点连纤配置”。2)然后进入“配置调试”模块。查看组网拓扑图,图上4个机房中的OADM站点就是此次实验需要配置站内连纤的设备。3)之后进入“安装部署”模块,选中“机房”然后双击拓扑图内的OADM站点,弹出设备界面。4)这里我们需要配置上,下游2个方向的连纤即可。5)进入机房2的设备连纤界面,进行机房2中对上,下游设备的连纤配置6)进入机房3的设备连纤界面,进行机房3中对上,下游设备的连纤配置7)进入机房4的设备连纤界面,进行机房4中对上,下游设备的连纤配置8)配置完成后,点击进入“配置调试”选择左上角“全部开机”开始进行行全网设备之间测试连通性(成功的测试结果为源宿端口可以互通)。如果需要重新检测,可以点右上角的“全部关机”然后点击“全部开机”9)连通性测试需要用“业务验证”来完成,注意“业务验证”中的发起方为源地址,目标IP为目的地地址。需要验证PC-PC2及PC3-PC4的连通性。:..PING的流程图。3:1)进入【任务管理】板块,选择左侧的“OCH光通道配置”,点击右上角的“开始”按键,导入案例“OCH光通道配置”。2)然后进入“配置调试”模块。双击OTN-OTM网元,打开网元的配置界面。3)OTN-)OTN-)OTN-)OTN-)配置完成后,点击进入“配置调试”选择左上角“全部开机”开始进行网设备之间测试连通性(成功的测试结果为源宿端口可以互通)。如果需要重新检测,可以点右上角的“全部关机”然后点击“全部开机”8)连通性测试需要用“业务验证”来完成,注意“业务验证”中的发起方为源地址,目标IP为目的地地址。需要验证PC-PC2及PC3-PC4的连通性。(成功会出现信号传递的动画效果)。9)成功可以查看PING的流程图。六、实验结果的整理与分析1:OTH站点连纤配置ping流程图通过本此实验我熟悉了OTH站点内部连纤的方式及方法,安装信号流的走向。:..OADM站点连纤配置ping流程图通过本次实验我熟悉了OADM站点内部连纤的方式及方法,安装信号流的走向。3:OCH光通道配置ping流程图通过本次实验我熟悉了OCH通道配置方式及方法,其中包括波长,客户端口,带宽等选择。七、实验心得或感想通过本此实验我熟悉了OTH站点内部连纤的方式及方法、OADM站点内部连纤的方式及方法,以及安装信号流的走向。OTN作为目前宽带网络中的骨干网地位很高,当5G时代来临,OTN可能引来非常显著的现实意义。

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