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文档简介
2026年光缆特性参数及维护故障处理测试卷附答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.以下关于单模光缆衰减系数的描述,正确的是()A.1310nm窗口典型值≤0.36dB/km,1550nm窗口典型值≤0.22dB/kmB.1310nm窗口典型值≤0.22dB/km,1550nm窗口典型值≤0.36dB/kmC.1310nm窗口典型值≤0.40dB/km,1550nm窗口典型值≤0.25dB/kmD.1310nm窗口典型值≤0.30dB/km,1550nm窗口典型值≤0.20dB/km2.G.657A2类光纤的最小弯曲半径(动态)要求为()A.5倍光缆外径B.10倍光缆外径C.15倍光缆外径D.20倍光缆外径3.光缆护层的绝缘电阻测试中,金属护层与加强件之间的绝缘电阻应不小于()A.1000MΩ·kmB.500MΩ·kmC.2000MΩ·kmD.1500MΩ·km4.采用OTDR测试光缆时,若设置的折射率参数偏大,会导致测试长度()A.偏大B.偏小C.无影响D.波动不定5.光缆接续时,熔接机显示的“熔接损耗”与实际损耗存在差异的主要原因是()A.熔接机光源波长与实际使用波长不一致B.光纤端面切割角度过大C.熔接机校准误差D.光纤模场直径不匹配6.以下不属于光缆机械特性参数的是()A.拉伸应变极限B.压扁力C.温度循环附加衰减D.冲击响应7.某段G.652D光缆在1550nm波长下的总衰耗为12dB,若光缆长度为50km,中间有2个接头,每个接头平均损耗为0.15dB,则光缆本身的衰减系数为()A.0.21dB/kmB.0.22dB/kmC.0.23dB/kmD.0.24dB/km8.光缆线路发生“衰耗陡增”故障时,最可能的原因是()A.光纤受到侧向压力B.接头盒进水C.光缆被挖断D.尾纤法兰盘污染9.测试光缆偏振模色散(PMD)时,应采用的测试方法是()A.固定分析仪法(FA)B.光时域反射法(OTDR)C.插入损耗法D.后向散射法10.直埋光缆与其他通信电缆交越时的最小净距(垂直)要求为()A.0.25mB.0.5mC.0.75mD.1.0m11.以下关于光缆温度特性的描述,错误的是()A.低温会导致光纤微弯增加,衰减上升B.高温可能引起护层材料老化C.温度循环附加衰减应≤0.05dB/kmD.光缆允许的工作温度范围通常为-40℃~+60℃12.采用光源光功率计测试光缆全程衰耗,若光源输出功率为-3dBm,光功率计接收功率为-25dBm,中间有3个活动连接头(每个损耗0.5dB),则光缆本身的衰耗为()A.19dBB.20dBC.21dBD.22dB13.光缆外护层的“PE护层”主要作用是()A.增强抗拉伸能力B.防水、防腐蚀C.提高抗侧压性能D.减少外界电磁干扰14.某OTDR测试曲线中出现“鬼影”,最可能的原因是()A.光纤末端存在强反射B.测试脉冲宽度过小C.光纤内部存在微弯D.折射率设置错误15.光缆线路维护中,“周期测试”的主要目的是()A.发现潜在故障隐患B.验证新光缆性能C.处理突发断纤故障D.优化路由走向二、填空题(每题2分,共20分)1.单模光纤的模场直径(MFD)是衡量______的重要参数,G.652D光纤在1310nm波长下的模场直径典型值为______μm。2.光缆的“色散”主要包括模式色散、材料色散和______,其中单模光纤的主要色散类型是______。3.光缆接续时,熔接点的平均损耗应≤______dB/点(1550nm波长,双向测试取平均值),单个熔接点损耗超过______dB时需重新接续。4.OTDR的“事件盲区”是指______,通常定义为______后反射峰下降至某一阈值所需的距离。5.直埋光缆的埋深要求:普通土/硬土≥______m,砂砾土≥______m,石质(坚石、软石)≥______m。6.光缆金属护层的对地绝缘电阻测试应使用______兆欧表,测试时需将金属护层与______断开。7.光缆线路故障按影响程度分为重大故障、严重故障和一般故障,其中重大故障指______。8.光缆温度循环试验的标准条件为:从-40℃升至+60℃,循环______次,每次循环时间______小时,试验后附加衰减应≤______dB/km。9.维护中判断光缆是否断纤的最简方法是:在一端用光源打光,另一端用______观察,若______则为断纤。10.新型“气吹微缆”的主要优势是______,其最小弯曲半径(静态)通常为______倍缆径。三、判断题(每题1分,共10分)1.光缆的“芯数”是指光缆中包含的光纤数量,包括备用纤。()2.光纤的“截止波长”是指单模光纤能够传输单模信号的最短波长,实际应用中应确保工作波长大于截止波长。()3.OTDR测试时,脉冲宽度越大,测试距离越短,但分辨率越高。()4.光缆接头盒的密封性能测试应采用气压法,充气压力为100kPa,保持24小时后压降≤10kPa为合格。()5.光缆线路的“背向散射曲线”中,曲线斜率越大,说明该段光纤的衰减系数越小。()6.直埋光缆上方的“标石”应埋设在光缆路由的正上方,间距一般为50m,转弯处需增设。()7.光缆外护层的“钢带铠装”主要用于增强抗侧压能力,适用于易受机械损伤的地段。()8.测试光缆衰耗时,若使用1310nm光源和1550nm光功率计,测试结果会偏大。()9.光缆“衰耗台阶”故障通常由光纤内部的微弯或局部应力引起,可通过重新布放光缆缓解。()10.维护中发现光缆护层破损,应立即用防水胶带临时缠绕,无需更换整段光缆。()四、简答题(每题6分,共30分)1.简述单模光缆的主要特性参数及其对通信系统的影响。2.列举OTDR测试光缆时常见的5种异常曲线类型,并说明其对应的故障原因。3.光缆接续的主要步骤包括哪些?每个步骤的关键质量控制要点是什么?4.直埋光缆线路的日常维护内容包括哪些?请至少列出5项。5.某段光缆在1550nm波长下的衰耗突然增大,用OTDR测试发现曲线在2.3km处出现“斜率变陡”但无明显反射峰,可能的原因有哪些?应如何排查处理?五、案例分析题(每题10分,共20分)案例1:某城域网光缆线路(G.652D,长度45km)突发业务中断,现场测试发现A端OTDR曲线显示远端反射峰消失,仅见后向散射曲线逐渐下降至噪声电平;B端OTDR测试显示曲线在18.2km处出现强反射峰(反射系数约-12dB)。问题:(1)该故障的性质是什么?(2)故障点可能的位置及原因是什么?(3)处理该故障的主要步骤有哪些?案例2:某架空光缆线路(ADSS光缆,芯数24芯)在暴雨后出现多芯衰耗异常,用OTDR测试发现多个纤芯在同一位置(距A端3.7km)出现“衰耗台阶”(0.3~0.5dB),但无反射峰。问题:(1)可能导致该故障的原因有哪些?(2)如何验证故障原因?(3)提出至少2种针对性的处理措施。答案---一、单项选择题1.A2.B3.A4.B5.D6.C7.B8.A9.A10.B11.C12.A13.B14.A15.A二、填空题1.光纤模场分布;8.6~9.52.波导色散;色度色散(或材料色散+波导色散)3.0.08;0.24.OTDR无法分辨两个相邻事件的最小距离;强反射事件5.1.2;1.0;0.86.500V;加强件7.导致省级以上通信业务全阻超过30分钟(或具体定义根据运营商标准)8.5;24;0.059.光功率计(或红光源可视仪);无接收光(或光功率极低)10.占用管道资源少、扩容灵活;10三、判断题1.√2.√3.×4.√5.×6.√7.√8.×9.√10.×四、简答题1.单模光缆主要特性参数及影响:(1)衰减系数(dB/km):决定信号传输距离,衰减越小,中继距离越长;(2)色散(ps/nm·km):影响高速率信号传输质量,色散过大会导致码间干扰;(3)模场直径(μm):影响接续损耗,模场不匹配会增加熔接损耗;(4)偏振模色散(PMD,ps/√km):限制10Gbit/s及以上速率系统的传输距离;(5)温度特性(附加衰减):极端温度下衰减变化需满足系统容限;(6)机械特性(拉伸、压扁、冲击):确保光缆在施工和运行中不发生断裂或性能劣化。2.OTDR常见异常曲线及原因:(1)“台阶状曲线”:光纤局部微弯或受压,导致衰耗增加;(2)“尖峰反射”(反射系数>-30dB):光纤端面切割不良、活动接头污染或断裂;(3)“曲线中断”(无远端反射):光纤完全断裂;(4)“鬼影”(重复反射峰):末端强反射(如活动法兰)导致的二次反射;(5)“斜率突变”(无反射峰):光纤内部损伤(如应力集中)或接续点损耗异常。3.光缆接续步骤及质量控制:(1)准备:开剥光缆(保留加强件长度≥1.2m),清洁光纤;(2)端面制备:切割光纤(角度≤0.5°),检查端面质量;(3)熔接:设置熔接机参数(匹配光纤类型),观察熔接损耗(双向≤0.08dB);(4)增强保护:热缩套管完全覆盖熔接点,无气泡或褶皱;(5)盘纤:盘绕半径≥40mm,固定牢固无挤压;(6)测试:用OTDR双向测试熔接点损耗,记录曲线;(7)密封:接头盒密封良好(气压测试合格),防水防鼠。4.直埋光缆日常维护内容:(1)定期巡查路由:检查标石、宣传牌是否完好,路由上方有无动土、取土;(2)清理路由两侧:清除杂草、障碍物,保持光缆上方3m内无深根植物;(3)测试金属护层对地绝缘:每季度1次,低于1000MΩ·km时排查漏点;(4)定期光特性测试:每半年1次全程衰耗、PMD测试,对比历史数据;(5)处理外护层破损:发现护层裂纹、露铠时,及时修补或更换接头盒;(6)配合施工监护:对路由附近的施工项目进行现场盯防,设置警示标志。5.故障原因及排查:可能原因:(1)光缆局部受压(如地埋段上方有车辆碾压、管道下沉);(2)光纤内部微弯(因光缆敷设时弯曲半径过小,后期应力释放);(3)光纤老化(长期运行后玻璃材料性能劣化);(4)接续点附近光纤损伤(熔接时未完全保护,后期受外力影响)。排查处理:(1)核对OTDR测试曲线,确认异常段位置(2.3km处);(2)现场查找对应路由:检查该段是否有动土、挖沟、树根生长等外力影响;(3)开挖验证:暴露光缆后检查外护层是否变形,剥开护层观察光纤是否有微弯或压痕;(4)处理措施:若为外力受压,重新布放光缆并增大弯曲半径;若为光纤损伤,截断异常段重新熔接(确保熔接损耗达标);若为老化,考虑更换该段光缆。五、案例分析题案例1:(1)故障性质:光缆部分断纤(或非完全断纤)。(2)故障点位置及原因:A端OTDR无远端反射,说明光纤在某处完全断裂;B端OTDR在18.2km处出现强反射峰(-12dB接近金属反射),可能是该位置光缆被外力切断(如挖机施工),断裂面不平整(或与金属物体接触)导致强反射。(3)处理步骤:①确认故障纤芯:通过网管定位受影响的业务纤芯;②精准定位:使用B端OTDR测试,结合路由资料确定18.2km处的具体位置(如公路边、施工区域);③现场开挖:暴露光缆后检查外护层是否断裂,确认断纤点;④接续处理:截断受损光纤(去除2m以上),重新熔接并测试损耗(双向≤0.08dB);⑤恢复业务:测试合格后封装接头盒,恢复业务并记录全程衰耗数据;⑥故障分析:调查外力来源,设置警示标志,加强该段巡查。案例2:(1)可能原因:①架空光缆在暴雨中摆动,导致3.7km处金具(如悬垂线夹)对光缆产生周期性挤压,形成微弯;②该位置光缆曾被树枝砸击,外护层未破损但光纤内部产生应力;③吊线在暴雨中松弛,光缆下垂与其他物体(如电力线)接触,产生侧向压力;④接头盒进水(但OTDR无反射峰,可能性较低)。(2)验证方法:①登杆检查3.7km
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