Розробка методу контролю якості та надійності роботи волоконно-оптичних ліній зв’язку

Автор(и)

  • Сергій Васильович Кіфорук Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Україна https://orcid.org/0000-0002-4503-5560

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.237583

Ключові слова:

метод контролю показників, якість та надійність волоконно-оптичних ліній зв’язку

Анотація

Відсутність у нормативно-технічній документації з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) рекомендацій з оцінки їх технічного стану викликало необхідність розробки методу контролю якості та надійності роботи ліній.

Метод створює основи для розрахунку показників якості та надійності роботи ВОЛЗ, рекомендує заходи їх підвищення. Він визначає способи контролю, а також збору, обліку і аналізу статистичних даних пошкоджень з перервою та без перерви зв’язку.

Із приведеної графічної послідовності реалізації етапів методу показано, що до вирішення задач контролю цих показників слід віднести:

– організацію збору та збір експлуатаційних даних пошкоджень (причин, характеру, кількості, тривалості перерв зв’язку та повного усунення пошкодження);

– щорічне визначення показників якості та надійності роботи ВОЛЗ;

– аналіз отриманих результатів та розробку (корекцію) заходів дотримання норм цих показників;

– реалізацію заходів дотримання норм показників якості та надійності роботи ВОЛЗ (за необхідністю).

На базі експлуатаційних даних оператора лінії, отриманих за три роки в заданій кліматичній зоні (кабель типу ОКЛБг-3 ДА12-3×4Е-0,4Ф3,5/0,22Н18-12/0) проведено дослідження методичної складової методу.

Отримані результати показників якості (щільність пошкоджень, середня тривалість пошкоджень, перерва (простій) зв’язку) та надійності роботи (коефіцієнт готовності ВОЛЗ) мережі абонентського доступу без резервування показали, що ця лінія має низьку ефективність. Перерва зв’язку за три роки склала К=12569,8 потоко·годин. Простій такого числа цифрових потоко·годин призвів до значних економічних збитків.

Операторам ліній надані рекомендації для належної експлуатації ВОЛЗ та забезпечення нормованого значення коефіцієнта готовності лінії. Для цього необхідно зменшення часу відновлення зв’язку та збільшення часу безвідмовної роботи лінії

Біографія автора

Сергій Васильович Кіфорук, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Аспірант

Кафедра «Волоконно-оптичних ліній зв’язку»

Посилання

  1. Song, J., Kang, W.-H., Lee, Y.-J., Chun, J. (2021). Structural System Reliability: Overview of Theories and Applications to Optimization. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 7 (2), 03121001. doi: https://doi.org/10.1061/ajrua6.0001122
  2. Bondarenko, O. V., Kostik, B. Y., Stepanov, D. M., Levenberg, E. V. (2013). Performance indicators of work quality of transport telecommunication primary network in Donetsk, Lviv and Odessa regions of Ukraine. 2013 IX Internatioal Conference on Antenna Theory and Techniques. doi: https://doi.org/10.1109/icatt.2013.6650822
  3. Andreev, V. A., Burdin, V. A., Gavryushin, S. A., Popov, B. V. (2014). Reliability analysis of underground fiber optic cables of different technologies of installation. Infocommunication Technologies, 12 (2), 31–35. Available at: https://journals.eco-vector.com/2073-3909/article/view/55933/39143
  4. ITU-T G-series Recommendations – Supplement 59. Guidance on optical fibre and cable reliability. Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks (2018).
  5. Akopov, S. G., Vasil'ev, N. A., Polyakov, M. I. (2006). Ispol'zovanie brillyuenovskogo reflektometra pri ispytaniyah opticheskogo kabelya na rastyazhenie. Ligthwave Russian Edition, 1, 23–25.
  6. Liu, Y., Li, W., He, J., Liu, S., Cai, L., Cheng, G. (2018). Application of Brillouin optical time domain reflectometry to dynamic monitoring of overburden deformation and failure caused by underground mining. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 106, 133–143. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2018.04.030
  7. Seo, C.-J., Kim, B. K. (1996). Robust and reliable H∞ control for linear systems with parameter uncertainty and actuator failure. Automatica, 32 (3), 465–467. doi: https://doi.org/10.1016/0005-1098(95)00149-2
  8. Gurevich, A. S., Kurbatov, N. D. (1968). Nadezhnost' kabeley svyazi. Moscow: Svyaz', 136.
  9. ITU-T Recommendations L. 68. Optical fibre cable maintenance support, monitoring and testing system for optical fibre cable networks carrying high total optical power. SERIES L: Construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant (2007).
  10. Takai, H., Yamauchi, O. (2009). Optical fiber cable and wiring techniques for fiber to the home (FTTH). Optical Fiber Technology, 15 (4), 380–387. doi: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2009.04.002

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Кіфорук, С. В. (2021). Розробка методу контролю якості та надійності роботи волоконно-оптичних ліній зв’язку. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3 (113), 92–100. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.237583

Номер

Розділ

Процеси управління