Нормативная документация
Рекомендации
Р 78.36.038-2013 Построение и техническое обслуживание локально-вычислительной сети в пределах пункта централизованной охраны


Содержание

1 Термины и определения

2 Перечень сокращений

3 Введение

4 Концепция построения, назначение и типы сетей

4.1 Коммуникационное оборудование вычислительных сетей

4.2 Среды передачи информации

4.2.1 Кабели на основе витых пар

4.2.2 Коаксиальные кабели

4.2.3 Оптоволоконные кабели

4.2.4 Бескабельные каналы связи

5 Сетевое оборудование и программные средства

5.1 Уровни сетевой архитектуры

5.1.1 Аппаратура ЛВС

5.1.2 Сетевые программные средства

5.2 Стандартные локальные сети. Сети Ethernet и Fast Ethernet

6. Типовой вариант аппаратно-программной платформы ЛВС

7 Проектирование ЛВС Ethernet на ПЦО

7.1 Выбор размера сети и ее структуры

7.2 Выбор оборудования

7.3 Размещение

7.4 Электропитание и защитное заземление

7.5 Грозозащита линий локальной вычислительной сети

7.6 Пути и методы защиты информации в системах обработки данных

7.6.1 Пути и методы защиты информации в ЛВС ПЦО

7.6.2 Основные угрозы ЛВС ПЦО и меры по борьбе с ними

7.6.3 Пути и средства защиты информации

7.6.4 Вредоносные программы и борьба с ними

7.6.5 Использование межсетевого экрана

7.6.6 Применение технологии трансляции сетевых адресов

7.7 Пример проектирования сети ПЦО на 10 рабочих мест

8. Техническое обслуживание и устранение неисправностей ЛВС ПЦО

8.1 Техническое обслуживание

8.2 Нормы трудозатрат по техническому обслуживанию оборудования ЛВС ПЦО

8.3 Устранение неисправностей ЛВС ПЦО

8.3.1 Аппаратура для поиска неисправностей и тестирования ЛВС ПЦО

8.3.2 Алгоритм поиска неисправностей в ЛВС ПЦО

8.3.3 Поиск и устранение сбоев в волоконно-оптической линии связи

8.3.4 Программные средства для поиска неисправностей в ЛВС ПЦО

Приложение А Стандартные сегменты Ethernet и Fast Ethernet

А.1 Аппаратура 10BASE5

А.2 Аппаратура 10BASE2

А.3 Аппаратура 10BASE-T

А.4 Аппаратура 1OBASE-FL

А.5 Аппаратура 100BASE-TX

А.6 Аппаратура 100BASE-T4

А.7 Аппаратура 100BASE-FX

Приложение Б Прокладывание локальной сети

Б.1 Прокладывание локальной сети 10Base2

Б.2 Монтаж разъемов BNC

Б.3 Общая схема подключений

Б.4 Установка Т-коннекторов

Б.5 Установка терминаторов

Б.6 Переходы прямые

Б.7 Прокладывание локальной сети 10BaseT

Б.8 Общая схема подключений

Б.9 Монтаж разъемов RJ-45 на кабеле Path cord

Б.10 Обжимной инструмент

Б.11 Защитные колпачки

Б.12 Разъем RJ-45

Б.13 Последовательность монтажа разъема

Б.14 Монтаж сетевых розеток

Б.15 Монтаж разъема RJ-45 если нет обжимного инструмента

Б.16 Прямое соединение двух компьютеров по схеме «точка—точка»

Литература















8.3.3 Поиск и устранение сбоев в волоконно-оптической линии связи

Меры предосторожности


При работе с оптикой следует принимать меры предосторожности. Длины волн, которые используются в оптических сетях, относятся к невидимому диапазону. Человеческий глаз воспринимает излучение от фиолетового цвета (длина волны около 380 нм) до красного (около 750 нм). Рисунок 8.3.3.1. Многие источники, применяемые в оптических сетях, используют лазеры, и некоторые из них имеют очень большую мощность. Никогда не смотрите в торец оптического волокна, в оптический порт или проходник. Если какой-то оптический порт не используется, закройте его специальным колпачком. Эта мера убережет глаза от повреждения невидимым излучением и одновременно защитит оптический разъем от загрязнения.

Таблица 8.3.2.1 Основные виды сбоев кабельных тестов и их причины




Рисунок 8.3.3.1

Если вам необходимо визуально идентифицировать порт и вы используете источник видимого света, то самый безопасный способ – направить конец оптического кабеля на лист белой бумаги либо поднести лист бумаги к месту оптического подключения. Никогда не смотрите прямо в коннектор – всегда есть риск, что из него исходит невидимое излучение.

В соответствии с правилами техники безопасности все работы по тестированию следует выполнять в защитных очках, поскольку они оберегают глаза от типичного для оптических линий излучения. Рисунок 8.3.3.2



Рисунок 8.3.3.2

Тестирование непрерывности

Для проверки непрерывности оптического сегмента и полярности парных оптических волокон применяются устройства, использующие видимый свет. Большинство таких устройств представляют собой фонарики, испускающие белый свет или другие цвета.

Если в оптическом кабеле волокно повреждено или разбито, то при использовании визуального определителя дефектов VFL можно заметить это место визуально. Свет будет проникать наружу в тех местах, где в оболочке волокна в результате перегиба, разрыва или плохой сварки имеется участок повышенного рассеяния. Однако так происходит не со всеми типами кабеля. В некоторых кабелях из-за определенного типа и количества оболочек свет снаружи не виден.

Поскольку наблюдать за ним иногда приходится при ярком свете, в некоторых приборах оно модулируется низкой частотой (около 1 Гц) для улучшения видимости. На кабеле будут видны постоянные или мерцающие красные пятна.

Определение места и характера повреждения оптоволоконного кабеля

Алгоритм поиска неисправности в ВОЛС приведён на рисунке .8.3.3.3

Первой задачей поиска неисправности в ВОЛС является анализ, относится ли неисправность к электрической части оборудования или к оптической. Для этого с помощью оптического измерителя мощности (Optical Power Meter, далее – ОРМ) измеряется уровень оптической мощности и затем производится сравнение с нормативным значением. Если уровень оптической мощности находится в пределах нормы, неисправность находится в электронной части аппаратуры передачи, которая нуждается в замене или ремонте.



Рисунок 8.3.3.3 Алгоритм поиска неисправности в ВОЛС

Если уровень принимаемой мощности слишком низкий, неисправность находится либо в передатчике, либо в волоконно-оптическом кабеле. Для дальнейшего поиска необходимо измерение выходной мощности передатчика, для этого используются ОРМ и тестовый кабель. Если выходная мощность передатчика низкая, он должен быть отремонтирован. Если мощность находится в пределах нормы, неисправность связана с волоконным кабелем.

Поиск неисправности в кабеле начинается с анализа его неоднородности с использованием визуального дефектоскопа в случае кабелей малой протяженности или оптического рефлектометра OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) - в случае протяженных кабелей. Основными неисправностями кабеля обычно являются коннекторы, сварки с плохим качеством, соединения и обрывы кабеля, обусловленные внешними воздействиями. Для поиска неисправности в коннекторах применяются эксплуатационные микроскопы. Для диагностики сварок и локализации обрывов применяются OTDR.

Основные виды неисправностей в ВОЛС приведены в таблице 8.3.3.1.

Таблица 8.3.3.1. Основные виды неисправностей в ВОЛС
Неисправность Причина Оборудование диагностики Процедура устранения

Коннектор

Пыль или загрязнение

Микроскоп

Очищение, полировка, обновление

Кабель pig-tail

Перекручивание кабеля

Визуальный дефектоскоп

Устранение перекручивания

Локальный всплеск затухания в кабеле

Перекручивание кабеля

OTDR

Устранение перекручивания

Распределенное увеличение затухания в кабеле

Некачественный кабель

OTDR

Замена участка кабеля

Потери в сварочном узле

Некачественная сварка
Потери, связанные с близким расположением волокон в сварочном узле

OTDR

Визуальный дефектоскоп

Вскрытие узла и проведение сварки заново

Обрыв кабеля

Внешние воздействия

OTDR, визуальный дефектоскоп

Ремонт/замена





Далее >>>



|   Главная   |   Законы   |   ГОСТ   |   РД   |   Требования   |   Пособия   |   Рекомендации   |   Перечни   |


books on zlibrary