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【技术实现步骤摘要】
本专利技术总的来说涉及光纤通信测试。具体而言,本专利技术涉及一种光纤端口状态检测方法及设备。
技术介绍
1、光纤网络中的端口通常是指光纤接入网络(fttx)中二级分光器的端口,该端口用于装机到户的入户线的连接,通常位于分纤箱或者光交箱中,并且靠近用户的楼道弱电井或者路边抱杆。
2、随着用户进行装机和拆机,端口会被消耗或释放。通常来说在用户停机或销户后,需要将二级分光器的端口上的线拔出后释放端口,保证后续的使用。然而在实际的安装维修过程中,由于许多用户存在拆机不拆线的情况,因此端口会被逐渐占满。
3、在端口占满后,当有新用户需要安装时则需要新增二级分光器进行扩容或者对空端口进行释放。然而新增二级分光器扩容存在废人力和价格高的问题,如果重新部署三级分光线路则需要在新增分光器的同时增加光缆法兰等耗材,这需要极大的工程量和人工成本。相比之下,将空端口释放可以重新利用现有资源,然而在寻找空端口的过程中会面临标签不准、拆线困难等问题。
4、现有技术中提出了一些进行端口释放,或者说进行资源清查或拆线的方法,然而其仍存在下列问题:无法区分用户是否在线,现有技术通常使用端接方式,需要断开线路进行测量,因此难以准确区分在线用户和非在线用户;准确率较低,现有技术通常使用全程回损法测量末端状态,而全程回损法会被光纤链路中的连接情况所影响,导致准确率只有60%左右;识别盲区大,现有的端口释放设备的最短识别长度通常是10m左右,如果出现入户端线路末端在十米之内,或者在距离末端十米之内有一个法兰事件点的情况,将难以识别出端
技术实现思路
1、为至少部分解决现有技术中的上述问题,本专利技术提出一种光纤端口状态检测方法,包括下列步骤:
2、将检测设备串联接入光纤链路中检测光纤端口处的上行光信号;
3、当检测到所述上行光信号的光功率大于等于光网络终端阈值时,则确定光纤端口状态为光网络终端(ont)在线;以及
4、当检测到所述上行光信号的光功率小于光网络终端阈值时,对光纤端口处进行离线检测以确定离线用户的光纤端口状态。
5、在本专利技术一个实施例中规定,对光纤端口处进行离线检测以确定离线用户的光纤端口状态包括:
6、通过基于光时域反射仪(otdr,optical time domain reflectometer)的离线检测方法测量光纤端口的末端回损值,其中当光纤端口的末端回损值处于第一范围时,确定光纤端口状态为光网络终端离线;
7、当光纤端口的末端回损值处于第二范围时,确定光纤端口状态为光网络终端脱落;以及
8、当光纤端口的末端回损值不处于第一范围并且不处于第二范围时,确定光纤端口状态为光纤断纤。
9、具体来说,先将设备进行初始化校准,利用一根短跳线进行终端测试,此时终端不接任何设备,多次测量后得到末端没有接光猫时的回损值orl2,由于考虑到末端接头的好坏情况,得出当末端对空气时的回损值范围为th2=orl2-tl2,其中tl2表示终端状态为空气的回损容差,th2为所述的第二范围。若测量末端回损真实值b1在th2范围内时,判定光网络终端脱落,反之则进入第二步测试。经过实验得出第二范围th2约为:41dbm~37.5dbm。
10、进一步地,先将设备进行初始化校准,当测量末端回损真实值b1≤th2时,先将设备进行初始化校准,利用不同线路(短光纤、宏弯线路、长光纤线路)将仪表和onu相连接,末端回损值范围为th1=orl1-tl1,其中orl1表示末端回损值范围,tl1表示终端状态为光猫的回损容差。若测量末端回损真实值b1在th1范围内时,判定末端状态为离线。经过实验得出第二范围th2约为:37.5dbm~32dbm;以及
11、当光纤端口的末端回损值不处于第一范围并且不处于第二范围时,确定光纤端口状态为光纤断纤。
12、在本专利技术一个实施例中规定,所述光网络终端阈值为-25dbm。
13、在本专利技术一个实施例中规定,将检测设备串联接入光纤链路中包括:
14、通过第一跳线将检测设备与分光器的出纤口连接,并且通过第二跳线将检测设备与入户光纤连接以避免现场环境对测量结果的影响。
15、在本专利技术一个实施例中规定,在将检测设备串联接入光纤链路中前,通过清洁工具对光纤连接器进行清洁。
16、本专利技术还提出一种光纤端口状态检测设备,其包括:
17、光纤连接模块,其被配置为将检测设备串联接入光纤链路中检测光纤端口处的上行光信号;
18、在线检测模块,其被配置为检测所述上行光信号,其中在所述上行光信号的光功率大于等于光网络终端阈值时,确定光纤端口状态为光网络终端在线;以及
19、离线检测模块,其被配置为在所述上行光信号的光功率小于光网络终端阈值时,对光纤端口处进行离线检测以确定离线用户的光纤端口状态。
20、在本专利技术一个实施例中规定,所述离线检测模块被配置为通过基于光时域反射仪的离线检测方法测量光纤端口的末端回损值,其中当光纤端口的末端回损值处于第一范围时,确定光纤端口状态为光网络终端离线;
21、当光纤端口的末端回损值处于第二范围时,确定光纤端口状态为光网络终端脱落;以及
22、当光纤端口的末端回损值不处于第一范围并且不处于第二范围时,确定光纤端口状态为光纤断纤。
23、在本专利技术一个实施例中规定,所述光纤连接模块被配置为通过第一跳线将检测设备与分光器的出纤口连接,并且通过第二跳线将检测设备与入户光纤连接以避免现场环境对测量结果的影响。
24、在本专利技术一个实施例中规定,所述的光纤端口状态检测设备还包括:显示面板,其被配置为显示光纤端口状态的检测结果。
25、本专利技术至少具有如下有益效果:本专利技术首先基于串接技术通过光纤端口处的上行光信号检测光网络终端是否在线,然后进一步通过基于0tdr的离线检测方法确定离线用户的光纤端口状态,从而能够方便快捷地检测出光纤端口处的多种状态,进而解决端口释放困难的问题。相比于现有技术,本专利技术在检测的便捷程度、检测的准确性上都得到了很大的提升。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种光纤端口状态检测方法,其特征在于,包括下列步骤:
2.根据权利要求1所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,对光纤端口处进行离线检测以确定离线用户的光纤端口状态包括:
3.根据权利要求2所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,通过下列步骤确定所述第二范围以及第一范围:
4.根据权利要求3所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,所述光网络终端阈值为-25dBm;和/或
5.根据权利要求1所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,将检测设备串联接入光纤链路中包括:
6.根据权利要求1所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,在将检测设备串联接入光纤链路中前,通过清洁工具对光纤连接器进行清洁。
7.一种光纤端口状态检测设备,其特征在于,包括:
8.根据权利要求7所述的光纤端口状态检测设备,其特征在于,所述离线检测模块被配置为通过基于光时域反射仪的离线检测方法测量光纤端口的末端回损值,其中当光纤端口的末端回损值处于第一范围时,确定光纤端口状态为光网络终端离线;
9.根据权利要求7所述的光纤
10.根据权利要求8所述的光纤端口状态检测设备,其特征在于,还包括:
...【技术特征摘要】
1.一种光纤端口状态检测方法,其特征在于,包括下列步骤:
2.根据权利要求1所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,对光纤端口处进行离线检测以确定离线用户的光纤端口状态包括:
3.根据权利要求2所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,通过下列步骤确定所述第二范围以及第一范围:
4.根据权利要求3所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,所述光网络终端阈值为-25dbm;和/或
5.根据权利要求1所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,将检测设备串联接入光纤链路中包括:
6.根据权利要求1所述的光纤端口状态检测方法,其特征在于,在将检测设备串联接入光纤链路中前,...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪德洋,王思雪,
申请(专利权)人:上海光维通信技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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