[實用新型]光纖接入網的光纖端口線序測試儀有效
| 申請號: | 201320393164.6 | 申請日: | 2013-07-02 |
| 公開(公告)號: | CN203399116U | 公開(公告)日: | 2014-01-15 |
| 發明(設計)人: | 周永軍;黃茶勇;李義津;朱小云 | 申請(專利權)人: | 鎮江奧菲特光電科技有限公司;南京普天長樂通信設備有限公司 |
| 主分類號: | H04B10/07 | 分類號: | H04B10/07;G01R29/18 |
| 代理公司: | 鎮江京科專利商標代理有限公司 32107 | 代理人: | 夏哲華 |
| 地址: | 212132 江蘇省鎮*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 光纖 接入 端口 測試儀 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種光纖通訊系統的測試裝置,具體是一種光纖接入網的光纖端口線序測試儀。
背景技術
隨著FTTX建設的規模化發展,光纖接入線路中的節點設備越來越多,從ODF到光交以及用戶端的光分纖箱,存在大量的光纖接入端口,光纖路由信息越來越龐大,難以維護管理,尤其是上下節點設備之間的局向連接路由。傳統的操作方式是:上下節點設備之間端口對應關系用紅光源依次從一端端口發送紅光,由運維人員在另一端觀察并記錄端口對應關系。而該光纖鏈路的插入損耗則需用ODTR設備測量并記錄。上述操作方式的弊端是:一、測量過程繁瑣耗時,二、人工錄入數據極易產生錯誤,影響數據的準確性,給后繼維護工作帶來困難。
發明內容
本發有所要解決的技術問題是,提供一種能夠對光纖接入網的光纖端口線序進行測試,可同時進行光功率檢測,并且測試效率高、檢測結果精確可靠的光纖接入網的光纖端口線序測試儀。
本實用新型光纖接入網的光纖端口線序測試儀由發射裝置和接收裝置組成;所述發射裝置包括有能夠分別從多根待測光纖的發射端輸入光信號的多個激光器,還包括有能夠通過各激光器在各光纖的發射端加載端口信息的發射端CPU;所述接收裝置包括有多個能夠從各待測光纖的接收端接收各待測光纖傳輸來的端口信息的探測器,各探測器的信號輸出端連接至接收端CPU,所述接收端CPU的信號輸出部分連接至能夠與外部網管系統通訊并上傳數據的接收端數據通信接口。
所述發射裝置還包括有能夠檢測各待測光纖發射端峰值功率的校準探測器,校準探測器的檢測信號輸出端連接至發射端CPU,發射端CPU能夠將各待測光纖發射端峰值功率信息加載至發射端光信號中;接收裝置中的各探測器能夠接收發射端峰值功率信息,并能夠檢測接收端的峰值功率,同時能夠將接收和檢測的信息傳輸至接收端CPU,并通過接收端數據通信接口上傳至外部網管系統。
所述發射裝置還包括有發射端數據通信接口,發射端數據通信接口與發射端CPU的信號輸入部分連接,用于與外部網管系統通訊并接收外部網管系統下發的當前光纖節點的編碼信息。
本實用新型能夠用來測試光纖接入網中上下節點設備之間的光纖路由信息以及光信號衰耗值,其與傳統的光功率計相比,具備更多的功能功能和更高的檢測效率。其可以用于光纜熔接和成端施工完成之后對光纖線序正確性的驗證及光損耗的測試,能夠一次檢測多個光纖端口,測試結果可以自動上報給外部網管系統,由外部網管系統自動生成設備端口的局向路由。本實用新型可以用于工程驗收取代傳統的光功率計,也可以用于在日常線路維護過程中的線路路由排查工作。可為電信運營商提供智能維護和管理光纖路由信息的解決方案,提高了運維效率、減少人力成本和資源浪費。
附圖說明
圖1是本實用新型實施例中發射裝置的原理框圖;
圖2是本實用新型實施例中接收裝置的原理框圖。
具體實施方式
如圖所示,本實用新型實施例光纖接入網的光纖端口線序測試儀由發射裝置和接收裝置組成;所述發射裝置包括有能夠分別從12路待測光纖的發射端輸入光信號的12個激光器(激光器1-激光器12),還包括有能夠通過各激光器在各光纖的發射端加載端口信息的發射端CPU;所述接收裝置包括有12個能夠從各待測光纖的接收端接收各待測光纖傳輸來的端口信息的探測器,各探測器的信號輸出端連接至接收端CPU,所述接收端CPU的信號輸出部分連接至能夠與外部網管系統通訊并上傳數據的接收端數據通信接口。發射裝置還包括有能夠檢測各待測光纖發射端峰值功率的校準探測器,校準探測器的檢測信號輸出端連接至發射端CPU,發射端CPU能夠將各待測光纖發射端峰值功率信息加載至發射端光信號中;接收裝置中的各探測器能夠接收發射端峰值功率信息,并能夠檢測接收端接收端的峰值功率,同時能夠將接收和檢測的信息傳輸至接收端CPU,并通過接收端數據通信接口上傳至外部網管系統。發射裝置還包括有發射端數據通信接口,發射端數據通信接口與發射端CPU的信號輸入部分連接,用于與外部網管系統通訊并接收外部網管系統下發的當前光纖節點的編碼信息。
本實用新型實施例的工作原理是:發射端的12個激光器把自身的端口信息與光功率值加載到輸出的激光信號中,再由接收端的12個光探測器接收,與接收端自身的端口及接收到的光功率值對比,即可以得出被測鏈路的路由信息以及光信號衰減值。發射端數據通信接口可與外部網管系統相連,從網管系統獲取上下箱體編碼和盤號等信息。
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