一种光纤线路监测系统技术方案

技术编号:20368914 阅读:49 留言:0更新日期:2019-02-16 19:28
本实用新型专利技术实施例提供一种光纤线路监测系统。光纤线路监测系统包括:OLP、OTDR和N个分光器,OLP内设置有合波模块;OTDR通过光开关与N个分光器连接,N个分光器的两个输出端口分别与OLP的两个纤芯测试端口连接;OLP将接收到的业务波分为两路输送至合波模块,并将接收到的两路测试波输送至合波模块,两路测试波为OTDR通过N个分光器的输出端口输出,N为至少为1的正整数;合波模块将第一路业务波和第一路测试波进行合波,并将合波后的第一合波输出至主用光缆,将第二路业务波和第二路测试波进行合波,并将合波后的第二合波输出至备用光缆。本实用新型专利技术实施例实现了同时对在线业务纤芯的实时业务监测和故障定位监测。

An Optical Fiber Line Monitoring System

The embodiment of the utility model provides an optical fiber line monitoring system. Optical fiber line monitoring system includes: OLP, OTDR and N splitters, with combined wave module in OLP; OTDR is connected with N splitters through optical switch, and two output ports of N splitters are connected with two core test ports of OLP respectively; OLP transmits the received service wave into combined wave module and two received test waves are transmitted to combined wave module and two measurement ports are connected to combined wave module. The test wave is OTDR output through the output port of N splitters, and N is at least a positive integer of 1. The combined wave module combines the first service wave and the first test wave, and outputs the first combined wave to the main optical cable, the second service wave and the second test wave to the standby optical cable. The embodiment of the utility model realizes real-time service monitoring and fault location monitoring of online service core at the same time.

【技术实现步骤摘要】
一种光纤线路监测系统
本技术涉及光纤网络领域,尤其涉及一种光纤线路监测系统。
技术介绍
目前,光纤线路自动切换保护装置(OpticalFiberLineAutoSwitchProtectionEquipment,OLP)具备实时监测光率功能,但不具有对光缆故障点定位、质量分析和劣化预警能力。此时大多采用光时域反射仪(OpticalTimeDomainReflectometer,OTDR)进行故障监测。OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。但是OTDR只能对光缆空余纤芯进行实时故障监测,而不能实现对在线业务纤芯的实时监测。此外,基于波分的分光比内置光时域反射测试仪(EmbeddedOpticalTimeDomainReflectometer,eOTDR)通过光监控信道(OpticalSupervisoryChannel,OSC)通道介入业务纤芯,进行实时在线监测,但是该方案却不能实现空余纤芯的监测,且受到出厂厂家的限制,只能应用在各自的出厂厂家所用的系统上。综上所述,现有技术中在进行纤芯监测时存在不能同时实现对在线业务纤芯的实时业务监测和故障定位监测的问题。
技术实现思路
本技术实施例提供一种光纤线路监测系统,以解决现有技术中在进行纤芯监测时存在的不能同时实现对在线业务纤芯的实时业务监测和故障定位监测的问题。针对上述问题,本技术实施例提供一种光纤线路监测系统,所述光纤线路监测系统包括:光纤线路自动切换保护装置OLP、光时域反射仪OTDR和N个分光器,所述OLP内设置有合波模块;所述OTDR通过一光开关与所述N个分光器连接,所述N个分光器的两个输出端口分别与所述OLP的两个纤芯测试端口连接;其中,所述OLP将通过业务波输出端口接收到的业务波分为两路输送至所述合波模块,并将通过所述两个纤芯测试端口接收到的两路测试波输送至所述合波模块,所述两路测试波为所述OTDR通过所述N个分光器的输出端口输出,N为至少为1的正整数;所述合波模块将第一路业务波和第一路测试波进行合波,并将合波后的第一合波通过所述OLP的第一输出端输出至主用光缆,将第二路业务波和第二路测试波进行合波,并将合波后的第二合波通过所述OLP的第二输出端输出至备用光缆。可选地,所述OLP的业务波输出端口与所述合波模块连接,且所述两个纤芯测试端口分别与所述合波模块连接。可选地,当N的取值为1时,所述分光器的输出端口的数量为至少两个,所述分光器的其中两个输出端口分别与所述OLP的两个纤芯测试端口连接。可选地,当所述分光器的输出端口的数量为三个以上时,所述分光器上除与所述纤芯测试端口连接的两个输出端口之外的输出端口与空余光缆的纤芯连接。可选地,当N的取值为大于1,且所述分光器的输出端口的数量为至少两个时,所述N个分光器上除与所述纤芯测试端口连接的两个输出端口之外的输出端口与空余光缆的纤芯连接。可选地,同一空余光缆中的多个纤芯与同一分光器的不同输出端口对应连接。可选地,所述测试波的波长为1625nm。本技术实施例提供的光纤线路监测系统,通过在OLP内设置合波模块,且在OLP外设置OTDR,其中OTDR通过一光开关和N个分光器与OLP的两个纤芯测试端口连接,使得OLP能够将业务波分为两路输送至合波模块,且OTDR同样能够通过分光器和OLP的纤芯测试端口,将两路测试波输送至合波模块,从而使得合波模块能够将其中一路业务波和测试波进行合波并输出至主用光缆,将另一路业务波和测试波进行合波输出至备用光缆,实现了能够同时测试得到主备光缆的实时监测信息和智能定点分析光缆故障,进而实现了主备光缆的同时监测,并有效提高了在线业务纤芯的故障抢修效率。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1表示本技术实施例中的光纤线路监测系统的结构示意图;图2表示本技术实施例中的光纤线路监测系统的原理示意图;图3表示本技术实施例中OTDR与空余光缆的连接示意图。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。如图1所示,为本技术实施例所提供的光纤线路监测系统的结构示意图。该光纤线路监测系统包括:光纤线路自动切换保护装置OLP1、光时域反射仪OTDR2和N个分光器3,所述OLP1内设置有合波模块4;所述OTDR2通过一光开关5与所述N个分光器3连接,所述N个分光器3的两个输出端口分别与所述OLP1的两个纤芯测试端口连接;其中,所述OLP1将通过业务波输出端口Tx接收到的业务波分为两路输送至所述合波模块4,并将通过所述两个纤芯测试端口接收到的两路测试波输送至所述合波模块4,所述两路测试波为所述OTDR2通过所述N个分光器3的输出端口输出,N为至少为1的正整数;所述合波模块4将第一路业务波和第一路测试波进行合波,并将合波后的第一合波通过所述OLP1的第一输出端T1输出至主用光缆6,将第二路业务波和第二路测试波进行合波,并将合波后的第二合波通过所述OLP1的第二输出端T2输出至备用光缆7。具体的,合波模块4可以为波分复用(WDM)合波器。下面结合图2对该实施例的原理进行说明。第一传输设备将业务波(可以为C段波长的光波)输出至OLP的Tx端口(业务波输出端口),OLP将通过Tx端口接收到的业务波分为两路输送至合波模块,此时OTDR将测试波分为两路输入至OLP的M1端口和M2端口(纤芯测试端口),此时合波模块将其中一路业务波和其中一路测试波进行合波,并通过T1口(第一输出端)将合波后的第一合波输出至主用路由上,并将另一路业务波和另一路测试波进行合波,并通过T2口(第二输出端)将合波后的第二合波输出至备用路由上。当然在接收第一传输设备所传输信号的第二输出设备端,同样需要先通过另一OLP的R1口接收主用路由传输的第一合波,通过OLP的R2口接收备用路由传输的第二合波,然后将第一合波和第二合波进行合波后的光波通过该OLP的Rx端口输出至第二传输设备。当然,在此需要说明的是,本实施例可以包括多个设置有合波模块的OLP,即本实施例中的N个分光器还可以连接其他系统的设置有合波模块的OLP,在此并不具体限定N个分光器所连接的OLP的数量。这样使得能够实现多系统的同时测试,从而提高传输系统的维护效率。这样,在当OLP1通过业务输出端口Tx接收到业务波时,OLP1将业务波分成两路输出至设置于OLP1中的合波模块4。此外,OTDR2通过光开光5和N个分光器3的两个输出端口与OLP1的两个纤芯测试端口连接,使得O本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光纤线路监测系统,其特征在于,所述光纤线路监测系统包括:光纤线路自动切换保护装置OLP、光时域反射仪OTDR和N个分光器,所述OLP内设置有合波模块;所述OTDR通过一光开关与所述N个分光器连接,所述N个分光器的两个输出端口分别与所述OLP的两个纤芯测试端口连接;其中,所述OLP将通过业务波输出端口接收到的业务波分为两路输送至所述合波模块,并将通过所述两个纤芯测试端口接收到的两路测试波输送至所述合波模块,所述两路测试波为所述OTDR通过所述N个分光器的输出端口输出,N为至少为1的正整数;所述合波模块将第一路业务波和第一路测试波进行合波,并将合波后的第一合波通过所述OLP的第一输出端输出至主用光缆,将第二路业务波和第二路测试波进行合波,并将合波后的第二合波通过所述OLP的第二输出端输出至备用光缆。

【技术特征摘要】
1.一种光纤线路监测系统,其特征在于,所述光纤线路监测系统包括:光纤线路自动切换保护装置OLP、光时域反射仪OTDR和N个分光器,所述OLP内设置有合波模块;所述OTDR通过一光开关与所述N个分光器连接,所述N个分光器的两个输出端口分别与所述OLP的两个纤芯测试端口连接;其中,所述OLP将通过业务波输出端口接收到的业务波分为两路输送至所述合波模块,并将通过所述两个纤芯测试端口接收到的两路测试波输送至所述合波模块,所述两路测试波为所述OTDR通过所述N个分光器的输出端口输出,N为至少为1的正整数;所述合波模块将第一路业务波和第一路测试波进行合波,并将合波后的第一合波通过所述OLP的第一输出端输出至主用光缆,将第二路业务波和第二路测试波进行合波,并将合波后的第二合波通过所述OLP的第二输出端输出至备用光缆。2.根据权利要求1所述的光纤线路监测系统,其特征在于,所述OLP的业务波输出端口与所述合波模块连接,...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘昕左建马伟成王峻
申请(专利权)人:中国移动通信集团广东有限公司中国移动通信集团有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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