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用于多光纤电缆测试的方法和系统技术方案

技术编号:21339780 阅读:38 留言:0更新日期:2019-06-13 21:43
提供了一种用于确定多光纤电缆链路的极性的方法、系统以及图像捕获装置,所述多光纤电缆链路包括多条光纤链路,所述多条光纤链路各自根据所述极性连接在第一多光纤连接器与第二多光纤连接器之间。根据限定的注入模式,通过所述第一多光纤连接器的相应注入端口将测试光注入到所述光纤链路中的一个或多个中;生成所述第二多光纤连接器的至少一个极性测试图像,通过所述第二多光纤连接器的一个或多个出射端口离开所述光纤链路中的至少一个的测试光在所述极性测试图像中被成像为一个或多个聚光点;并且基于所述极性测试图像中的所述一个或多个聚光点的模式来确定所述多光纤电缆链路的所述极性。

Method and System for Multi-Fiber Cable Testing

A method, system and image capture device for determining the polarity of a multi-fiber cable link are provided. The multi-fiber cable link comprises a plurality of optical fiber links, each of which is connected between the first multi-fiber connector and the second multi-fiber connector according to the polarity. According to the limited injection mode, the test light is injected into one or more of the optical fiber links through the corresponding injection ports of the first multi-fiber connector; at least one polarity test image of the second multi-fiber connector is generated, leaving at least one test light in the optical fiber link through one or more output ports of the second multi-fiber connector. The polarity test image is imaged as one or more focusing points, and the polarity of the multi-fiber cable link is determined based on the mode of one or more focusing points in the polarity test image.

【技术实现步骤摘要】
用于多光纤电缆测试的方法和系统
本说明书总体上涉及光纤表征和测试,并且更具体地,涉及使用光纤检查探头的图像传感器进行多光纤电缆表征和测试,如进行极性测试。
技术介绍
光纤网络是现代电信系统和基础设施的核心。因此,需要开发用于光纤表征、检查以及测试的可靠且准确的技术以确保网络完整性和有效的信号传输。传统光纤测试的非限制性实例包含光纤端面检查、光功率电平测量、插入损耗以及光回损测试、极性确定、连续性验证、反射比测量等。多光纤电缆通常用于房屋光纤布缆,如用于数据中心和其它需要高连接密度和通用解决方案的建筑物内光纤网络。多光纤电缆主要使用MPO/连接器互连并且连接到光网络设备(MPO是多光纤推入/拔出连接器的首字母缩写,并且MTP是品牌名称)。最常见的MPO/连接器配置为1×12光纤阵列,但还可以使用2×12、2×16以及其它光纤阵列配置。保持形成多光纤连接器(MFC)一部分的光纤端面的清洁度和质量对于确保足够的网络性能和保持信号完整性非常重要。视频光纤检查探头通常用于检查和分析连接器,尤其是位于配线板和隔板适配器上的难以触及的MFC。这些探头通常配备有用于照亮连接器表面的光源、用于获取连接器表面的数字图像的探测器阵列,以及为市场上可获得的大多数MFC设计的一组可互换的适配器端头。检查结果可以显示在合适的显示单元上。取决于应用,多光纤电缆可以布置成双工配置或并行配置。在双工配置中,光纤布置在MFC上,使得每对相邻光纤包含一个发射光纤和一个接收光纤。在并行配置中,发射光纤和接收光纤在MFC上物理地分成两组相邻光纤。在MFC处接收光纤和发射光纤的布置定义了行业中所称的“光纤极性”或简称为“极性”。系统连通性需要双工跳线、多光纤电缆以及光纤转换模块的特定组合,以正确管理双工配置和并行配置中的极性。TIA/EIA-568-C.3标准限定了保持光纤极性并且确保发射器与接收器之间正确连续性的指南。由于可以使用各种多光纤阵列配置(例如,双工配置、单插头并行配置、双插头单行并行配置以及单插头双排配置),因此TIA/EIA-568-C.3标准限定了各种类型的多光纤电缆,包含用于1×12多光纤布置的A型、B型和C型。A型电缆的设计具有键反转,但在端部连接器之间没有双工对绞线。B型电缆的设计不具有键反转,并且没有双工对绞线。C型电缆的设计具有键反转并具有双工对绞线。取决于多光纤阵列配置,可能需要或期望电缆类型的各种组合。因此,如果不遵循预期的电缆类型布置(例如,由于人为错误或不正确的标记),则可能容易发生部署错误,因此在多光纤阵列连接处引起不正确的极性。多光纤电缆链路的表征旨在确保和保持网络性能和完整性。等级1表征可以包含插入损耗和电缆长度测量、用于光纤布置和/或电缆类型确定的极性测试,以及连续性验证。这些测试可以用光学损耗测试设备(OLTS)进行,光学损耗测试设备通常包含在被测电缆链路一端的光源和在相反端的光功率计。虽然基于OLTS的极性测试方法可能具有某些优点,但这些方法也具有一些缺点和局限性,特别是在成本方面。基于前述内容,在多光纤电缆测试领域仍然存在挑战。
技术实现思路
本说明书总体上涉及用于表征和测试多光纤电缆链路的技术。在一些实施方式中,本技术提供允许在多光纤阵列光学链路中进行极性检测或验证的方法、系统以及图像捕获装置。在一些实施方式中,本技术不仅可以用于极性测试,还可以用于连续性检查、插入损耗估计和/或连接器检查。在整个本说明书中,与多光纤电缆链路相关联的术语“极性”是指多光纤电缆链路中的实际光纤布置,所述多光纤电缆链路包括多个光纤链路,每个光纤链路根据所述光纤布置或“极性”连接在第一端处的第一MFC与第二端处的第二MFC之间。例如,TIA/EIA-568-C.3标准限定了各种类型的多光纤电缆,包含用于1×12多光纤电缆的A型、B型和C型,所述类型为这种电缆限定了各种可能的“极性”。此外,使用MFC适配器的A型、B型和C型电缆的串联连接导致不同类型的整体电缆链路布置,并且这种多光纤电缆链路的所述“极性”在本文中指的是所述整个电缆链路布置。类似地,本文所使用的“极性测试”是指确定多光纤电缆链路的所述光纤布置或所述“极性”。根据一个方面,提供了一种用于确定多光纤电缆链路的极性的测试方法,所述多光纤电缆链路包括多条光纤链路,所述多条光纤链路各自根据所述极性连接在第一端处的第一多光纤连接器与第二端处的第二多光纤连接器之间,所述测试方法包含:根据限定的注入模式,通过所述第一多光纤连接器的相应注入端口将测试光注入所述光纤链路中的一个或多个;生成所述第二多光纤连接器的至少一个极性测试图像,其中通过所述第二多光纤连接器的一个或多个出射端口离开所述光纤链路中的至少一个的测试光被成像为所述极性测试图像中的一个或多个光点;并且基于所述极性测试图像中的所述一个或多个光点的模式确定所述多光纤电缆链路的极性。在一些实施方式中,确定所述多光纤电缆链路的极性可以包含识别连接器表面图像中的所述一个或多个光点;由此确定检测到的测试光的出射端口布置;并且从注入端口布置和出射端口布置确定所述多光纤电缆链路的极性。更具体地,可以根据所述连接器表面图像中的所述光点的位置——或类似的可识别特征或指示——与第二MFC的端面上的所述出射端口的相应物理位置之间的映射来确定所述出射端口布置。根据因此确定的所述出射端口布置和预先已知或预定的注入端口布置,可以建立所述测试光穿过所述多光纤电缆链路的输入到输出映射,并将其与已知映射进行比较,以确定被测的所述电缆链路的极性。所述测试光可以包含多个测试光信号,所述多个测试光信号同时地或顺序地注入到所述多光纤电缆链路的相应数量的光纤链路中。在一些实施方式中,待用于极性测试的测试光信号的数量可以在1与N之间变化,其中N等于待测试的所述电缆链路中的光纤链路的数量。此外,在一些实施方式中,可以生成例如在光谱含量、振幅调制或功率电平方面具有不同光学特性的测试光信号,以产生相互可区分的响应,从而限定注入模式。所述注入端口布置或模式可以取决于其中注入测试光的所述光纤链路的数量和位置。在一些实施方式中,所述方法可以包含确定所述多光纤电缆链路的连续性的步骤。所述步骤可以包含在所述电缆链路的第一端处将测试光注入到所述光纤链路中并且检测其在第二另一端处获取的一个或多个连接器表面图像上的存在。根据另一方面,提供了一种用于确定多光纤电缆链路的极性的图像捕获装置,所述多光纤电缆链路包括多条光纤链路,所述多条光纤链路各自根据所述极性连接在第一端处的第一多光纤连接器与第二端处的第二多光纤连接器之间,所述图像捕获装置与源组件一起使用,所述源组件被配置成根据限定的注入模式通过所述第一多光纤连接器的相应注入端口将测试光注入到所述光纤链路中的一个或多个,所述图像捕获装置包括:图像传感器,其被配置成捕获所述第二多光纤连接器的图像并且被配置成生成所述第二多光纤连接器的至少一个极性测试图像,其中通过所述第二多光纤连接器的出射端口中的一个或多个离开所述光纤链路中的至少一个的测试光被成像为所述极性测试图像中的一个或多个光点,所述图像中的所述一个或多个光点的模式表示所述多光纤电缆链路的极性。根据另一方面,提供了一种系统,其包括上文所述图像捕获装置和上文所述源组件。根据另一本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于确定多光纤电缆链路的极性的测试方法,所述多光纤电缆链路包括多条光纤链路,所述多条光纤链路各自根据所述极性连接在第一端处的第一多光纤连接器与第二端处的第二多光纤连接器之间,所述测试方法包含:根据限定的注入模式,通过所述第一多光纤连接器的相应注入端口将测试光注入到所述光纤链路中的一个或多个中;生成所述第二多光纤连接器的至少一个极性测试图像,其中通过所述第二多光纤连接器的一个或多个出射端口离开所述光纤链路中的至少一个的测试光被成像为所述极性测试图像中的一个或多个光点;以及基于所述极性测试图像中的所述一个或多个光点的模式确定所述多光纤电缆链路的所述极性。

【技术特征摘要】
2017.12.01 US 62/593,595;2018.04.11 US 15/950,7091.一种用于确定多光纤电缆链路的极性的测试方法,所述多光纤电缆链路包括多条光纤链路,所述多条光纤链路各自根据所述极性连接在第一端处的第一多光纤连接器与第二端处的第二多光纤连接器之间,所述测试方法包含:根据限定的注入模式,通过所述第一多光纤连接器的相应注入端口将测试光注入到所述光纤链路中的一个或多个中;生成所述第二多光纤连接器的至少一个极性测试图像,其中通过所述第二多光纤连接器的一个或多个出射端口离开所述光纤链路中的至少一个的测试光被成像为所述极性测试图像中的一个或多个光点;以及基于所述极性测试图像中的所述一个或多个光点的模式确定所述多光纤电缆链路的所述极性。2.根据权利要求1所述的方法,其中根据限定的强度水平注入模式将测试光注入到所述光纤链路中;并且其中,基于所述极性测试图像中的所述一个或多个光点的强度模式来确定所述多光纤电缆链路的所述极性。3.根据权利要求2所述的方法,其进一步包括:基于所述至少一个极性测试图像中光点的存在来确定所述多光纤电缆链路的所述光纤链路的连续性。4.根据权利要求2所述的方法,其进一步包括:生成至少一个检查图像,所述第二多光纤连接器的一个或多个光纤端面在所述至少一个检查图像中被成像,并且所述至少一个检查图像中不存在来自测试光的光点。5.根据权利要求4所述的方法,其进一步包括:确定所述一个或多个光纤端面在所述检查图像中的对应位置;并且其中确定所述多光纤电缆链路的所述极性包括估计与每个所述位置相关联的光的强度水平,以由此确定与所述光纤端面相关联的所述一个或多个光点的所述强度模式。6.根据权利要求4所述的方法,其中当生成所述检查图像时,照明源将照明光投射到所述第二多光纤连接器上,并且其中关闭所述照明源以生成所述极性测试图像。7.根据权利要求1到6中任一项所述的方法,其中根据限定的注入模式和循环发射序列将测试光注入到所述光纤链路中的一个或多个中,所述循环发射序列包括活跃期和非活跃期,所述测试光在所述活跃期期间是工作的,所述测试光在所述非活跃期期间是停用的;并且所述方法进一步包括:检测所述测试光的非活跃期,在此非活跃期期间不存在来自测试光的光点;并且在所述非活跃期期间,生成所述第二多光纤连接器的至少一个检查图像,所述第二多光纤连接器的一个或多个光纤端面在所述至少一个检查图像中被成像。8.根据权利要求7所述的方法,其中将测试光注入到所述光纤链路中的每一个中,并且其中所述方法进一步包括:基于所述至少一个极性测试图像中光点的存在来确定所述多光纤电缆链路的所述光纤链路的连续性。9.根据权利要求7所述的方法,其进一步包括:确定所述一个或多个光纤端面在所述检查图像中的对应位置;并且其中确定所述多光纤电缆链路的所述极性包括:估计与每个所述位置相关联的光的强度水平和/或光谱含量,以由此确定与所述光纤端面相关联的所述一个或多个光点的模式。10.根据权利要求7所述的方法,其中每个所述活跃期包括极性测试期和连续性测试期,在所述极性测试期期间,测试光被注入到一个或多个光纤链路的子集中以限定注入模式,在所述连续性测试期期间,测试光被注入到所有光纤链路中。11.一种用于确定多光纤电缆链路的极性的图像捕获装置,所述多光纤电缆链路包括多条光纤链路,所述多条光纤链路各自根据所述极性连接在第一端处的第一多光纤连接器与第二端处的第二多光纤连接器之间,所述图像捕获装置将与源组件一起使用,所述源组件被配置成根据限定的注入模式通过所述第一多光纤连接器的相应注入端口将测试光注入到所述光纤链路中的一个或多个中,所述图像捕获装置包括:图像传感器,其被配置成捕获所述第二多光纤连接器的图像并且被配置成生成所述第二多光纤连接器的至少一个极性测试图像,其中通过所述第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:S·佩隆D·加里皮N·卡伦R·巴里博V·拉辛
申请(专利权)人:爱斯福公司
类型:发明
国别省市:加拿大,CA

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