CN103926651B - 一种应用于pon系统的光纤熔接方法 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种应用于PON系统的光纤熔接方法。该方法包括:将待熔接的两根光缆的纤芯分别划分为多组;将一根光缆的多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯直接熔接。通过本发明实施例的方案可以提高光缆的利用率。

Description

一种应用于PON系统的光纤熔接方法
技术领域
本发明涉及光网络技术领域,尤其涉及一种应用于PON系统的光纤熔接方法。
背景技术
PON(Passive Optical Network,无源光纤网络)系统在ODN(OpticalDistribution Network,光配线网)中不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。通常,一个PON包括一个安装于中心控制站的光线路终端(OLT),以及一级一批配套的安装于用户场所的ONU(OpticalNetwork Unit,光网络单元),在OLT与ONU之间的ODN包含了光纤以及无源分光器或者耦合器,这些器件通过光纤连接。现有技术是将光纤直接进行熔接,但是,这种连接方式光纤利用率不高。
发明内容
有鉴于现有技术存在的问题,本发明实施例的发明目的在于提供一种应用于PON系统的光纤熔接方法,以提高光缆的利用率。
本发明实施例提供的应用于PON系统的光纤熔接方法包括:
将待熔接的两根光缆的纤芯分别划分为多组;
将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;
将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余对应的其他组的纤芯直接熔接。
优选地,每根光缆划分的组数相等,一根光缆中的每组的纤芯数量均分别与另一根光缆中的一个组内的纤芯数量相等。
优选地,当每根光缆为十二根纤芯时,将纤芯划分为两组,每组六根纤芯,则所述将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余对应的其他组的纤芯直接熔接具体为:
将每根光缆第一组内的第一至第六号纤芯分别熔接至光纤配线架;将一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯直接熔接。
进一步优选地,所述光纤配线架包括两个光纤配线盘,每个光纤配线盘包括十二个纤芯连接器,则所述将每根光缆第一组内的第一至第六号纤芯分别熔接至光纤配线架;将一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯直接熔接具体包括:
将一根光缆第一组内的第一至第六号纤芯相应地熔接至第一个光纤配线盘的第一至第六号纤芯连接器;将另一根光缆第一组内的第一至第六号纤芯相应地熔接至第一个光纤配线盘的第七至第十二号纤芯连接器;
将一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯在第二个光纤配线盘内直接熔接。
优选地,当每根光缆为十二根纤芯时,将纤芯划分为三组,每组四根纤芯,则所述将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余对应的其他组的纤芯直接熔接具体为:
将每根光缆第一组内的第一至第四号纤芯分别熔接至光纤配线架;将一根光缆第二组内的第五至第八号、第三组内的第九至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第五至第八号、第三组内的第九至第十二号纤芯直接熔接。
本发明实施例将待熔接的光缆的纤芯划分为多组,将多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将一根光缆的多组中剩余的其他组纤芯与另一根光缆的多组中剩余的其他组纤芯熔接。与现有技术相比,由于通过光纤配线架作为熔接光缆纤芯的桥梁,而不是全部的纤芯均直接熔接,从而可以实现多种跳纤方式,改变光路传播路径,进而提高了光纤的利用率,节约了光缆。
附图说明
图1为一种PON系统的组成示意图;
图2为本发明的应用于PON系统的光纤熔接方法的一个实施例流程图;
图3(a)为本发明实施例的一个实例的光纤熔接示意图;
图3(b)为本发明实施例的另一个实例的光纤熔接示意图;
图4为本发明实施例应用于多站点的光纤熔接示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
为便于理解本申请的技术方案,先对PON系统进行下简单介绍。参见图1,该图示出了PON系统的组成示意图。该系统包括光线路终端OLT、光分配网络ODN和众多的光网络单元/光网络终端ONU/ONT。在PON系统内,处于中心局的光线路终端OLT将多种业务以广播的方式下发,经过光分配网络ODN后分配到处于用户侧的光网络终端ONT。当光网络终端ONT接收到用户的相关数据后,经过光网络终端ODN融合后传输到位于中心局的光线终端OLT。在数据传输过程中,需要采用大量的光纤。由于业务本身是点对点的,如果在传输过程中采取光纤与光纤直接熔接,将严重影响光缆的利用率。为了光缆利用率的问题,本发明提出了如下的解决方案。
参见图2,该图示出了本发明的应用于PON系统的光纤熔接方法实施例的流程。该流程包括:
步骤S201:将待熔接的两个光缆的纤芯分别划分为多组;
基于传输效率的考虑,光缆通常是多纤芯的,比如8芯、12芯、24芯或者更多,这些纤芯均能相对独立地传输数据,为便于实现熔接,本实施例先对待熔接的每根光缆的纤芯进行分组,至少划分出两组,针对划分出来的组按组采取不同的熔接方式。本实施例对每组的纤芯数量并不作限定,实际应用过程中可根据实际情况继续划分,如果进行熔接的两根光缆为不同等级的光缆,即包含的纤芯数量存在差别,则在熔接过程中将出现纤芯的冗余。为此,通常情况下,在实现光纤熔接时,考虑到光纤的利用率问题,优选光缆纤芯的数量相同,比如均为12芯光纤。
步骤S202:将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;
通过前述步骤针对每根光缆划分出多个组后,从光缆中选择至少一个组,将一根光缆该组内的纤芯熔接到光纤配线架,与此同时,将另一根光缆内与该组纤芯数量相同的那个组也熔接到光纤配线架,从而实现了两个光缆到光纤配线架的熔接。
步骤S203:将一根光缆的多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆的多组中剩余的其他组的纤芯直接熔接;
在前步骤中将两根光缆中的部分纤芯熔接到光纤配线架后,再将剩余组内的纤芯进行直接熔接。如前所述,如果两根待熔接的光纤的纤芯数量相同、划分的组别也相同,则将实现完全的直接熔接,否则,将出现纤芯冗余。即本申请优选两个光纤的纤芯数量相同,多个组中每组包含的纤芯数量相同。但尽管如此,在某些情况下出于后续兼容或引入新光缆的需要,可以适当剩余某些纤芯。
本实施例将待熔接的光缆的纤芯划分为多组,将多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将一根光缆的多组中剩余的其他组纤芯与另一根光缆的多组中剩余的其他组纤芯熔接。与现有技术相比,由于通过光纤配线架作为熔接光纤纤芯的桥梁,而不是全部的纤芯均直接熔接,从而可以实现多种跳纤方式,改变光路传播路径,进而提高了光纤的利用率,节约了光缆。
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面结合两个具体实例予以阐释。参见图3(a),该图示出了待熔接的光缆(光缆LA、LB)的纤芯数量为12、纤芯被划分为2组情形下的光纤熔接,即将第一根LA和第二根LB光缆第一组内的第1至第6号纤芯熔接至光纤配线架;将第一根光缆第二组内的第7至第12芯与第二根光缆第二组内的第7至第12号纤芯直接熔接(图中未示出)。由于在这两根光缆的熔接过程中,有一半的纤芯是熔接到光纤配线架而不是直接熔接,从而可以通过在光纤配线架上的操作根据具体情况给出多种光纤线路的连接,根测算,通过该方式熔接的光纤可以节约四分之三的光缆。在具体应用过程中,光纤配线架内置有多个光纤配线盘,在本例中由于仅有24芯纤芯,如果每个光纤配线盘包括12个纤芯连接器(即可以连接12根纤芯),那么仅需要两个光纤配线盘即可,其中一个光纤配线盘内的1~6号纤芯连接器熔接一根光缆第一组内的1~6号纤芯,7~12号纤芯连接器熔接另一根光缆第一组内的1~6号纤芯,另一个光纤配线盘内的全部纤芯连接器用于对剩下的纤芯进行直接熔接,即将一根光缆第二组内的7~12号纤芯与另一根光缆第二组内的7~12号纤芯在第二个光纤配线盘内直接熔接。
参见图3(b),该图示出了待熔接的光纤的纤芯数量为12、纤芯被划分为3组情形下的光纤熔接,即将第一根和第二根光缆第一组内的第1至第4号纤芯熔接至光纤配线架;将第一根光缆第二组内的第5至第8号、第三组内的第9至第12号纤芯与第二根光缆第二组内的第5至第8号、第三组内的第9至第12号纤芯直接熔接。通过该方式熔接的光纤可以节约五分之四的光缆。
下面再根据本申请的适用场景对上述技术方案进行介绍。参见图4,该图示出了存在多个站点情况下的光纤熔接示意。该应用场景针对6芯一束的12芯光缆进行熔接。图中OLT包括两个PON端口(PON口1、PON口2),12个站点(注:图中仅示出了部分站点),每个站点内具有光纤配线架。在该应用场景中,这些站点内的光纤配线架上存在两种模式:一是光缆的前6芯均熔接到光纤配线架上,后6芯直接熔接,如图中的1、2号等站点;二是光缆的12根芯均熔接到光纤配线架上,如图中的7号站点。在第二种模式的熔接中,通常可以以其为分界线,将其前后划分为两条光链路,如图中的OLT至6号站之间可以构成第一条光链路,8号站至12号站之间可以构成第二条光链路。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种应用于PON系统的光纤熔接方法,其特征在于,该方法包括:
将待熔接的两根光缆的纤芯分别划分为多组;
将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;
将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯直接熔接;
每根光缆划分的组数相等,一根光缆中每组的纤芯数量均分别与另一根光缆中的一个组内的纤芯数量相等。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当每根光缆为十二根纤芯时,将纤芯划分为两组,每组六根纤芯,则所述将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯直接熔接具体为:
将每根光缆第一组内的第一至第六号纤芯分别熔接至光纤配线架;将一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯直接熔接。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述光纤配线架包括两个光纤配线盘,每个光纤配线盘包括十二个纤芯连接器,则所述将每根光缆第一组内的第一至第六号纤芯分别熔接至光纤配线架;将一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯直接熔接具体包括:
将一根光缆第一组内的第一至第六号纤芯相应地熔接至第一个光纤配线盘的第一至第六号纤芯连接器;将另一根光缆第一组内的第一至第六号纤芯相应地熔接至第一个光纤配线盘的第七至第十二号纤芯连接器;
将一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第七至第十二号纤芯在第二个光纤配线盘内直接熔接。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当每根光缆为十二根纤芯时,将纤芯划分为三组,则所述将一根光缆多组中的至少一组纤芯熔接至光纤配线架,将另一根光缆中与所述至少一组的纤芯数量相等的对应组的纤芯熔接至光纤配线架;将一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯与另一根光缆多组中剩余的其他组的纤芯直接熔接具体为:
将每根光缆第一组内的第一至第四号纤芯分别熔接至光纤配线架;将一根光缆第二组内的第五至第八号、第三组内的第九至第十二号纤芯与另一根光缆第二组内的第五至第八号、第三组内的第九至第十二号纤芯直接熔接。
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