具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
下面对本实施例中涉及到技术术语进行说明。
智能ODN网络设备管理系统:电信网管系统(EMS)的子系统,侧重于ODN设备的智能化管理,基于地理信息系统(Geographic Information System,简称为GIS)与R智能标识系统,实现光网络设备的准确定位,本文中简称网管系统。
光网络设备:ODN中的基础设备,简称设备。
管理终端:可以包括显示模块、处理模块。其中显示模块提供显示工单详细信息功能;处理模块需要连接到设备,提供指导施工、检查设备资源和向网管系统反馈业务工单施工结果的功能。施工人员随身携带管理终端。
工单:全称是施工工单,为开通某项光通讯业务而创建的工作单据,派发给施工人员的,施工人员按照工单进行施工,本说明书中简称为工单。工单可以由工单系统通过北向发送给网管系统,也可直接在网管系统上进行规划和创建,这两种方式对本发明没有明显区别,本发明中使用在网管系统上创建工单进行说明。
分光器工单:需要使用分光器进行施工的工单。
分光器:一种无源光器件,功能是分发下行光信号和集中上行光信号,将从上行光接口过来的光信号分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被集中到上行光接口传输上去。
分光器输入端:分光器的上行光接口,汇集光信号并传输上去,也称分光器输入端尾纤。分光器上可能会有多个输入端(一般作为备用端口使用),使用不同编号来标识区分。
分光器输出端:分光器的下行光接口,分发光信号并传输出去,也称分光器输出端尾纤。一般一个分光器上有多个输出端,使用不同编号来标识区分。
分光器的指引端口:已经插入分光器尾纤的设备端口,通过该端口上所插入的分光器尾纤来确定待施工的分光器,该设备端口称作分光器的指引端口,本文中简称为指引端口。
跳接:将光纤或分光器的标签头插入设备端口,以连通光路,满足业务开通需要。
在本实施例中,提供了分光器施工方法,图1是根据本发明实施例的分光器施工方法的流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤。
步骤S102,通过与设备连接的管理终端向该设备的指引端口发送第一命令,其中,该第一命令用于指示该设备上的该指引端口的灯亮起;
步骤S104,根据该指引端口的灯确定该指引端口,并根据该指引端口上所掺入的分光器尾纤确定待施工的分光器;
步骤S106,通过该管理终端向该设备上的待施工端口发送第二命令,其中,该第二命令用于指示该设备上的该待施工端口的灯亮起;
步骤S108,根据该待施工端口的灯将该待施工的分光器的尾纤插入该待施工端口。
通过上述步骤,不再需要施工人员逐个寻找对应的分光器,而是用灯亮指示指引端口,并用掺入的分光器尾纤确定待施工的分光器,再指示该待施工端口的灯亮,将待施工的分光器的尾纤插入该待施工端口,从而解决了施工人员在对多个分光器进行施工过程中,无法快速确定使用哪个分光器进行施工的问题,实现了分光器的快速识别安装,提高了施工速度。
在本实施例中,管理终端可以通过多种方式得到指引端口。例如,管理终端可以根据分光器工单信息中的指引端口向该设备中的该指引端口发送该第一命令,其中,该分光器工单信息中的指引端口是由网管系统确定的。又例如,管理终端还可以根据计算得到的指引端口向该设备中的该指引端口发送该第一命令,其中,该指引端口是该设备或该管理终端根据分光器工单中的待施工分光器的标识确定的。
优选地,在本实施例中还提供了一种优选的确定指引端口的原则:优先选择编号较小的分光器输入端所插入的设备端口作为该指引端口,其次选择编号较小的分光器输出端所插入的设备端口作为该指引端口。
在本实施例中,优选地,还可以提供一种检查方式,可以通过该管理终端判断该指引端口和该待施工端口的分光器标识是否一致,如果一致,则确定施工结果正确,如果不一致,则确定使用了错误的分光器。
在本实施例中,优选地,还可以在通过与该管理终端向该设备的指引端口发送该第一命令之前,通过该管理终端检查该设备的资源配置情况。
在本实施例中,还提供了一种管理终端,该管理终端用于实现上述的方法,在上述实施例及优选实施方式中已经进行过说明的,在此不再赘述。
需要说明的是,下述装置中的模块的名称并不构成对该模块的实际限定,例如,第一发送模块可以表述为“用于向与该管理终端连接的该设备的指引端口发送第一命令的模块”,以下的模块均可以在处理器中实现,例如,第一发送模块可以表述为“一种处理器,用于向与该管理终端连接的该设备的指引端口发送第一命令”,或者,“一种处理器,包括第一发送模块”等。
图2是根据本发明实施例的管理终端的结构框图一,如图2所示,该装置包括:第一发送模块22和第二发送模块24,下面对该装置进行说明。
第一发送模块22,用于向与该管理终端连接的该设备的指引端口发送第一命令,其中,该第一命令用于指示该设备上的该指引端口的灯亮起;
第二发送模块24,用于向该设备上的待施工端口发送第二命令,其中,该第二命令用于指示该设备上的该待施工端口的灯亮起。
通过上述装置,不再需要施工人员逐个寻找对应的分光器,而是用灯亮指示指引端口,并用掺入的分光器尾纤确定待施工的分光器,再指示该待施工端口的灯亮,将待施工的分光器的尾纤插入该待施工端口,从而解决了施工人员在对多个分光器进行施工过程中,无法快速确定使用哪个分光器进行施工的问题,实现了分光器的快速识别安装,提高了施工速度。
图3是根据本发明实施例的管理终端的结构框图二,如图3所示,该装置包括:第一发送模块22,第二发送模块24和接收模块32,下面对该装置进行说明。
接收模块32,用于接收来自该网管系统的分光器工单信息,或者接收来自该设备根据分光器工单中的待施工分光器的标识确定的该指引端口;
此时,第一发送模块22,用于根据该分光器工单信息中的指引端口或者该设备确定的该指引端口向该设备中的该指引端口发送该第一命令。
图4是根据本发明实施例的管理终端的结构框图三,如图4所示,该装置包括:第一发送模块22,第二发送模块24和确定模块42,下面对该装置进行说明。
确定模块42,用于根据分光器工单中的待施工分光器的标识确定的该指引端口;
此时,第一发送模块22,用于根据该确定模块确定的该指引端口向该设备的指引端口发送该第一命令。
图5是根据本发明实施例的管理终端的结构框图四,如图5所示,该装置包括:第一发送模块22,第二发送模块24,判断模块52和检查模块54,下面对该装置进行说明。
判断模块52,用于判断该指引端口和该待施工端口的分光器标识是否一致,如果一致,则确定施工结果正确,如果不一致,则确定使用了错误的分光器。
检查模块54,用于检查该设备的资源配置情况。
下面结合优选实施例对上述优选实施例及其优选实施方式进行说明。
本优选实施例提供了一种智能指引分光器工单施工的方法,其中,网管系统创建分光器工单,如果新分光器首次使用无需指引端口,直接使用新分光器施工即可,如果是分光器非首次使用,需要计算出分光器的指引端口,施工现场根据分光器的指引端口确定待施工的分光器,指引端口标识出了待施工的分光器。
计算分光器的指引端口可以有两种优选方式:
第一种方式:网管系统计算分光器的指引端口,将该指引端口设置到分光器工单信息中。
第二种方式:分光器工单信息中没有包含指引端口,但将待施工分光器的标识设置到分光器工单信息中。在施工现场,由管理终端或待施工设备根据待施工分光器的标识计算出指引端口。
网管系统将分光器工单派发给管理终端,管理终端显示分光器工单的详细信息,施工人员携带管理终端和施工材料抵达施工现场。
将管理终端和设备连接后开始施工,首先检查设备资源配置情况,包括检查设备标识是否正确、指引端口是否正常、待施工端口是否正常等等。
如果工单中已有指引端口,则管理终端向设备的指引端口发送亮灯命令,指引端口的LED灯亮起;如果工单中没有指引端口,则由管理终端或待施工设备计算出指引端口并点亮指引端口的LED灯。施工人员根据亮灯的指引端口上所插入的分光器尾纤确定待施工的分光器。
管理终端指引待工单中的待施工端口,施工人员使用分光器尾纤完成施工。
管理终端检测施工结果,读取指引端口和施工端口上的分光器标识是否一致,如果一致则表明施工正确;如果不一致,则表明使用了错误的分光器,将会导致业务开通失败,需要检查并修正。
管理终端向网管系统上报工单施工完成结果信息,至此分光器工单施工流程完成。
图6是根据本发明优选实施例的智能指引分光器工单施工的方法的流程图,如图6所示,该流程包括如下步骤:
步骤S602,网管系统创建分光器工单。如果是新分光器首次使用无需指引端口,直接使用新分光器施工即可;如果是分光器非首次使用,需要计算出分光器的指引端口,施工现场根据分光器的指引端口确定待施工的分光器,指引端口标识出了待施工的分光器。
计算分光器的指引端口有两种方式:
第一种方式:网管系统计算分光器的指引端口,将该指引端口设置到分光器工单信息中。
第二种方式:分光器工单信息中没有包含指引端口,但将待施工分光器的标识设置到分光器工单信息中。在施工现场,由管理终端或待施工设备根据待施工分光器的标识计算出指引端口。
步骤S604,网管系统将分光器工单派发给管理终端,管理终端显示分光器工单详细信息。
步骤S606,施工人员携带管理终端和施工材料到达施工现场,将管理终端连接到设备。
步骤S608,管理终端首先检查设备资源配置情况,包括但不限于检查设备标识是否正确、指引端口是否正常、待施工端口是否正常等等。
步骤S610,如果工单中已有指引端口,则管理终端向设备的指引端口发送亮灯命令,指引端口的LED灯亮起;如果工单中没有指引端口,则由管理终端或待施工设备计算出指引端口并点亮指引端口上的LED灯。
步骤S612,施工人员根据LED指示灯确定指引端口,然后根据指引端口上所插入的分光器尾纤确定待施工的分光器。
步骤S614,管理终端向设备上的待施工端口发送亮灯命令,设备收到命令后,点亮待施工端口的LED指示灯。
步骤S616,施工人员根据LED指示灯确定待施工端口,然后使用通过指引端口确定的分光器进行施工,即使用步骤S612确定的待施工分光器的尾纤插入待施工的端口。
步骤S618,管理终端检查施工结果,分别读取指引端口和施工端口上的分光器标识是否一致,如果一致则表明施工正确;如果不一致,则表明使用了错误的分光器,可能会导致业务开通失败,需要检查并修正。
步骤S620,管理终端向设备管理系统上报工单施工结果信息,至此分光器工单施工流程完成。
通过上述步骤,通过计算待施工分光器的指引端口,施工现场通过指引端口快速准确的找到待施工的分光器,使用该分光器进行工单施工。该方法通过向导式的实现了整个分光器施工建设流程,特别是通过指引端口快速准的确定待施工的分光器,有效解决了施工现场难于定位待施工分光器的问题,提高了施工速率和准确性,节省了施工时间,降低了施工成本。同时,克服了传统纸质标签容易损坏,依赖于人工,增加出错可能性,准确性低和遍历读取所有分光器标识的方法效率低的问题。
下面结合应用场景对本发明进行详细说明。
在网管系统成功部署FTTH场景下,网络中存在设备Device1,设备Device1已经增加到网管系统中。设备Device1为智能ODF类型设备,共1536个端口,已经存在3个被使用的分光器,分别为分光器Splitter1(标识为SID1),分光器Splitter2(标识为SID2)、分光器Splitter3(标识为SID3)。其中分光器Splitter1的分光比为1:8,输入端尾纤已使用,输出端尾纤已使用3根,尚有5根空闲;分光器Splitter2的分光比为2:16,输入端尾纤已全部使用,输出端尾纤已使用10根,尚有6根空闲;分光器Splitter3的分光比为2:16,输入端尾纤已使用1跟,被插入Rack1-Shelf1-Slot3-Port1端口(1号机架1号机框3号单板1号端口)上,尚有1根输入端尾纤空闲,输出端尾纤已使用12根,尚有4根空闲。网管系统中已有这些设备和分光器的资源配置信息和使用情况。
网管计算分光器指引端口:为满足某项业务开通要求,网管系统规划使用分光器Splitter3的输出端尾纤跳接到设备Device1的Rack1-Shelf2-Slot1-Port1端口(1号机架2号机框1号单板1号端口)上。
图7是根据本发明实施例的网管系统计算指引端口的流程图,如图7所示,该流程包括如下步骤:
步骤S702,网管系统对分光器Splitter3创建工单Order1,规划使用分光器Splitter3一个空闲的输出端尾纤跳接到设备Device1的Rack1-Shelf2-Slot1-Port1端口(1号机架2号机框1号单板1号端口);
步骤S704,分光器Splitter3为非首次使用,需要计算出该分光器的指引端口;
设备Device1已经有9个(1个输入和8个输出)端口被分光器Splitter3插入使用,该9个端口均可作为指引端口,依据以下原则确定一个端口为指引端口:优先选择编号较小的分光器输入端所插入的设备端口作为指引端口,其次选择编号较小的分光器输出端所插入的设备端口作为指引端口。
根据该原则,确定指引端口为Rack1-Shelf1-Slot3-Port1,将该指引端口设置到分光器工单中,至此分光器工单Order1创建完成。
步骤S706,网管系统将分光器工单Order1派发给管理终端,管理终端接收并显示该分光器工单;
步骤S708,施工人员根据管理终端显示的分光器工单Order1的信息指示,携带施工材料到达施工现场,将管理终端连接到设备;
步骤S710,管理终端首先检查设备的资源配置情况,包括但不限于检查设备标识是否正确、指引端口是否正常、待施工端口是否正常等等;
步骤S712,管理终端向设备Device1上的指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1发送亮灯命令,设备收到命令后,点亮Rack1-Shelf1-Slot3-Port1端口上的LED指示灯;
步骤S714,施工人员根据端口指示灯确定插在该指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1上的分光器尾纤所属的分光器Splitter3,为待施工分光器;
步骤S716,管理终端向设备上的待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port1发送亮灯命令,设备收到命令后,点亮待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port1上的LED指示灯;
步骤S718,工单中要求使用输出端尾纤进行施工,则从分光器Splitter3的4根空闲输出端尾纤中任选一根,并插入待施工Rack1-Shelf2-Slot1-Port1端口上;
步骤S720,管理终端检查施工结果。分别读取插在指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1上的分光器标识ID1和插在待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port1上的分光器标识ID2,比较ID1是否与ID2一致,如果一致则表明施工正确;如果不一致,则表明使用了错误的分光器,可能会导致业务开通失败,需要即刻检查并修正;
步骤S722,管理终端向设备管理系统上报分光器工单Order1的施工结果,至此分光器工单施工完成。
待施工设备计算分光器指引端口:为满足某项业务开通要求,网管系统规划使用分光器Splitter3的输出端尾纤跳接到设备Device1的Rack1-Shelf2-Slot1-Port2端口(1号机架2号机框1号单板2号端口)上。
图8是根据本发明优选实施例的待施工设备计算指引端口的流程图,如图8所示,该流程包括如下步骤:
步骤S802,网管系统对分光器Splitter3创建工单Order2,规划使用分光器Splitter3一个空闲的输出端尾纤跳接到设备Device1的Rack1-Shelf2-Slot1-Port2端口(1号机架2号机框1号单板2号端口);
步骤S804,分光器Splitter3为非首次使用,施工现场需要由设备计算待施工分光器Splitter3的指引端口,故将待施工分光器Splitter3标识SID3设置到分光器工单中,至此分光器工单Order2创建完成;
步骤S806,网管系统将分光器工单Order2派发给管理终端,管理终端接收并显示该分光器工单;
步骤S808,施工人员根据管理终端显示的分光器工单Order2的信息指示,携带施工材料到达施工现场,将管理终端连接到设备;
步骤S810,管理终端首先检查设备的资源配置情况,包括但不限于检查设备标识是否正确、待施工端口是否正常等等;
步骤S812,管理终端通知设备Device1计算指引端口。管理终端将待施工的分光器标识SID3发送给设备Device1,设备Device1通过自我扫描检查发现已经有9个(1个输入和8个输出)端口被标识SID3的分光器所插入使用,该9个端口均可作为指引端口,依据以下原则确定一个端口为指引端口:优先选择编号较小的分光器输入端所插入的设备端口作为指引端口,其次选择编号较小的分光器输出端所插入的设备端口作为指引端口。根据该原则,确定端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1为指引端口,点亮该指引端口上的LED灯;
步骤S814,施工人员根据指示灯确定插在该指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1上的分光器尾纤所属的分光器为待施工分光器Splitter3;
步骤S816,管理终端向设备上的待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port2发送亮灯命令,设备收到命令后,点亮待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port2上的LED指示灯;
步骤S818,工单中要求使用输出端尾纤进行施工,则从分光器Splitter3的空闲输出端尾纤中任选一根,并插入待施工Rack1-Shelf2-Slot1-Port2端口上;
步骤S820,管理终端检查施工结果。分别读取插在指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1上的分光器标识和插在待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port8上的分光器标识,比较是否一致,如果一致则表明施工正确;如果不一致,则表明使用了错误的分光器,可能会导致业务开通失败,需要即刻检查并修正;
步骤S822,管理终端向设备管理系统上报分光器工单Order2的施工结果,至此分光器工单施工完成。
管理终端计算分光器指引端口:为满足某项业务开通要求,网管系统能够规划使用分光器Splitter3的输出端尾纤跳接到设备Device1的Rack1-Shelf2-Slot1-Port3端口(1号机架2号机框1号单板3号端口)上。
图9是根据本发明优选实施例的管理终端计算指引端口的流程图,如图9所示,该流程包括如下步骤:
步骤S902,网管系统对分光器Splitter3创建工单Order3,规划使用分光器Splitter3一个空闲的输出端尾纤跳接到设备Device1的Rack1-Shelf2-Slot1-Port3端口(1号机架2号机框1号单板3号端口);
步骤S904,分光器Splitter3为非首次使用,施工现场需要由管理终端计算待施工分光器Splitter3的指引端口,故将待施工分光器Splitter3标识SID3设置到分光器工单中,至此分光器工单Order3创建完成;
步骤S906,网管系统将分光器工单Order3派发给管理终端,管理终端接收并显示该分光器工单;
步骤S908,施工人员根据管理终端显示的分光器工单Order3的信息指示,携带施工材料到达施工现场,将管理终端连接到设备;
步骤S910,管理终端首先检查设备的资源配置情况,包括但不限于检查设备标识是否正确、待施工端口是否正常等等;
步骤S912,管理终端计算指引端口。管理终端读取设备Device1资源信息,比较发现设备Device1已经有9个(1个输入和8个输出)端口被分光器Splitter3插入使用,该9个端口均可作为指引端口,依据以下原则确定一个端口为指引端口:优先选择编号较小的分光器输入端所插入的设备端口作为指引端口,其次选择编号较小的分光器输出端所插入的设备端口作为指引端口。根据该原则,确定指引端口为Rack1-Shelf1-Slot3-Port1,点亮该指引端口上的LED灯;
步骤S914,施工人员根据指示灯确定插在该指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1上的分光器尾纤所属的分光器为待施工分光器Splitter3;
步骤S916,管理终端向设备上的待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port3发送亮灯命令,设备收到命令后,点亮待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port3上的LED指示灯;
步骤S918,工单中要求使用输出端尾纤进行施工,则从分光器Splitter3的空闲输出端尾纤中任选一根,并插入待施工Rack1-Shelf2-Slot1-Port3端口上;
步骤S920,管理终端检查施工结果。分别读取插在指引端口Rack1-Shelf1-Slot3-Port1上的分光器标识和插在待施工端口Rack1-Shelf2-Slot1-Port3上的分光器标识,比较是否一致,如果一致则表明施工正确;如果不一致,则表明使用了错误的分光器,可能会导致业务开通失败,需要即刻检查并修正;
步骤S922,管理终端向设备管理系统上报分光器工单Order3的施工结果,至此分光器工单施工完成。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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,均应包含在本发明的保护范围之内。