CN105703833A - 光纤接入系统资源梳理装置、方法及光纤接入系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种光纤接入系统资源梳理装置,包括:光功率检测模块,用于获取光纤的光功率变化,并在连接于一端口的一条光纤与连接于另一端口的另一条光纤同时发生光功率变化时,输出该对端口的端口标识;端口匹配模块,用于接收所述光功率检测模块输出的一对端口的端口标识,并根据该对端口的端口标识建立端口标识的匹配对应关系。本发明的光纤接入系统资源梳理装置可实现光纤接入系统端口标识的自动匹配梳理,可提高光纤接入系统资源梳理的匹配梳理可靠性,实现光纤接入系统资源梳理自动化,降低光纤接入系统资源梳理的实施复杂度。本发明还提供一种光纤接入系统资源梳理方法及光纤接入系统。
Description
技术领域
本发明涉及光纤通信领域,尤其涉及一种光纤接入系统资源梳理装置、方法及光纤接入系统。
背景技术
近年来,随着光纤的海量增长,需要对传统的光分配网络(OpticalDistributionNetwork,ODN)进行建设改造。在改造过程中,需要进行ODN的资源数据梳理,即快速查找在线设备端口间的对应连接关系。如在现有技术中,多个光网络终端(OpticalNetworkTerminal,ONT)通过ODN形成多条光传输路径电性连接至光线路终端(OpticalLineTerminal,OLT)以进行光信号通信,ODN在连接每个ONT与OLT的光传输路径中均设有两个端口。现有技术中对任一光传输路径中的两个端口之间的匹配对应主要依赖手工与标签数据进行梳理,效率低、准确度差。如何快速查找在线设备端口间的对应连接关系实现资源梳理,成为智能ODN(intelligentODN,iODN)发展的巨大障碍。
发明内容
提供一种光纤机柜资源梳理装置、方法及光纤机柜,来快速查找光纤机柜内端口间的匹配对应关系。
第一方面,提供了一种光纤接入系统资源梳理装置,用于对位于同一光传输路径的一对端口进行匹配,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,
所述光纤接入系统资源梳理装置包括:
光功率检测模块,用于获取光纤的光功率变化,并在连接于一端口的一条光纤与连接于另一端口的另一条光纤同时发生光功率变化时,输出该对端口的端口标识;
端口匹配模块,用于接收所述光功率检测模块输出的一对端口的端口标识,并根据该对端口的端口标识建立端口标识的匹配对应关系。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述光纤接入系统资源梳理装置还包括光功率改变模块,所述光功率改变模块电性连接于所述光纤,用于改变任一光传输路径的光纤的光功率。
在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述光功率改变模块为光功率衰减发生器。
结合第一方面或第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述端口匹配模块还用于显示所述匹配对应关系。
结合第一方面或第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述端口匹配模块还用于将所述匹配对应关系发送至后端平台。
结合第一方面或第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述端口标识用于指示所述端口的物理位置和/或端口属性。
结合第一方面或第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述端口包括用于连接于光线路终端的第一端口及用于连接光网络终端的第二端口。
第二方面,提供一种光纤接入系统,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,采用以上任一种实现方式所述的光纤机柜资源梳理装置。
第三方面,提供一种光纤接入系统资源梳理方法,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,所述资源梳理方法包括以下步骤:
改变连接于一端口的一个光纤的光功率;
当检测到连接于另一端口的一光纤的光功率也发生变化,输出该对端口的端口标识;
建立第一端口与第二端口之间的匹配关系。
在第三方面的第一种可能的实现方式中,通过改变光纤的光纤连接处的空隙来改变端口所连接的光纤的光功率。
第四方面,提供一种光纤接入系统资源梳理方法,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,所述资源梳理方法包括以下步骤:
降低连接于一端口的一个光纤的光功率直至该光纤所在的光传输路径中断光通信,并输出该光纤所连接的端口的端口标识;
输出中断光通信的另一个光纤所连接的端口的端口标识;
建立该对端口的匹配对应关系。
在第四方面的第一种可能的实现方式中,通过改变光纤的光纤连接处的空隙来降低端口所连接的光纤的光功率直至该光纤所在的光传输路径中断光通信。
本发明的光纤接入系统资源梳理装置、方法及光纤接入系统可实现光纤接入系统端口标识的自动匹配梳理,可提高光纤接入系统资源梳理的匹配梳理可靠性,实现光纤接入系统资源梳理自动化,降低光纤接入系统资源梳理的实施复杂度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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是第一较佳实施方式提供的一种光纤接入系统资源梳理装置的设置示意图;
图2是第二较佳实施方式提供的一种光纤接入系统资源梳理装置的设置示意图;
图3是第三较佳实施方式提供的一种光纤接入系统资源梳理方法的流程示意图;
图4是第四较佳实施方式提供的一种光纤接入系统资源梳理方法的流程示意图;
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明第一较佳实施方式提供一种光纤接入系统(Fiber-To-The-x,FTTx)资源梳理装置,用于查找一FTTx内的各个端口之间的匹配对应关系。其中,FTTx可以是光纤到户(FiberToTheHome,FTTH)、光纤到大楼(FiberToTheBuilding,FTTB)、光纤到路边(FiberToTheCurb,FTTC)、光纤到驻地(FiberToThePremise,FTTP)、光纤到小区(FiberToTheZone,FTTZ)、光纤到接点(FiberToTheNodeorNeighborhood,FTTN)、光纤到办公室(FiberToTheOffice,FTTO)、光纤到服务区(FiberToTheServiceArea,FTTSA)等等。所述光传输路径包括至少两对端口及插接于各个端口的光纤。
在本实施方式中,所述光纤接入系统包括光线路终端(OpticalLineTerminalOLT)100、至少两个光网络终端(OpticalNetworkTerminal,ONT)200及设置于所述光线路终端100与光网络终端200之间的光分配网络(OpticalDistributionNetwork,ODN),所述光分配网络(OpticalDistributionNetwork,ODN)提供至少两条光传输路径。
所述光分配网络(OpticalDistributionNetwork,ODN)包括光纤适配器310、设置于所述光线路终端与所述光纤适配器310之间的光纤320、设置于所述光纤适配器310与所述光网络终端之间的光纤340。
所述光纤适配器310设有多个用于连接于所述光线路终端100与光网络终端200的端口,并分别通过光纤320、340与光线路终端100、光网络终端200连接,从而进行光信号传输。即,光线路终端100与各个光网络终端200之间均分别通过两个光纤320、340连接至光纤适配器310的一对端口,从而形成一条光传输路径,从而进行光信号传输。如图1所示,在本实施例中,所述端口包括用于连接于光线路终端100的第一端口330a及用于连接光网络终端200的第二端口330b,光纤320连接于所述第一端口330a,光纤340连接于第二端口330b。
所述光纤接入系统资源梳理装置包括:
光功率检测模块11,当检测到连接于第二端口的第二光纤340也发生光功率变化,输出第一端口330a、第二端口330b的端口标识。所述端口标识用于指示所述端口的物理位置及/或端口属性。
端口匹配模块13,用于接收所述光功率检测模块11输出的一对端口(一第一端口330a与一地儿端口330b)的端口标识,建立第一端口330a与第二端口330b之间的匹配关系。所述端口匹配模块13还用于显示所述匹配对应关系,并可用于将所述匹配对应关系发送至后端平台。
在本实施例中,所述光功率检测模块11连接于述光线路终端100与所述光纤适配器310之间的光纤320、或者连接于所述光纤适配器310与所述光网络终端200之间的光纤340,并实现对连接于各个端口的光纤320或340的光功率的监测。可以理解的是,所述光功率检测模块11也可集成设置于光线路终端100与光网络终端200。进一步的,当光功率检测模块11集成设置于光线路终端100与光网络终端200时,可于光线路终端100与光网络终端200中分别设置光功率检测模块11。可以理解的是,光功率检测模块11可按需采用适用的现有技术,如光功率器等装置。
所述端口匹配模块13还用于显示所述第一端口330a与第二端口330b的匹配对应关系及将所述匹配对应关系发送至后端平台(图未示)。所述端口的端口标识用于指示所述端口的物理位置及/或端口属性。
可以理解的是,在本实施例中,所述端口包括朝向并用于连接光线路终端100的第一端口330a及朝向并用于连接光网络终端200的第二端口330b。用于连接光线路终端100的端口与连接光网络终端200的端口存在一一对应关系,可通过本实施例中提供的光纤接入系统资源梳理装置进行梳理匹配,从而获取并建立端口的端口标识的匹配对应关系。
本发明的光纤接入系统资源梳理装置通过对连接于端口的光纤320、340的光功率进行检测,实现端口及连接于端口的光纤320、340的快速匹配梳理,匹配效率高。
如图2所示,本发明的第二较佳实施例提供一种光纤接入系统资源梳理装置0。本实施例中的光纤接入系统资源梳理装置与第一较佳实施例大致相同,所述光纤接入系统资源梳理装置包括光功率检测模块11与端口匹配模块13。
不同之处在于,在本实施例中,所述光纤接入系统资源梳理装置20还设有光功率改变模块15,所述光功率改变模块15电性连接于各个光传输路径的光纤320,用于改变任一光传输路径的光纤320的光功率。
所述光功率改变模块可以采用光功率衰减发生器(FiberAttenuationGenerator,FAG),该光功率衰减发生器通过改变第一端口330a与第二端口330b之间的空隙,进而实现光功率的改变。
本实施例中,光纤接入系统资源梳理装置20可通过光功率改变模块15对一光传输路径中的一条光纤320的光功率进行调整,并同时减少另一光纤340的光功率,从而实现对一对光纤320、340的光功率自动调整,进而建立连接于该对光纤3200、340的端口的匹配关系。
请参见图3,本发明的第三较佳实施例提供一种光纤接入系统资源梳理方法,用于实现端口及连接于端口的光纤320的快速匹配梳理。
所述光纤接入系统资源梳理方法包括以下步骤:
步骤S401,改变连接于一端口的一个光纤的光功率。在本步骤中,可采用多种方式引起连接于端口的光纤的光功率变化。如图1所示,当所述光纤320插接于第一端口330a、所述光纤340插接于第二端口330b中,当光纤320或光纤340与端口之间的连接间隙发生变化时,光传输路径中的光纤320或光纤340的光功率也随之同步变化。因此,在实施本实施例中的光纤接入系统资源梳理方法时,可借助外部施加的作用力调整光纤320与端口之间的连接间隙,进而改变光传输路径中的光纤320的光功率。改变所述光纤与端口之间的连接间隙可通过人工手动实现,也可采用各类工具,如光功率衰减发生器实现。本步骤中,通过改变一条光传输路径中的一条光纤的连接间隙从而改变该光纤的光功率。
步骤S402,当检测到连接于另一端口的一光纤的光功率也发生变化,输出该对端口的端口标识。在本步骤中,对连接于所述光纤适配器310的第一端口330a的各个光纤320与连接于所述光纤适配器310的二端口的各个光纤340的光功率进行监测,并在两个光纤均发生光功率变化时,输出该对光纤所连接的第一端口330a、第二端口330b的端口标识。
步骤S403,建立该对端口的匹配对应关系。在本步骤中,将光功率同步变化的一对端口的端口标识进行匹配,从而实现对光纤320接入系统资源的梳理。
进一步的,光纤接入系统资源梳理方法还可包括步骤S404,端口匹配模块13将所述匹配对应关系发送至后端平台。
本实施例的光纤接入系统资源梳理方法通过监测光纤320的光功率变化情况,从而实现对光传输路径上的两条光纤320所插接的一对端口的端口标识的匹配梳理,匹配效率高。本实施例的光纤接入系统资源梳理方法可重复执行步骤S401至步骤S403直至所有端口完成匹配。
请参见图4,本发明的第四较佳实施例提供一种光纤接入系统资源梳理方法,用于实现端口及连接于端口的光纤320的快速匹配梳理。
步骤S601,降低连接于一端口的一个光纤的光功率直至该光纤所在的光传输路径中断光通信,并输出该光纤所连接的端口的端口标识;在本步骤中,与本发明的第三较佳实施例的光纤接入系统资源梳理方法类似,可通过改变光纤的光纤连接处的空隙来降低端口所连接的光纤的光功率直至该光纤所在的光传输路径中断光通信。可以理解的是,在本步骤中,可降低连接于所述第一端口330a的光纤320的光功率直至光通信中断,也可降低连接于所述第二端口330b的光纤340的光功率直至光通信中断。
步骤S602,输出中断光通信的另一个光纤所连接的端口的端口标识;
步骤S603,建立该对端口的匹配对应关系。
本发明的光纤接入系统资源梳理装置、方法及光纤接入系统可实现光纤接入系统端口标识的自动匹配梳理,可提高光纤接入系统资源梳理的匹配梳理可靠性,实现光纤接入系统资源梳理自动化,降低光纤接入系统资源梳理的实施复杂度。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
Claims (12)
1.一种光纤接入系统资源梳理装置,用于对位于同一光传输路径的一对端口进行匹配,其特征在于,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,
所述光纤接入系统资源梳理装置包括:
光功率检测模块,用于获取光纤的光功率变化,并在连接于一端口的一条光纤与连接于另一端口的另一条光纤同时发生光功率变化时,输出该对端口的端口标识;
端口匹配模块,用于接收所述光功率检测模块输出的一对端口的端口标识,并根据该对端口的端口标识建立端口标识的匹配对应关系。
2.如权利要求1所述的光纤接入系统资源梳理装置,其特征在于,所述光纤接入系统资源梳理装置还包括光功率改变模块,所述光功率改变模块电性连接于所述光纤,用于改变任一光传输路径的光纤的光功率。
3.如权利要求1所述的光纤接入系统资源梳理装置,其特征在于,所述光功率改变模块为光功率衰减发生器。
4.如权利要求1或2所述的光纤接入系统资源梳理装置,其特征在于,所述端口匹配模块还用于显示所述匹配对应关系。
5.如权利要求1或2所述的光纤接入系统资源梳理装置,其特征在于,所述端口匹配模块还用于将所述匹配对应关系发送至后端平台。
6.如权利要求1或2所述的光纤接入系统资源梳理装置,其特征在于,所述端口标识用于指示所述端口的物理位置和/或端口属性。
7.如权利要求1或2所述的光纤接入系统资源梳理装置,其特征在于,所述端口包括用于连接于光线路终端的第一端口及用于连接光网络终端的第二端口。
8.一种光纤接入系统,其特征在于,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,采用如权利要求1至7中任一项所述的光纤接入系统资源梳理装置。
9.一种光纤接入系统资源梳理方法,其特征在于,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,所述资源梳理方法包括以下步骤:
改变连接于一端口的一个光纤的光功率;
当检测到连接于另一端口的一光纤的光功率也发生变化,输出该对端口的端口标识;
建立第一端口与第二端口之间的匹配关系。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,通过改变光纤的光纤连接处的空隙来改变端口所连接的光纤的光功率。
11.一种光纤接入系统资源梳理方法,其特征在于,所述光纤接入系统包括至少两条光传输路径,每条光传输路径均设有两个端口及分别插接于两个端口的光纤,所述资源梳理方法包括以下步骤:
降低连接于一端口的一个光纤的光功率直至该光纤所在的光传输路径中断光通信,并输出该光纤所连接的端口的端口标识;
输出中断光通信的另一个光纤所连接的端口的端口标识;
建立该对端口的匹配对应关系。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,通过改变光纤的光纤连接处的空隙来降低端口所连接的光纤的光功率直至该光纤所在的光传输路径中断光通信。
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