CN108259086A - 在线监测方法、装置及系统 - Google Patents
在线监测方法、装置及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108259086A CN108259086A CN201611245630.0A CN201611245630A CN108259086A CN 108259086 A CN108259086 A CN 108259086A CN 201611245630 A CN201611245630 A CN 201611245630A CN 108259086 A CN108259086 A CN 108259086A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- test equipment
- veneer
- line
- order
- sent
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/077—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
- H04B10/0771—Fault location on the transmission path
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0227—Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)
Abstract
本发明提供的一种在线监测方法,装置及系统,属于光传输技术领域。该方法包括:当检测第一通信链路出现故障时,单板接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,并对命令进行校验;当校验成功时,单板向测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与测试设备建立第二通信链路,其中,测试设备用于通过第二通信链路对单板进行在线监测。本发明的在线监测方法、装置及方法能够分析和定位监测命令口通信异常的原因并及时地解决问题,增强了单板的可维护性。
Description
技术领域
本发明涉及光传输技术领域,尤其涉及一种对光传输设备的在线监测方法、装置及系统。
背景技术
在DWDM(Dense Wave Length Division Multiplexing,密集波分复用)系统中,高层部分包括中央控制模块、光监控转发模块、自动保护倒换模块、百兆开销处理模块等,底层主要是指带有中央处理器(Central Processing Unit,CPU)的单板。高层与底层之间的通信接口主要包括:监测命令口总线、自动保护倒换总线。网管设备通过标准的网线连接中央控制模块,中央控制模块通过背板上的监测命令口连接到每一个带CPU的单板,从而通过远程计算机上的网管设备监测每一个单板,监测命令口通过图形化的操作界面查看单板的各种性能指标,根据运行状态可以下发各种操作命令保护业务的正常运行。自动保护倒换总线,主要是保护倒换触发时确保倒换命令下发的快速性。
单板也是通过背板上的标准以太网口连接到监测命令口上。由于监测命令口完全符合以太网通信标准,对于光通信产品维护的专业人员或者是非专业人员都可以很直观的进行操作和查看,但是现有的监测系统仍然存在以下两个方面的问题:
第一,单板与背板间的网络接口是通过连接器相连的,长期多次拔插之后有可能导致背板与业务板之间的网口连接失效。
第二,网管设备和单板之间的监测命令口的通信需要通过中央控制模块,一旦中央控制模块出现异常,监测命令口的通信连接也会失效。
由于出现上述情况时,业务单板已经完全无法通过监测命令口连接,因此无法获取到业务单板上任何信息,这对专业维护人员获取有用的定位信息非常不利,无法找到问题根本原因给客户满意的答复。因此,有必要提出一种在线监测方法、装置及系统,避免上述情况的发生。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种在线监测方法、装置及系统,能够在线监测单板的运行情况,便于分析通信异常的原因,增强了单板的可维护性,且整个系统的硬件设计简单、维护成本低。
为实现上述目的,本发明提供一种在线监测方法,所述方法包括:当检测第一通信链路出现故障时,单板接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,并对所述命令进行校验;当校验成功时,所述单板向所述测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与所述测试设备建立第二通信链路,其中,所述测试设备用于通过所述第二通信链路对所述单板进行在线监测。
可选地,所述对所述命令进行校验具体包括:
获取所述命令中的身份标识号;
校验所述命令中的身份标识号是否与所述单板的身份标识号相一致。
可选地,所述方法之后还包括:接收所述测试设备发送的测试完毕的消息;根据所述消息,将发送端由正常工作态转为高阻态。
可选地,所述方法之后还包括:接收所述测试设备发送的在线帮助命令;根据所述在线帮助命令,向所述测试设备发送与所述命令对应的命令表,其中,所述命令表包括最新的命令及其格式。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种在线监测装置,所述装置包括:
接收模块,用于当检测第一通信链路出现故障时,接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令;
校验模块,用于对所述命令进行校验;
发送模块,用于当所述校验模块校验成功时,向所述测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与所述测试设备建立第二通信链路,所述测试设备用于通过所述第二通信链路对所述单板进行在线监测。
可选地,所述校验模块具体用于:获取所述命令中的身份标识号;校验所述命令中的身份标识号是否与所述单板的身份标识号相一致。
可选地,所述接收模块,还用于接收所述测试设备发送的测试完毕的消息;相应地,所述转换模块,还用于根据所述消息,将所述单板的发送端由正常工作态转为高阻态。
可选地,所述接收模块,还用于接收所述测试设备发送的在线帮助命令;所述发送模块,还用于根据所述在线帮助命令,向所述测试设备发送与所述命令对应的命令表,其中,所述命令表包括最新的命令及其格式。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种在线监测系统,所述系统包括:在线测试总线;子架,与所述在线测试总线相连接,其包括在线测试接口;至少一个单板,包括接收端、发送端、以及上述在线测试装置,所述接收端连接于所述在线测试接口的输出线,所述发送端连接于所述在线测试接口的输入线,所述发送端的初始状态为高阻态;测试设备,用于与所述在线测试总线相连接,以通过所述在线测试总线对所述至少一个单板进行在线监测。
可选地,所述在线测试总线相连接的超级终端配置有特定的通信参数。
本发明提出的在线测试方法、装置及系统,通过接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,并对所述命令进行校验,当校验成功时,将单板的发送端由高阻态转为正常工作态,向测试设备发送响应消息,并与测试设备建立第二通信链路进行,测试设备通过该第二通信链路对单板进行在线监测,从而分析和定位监测命令口通信异常的原因并及时地解决问题,增强了单板的可维护性。
附图说明
图1为本发明较佳实施例提供的在线监测系统的组成示意图;
图2为在超级终端上设置IST总线配置参数的界面示意图;
图3为子架上的IST接口的连接示意图;
图4为单板与子架上的IST接口的连接示意图;
图5为本发明较佳实施例提供的在线监测方法的流程示意图;
图6为本发明又一较佳实施例提供的在线监测方法的流程示意图;
图7为本发明较佳实施例提供的在线监测装置的模块示意图;
图8为本发明又一较佳实施例提供的在线监测方法的流程示意图;
图9为本发明又一较佳实施例提供的在线监测方法的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
请参照图1,为本发明较佳实施例提供的在线监测系统的组成示意图。在图1中,系统包括:在线测试(IST)总线10、子架20、至少一个单板30、以及测试设备40。
IST总线10在背板上设有RS485接口,用于连接测试设备40。优选地,为了考虑成本因素,本实施例中的IST总线10的物理层采用RS485接口,数据链路层采用通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART)协议。总线的电平符合TIA/EIA RS-485标准的要求,驱动能力最小能够带16个负载,通信速率为19200bps,具有总线冲突的避免能力,总线的最小传输距离是50米。通过IST总线10能够实现测试设备40对各个单板30的在线监测,特别是在监测命令口总线出现异常情况时,可以使用IST总线10连接单板进行在线监控。
进一步地,IST总线10需要在个人计算机(Personal Computer,PC)的超级终端上配置相应的通信参数即可监控单板30。优选地,请参照图2,为在超级终端上设置的IST总线的配置参数。即:波特率(B)设置为19200,数据位(D)设置为8,奇偶校验(P)设置为无,停止位(S)设置为1,控制流(F)设置为无。
子架20,与IST总线10相连接,其包括网口以及在线测试(IST)接口。机架上的每个子架都具有IST接口。请参照图3,为子架20上的IST接口连接示意图。
单板30预留有UART端口并以RS485接口引至背板。每个单板30具有接收端301和发送端302。所有单板30为串口连接。所有单板30上的接收端301在背板上连接在一起。所有单板30上的发送端在背板上也连接在一起,并连接于背板上的IST接口,每个发送端302都可以发送使能信号。请参照图4,为单板30与子架20的连接示意图。如图4所示,单板30上的IST接口引出两根输入线201和输出线202,输出线202连接于单板30的接收端(rx)301,单板30的发送端(tx)302连接于输入线201,且发送端302初始为高阻态。具体地,为了考虑总线冲突的问题,没有处在工作状态的发送端302必须为高阻态。当单板30被激活时,发送端302由高阻态转为正常工作态。当测试完毕时,发送端302再由正常工作态转为高阻态。
测试设备40,用于与IST总线10相连接,以通过IST总线10对至少一个单板30上的被测试设备进行在线监测,例如,查看单板30实时运行的告警情况、查看单板30实时运行的性能等。
本实施例中的测试设备40可以是计算机,被测试设备可以是光传输设备。
进一步地,测试设备40测试某一单板30的工作状况需要满足以下两个条件:
第一,激活待测试单板30的测试串口;
第二,测试串口的接收端301能够接收数据。
本实施例提供的在线监测系统,通过IST总线10与单板30和测试设备40建立通信连接,使得测试设备40通过IST总线监控单板的运行,从而分析和定位监测命令口通信异常的原因并及时地解决问题,增强了单板30的可维护性。
基于上述在线监测系统,当检测第一通信链路出现故障时,本发明提出一种在线监测方法,请参照图5,所述方法包括步骤:
步骤510,系统初始化。
具体地,系统初始化是指IST总线、单板和测试设备建立通信连接,且超级终端上配置了特定的通信参数。
步骤520,测试设备向单板发送激活单板测试串口的命令。
具体地,测试设备发送的激活命令中包括待监测单板的身份标识号(ID)。
步骤530,子架上的每个单板均接收激活命令,且每个单板的发送端均处于高阻态。
步骤540,每个单板分别校验激活命令。
具体地,步骤540进一步包括:每个单板分别判断激活命令中的ID是否与所述单板的ID相一致,若是,则校验成功,该单板是测试设备待测试的单板,并进入步骤550;若否,则校验失败,该单板不是测试设备待测试的单板,且流程结束。
步骤550,根据所述命令,待测试单板打开在线测试端口,并将其发送端由高阻态转为正常工作态。
步骤560,单板向测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与测试设备建立第二通信链路。
具体地,单板向测试设备发送响应消息以通知测试设备运行测试程序,并通过在线测试总线与测试设备建立第二通信链路,测试设备通过该第二通信链路对单板进行在线监测。
步骤570,当测试完毕时,测试设备向单板发送测试完毕的消息。
步骤580,根据测试完毕的消息,单板将其发送端由正常工作态转为高阻态。
进一步地,请参照图6,作为对本实施例的进一步改进,在线监测方法还可以包括:
步骤610,测试设备向单板发送在线帮助命令。
步骤620,单板向测试设备发送与所述命令对应的命令表。
其中,所述命令表中包括命令的格式,使得测试者根据发送的命令表获取最新的命令及其格式。
步骤630,测试设备向单板发送关闭在线测试端口的指令。
步骤640,根据关闭IST端口的指令,单板将发送端保持为高阻态。
可选地,在步骤620和步骤630之间可以进行步骤510至步骤580。单板通过建立的通信链路接收测试设备的在线帮助指令,以使得测试者根据发送的命令表获取最新的命令及其格式,进行操作。当测试者获取命令表之后,便可以发出关闭在线测试端口的指令,若此时发送端为高阻态,则无需对发送端进行转换,只需要保持发送端的高阻态;若此时发送端为工作状态,则将工作状态转为高阻态。也就是说,即便测试设备没有对单板进行在线监测,也可以实现测试设备与单板之间的通信。
本实施例提供的在线监测系统,通过IST总线与单板和测试设备建立通信连接,使得测试设备通过IST总线监控单板的运行,从而分析和定位监测命令口通信异常的原因并及时地解决问题,增强了单板的可维护性。
请参照图7,为本发明较佳实施例提供的在线监测装置的模块示意图,所述装置应用于单板,包括:
接收模块710,用于当检测第一通信链路出现故障时,接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令。
具体地,测试设备发送的命令中包括待监测单板的ID。子架上的所有单板都会通过各自的接收模块710接收激活命令,且每个单板的发送端均处于高阻态。
校验模块720,用于校验该命令。
具体地,校验模块720具体用于:获取所述命令中的身份标识号;校验所述命令中的身份标识号是否与所述单板的身份标识号相一致。当校验成功时,该单板为测试设备待测试的单板。当校验失败时,则该单板不是测试设备待测试的单板。
转换模块730,用于当校验模块720校验成功时,将单板的发送端由高阻态转为正常工作态。
具体地,只有经过校验模块720校验成功的单板才会响应测试设备的激活命令。转换模块730打开测试串口,将发送端由高阻态转为正常工作态。
发送模块740,用于向测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与测试设备建立第二通信链路,其中,测试设备用于通过所述第二通信链路对单板进行在线监测。
具体地,发送模块740向测试设备发送响应消息,通知测试设备上的测试程序,并建立待测试单板与测试设备之间的通信链路,使得测试设备通过该第二通信链路对单板进行在线监测。
进一步地,当测试设备对单板测试完毕时,接收模块710,还用于接收测试设备发送的测试完毕的消息。相应地,转换模块730根据该消息,将发送端由正常工作态转为高阻态,以便不影响测试设备对其他单板的测试。
作为对本实施例的进一步改进,接收模块710,还用于接收测试设备发送的在线帮助命令。
相应地,发送模块740,还用于根据该在线帮助命令,向测试设备发送与所述命令对应的命令表,其中,所述命令表包括最新的命令及其格式。
相应地,接收模块710,还用于接收测试设备发送的关闭在线测试端口的指令。
相应地,转换模块730,还用于根据关闭在线测试端口的指令,将发送端维持为高阻态。
本实施例的接收模块710可以通过建立的通信链路接收测试设备的在线帮助指令,以使得测试者根据发送模块740发送的命令表获取最新的命令及其格式,进行操作。当测试者获取命令表之后,便可以发出关闭在线测试端口的指令,若此时发送端为高阻态,则转换模块730无需对发送端进行转换,只需要保持发送端的高阻态;若此时发送端为工作状态,则转换模块730将工作状态转为高阻态。也就是说,即便测试设备没有对单板进行在线监测,也可以实现测试设备与单板之间的通信。
本实施例的在线监测装置,通过接收模块710接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,打开在线测试端口,当对命令校验成功时,转换模块730将单板的发送端由高阻态转为正常工作态,发送模块740向测试设备发送响应消息,并与测试设备建立第二通信链路进行,测试设备通过该第二通信链路对单板进行在线监测,从而分析和定位监测命令口通信异常的原因并及时地解决问题,增强了单板的可维护性。
请参照图8,本发明佳实施例提供的在线监测方法的流程示意图,所述方法应用于单板,包括:
步骤810,当检测第一通信链路出现故障时,单板接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,并对该命令进行校验。
具体地,测试设备发送的命令中包括待监测单板的ID。子架上的所有单板都会接收激活命令,打开在线测试端口,则每个单板的发送端均处于高阻态。
所述对所述命令进行校验具体包括:获取所述命令中的身份标识号,校验所述命令中的身份标识号是否与所述单板的身份标识号相一致。
步骤820,判断校验是否成功,如果是,执行步骤830,否则结束流程。
具体的,当校验成功时,该单板为测试设备待测试的单板,并进入步骤830。当校验失败时,则该单板不是测试设备待测试的单板,流程结束。
步骤830,将单板的发送端由高阻态转为正常工作态。
具体地,只有经过校验成功的单板才会响应测试设备的激活命令。打开测试串口,将发送端由高阻态转为正常工作态。
步骤840,单板向测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与测试设备建立第二通信链路,其中,测试设备用于通过所述第二通信链路对单板进行在线监测。
具体地,向测试设备发送响应消息,通知测试设备上的测试程序,并建立待测试单板与测试设备之间的通信链路,使得测试设备通过该第二通信链路对单板进行在线监测。
进一步地,作为对本实施例的进一步改进,请参照图9,在线监测方法还包括:
步骤910,当测试设备对单板测试完毕时,接收测试设备发送的测试完毕的消息。
步骤920,根据该消息,将发送端由正常工作态转为高阻态,以便不影响测试设备对其他单板的测试。
步骤930,接收测试设备发送的在线帮助命令。
步骤940,根据该在线帮助命令,向测试设备发送与所述命令对应的命令表。
步骤950,接收测试设备发送的关闭在线测试端口的指令。
步骤960,根据关闭在线测试端口的指令,将发送端维持为高阻态。
在上述步骤中,步骤940和步骤950之间可以进行步骤810至步骤840。通过建立的通信链路接收测试设备的在线帮助指令,以使得测试者根据发送的命令表获取最新的命令及其格式,进行操作。当测试者获取命令表之后,便可以发出关闭在线测试端口的指令,若此时发送端为高阻态,则无需对发送端进行转换,只需要保持发送端的高阻态;若此时发送端为工作状态,则将工作状态转为高阻态。也就是说,即便测试设备没有对单板进行在线监测,也可以实现测试设备与单板之间的通信。
本实施例的在线监测方法,通过接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,打开在线测试端口,当对命令校验成功时,将单板的发送端由高阻态转为正常工作态,向测试设备发送响应消息,并与测试设备建立第二通信链路进行,测试设备通过该第二通信链路对单板进行在线监测,从而分析和定位监测命令口通信异常的原因并及时地解决问题,增强了单板的可维护性。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种在线监测方法,其特征在于,所述方法包括:
当检测第一通信链路出现故障时,单板接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令,并对所述命令进行校验;
当校验成功时,所述单板向所述测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与所述测试设备建立第二通信链路,其中,所述测试设备用于通过所述第二通信链路对所述单板进行在线监测。
2.根据权利要求1所述的在线监测方法,其特征在于,所述对所述命令进行校验具体包括:
获取所述命令中的身份标识号;
校验所述命令中的身份标识号是否与所述单板的身份标识号相一致。
3.根据权利要求1或2所述的在线监测方法,其特征在于,在向所述测试设备发送响应消息,并与所述测试设备建立第二通信链路之后,所述方法还包括:
接收所述测试设备发送的测试完毕的消息;
根据所述消息,将所述单板的发送端由正常工作态转为高阻态。
4.根据权利要求1或2所述的在线监测方法,其特征在于,在向所述测试设备发送响应消息,并与所述测试设备建立第二通信链路之后,所述方法还包括:
接收所述测试设备发送的在线帮助命令;
根据所述在线帮助命令,向所述测试设备发送与所述命令对应的命令表,其中,所述命令表包括最新的命令及其格式。
5.一种在线监测装置,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于当检测第一通信链路出现故障时,接收测试设备发送的激活单板测试串口的命令;
校验模块,用于对所述命令进行校验;
发送模块,用于当所述校验模块校验成功时,向所述测试设备发送响应消息,并通过在线测试总线与所述测试设备建立第二通信链路,其中,所述测试设备用于通过所述第二通信链路对所述单板进行在线监测。
6.根据权利要求5所述的在线监测装置,其特征在于,所述校验模块具体用于:
获取所述命令中的身份标识号;
校验所述命令中的身份标识号是否与所述单板的身份标识号相一致。
7.根据权利要求5所述的在线监测装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收所述测试设备发送的测试完毕的消息;相应地,所述转换模块,还用于根据所述消息,将所述单板的发送端由正常工作态转为高阻态。
8.根据权利要求5所述的在线监测装置,其特征在于,所述接收模块,还用于接收所述测试设备发送的在线帮助命令;相应的,
所述发送模块,还用于根据所述在线帮助命令,向所述测试设备发送与所述命令对应的命令表,其中,所述命令表包括最新的命令及其格式。
9.一种在线监测系统,其特征在于,所述系统包括:
在线测试总线;
子架,与所述在线测试总线相连接,其包括在线测试接口;
至少一个单板,包括接收端、发送端、以及如权利要求5-8任一项所述的在线测试装置,所述接收端连接于所述在线测试接口的输出线,所述发送端连接于所述在线测试接口的输入线,所述发送端的初始状态为高阻态;
测试设备,用于与所述在线测试总线相连接,以通过所述在线测试总线对所述至少一个单板进行在线监测。
10.根据权利要求9所述的在线监测系统,其特征在于,所述在线测试总线相连接的超级终端配置有特定的通信参数。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611245630.0A CN108259086B (zh) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 在线监测方法、装置及系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611245630.0A CN108259086B (zh) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 在线监测方法、装置及系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108259086A true CN108259086A (zh) | 2018-07-06 |
CN108259086B CN108259086B (zh) | 2022-09-30 |
Family
ID=62719941
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201611245630.0A Active CN108259086B (zh) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 在线监测方法、装置及系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108259086B (zh) |
Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1288161A (zh) * | 1999-09-11 | 2001-03-21 | 深圳市华为技术有限公司 | 单板测式方法和装置 |
US20040057731A1 (en) * | 2002-09-20 | 2004-03-25 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Optical transmission apparatus |
CN1791007A (zh) * | 2004-12-02 | 2006-06-21 | 华为技术有限公司 | 一种通信设备及其内部链路故障的定位方法 |
CN1912641A (zh) * | 2006-08-24 | 2007-02-14 | 华为技术有限公司 | 一种单板在位检测方法及系统 |
CN101141234A (zh) * | 2007-10-09 | 2008-03-12 | 华为技术有限公司 | 总线切换方法及其系统 |
CN101145970A (zh) * | 2007-10-11 | 2008-03-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 在线定位通信系统设备故障的系统和方法 |
CN101694514A (zh) * | 2009-10-28 | 2010-04-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种基于jtag的便携式单板诊断系统及方法 |
CN101751368A (zh) * | 2009-12-30 | 2010-06-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 单板通信方法、系统和装置 |
CN101854648A (zh) * | 2010-04-14 | 2010-10-06 | 华为技术有限公司 | 通信设备单板的测试方法、设备和测试系统 |
CN102928687A (zh) * | 2012-09-11 | 2013-02-13 | 上海航天测控通信研究所 | 一种基于pc104和kvm的高集成便携式测试设备及测试方法 |
CN104581785A (zh) * | 2014-12-29 | 2015-04-29 | 大唐移动通信设备有限公司 | 无线网络测试方法、测试装置和移动终端 |
WO2016061936A1 (zh) * | 2014-10-22 | 2016-04-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 单板测试方法及装置、存储介质 |
-
2016
- 2016-12-29 CN CN201611245630.0A patent/CN108259086B/zh active Active
Patent Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1288161A (zh) * | 1999-09-11 | 2001-03-21 | 深圳市华为技术有限公司 | 单板测式方法和装置 |
US20040057731A1 (en) * | 2002-09-20 | 2004-03-25 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Optical transmission apparatus |
CN1791007A (zh) * | 2004-12-02 | 2006-06-21 | 华为技术有限公司 | 一种通信设备及其内部链路故障的定位方法 |
CN1912641A (zh) * | 2006-08-24 | 2007-02-14 | 华为技术有限公司 | 一种单板在位检测方法及系统 |
CN101141234A (zh) * | 2007-10-09 | 2008-03-12 | 华为技术有限公司 | 总线切换方法及其系统 |
CN101145970A (zh) * | 2007-10-11 | 2008-03-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 在线定位通信系统设备故障的系统和方法 |
CN101694514A (zh) * | 2009-10-28 | 2010-04-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种基于jtag的便携式单板诊断系统及方法 |
CN101751368A (zh) * | 2009-12-30 | 2010-06-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 单板通信方法、系统和装置 |
CN101854648A (zh) * | 2010-04-14 | 2010-10-06 | 华为技术有限公司 | 通信设备单板的测试方法、设备和测试系统 |
CN102928687A (zh) * | 2012-09-11 | 2013-02-13 | 上海航天测控通信研究所 | 一种基于pc104和kvm的高集成便携式测试设备及测试方法 |
WO2016061936A1 (zh) * | 2014-10-22 | 2016-04-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 单板测试方法及装置、存储介质 |
CN104581785A (zh) * | 2014-12-29 | 2015-04-29 | 大唐移动通信设备有限公司 | 无线网络测试方法、测试装置和移动终端 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
龙小平等: "DWDM系统中光信道监测的实现", 《光通信技术》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108259086B (zh) | 2022-09-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103312411B (zh) | 光纤链路故障检测方法及装置 | |
CN101520744B (zh) | 一种能自检的串口通信系统及其自检方法 | |
CN101179438B (zh) | 一种远程诊断系统及方法 | |
US9584218B2 (en) | Method and arrangement for monitoring optical transmission lines | |
CN108683578B (zh) | 一种就地化装置环网通讯测试方法和测试系统 | |
CN102412896A (zh) | 一种实现单端监控的光线路保护系统 | |
CN202334524U (zh) | 一种实现单端监控的光线路保护系统 | |
CN102904758B (zh) | 一种矿用漏泄通信网络的通信故障检测方法 | |
CN101836381A (zh) | 用以诊断光通信网络的方法 | |
CN103580978A (zh) | 一种基于rru环网的光纤连接正确性检测方法和bbu | |
EP1733506B1 (en) | Fault management in an ethernet based communication system | |
CN108199929A (zh) | 测量仪、网络智能仪表系统及网络智能测试方法 | |
CN101547526B (zh) | 一种故障处理方法、无线设备和通信系统 | |
CN108259086A (zh) | 在线监测方法、装置及系统 | |
CN115549775B (zh) | 光信号传输异常的处理方法、光传输设备及系统 | |
CN103853150A (zh) | 无线调车机车信号和监控系统车载设备的整机检测方法 | |
CN103457755A (zh) | 一种iec 61850系统通信故障检测的方法及系统 | |
KR102283874B1 (ko) | 자동폐색제어장치 자동 시험기 및 그 시험 방법 | |
CN207304565U (zh) | 一种具备光缆在线监测功能的hfc网络管理系统 | |
JP5064352B2 (ja) | 光通信ネットワークシステムおよびその通信方法 | |
CN111404728B (zh) | 网络设备故障监测方法及网络系统 | |
CN105044552A (zh) | 配网自动化系统的故障诊断方法、系统及其装置 | |
CN107026691A (zh) | 一种自动隔离配电光纤环网故障的方法及系统 | |
CN209562551U (zh) | 光缆故障定位系统 | |
CN107040309B (zh) | 一种基于物理层的光纤通信断链快速监测方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |