CN108879242B - 传输线及其发光线缆 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种传输线及其发光线缆。该发光线缆用于设于传输线上,传输线包括线体及设于线体端部的接线头,发光线缆包括无源发光标签及透明线条,无源发光标签用于设于接线头上,透明线条用于设于线体上,且沿线体的延伸方向延伸,以接收及传播无源发光标签发出的光而自身被点亮。发光线缆中的透明线条能将无源发光标签发出的点光源转化为线光源,从而使得被透明线条依附的传输线被照亮,传输线通体发光,使得传输线更容易被快速准确定位。

Description

传输线及其发光线缆
技术领域
本发明涉及通信设备的技术领域,特别是涉及一种传输线及其发光线缆。
背景技术
光纤或电缆等传输线通常包括线体以及设于线体两端的连接头。在大数据时代,经常需要将几十根,甚至成百上千根光纤或电缆等传输线放在一起使用。在后续维护中,如何从众多传输线中快速定位传输线非常重要。
传统的做法是在传输线的连接头上设置纸质标签。而在传输线密度十分高的情况下,维护人员受制于现场光线不足,会难以准确、迅速的定位到传输线以对其进行维护。为了将传输线从无数根传输线中识别出来,维护人员只能靠手工的方法,一个一个从纸质标签中寻找传输线,这个过程费时费力。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够快速准确定位传输线的传输线及其发光线缆。
一种发光线缆,用于设于传输线上,所述传输线包括线体及设于所述线体端部的接线头,所述发光线缆包括无源发光标签及透明线条,所述无源发光标签用于设于所述接线头上,所述透明线条用于设于所述线体上,且沿所述线体的延伸方向延伸,以接收及传播所述无源发光标签发出的光而自身被点亮。
一种传输线,包括:
本体,包括线体及设于所述线体端部的连接头;以及
上述的发光线缆,所述无源发光标签设于所述连接头上,所述透明线条设于所述线体上。
上述传输线及其发光线缆,其中发光线缆中的透明线条能将无源发光标签发出的点光源转化为线光源,从而使得被透明线条依附的传输线被照亮。传输线通体发光,使得传输线更容易被快速准确定位。
附图说明
图1为一实施方式中的传输线的定位过程示意图;
图2为一实施方式中的发光线缆的结构示意图;
图3为图2所示的发光线缆的局部放大图;
图4为一实施方式中的无源发光标签的模块示意图;
图5为发光线缆与光纤结合的结构示意图;
图6为发光线缆与电缆结合的结构示意图;
图7为一实施方式中的无源发光标签与读写器的工作原理图;
图8为图7中的无源发光标签的模块示意图;
图9为另一实施方式中的无源发光标签与读写器的工作原理图;
图10为图9中的无源发光标签的模块示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对传输线及其发光线缆进行进一步说明。
如图1所示,传输线10插接在机架20上,其中,传输线10可以是光纤或电缆。众多传输线10密集的插接在机架20上,如果采用纸质标签定位传输线10,需要逐个翻看纸质标签,受制于现场光线不足,会难以准确、迅速的定位到指定传输线以对其进行维护。而在本实施方式中,如图1及图2所示,传输线10包括本体以及无源发光标签30。本体包括线体12及设于线体12端部的连接头14。无源发光标签30设置在连接头14上。当传输线10的连接头14插接在机架20上时,无源发光标签30被外置的读写器40(优选为手持读写器)点亮后,无源发光标签30发出的光会点亮机架20的方块区域30a,方块区域30a被肉眼识别,即可定位到传输线10a。
如图2、图3及图4所示,无源发光标签30包括光源32、转换器34、存储器36及控制芯片38。光源32用于发光以被识别。转换器34用于接收无线信号,并将无线信号转化为电能以及电信号,无线信号携带有指定ID。存储器36用于存储传输线10的固有ID。控制芯片38用于比对电信号与固有ID,当电信号与固有ID匹配时(例如,指定ID与固有ID相同时),控制芯片38控制光源32发光,反之,光源32不发光。其中,固有ID为预先为每一传输线10编码的ID,指定ID为需要被定位的指定传输线或目标传输线的ID,指定ID通常为众多个固有ID中一个或几个。存储器36还可以用来存储一些用户信息,以便于后续管理传输线10。
进一步,在本实施方式中,无线信号为光信号或射频信号(后续将详细介绍)。
上述无源发光标签30通过外部非接触方式给其提供能量,使其发光,也即上述无源发光标签30采用无线方式供电,而且上述无源发光标签30还采用无线方式核对ID,为无源标签,不需要将无源机架改造成有源机架(传统的机架都是无源的,没有电源线,将无源机架改造成有源机架,成本极高),即可发光,被肉眼识别,从而可以快速定位传输线。采用核对ID的方式可以确保定位的准确性。因此上述无源发光标签30具有能够快速准确定位传输线的特点。
采用纸质标签定位传输线,由于纸质标签易受使用环境、频繁维护等影响,容易出现纸质标签脱落、老化等问题。在本实施方式中,无源发光标签30焊接于连接头14上,从而可以有效避免无源发光标签30脱落。可以理解,在其他实施方式中,也可以采用粘接等方式将无源发光标签30设于连接头14上。
由于传输线20较长,设置于连接头14上的无源发光标签30可以看作是点光源。为了更快定位传输线,在本实施方式中,还提供一种发光线缆。如图2及图3所示,该发光线缆包括无源发光标签30及透明线条50。透明线条50用于设于传输线10的线体12上,且沿线体12的延伸方向延伸,以接收及传播光源32发出的光而自身被点亮。透明线条50能将无源发光标签30发出的点光源转化为线光源,从而使得被透明线条50依附的传输线被照亮。如图1所示,传输线10a通体发光,使得传输线10a更容易被快速准确定位。具体的,在本实施方式中,透明线条50为发光塑料光纤。可以理解,在其他实施方式中,透明线条50也可以为光激发发光条。
如图2及图3所示,传输线10的线体12通常具有保护套。透明线条50可以直接设于传输线10的外壁上,也即设于保护套的外壁上,此时透明线条50可以通过粘接或缠绕等方式设置于传输线10的线体12上。当保护套具有一定的透光性时,特别是当保护套为透明保护套时,透明线条50可以穿设于保护套上。
进一步,在本实施方式中,发光线缆包括两个无源发光标签30,两个无源发光标签30分别用于设于传输线10的两个连接头14上,任意一无源发光标签30均能为透明线条50供光。从而点亮任意一端的无源发光标签30,即可点亮透明线条50。
上述发光线缆可以依附在任何光缆或电缆上,用于标记对应的线缆,方便快速识别。如图5所示,在图5中,上述发光线缆依附在光纤10b上,光纤10b包括本体12a以及设于本体12a端部的连接头14a。如图6所示,在图6中,发光线缆依附在电缆10c上,电缆10c包括本体12b以及设于本体12b端部的连接头14b。
进一步,如图2及图3所示,在本实施方式中,发光线缆还包括用于将光源32发出的光导入透明线条50的导光器60。在本实施方式中,导光器60包括框体62及聚光透镜64,光源32、聚光透镜64以及透明线条50靠近光源32的端部均位于框体32内,且聚光透镜64位于透明线条50与光源32之间。聚光透镜64用于将光源32发出的光导入透明线条50。具体的,在本实施方式中,导光器60还包括设于框体62内的筒体66,聚光透镜64设于筒体66的一端,透明线条50靠近光源32的端部插于筒体66远离聚光透镜64的一端内,且透明线条50端部的外径与筒体66的内径适配,优选为过盈配合。进一步,在本实施方式中,为了提高光源32的光的利用率,框体62的内表面为反光面。
在本实施方式中,透明线条50通过框体62及筒体66与无源发光标签30连接,也即通过框套的方式与无源发光标签30连接。可以理解,在其他实施方式中,透明线条50也可以采用焊接、粘接等方式与无源发光标签30连接。
进一步,如图1及图7所示,在本实施方式中,还提供一种定位装置。该定位装置包括无源发光标签30及读写器40。读写器40包括接收器42与发射器44。接收器42用于接收指定ID,发射器44用于发射携带指定ID的无线信号。
(1)如图7及图8所示,当无源发光标签30为光电标签时,此时,光源32为LED灯,转换器34为光伏电池。接收器42可以为光接收器(Photodetector,PD)或者电荷耦合元件(Charge-coupled Device,CCD),发射器44可以为LED灯。无源发光标签30为光电标签,通过外部无线光给其提供能源,以及通过可见光通讯的技术使得读写器40与无源发光标签30进行相关指令的通讯,例如光源32上报固有ID,开启/关闭光源32等。
具体的,在本实施方式中,转换器34包括转换单元342以及电池单元344。控制芯片38包括电源管理单元382以及控制单元384。转换单元342用于将无线信号转化为电能及电信号,电池单元344用于存储电能。电源管理单元382用于分配电能及控制电能存储,控制单元384用于比对电信号与固有ID。
(2)如图9及图10所示,当无源发光标签30为RFID标签时,此时,光源32为LED灯,转换器34为功能天线。接收器42可以为射频接收天线,发射器44可以为RFID发射源。无源发光标签30为RFID标签,通过外部射频信号给其提供能源,以及通过RFID通讯的技术使得读写器40与无源发光标签30进行相关指令的通讯,如光源32上报固有ID,开启/关闭光源32等。
具体的,在本实施方式中,控制芯片38包括电源管理单元382、控制单元384以及电池单元386,电源管理单元382用于分配电能、控制电能存储及将交流电转化为直流电,控制单元384用于比对电信号与固有ID,电池单元386用于存储电能。
进一步,如图7所示,在本实施方式中,光源32还能用于上报固有ID(预先存储于存储器36上的固有ID)。读写器40还包括控制器件46。控制器件46用于控制发射器44发射搜索指令以要求光源32上报固有ID,并能比对固有ID与指定ID,当存在有与指定ID匹配的固有ID时,则停止搜索,如果不存在,则继续搜索。
在一些应用场景中,机架20的横向及纵向长度较大,而读写器40发射的无线信号不能同时覆盖所有的无源发光标签30。在一些应用场景中,可能同时存在多个机架20,每个机架20上插接有多根传输线,而读写器40发射的无线信号不能同时覆盖所有的机架20。此时,可以先使用搜索指令搜索机架20的某一区域或者搜索某一个机架20,确定了传输线的大致范围后,读写器40再发射携带传输线的指定ID的无线信号,可以避免过多的无源发光标签30参与控制芯片38比对电信号与固有ID这一过程。
在本实施方式中,还提供一种采用上述定位装置的定位传输线的方法,无源发光标签上预先存储有传输线的固有ID,包括如下步骤:
步骤S60,上传指定ID至读写器上。
具体的,步骤S61由网管或工作人员来执行,也即网管或工作人员将指定传输线的指定ID上传至读写器上,从而在读写器上存储检修工单。
步骤S70,确定指定传输线的范围。具体包括如下步骤:
步骤S71,发射器发射搜索指令。
步骤S72,指令辐射区域内的所有无源发光标签上报固有ID。
步骤S73,控制器件比对固有ID与指定ID,当存在有与指定ID匹配的固有ID时,则停止搜索,如果不存在,则继续搜索下一区域,直到找到与指定ID匹配的固有ID为止。
步骤S80,定位指定传输线。具体包括如下步骤:
步骤S81,发射器发射携带指定ID的无线信号给无源发光标签。
步骤S82,转换器接收无线信号,并将无线信号转化为电能及电信号。
步骤S83,控制芯片比对电信号与固有ID,当电信号与固有ID匹配时,控制芯片控制光源发光,反之,光源不发光。
可以理解,在其他实施方式中,步骤S70可以省略。
采用上述定位方法定位到传输线后,工作人员根据工单的要求,对传输线进行检修,或更换新传输线,直到工单上的问题被解决。
最后信息上报,工作人员将检修的结果通过读写器以无线或者有线的方式向网管汇报,根据网管的指示结束工单。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (6)

1.一种发光线缆,用于设于传输线上,所述传输线包括线体及设于所述线体端部的接线头,其特征在于,所述发光线缆包括无源发光标签、透明线条以及导光器,所述无源发光标签用于设于所述接线头上,所述透明线条用于设于所述线体上,且沿所述线体的延伸方向延伸,以接收及传播所述无源发光标签发出的光而自身被点亮;
所述无源发光标签包括光源、转换器、存储器及控制芯片,所述光源用于发光以被识别,所述转换器用于接收无线信号,并将无线信号转化为电能以及电信号,所述的无线信号是射频信号或者是光信号;所述存储器用于存储所述传输线的固有ID,所述控制芯片用于比对所述电信号与所述固有ID,当所述电信号与所述固有ID匹配时,所述控制芯片控制所述光源发光,反之,所述光源不发光;
所述导光器包括聚光透镜和框体;所述聚光透镜用于将所述光源发出的光导入所述透明线条;所述无源发光标签的光源、所述聚光透镜以及所述透明线条靠近所述无源发光标签的端部均位于所述框体内,且所述聚光透镜位于所述透明线条与所述无源发光标签之间,所述框体的内表面为反光面。
2.根据权利要求1所述的发光线缆,其特征在于,所述无源发光标签的数目为两个,分别设于所述传输线的两个连接头上,任意一所述无源发光标签均能为所述透明线条供光。
3.根据权利要求1所述的发光线缆,其特征在于,所述透明线条为发光塑料光纤。
4.根据权利要求1所述的发光线缆,其特征在于,所述导光器还包括设于所述框体内的筒体,所述聚光透镜设于所述筒体的一端,所述透明线条靠近所述无源发光标签的端部插于所述筒体远离所述聚光透镜的一端内,且所述透明线条端部的外径与所述筒体的内径适配。
5.一种传输线,其特征在于,包括:
本体,包括线体及设于所述线体端部的连接头;以及
如权利要求1-4中任一项所述的发光线缆,所述无源发光标签设于所述连接头上,所述透明线条设于所述线体上。
6.根据权利要求5所述的传输线,其特征在于,所述无源发光标签焊接于所述连接头上。
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