CN108988939A - 一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法 - Google Patents

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赖展松
朱卫平
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Abstract

本发明提出了一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,当用于检查光缆传输品质时,分析仪检测自身发光功率及接收光功率,并通过TS‑1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互,并与经验值进行比对,从而判断光缆衰减是否正常。本发明本发明集成多种功能,能够根据专家经验值智能显示检测结果;本分析仪可读取SFP光模块的所有参数并显示;本发明可读取常规光器件的发光功率。通过利用TS‑1000OAM协议将本地端的接收光功率值传送到对端并同时接收对端传来的接收光功率值,经过计算比较,从而得出光缆的衰减值是否在正常范围内。

Description

一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数 值的方法
技术领域
本发明涉及光纤通信技术领域,尤其是涉及一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法。
背景技术
现有技术中的光功率计只能测试光模块发光强度,对测试人员的专业要求较高,主要存在以下几个缺点:
1.只能显示待测光模块的光功率;
2.当需要测试光缆的衰减时,必须寻找另外的光源;
3.对于测试到的数据,需要有经验的专业人员进行判读,费时费力。
发明内容
本发明提出一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,本发明集成多种功能,能够根据专家经验值智能显示检测结果;本分析仪可读取SFP光模块的所有参数并显示;本发明可读取常规光器件的发光功率。通过利用TS-1000OAM协议将本地端的接收光功率值传送到对端并同时接收对端传来的接收光功率值,经过计算比较,从而得出光缆的衰减值是否在正常范围内。
本发明的技术方案是这样实现的:一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,当用于检查光缆传输品质时,分析仪检测自身发光功率及接收光功率,并通过TS-1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互,并与经验值进行比对,从而判断光缆衰减是否正常,具体包括如下步骤:
步骤一、分析仪上电运行时,分析仪的微处理单元读取自身发光功率及接收光功率;
步骤二、分析仪依据TS-1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互;
步骤三、分析仪获取到交互的数据,并与经验值进行比对,从而判断待测光缆是否正常。
作为一种优选的技术方案,当用于检测SFP光模块性能时,分析仪可读取SFP模块的全部参数并显示。
作为一种优选的技术方案,当用于检测常规光模块的光功率时,分析仪可通过I2C接口读取检测到的光功率值。
采用了上述技术方案,本发明的有益效果为:本发明当用于检测光缆衰减是否异常时,将本地光源的光功率数值传送到对端,与对端接收到的光功率数值进行比对,计算出衰减值,智能判断此光缆是否异常;当用于检测SFP光模块性能时,可读取并显示当前SFP光模块的各项参数;并且支持读取常规光器件的发光功率。现有光功率计只能单一显示检测到的光功率强度,功能单一,需要专业人员进行判读,而本发明集成多种功能,能够根据专家经验值智能显示检测结果;本分析仪可读取SFP光模块的所有参数并显示;本发明可读取常规光器件的发光功率。通过利用TS-1000OAM协议将本地端的接收光功率值传送到对端并同时接收对端传来的接收光功率值,经过计算比较,从而得出光缆的衰减值是否在正常范围内。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的电路控制原理图;
图2为本发明的流程示意图;
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。
如图1-2共同所示,一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,当用于检查光缆传输品质时,分析仪检测自身发光功率及接收光功率,并通过TS-1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互,并与经验值进行比对,从而判断光缆衰减是否正常,具体包括如下步骤:
步骤一、分析仪上电运行时,分析仪的微处理单元读取自身发光功率及接收光功率;
步骤二、分析仪依据TS-1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互;
步骤三、分析仪获取到交互的数据,并与经验值进行比对,从而判断待测光缆是否正常。
当用于检测SFP光模块性能时,分析仪可读取SFP模块的全部参数并显示。当用于检测常规光模块的光功率时,分析仪可通过I2C接口读取检测到的光功率值。
产品构造与运作过程如下:
1.分析仪的微处理单元通过连通性检测手段(例如:通过SMI(Serial ManagementInterface,接口等手段)读取内置SFP光模块的发射光功率及接收光功率数值;
2.分析仪的微处理单元通过TS-1000OAM协议将发射光功率和接收光功率数值发送给对端的分析仪并接收到对端分析仪传来的数据;
3.分析仪通过本地的发射光功率和对端的接收光功率计算出差值,就可得出光功率的衰减值,并通过与经验值进行比对,即可判断待测光缆是否处于正常范围内。
图1中,TX为发射端;RX为接收端;MDC为SMI接口的时钟线;MDIO为SMI接口的数据线;CLK为I2C接口的时钟线;DATA为I2C接口的数据线。
本发明当用于检测光缆衰减是否异常时,将本地光源的光功率数值传送到对端,与对端接收到的光功率数值进行比对,计算出衰减值,智能判断此光缆是否异常;当用于检测SFP光模块性能时,可读取并显示当前SFP光模块的各项参数;并且支持读取常规光器件的发光功率。现有光功率计只能单一显示检测到的光功率强度,功能单一,需要专业人员进行判读,而本发明集成多种功能,能够根据专家经验值智能显示检测结果;本分析仪可读取SFP光模块的所有参数并显示;本发明可读取常规光器件的发光功率。通过利用TS-1000OAM协议将本地端的接收光功率值传送到对端并同时接收对端传来的接收光功率值,经过计算比较,从而得出光缆的衰减值是否在正常范围内。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,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,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,当用于检查光缆传输品质时,分析仪检测自身发光功率及接收光功率,并通过TS-1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互,并与经验值进行比对,从而判断光缆衰减是否正常,具体包括如下步骤:
步骤一、分析仪上电运行时,分析仪的微处理单元读取自身发光功率及接收光功率;
步骤二、分析仪依据TS-1000OAM协议与对端分析仪进行数据交互;
步骤三、分析仪获取到交互的数据,并与经验值进行比对,从而判断待测光缆是否正常。
2.如权利要求1所述的一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,其特征在于,当用于检测SFP光模块性能时,分析仪可读取SFP模块的全部参数并显示。
3.如权利要求1所述的一种快速判断光缆衰减是否异常以及光模块发光功率具体数值的方法,其特征在于,当用于检测常规光模块的光功率时,分析仪可通过I2C接口读取检测到的光功率值。
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