CN110233939A - Xdsl测试线距离切换器 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种XDSL测试线距离切换器,包括:输入接口、输出接口、多个接线口以及多个距离切换开关;输入接口和输出接口通过多个距离切换开关串联连接;接线口用于连接测试线,不同接线口连接的测试线的长度不同;每个接线口对应一个距离切换开关;多个距离切换开关,用于选择性地将多个接线口连接的测试线串联接入到输入接口和输出接口之间。该距离切换器通过使用多个距离切换开关,可以实现使用较少的不同长度的测试线,组合为多种不同距离的测试方案,进而大大减少了测试线资源的浪费,且通过距离切换开关进行控制,提高了该距离切换器的可操作性。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种XDSL测试线距离切换器。
背景技术
随着X数字用户线路(X Digital Subscriber Line,XDSL)的发展,从起初的非对称数字用户线路(Asymmetric Digital Subscriber Line,ADSL)、超高速数字用户线路(Very High Speed Digital Subscriber Line,VDSL)到当前的光纤转铜缆G.fast技术,频带带宽在不断的扩展。
为了充分了解XDSL的传输性能,就要对XDSL进行不同距离下传输速率的测试。对于早期的ADSL及VDSL技术,已有距离模拟器通过仿真技术来进行不同距离的模拟,但是这种距离模拟器价格比较昂贵。因此,对于一些ASDL、VDSL以及目前大多数的G.fast的测试,通常使用相应类型的实线来进行不同距离下传输速率的测试,那么就要准备不同长度的实线来进行测试。例如,若测试100m距离实线的传输速率,就要连接一根100m的实线,若测试200m距离实线的传输速率,就要连接一根200m的实线。
由此可知,传统技术容易造成实线资源浪费的问题。
发明内容
基于此,有必要针对传统技术容易造成实线资源浪费的问题,提供一种XDSL测试线距离切换器。
一种XDSL测试线距离切换器,包括:输入接口、输出接口、多个接线口以及多个距离切换开关;输入接口和输出接口通过多个距离切换开关串联连接;接线口用于连接测试线,不同接线口连接的测试线的长度不同;每个接线口对应一个距离切换开关;
多个距离切换开关,用于选择性地将多个接线口连接的测试线串联接入到输入接口和输出接口之间。
在其中一个实施例中,每个距离切换开关对应接通状态和切换状态;
在切换状态下,距离切换开关将对应的接线口连接的测试线串联接入到输入接口和输出接口之间。
在其中一个实施例中,上述距离切换器还包括控制面板;输入接口、输出接口、多个接线口以及多个距离切换开关集成在该控制面板上。
在其中一个实施例中,上述测试线为差分线,用于传输差分信号。
在其中一个实施例中,上述距离切换器还包括:两个共模电感接口,该共模电感接口用于连接共模电感;
一个共模电感接口一端与输入接口连接,另一端与距离输入接口最近的距离切换开关连接;
另一个共模电感接口一端与输出接口连接,另一端与距离输出接口最近的距离切换开关连接。
在其中一个实施例中,上述距离切换器还包括:4个器件接口,该器件接口用于连接抑干扰器件;
其中,两个器件接口中的任一器件接口一端与输入接口连接,另一端与距离输入接口最近的距离切换开关连接;另两个器件接口中的任一器件接口一端与输出接口连接,另一端与距离输出接口最近的距离切换开关连接。
在其中一个实施例中,上述输入接口与输出接口为RJ11接口;输入接口与XDSL的调制解调器连接,输出接口与XDSL的中心局连接。
在其中一个实施例中,距离切换开关为6pin的切换开关。
在其中一个实施例中,不同接线口连接的测试线的长度分别为25m、50m、100m、200m、400m。
在其中一个实施例中,上述距离切换器还包括容纳腔,该容纳腔用于容纳不同长度的测试线。
上述XDSL测试线距离切换器,包括:输入接口、输出接口、多个接线口以及多个距离切换开关;输入接口和输出接口通过多个距离切换开关串联连接;接线口用于连接测试线,不同接线口连接的测试线的长度不同;每个接线口对应一个距离切换开关;多个距离切换开关,用于选择性地将多个接线口连接的测试线串联接入到输入接口和输出接口之间。该距离切换器通过使用多个距离切换开关,可以实现使用较少的不同长度的测试线,组合为多种不同距离的测试方案,进而大大减少了测试线资源的浪费,且通过距离切换开关进行控制,提高了该距离切换器的可操作性。
附图说明
图1为一个实施例提供的XDSL测试线距离切换器的结构示意图;
图1a为一个实施例提供的具有一个距离切换开关的电路原理图;
图1b为一个实施例提供的具有多个距离切换开关的电路原理图;
图2为另一个实施例提供的XDSL测试线距离切换器的结构示意图;
图2a为另一个实施例提供的具有一个距离切换开关的电路原理图;
图2b为另一个实施例提供的具有多个距离切换开关的电路原理图;
图3为又一个实施例提供的XDSL测试线距离切换器的结构示意图;
图3a为又一个实施例提供的具有一个距离切换开关的电路原理图;
图3b为又一个实施例提供的具有多个距离切换开关的电路原理图。
附图标记说明:
11:输入接口; 12:输出接口; 13:接线口;
14:距离切换开关; 15:共模电感接口; 16:器件接口。
具体实施方式
本申请实施例提供的XDSL测试线距离切换器,可以适用于所有需要使用不同长度实线进行测试的距离切换,即当需要测试XDSL在不同长度实线下的性能时,可以使用该距离切换器进行距离切换。传统技术通常是准备各种长度的实线进行测试,但是这样容易造成实线资源的浪费,本申请提供的XDSL测试线距离切换器旨在解决上述技术问题。
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,通过下述实施例并结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
图1为一个实施例提供的XDSL测试线距离切换器的结构示意图。如图1所示,该距离切换器包括:输入接口11、输出接口12、多个接线口13以及多个距离切换开关14;输入接口11和输出接口12通过多个距离切换开关14串联连接;接线口13用于连接测试线,不同接线口13连接的测试线的长度不同;每个接线口13对应一个距离切换开关14;多个距离切换开关14,用于选择性地将多个接线口13连接的测试线串联接入到输入接口11和输出接口12之间。需要说明的是,图1以具有5个接线口13和5个距离切换开关14为例进行示出,但本实施例对接线口13和距离切换开关14的数量不做限制。
具体的,上述距离切换器通过在输入接口11与输出接口12之间连接不同长度的测试线,来进行不同长度测试线的传输速率测试,当输入接口11与输出接口12之间没有连接任何测试线时,其通过多个距离切换开关14串联连接。每个距离切换开关14对应一个接线口13,该接线口13用于连接不同长度的测试线,则可以通过对距离切换开关14进行状态切换,以控制其对应的接线口13连接的测试线串联接入输入接口11和输出接口12之间。
其中,上述接线口13为多个,假设可以为n个,则对应的距离切换开关14也为n个,这n个接线口13可以连接n条不同长度的测试线,那么n条不同长度的测试线可以有2n-1种不同组合,因此可以通过控制n个距离切换开关14的状态实现2n-1种不同组合的测试线接入输入接口11和输出接口12之间。
可选的,上述测试线为差分线,用于传输差分信号,则使用的距离切换开关14为6pin的切换开关。在此配置下,上述距离切换器实现的电路原理图可以参见图1a所示,为方便理解,图1a示出的是具有一个距离切换开关14的电路原理图。如图1a所示,当距离切换开关14打到3和4pin脚时,此电路相当于将输入接口11和输出接口12直接连通,没有连接入任何距离;当距离切换开关14打到1和6pin脚时,相当于将D1长度的测试线连接进电路,即在输入接口11和输出接口12之间加入了距离D1,此时便可以测试D1距离下测试线的传输速率。
对于具有多个距离切换开关14的情况,可以参见图1b所示,多个距离切换开关14串联连接,若将某个或某几个距离切换开关14打到1和6pin脚,则是将其对应的接线口13连接的测试线连接进电路,即在输入接口11和输出接口12之间加入了对应的距离。可选的,本实施例使用的电路可以集成在印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)上,从而能够避免人工接线出现的差错。
可选的,上述测试线可以为双绞线、光线缆铜线,还可以为其他材质的实线,可以用于测试ADSL、VDSL、G.FAST等不同技术下测试线的传输速率。
本实施例提供的XDSL测试线距离切换器,包括输入接口、输出接口、多个接线口以及多个距离切换开关;输入接口和输出接口通过多个距离切换开关串联连接;接线口用于连接测试线,不同接线口连接的测试线的长度不同;每个接线口对应一个距离切换开关;多个距离切换开关,用于选择性地将多个接线口连接的测试线串联接入到输入接口和输出接口之间。该距离切换器通过使用多个距离切换开关,可以实现使用较少的不同长度的测试线,组合为多种不同距离的测试方案(如使用n条不同长度的测试线,可以有2n-1种不同组合),进而大大减少了测试线资源的浪费,且通过距离切换开关进行控制,提高了该距离切换器的可操作性。
可选的,在其中一些实施例中,上述距离切换开关14可以对应接通状态和切换状态,在切换状态下,距离切换开关14将对应的接线口13连接的测试线串联到输入接口11和输出接口12之间,对应的是上述实施例中距离切换开关14打到1和6pin脚;在接通状态下,距离切换开关14直接将输入接口11与输出接口12串联接通,对应的是上述实施例中距离切换开关14打到3和4pin脚。
可选的,在其中一些实施例中,上述距离切换器还包括控制面板,上述输入接口11、输出接口12、多个接线口13以及多个距离切换开关14集成在该控制面板上,由此可以方便对各个接口及距离切换开关的维护及管理。
图2为另一个实施例提供的XDSL测试线距离切换器的结构示意图。在上述实施例的基础上,如图2所示,上述距离切换器还包括:两个共模电感接口15,该共模电感接口15用于连接共模电感;一个共模电感接口15一端与输入接口11连接,另一端与距离输入接口11最近的距离切换开关14连接;另一个共模电感接口15一端与输出接口12连接,另一端与距离输出接口12最近的距离切换开关14连接。
具体的,上述距离切换器可以预留两个共模电感接口15,用于连接共模电感,该共模电感可以过滤测试线接入过程中从环境中耦合的共模噪声。这两个共模电感接口15中,一个共模电感接口15一端与与输入接口11连接,另一端与距离输入接口11最近的距离切换开关14连接,另一个共模电感接口15一端与输出接口12连接,另一端与距离输出接口12最近的距离切换开关14连接,这样可以在测试线接入输入接口11和输出接口12之间时,将测试线的信号输入端和信号输出端的干扰噪声都过滤掉,以提高测试得到的测试线传输速率的准确率。
关于预留共模电感接口15的距离切换器的电路原理图可以参见图2a和图2b所示,其中,图2a示出的是包含一个距离切换开关14的电路原理图,图2b示出的是包含多个距离切换开关14的电路原理图。
图3为又一个实施例提供的XDSL测试线距离切换器的结构示意图。在上述实施例的基础上,如图3所示,上述距离切换器还包括:4个器件接口16,该器件接口16用于连接抑干扰器件;其中,两个器件接口16中的任一器件接口16一端与输入接口11连接,另一端与距离输入接口11最近的距离切换开关14连接;另两个器件接口16中的任一器件接口16一端与输出接口12连接,另一端与距离输出接口12最近的距离切换开关14连接。
具体的,上述距离切换器还可以预留4个器件接口16,用于连接抑干扰器件,该抑干扰器件可以避免测试线接入过程中带来的高频干扰。这4个器件接口16中,其中两个器件接口16的每个器件接口16一端都与输入接口11连接,另一端都与距离输入接口11最近的距离切换开关14连接;另两个器件接口16中的每个器件接口16一端都与输出接口12连接,另一端都与距离输出接口12最近的距离切换开关14连接。这样可以在测试线接入输入接口11和输出接口12之间时,将测试线的信号输入端和信号输出端的干扰噪声都过滤掉,以进一步提高测试得到的测试线传输速率的准确率。
可选的,上述抑干扰器件可以为0欧姆电阻,若连接0欧姆电阻的测试结果仍不理想,那么可以将0欧姆电阻换为磁珠以进行滤波,该磁珠可以更好的抑制信号线或电源线上的噪声或尖峰干扰信号。
关于预留器件接口16的距离切换器的电路原理图可以参见图3a和图3b所示,其中,图3a示出的是包含一个距离切换开关14的电路原理图,图3b示出的是包含多个距离切换开关14的电路原理图。
其中,对于上述图1b-图3b中包含多个距离切换开关14的情况,为使图示清楚,图中以一个距离切换开关14和一个接线口13进行标号示出,其余多个距离切换开关14和多个接线口13未进行标号,其不影响本申请的具体实现。
可选的,在其中一些实施例中,上述输入接口11和输出接口12为RJ11接口,输入接口11与XDSL的调制解调器(Modem)连接,输出接口12与XDSL的中心局(Center Office,CO)连接,可以测试实际测试线在通信运营商环境下的传输速率。
为更好理解上述不同长度测试线所形成的不同组合,下面以不同接线口13连接的测试线的长度分别为25m、50m、100m、200m、400m为例进行说明,那么这5种不同长度的测试线可以形成25-1=31种不同组合,具体见下述表1所示。
以下31种不同组合,从25m到775m,每25m为步进,可以全面覆盖XDSL中的G.FAST的距离测试要求。进一步的,可以根据实际需求,将测试线更换为其他长度的测试线,以测试更多不同长度测试线的传输速率。
表1 5种不同长度的测试线形成的不同组合列表
序号 | 测试线组合 | 实际的模拟的距离 |
1 | 25m | 25m |
2 | 50m | 50m |
3 | 50m+25m | 75m |
4 | 100m | 100m |
5 | 100m+25m | 125m |
6 | 100m+50m | 150m |
7 | 100m+50m+25m | 175m |
8 | 200m | 200m |
9 | 200m+25m | 225m |
10 | 200m+50m | 250m |
11 | 200m+50m+25m | 275m |
12 | 200m+100m | 300m |
13 | 200m+100m+25m | 325m |
14 | 200m+100m+50m | 350m |
15 | 200m+100m+50m+25m | 375m |
16 | 400m | 400m |
17 | 400m+25m | 425m |
18 | 400m+50m | 450m |
19 | 400m+50m+25m | 475m |
20 | 400m+100m | 500m |
21 | 400m+100m+25m | 525m |
22 | 400m+100m+50m | 550m |
23 | 400m+100m+50m+25m | 575m |
24 | 400m+200m | 600m |
25 | 400m+200m+25m | 625m |
26 | 400m+200m+50m | 650m |
27 | 400m+200m+50m+25m | 675m |
28 | 400m+200m+100m | 700m |
29 | 400m+200m+100m+25m | 725m |
30 | 400m+200m+100m+50m | 750m |
31 | 400m+200m+100m+50m+25m | 775m |
可选的,在其中一些实施例中,上述距离切换器还可以包括容纳腔,该容纳腔用于容纳不同长度的测试线。上述输入接口11、输出接口12、多个接线口13以及多个距离切换开关14位于该容纳腔的顶部,可以方便距离切换开关14的操作以及Modem和CO的接入。接线口13接上测试线后,将测试线放置于容纳腔内,可以方便测试线的存放。可选的,该容纳腔底部还可以设置有滑轮,可以方便距离切换器的移动。
以上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申请的几种实施方式,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,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种XDSL测试线距离切换器,其特征在于,包括:输入接口、输出接口、多个接线口以及多个距离切换开关;所述输入接口和所述输出接口通过所述多个距离切换开关串联连接;所述接线口用于连接测试线,不同接线口连接的测试线的长度不同;每个接线口对应一个距离切换开关;
所述多个距离切换开关,用于选择性地将所述多个接线口连接的测试线串联接入到所述输入接口和所述输出接口之间。
2.根据权利要求1所述的距离切换器,其特征在于,每个距离切换开关对应接通状态和切换状态;
在所述切换状态下,所述距离切换开关将对应的接线口连接的测试线串联接入到所述输入接口和所述输出接口之间。
3.根据权利要求1所述的距离切换器,其特征在于,所述距离切换器还包括控制面板;
所述输入接口、所述输出接口、所述多个接线口以及所述多个距离切换开关集成在所述控制面板上。
4.根据权利要求1所述的距离切换器,其特征在于,所述测试线为差分线,用于传输差分信号。
5.根据权利要求4所述的距离切换器,其特征在于,所述距离切换器还包括:两个共模电感接口,所述共模电感接口用于连接共模电感;
一个共模电感接口一端与所述输入接口连接,另一端与距离所述输入接口最近的距离切换开关连接;
另一个共模电感接口一端与所述输出接口连接,另一端与距离所述输出接口最近的距离切换开关连接。
6.根据权利要求4所述的距离切换器,其特征在于,所述距离切换器还包括:4个器件接口,所述器件接口用于连接抑干扰器件;
其中,两个器件接口中的任一器件接口一端与所述输入接口连接,另一端与距离所述输入接口最近的距离切换开关连接;另两个器件接口中的任一器件接口一端与所述输出接口连接,另一端与距离所述输出接口最近的距离切换开关连接。
7.根据权利要求1-6任一项所述的距离切换器,其特征在于,所述输入接口与所述输出接口为RJ11接口;所述输入接口与所述XDSL的调制解调器连接,所述输出接口与所述XDSL的中心局连接。
8.根据权利要求1-6任一项所述的距离切换器,其特征在于,所述距离切换开关为6pin的切换开关。
9.根据权利要求1-6任一项所述的距离切换器,其特征在于,所述不同接线口连接的测试线的长度分别为25m、50m、100m、200m、400m。
10.根据权利要求1所述的距离切换器,其特征在于,所述距离切换器还包括容纳腔,所述容纳腔用于容纳不同长度的测试线。
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