CN113162683A - 一种机载fc通信链路故障检测方法 - Google Patents

一种机载fc通信链路故障检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113162683A
CN113162683A CN202110240033.3A CN202110240033A CN113162683A CN 113162683 A CN113162683 A CN 113162683A CN 202110240033 A CN202110240033 A CN 202110240033A CN 113162683 A CN113162683 A CN 113162683A
Authority
CN
China
Prior art keywords
port
link
optical
node
switch
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
Application number
CN202110240033.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113162683B (zh
Inventor
朱志强
孙东旭
武健
武坚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian Aeronautics Computing Technique Research Institute of AVIC
Original Assignee
Xian Aeronautics Computing Technique Research Institute of AVIC
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian Aeronautics Computing Technique Research Institute of AVIC filed Critical Xian Aeronautics Computing Technique Research Institute of AVIC
Priority to CN202110240033.3A priority Critical patent/CN113162683B/zh
Publication of CN113162683A publication Critical patent/CN113162683A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113162683B publication Critical patent/CN113162683B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明属于计算机通信技术,公开了一种机载FC通信链路故障检测方法,通过控制机载设备件间FC节点通信、FC通信链路上光电转换组件中的电开关状态、航空连接组件中的光开关状态,基于测试接口进行光强度检测及光环绕检测,同时基于光电转换组件故障诊断功能对光电收发器的检测信息进行读取和判断,即可实现对FC链路故障所涉及的发送电链路故障、接收电链路故障、光电转换组件故障、光电转换组件尾纤故障、发送光纤链路故障以及接收光纤链路故障的高效、智能化检测,进而实现在机上不拆卸任何部件的情况下对FC通信链路故障的快速定位。

Description

一种机载FC通信链路故障检测方法
技术领域
本发明属于计算机通信技术,涉及一种机载FC通信链路故障检测方法。
背景技术
FC网络广泛应用于新一代飞机当中,为全机构建大规模、分布式航电系统提供高带宽通信网络支持,在飞机总装时FC线缆及相关航空接头便铺设到飞机上且与飞机同寿。随着FC网络作为主干网络在多个型号飞机中加以应用,以及飞机配套和使用数量的日益增加,FC网络通信出现故障的情况也日益增多,相应FC通信链路故障及其维护已成为机载设备维护和检测的重要组成部分。由于FC链路故障涉及电链路故障、光电收发器故障、光电收发器尾纤故障、光纤链路故障等,传统的故障排查方法非常困难,需要将FC故障链路中相关设备及互联组件逐个拆除,通过光功率计、OTDR设备及差分示波器等设备逐一排查故障点,且在机上测试很难实施,涉及到模块级链路测试还需返厂检测并会破坏模块三防,某些极端情况下模块脱离机上环境故障还难以复现。
发明内容
本发明的目的是:提供一种机载FC通信链路故障检测方法,实现了在飞机上不拆卸任何部件的情况下对FC通信链路的高效、智能化故障检测,极大提高了机载FC通信链路的故障检测效率。
本发明的技术解决方案:提出一种机载FC通信链路故障检测方法,通过控制机载设备件间FC节点通信、FC通信链路上光电转换组件中的电开关状态、航空连接组件中的光开关状态,基于测试接口进行光强度检测及光环绕检测,同时基于光电转换组件故障诊断功能对光电收发器的检测信息进行读取和判断,即可实现对FC链路故障所涉及的发送电链路故障、接收电链路故障、光电转换组件故障、光电转换组件尾纤故障、发送光纤链路故障以及接收光纤链路故障的高效、智能化检测,进而实现在机上不拆卸任何部件的情况下对FC通信链路故障的快速定位。
本发明的优点是:结构简单:通过控制FC节点通信、FC通信链路上光电转换组件中的电开关状态、航空连接组件中的光开关状态及测试接口,同时基于光电转换组件故障诊断功能即可实现测试;测试无需拆除任何部件:在机上环境下无需拆除任何部件即可实现FC通信链路故障检测;测试效率高:可智能化实现对FC链路故障所涉及的发送电链路故障、接收光链路故障、光电收发器故障、光电收发器尾纤故障、发送光纤链路故障以及接收光纤链路故障的高效检测。
附图说明
图1机载FC通信链路故障检测示意图。
具体实施方式
下面结合附图对实施方式进行具体说明。
FC通信链路说明:
机载环境下设备间FC通信如图1所示,FC节点A置于模块1,模块1置于设备1当中;FC节点B或交换机端口F置于模块2,模块2置于设备2当中。设备1与设备2之间通过设备内配置的FC节点A与FC节点B实现基于FC网络的互连通信。FC节点A与FC节点B或交换机端口F之间的FC通信链路包括FC发送电链路、FC接收电链路、光电转换部件、光电转换部件尾纤、航空连接组件、FC发送光链路、FC接收光链路;对FC通信链路中的各部分路径进行标记,通过控制FC节点通信、FC通信链路上电开关、光开关状态及测试接口,同时结合光电收发器故障诊断功能,基于机载FC通信链路故障测试方法,实现故障检测功能。
光电转换组件由输出电开关、输入电开关和光电转换部件组成。其中电开关包括1个输入端口a和2个输出端口b与c,电开关可由控制信号控制实现a端口输入电信号至b端口输出电信号或a端口输入电信号至c端口输出电信号的选通切换。光电转换组件中输出电开关的a端口与FC节点的FC发送电链路相连,输入电开关a端口与FC节点的FC接收电链路相连;输出电开关的b端口与光电转换部件相连,输入电开关的c端口与光电转换部件相连;输出电开关的c端口与输入电开关的b端口之间互相连接;光电转换部件实现电信号与光信号之间的互相转换,同时实现对发射光功率、接收光功率、供电电压、部件温度的实时监控,并提供I2C接口,FC节点可通过I2C接口读取这些监控信息。
以图1机载FC通信链路故障检测示意图中的光电转换组件A为例,由输出电开关A、输入电开关A和光电转换部件A组成;输出电开关A可由E_TX_SET_A信号控制实现a端口输入电信号至b端口输出电信号或a端口输入电信号至c端口输出电信号的选通切换;输入电开关A可由E_RX_SET_A信号控制实现a端口输入电信号至b端口输出电信号或a端口输入电信号至c端口输出电信号的选通切换;输出电开关A的a端口与FC节点A的FC发送电链路相连,输入电开关A的a端口与FC节点A的FC接收电链路相连;输出电开关A的b端口与光电转换部件A的输入电接口相连,实现输入电信号至输出光信号的转换;输入电开关A的c端口与光电转换部件A相连,实现输入光信号至输出电信号的转换;输出电开关A的c端口与输入电开关A的b端口之间互相连接;FC节点A通过I2C接口读取光电转换组件A中光电转换部件A的发射光功率、接收光功率、供电电压、部件温度等监控信息。
航空连接组件由输出光开关、输入光开关和航空连接器组成;输出光开关A可由F_TX_SET_A信号控制实现A端口输入光信号至B端口输出光信号或A端口输入光信号至C端口输出光信号的选通切换;输入光开关A可由F_RX_SET_A信号控制实现A端口输入光信号至B端口输出光信号或A端口输入光信号至C端口输出光信号的选通切换;航空连接组件A中输出光开关A的A端口与光电转换组件尾纤的FC发送光链路相连,输入光开关A的A端口与光电转换组件尾纤的FC接收光链路相连;输出光开关A的B端口通过航空连接器实现对外输出,输入光开关A的C端口通过航空连接器实现对外输出;输出光开关的C端口通过航空连接器实现对外输出并作为航空连接组件A的发送测试端口A,输入电开关A的B端口通过航空连接器A实现对外输出并作为航空连接组件A的接收测试端口A,航空连接组件A的发送测试端口A与接收测试端口A之间可通过法兰盘实现光信号的互相连接。
以图1机载FC通信链路故障检测示意图中的航空连接组件A为例,由输出光开关A、输入光开关A和航空连接器A组成;其中光开关包括1个输入端口A和2个输出端口B与C,光开关可由控制信号控制实现A端口输入光信号至B端口输出光信号或A端口输入光信号至C端口输出光信号的选通切换。航空连接组件中输出光开关的A端口与光电转换组件尾纤的FC发送光链路相连,输入光开关A端口与光电转换组件尾纤的FC接收光链路相连;输出光开关的B端口通过航空连接器实现对外输出,输入光开关的c端口通过航空连接器实现对外输出;输出光开关的C端口通过航空连接器实现对外输出并作为航空连接组件的发送测试端口,输入电开关的B端口通过航空连接器实现对外输出并作为航空连接组件的接收测试端口,航空连接组件的发送测试端口与接收测试端口之间可通过法兰盘实现光信号的互相连接。
FC通信链路分段说明:
基于FC通信链路故障检测方法,结合图1机载FC通信链路故障检测示意图,对机载FC通信链路所涉及的关键路径进行分段划分和定义:
a.分段(1)是FC节点A的FC发送电链路,表示FC节点A的发送电接口与光电转换组件A中输出电开关A的a端口之间的互连电通路;
b.分段(2)是FC节点A的FC接收电链路,表示FC节点A的接收电接口与光电转换组件A中输入电开关A的a端口之间的互连电通路;
c.分段(3)是光电转换组件A尾纤的FC发送光链路,表示FC节点A对应的光电转换组件A的发送光接口至航空连接组件A中输出光开关A的A端口之间的互连光通路;
d.分段(4)是光电转换组件A尾纤的FC接收光链路,表示FC节点A对应的光电转换组件A的接收光接口至航空连接组件A中输入光开关A的A端口之间的互连光通路;
e.分段(5)是光纤链路A,表示FC节点A对应的航空连接组件A中输出光开关A的B端口与FC节点B或交换机端口F对应的航空连接组件B中输入光开关B的B端口之间的互连光通路;
f.分段(6)是光纤链路B,表示FC节点A对应的航空连接组件A中输入光开关A的C端口与FC节点B或交换机端口F对应的航空连接组件B中输出光开关B的C端口之间的互连光通路;
g.分段(7)是光电转换组件B尾纤的FC接收光链路,表示FC节点B或交换机端口F对应的光电转换组件B的接收光接口至航空连接组件B中输入光开关B的A端口之间的互连光通路;
h.分段(8)是光电转换组件B尾纤的FC发送光链路,表示FC节点B或交换机端口F对应的光电转换组件B的发送光接口至航空连接组件B中输出光开关B的A端口之间的互连光通路;
i.分段(9)是FC节点B或交换机端口F的FC接收电链路,表示FC节点B或交换机端口F的接收电接口与光电转换组件B中输入电开关B的a端口之间的互连电通路;
j.分段(10)是FC节点B或交换机端口F的FC发送电链路,表示FC节点B的发送电接口与光电转换组件B中输出电开关B的a端口之间的互连电通路。
FC通信链路故障检测方法说明:
表1电开关、光开关控制信号定义
Figure BDA0002961761290000061
Figure BDA0002961761290000071
FC电通信链路检测方法:
链路分段(1)、链路分段(2)检测:FC节点A设置E_TX_SET_A信号为‘1’,设置E_RX_SET_A信号为‘0’,实现FC节点A的FC发送电链路与FC接收电链路的环绕通信测试,若FC节点A的电环绕通信测试正常,则链路分段(1)和链路分段(2)检测正常;若测试异常,则通过测试点A测试链路分段(1)输入的电信号,若电信号测试异常则链路分段(1)存在FC节点芯片管脚虚焊或桥连的情况,若电信号测试正常,则链路分段(2)存在FC节点芯片管脚或耦合电容虚焊、桥连的情况。
链路分段(9)、链路分段(10)检测:FC节点B设置E_TX_SET_B信号为‘1’,设置E_RX_SET_B信号为‘0’,实现FC节点B或交换机端口F的FC发送电链路与FC接收电链路的环绕通信测试,若FC节点B的电环绕通信测试正常,则链路分段(9)和链路分段(10)检测正常;若测试异常,则通过测试点B测试链路分段(10)输入的电信号,若电信号测试异常则链路分段(10)存在FC节点或交换机芯片管脚虚焊或桥连的情况,若电信号测试正常,则链路分段(9)存在FC节点或交换机芯片管脚或耦合电容虚焊、桥连的情况。
光电转换组件检测方法:
FC节点或交换机通过I2C接口实现对发射光功率、接收光功率、供电电压、部件温度的实时监控并与预先设定的门限值进行比较,若监控的各项数据超出门限值要求则判定光电转换组件出现异常;
光电转换组件尾纤光通信链路检测方法:
链路分段(3)、链路分段(4)检测:FC节点A设置E_TX_SET_A信号为‘0’,设置E_RX_SET_A信号为‘1’,设置F_TX_SET_A信号为‘1’,设置F_RX_SET_A信号为‘0’,将发送测试端口A与接收测试端口A通过光纤和法兰盘连接,实现FC节点A的FC发送光链路与FC接收光链路的环绕通信测试,若FC节点A的光环绕通信测试正常,则链路分段(3)和链路分段(4)检测正常;若测试异常,则从发送测试端口A测量发出的光功率并与FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出的发送光功率做比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(3)存在异常,若两者之间差值小于预定值,则将发送测试端口A与接收测试端口A通过光纤和法兰盘连接,FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出接收光功率并与发送光功率进行比较,若两者差值超出预先设定的门限值则链路分段(4)存在异常。
链路分段(7)、链路分段(8)检测:FC节点B或交换机端口F设置E_TX_SET_B信号为‘1’,设置E_RX_SET_B信号为‘0’,设置F_TX_SET_B信号为‘0’,设置F_RX_SET_B信号为‘1’,将发送测试端口B与接收测试端口B通过光纤和法兰盘连接,实现FC节点B或交换机端口F的FC发送光链路与FC接收光链路的环绕通信测试,若FC节点B的光环绕通信测试正常,则链路分段(7)和链路分段(8)检测正常;若测试异常,则从发送测试端口B测量发出的光功率并与FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出的发送光功率做比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(8)存在异常,若两者之间差值小于预定值,则将发送测试端口B与接收测试端口A通过光纤和法兰盘连接,FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出接收光功率并与发送光功率进行比较,若两者差值超出预先设定的门限值则链路分段(4)存在异常。
光纤链路检测方法:
链路分段(5)、链路分段(6)检测:FC节点A设置E_TX_SET_A信号为‘0’,设置E_RX_SET_A信号为‘1’,设置F_TX_SET_A信号为‘0’,设置F_RX_SET_A信号为‘1’;FC节点B或交换机端口F设置E_TX_SET_B信号为‘1’,设置E_RX_SET_B信号为‘0’,设置F_TX_SET_B信号为‘1’,设置F_RX_SET_B信号为‘0’,将FC节点A与FC节点B或交换及端口F进行连接,开展通信测试,若测试正常则所有FC通信链路正常;若测试异常,在通过FC电通信链路检测、光电转换组件检测、光电转换组件尾纤光通信链路检测排除(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8)、(9)、(10)链路分段正常的情况下,将FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出的发送光功率与FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出的接收光功率进行比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(5)存在异常;若测试正常,将FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出的发送光功率与FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出的接收光功率进行比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(6)存在异常。
本发明提供了一种机载FC通信链路故障检测方法,实现了在飞机上不拆卸任何部件的情况下对FC通信链路的高效、智能化故障检测,极大提高了机载FC通信链路的故障检测效率。其特征在于,提出一种机载一种FC通信链路故障检测方法,通过控制机载设备件间FC节点通信、FC通信链路上光电转换组件中的电开关状态、航空连接组件中的光开关状态,基于测试接口进行光强度检测及光环绕检测,同时基于光电转换组件故障诊断功能对光电收发器的检测信息进行读取和判断,即可实现对FC链路故障所涉及的发送电链路故障、接收电链路故障、光电转换组件故障、光电转换组件尾纤故障、发送光纤链路故障以及接收光纤链路故障的高效、智能化检测,进而实现在机上不拆卸任何部件的情况下对FC通信链路故障的快速定位。本发明结构简单,通过控制FC节点通信、FC通信链路上光电转换组件中的电开关状态、航空连接组件中的光开关状态及测试接口,同时基于光电转换组件故障诊断功能即可实现测试;测试方面操作,测试效率高,在机上环境下无需拆除任何部件即可实现FC通信链路故障的高效检测。本发明技术方案针对传统机载FC通信链路故障检测困难,无法在飞机上不拆卸任何部件的情况下实时、有效实施检测且测试效率低下的缺点,创新地提出了一种机载FC通信链路故障检测方法,实现了机载恶劣环境下FC通信链路的高效、智能化故障检测,从而大大提高了机载FC通信链路的故障检测效率。

Claims (9)

1.一种机载FC通信链路故障检测方法,FC通信链路位于FC节点与FC节点或交换机端口之间,其特征在于,所述故障检测方法基于如下场景实现,场景为:FC节点A置于模块1,模块1置于设备1当中;FC节点B或交换机端口F置于模块2,模块2置于设备2当中;设备1与设备2之间通过设备内配置的FC节点A与FC节点B或交换机端口F实现基于FC网络的互连通信;
FC节点A与FC节点B或交换机端口F之间的FC通信链路包括FC发送电链路、FC接收电链路、光电转换组件、光电转换部件尾纤、航空连接组件、FC发送光链路、FC接收光链路;
对FC通信链路中的各部分路径进行标记,通过控制FC节点通信、FC通信链路上电开关、光开关状态及测试接口,以及光电收发器故障诊断功能实现机载FC通信链路故障检测。
2.根据权利要求1所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,光电转换组件由输出电开关、输入电开关和光电转换部件组成;其中,输出电开关或者输入电开关包括一个输入端口a和两个输出端口b与c,由控制信号实现a端口输入电信号至b端口输出电信号或a端口输入电信号至c端口输出电信号的选通切换;
光电转换组件中输出电开关的a端口与FC节点的FC发送电链路相连,输入电开关a端口与FC节点的FC接收电链路相连;输出电开关的b端口与光电转换部件相连,输入电开关的c端口与光电转换部件相连;输出电开关的c端口与输入电开关的b端口之间互相连接;光电转换部件实现电信号与光信号之间的互相转换,实现对发射光功率、接收光功率、供电电压、部件温度的实时监控,并提供I2C接口,FC节点通过I2C接口读取这些监控信息。
3.根据权利要求2所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,航空连接组件由输出光开关、输入光开关和航空连接器组成;输出光开关A可由F_TX_SET_A信号控制实现A端口输入光信号至B端口输出光信号或A端口输入光信号至C端口输出光信号的选通切换;输入光开关A可由F_RX_SET_A信号控制实现A端口输入光信号至B端口输出光信号或A端口输入光信号至C端口输出光信号的选通切换;
航空连接组件A中输出光开关A的A端口与光电转换组件尾纤的FC发送光链路相连,输入光开关A的A端口与光电转换组件尾纤的FC接收光链路相连;输出光开关A的B端口通过航空连接器实现对外输出,输入光开关A的C端口通过航空连接器实现对外连接;输出光开关的C端口通过航空连接器实现对外输出并作为航空连接组件A的发送测试端口A,输入电开关A的B端口通过航空连接器A实现对外输出并作为航空连接组件A的接收测试端口A,航空连接组件A的发送测试端口A与接收测试端口A之间可通过法兰盘实现光信号的互相连接。
4.根据权利要求3所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,对机载FC通信链路中的通信路径进行如下分段划分和定义:
第一分段(1)是FC节点A的FC发送电链路:表示FC节点A的发送电接口与光电转换组件中输出电开关的a端口之间的互连电通路;
第二分段(2)是FC节点A的FC接收电链路:表示FC节点A的接收电接口与光电转换组件中输入电开关的a端口之间的互连电通路;
第三分段(3)是FC节点A的光电转换组件尾纤的FC发送光链路:表示FC节点A对应的光电转换组件的发送光接口至航空连接组件中输出光开关的A端口之间的互连光通路;
第四分段(4)是FC节点A的光电转换组件尾纤的FC接收光链路:表示FC节点A对应的光电转换组件的接收光接口至航空连接组件中输入光开关的A端口之间的互连光通路;
第五分段(5)是光纤链路A,表示FC节点A对应的航空连接组件中输出光开关的B端口与FC节点B或交换机端口F对应的航空连接组件中输入光开关的B端口之间的互连光通路;
第六分段(6)是光纤链路B,表示FC节点A对应的航空连接组件中输入光开关的C端口与FC节点B或交换机端口F对应的航空连接组件中输出光开关的C端口之间的互连光通路;
第七分段(7)是FC节点B光电转换组件尾纤的FC接收光链路,表示FC节点B或交换机端口F对应的光电转换组件的接收光接口至航空连接组件中输入光开关的A端口之间的互连光通路;
第八分段(8)是FC节点B光电转换组件尾纤的FC发送光链路,表示FC节点B或交换机端口F对应的光电转换组件的发送光接口至航空连接组件中输出光开关的A端口之间的互连光通路;
第九分段(9)是FC节点B或交换机端口F的FC接收电链路,表示FC节点B或交换机端口F的接收电接口与光电转换组件中输入电开关的a端口之间的互连电通路;
第十分段(10)是FC节点B或交换机端口F的FC发送电链路,表示FC节点B的发送电接口与光电转换组件中输出电开关的a端口之间的互连电通路。
5.根据权利要求4所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,电开关、光开关的控制信号定义如下:
输出电开关A的状态通过控制信号E_TX_SET_A进行控制,当E_TX_SET_A=0,表示a端口选通b端口,当E_TX_SET_A=1,表示a端口选通c端口;
输入电开关A的状态通过控制信号E_RX_SET_A进行控制,当E_RX_SET_A=0,表示a端口选通b端口,当E_RX_SET_A=1,表示a端口选通c端口;
输出光开关A的状态通过控制信号F_TX_SET_A进行控制,当F_TX_SET_A=0,表示A端口选通B端口,当F_TX_SET_A=1,表示A端口选通C端口;
输入光开关A的状态通过控制信号F_RX_SET_A进行控制,当F_RX_SET_A=0,表示A端口选通B端口,当F_RX_SET_A=1,表示A端口选通C端口;
输出电开关B的状态通过控制信号E_TX_SET_B进行控制,当E_TX_SET_B=0,表示a端口选通b端口,当E_TX_SET_B=1,表示a端口选通c端口;
输入电开关B的状态通过控制信号E_RX_SET_B进行控制,当E_RX_SET_B=0,表示a端口选通b端口,当E_RX_SET_B=1,表示a端口选通c端口;
输出光开关B的状态通过控制信号F_TX_SET_B进行控制,当F_TX_SET_B=0,表示A端口选通B端口,当F_TX_SET_B=1,表示A端口选通C端口;
输入光开关B的状态通过控制信号F_RX_SET_B进行控制,当F_RX_SET_B=0,表示A端口选通B端口,当F_RX_SET_B=1,表示A端口选通C端口。
6.根据权利要求5所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,设置测试点A位于FC节点A输出电开关的c端口与输入电开关的b端口之间的连线上,测试点B位于FC节点B或交换机端口F输入电开关的c端口与输出电开关的b端口之间的连线上,FC电通信链路的检测方法如下:
链路分段(1)、链路分段(2)检测:FC节点A设置E_TX_SET_A信号为‘1’,设置E_RX_SET_A信号为‘0’,实现FC节点A的FC发送电链路与FC接收电链路的环绕通信测试,若FC节点A的电环绕通信测试正常,则链路分段(1)和链路分段(2)检测正常;若测试异常,则通过测试点A测试链路分段(1)输入的电信号,若电信号测试异常则链路分段(1)存在FC节点芯片管脚虚焊或桥连的情况,若电信号测试正常,则链路分段(2)存在FC节点芯片管脚或耦合电容虚焊、桥连的情况;
链路分段(9)、链路分段(10)检测:FC节点B设置E_TX_SET_B信号为‘1’,设置E_RX_SET_B信号为‘0’,实现FC节点B或交换机端口F的FC发送电链路与FC接收电链路的环绕通信测试,若FC节点B的电环绕通信测试正常,则链路分段(9)和链路分段(10)检测正常;若测试异常,则通过测试点B测试链路分段(10)输入的电信号,若电信号测试异常则链路分段(10)存在FC节点或交换机芯片管脚虚焊或桥连的情况,若电信号测试正常,则链路分段(9)存在FC节点或交换机芯片管脚或耦合电容虚焊、桥连的情况。
7.根据权利要求6所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,光电转换组件检测方法如下:
FC节点或交换机通过I2C接口实现对发射光功率、接收光功率、供电电压、部件温度的实时监控并与预先设定的门限值进行比较,若监控的各项数据超出门限值要求则判定光电转换组件出现异常。
8.根据权利要求7所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,光电转换组件尾纤光通信链路检测方法如下:
链路分段(3)、链路分段(4)检测:FC节点A设置E_TX_SET_A信号为‘0’,设置E_RX_SET_A信号为‘1’,设置F_TX_SET_A信号为‘1’,设置F_RX_SET_A信号为‘0’,将发送测试端口A与接收测试端口A通过光纤和法兰盘连接,实现FC节点A的FC发送光链路与FC接收光链路的环绕通信测试,若FC节点A的光环绕通信测试正常,则链路分段(3)和链路分段(4)检测正常;若测试异常,则将发送测试端口A与接收测试端口A断开,从发送测试端口A通过光功率计测量发出的光功率并与FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出的发送光功率做比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(3)存在异常,若两者之间差值小于预定值,则将发送测试端口A与接收测试端口A通过光纤和法兰盘连接,FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出接收光功率并与发送光功率进行比较,若两者差值超出预先设定的门限值则链路分段(4)存在异常;
链路分段(7)、链路分段(8)检测:FC节点B或交换机端口F设置E_TX_SET_B信号为‘1’,设置E_RX_SET_B信号为‘0’,设置F_TX_SET_B信号为‘0’,设置F_RX_SET_B信号为‘1’,将发送测试端口B与接收测试端口B通过光纤和法兰盘连接,实现FC节点B或交换机端口F的FC发送光链路与FC接收光链路的环绕通信测试,若FC节点B的光环绕通信测试正常,则链路分段(7)和链路分段(8)检测正常;若测试异常,则从发送测试端口B测量发出的光功率并与FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出的发送光功率做比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(8)存在异常,若两者之间差值小于预定值,则将发送测试端口B与接收测试端口B通过光纤和法兰盘连接,FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出接收光功率并与发送光功率进行比较,若两者差值超出预先设定的门限值则链路分段(7)存在异常。
9.根据权利要求8所述的一种机载FC通信链路故障检测方法,其特征在于,光纤链路检测方法如下:
链路分段(5)、链路分段(6)检测:FC节点A设置E_TX_SET_A信号为‘0’,设置E_RX_SET_A信号为‘1’,设置F_TX_SET_A信号为‘0’,设置F_RX_SET_A信号为‘1’;FC节点B或交换机端口F设置E_TX_SET_B信号为‘1’,设置E_RX_SET_B信号为‘0’,设置F_TX_SET_B信号为‘1’,设置F_RX_SET_B信号为‘0’,将FC节点A与FC节点B或交换及端口F进行连接,开展通信测试,若测试正常则所有FC通信链路正常;
若测试异常,在通过FC电通信链路检测、光电转换组件检测、光电转换组件尾纤光通信链路检测排除(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8)、(9)、(10)链路分段正常的情况下,将FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出的发送光功率与FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出的接收光功率进行比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(5)存在异常;若测试正常,将FC节点B或交换机端口F通过I2C接口从光电转换组件B读出的发送光功率与FC节点A通过I2C接口从光电转换组件A读出的接收光功率进行比较,若两者之间差值大于预先设定的门限值,则链路分段(6)存在异常。
CN202110240033.3A 2021-03-04 2021-03-04 一种机载fc通信链路故障检测方法 Active CN113162683B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110240033.3A CN113162683B (zh) 2021-03-04 2021-03-04 一种机载fc通信链路故障检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110240033.3A CN113162683B (zh) 2021-03-04 2021-03-04 一种机载fc通信链路故障检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113162683A true CN113162683A (zh) 2021-07-23
CN113162683B CN113162683B (zh) 2024-04-09

Family

ID=76884164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110240033.3A Active CN113162683B (zh) 2021-03-04 2021-03-04 一种机载fc通信链路故障检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113162683B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117255036A (zh) * 2023-11-20 2023-12-19 中国西安卫星测控中心 多目标测控系统的链路连通性检查方法、装置及设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070258432A1 (en) * 2006-05-03 2007-11-08 Samsung Electronics Co.; Ltd Single wavelength Bi-directional RoF link apparatus for signal transmission in TDD wireless system
CN103051482A (zh) * 2012-12-28 2013-04-17 中国航空工业集团公司第六三一研究所 基于fc交换机的一种端口隔离及恢复的实现方法
US20160366497A1 (en) * 2015-06-09 2016-12-15 Cisco Technology, Inc. Fast Recovery of Fibre Channel (FC) Link using Delayed NOS Message after FC Link Failure
CN111262623A (zh) * 2020-01-19 2020-06-09 国网山东省电力公司青岛供电公司 一种光纤通道监控装置及方法
CN112306773A (zh) * 2020-11-05 2021-02-02 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 一种具有标准串行主机接口的fc节点机的故障检测平台

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070258432A1 (en) * 2006-05-03 2007-11-08 Samsung Electronics Co.; Ltd Single wavelength Bi-directional RoF link apparatus for signal transmission in TDD wireless system
CN103051482A (zh) * 2012-12-28 2013-04-17 中国航空工业集团公司第六三一研究所 基于fc交换机的一种端口隔离及恢复的实现方法
US20160366497A1 (en) * 2015-06-09 2016-12-15 Cisco Technology, Inc. Fast Recovery of Fibre Channel (FC) Link using Delayed NOS Message after FC Link Failure
CN111262623A (zh) * 2020-01-19 2020-06-09 国网山东省电力公司青岛供电公司 一种光纤通道监控装置及方法
CN112306773A (zh) * 2020-11-05 2021-02-02 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 一种具有标准串行主机接口的fc节点机的故障检测平台

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙东旭等: "综合模块化航电系统FC网络的机内测试设计", 航空计算技术, vol. 46, no. 06, pages 108 - 112 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117255036A (zh) * 2023-11-20 2023-12-19 中国西安卫星测控中心 多目标测控系统的链路连通性检查方法、装置及设备
CN117255036B (zh) * 2023-11-20 2024-02-23 中国西安卫星测控中心 多目标测控系统的链路连通性检查方法、装置及设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN113162683B (zh) 2024-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101442385B (zh) 数字通信误码率的测试装置
US20120269509A1 (en) Remote Electronic Component, Such As Remote Radio Head, For A Wireless Communication System, Remote Electronic Component Array And External Distributor Unit
CN108574528A (zh) 电力专用2m光接口复用保护通道及应用方法
CN105680938A (zh) 一种高清视频光纤传输自检方法与装置
CN106452568A (zh) 具有otdr功能的osc光模块及其实现实时、中断业务检测的方法
US11290203B2 (en) Circuitry for remote optical communications devices and methods utilizing same
CN206164535U (zh) 具有otdr功能的osc光模块
WO2018216883A1 (ko) Otdr을 이용한 중계기 광코어 감시시스템
CN113162683A (zh) 一种机载fc通信链路故障检测方法
CN103580748A (zh) 一种具有otdr功能的光线路终端及其光模块
CN112260760B (zh) 一种基于光环路的核电厂分布式控制系统现场总线系统
CN110086529A (zh) 一种基于光缆监测站的测试分析系统
CN106656265B (zh) 混合介质通信网络及不间断通信方法
CN104468131A (zh) 一种抗恶劣环境下的高速fc光纤统一网络互联系统
CN103684619A (zh) 基于光纤的供电与通信方法及系统、供电设备、受电设备
CN111277324A (zh) 一种光纤链路通道监控系统
CN102647229B (zh) 一种xfp接口光模块自环方法及装置
CN112865314B (zh) 一种海底观测网接驳盒
CN210490893U (zh) 一种波分复用光纤传感数据发送装置
CN203554441U (zh) 一种具有otdr功能的光线路终端光模块
CN205015531U (zh) 智能光纤配线装置
CN206595998U (zh) 光纤实时监测远程控制数据传输系统
CN116192263B (zh) 同步双路光纤调制解调器及航空管制信号传输系统和方法
CN201260170Y (zh) 一种电接口及具有该电接口的光模块
CN106506067B (zh) 智能光纤配线装置

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