CN114745049A - 光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置,属于光缆通信技术领域,所述方法包括确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;接收目标光缆上距离检测位置目标长度位置处的所有目标声音信号;基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离;基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。本发明提供的光缆断点位置检测方法,通过在断点参考位置附近的不同第二位置发射目标声音信号,再解算出第二位置距离目标断点的第二距离,进而能够精确地确定出目标断点的实际位置,节省了检测时间,提高了检测效率。

Description

光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置
技术领域
本发明涉及光缆通信技术领域,尤其涉及一种光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置。
背景技术
目前光缆铺设总里程数在快速上升,利用光缆进行大规模探测的技术也在飞速发展,特别是海洋光缆处于快速建设阶段。
在海底光缆断点检测与维护中,一般采用水下机器人与光缆断点检测设备相结合的方式寻找断点,该方式需要水下机器人对光缆进行逐段排查检测,此时的工作量巨大、工作强度高、工作效率低、成本代价高。而当海底光缆有埋设的情况时,首先需要将埋设的光缆挖出,然后由水下机器人进行检测,最后将排查完毕的光缆再次进行埋设,此时的检测工作就更加繁重。
由此可见,光缆破损造成的故障,使得光缆断点的检测工作量大、检测时间长。在海底或者地下等复杂环境下的光缆的断点检测工作尤其困难。因此,如何快速检测光缆断点的精确位置已成为一个迫在眉睫的问题。
发明内容
本发明提供一种光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置,用以解决现有技术中无法快速精准检测光缆断点的缺陷,实现对光缆断点实际位置快速而又精准地检测。
本发明提供一种光缆断点位置检测方法,包括:
确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;所述目标长度为所述目标光缆的断点与检测位置之间的所述目标光缆的长度;所述断点参考位置是通过在所述检测位置检测所述目标光缆的断点确定的;
控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;所述第二位置在距离所述断点参考位置第一距离的范围内;
接收所述目标光缆上距离所述检测位置所述目标长度位置处的所有所述目标声音信号;
基于接收的每个所述目标声音信号,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离;
基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
根据本发明提供的一种光缆断点位置检测方法,所述目标长度是基于以下步骤确定的:
控制光时域反射仪于所述检测位置,向所述目标光缆中发射光信号,并接收发射的光信号相对应的返回光信号;
基于发射的光信号和所述返回光信号,确定所述目标长度。
根据本发明提供的一种光缆断点位置检测方法,所述断点参考位置是基于以下步骤确定的:
基于所述目标长度和所述检测位置,确定所述断点参考位置。
根据本发明提供的一种光缆断点位置检测方法,所述基于所有所述第二位置以及所有所述第二距离,确定目标断点位置,包括:
以每个所述第二位置为球心,以每个所述第二位置对应的所述第二距离为半径确定目标球面;
将所有所述目标球面的交点确定为目标断点,并确定所述目标断点位置。
根据本发明提供的一种光缆断点位置检测方法,所述基于接收的每个所述目标声音信号,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离,包括:
对接收的每个所述目标声音信号进行正交解调,得到信号相位;
对每个所述信号相位进行互相关分析,得到接收的每个所述目标声音信号的传播时间;
基于接收的每个所述目标声音信号的传播时间,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离。
根据本发明提供的一种光缆断点位置检测方法,所述对接收的每个所述目标声音信号进行正交解调,得到信号相位,包括:
对接收的每个所述目标声音信号进行混频,得到两路第一分量信号;
通过低通滤波器将两路所述第一分量信号中的和频分量滤除,得到两路第二分量信号;
确定两路所述第二分量信号的比值,并对所述比值取反正切获得所述信号相位。
本发明还提供一种光缆断点位置检测装置,包括:
第一处理模块,用于确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;所述目标长度为所述目标光缆的断点与检测位置之间的所述目标光缆的长度;所述断点参考位置是通过在所述检测位置检测所述目标光缆的断点确定的;
第二处理模块,用于控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;所述第二位置在距离所述断点参考位置第一距离的范围内;
第三处理模块,用于接收所述目标光缆上距离所述检测位置所述目标长度位置处的所有所述目标声音信号;
第四处理模块,用于基于接收的每个所述目标声音信号,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离;
第五处理模块,用于基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
本发明还提供一种光缆断点位置检测船,包括:船体、定位装置以及如上述的声源装置;
所述船体用于装载所述声源装置,并用于依次运动至多个第二位置;
所述定位装置用于确定并发送所述声源装置的位置;
所述声源装置用于在所述第二位置发射目标声音信号。
本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述光缆断点位置检测方法。
本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述光缆断点位置检测方法。
本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述光缆断点位置检测方法。
本发明提供的光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置,通过在断点参考位置附近的不同第二位置发射目标声音信号,再根据接收到的目标声音信号解算出第二位置距离目标断点的第二距离,进而能够精确地确定出目标断点的实际位置,且无需对目标光缆进行分段排查,节省了检测时间,提高了检测效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的光缆断点位置检测方法的流程示意图;
图2是本发明提供的光缆断点位置检测方法的原理示意图之一;
图3是本发明提供的光缆断点位置检测方法的原理示意图之二;
图4是本发明提供的光缆断点位置检测装置的结构示意图;
图5是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
下面结合图1-图5描述本发明的光缆断点位置检测方法及光缆断点位置检测装置。
需要说明的是,本发明实施例的光缆断点位置检测方法可以应用于海底光缆的断点检测场景,当然,本发明实施例的光缆断点位置检测方法还可以应用于其他场景。下面以海底光缆的断点检测场景来对本发明实施例的光缆断点位置检测方法进行说明。
本发明实施例的光缆断点位置检测方法的执行主体可以是控制器,当然,在一些实施例中,执行主体还可以是服务器,此处对执行主体的类型不作限制。下面以执行主体为控制器来对本发明实施例的光缆断点位置检测方法进行说明。
参照图1,本发明实施例的光缆断点位置检测方法主要包括步骤110、步骤120、步骤130、步骤140和步骤150。
步骤110,确定目标长度和目标光缆的断点参考位置。
需要说明的是,可以通过光纤检测技术在检测位置对光纤进行检测,进而确定出光缆的断点距离检测位置的光缆长度。
例如,在对海底光缆进行检测时,在检测位置可以检测得到断点与检测位置之间的海底光缆长度为10km。
在本实施方式中,目标长度为目标光缆的断点与检测位置之间的目标光缆的长度,目标光缆为所需要进行断点检测的光缆。
在此种情况下,被检测的海底光缆为目标光缆,目标长度为10km。
需要说明的是,由于光缆铺设后会产生轻微变形以及位置的偏移,在确定出目标长度后,并不能根据检测位置确定出断点的精确位置。
例如,在海底光缆的环境中,受水流等因素的影响,光缆会发生一定程度的弯曲以及偏移,因此,无法根据目标长度和检测位置确定出断点的精确位置。在此种情况下,通过本发明实施例的光缆断点位置检测方法可以快速而又准确地确定出断点的实际位置。
在一些实施例中,确定目标长度具体可以包括以下过程。
可以控制光时域反射仪于检测位置,向目标光缆中发射光信号,并接收发射的光信号相对应的返回光信号。需要说明的是,检测位置可以根据光缆的实际铺设环境进行选择。例如,在海底光缆断点检测场景,可以通过监测船在相关位置进行检测,或者在陆地基站位置进行检测。
光时域反射仪((Optical Time Domain Reflectometer,OTDR)技术利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,进而实现测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况。
在一些实施例中,可以直接利用OTDR仪表来确定出目标长度,或者,还可以利用基于OTDR技术的在线光缆检测系统来确定目标长度。
在此种情况下,基于OTDR技术的在线光缆检测系统包括用于检测的OTDR仪以及用于混频、滤波和解调信号的装置。
在本实施方式中,可以基于发射的光信号和返回光信号,确定目标长度。例如,可以在检测位置通过光时域反射仪接收返回光信号,再对所接收的返回光信号进行处理和分析,可以确定出目标长度。
具体地,光时域反射仪可以包括光发射模块和光接收模块,光发射模块用于在检测位置向光缆注入脉冲光信号,注入的光脉冲在光缆长度方向上的每一点上都被散射。其中一部分光信号会背向返回到光接收模块中,光接收模块采集并测量此背向散射光。
在确定目标长度的过程中,可以记录光发射模块发射脉冲光信号的时间和光接收模块接收到的因断点而产生的返回的脉冲光信号的时间,并确定出时间差,进而能根据光信号在光缆中的传播速度确定出目标长度。
在本实施方式中,通过光时域反射仪技术可以确定出目标光缆的断点距离检测位置的长度,即确定出目标长度,进而大致确定出断点的粗位置,以便于确定出断点的精确位置。
可以理解的是,在确定出目标长度后,可以进一步确定目标光缆的断点参考位置。断点参考位置可以是通过在检测位置检测目标光缆的断点确定的。
在一些实施例中,可以沿着目标光缆的铺设方向,将距离检测位置目标长度的位置确定为断点参考位置。
在一些实施例中,还可以沿着目标光缆的铺设方向,将距离检测位置目标长度的位置作为圆心,并在圆心的周围一定范围内选取某一位置作为断点参考位置。
当然,在另一些实施例中,还可以采用其他方式来确定出断点参考位置,此处对断点参考位置的确定方式不作限制。
步骤120,控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号。
可以理解的是,在确定出断点参考位置后,可以控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号。
在一些实施例中,声源装置可以只有一个。在此种情况下,可以通过控制该声源装置运动至各个第二位置并发射目标声音信号。
可以理解的是,可以通过定位装置实时获取声源装置的位置。第二位置可以是预先设置好的位置。
或者,第二位置还可以是声源装置发射目标声音信号的实际位置,在此种情况下,第二位置为检测过程中的实际位置。
在另一些实施例中,声源装置还可以设置为多个,例如三个或者四个。可以将多个声源装置提前部署在多个第二位置。
第二位置在距离断点参考位置第一距离的范围内,第一距离是预设值,第一距离可以根据实际情况进行设置。
声源装置可以在指定时间发射的目标声音信号,目标声音信号可以是具有特定频率、周期、脉宽和强度的脉冲信号,在发射目标声音信号时,记录发射时间以及声源装置的位置。
在一些实施例中,声源装置具有运动、定位以及通信功能,能够通过接收控制指令以实现在特定时间、特定位置发送目标声音信号。
当然,在另一些实施例中,声源装置可以通过智能体来实现运动、定位以及通信功能,声源装置可以安装于智能体。在陆地环境,智能体可以是智能机器人。在海洋环境,智能体可以是智能船舶。
如图2所示,A’位置为目标光缆210上的目标断点,A位置为断点参考位置。光时域反射仪230可以检测得到A’位置距离检测位置的目标长度,进而确定出断点参考位置A。在此种情况下,可以选取参考坐标位置来构建空间直角坐标系O-XYZ来确定出各个位置点的坐标,方便进行解算。
在此种情况下,执行主体控制器220可以控制声源装置在不同的第二位置B、C和D处分别发射目标声音信号。第二位置B、第二位置C和第二位置D可以均位于以断点参考位置A为圆心、以第一距离为半径的范围内。
步骤130,接收目标光缆上距离检测位置目标长度位置处的所有目标声音信号。
在本实施方式中,可以采用分布式检测系统来对目标光缆上各个位置的声音信号进行采集。在确定出目标长度的情况下,可以直接对距离检测位置目标长度处的断点位置处的所有声音信号进行采集。
在采集声音信号后,可以根据目标声音信号所具有的特定频率、周期、脉宽和强度的特点,确定出在多个第二位置所发射的目标声音信号。
步骤140,基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离。
可以理解的是,在接收到目标声音信号后,记录接收目标声音信号的时间,并得到目标声音信号的传播时间,进而得到断点位置距离第二位置的第二距离。
在一些实施例中,基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离,具体可以包括以下过程。
可以对接收的每个目标声音信号进行正交解调,得到信号相位。
在本实施方式中,可以先对接收的每个目标声音信号进行混频,得到两路第一分量信号。
例如,可以将接收的每个目标声音信号分别与产生的同频信号正弦和余弦信号相乘,相乘后产生了具有和频分量和差频分量的两路第一分量信号。
在此种情况下,再对两路第一分量信号进行滤波。具体地,可以通过低通滤波器将两路第一分量信号中的和频分量滤除,得到两路第二分量信号,再将两路第二分量信号进行解调,即将两路第二分量信号作商得到比值,并对比值取反正切获得信号相位。
在本实施方式中,可以采用相位敏感光时域反射技术来实现对信号的处理。
在本实施方式中,通过对采集接收到的目标声音信号进行混频、滤波和解调,能够获得目标声音信号的相位,进而方便得到目标声音信号的传播时间。
在得到信号相位后,可以对每个信号相位进行互相关分析,并归一化求取相关曲线最大值位置,进而可以得到接收的每个目标声音信号的传播时间。
由于每个目标声音信号对应有一个第二位置,基于接收的每个目标声音信号的传播时间,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离。
如图3所示,对于第二位置B,其对应的第二距离为A’B;对于第二位置C,其对应的第二距离为A’C;对于第三位置D,其对应的第二距离为A’D。
步骤150,基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
可以理解的是,每个第二位置距离目标光缆的实际断点即目标断点的距离为第二距离。
在此种情况下,可以根据每个第二位置以及其对应的第二距离,确定目标断点的分布范围,将根据多个第二位置和第二距离所确定的分布范围的重合位置确定为目标断点的位置。
在一些实施例中,基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置,具体可以包括以下过程。
可以以每个第二位置为球心,以每个第二位置对应的第二距离为半径确定目标球面。
例如,可以分别以B为球心,以A’B为半径作目标球面;以C为球心,以A’C为半径作目标球面;以D为球心,以A’D为半径作目标球面。
在此种情况下,目标断点A’位于目标球面上,进一步确定多个目标球面的交点,将所有目标球面的交点确定为目标断点A’,并确定目标断点A’位置。
可以理解的是,在已知多个第二位置及其对应的第二距离后,可以确定出多个目标球面交点的实际位置,进而就能得到目标断点的位置。
在本实施方式中,可以以第二位置为球心,以第二位置到目标断点的第二距离为半径形成目标球面,多个目标球面相交后的交点即为目标断点的实际空间位置。
在求解交点位置的过程中,可以通过建立的参考坐标系O-XYZ,先求得交点的坐标,再根据第二位置的坐标和实际经纬度信息确定出交点即目标断点的实际经纬度信息。
在本实施方式中,通过第二位置以及对应的第二距离做目标球面并得到交点的方式,能够准确而又快速地确定出目标断点的位置,提高了检测精准度和检测效率。
根据本发明实施例提供的光缆断点位置检测方法,通过在断点参考位置附近的不同第二位置发射目标声音信号,再根据接收到的目标声音信号解算出第二位置距离目标断点的第二距离,进而能够精确地确定出目标断点的实际位置,且无需对目标光缆进行分段排查,节省了检测时间,提高了检测效率。
下面对本发明提供的光缆断点位置检测装置进行描述,下文描述的光缆断点位置检测装置与上文描述的光缆断点位置检测方法可相互对应参照。
如图4所示,本发明实施例的光缆断点位置检测装置包括第一处理模块410、第二处理模块420、第三处理模块430、第四处理模块440和第五处理模块450。
第一处理模块410用于确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;目标长度为目标光缆的断点与检测位置之间的目标光缆的长度;断点参考位置是通过在检测位置检测目标光缆的断点确定的;
第二处理模块420用于控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;第二位置在距离断点参考位置第一距离的范围内;
第三处理模块430用于接收目标光缆上距离检测位置目标长度位置处的所有目标声音信号;
第四处理模块440用于基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离;
第五处理模块450用于基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
根据本发明实施例提供的光缆断点位置检测装置,通过在断点参考位置附近的不同第二位置发射目标声音信号,再根据接收到的目标声音信号解算出第二位置距离目标断点的第二距离,进而能够精确地确定出目标断点的实际位置,且无需对目标光缆进行分段排查,节省了检测时间,提高了检测效率。
在一些实施例中,第一处理模块410还用于控制光时域反射仪于检测位置,向目标光缆中发射光信号,并接收发射的光信号相对应的返回光信号;基于发射的光信号和返回光信号,确定目标长度。
在一些实施例中,第一处理模块410还用于基于目标长度和检测位置,确定断点参考位置。
在一些实施例中,第五处理模块450还用于以每个第二位置为球心,以每个第二位置对应的第二距离为半径确定目标球面;将所有目标球面的交点确定为目标断点,并确定目标断点位置。
在一些实施例中,第四处理模块440还用于对接收的每个目标声音信号进行正交解调,得到信号相位;对每个信号相位进行互相关分析,得到接收的每个目标声音信号的传播时间;基于接收的每个目标声音信号的传播时间,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离。
在一些实施例中,第四处理模块440还用于对接收的每个目标声音信号进行混频,得到两路第一分量信号;通过低通滤波器将两路第一分量信号中的和频分量滤除,得到两路第二分量信号;确定两路第二分量信号的比值,并对比值取反正切获得信号相位。
本发明实施例还提供一种光缆断点位置检测船,包括:船体、定位装置以及如上述的声源装置;船体用于装载声源装置,并用于依次运动至多个第二位置;定位装置用于确定并发送声源装置的位置;声源装置用于在第二位置发射目标声音信号。
在本实施方式中,光缆断点位置检测船可以应用于海底光缆断点检测场景,光缆断点位置检测船可以接收控制信号以运动至多个第二位置来发射目标声音信号,并上传实时位置。
根据本发明实施例提供的光缆断点位置检测船,可以接收控制信号并运动至多个第二位置发射目标声音信号,进而能够方便精确地确定出目标断点的实际位置,且无需对目标光缆进行分段排查,节省了检测时间,提高了检测效率。
图5示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图5所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)510、通信接口(Communications Interface)520、存储器(memory)530和通信总线540,其中,处理器510,通信接口520,存储器530通过通信总线540完成相互间的通信。处理器510可以调用存储器530中的逻辑指令,以执行光缆断点位置检测方法,该方法包括:确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;目标长度为目标光缆的断点与检测位置之间的目标光缆的长度;控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;第二位置在距离断点参考位置第一距离的范围内;接收目标光缆上距离检测位置目标长度位置处的所有目标声音信号;基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离;基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
此外,上述的存储器530中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的光缆断点位置检测方法,该方法包括:确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;目标长度为目标光缆的断点与检测位置之间的目标光缆的长度;控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;第二位置在距离断点参考位置第一距离的范围内;接收目标光缆上距离检测位置目标长度位置处的所有目标声音信号;基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离;基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的光缆断点位置检测方法,该方法包括:确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;目标长度为目标光缆的断点与检测位置之间的目标光缆的长度;控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;第二位置在距离断点参考位置第一距离的范围内;接收目标光缆上距离检测位置目标长度位置处的所有目标声音信号;基于接收的每个目标声音信号,确定每个第二位置距离目标光缆的断点的第二距离;基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
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各实施方式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。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种光缆断点位置检测方法,其特征在于,包括:
确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;所述目标长度为所述目标光缆的断点与检测位置之间的所述目标光缆的长度;所述断点参考位置是通过在所述检测位置检测所述目标光缆的断点确定的;
控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;所述第二位置在距离所述断点参考位置第一距离的范围内;
接收所述目标光缆上距离所述检测位置所述目标长度位置处的所有所述目标声音信号;
基于接收的每个所述目标声音信号,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离;
基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
2.根据权利要求1所述的光缆断点位置检测方法,其特征在于,所述目标长度是基于以下步骤确定的:
控制光时域反射仪于所述检测位置,向所述目标光缆中发射光信号,并接收发射的光信号相对应的返回光信号;
基于发射的光信号和所述返回光信号,确定所述目标长度。
3.根据权利要求2所述的光缆断点位置检测方法,其特征在于,所述断点参考位置是基于以下步骤确定的:
基于所述目标长度和所述检测位置,确定所述断点参考位置。
4.根据权利要求1所述的光缆断点位置检测方法,其特征在于,所述基于所有所述第二位置以及所有所述第二距离,确定目标断点位置,包括:
以每个所述第二位置为球心,以每个所述第二位置对应的所述第二距离为半径确定目标球面;
将所有所述目标球面的交点确定为目标断点,并确定所述目标断点位置。
5.根据权利要求1所述的光缆断点位置检测方法,其特征在于,所述基于接收的每个所述目标声音信号,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离,包括:
对接收的每个所述目标声音信号进行正交解调,得到信号相位;
对每个所述信号相位进行互相关分析,得到接收的每个所述目标声音信号的传播时间;
基于接收的每个所述目标声音信号的传播时间,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离。
6.根据权利要求5所述的光缆断点位置检测方法,其特征在于,所述对接收的每个所述目标声音信号进行正交解调,得到信号相位,包括:
对接收的每个所述目标声音信号进行混频,得到两路第一分量信号;
通过低通滤波器将两路所述第一分量信号中的和频分量滤除,得到两路第二分量信号;
确定两路所述第二分量信号的比值,并对所述比值取反正切获得所述信号相位。
7.一种光缆断点位置检测装置,其特征在于,包括:
第一处理模块,用于确定目标长度和目标光缆的断点参考位置;所述目标长度为所述目标光缆的断点与检测位置之间的所述目标光缆的长度;所述断点参考位置是通过在所述检测位置检测所述目标光缆的断点确定的;
第二处理模块,用于控制声源装置依次在多个第二位置发射目标声音信号;所述第二位置在距离所述断点参考位置第一距离的范围内;
第三处理模块,用于接收所述目标光缆上距离所述检测位置所述目标长度位置处的所有所述目标声音信号;
第四处理模块,用于基于接收的每个所述目标声音信号,确定每个所述第二位置距离所述目标光缆的断点的第二距离;
第五处理模块,用于基于所有第二位置以及所有第二距离,确定目标断点位置。
8.一种光缆断点位置检测船,其特征在于,包括:船体、定位装置以及如权利要求1-6中任一项所述的声源装置;
所述船体用于装载所述声源装置,并用于依次运动至多个第二位置;
所述定位装置用于确定并发送所述声源装置的位置;
所述声源装置用于在所述第二位置发射目标声音信号。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述光缆断点位置检测方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述光缆断点位置检测方法。
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