CN203799057U - 一种基于光纤光栅技术带otdr反射镜的跳线结构 - Google Patents

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CN203799057U CN201420060655.3U CN201420060655U CN203799057U CN 203799057 U CN203799057 U CN 203799057U CN 201420060655 U CN201420060655 U CN 201420060655U CN 203799057 U CN203799057 U CN 203799057U
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赵浩
俞云华
李平
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Abstract

本实用新型涉及到一种基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构,该跳线结构包括有光缆、固定于光缆两端的两个外连接头,所述的光缆伸入至外连接头的中部作为插芯,插芯中的光缆中设有通信光纤,在所述跳线结构的一端设有反射镜,该反射镜为所述通信光纤中的光纤光栅。本实用新型的跳线结构通过在光链路终端使用光纤光栅技术配置反射镜,透射上下行通信波长信号,控制反射1%-100%测试波长信号,使得在不影响通信系统通信的前提下,配合OTDR设备使得光链路物理健康状况得到精确的监测。

Description

一种基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构
技术领域
    本实用新型涉及光学通信,特别涉及到一种光时域反射仪OTDR在线监测时使用的跳线结构。 
背景技术
随着光通信网络的蓬勃发展,尤其中国大陆在宽带中国战略的推动下,海量光缆光纤的管理问题亟待解决,其中海量光链路的物理健康状况的监控技术也备受关注,OTDR技术是本领域中当前比较认可的主流技术。 
在现有的光纤连接器件中,常用的是尾纤和跳线。其中,尾纤的一端是端接好的连接器,一端是光纤(好像跳线剪断一头);作用是熔接,光缆敷设好后,一端需要连接在光纤连接器上,所以将光缆的末端和尾纤的没有头的一端熔接起来,这样光缆就有了连接器,可以与设备相连。跳线的两端都是端接好的连接器,好像两根尾纤连在一起,作用是直接连接设备的端口。 
在上述的OTDR技术中,对于无源光网络,由于分光器特别是大比例分光器的引入带来较大的插损,以及各链路终端具有的随机性,都会导致背向散射光不可控,从而影响测试结果的可靠性与稳定性。而且OTDR的监测波长与上下行通信波长之间也会产生相互影响,既可能导致测试结果不准确,也可能干扰乃至中断上行、下行或上下行通信的正常进行,造成较大的经济损失。 
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术中存在的不足,提供一种新型的基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构。本实用新型的跳线结构要能够在不影响通信系统通信的前提下,配合OTDR设备使得光链路物理健康状况得到精确的监测。 
为了达到上述发明目的,本实用新型提出的技术方案如下: 
一种基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构,该跳线结构包括有光缆、固定于光缆两端的两个外连接头,其特征在于,所述的光缆伸入至外连接头的中部作为插芯,插芯中的光缆中设有通信光纤,在所述跳线结构的一端设有反射镜,该反射镜为所述通信光纤中刻蚀出的光纤光栅。
在本实用新型基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构中,所述反射镜透射上、下行通信波长大于1260nm且小于等于1610nm,反射1%-100% OTDR测试波长大于1610nm且小于1670nm的信号。 
在本实用新型基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构中,该外连接头支持的连接方式包括有SC/APC,SC/UPC,FC/UPC,LC/APC和LC/UPC。 
基于上述技术方案,本实用新型基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构应用在光链路物理健康实时监测中取得了如下技术效果: 
1.本实用新型的跳线结构在无源光网络中结合OTDR设备进行的光链路的通断、损耗测试及定位的技术,通过合理控制测试波长信号反射率,能实现光链路物理健康的实时监测,并提供精确的故障测试和定位。
2.本实用新型的跳线结构通过在光链路终端使用光纤光栅技术配置反射镜,透射上下行通信波长信号,控制反射1%-100%测试波长信号,使得在不影响通信系统通信的前提下,配合OTDR设备精确地监测光链路的物理健康状况。 
3.本实用新型的跳线结构可以消除未添加反射镜时ONU/ONT终端反射信号具有的随机不确定性,控制反射1%-100%测试波长信号,以帮助OTDR设备获得最佳背向散射信号,确保测试结果的准确性。该跳线结构可以解决未添加反射镜时ONU/ONT终端反射信号具有随机性所造成的分光器后光链路损耗无法准确测量的问题,实现端到端的损耗测量。 
4.本实用新型的跳线结构通过在ONU/ONT内部的尾纤中刻蚀光纤光栅来添加反射镜,使得所有新建网络ONU/ONT出厂时已具备反射镜,无需以后再为添加OTDR监测设备时而进行终端方面的网络改造,为运营商大大节约网络改建的难度和成本,而且运营商对于后续OTDR测试及网络的可控性强。 
附图说明
图1是本实用新型基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构示意图。 
具体实施方式
下面我们结合附图和具体的实施例来对本实用新型的跳线结构做进一步的详细阐述,以求更为清楚明了地理解本实用新型的跳线结构组成特征和使用过程,但不能以此来限制该实用新型的保护范围。 
本实用新型主要设计了一种新型的跳线结构,该跳线结构基于光纤光栅技术并配合光时域反射仪(OTDR)在线监测时使用,具体是以光纤光栅技术作为反射镜的方案。 
如图1所示,该跳线结构包括有光缆3、固定于光缆两端的两个外连接头,两个外连接头的标号分别为1和2。所述的光缆3伸入至外连接头1或2的中部作为插芯,在所述外连接头内的光缆3中设有通信光纤。作为本实用新型的一个特色,在所述跳线结构的一端设有反射镜,该反射镜为在所述通信光纤上刻蚀出的光纤光栅4。作为反射镜的光纤光栅4,要求其能够透射上、下行通信波长范围为大于1260nm 且小于等于1610nm,反射1%-100% OTDR测试波长大于1610nm且小于1670nm的信号。 
在本实用新型基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构中,该跳线结构的外连接头支持的连接方式包括有SC/APC,SC/UPC,FC/UPC,LC/APC和LC/UPC。 
本实用新型的跳线结构灵活应用于光通信网络中各个终端位置,比如在FTTH光网络中,带反射镜的接头接入ONU/ONT,另一端通过法兰与入户光纤相连,即在入户光纤接入ONU/ONT前,添加该段跳线,带反射镜端与ONU/ONT终端连接。 
本实用新型的跳线结构主要用于光通信网络比如无源光网络中,其结合OTDR设备进行的光链路的通断、损耗测试及定位的技术,通过合理控制测试波长信号反射率,能实现光链路物理健康的实时监测,并提供精确的故障测试和定位。 

Claims (3)

1.一种基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构,该跳线结构包括有光缆、固定于光缆两端的两个外连接头,其特征在于,所述的光缆伸入至外连接头的中部作为插芯,插芯中的光缆中设有通信光纤,在所述跳线结构的一端设有反射镜,该反射镜为所述通信光纤中刻蚀出的光纤光栅。
2.根据权利要求1所述的一种基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构,其特征在于,所述反射镜透射上、下行通信波长大于1260nm且小于等于1610nm,反射1%-100% OTDR测试波长大于1610nm且小于1670nm的信号。
3.根据权利要求1所述的一种基于光纤光栅技术带OTDR反射镜的跳线结构,其特征在于,所述的外连接头支持的连接方式包括有SC/APC,SC/UPC,FC/UPC,LC/APC和LC/UPC。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108306675A (zh) * 2018-04-17 2018-07-20 中山水木光华电子信息科技有限公司 一种智能光纤跳线故障诊断的方法及系统
CN109004973A (zh) * 2018-07-04 2018-12-14 广州广电计量检测股份有限公司 一种otdr性能评估装置及方法

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