CN206301066U - 光纤配线架的智能化管理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了光纤配线架的智能化管理装置,包括集中管理器模块以及多个单元控制器,所述集中管理器模块通过RS485总线与多个单元控制器连接,各所述单元控制器均分别连接有多个用于检测光纤端口状态的智能熔配盘。本实用新型可以通过智能熔配盘自动检测光纤端口的连接状态,有效地对光纤进行识别,对光纤端口资源进行集中、优化管理,提高管理效率,降低维护成本,可广泛应用于光纤配线架领域中。
Description
技术领域
本实用新型涉及光纤配线架领域,特别是涉及光纤配线架的智能化管理装置。
背景技术
光纤配线架主要应用于各种骨干网、城域网及接入光纤光缆网络的机房内,完成光纤通信系统中局端主干光缆的连接、成端、分配、分光和调度功能。光纤配线架通常由无源光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成,目前的方式是通过光纤端口的端口标识来对各光纤进行识别,结合人工方式对光纤进行管理,对于这些没有ID的海量“哑资源”,光纤基础网络建设中存在海量光纤难以识别、光纤端口标识脱落、光纤连接关系识别困难、人工记录数据错误多等问题。而随着光纤数量的日益增多以及光纤传输线路越来越复杂,人工对光纤管理困难、维护效率低,难以有效地对光纤进行识别,不利于进行光纤管理和维护。
实用新型内容
为了解决上述的技术问题,本实用新型的目的是提供光纤配线架的智能化管理装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
光纤配线架的智能化管理装置,包括集中管理器模块以及多个单元控制器,所述集中管理器模块通过RS485总线与多个单元控制器连接,各所述单元控制器均分别连接有多个用于检测光纤端口状态的智能熔配盘。
进一步,所述集中管理器模块包括嵌入式处理器、微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块,所述嵌入式处理器分别与微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块连接,所述微处理器通过RS485总线与多个单元控制器连接。
进一步,所述智能熔配盘内安装有端口检测板,所述端口检测板设有单片机芯片和多个端口检测单元,各所述端口检测单元包括RFID天线以及用于读写尾纤上电子标签的读写单元,所述RFID天线通过读写单元与单片机芯片连接,所述单片机芯片通过串口与单元控制器连接。
进一步,所述读写单元采用型号为TRF7970A的集成芯片。
进一步,各所述端口检测单元还包括用于指示尾纤的拔出或接入状态的连接状态指示灯,所述连接状态指示灯与单片机芯片连接。
进一步,所述嵌入式处理器采用型号为S3C2416X的应用处理器,所述微处理器采用型号为STM32F107的微处理器。
进一步,所述嵌入式处理器还连接有电源指示灯和工作状态指示灯。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的光纤配线架的智能化管理装置,包括集中管理器模块以及多个单元控制器,所述集中管理器模块通过RS485总线与多个单元控制器连接,各所述单元控制器均分别连接有多个用于检测光纤端口状态的智能熔配盘。本实用新型可以通过智能熔配盘自动检测光纤端口的连接状态,有效地对光纤进行识别,对光纤端口资源进行集中、优化管理,提高管理效率,降低维护成本。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型的光纤配线架的智能化管理装置的电子框图;
图2是本实用新型的光纤配线架的智能化管理装置的智能熔配盘的端口检测单元的电子框图;
图3是本实用新型的光纤配线架的智能化管理装置的熔配盘的立体图;
图4是本实用新型的光纤配线架的智能化管理装置的熔配盘的第二盖板示意图;
图5是本实用新型的光纤配线架的智能化管理装置的端口检测板示意图;
图中附图标记:1、端口检测板;2、熔配盘;3、读写单元;4、壳体;5、第一盖板;6、第二盖板;7、端口固定座;8、尾纤;9、凹槽;10、拉钩;11、U形弯钩;12、方槽。
具体实施方式
实施例一
参照图1,光纤配线架的智能化管理装置,通过增加多种智能部件对光纤配线架进行智能化升级,增加的智能部件包括集中管理器模块以及多个单元控制器,所述集中管理器模块通过RS485总线与多个单元控制器连接,各所述单元控制器均分别连接有多个用于检测光纤端口状态的智能熔配盘。
进一步作为优选的实施方式,所述集中管理器模块包括嵌入式处理器、微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块,所述嵌入式处理器分别与微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块连接,所述微处理器通过RS485总线与多个单元控制器连接。
进一步作为优选的实施方式,参照图2、图3~图5,所述智能熔配盘内安装有端口检测板1,所述端口检测板1设有单片机芯片和多个端口检测单元,各所述端口检测单元包括RFID天线以及用于读写尾纤8上电子标签的读写单元3,所述RFID天线通过读写单元3与单片机芯片连接,所述单片机芯片通过串口与单元控制器连接。
进一步作为优选的实施方式,所述读写单元3采用型号为TRF7970A的集成芯片。
进一步作为优选的实施方式,各所述端口检测单元还包括用于指示尾纤8的拔出或接入状态的连接状态指示灯,所述连接状态指示灯与单片机芯片连接。
进一步作为优选的实施方式,所述嵌入式处理器采用型号为S3C2416X的应用处理器,所述微处理器采用型号为STM32F107的微处理器。
进一步作为优选的实施方式,所述嵌入式处理器还连接有电源指示灯和工作状态指示灯。
进一步作为优选的实施方式,如图3~图5所示,所述智能熔配盘还包括端口检测板1以及用于盘绕光纤的熔配盘2,所述熔配盘2包括壳体4、设置在壳体4上的壳盖、设置在壳体4内的用于固定尾纤8的法兰以及用于固定各法兰的端口固定座7,各所述端口检测单元的RFID天线和读写单元3均匀地设置在端口检测板1上,所述壳盖包括用于覆盖壳体4的主体部分的第一盖板5和用于覆盖端口固定座7的第二盖板6,第一盖板5一侧铰接壳体4,所述第一盖板5另一侧铰接第二盖板6,所述端口检测板1安装在第二盖板6上。
实施例二
本实施例是实施例一的进一步细化的实例。
参照图1,光纤配线架的智能化管理装置,用于对光纤配线架进行智能化升级,增加多种智能部件,增加的智能部件包括集中管理器模块以及多个单元控制器,集中管理器模块通过RS485总线与多个单元控制器连接,各单元控制器均分别连接有多个用于检测光纤端口状态的智能熔配盘。本实施例通过增加的智能部件可以自动检测光纤端口的状态,有效地对光纤进行识别。
集中管理器模块包括嵌入式处理器、微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块,嵌入式处理器分别与微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块连接,微处理器通过RS485总线与多个单元控制器连接。集中管理器模块可以通过以太网接口模块连接服务器,采用IEC61850通信规约将检测到的光纤端口状态发送到服务器。本实施例构成的集中管理器模块功耗极低,小于1W,不会对光纤配线网造成影响。本配线架支持IEC61850通信协议,兼容性较好,相比目前采用私有协议进行传输的配线架,其具有较高的兼容性,可以作为公共协议产品。
集中管理器模块具有16路RS485接口,微处理器通过RS485接口连接RS485总线后与16路单元控制器连接,可以轮询获取16路RS485总线上的光纤配线架上的资源信息,对单元控制器的连接状态进行监测。单元控制器通过串口通信获取到熔配盘的端口状态信息,同时监测熔配盘的连接状态。
参照图2~图5,智能熔配盘内安装有端口检测板1,所述端口检测板1设有单片机芯片和多个端口检测单元,各所述端口检测单元包括RFID天线以及用于读写尾纤8上电子标签的读写单元3,所述RFID天线通过读写单元3与单片机芯片连接,所述单片机芯片通过串口与单元控制器连接。
本实施例中,读写单元3采用型号为TRF7970A的集成芯片。TRF7970A集成了RFID读卡器。电子标签是通过外置方式安装固定在尾纤8上的,通过RFID天线感应电子标签并通过读写单元3可以读取到尾纤8上的电子标签作为光纤端口状态。
各端口检测单元还包括用于指示尾纤8的拔出或接入状态的连接状态指示灯,所述连接状态指示灯与单片机芯片连接。
每个智能熔配盘可以监测12路光纤端口,一个单元控制器可以连接6个智能熔配盘,监测72个光纤端口,而集中管理器模块可以监测16个单元控制器,因此,本智能光纤配线架最多可以监测1152个光纤端口的状态,可以对光纤端口资源进行集中、优化管理,提高管理效率,降低维护成本。
嵌入式处理器采用型号为S3C2416X的采用三星 ARM926EJ内核的应用处理器,微处理器采用型号为STM32F107的微处理器。因S3C2416X处理器运行的是Liunx操作系统,STM32F107处理器运行的是裸机程序,通过两个处理器相互通信,提高了资源信息上报效率。
嵌入式处理器还连接有电源指示灯,还可以连接用于指示本智能光纤配线架的工作状态的工作状态指示灯。本实施例中,内存模块采用64M DDR2内存,存储模块采用NANDFLASH模块,嵌入式处理器还连接有SD卡接口,可以接入外部存储卡。
本实施例中,如图4所示,智能熔配盘还包括端口检测板1以及用于盘绕光纤的熔配盘2,熔配盘2包括壳体4、设置在壳体4上的壳盖以及用于固定各法兰的端口固定座7,各端口检测单元的RFID天线和读写单元3均匀地设置在端口检测板1上,RFID天线与法兰相邻地配对设置,壳盖包括用于覆盖壳体4的主体部分的第一盖板5和用于覆盖端口固定座7的第二盖板6,第一盖板5一侧铰接壳体4,第一盖板5另一侧铰接第二盖板6,端口检测板1安装在第二盖板6上。由于尾纤8需要经常跳纤,第二盖板6与壳体4之间不设置连接,第二盖板6依靠自身重力覆盖在端口固定座7的上方,通过与第一盖板5的铰接固定在熔接盘2上。
壳体4还包括用于绕线的绕线盘,第一盖板5上也设置有用于绕线的绕线盘。光纤线首先从端口固定座7出发,先经过壳体4内的绕线盘,再到达第一盖板5上的绕线盘。
第一盖板5和第二盖板6使尾纤8和绕线盘分离,于是在检测维护中,仅需掀开第二盖板6,防止绕线盘以及完整的布线受到的误操作。
第二盖板6设置有用于放置端口检测板1的凹槽9;凹槽9的边缘设置有用于固定端口检测板1的拉钩10。该设计使得端口检测板1能够更换,便于模块化管理。
壳体4上设置有用于固定第一盖板5的U形弯钩11,第一盖板5上设置有便于U形弯钩11插入的方槽12。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (7)
1.光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,包括集中管理器模块以及多个单元控制器,所述集中管理器模块通过RS485总线与多个单元控制器连接,各所述单元控制器均分别连接有多个用于检测光纤端口状态的智能熔配盘。
2.根据权利要求1所述的光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,所述集中管理器模块包括嵌入式处理器、微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块,所述嵌入式处理器分别与微处理器、内存模块、存储模块和以太网接口模块连接,所述微处理器通过RS485总线与多个单元控制器连接。
3.根据权利要求1所述的光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,所述智能熔配盘内安装有端口检测板,所述端口检测板设有单片机芯片和多个端口检测单元,各所述端口检测单元包括RFID天线以及用于读写尾纤上电子标签的读写单元,所述RFID天线通过读写单元与单片机芯片连接,所述单片机芯片通过串口与单元控制器连接。
4.根据权利要求3所述的光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,所述读写单元采用型号为TRF7970A的集成芯片。
5.根据权利要求3所述的光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,各所述端口检测单元还包括用于指示尾纤的拔出或接入状态的连接状态指示灯,所述连接状态指示灯与单片机芯片连接。
6.根据权利要求2所述的光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,所述嵌入式处理器采用型号为S3C2416X的应用处理器,所述微处理器采用型号为STM32F107的微处理器。
7.根据权利要求2所述的光纤配线架的智能化管理装置,其特征在于,所述嵌入式处理器还连接有电源指示灯和工作状态指示灯。
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