JP2007318415A - Optical transmission line monitoring device, optical transmission line monitoring method, and monitoring program - Google Patents

Optical transmission line monitoring device, optical transmission line monitoring method, and monitoring program Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical transmission line monitoring device capable of accurately detecting abnormality of an optical transmission line even if an optical fiber is extended and contracted. <P>SOLUTION: In the optical transmission line monitoring device 1, a decision unit 15 detects a waveform part which is a waveform part where all light intensity values of successive waveform shapes are larger than a threshold for predetermined waveform part specification in a waveform formed based upon distances and light intensity values included in normal-time measurement information and includes at least a peak of at least one waveform. Further, the decision unit 15 detects a waveform part which corresponds to the shape of the waveform part detected from the normal-time measurement information in a waveform of measurement information to be monitored, and performs abnormality detection based upon the shapes of the two detected waveform parts without depending upon values of distances. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、PONにより構成される光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視装置、光伝送線路監視方法、及び監視プログラムに関する。   The present invention relates to an optical transmission line monitoring device, an optical transmission line monitoring method, and a monitoring program for detecting an abnormality in an optical transmission line constituted by a PON.

通信局に備えられた通信装置に接続される1つの光ファイバケーブル(以下、光ファイバと記載)をスプリッタで分岐し、分岐した光ファイバにより複数のユーザ宅に備えられる終端装置を収容するPON(Passive Optical Network)方式の伝送線路(以下、PON伝送線路と記載)が知られている。   A single optical fiber cable (hereinafter referred to as an optical fiber) connected to a communication device provided in a communication station is branched by a splitter, and a PON that accommodates termination devices provided in a plurality of user homes by the branched optical fiber. A Passive Optical Network (Transmission Optical Network) type transmission line (hereinafter referred to as a PON transmission line) is known.

従来、PON伝送線路では、線路障害などの異常が発生した場合には、例えば、OTDR(Optical Time Domain Reflectometers)等を用いて伝送線路の光ファイバの長手方向、すなわち終端装置の方向に向かって光パルスを入射し、当該入射により発生するレイリー散乱やデバイスからの反射に基づく戻り光を測定し、当該測定した情報と正常時に測定した情報とを対比することにより障害による異常の有無を検出していた。   Conventionally, when an abnormality such as a line failure occurs in a PON transmission line, for example, using OTDR (Optical Time Domain Reflectometers) etc. A pulse is incident, the return light based on Rayleigh scattering and reflection from the device is measured, and the measured information is compared with the information measured at normal time to detect the presence or absence of an abnormality. It was.

例えば、特許文献1及び特許文献2では、光ファイバの終端点に反射特性の異なるフィルタをFBG(Fiber Bragg Grating)により設けて、多波長監視光源により伝送線路の障害発生箇所を特定する技術が提案されている。また、特許文献3では、入力されるポートと波長に応じた出力先のポートへ出力する波長ルータを用いて、特許文献1及び特許文献2と同じように反射特性の異なるフィルタを光ファイバの終端点に設けて、伝送線路の障害発生箇所を特定する技術が提案されている。
特開2000−354008号公報 特開平8−201223号公報 特許第3588657号公報
For example, Patent Document 1 and Patent Document 2 propose a technique in which a filter having different reflection characteristics is provided at an end point of an optical fiber by FBG (Fiber Bragg Grating), and a failure occurrence location of a transmission line is specified by a multi-wavelength monitoring light source. Has been. Further, in Patent Document 3, a filter having different reflection characteristics is used to terminate the optical fiber as in Patent Document 1 and Patent Document 2, using a wavelength router that outputs to an input port and an output destination port corresponding to the wavelength. There has been proposed a technique for providing a point and specifying a location where a transmission line failure occurs.
JP 2000-354008 A JP-A-8-201223 Japanese Patent No. 3588657

ところで、光ファイバでは、距離が光ファイバの終端位置に接近するにつれて、光ファイバの経年変化、あるいは温度変化により、光ファイバが伸縮するためOTDRで測定した戻り光により形成される波形のピークが現れる位置が変化してしまう場合がある。   By the way, in the optical fiber, as the distance approaches the end position of the optical fiber, the optical fiber expands and contracts due to the secular change or temperature change of the optical fiber, so that the peak of the waveform formed by the return light measured by OTDR appears. The position may change.

しかしながら、上述した特許文献1、2、3のいずれの技術においても、上記のような光ファイバの伸縮の発生については考慮しておらず、予め測定している正常時の波形のピークが現れる位置のみに基づいて、OTDRで伸縮した光ファイバに対して測定を行うと、当該位置では波形のピークが現れないため、誤って異常として検出してしまうという問題がある。   However, in any of the techniques of Patent Documents 1, 2, and 3 described above, the occurrence of the expansion and contraction of the optical fiber as described above is not considered, and the position where the peak of the normal waveform measured in advance appears. If the measurement is performed on the optical fiber expanded and contracted by OTDR based on the above, there is a problem that a waveform peak does not appear at the position, and it is erroneously detected as an abnormality.

本発明は、上記問題を解決すべくなされたもので、その目的は、光ファイバに伸縮が生じている場合であっても光伝送線路の異常を正確に検出することを可能とする光伝送線路監視装置、光伝送線路監視方法、及び監視プログラムを提供することにある。   The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide an optical transmission line capable of accurately detecting an abnormality in the optical transmission line even when the optical fiber is stretched or contracted. A monitoring device, an optical transmission line monitoring method, and a monitoring program are provided.

上記問題を解決するために、本発明は、光伝送線路を構成する光ファイバの長手方向に光パルスを入射することにより測定される戻り光を解析して得られる前記光伝送線路の距離ごとの光強度値を含む測定情報のいずれかを正常時測定情報とし、当該正常時測定情報と、監視対象となる前記光ファイバの伸縮が不明な状態での測定情報とに基づいて前記光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視装置であって、前記正常時測定情報に含まれる前記距離と前記光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出する第1の検出手段)と、前記監視対象の測定情報の波形の中で、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出する第2の検出手段と、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状と、前記第2の検出手段が検出する前記第2の波形部分の形状とに基づいて、前記距離の値に依存せずに異常検出を行う異常検出手段と、を備えたことを特徴とする光伝送線路監視装置である。   In order to solve the above problem, the present invention provides an optical transmission line for each distance of the optical transmission line obtained by analyzing the return light measured by entering a light pulse in the longitudinal direction of the optical fiber constituting the optical transmission line. Any one of the measurement information including the light intensity value is set as normal measurement information, and the normal transmission information and the measurement information in the state where the expansion and contraction of the optical fiber to be monitored are unknown are used. An optical transmission line monitoring device for detecting an abnormality, wherein all light intensity values of a continuous waveform shape in a waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information are predetermined. First detection means for detecting a first waveform portion including at least one waveform peak that is equal to or greater than a waveform portion specifying threshold, and among the waveforms of measurement information to be monitored, The first detection means detects Second detection means for detecting a second waveform portion corresponding to the shape of the first waveform portion, the shape of the first waveform portion detected by the first detection means, and the second An optical transmission line monitoring apparatus comprising: an anomaly detecting unit configured to detect an anomaly without depending on the value of the distance based on the shape of the second waveform portion detected by the detecting unit. is there.

本発明は、上記に記載の発明において、前記第1の検出手段は、前記第1の波形部分を特定する情報として、前記正常時測定情報にて前記所定の波形部分特定用閾値が示す光強度値に対応する距離の値の差から得られる前記第1の波形部分の波形幅の値を検出し、前記第2の検出手段は、前記監視対象の測定情報にて前記所定の波形部分特定用閾値が示す光強度値に対応する距離の値の差から得られる前記第2の波形部分の波形幅の値を検出し、前記異常検出手段は、前記第2の波形部分の前記第1の波形部分に対する前記距離の値のずれがある場合に、当該ずれを補正するためのシフト量を、前記第1の波形部分の波形幅の値と前記第2の波形部分の波形幅の値とに基づいて算出するシフト量算出手段と、前記第2の波形部分の距離の値を前記シフト量算出手段が算出するシフト量で補正する補正手段と、前記補正手段により補正された前記第2の波形部分の前記第1の波形部分の波形のピークとなる距離における光強度値と、前記第1の波形部分の当該ピークとなる距離における光強度値との差を算出し、算出した差が予め定められる第1の異常検出用閾値を超えるか否かを判定する第1の判定手段と、前記第1の判定手段が、算出した差が前記第1の異常検出用閾値を超えると判定した場合、異常あるものとして出力する第1の出力手段と、を備えたことを特徴とする。   In the present invention, the light intensity indicated by the predetermined waveform portion specifying threshold value in the normal measurement information as the information for specifying the first waveform portion as the information for specifying the first waveform portion. A waveform width value of the first waveform portion obtained from a difference in distance corresponding to the value is detected, and the second detection means is for specifying the predetermined waveform portion based on the measurement information of the monitoring target. A value of a waveform width of the second waveform portion obtained from a difference in distance value corresponding to the light intensity value indicated by the threshold is detected, and the abnormality detection means is configured to detect the first waveform of the second waveform portion. When there is a shift in the distance value with respect to the portion, the shift amount for correcting the shift is based on the waveform width value of the first waveform portion and the waveform width value of the second waveform portion. Shift amount calculating means to calculate the distance value of the second waveform portion A correction means for correcting with the shift amount calculated by the shift amount calculation means; and a light intensity value at a distance that becomes a peak of the waveform of the first waveform portion of the second waveform portion corrected by the correction means; A first determination unit that calculates a difference from the light intensity value at the peak distance of the first waveform portion and determines whether the calculated difference exceeds a predetermined first abnormality detection threshold value. And a first output means for outputting that there is an abnormality when the first determination means determines that the calculated difference exceeds the first abnormality detection threshold value. .

本発明は、上記に記載の発明において、前記異常検出手段は、前記第1の波形部分の波形幅と前記第2の波形部分の波形幅との差を算出し、算出した差が予め定められる第2の異常検出用閾値を超えるか否かを判定する第2の判定手段と、前記第2の判定手段が、前記第1の波形部分の波形幅と前記第2の波形部分の波形幅との差が前記第2の異常検出用閾値を超えると判定した場合、異常があるものとして出力する第2の出力手段とを有することを特徴とする。   According to the present invention, in the invention described above, the abnormality detection unit calculates a difference between a waveform width of the first waveform portion and a waveform width of the second waveform portion, and the calculated difference is predetermined. A second determination unit that determines whether or not a second abnormality detection threshold is exceeded; and the second determination unit includes: a waveform width of the first waveform portion; a waveform width of the second waveform portion; And a second output means for outputting that there is an abnormality when it is determined that the difference exceeds the second abnormality detection threshold value.

本発明は、上記に記載の発明において、前記正常時測定情報と、前記監視対象の測定情報とに基づいて前記所定の波形部分特定用閾値を算出する閾値算出手段を備えたことを特徴とする。   The present invention is characterized in that, in the above-described invention, there is provided threshold calculation means for calculating the predetermined waveform portion specifying threshold based on the normal measurement information and the monitoring target measurement information. .

本発明は、光伝送線路を構成する光ファイバの長手方向に光パルスを入射することにより測定される戻り光を解析して得られる前記光伝送線路の距離ごとの光強度値を含む測定情報のいずれかを正常時測定情報とし、当該正常時測定情報と、監視対象となる前記光ファイバの伸縮が不明な状態での測定情報とに基づいて前記光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視方法であって、前記正常時測定情報に含まれる前記距離と前記光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出するステップと、前記監視対象の測定情報の波形の中で、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出するステップと、検出した前記第1の波形部分の形状と、検出した前記第2の波形部分の形状とに基づいて、前記距離の値に依存せずに異常検出を行うステップと、を含むことを特徴とする光伝送線路監視方法である。   The present invention relates to measurement information including light intensity values for each distance of the optical transmission line obtained by analyzing return light measured by entering a light pulse in the longitudinal direction of the optical fiber constituting the optical transmission line. Optical transmission line monitoring that detects any abnormality of the optical transmission line based on any of the normal measurement information and the measurement information in a state where the expansion and contraction of the optical fiber to be monitored is unknown. In the method, all the light intensity values having a continuous waveform shape in the waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information are equal to or greater than a predetermined waveform portion specifying threshold. A step of detecting a first waveform portion that is a waveform portion including at least one waveform peak, and the first waveform detected by the first detection means in the waveform of the measurement information to be monitored The shape of the part Detecting an abnormality without depending on the distance value based on the detected second waveform portion, the detected shape of the first waveform portion, and the detected shape of the second waveform portion And an optical transmission line monitoring method characterized by comprising:

本発明は、光伝送線路を構成する光ファイバの長手方向に光パルスを入射することにより測定される戻り光を解析して得られる前記光伝送線路の距離ごとの光強度値を含む測定情報のいずれかを正常時測定情報とし、当該正常時測定情報と、監視対象となる前記光ファイバの伸縮が不明な状態での測定情報とに基づいて前記光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視装置の制御コンピュータに、前記正常時測定情報に含まれる前記距離と前記光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出するステップと、前記監視対象の測定情報の波形の中で、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出するステップと、検出した前記第1の波形部分の形状と、検出した前記第2の波形部分の形状とに基づいて、前記距離の値に依存せずに異常検出を行うステップと、を実行させるための監視プログラムである。   The present invention relates to measurement information including light intensity values for each distance of the optical transmission line obtained by analyzing return light measured by entering a light pulse in the longitudinal direction of the optical fiber constituting the optical transmission line. Optical transmission line monitoring that detects any abnormality of the optical transmission line based on any of the normal measurement information and the measurement information in a state where the expansion and contraction of the optical fiber to be monitored is unknown. In the control computer of the apparatus, all the light intensity values of the continuous waveform shape in the waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information are equal to or greater than a predetermined waveform portion specifying threshold value. A first waveform portion that includes at least one waveform peak, and the first detection means detects the first waveform portion of the measurement information waveform to be monitored. Waveform part And detecting the second waveform portion corresponding to the shape of the first waveform portion, the detected shape of the first waveform portion, and the detected shape of the second waveform portion. A monitoring program for executing an abnormality detection step.

この発明によれば、光伝送線路監視装置は、正常時測定情報に含まれる距離と光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出し、監視対象の測定情報の波形の中で、第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出し、第1の波形部分の形状と、第2の波形部分の形状とに基づいて距離の値に依存せずに異常検出を行う構成とした。これにより、光ファイバの伸縮により、正常時測定情報から形成される波形と、監視対象測定情報から形成される波形の距離軸においてずれが発生していた場合であっても、波形の形状が同じであることから、対応する波形の形状に基づいて検出を行うことで、光ファイバの伸縮によるずれを考慮した正確な検出を行うことができるとともに、光ファイバの伸縮による誤検出を防ぐことが可能となる。   According to the present invention, the optical transmission line monitoring device is capable of specifying a predetermined waveform portion in which all the light intensity values of the continuous waveform shape are within the waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information. A first waveform portion including at least one waveform peak that is equal to or greater than the threshold value for detection, and a second waveform corresponding to the shape of the first waveform portion in the waveform of the measurement information to be monitored. The waveform portion is detected, and abnormality detection is performed without depending on the distance value based on the shape of the first waveform portion and the shape of the second waveform portion. As a result, the waveform shape is the same even when the waveform formed from the normal measurement information and the waveform formed from the monitoring target measurement information have shifted due to the expansion and contraction of the optical fiber. Therefore, by performing detection based on the shape of the corresponding waveform, it is possible to perform accurate detection in consideration of displacement due to expansion and contraction of the optical fiber and to prevent erroneous detection due to expansion and contraction of the optical fiber. It becomes.

以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
図1は、本実施形態による光伝送線路監視装置1の内部構成、及び当該光伝送線路監視装置1が監視対象とする光伝送線路、当該光伝送線路の光強度を測定する測定装置50、及び光伝送線路に接続される装置などの接続関係を示す概略ブロック図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 shows an internal configuration of an optical transmission line monitoring device 1 according to the present embodiment, an optical transmission line to be monitored by the optical transmission line monitoring device 1, a measuring device 50 for measuring the light intensity of the optical transmission line, and It is a schematic block diagram which shows the connection relations of the apparatus etc. which are connected to an optical transmission line.

図1において、光伝送線路は、光ファイバ60、スプリッタ101、光ファイバ70−1〜70−M、スプリッタ110、光ファイバ80−1〜80−Nから構成されるPON方式の光伝送線路である。光ファイバ80−1〜80−Nの終端には、ユーザ宅にて利用される終端装置等が接続される。また、光ファイバ80−1〜80−Nは、終端装置の接続端の近傍で、後述する測定装置50から入射される光パルスに対する反射光により形成される波形においてピークを生じさせるファイバーブラッググレーティング(FBG)による光フィルタが設けられている。   In FIG. 1, the optical transmission line is a PON optical transmission line composed of an optical fiber 60, a splitter 101, optical fibers 70-1 to 70-M, a splitter 110, and optical fibers 80-1 to 80-N. . Terminators used at the user's home are connected to the ends of the optical fibers 80-1 to 80-N. Further, the optical fibers 80-1 to 80-N are fiber Bragg gratings that generate peaks in a waveform formed by reflected light with respect to an optical pulse incident from a measuring device 50 described later, in the vicinity of the connection end of the termination device. FBG) optical filters are provided.

スプリッタ101、110は、光信号を分岐あるいは合波するデバイスであり、光カプラとも呼ばれ、例えば、スプリッタ101においては、光ファイバ60からの光信号を複数の光ファイバ70−1〜70−Mへ分岐し、また、複数の光ファイバ70−1〜70−Mからの光信号を光ファイバ60へ合波する。一般的なスプリッタにおいて分岐される数は4、8、16、32であり、多段にスプリッタが接続されることによりさらに多く分岐させることも可能である。   The splitters 101 and 110 are devices that branch or combine optical signals, and are also called optical couplers. For example, in the splitter 101, the optical signals from the optical fiber 60 are sent to a plurality of optical fibers 70-1 to 70-M. The optical signals from the plurality of optical fibers 70-1 to 70 -M are multiplexed to the optical fiber 60. The number of branches in a general splitter is 4, 8, 16, 32, and it is possible to branch more by connecting the splitters in multiple stages.

方向性結合器(光カプラ)100は、光ファイバと接続する3つの接続端を有しており、接続端のそれぞれにおいて、スプリッタ101に接続される光ファイバ200−1に接続され、光スイッチ40に接続される光ファイバ200−1に接続され、伝送装置90に接続される光ファイバ30に接続される。方向性結合器100は、波長依存性を有した分波及び合波を行い、光ファイバ30を通じて伝送装置90から入射される通信光と、光ファイバ200−1を通じて光スイッチ40から入射される測定装置50からの光パルスとを合波して光ファイバ60に出力する。また、方向性結合器100は、スプリッタ101を通じて光ファイバ60から入射されると、通信光の反射波については光ファイバ200−1には出力せずに伝送装置90に接続される光ファイバ30に出力し、光パルスの戻り光については光ファイバ30には出力せず、光スイッチ40に接続される光ファイバ200−1に出力する。   The directional coupler (optical coupler) 100 has three connection ends that are connected to an optical fiber. Each of the connection ends is connected to an optical fiber 200-1 that is connected to the splitter 101, and the optical switch 40. To the optical fiber 30-1 connected to the transmission device 90. The directional coupler 100 performs wavelength-dependent demultiplexing and multiplexing, communication light incident from the transmission device 90 through the optical fiber 30, and measurement incident from the optical switch 40 through the optical fiber 200-1. The optical pulses from the device 50 are combined and output to the optical fiber 60. In addition, when the directional coupler 100 is incident from the optical fiber 60 through the splitter 101, the reflected wave of communication light is not output to the optical fiber 200-1 but is connected to the transmission device 90. The output light of the optical pulse is not output to the optical fiber 30 but output to the optical fiber 200-1 connected to the optical switch 40.

光スイッチ40は、1つの接続端で測定装置50に接続し、それ以外の接続端にて光ファイバ200−1〜200L及びそれぞれの光ファイバに接続される方向性結合器を通じて複数の光伝送線路に接続し、入力される切替指示に基づいて、光ファイバ200−1〜200−Lが接続されるいずれか1つの接続端と、測定装置50が接続する接続端を接続する。なお、図1では、光ファイバ200−1が選択されている状態を示している。   The optical switch 40 is connected to the measuring device 50 at one connection end, and a plurality of optical transmission lines through the optical fibers 200-1 to 200L and directional couplers connected to the respective optical fibers at the other connection ends. And any one connection end to which the optical fibers 200-1 to 200-L are connected is connected to the connection end to which the measuring apparatus 50 is connected based on the input switching instruction. FIG. 1 shows a state where the optical fiber 200-1 is selected.

測定装置50は、例えば、上述したOTDRであり、光スイッチ40及び光ファイバ200−1を通じて光伝送線路の光ファイバ60に光パルス信号を入射し、光伝送線路から反射により戻ってくる戻り光を受光する。ここで、戻り光とは、光ファイバ60、70−1〜70−M、80−1〜80−Nの接続点及び融着点における反射光や、光ファイバ80−1〜80−Nの終端に接続される終端装置における反射光や、スプリッ101、110、及び上述したFBGによる光フィルタの反射光や、光ファイバ60、70−1〜70−M、80−1〜80−Nに固有のレイリー散乱による後方散乱光を含む。また、測定装置50は、受光した戻り光の光強度値を測定し、受光した時間に基づく距離を算出し、測定した光強度値と算出した距離とを測定情報として出力する。   The measuring device 50 is, for example, the above-described OTDR, and an optical pulse signal is incident on the optical fiber 60 of the optical transmission line through the optical switch 40 and the optical fiber 200-1, and the return light returned by reflection from the optical transmission line is reflected. Receive light. Here, the return light refers to the reflected light at the connection points and fusion points of the optical fibers 60, 70-1 to 70-M, 80-1 to 80-N, and the end points of the optical fibers 80-1 to 80-N. Reflected light at the terminal device connected to the optical fiber, reflected light from the optical filters 60, 70-1 to 70-M, and 80-1 to 80-N. Includes backscattered light due to Rayleigh scattering. In addition, the measuring device 50 measures the light intensity value of the received return light, calculates a distance based on the light reception time, and outputs the measured light intensity value and the calculated distance as measurement information.

光線路監視装置1は、測定装置50から光伝送線路の測定情報を受信し、受信した測定情報、あるいは、予め測定装置50から受信した測定情報を記憶しておき、測定終了後に、記憶してある測定情報に基づいて障害による異常の有無を検出する。光線路監視装置1において、接続部10は、測定装置50と接続するインタフェースである。操作部14は、キーボードやマウス等の入力デバイスに接続され、ユーザの操作を受けた入力デバイスが出力する信号を検出し、検出した信号に対応する情報を入力する。出力部18は、例えば、CRT(Cathode Ray Tube)や液晶画面に接続され、測定装置50から受信した測定情報により形成される波形を表示したり、異常が検出された際には異常の発生を知らせる情報を画面に表示する。   The optical line monitoring device 1 receives the measurement information of the optical transmission line from the measurement device 50, stores the received measurement information, or the measurement information received from the measurement device 50 in advance, and stores it after the measurement is completed. The presence or absence of an abnormality due to a failure is detected based on certain measurement information. In the optical line monitoring device 1, the connection unit 10 is an interface connected to the measurement device 50. The operation unit 14 is connected to an input device such as a keyboard or a mouse, detects a signal output from the input device that has been operated by the user, and inputs information corresponding to the detected signal. The output unit 18 is connected to, for example, a CRT (Cathode Ray Tube) or a liquid crystal screen, displays a waveform formed by measurement information received from the measurement device 50, or generates an abnormality when an abnormality is detected. Display information on the screen.

測定情報DB(Data Base)12は、接続部10を通じて測定装置50から受信した測定情報を記憶する。波形解析部11は、測定情報DB12から測定情報を読み出し、読み出した測定情報から形成される波形のピークが存在する距離軸における値(以下、ピークの位置とも記載)の検出を行うなどの波形解析処理を行う。以下の説明では、測定情報DB12に記憶される測定情報の中で光伝送線路が正常である場合に測定されたものとして予めユーザにより選択されている測定情報を正常時測定情報と記載し、監視対象となる時点で測定装置50に測定された測定情報を監視対象測定情報と記載する。   The measurement information DB (Data Base) 12 stores measurement information received from the measurement device 50 through the connection unit 10. The waveform analysis unit 11 reads measurement information from the measurement information DB 12, and detects a value on a distance axis where a waveform peak formed from the read measurement information exists (hereinafter also referred to as a peak position). Process. In the following description, measurement information that is selected in advance by the user as measured when the optical transmission line is normal in the measurement information stored in the measurement information DB 12 is described as normal measurement information, and is monitored. The measurement information measured by the measurement device 50 at the time of the target is described as monitoring target measurement information.

判定部15は、後述する閾値算出部13により設置される波形部分特定用閾値(所定の波形部分特定用閾値)、すなわち測定情報から形成される波形の少なくとも1つのピークを含む特定の波形部分を抽出するための閾値に基づいて、正常時測定情報から形成される波形から波形部分を抽出し、また、監視対象測定情報から形成される波形の波形部分を抽出する。   The determination unit 15 selects a specific waveform portion including at least one peak of a waveform formed from measurement information, ie, a waveform portion specifying threshold (predetermined waveform portion specifying threshold) set by a threshold calculation unit 13 described later. Based on the threshold value for extraction, a waveform portion is extracted from a waveform formed from normal measurement information, and a waveform portion of a waveform formed from monitoring target measurement information is extracted.

また、判定部15は、正常時測定情報と、監視対象測定情報に基づいて、正常時測定情報により形成される波形のピークの位置の光強度値と、当該ピークの位置における監視対象測定情報の光強度値の差を算出する。また、判定部15は、算出した光強度値の差の値が予め定められるピーク異常検出用閾値(第1の異常検出用閾値)を超えるか否かを判定する。   Further, the determination unit 15 determines the light intensity value at the peak position of the waveform formed by the normal measurement information and the monitoring target measurement information at the peak position based on the normal measurement information and the monitoring target measurement information. The difference in light intensity value is calculated. Further, the determination unit 15 determines whether or not the calculated difference value of the light intensity value exceeds a predetermined peak abnormality detection threshold (first abnormality detection threshold).

また、判定部15は、正常時測定情報から形成される波形から抽出された波形部分の波形幅の値と、監視対象測定情報から形成される波形から抽出された波形部分の波形幅の値とを算出し、算出した波形幅の値の差が予め定められる波形幅異常検出用閾値(第2の異常検出用閾値)を超えるか否かを判定する。   The determination unit 15 also includes a waveform width value extracted from the waveform formed from the normal measurement information, and a waveform width value extracted from the waveform formed from the monitoring target measurement information. Is calculated, and it is determined whether or not the difference between the calculated waveform width values exceeds a predetermined waveform width abnormality detection threshold value (second abnormality detection threshold value).

また、判定部15は、前述のピーク異常検出用閾値に基づく判定において、ピーク異常検出用閾値を超えると判定した場合であって補正部17により補正が行われていないときは、光ファイバの伸縮により発生したずれを補正するためシフト量算出部16に対して、シフト量算出指示信号を入力して、補正のためのシフト量を算出させる。また、判定部15は、補正部17により補正が行われた場合には、再び前述のピーク異常検出用閾値に基づく判定を行い、判定により正常時測定情報のピークにおける光強度値の差がピーク異常検出用閾値を超えると判定した場合、異常を通知するため出力部18に対してアラーム通知指示信号を入力する。   In addition, when the determination unit 15 determines that the peak abnormality detection threshold is exceeded in the determination based on the above-described peak abnormality detection threshold and the correction unit 17 does not perform correction, the optical fiber is expanded or contracted. In order to correct the deviation caused by the above, a shift amount calculation instruction signal is input to the shift amount calculation unit 16 to calculate the shift amount for correction. In addition, when the correction unit 17 performs correction, the determination unit 15 performs determination based on the above-described peak abnormality detection threshold again, and the determination results in a difference in light intensity value at the peak of the normal measurement information. When it is determined that the abnormality detection threshold is exceeded, an alarm notification instruction signal is input to the output unit 18 to notify the abnormality.

シフト量算出部16は、判定部15が入力するシフト量算出指示信号を受けて、判定部15にて判定している正常時測定情報と、監視対象測定情報とに基づいて光ファイバの伸縮によるずれを補正するためのシフト量を算出する。補正部17は、シフト量算出部16が算出したシフト量に基づいて、監視対象測定情報の距離の値を補正する。   The shift amount calculation unit 16 receives the shift amount calculation instruction signal input by the determination unit 15 and is based on the expansion and contraction of the optical fiber based on the normal measurement information determined by the determination unit 15 and the monitoring target measurement information. A shift amount for correcting the shift is calculated. The correction unit 17 corrects the distance value of the monitoring target measurement information based on the shift amount calculated by the shift amount calculation unit 16.

閾値算出部13は、上述した判定部15にて波形部分を抽出する際に参照される波形部分特定用閾値を、測定情報DB12に記憶される正常時測定情報、及び監視対象測定情報に基づいて算出する。具体的には、後述する図6の符号500で示される閾値のように、正常時測定情報の波形401と監視対象測定情報の波形402−2において、少なくとも1つのピークを含んでおり、距離方向に連続する波形形状の全ての光強度値が、波形部分特定用閾値の光強度値以上となるような閾値を波形部分特定用閾値として算出し、判定部15に入力する。なお、波形部分特定用閾値は、閾値算出部13が算出するものを利用する以外に、ユーザが出力部18が画面に表示する波形を参照して、ユーザの操作によって判定部15に設定するようにしてもよい。   The threshold value calculation unit 13 sets a waveform part specifying threshold value that is referred to when the waveform part is extracted by the determination unit 15 described above based on the normal measurement information and the monitoring target measurement information stored in the measurement information DB 12. calculate. Specifically, like the threshold indicated by reference numeral 500 in FIG. 6 described later, the waveform 401 of the normal measurement information and the waveform 402-2 of the monitoring target measurement information include at least one peak, and the distance direction Are calculated as waveform portion specifying threshold values so that all the light intensity values of the continuous waveform shapes are equal to or greater than the light intensity values of the waveform portion specifying threshold values, and input to the determination unit 15. Note that the waveform portion specifying threshold value is set in the determination unit 15 by the user's operation with reference to the waveform displayed on the screen by the output unit 18 in addition to using the threshold value calculating unit 13. It may be.

次に、図2及び図3を参照して、光ファイバの伸縮が生じた場合の、測定情報により形成される波形の違いについて説明する。図2及び図3は、ユーザが操作部14を操作することで操作部14により波形表示指示信号が入力された出力部18が測定情報DB12から正常時測定情報、及び監視対象測定情報を読み出し、読み出したそれぞれの測定情報から形成される波形を画面に表示した状態を示した図である。   Next, with reference to FIG.2 and FIG.3, the difference in the waveform formed by measurement information when the expansion and contraction of the optical fiber occurs will be described. 2 and 3, when the user operates the operation unit 14, the output unit 18 to which the waveform display instruction signal is input by the operation unit 14 reads the normal measurement information and the monitoring target measurement information from the measurement information DB 12. It is the figure which showed the state which displayed on the screen the waveform formed from each read measurement information.

図2に示される波形表示画面400は、部分測定情報表示領域301と全測定情報表示領域300の2つの波形を表示する領域を有しており、部分測定情報表示領域301には、正常時測定情報により形成される基準波形401と、監視対象の測定情報により形成される波形402が表示されている。測定情報により形成される波形は、横軸を距離、縦軸を光強度として各々の領域にて表示される。全測定情報表示領域300には、正常時測定情報と監視対象測定情報の両方の測定情報から形成される波形が表示される。   The waveform display screen 400 shown in FIG. 2 has an area for displaying two waveforms, a partial measurement information display area 301 and a total measurement information display area 300. The partial measurement information display area 301 includes a normal measurement. A reference waveform 401 formed by information and a waveform 402 formed by measurement information to be monitored are displayed. The waveform formed by the measurement information is displayed in each region with the horizontal axis representing distance and the vertical axis representing light intensity. In the total measurement information display area 300, a waveform formed from the measurement information of both the normal measurement information and the monitoring target measurement information is displayed.

部分測定情報表示領域301と全測定情報表示領域300の関係は、全測定情報表示領域300にて、ユーザがマウス等を操作をすることで、当該操作を受けた操作部14が入力する情報に基づいて、領域枠302を設定すると、設定された領域枠302に含まれる正常時測定情報の波形と、監視対象の測定情報の波形とが出力部18により部分測定情報表示領域301に表示されるという関係がある。   The relationship between the partial measurement information display area 301 and the total measurement information display area 300 is the information input by the operation unit 14 that has received the operation when the user operates the mouse or the like in the total measurement information display area 300. When the area frame 302 is set on the basis, the waveform of the normal measurement information and the waveform of the measurement information to be monitored included in the set area frame 302 are displayed in the partial measurement information display area 301 by the output unit 18. There is a relationship.

図2は、光ファイバによる伸縮が生じていない場合の例であり、正常時の正常時測定情報から形成される基準波形401と、監視対象測定情報から形成される監視対象波形402とがほぼ重なっており、基準波形401のピークの位置における光強度値と、当該位置における監視対象波形402の光強度値との差が略ゼロであるため、光強度値の差がピーク異常検出閾値を超えず、監視対象測定情報の当該ピークの位置については異常として検出されないことになる。   FIG. 2 shows an example in which expansion / contraction due to an optical fiber is not generated, and a reference waveform 401 formed from normal measurement information at normal time and a monitoring target waveform 402 formed from monitoring target measurement information substantially overlap each other. Since the difference between the light intensity value at the peak position of the reference waveform 401 and the light intensity value of the monitoring target waveform 402 at the position is substantially zero, the difference in light intensity value does not exceed the peak abnormality detection threshold. The position of the peak of the monitoring target measurement information is not detected as an abnormality.

図3は、光ファイバが収縮した場合の例を示した図である、基準波形401に対して、監視対象波形402aは、基準波形401よりも短い距離にて波形のピークが生じている。このとき、例えば、基準波形401については、距離が符号350で示される値にてピークとなり、当該ピークでは符号351で示される光強度値を有することになる。一方、監視対象波形402aについては、ピークの発生の位置がずれて発生するため、符号350で示される距離における光強度値は、符号351にて示された値となる。そのため、これらの光強度値の差が、ピーク異常検出閾値を超える場合には、監視対象測定情報は、符号350の距離において異常として判定されることになる。しかし、この場合、光ファイバの収縮により距離における位置がずれているだけであり、現実には異常は発生していないため誤検出していることになる。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the case where the optical fiber contracts, and the waveform of the monitoring target waveform 402 a has a waveform peak at a shorter distance than the reference waveform 401 with respect to the reference waveform 401. At this time, for example, with respect to the reference waveform 401, the distance has a peak at a value indicated by reference numeral 350, and the peak has a light intensity value indicated by reference numeral 351. On the other hand, the monitoring target waveform 402 a is generated with the peak generation position shifted, so that the light intensity value at the distance indicated by reference numeral 350 is the value indicated by reference numeral 351. Therefore, when the difference between these light intensity values exceeds the peak abnormality detection threshold, the monitoring target measurement information is determined to be abnormal at a distance of 350. However, in this case, only the position in the distance is shifted due to the contraction of the optical fiber, and in fact, no abnormality has occurred, and thus erroneous detection has occurred.

ここで、光ファイバの伸縮が生じたとしても、同じ測定装置50を用いて同じ間隔の光パルスを入射した場合には、伸縮によりピークの発生する位置がずれた監視対象波形402aと、基準波形401とは、一定量距離がずれる以外、波形の形状に違いがない特性があることが知られている。そこで、以下に、図4から図6を参照しつつ、この特性を考慮した光ファイバの伸縮による誤検出を防止するための処理について説明する。   Here, even if the optical fiber expands and contracts, when the same measurement apparatus 50 is used and light pulses with the same interval are incident, the monitoring target waveform 402a in which the position where the peak occurs due to the expansion and contraction is shifted, and the reference waveform It is known that 401 has a characteristic that there is no difference in the shape of the waveform except that the distance is deviated by a certain amount. Therefore, a process for preventing erroneous detection due to expansion and contraction of the optical fiber in consideration of this characteristic will be described below with reference to FIGS. 4 to 6.

図4は、光伝送線路監視装置1における光ファイバの伸縮による誤検出を防止するための処理を示したフローチャートである。また、図5は、図3の波形表示画面400aの部分測定情報表示領域301に表示された波形の一部を拡大した図であり、図5は、本実施形態の光伝送線路監視装置1を用いて異常の検出が可能となる波形の形状の一例を示した図である。   FIG. 4 is a flowchart showing a process for preventing erroneous detection due to expansion and contraction of the optical fiber in the optical transmission line monitoring apparatus 1. FIG. 5 is an enlarged view of a part of the waveform displayed in the partial measurement information display area 301 of the waveform display screen 400a of FIG. 3, and FIG. 5 shows the optical transmission line monitoring device 1 of the present embodiment. It is the figure which showed an example of the shape of the waveform which can detect abnormality using it.

まず最初に、ユーザが入力デバイスを操作し、当該操作を検出した操作部14が波形解析部11に対して監視対象測定情報を特定する情報を含んだ異常検出開始指示信号を波形解析部11に入力する。波形解析部11は、異常検出開始指示が入力されると、測定情報DB12から正常時測定情報と、異常検出開始指示信号に含まれる情報により特定される監視対象測定情報を読み出し、これらの測定情報から形成される波形のピークが発生する位置等の解析情報を検出し、検出した解析情報と正常時測定情報と監視対象測定情報とを閾値算出部13に入力する(ステップS1)。   First, when the user operates the input device, the operation unit 14 that has detected the operation sends an abnormality detection start instruction signal including information for specifying monitoring target measurement information to the waveform analysis unit 11 to the waveform analysis unit 11. input. When an abnormality detection start instruction is input, the waveform analysis unit 11 reads out normal measurement information and monitoring target measurement information specified by information included in the abnormality detection start instruction signal from the measurement information DB 12, and these measurement information The analysis information such as the position where the peak of the waveform formed is detected is detected, and the detected analysis information, normal measurement information, and monitoring target measurement information are input to the threshold value calculation unit 13 (step S1).

閾値算出部13は、波形解析部11から入力される正常時測定情報と、監視対象となる測定情報とに基づいて、上述した波形部分特定用閾値を算出する。閾値算出部13は、波形部分特定用閾値を判定部15に入力するとともに、波形部分特定用閾値の算出が完了したことを示す情報を波形解析部11に入力する(ステップS2)。   The threshold calculation unit 13 calculates the above-described waveform portion specifying threshold based on the normal measurement information input from the waveform analysis unit 11 and the measurement information to be monitored. The threshold calculation unit 13 inputs the waveform portion specifying threshold to the determination unit 15 and inputs information indicating that the calculation of the waveform portion specifying threshold is completed to the waveform analysis unit 11 (step S2).

波形部分特定用閾値の算出が完了したことを示す情報が入力された波形解析部11は、次に、検出した解析情報と正常時測定情報と監視対象測定情報とを判定部15に入力する。判定部15は、波形解析部11からの入力を受けると、波形部分特定用閾値に基づいて正常時測定情報から形成される基準波形401の波形部分と、監視対象測定情報から形成される監視対象波形402の波形部分とを抽出する。そして、判定部15は、抽出したそれぞれの波形部分の波形幅を算出する。   The waveform analysis unit 11 to which information indicating that the calculation of the waveform portion specifying threshold has been completed is input to the determination unit 15 next, the detected analysis information, normal measurement information, and monitoring target measurement information. When receiving the input from the waveform analysis unit 11, the determination unit 15 receives the waveform portion of the reference waveform 401 formed from the normal measurement information based on the waveform portion specifying threshold and the monitoring target formed from the monitoring target measurement information The waveform portion of the waveform 402 is extracted. Then, the determination unit 15 calculates the waveform width of each extracted waveform portion.

具体的には、図5に示すように、波形部分特定用閾値の光強度値(符号500)と正常時測定情報の基準波形401の交点701aと701bを検出し、交点701aと701bの距離の値の差を算出し、算出した差を波形の幅(符号601)とする。また、波形部分特定用閾値の光強度値(符号500)と監視対象測定情報の監視対象波形402−1の交点702aと702bを検出し、交点701aと701bの距離の差を算出し、算出した差を波形の幅(符号602)として算出する。   Specifically, as shown in FIG. 5, the intersections 701a and 701b of the light intensity value (reference numeral 500) of the waveform portion specifying threshold and the reference waveform 401 of the normal measurement information are detected, and the distance between the intersections 701a and 701b is detected. The difference between the values is calculated, and the calculated difference is defined as the waveform width (reference numeral 601). Further, the intersection point 702a and 702b between the light intensity value (reference numeral 500) of the waveform portion specifying threshold and the monitoring target waveform 402-1 of the monitoring target measurement information is detected, and the difference between the intersection points 701a and 701b is calculated and calculated. The difference is calculated as the waveform width (reference numeral 602).

そして、判定部15は、算出した波形幅(符号601)と波形幅(符号602)の差が、上述した波形幅異常検出用閾値を超えるか否かを判定する(ステップS3)。判定部15は、算出した波形幅の値の差が波形幅異常検出用閾値を超えると判定した場合、異常を通知するため出力部18にアラーム通知指示信号を入力し、当該入力を受けた出力部18は、画面に異常が発生したことを表示する(ステップS4)。   Then, the determination unit 15 determines whether or not the difference between the calculated waveform width (reference numeral 601) and the waveform width (reference numeral 602) exceeds the aforementioned waveform width abnormality detection threshold (step S3). When the determination unit 15 determines that the difference between the calculated waveform width values exceeds the waveform width abnormality detection threshold, the determination unit 15 inputs an alarm notification instruction signal to the output unit 18 to notify the abnormality, and receives the input. The unit 18 displays that an abnormality has occurred on the screen (step S4).

ステップS3の具体例として、図6を参照して説明する。図6(a)は、光パルス幅の精度を高くすることが可能なOTDRを仮定し、当該OTDRにより測定して得られる正常時の波形を示した図であり、図6(a’)は、光パルス幅を通常の測定において用いられる精度の光パルス幅にて測定した場合の正常時の波形、すなわち基準波形401を示した図である。   A specific example of step S3 will be described with reference to FIG. FIG. 6A is a diagram showing a normal waveform obtained by measuring with the OTDR assuming an OTDR capable of increasing the accuracy of the optical pulse width, and FIG. FIG. 5 is a diagram showing a normal waveform, that is, a reference waveform 401, when the optical pulse width is measured with an optical pulse width of an accuracy used in normal measurement.

図6(a’)の基準波形401では、光パルス幅の精度が図5(a)のものより荒いため、本来2つ存在するピークが、1つのピークとして表されてしまっている。このような現象は、反射によりピークを生ずる設備が密接な距離に存在しているような場合に発生する。この状態において、図6(a)の1つ目のピークに相当する設備において異常が発生し、通常の測定において用いられる精度の光パルス幅にて測定すると図6(b)のような監視対象波形402−2が得られることになる。  In the reference waveform 401 in FIG. 6 (a '), the accuracy of the optical pulse width is rougher than that in FIG. 5 (a), and thus two peaks that exist originally are expressed as one peak. Such a phenomenon occurs when a facility that causes a peak due to reflection exists at a close distance. In this state, an abnormality occurs in the equipment corresponding to the first peak in FIG. 6 (a), and the object to be monitored as shown in FIG. Waveform 402-2 is obtained.

監視対象波形402−2は、図6(a)の2つ目の波形に相当する波形であり、図6(a’)の基準波形401と、図6(b)の監視対象波形402−2のピークの発生する位置は若干異なるものの、その差は極めて微小であり、また、ピークにおける光強度値の差も微小なものとなるため、異常として検出できない場合がある。  The monitoring target waveform 402-2 is a waveform corresponding to the second waveform in FIG. 6A, and the reference waveform 401 in FIG. 6A ′ and the monitoring target waveform 402-2 in FIG. 6B. Although the position where the peak occurs is slightly different, the difference is extremely small, and the difference in the light intensity value at the peak is also very small.

しかし、上述した本実施形態の光伝送線路監視装置1によれば、図6(b)のような波形が得られた場合であっても、波形幅にて異常の有無を検出することが可能となる。具体的には、波形部分特定用閾値として符号500で示される光強度値を設定した場合に、それぞれの波形幅は符号611と、符号612で示されるような大きさとなり、この大きさの差より値の小さい波形幅異常検出用閾値が設定されていれば、図6(b)に示される波形は異常であるものとして検出できることになる。  However, according to the optical transmission line monitoring apparatus 1 of the present embodiment described above, it is possible to detect the presence / absence of an abnormality with the waveform width even when the waveform as shown in FIG. 6B is obtained. It becomes. Specifically, when the light intensity value indicated by reference numeral 500 is set as the threshold value for specifying the waveform portion, the respective waveform widths become the sizes indicated by reference numerals 611 and 612, and the difference between these magnitudes. If a threshold value for detecting a waveform width abnormality having a smaller value is set, the waveform shown in FIG. 6B can be detected as being abnormal.

次に、ステップS3において、判定部15が、算出した波形幅の値の差が波形幅異常検出用閾値以下であると判定した場合、基準波形401の部分波形のピークが存在する位置における光強度値と、当該ピークが存在する位置の監視対象波形402の光強度値の差を算出し、算出した差がピーク異常検出閾値を超えるか否かを判定する(ステップS5)。判定部15は、算出した差がピーク異常検出閾値を超えていない場合は、正常であると判定し、正常であることを示す判定結果を出力して処理を終了する(ステップS6)。   Next, when the determination unit 15 determines in step S3 that the difference between the calculated waveform width values is equal to or smaller than the waveform width abnormality detection threshold, the light intensity at the position where the peak of the partial waveform of the reference waveform 401 exists. The difference between the value and the light intensity value of the monitoring target waveform 402 at the position where the peak exists is calculated, and it is determined whether or not the calculated difference exceeds the peak abnormality detection threshold (step S5). If the calculated difference does not exceed the peak abnormality detection threshold, the determination unit 15 determines that the difference is normal, outputs a determination result indicating normality, and ends the process (step S6).

一方、判定部15は、算出した差がピーク異常検出閾値を超えていると判定した場合、直ちに異常が発生しているものとはせず、判定部15は、光ファイバの伸縮によるずれが補正部17により補正されているか否かを判定する(ステップS7)。判定部15は、光ファイバの伸縮によるずれが補正部17により補正されていないと判定した場合、補正のためのシフト量をシフト量算出部16に算出させるため、シフト量算出指示信号及び算出した正常時測定情報の波形幅と監視対象測定情報の波形幅の情報をシフト量算出部16に入力する。シフト量算出部16は、監視対象波形402−1の波形幅602の始点となる交点702aと、基準波形401の波形幅601の始点となる交点701aにおける距離軸の位置の差を算出し、算出した差をシフト量とする(ステップS9)。   On the other hand, when the determination unit 15 determines that the calculated difference exceeds the peak abnormality detection threshold, the determination unit 15 does not immediately determine that an abnormality has occurred, and the determination unit 15 corrects the deviation due to the expansion and contraction of the optical fiber. It is determined whether or not it has been corrected by the unit 17 (step S7). When the determination unit 15 determines that the shift due to the expansion / contraction of the optical fiber is not corrected by the correction unit 17, the shift amount calculation instruction signal and the calculation are performed in order to cause the shift amount calculation unit 16 to calculate the shift amount for correction. Information about the waveform width of the normal measurement information and the waveform width of the monitoring target measurement information is input to the shift amount calculation unit 16. The shift amount calculation unit 16 calculates and calculates the difference between the positions of the distance axes at the intersection point 702a that is the starting point of the waveform width 602 of the monitoring target waveform 402-1 and the intersection point 701a that is the starting point of the waveform width 601 of the reference waveform 401. The difference obtained is set as the shift amount (step S9).

シフト量算出部16は算出したシフト量を補正部17に入力し、補正部17は、入力されるシフト量に基づいて、監視対象波形402−1の距離を補正する(ステップS10)。判定部15は、補正部17により補正が行われると、再びステップS5の処理を行う。ステップS5の処理において、判定部15では、基準波形401と、補正後の監視対象波形402−1とに基づいてピークにおける光強度値の差が、ピーク異常検出閾値を超えるか否かが判定され、正常であると判定した場合には、正常である判定結果を出力して処理を終了する(ステップS6)。一方、判定部15は、算出した差がピーク異常検出閾値を超えていると判定した場合、既に補正部17により監視対象の測定情報に対して補正が行われているか否かを判定する(ステップS7)。このとき、一度補正部17により補正が行われているため、異常を通知するため出力部18にアラーム通知指示信号を入力し、当該入力を受けた出力部18は、画面に異常が発生したことを表示する(ステップS8)。   The shift amount calculation unit 16 inputs the calculated shift amount to the correction unit 17, and the correction unit 17 corrects the distance of the monitoring target waveform 402-1 based on the input shift amount (step S10). When the correction is performed by the correction unit 17, the determination unit 15 performs the process of step S5 again. In the process of step S5, the determination unit 15 determines whether or not the difference in the light intensity value at the peak exceeds the peak abnormality detection threshold based on the reference waveform 401 and the corrected monitoring target waveform 402-1. If it is determined to be normal, a normal determination result is output and the process is terminated (step S6). On the other hand, if the determination unit 15 determines that the calculated difference exceeds the peak abnormality detection threshold, the determination unit 15 determines whether the measurement information to be monitored has already been corrected by the correction unit 17 (Step S15). S7). At this time, since correction is once performed by the correction unit 17, an alarm notification instruction signal is input to the output unit 18 to notify the abnormality, and the output unit 18 that has received the input has detected that an abnormality has occurred on the screen. Is displayed (step S8).

上記の実施形態の構成により、光ファイバによる伸縮が発生していた場合であっても、伸縮によるピークが発生するずれを補正することが可能となる。そのため、光ファイバの異常を光強度値に基づいて正しく検出することができ、誤検出を防ぐことが可能となる。   With the configuration of the above-described embodiment, even when the expansion / contraction due to the optical fiber has occurred, it is possible to correct the deviation in which the peak due to the expansion / contraction occurs. Therefore, an abnormality in the optical fiber can be correctly detected based on the light intensity value, and erroneous detection can be prevented.

また、正常時の波形から得られる特定の波形部分の幅と、監視対象時の波形から得られる特定の波形部分の幅とを比較することで、光ファイバの伸縮によるずれを補正するためのシフト量を算出して補正することができ、正常時の波形のピークが発生する位置における光強度値を比較することで、正確に異常が発生しているか否かを検出することが可能となる。   In addition, the shift to correct the shift due to the expansion and contraction of the optical fiber by comparing the width of the specific waveform portion obtained from the waveform at normal time and the width of the specific waveform portion obtained from the waveform at the time of monitoring The amount can be calculated and corrected, and it is possible to accurately detect whether or not an abnormality has occurred by comparing the light intensity value at the position where the peak of the waveform at the normal time occurs.

また、波形幅を比較することから、2つの設備が密接な距離で存在している場合に、1つの波形のピークとして測定されたときに、1つの設備が異常発生して、波形の幅が小さくなった場合であっても、異常検出を行うことが可能となる。   In addition, since the waveform width is compared, when two facilities exist at a close distance, when one waveform is measured as a peak, one facility is abnormally generated, and the waveform width is reduced. Even if it becomes smaller, it becomes possible to detect abnormality.

また、正常時測定情報と、監視対象の測定情報とに基づいて波形部分特定用閾値を算出することができ、例えば、多量の監視対象の測定情報について異常の有無を検出する場合などに、監視者の作業量を軽減することが可能となる。   In addition, the threshold value for specifying the waveform portion can be calculated based on the normal measurement information and the monitoring target measurement information. For example, when detecting the presence or absence of abnormality in a large amount of monitoring target measurement information, monitoring is performed. It becomes possible to reduce the work amount of the worker.

なお、監視対象とする測定情報は、上述した実施形態では、測定情報DB12に予め記憶されているものとしていたが、本発明はこれに限られず、接続部10を通じて測定装置50から受信した測定情報をそのまま監視対象測定情報としてもよい。   Note that the measurement information to be monitored is stored in the measurement information DB 12 in advance in the above-described embodiment, but the present invention is not limited to this, and the measurement information received from the measurement device 50 through the connection unit 10. May be used as monitoring target measurement information as it is.

また、上記の実施形態では、光ファイバの伸縮によるずれであるか否かを波形の幅に基づいて判定しているが、本発明はこれに限られず、光ファイバの伸縮が生じても波形形状は変化をしない特性を利用するものであればどのような構成でもよく、波形の形状全体を比較するような構成としてもよい。   In the above embodiment, whether or not the shift is caused by the expansion / contraction of the optical fiber is determined based on the width of the waveform. Any configuration may be used as long as it uses characteristics that do not change, and a configuration that compares the entire waveform shapes may be used.

また、上記の実施形態では、光伝送線路としてPON方式の光伝送線路を例として説明したが、本発明は、これに限られず、スター型接続の光伝送線路等にも適用することが可能である。   In the above embodiment, the PON type optical transmission line has been described as an example of the optical transmission line, but the present invention is not limited to this, and can be applied to a star-type optical transmission line or the like. is there.

なお、本発明に記載の第1の検出手段、第2の検出手段は、波形解析部11に対応し、本発明に記載のシフト量算出手段は、シフト量算出部16に対応し、補正手段は、補正部17に対応し、第1の判定手段及び第2の判定手段は、判定部15に対応し、第1の出力手段及び第2の出力手段は、出力部18に対応し、閾値算出手段は、閾値算出部13に対応する。   The first detection unit and the second detection unit described in the present invention correspond to the waveform analysis unit 11, and the shift amount calculation unit described in the present invention corresponds to the shift amount calculation unit 16, and a correction unit. Corresponds to the correction unit 17, the first determination unit and the second determination unit correspond to the determination unit 15, the first output unit and the second output unit correspond to the output unit 18, and the threshold value The calculation means corresponds to the threshold value calculation unit 13.

上述の光伝送線路監視装置1は内部に、コンピュータシステムを有している。そして、上述した波形の幅を算出する処理、光ファイバの伸縮による補正の処理、異常検出の処理は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM、DVD−ROM、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。   The optical transmission line monitoring apparatus 1 described above has a computer system inside. The above-described processing for calculating the width of the waveform, the processing for correcting the expansion / contraction of the optical fiber, and the processing for detecting the abnormality are stored in a computer-readable recording medium in the form of a program. By executing this, the above processing is performed. Here, the computer-readable recording medium means a magnetic disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a semiconductor memory, or the like. Alternatively, the computer program may be distributed to the computer via a communication line, and the computer that has received the distribution may execute the program.

本実施形態における光伝送線路監視装置及び、当該装置に接続される光伝送線路の接続関係を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the connection relation of the optical transmission line monitoring apparatus in this embodiment, and the optical transmission line connected to the said apparatus. 同実施形態における測定情報から形成される波形の例を示した図である。It is the figure which showed the example of the waveform formed from the measurement information in the same embodiment. 同実施形態における光ファイバの伸縮がある場合の波形の例を示した図である。It is the figure which showed the example of the waveform when there exists expansion-contraction of the optical fiber in the embodiment. 同実施形態における光伝送線路監視装置の処理を示したフローチャートである。It is the flowchart which showed the process of the optical transmission line monitoring apparatus in the embodiment. 同実施形態における波形幅の算出手段を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the calculation means of the waveform width in the same embodiment. 同実施形態におけるピークが密接に存在していた場合の異常検出の一例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating an example of abnormality detection when the peak in the embodiment exists closely.

符号の説明Explanation of symbols

10 接続部、11 波形解析部、12 測定情報DB、13 閾値算出部、14 操作部、15 判定部、16 シフト量算出部、17 補正部、18 出力部、30 光ファイバ、60 光ファイバ、70−1〜70−M 光ファイバ、80−1〜80−N 光ファイバ、40 光スイッチ、50 測定装置、90 伝送装置

DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Connection part, 11 Waveform analysis part, 12 Measurement information DB, 13 Threshold calculation part, 14 Operation part, 15 Judgment part, 16 Shift amount calculation part, 17 Correction part, 18 Output part, 30 Optical fiber, 60 Optical fiber, 70 -1 to 70-M optical fiber, 80-1 to 80-N optical fiber, 40 optical switch, 50 measuring device, 90 transmission device

Claims (6)

光伝送線路を構成する光ファイバ(60、70−1〜70−M、80−1〜80−N)の長手方向に光パルスを入射することにより測定される戻り光を解析して得られる前記光伝送線路の距離ごとの光強度値を含む測定情報のいずれかを正常時測定情報とし、当該正常時測定情報と、監視対象となる前記光ファイバの伸縮が不明な状態での測定情報とに基づいて前記光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視装置(1)であって、
前記正常時測定情報に含まれる前記距離と前記光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出する第1の検出手段(11)と、
前記監視対象の測定情報の波形の中で、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出する第2の検出手段(11)と、
前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状と、前記第2の検出手段が検出する前記第2の波形部分の形状とに基づいて、前記距離の値に依存せずに異常検出を行う異常検出手段(15、16、17、18)と、
を備えたことを特徴とする光伝送線路監視装置。
The above-mentioned obtained by analyzing the return light measured by entering a light pulse in the longitudinal direction of the optical fibers (60, 70-1 to 70-M, 80-1 to 80-N) constituting the optical transmission line Any of the measurement information including the light intensity value for each distance of the optical transmission line is used as normal measurement information, and the normal measurement information and the measurement information when the expansion and contraction of the optical fiber to be monitored are unknown. An optical transmission line monitoring device (1) for detecting an abnormality of the optical transmission line based on:
A waveform portion in which all the light intensity values of a continuous waveform shape in the waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information are equal to or greater than a predetermined waveform portion specifying threshold value. First detection means (11) for detecting a first waveform portion including at least one waveform peak;
Second detection means (11) for detecting a second waveform portion corresponding to the shape of the first waveform portion detected by the first detection means in the waveform of the measurement information to be monitored;
Based on the shape of the first waveform portion detected by the first detection means and the shape of the second waveform portion detected by the second detection means, without depending on the value of the distance. An anomaly detecting means (15, 16, 17, 18) for detecting an anomaly;
An optical transmission line monitoring device comprising:
前記第1の検出手段は、
前記第1の波形部分を特定する情報として、前記正常時測定情報にて前記所定の波形部分特定用閾値が示す光強度値に対応する距離の値の差から得られる前記第1の波形部分の波形幅の値を検出し、
前記第2の検出手段は、
前記監視対象の測定情報にて前記所定の波形部分特定用閾値が示す光強度値に対応する距離の値の差から得られる前記第2の波形部分の波形幅の値を検出し、
前記異常検出手段は、
前記第2の波形部分の前記第1の波形部分に対する前記距離の値のずれがある場合に、当該ずれを補正するためのシフト量を、前記第1の波形部分の波形幅の値と前記第2の波形部分の波形幅の値とに基づいて算出するシフト量算出手段(16)と、
前記第2の波形部分の距離の値を前記シフト量算出手段が算出するシフト量で補正する補正手段(17)と、
前記補正手段により補正された前記第2の波形部分の前記第1の波形部分の波形のピークとなる距離における光強度値と、前記第1の波形部分の当該ピークとなる距離における光強度値との差を算出し、算出した差が予め定められる第1の異常検出用閾値を超えるか否かを判定する第1の判定手段(15)と、
前記第1の判定手段が、算出した差が前記第1の異常検出用閾値を超えると判定した場合、異常あるものとして出力する第1の出力手段(18)と、
を備えたことを特徴とする請求項1に記載の光伝送線路監視装置。
The first detection means includes
As the information for specifying the first waveform portion, the first waveform portion obtained from the difference in distance value corresponding to the light intensity value indicated by the predetermined waveform portion specifying threshold in the normal measurement information. Detect the value of the waveform width,
The second detection means includes
Detecting the value of the waveform width of the second waveform portion obtained from the difference in the distance value corresponding to the light intensity value indicated by the predetermined threshold value for specifying the waveform portion in the measurement information of the monitoring target;
The abnormality detection means includes
When there is a shift in the distance value of the second waveform portion with respect to the first waveform portion, the shift amount for correcting the shift is set to the value of the waveform width of the first waveform portion and the first waveform portion. Shift amount calculating means (16) for calculating based on the value of the waveform width of the waveform portion of 2,
Correction means (17) for correcting the distance value of the second waveform portion with the shift amount calculated by the shift amount calculation means;
The light intensity value at the distance that becomes the peak of the waveform of the first waveform part of the second waveform part corrected by the correction means, and the light intensity value at the distance that becomes the peak of the first waveform part A first determination means (15) for determining whether the calculated difference exceeds a predetermined first abnormality detection threshold;
First output means (18) for outputting that there is an abnormality when the first determination means determines that the calculated difference exceeds the first abnormality detection threshold;
The optical transmission line monitoring apparatus according to claim 1, further comprising:
前記異常検出手段は、
前記第1の波形部分の波形幅と前記第2の波形部分の波形幅との差を算出し、算出した差が予め定められる第2の異常検出用閾値を超えるか否かを判定する第2の判定手段(15)と、
前記第2の判定手段が、前記第1の波形部分の波形幅と前記第2の波形部分の波形幅との差が前記第2の異常検出用閾値を超えると判定した場合、異常があるものとして出力する第2の出力手段(18)と
を有することを特徴とする請求項1または2に記載の光伝送線路監視装置。
The abnormality detection means includes
Calculating a difference between the waveform width of the first waveform portion and the waveform width of the second waveform portion, and determining whether the calculated difference exceeds a predetermined second abnormality detection threshold value; Determining means (15),
There is an abnormality when the second determination means determines that the difference between the waveform width of the first waveform portion and the waveform width of the second waveform portion exceeds the second abnormality detection threshold value. The optical transmission line monitoring apparatus according to claim 1, further comprising: a second output unit (18) that outputs as:
前記正常時測定情報と、前記監視対象の測定情報とに基づいて前記所定の波形部分特定用閾値を算出する閾値算出手段(13)
を備えたことを特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の光伝送線路監視装置。
Threshold calculating means (13) for calculating the predetermined waveform portion specifying threshold based on the normal measurement information and the monitoring target measurement information
The optical transmission line monitoring apparatus according to any one of claims 1 to 3, further comprising:
光伝送線路を構成する光ファイバの長手方向に光パルスを入射することにより測定される戻り光を解析して得られる前記光伝送線路の距離ごとの光強度値を含む測定情報のいずれかを正常時測定情報とし、当該正常時測定情報と、監視対象となる前記光ファイバの伸縮が不明な状態での測定情報とに基づいて前記光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視方法であって、
前記正常時測定情報に含まれる前記距離と前記光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出するステップと、
前記監視対象の測定情報の波形の中で、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出するステップと、
検出した前記第1の波形部分の形状と、検出した前記第2の波形部分の形状とに基づいて、前記距離の値に依存せずに異常検出を行うステップと、
を含むことを特徴とする光伝送線路監視方法。
One of the measurement information including the light intensity value for each distance of the optical transmission line obtained by analyzing the return light measured by entering the optical pulse in the longitudinal direction of the optical fiber constituting the optical transmission line is normal. An optical transmission line monitoring method for detecting abnormality of the optical transmission line based on the normal measurement information and measurement information in a state where expansion and contraction of the optical fiber to be monitored is unknown. ,
A waveform portion in which all the light intensity values of a continuous waveform shape in the waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information are equal to or greater than a predetermined waveform portion specifying threshold value. Detecting a first waveform portion including at least one waveform peak;
Detecting a second waveform portion corresponding to the shape of the first waveform portion detected by the first detection means in the waveform of the measurement information to be monitored;
Performing abnormality detection without depending on the value of the distance based on the detected shape of the first waveform portion and the detected shape of the second waveform portion;
An optical transmission line monitoring method comprising:
光伝送線路を構成する光ファイバの長手方向に光パルスを入射することにより測定される戻り光を解析して得られる前記光伝送線路の距離ごとの光強度値を含む測定情報のいずれかを正常時測定情報とし、当該正常時測定情報と、監視対象となる前記光ファイバの伸縮が不明な状態での測定情報とに基づいて前記光伝送線路の異常検出を行う光伝送線路監視装置の制御コンピュータに、
前記正常時測定情報に含まれる前記距離と前記光強度値とから形成される波形の中で連続する波形形状の全ての光強度値が所定の波形部分特定用閾値以上となる波形部分であって少なくとも1つの波形のピークを含む第1の波形部分を検出するステップと、
前記監視対象の測定情報の波形の中で、前記第1の検出手段が検出する前記第1の波形部分の形状に相当する第2の波形部分を検出するステップと、
検出した前記第1の波形部分の形状と、検出した前記第2の波形部分の形状とに基づいて、前記距離の値に依存せずに異常検出を行うステップと、
を実行させるための監視プログラム。

One of the measurement information including the light intensity value for each distance of the optical transmission line obtained by analyzing the return light measured by entering the optical pulse in the longitudinal direction of the optical fiber constituting the optical transmission line is normal. A control computer for an optical transmission line monitoring device that detects abnormality of the optical transmission line based on the normal measurement information and measurement information when the expansion and contraction of the optical fiber to be monitored is unknown In addition,
A waveform portion in which all the light intensity values of a continuous waveform shape in the waveform formed from the distance and the light intensity value included in the normal measurement information are equal to or greater than a predetermined waveform portion specifying threshold value. Detecting a first waveform portion including at least one waveform peak;
Detecting a second waveform portion corresponding to the shape of the first waveform portion detected by the first detection means in the waveform of the measurement information to be monitored;
Performing abnormality detection without depending on the value of the distance based on the detected shape of the first waveform portion and the detected shape of the second waveform portion;
Monitoring program to execute.

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