KR20170076207A - 미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법 - Google Patents

미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법 Download PDF

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Abstract

미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법이 제공된다. 여기서, 미사용 광인입선 검출 장치는 파장을 가변하여 광 신호를 출력하는 광원, 광단자함 또는 상기 광원과 선택적으로 연결되어 광 신호를 입력받고, 입력받은 광 신호를 댁내 광종단장치와 연결되는 광인입선으로 출력하며, 상기 광 인입선으로부터 출력한 광 신호에 대한 반사 신호 및 상기 광인입선으로부터 수신되는 광 신호를 검출하는 광 커플러, 그리고 상기 광 커플러로부터 검출되는 상기 반사 신호 및 상기 광 신호를 토대로 상기 광종단장치의 전원 상태 및 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선의 연결 유무를 판단하고, 판단 결과를 출력하는 검출부를 포함한다.

Description

미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법{APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING NON-USE OPTICAL WIRE}
본 발명은 미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
수동형 광가입자망인 FTTH(Fiber To The Home)-PON(Passive Optical Network)의 광선로 구성에서는 통신국사에서 광단자함까지는 통신사에서 미리 광섬유케이블을 설치해 놓고, 통신사는 초고속서비스 신청이 들어오면 광인입선을 광단자함에서부터 가입자 댁내까지 가설하고 광인입선 끝에는 광종단장치를 접속하여 통신 서비스를 제공한다.
가입자가 서비스 해지를 요청하면, 광인입선을 철거할 때 광단자함부터 광종단장치까지 전체를 철거하지 않고 건물 외부에서 댁내로 인입된 부분만을 절단하거나, 인입된 부분을 감아서 건물 외벽에 고정시켜 놓은 경우가 많다. 광인입선을 완전히 철거하지 않는 경우, 광단자함내 포트에는 광인입선이 그대로 연결되어 있다.
해당 포트를 사용하기 위해서는 통신전주 위에서 광인입선이 서비스에 사용 중인지를 판단할 필요가 있다. 그러나 광인입선의 길이는 수 십 미터 길이로서 통신전주 위에서 다른 서비스에 사용중인 광인입선과 함께 설치되어 있고, 끝부분이 정확히 보이지 않기 때문에 육안으로 서비스에 사용 중인지 여부를 확인하기는 거의 불가능하다. 따라서, 임의로 광인입선을 광단자함 포트로부터 분리하여 철거할 수 없는 문제가 발생한다. 결국 정확한 사용여부를 확인하지 않으면 서비스 가능한 광단자함 포트를 사용할 수 없는 문제가 발생한다.
종래에는 현장 작업자가 통신국사 내에서 근무하는 담당자에게 전화를 걸어 광단자함의 각 포트의 운용현황을 파악하고, 실제 운용되고 있는지 여부를 확인해 달라고 요청을 하면 광인입선을 분리 접속을 반복하여 통신국사 내의 담당자가 통신운용관리시스템에 접속하여 이를 확인하고 현장작업자에게 알려주어야 하는 등 확인이 불편하고 정보를 파악 하는데 많은 시간이 소요되었다. 이를 극복하기 위해서 측정기를 통신국사측과 가입자측 라인에 각각 연결하여 상호간에 통신이 되고 있는지 여부를 확인할 수 있는 장치가 있으나 가입자가 광종단장치의 전원을 꺼놓는 경우에는 광종단장치로부터 수신되는 신호가 없기 때문에 사용여부를 판별할 수 없다.
또한, 광인입선은 거리가 짧기 때문에 반사손실 및 거리를 측정하기 위해서는 정밀한 고가의 부품이 필요하다. 이외에 종단장치를 검출하는 모든 과정에서 광종단장치가 꺼진 상태에서도 측정할 수 있도록 명시되어 있지만 전원이 켜져 있는 상태를 인지하는 방법이 불명확하여 만약 측정 과정 중에 서비스를 사용하고 있는 사용자가 있다면 통신 중단을 초래하여 서비스 이용에 불편을 끼치게 된다.
따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 FTTH(Fiber To The Home)-PON(Passive Optical Network)의 광선로 구성에서 광단자함에서 가입자 댁내로 인입되는 광인입선이 광종단장치에 연결되어 있는지 아니면 연결되어 있지 않은지 여부와 광종단장치의 전원 온오프 여부를 판단하는 미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 하나의 특징에 따르면, 미사용 광인입선 검출 장치는 파장을 가변하여 광 신호를 출력하는 광원, 광단자함 또는 상기 광원과 선택적으로 연결되어 광 신호를 입력받고, 입력받은 광 신호를 댁내 광종단장치와 연결되는 광인입선으로 출력하며, 상기 광 인입선으로부터 출력한 광 신호에 대한 반사 신호 및 상기 광인입선으로부터 수신되는 광 신호를 검출하는 광 커플러, 그리고 상기 광 커플러로부터 검출되는 상기 반사 신호 및 상기 광 신호를 토대로 상기 광종단장치의 전원 상태 및 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선의 연결 유무를 판단하고, 판단 결과를 출력하는 검출부를 포함한다.
상기 광 커플러는,
상기 광단자함 및 상기 광인입선에 연결되고, 상기 광단자함으로부터 제1 광 신호를 입력받아 상기 광인입선으로 출력하며,
상기 검출부는,
상기 광 커플러로부터 상기 댁내 광종단장치가 송신하는 제2 광 신호가 검출되는지 판단하고, 상기 제2 광 신호가 검출되면 상기 댁내 광종단장치의 전원이 켜진 상태로 판단할 수 있다.
상기 광 커플러는,
상기 제2 광 신호가 검출되지 않은 경우, 상기 광원 및 상기 광인입선에 연결되고, 상기 광원에서 인가된 제3 광 신호를 상기 광인입선으로 출력하여 상기 제3 광 신호에 대한 제1 반사 신호를 수신하여 출력하고, 상기 광원에서 인가된 제4 광 신호를 상기 광인입선으로 출력하여 상기 제4 광 신호에 대한 제2 반사 신호를 수신하여 출력하며,
상기 제3 광 신호와 상기 제4 광 신호는 서로 다른 파장을 가지고,
상기 검출부는,
상기 제1 반사 신호의 크기와 상기 제2 반사 신호의 크기 간 차이를 계산하여 상기 차이가 기 정의된 임계치 미만으로 서로 유사하다고 판단되면, 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있지 않다고 판단하고, 상기 차이가 상기 기 정의된 임계치 이상으로 서로 유사하지 않다고 판단되면 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있으나 전원이 꺼진 상태로 판단할 수 있다.
상기 광 커플러는,
상기 광단자함의 스플리터와 연결되어 상기 제1 광 신호를 입력받거나 또는 상기 광원과 연결되어 상기 제3 광 신호 및 상기 제4 광 신호를 입력받기 위한 국선, 상기 광인입선과 연결되어 상기 제1 광 신호, 상기 제3 광 신호 및 상기 제4 광 신호를 상기 광인입선으로 출력하고, 상기 제2 광 신호, 상기 제1 반사 신호 및 상기 제2 반사 신호를 수신하는 가입자선, 상기 검출부와 연결되어 상기 제2 광 신호, 상기 제1 반사 신호 및 상기 제2 반사 신호를 상기 검출부로 출력하는 광신호 추출선, 그리고 상기 가입자선과 상기 광인입선을 연결시키는 광커넥터를 포함하고,
상기 광커넥터는 무반사 코팅 처리될 수 있다.
상기 광신호 추출선은, 상기 제1 광 신호의 파장을 제거하기 위한 필터가 삽입되어 있을 수 있다.
상기 광원, 상기 광 커플러 및 상기 검출부는 하나의 장비에 탑재되고,
상기 검출부는, 유선 또는 무선으로 광 파워미터와 연결되고, 상기 광 파워미터가 측정한 상기 제1 반사 신호 및 상기 제2 반사 신호 각각의 크기를 상기 광 파워미터로부터 수신하여 상기 크기간 차이를 계산할 수 있다.
상기 검출부는 광 신호의 크기를 측정하는 광 파워미터에 포함되고, 상기 광원 및 상기 광 커플러는 상기 광 파워미터와 별개의 장비로 구현될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 미사용 광인입선 검출 방법은 광원, 광 커플러 및 검출부를 포함하는 미사용 광인입선 검출 장치가 광인입선과 댁내 광종단장치의 연결 여부를 판단하는 미사용 광인입선 검출 방법으로서, 상기 광 커플러의 국선과 광단자함이 서로 연결되고, 상기 광 커플러의 가입자선과 상기 광인입선이 서로 연결된 상태에서 상기 광단자함이 송신하는 제1 광 신호가 상기 가입자선을 통해 상기 광인입선으로 출력되는 단계, 상기 광 커플러의 광신호추출선과 연결된 상기 검출부가 상기 광신호추출선으로부터 상기 댁내 광종단장치가 송신하는 제2 광 신호가 검출되는지 판단하는 단계, 상기 제2 광 신호가 검출되면, 상기 댁내 광종단장치의 전원이 켜진 상태로 판단하는 단계, 상기 제2 광 신호가 검출되지 않으면, 상기 국선과 상기 광원이 연결되고 상기 광 커플러의 가입자선과 상기 광인입선이 서로 연결된 상태에서 상기 광원에서 인가된 제1 파장을 가지는 제3 광 신호와 제1 파장과 다른 제2 파장을 가지는 제4 광 신호가 상기 가입자선을 통해 상기 광인입선으로 출력되는 단계, 그리고 상기 검출부가 상기 광신호추출선으로부터 검출된 상기 제3 광 신호에 대한 제1 반사 신호 및 상기 제4 광 신호에 대한 제2 반사 신호 각각의 크기가 서로 유사한지 여부에 따라 상기 광인입선이 상기 댁내 광종단장치에 연결되어 있는지 여부를 판단하는 단계를 포함한다.
상기 판단하는 단계는,
상기 제1 반사 신호의 크기와 상기 제2 반사 신호의 크기가 서로 유사한지 판단하는 단계, 서로 유사하다고 판단되면, 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있지 않다고 판단하는 단계, 그리고 서로 유사하지 않다고 판단되면, 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있으나 전원이 꺼진 상태로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 광 신호의 파장과 상기 제3 광 신호의 파장은 서로 다르고, 상기 제2 광 신호의 파장과 상기 제4 광 신호의 파장은 서로 동일하며, 상기 제3 광 신호와 상기 제4 광 신호는 프리넬 반사시 반사 크기가 서로 유사할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 광단자함이 있는 통신전주에서 광인입선이 광종단장치에 연결되어 통신 서비스에 사용중인지 여부를 고가의 부품을 사용하지 않고, 현장에서 사용하는 광 파워미터를 이용하여 판단할 수 있다. 따라서, 현장작업자가 1인 작업이 가능하며 통신 서비스 중단을 최소화 할 수 있다.
또한, 수동형 광가입자망의 광단자함에 연결되어 있는 불필요한 광인입선을 재활용하거나 필요시 철거하여 광선로 유지보수에 편리하게 활용할 수 있다.
또한, 광종단장치의 전원이 켜져 있는지 여부를 빠르게 판단하여 광인입선의 연결유무 판단시 통신 중단을 최소화시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 수동형 광가입자망(FTTH-PON, Fiber To The Home-Passive Optical Network)에서 광인입선의 연결 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 수동형 광가입자망에서 광인입선의 연결 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 수동형 광가입자망에서 광인입선의 분리 구성도이다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치의 구성을 나타낸다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치의 구성을 나타낸다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치의 구성을 나타낸다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 미사용 광인입선을 검출하는 일련의 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
또한, 명세서에 기재된 "…부", "…모듈" 의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치 및 그 방법에 대하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 수동형 광가입자망(FTTH-PON, Fiber To The Home-Passive Optical Network)에서 광인입선의 연결 구성도이다.
도 1을 참조하면, 통신 사업자는 통신 전주(1)에 설치되어 있는 광단자함(100)에서부터 수십미터 거리의 가입자 댁내(3)까지 광인입선(200)을 가설하고 광종단장치(300)에 접속하여 통신 서비스를 제공한다.
수동형 광가입자망은 통신 국사에서 가입자 댁내(3)까지 광섬유 케이블로 연결되는데, 일반적으로 통신 국사에서 일정 구간까지 광섬유 케이블은 지하 관로에 설치된다. 그리고 가입자 인근에서는 지하에서 지상으로 인출하여 통신 전주(1)에 설치된 광단자함(100)까지 설치된다. 그리고 광단자함(100)부터 가입자 댁내(3)에 설치되는 광종단장치(300)까지는 광인입선(200)으로 연결하게 된다.
만일, 통신 서비스를 제공받던 가입자가 서비스 해지를 요청하면, 통신 사업자는 광인입선(200)을 광종단장치(300)로부터 분리한다. 그리고 광인입선(200)을 해지 가입자 건물(2)의 외부에 감아 놓거나 건물 내부로 인입된 부분을 절단 처리한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 수동형 광가입자망에서 광인입선의 연결 구성도이다.
도 2를 참조하면, 광인입선(200)은 양단이 광커넥터로 처리되는데, 일단에 제1 광커넥터(201)가 위치하고, 타단에 제2 광커넥터(203)가 위치한다. 제1 광커넥터(201)는 광단자함(100)에 접속되고, 제2 광커넥터(203)는 광종단장치(300)에 접속된다. 가입자측은 적절한 곡률반경을 유지하여 광인입선(200)을 한 두 바퀴 감은 뒤에 광커넥터(203)를 수신단자인 광종단장치(300)에 접속하거나 또는 직접 접속하기도 한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 수동형 광가입자망에서 광인입선의 분리 구성도이다.
도 3의 (a)를 참조하면, 광인입선(200)의 제2 광커넥터(203)가 광종단장치(300)와 분리되어 외부 공기 중에 노출된 상태를 나타낸다.
도 3의 (b)를 참조하면, 광인입선(200)의 임의 지점에서 전달된 상태로 절단된 단면이 외부 공기 중에 노출된 상태를 나타낸다.
이때, 수동형 광가입자망에서 사용되는 광종단장치(300)는 1490nm의 광파장을 수신하고, 1310nm의 광파장을 송신하여 통신한다. 따라서, 광인입선(200)의 제1 광 커넥터(201) 측에서 1310nm의 광파장이 검출된다면, 광인입선(200)에 광종단장치(200)가 연결되어 있음을 알 수 있다.
그런데, 도 3과 같이 광종단장치가 연결되어 있지 않은 경우, 광신호가 광섬유를 따라 진행하다가 굴절율이 다른 공기를 만나 프레넬 반사(Fresnel Reflection)가 발생한다. 프레넬 반사는 1310nm, 1490nm 이상의 파장(예, 1490nm, 1550nm) 파장에 대해서는 유사한 크기의 반사가 일어난다. 광종단장치(300)는 자신이 송신하는 1310nm 광파장에 대해서는 수신 감도가 낮다. 그리고 1490nm 이상의 광파장은 최대로 수신하는 특성을 갖는다. 만일, 광인입선(200)에 광종단장치(300)가 접속되어 있으면 광종단장치(300)의 수신 감도 특성으로 인해 1310nm와 1490nm 이상의 파장은 반사되는 정도가 달라진다.
이와 같은 내용에 기초하여 도 3과 같이, 가입자 서비스 해지로 광인입선(200)이 외부에 노출되거나 또는 절단된 상태를 판단하기 위한 미사용 광인입선 검출 장치는 다음과 같이 구성된다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치의 구성을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 미사용 광인입선 검출 장치(400)는 광신호를 출력하는 광원(401), 광신호의 입사 또는 출사 경로를 제공하는 광커플러(403) 및 검출부(417)를 포함한다. 도 4의 실시예는 미사용 광인입선 검출 장치(400)에 광 파워미터의 구성을 포함하는 검출부(417)가 내장된 형태의 실시예를 나타낸다.
광원(401)은 파장을 가변하여 광 신호를 출력한다.
광커플러(403)는 광단자함(100) 또는 광원(401)과 선택적으로 연결된다. 그리고 광인입선(200)와 연결된다.
먼저, 광커플러(403)는 광단자함(100)과 연결되어 광단자함(100)에서 인가되는 제1 파장을 가지는 제1 광 신호를 광인입선(200)으로 출력한다. 그리고 댁내 광종단장치(300)가 전송하는 제2 파장을 가지는 제2 광 신호를 광인입선(200)으로부터 수신하여 검출부(417)로 출력한다.
검출부(417)가 제2 광 신호를 검출하지 못한 경우, 광커플러(403)는 광단자함(100)에서 분리되고 광원(401)과 연결된다.
광커플러(403)는 광원(401)에서 인가된 제3 파장을 가지는 제3 광 신호를 광인입선(200)으로 출력하여 제3 광 신호에 대한 제1 반사 신호를 수신하여 검출부(417)로 출력한다. 그리고 광원(401)에서 인가된 제3 파장과 다른 제4 파장을 가지는 제4 광 신호를 광인입선(200)으로 출력하여 제4 광 신호에 대한 제2 반사 신호를 수신하여 검출부(417)로 출력한다.
여기서, 제3 파장 및 제 4 파장은 프리넬 반사시 유사한 크기의 반사가 일어나는 파장으로 설정된다. 그리고 제3 파장 또는 제4 파장 중 하나는 제2 파장과 동일하게 설정된다. 예를 들면, 광단자함(100)에서 송신되어 광인입선(200)으로 출력되는 제1 광 신호의 제1 파장은 1490nm이고, 광종단장치(300)에서 송신되는 제2 광 신호의 제2 파장은 1310nm이다. 이때, 광원(401)에서 송신되어 광인입선(200)으로 출력되는 제3 광신호의 제3 파장은 1310nm 이고, 제4 광신호의 제4 파장은 1550nm 이 된다.
광커플러(400)는 국선(405), 가입자선(409) 및 광신호추출선(413)을 포함한다. 여기서, 국선(405)은 광단자함(100) 또는 광원(401)과 선택적으로 연결되어 광 신호를 입력받는다. 국선(405)은 광단자함(100)으로부터 제1 광 신호를 입력받는다. 그리고 국선(405)은 광원(401)으로부터 제3 광 신호 및 제4 광 신호를 입력받는다. 또한,
국선(405)은 광단자함(100)내에 수용되어 있는 수동형 광가입자망의 2차 스플리터(101)와 접속된다. 이때, 국선(405)의 종단에 부착된 광커넥터(407)는 2차 스플리터(101) 또는 광원(404)과 접속된다.
가입자선(409)은 광인입선(200)과 접속된다. 가입자선(409)의 광 커넥터(411)와 광인입선(200)의 제1 광 커넥터(201)가 접속된다. 가입자선(409)은 국선(405)이 입력받은 제1 광 신호, 제3 광 신호 및 제3 광 신호를 광인입선(200)으로 출력한다. 그리고 제3 광 신호에 대한 제1 반사 신호 및 제4 광 신호에 대한 제2 반사 신호를 수신한다.
이때, 검출부(417)의 정확도를 향상시키기 위해 광원(401)으로부터 인가된 제3 광 신호 및 제4 광 신호가 중간 접속된 경로에서 큰 반사 없이 광종단장치(300)까지 잘 전달되어 광종단장치(300)의 특성을 반영해야 하기 때문에 가입자선(409)의 광커넥터(411)에는 파장이 반사되는 현상을 최소화 될 수 있도록 무반사 코팅 처리될 수 있다.
광신호추출선(413)은 검출부(417)와 접속된다. 광신호추출선(413)의 광커넥터(415)와 검출부(417)가 접속된다. 광신호추출선(413)은 제2 광 신호, 제1 반사 신호 및 제2 반사 신호를 각각 검출부(417)로 출력한다.
이때, 광신호추출선(413)은 통신국사측에서 제공하는 제1 광 신호, 예를들면, 1490nm 광 신호의 반사파로 인해 광종단장치(300)에서 송신하는 제2 광 신호, 예를 들면, 1310nm 광파장 측정시에 검출부(417)가 영향을 받는 것을 제거하기 위해 1490nm를 제거하는 파장제거필터가 광신호추출선(413)에 삽입될 수 있다.
검출부(417)는 광신호추출선(413)을 통해 검출되는 광신호의 크기를 측정하고, 광신호추출선(413)으로부터 입력된 제1 반사 신호 및 제2 반사 신호 각각의 크기가 서로 유사한지 여부에 따라 광인입선(200)이 댁내 광종단장치(300)에 연결되어 있는지 여부를 판단하여 판단 결과를 출력한다.
광원(401)에서 얻어진 광전력을 측정하고자 하는 광섬유, 즉 광인입선(200)에 입사시키면 광인입선(200) 끝 점에서 발생한 후방산란광은 반사점까지의 거리에 비례한 시간 후에 입사단인 국선(405)과, 광신호추출선(413)으로 나뉘어져 되돌아온다.
이때, 검출부(417)는 일반적인 광 파워미터의 구성을 포함하여 광신호의 크기를 측정한다. 여기서, 광 파워미터는 종래 널리 알려진 구성이므로, 어떻게 광 신호의 크기를 측정하는지에 대한 설명은 생략한다.
검출부(417)는 광신호추출선(413)을 통해 검출되는 제1 반사 신호의 크기와 제2 반사 신호의 크기간 차이를 계산한다. 그리고 계산된 차이가 기 정의된 임계치 미만으로 서로 유사하다고 판단되면, 댁내 광종단장치(300)와 광인입선(200)이 연결되어 있지 않다고 판단한다. 이때, 임계치는 그 차이를 측정할 수 없을 정도로 아주 작은 값으로 설정된다. 즉, 제1 반사 신호의 크기와 제2 반사 신호의 크기간 차이가 거의 없다고 판단되면, 이는 프리넬반사가 일어나고 있는 상태이므로, 결국 광인입선(200)이 공중에 노출되어 있는 경우라 할 수 있다.
반면, 계산된 차이가 기 정의된 임계치 이상으로 서로 유사하지 않다고 판단되면, 이는 프리넬 반사가 일어나지 않는 상태로 해석되므로, 댁내 광종단장치(300)와 광인입선(200)이 연결되어 있다고 판단한다.
검출부(417)는 국선(405)이 광단자함(100)에 연결되고, 가입자선(409)이 광인입선(200)에 연결된 통신국사와 가입자 댁내간 통신이 가능한 상태에서 제2 광 신호가 광신호추출선(413)으로부터 검출되면, 댁내 종단장치(300)의 전원이 켜진 상태로 판단한다. 즉, 댁내 종단장치(300)가 송신하는 광 신호가 검출되면, 이는 댁내 종단장치(300)가 동작중인 경우이므로, 댁내 종단장치(300)의 전원이 켜진 상태임을 알 수 있다. 그리고 댁내 광종단장치(300)가 송신한 광 신호를 광커플러가(400)가 수신했다는 것은 광인입선이 댁내 광종단장치(300)에 연결되어 있다는 것이므로, 광인입선(200)의 연결 상태 역시 판단이 가능하다.
반면, 광신호추출선(413)으로부터 제2 광 신호가 검출되지 않으면, 운용자의 수작업으로 국선(405)을 광종단함(100)으로부터 분리하여 광원(401)으로 연결시킨다. 그러면, 전술한 것처럼, 광원(401)에서는 제3 광 신호 및 제4 광 신호가 각각 출력된다. 이때 파장을 달리하여 광 신호가 출력되는 것은 사용자의 입력 동작에 따라 발생된다.
검출부(417)는 전술한 내용처럼, 광신호추출선(413)으로부터 제1 반사 신호 및 제2 반사 신호가 검출되는지 확인한다. 그리고 검출이 확인되면, 제1 반사 신호의 크기를 측정하고, 제2 반사 신호의 크기를 측정하여, 각 크기간 차이를 계산한다. 그리고 계산된 크기가 차이가 거의 없으면, 광인입선(200)은 광종단장치(300)와 연결되어 있지 않은 상태로 판단한다. 그러나 차이가 있으면, 광인입선(200)은 광종단장치(300)에 연결된 상태로 판단한다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치의 구성을 나타낸다.
도 5의 실시예는 도 4의 구성과 거의 동일하나, 검출부(417)가 광 파워미터(500)에 포함된 형태이다.
여기서, 광 파워미터(500)는 일반적인 광 파워미터로서, 이때, 도 4에서 전술한 동작을 수행하는 검출부(417)가 신규 구성으로 포함된다.
광신호추출선(413)은 광 파워미터(500)의 접속단자와 연결된다. 그리고 광 파워미터(500)는 광신호추출선(413)으로부터 검출되는 제1 반사 신호 및 제2 반사 신호의 크기를 측정하여 검출부(417)로 제공한다. 검출부(417)의 동작은 도 4에서 설명하였으므로, 그 설명은 생략한다.
또한, 도 5의 실시예에서 광 파워미터(500)는 검출부(417)를 포함하지 않고, 일반적인 광 파워미터(500)의 구성만 포함할 수도 있다. 이런 경우, 사용자는 국선(407)을 2차 스플리터(101)에 연결하고 가입자선(409)은 광인입선(200)에 연결한 상태에서 광 파워미터(500)의 측정 파장을 광종단장치(300)가 송신하는 광신호, 즉 제2 광신호의 제2 파장으로 설정한 후, 제2 광 신호의 유무를 확인할 수 있다. 제2 광신호의 크기가 유효한 정도로 검출되지 않으면, 국선(407)만 2차 스플리터(101)에서 분리하여 광원(401)에 연결시킨 후, 광원(401)에서 출력하는 신호의 파장을 각각 제3 파장, 제4 파장으로 설정한다. 그리고 광 파워미터(500)의 측정 파장을 제3 파장으로 설정한 후, 제3 파장의 크기를 측정한다. 그 다음에 측정 파장을 제4파장으로 설정한 후, 제4 파장의 크기를 측정한다. 그리고 제3 파장의 크기와 제4 파장의 크기가 유사하면, 광인입선(200)이 연결되지 않은 상태를 알 수 있게 된다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 미사용 광인입선 검출 장치의 구성을 나타낸다.
도 6의 실시예는 도 4 및 도 5의 구성과 동일하나, 도 6의 광 파워미터(500)는 일반적인 이미 사용되고 있는 광 파워미터의 구성에 해당된다. 그리고 검출부(417)는 미사용 광인입선 검출 장치(400)에 포함된다.
광신호추출선(413)은 광 파워미터(500)와 연결된다. 그리고 광 파워미터(500)는 광신호추출선(413)으로부터 검출되는 제1 반사 신호 및 제2 반사 신호의 크기를 측정하여 검출부(417)로 제공한다.
검출부(417)는 유선 또는 무선으로 광 파워미터(500)와 연결되고, 광 파워미터(500)가 측정한 제1 반사 신호 및 제2 반사 신호 각각의 크기를 수신하여 크기간 차이를 계산한다.
도 6의 실시예에 따르면, 기존의 광 파워미터(500)를 그대로 사용가능하다는 장점이 있다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 미사용 광인입선을 검출하는 일련의 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다. 이때, 도 4 ~ 도 6에서 설명한 구성과 동일한 구성의 설명에서는 동일한 도면 부호를 사용한다.
도 7을 참조하면, 광커플러(400)의 가입자선(409)이 광인입선(200)에 접속(S101)된다. 광커플러(400)의 국선(405)은 광단자함(100)내 수용된 2차 스플리터(101)에 접속(S103)된다. 광커플러(400)의 광신호추출선(413)은 검출부(417) 또는 광파워미터(500)에 연결(S105)된다.
검출부(417) 또는 광파워미터(500)는 광신호추출선(413)에서 제2 광 신호를 검출하여 파장 크기를 측정한다(S107). 여기서, 제2 광 신호는 댁내 광종단장치(300)에서 송신하는 광신호를 말한다.
검출부(417)는 S107 단계에서 측정된 크기가 기 정의된 임계치, 예를들면, -60dBm 이상인지를 판단한다(S109). 여기서, 임계치는 해당 파장의 광신호의 유무를 검출할 수 있는 정도의 크기로 설정될 수 있다.
검출부(417)는 S109 단계에 기 정의된 임계치를 충족하면, 광종단장치(300)가 전원 온(ON) 상태인 것으로 판단한다(S111). 즉, 광인입선(200)이 광종단장치(300)에 연결되고, 광종단장치(300)의 전원이 켜진 상태로 판단한다.
반면, S109 단계에서 기 정의된 임계치를 충족하지 않으면, 광커플러(400)의 국선(405)을 2차 스플리터(101)에서 분리되어 광원(401)에 연결된다(S113).
광원(401)은 제3 광 신호, 즉 1310nm 광 파장을 국선(405)-> 가입자선(409)을 통해 광인입선(200)으로 입사시킨다(S115). 그리고 검출부(417) 또는 광 파워미터(500)는 광신호추출선(413)을 통해 검출되는 제1 반사 신호, 즉, 1310nm 광 파장의 반사신호의 크기(A)를 측정한다(S117).
다음, 광원(401)은 제4 광 신호, 즉 1550nm 광 파장을 국선(405)-> 가입자선(409)을 통해 광인입선(200)으로 입사시킨다(S119). 그리고 검출부(417) 또는 광 파워미터(500)는 광신호추출선(413)을 통해 검출되는 제2 반사 신호, 즉, 1550nm 광 파장의 반사신호의 크기(B)를 측정한다(S121).
검출부(417)는 S117 단계에서 측정한 크기(A)와 S121 단계에서 측정한 크기(B)의 차이(
Figure pat00001
)가 10dB 미만이거나 또는 측정이 불가한지를 판단한다(S123).
이때, S123 단계에서 10dB 미만이거나 또는 측정이 불가한 경우로 판단되면, 프리넬반사가 일어난 것이므로, 광인입선(200)이 공중에 노출된 상태, 즉 광종단장치(300)와 분리된 상태로 판단한다(S125). 즉, 해당 광인입선(200)을 미사용 광인입선으로 판단한다.
반면, S123 단계에서 10dB 이상인 경우로 판단되면, 광종단장치(300)와 광인입선(200)은 연결은 되었으나, 광종단장치(300)의 전원이 꺼진 상태, 즉 전원 오프(Off) 상태로 판단한다(S127).
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (10)

  1. 파장을 가변하여 광 신호를 출력하는 광원,
    광단자함 또는 상기 광원과 선택적으로 연결되어 광 신호를 입력받고, 입력받은 광 신호를 댁내 광종단장치와 연결되는 광인입선으로 출력하며, 상기 광 인입선으로부터 출력한 광 신호에 대한 반사 신호 및 상기 광인입선으로부터 수신되는 광 신호를 검출하는 광 커플러, 그리고
    상기 광 커플러로부터 검출되는 상기 반사 신호 및 상기 광 신호를 토대로 상기 광종단장치의 전원 상태 및 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선의 연결 유무를 판단하고, 판단 결과를 출력하는 검출부
    를 포함하는 미사용 광인입선 검출 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광 커플러는,
    상기 광단자함 및 상기 광인입선에 연결되고, 상기 광단자함으로부터 제1 광 신호를 입력받아 상기 광인입선으로 출력하며,
    상기 검출부는,
    상기 광 커플러로부터 상기 댁내 광종단장치가 송신하는 제2 광 신호가 검출되는지 판단하고, 상기 제2 광 신호가 검출되면 상기 댁내 광종단장치의 전원이 켜진 상태로 판단하는 미사용 광인입선 검출 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 광 커플러는,
    상기 제2 광 신호가 검출되지 않은 경우, 상기 광원 및 상기 광인입선에 연결되고, 상기 광원에서 인가된 제3 광 신호를 상기 광인입선으로 출력하여 상기 제3 광 신호에 대한 제1 반사 신호를 수신하여 출력하고, 상기 광원에서 인가된 제4 광 신호를 상기 광인입선으로 출력하여 상기 제4 광 신호에 대한 제2 반사 신호를 수신하여 출력하며,
    상기 제3 광 신호와 상기 제4 광 신호는 서로 다른 파장을 가지고,
    상기 검출부는,
    상기 제1 반사 신호의 크기와 상기 제2 반사 신호의 크기 간 차이를 계산하여 상기 차이가 기 정의된 임계치 미만으로 서로 유사하다고 판단되면, 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있지 않다고 판단하고, 상기 차이가 상기 기 정의된 임계치 이상으로 서로 유사하지 않다고 판단되면 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있으나 전원이 꺼진 상태로 판단하는 미사용 광인입선 검출 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 광 커플러는,
    상기 광단자함의 스플리터와 연결되어 상기 제1 광 신호를 입력받거나 또는 상기 광원과 연결되어 상기 제3 광 신호 및 상기 제4 광 신호를 입력받기 위한 국선,
    상기 광인입선과 연결되어 상기 제1 광 신호, 상기 제3 광 신호 및 상기 제4 광 신호를 상기 광인입선으로 출력하고, 상기 제2 광 신호, 상기 제1 반사 신호 및 상기 제2 반사 신호를 수신하는 가입자선,
    상기 검출부와 연결되어 상기 제2 광 신호, 상기 제1 반사 신호 및 상기 제2 반사 신호를 상기 검출부로 출력하는 광신호 추출선, 그리고
    상기 가입자선과 상기 광인입선을 연결시키는 광커넥터를 포함하고,
    상기 광커넥터는 무반사 코팅 처리되는 미사용 광인입선 검출 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 광신호 추출선은,
    상기 제1 광 신호의 파장을 제거하기 위한 필터가 삽입되어 있는 미사용 광인입선 검출 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 광원, 상기 광 커플러 및 상기 검출부는 하나의 장비에 탑재되고,
    상기 검출부는,
    유선 또는 무선으로 광 파워미터와 연결되고, 상기 광 파워미터가 측정한 상기 제1 반사 신호 및 상기 제2 반사 신호 각각의 크기를 상기 광 파워미터로부터 수신하여 상기 크기간 차이를 계산하는 미사용 광인입선 검출 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 검출부는 광 신호의 크기를 측정하는 광 파워미터에 포함되고,
    상기 광원 및 상기 광 커플러는 상기 광 파워미터와 별개의 장비로 구현되는 미사용 광인입선 검출 장치.
  8. 광원, 광 커플러 및 검출부를 포함하는 미사용 광인입선 검출 장치가 광인입선과 댁내 광종단장치의 연결 여부를 판단하는 미사용 광인입선 검출 방법으로서,
    상기 광 커플러의 국선과 광단자함이 서로 연결되고, 상기 광 커플러의 가입자선과 상기 광인입선이 서로 연결된 상태에서 상기 광단자함이 송신하는 제1 광 신호가 상기 가입자선을 통해 상기 광인입선으로 출력되는 단계,
    상기 광 커플러의 광신호추출선과 연결된 상기 검출부가 상기 광신호추출선으로부터 상기 댁내 광종단장치가 송신하는 제2 광 신호가 검출되는지 판단하는 단계,
    상기 제2 광 신호가 검출되면, 상기 댁내 광종단장치의 전원이 켜진 상태로 판단하는 단계,
    상기 제2 광 신호가 검출되지 않으면, 상기 국선과 상기 광원이 연결되고 상기 광 커플러의 가입자선과 상기 광인입선이 서로 연결된 상태에서 상기 광원에서 인가된 제1 파장을 가지는 제3 광 신호와 제1 파장과 다른 제2 파장을 가지는 제4 광 신호가 상기 가입자선을 통해 상기 광인입선으로 출력되는 단계, 그리고
    상기 검출부가 상기 광신호추출선으로부터 검출된 상기 제3 광 신호에 대한 제1 반사 신호 및 상기 제4 광 신호에 대한 제2 반사 신호 각각의 크기가 서로 유사한지 여부에 따라 상기 광인입선이 상기 댁내 광종단장치에 연결되어 있는지 여부를 판단하는 단계
    를 미사용 광인입선 검출 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 판단하는 단계는,
    상기 제1 반사 신호의 크기와 상기 제2 반사 신호의 크기가 서로 유사한지 판단하는 단계,
    서로 유사하다고 판단되면, 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있지 않다고 판단하는 단계, 그리고
    서로 유사하지 않다고 판단되면, 상기 댁내 광종단장치와 상기 광인입선이 연결되어 있으나 전원이 꺼진 상태로 판단하는 단계
    를 포함하는 미사용 광인입선 검출 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 광 신호의 파장과 상기 제3 광 신호의 파장은 서로 다르고, 상기 제2 광 신호의 파장과 상기 제4 광 신호의 파장은 서로 동일하며, 상기 제3 광 신호와 상기 제4 광 신호는 프리넬 반사시 반사 크기가 서로 유사한 미사용 광인입선 검출 방법.


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WO2019035635A3 (ko) * 2017-08-16 2019-04-04 (주)노티스 반사 손실 측정을 이용한 광통신 회선 검사기 및 검사 방법
KR20200018951A (ko) * 2018-08-13 2020-02-21 (주)노티스 반사 손실 측정을 이용한 광통신 회선 검사기 및 검사 방법

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