WO2023083112A1 - 检测方法、检测装置、光纤系统及网络设备 - Google Patents

检测方法、检测装置、光纤系统及网络设备 Download PDF

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WO2023083112A1
WO2023083112A1 PCT/CN2022/129854 CN2022129854W WO2023083112A1 WO 2023083112 A1 WO2023083112 A1 WO 2023083112A1 CN 2022129854 W CN2022129854 W CN 2022129854W WO 2023083112 A1 WO2023083112 A1 WO 2023083112A1
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line
optical fiber
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lines
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PCT/CN2022/129854
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French (fr)
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李允博
王东
赵阳
柳晟
孙将
葛大伟
张德朝
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中国移动通信有限公司研究院
中国移动通信集团有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/071Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using a reflected signal, e.g. using optical time domain reflectometers [OTDR]

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of transmission technology, in particular to a detection method, a detection device, an optical fiber system and network equipment.
  • the optical cable environment in my country is complex, and it is greatly affected by the external weather environment and artificial factors, including severe weather such as floods, earthquakes, mudslides, infrastructure construction, and man-made destruction, which will cause optical cables/optical fibers to be punched and dug, resulting in communication interruptions. . Therefore, in order to ensure the survivability of the communication system under various failures, the communication system needs to be carried on optical cables with different physical routes, so as to prevent the communication system from being paralyzed when a routing optical cable fails.
  • the purpose of the disclosed technical solution is to provide a detection method, detection device, optical fiber system and network equipment, which can effectively identify whether the optical fiber in the main route and the optical fiber in the backup route are co-cable optical fibers.
  • An embodiment of the present disclosure provides a detection method, wherein the method includes:
  • the line information of the at least two optical fiber lines it is determined whether there is a co-cable line between the at least two optical fiber lines.
  • the detection method wherein, according to the line information of the at least two optical fiber lines, determining whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines includes:
  • first line information and the second line information meet the preset similarity, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines; on the first line If the information does not meet the preset similarity with the second line information, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are not co-cable lines.
  • the comparing the first line information with the second line information includes:
  • the number of similarity value parameters is less than the first preset number, it is determined that the first line information and the second line information do not meet a preset similarity.
  • the detection method wherein the method also includes:
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and less than a second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines, and For some co-cable lines;
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and greater than or equal to the second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are the same Cable lines, and all the same cable lines;
  • the second preset number is greater than the first preset number.
  • each of the optical fiber lines includes a first line and a second line
  • the first line is connected to the first detection device
  • the second line is connected to the second detection device
  • the acquisition of the line information of the connected optical fiber line sent by the detection device includes:
  • determining whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines includes:
  • the at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the detection method wherein, according to the first line information and the second line information of each of the at least two optical fiber lines, it is determined whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines, include:
  • the first comparison result and the second comparison result it is determined whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • the detection method wherein, according to the first comparison result and the second comparison result, determining whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines includes:
  • the first comparison result indicates that the first line information determined according to the first line of the first optical fiber line is consistent with the preset similarity with the second line information determined according to the first line of the second optical fiber line degree
  • the second comparison result indicates that the first line information determined according to the second line of the first optical fiber line and the second line information determined according to the second line of the second optical fiber line meet the predetermined If the similarity is set, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a detection method, the method comprising:
  • the at least two optical fiber lines include a first optical line and a second optical line;
  • the at least two optical fiber lines are co-cable lines; if the If the first line information of the first optical line does not meet the preset similarity with the second line information of the second optical line, then the at least two optical fiber lines are not co-cable lines.
  • the first line information and the second line information are greater than or equal to the first preset number, the first line information and the second line information The information meets the preset similarity; if the number of the similarity value parameters is less than the first preset number, the first line information and the second line information do not meet the preset similarity.
  • the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines, and It is part of the same cable line; if the number of the similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and greater than or equal to the second preset number, the first optical fiber line and the second optical fiber line It is a co-cable line, and it is all co-cable lines; wherein, the second preset number is greater than the first preset number.
  • the optical fiber line includes a first line and a second line
  • the transmitting pulsed optical signals to the connected optical fiber lines in the at least two optical fiber lines includes:
  • the acquisition of the reflected optical signal of the pulsed optical signal reflected in the optical fiber line includes:
  • the determining the line information of the connected optical fiber line according to the reflected optical signal includes:
  • the line information includes at least one of optical fiber distance, fusion splicing point location, connection point location and signal attenuation information.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a detection device, wherein the device includes:
  • a signal sending module configured to send control signals to detection devices connected to at least two optical fiber lines, so that the detection devices transmit pulsed light signals to the connected optical fiber lines according to the control signals;
  • An information acquisition module configured to acquire the line information of the connected optical fiber line sent by the detection device; wherein the line information is determined by the detection device according to the reflected light signal reflected by the pulsed light signal in the optical fiber line;
  • the processing module is configured to determine whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a detection device, the device is connected to an optical fiber line;
  • the detection device is used to transmit a pulsed optical signal to the connected optical fiber line; obtain a reflected optical signal reflected by the pulsed optical signal in the optical fiber line; determine the connected optical fiber line according to the reflected optical signal
  • the line information is used to determine whether at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the at least two optical fiber lines are connected between the first routing node and the second routing node.
  • the at least two optical fiber lines include a first optical line and a second optical line;
  • the at least two optical fiber lines are co-cable lines; if the If the first line information of the first optical line does not meet the preset similarity with the second line information of the second optical line, then the at least two optical fiber lines are not co-cable lines.
  • the first line information and the second line information are greater than or equal to the first preset number, the first line information and the second line information The information meets the preset similarity; if the number of the similarity value parameters is less than the first preset number, the first line information and the second line information do not meet the preset similarity.
  • the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines, and It is part of the same cable line; if the number of the similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and greater than or equal to the second preset number, the first optical fiber line and the second optical fiber line It is a co-cable line, and it is all co-cable lines; wherein, the second preset number is greater than the first preset number.
  • the optical fiber line includes a first line and a second line
  • the detection device includes:
  • the first detection device is connected to the first line, and the first detection device is used to detect the first line information of the first line;
  • a second detection device the second detection device is connected to the second line, and the second detection device is used to detect the second line information of the second line.
  • the first detection device is specifically configured to input a first pulsed optical signal transmitted along a first direction to the first line, and obtain a first pulsed optical signal reflected in the optical fiber line. reflecting an optical signal, and determining line information of the first line according to the first reflected light signal;
  • the second detection device is specifically configured to input a second pulsed optical signal transmitted along the second direction to the second line, and obtain a second reflected optical signal reflected in the second line by the second pulsed optical signal , and determine line information of the second line according to the second reflected optical signal.
  • the line information includes at least one of optical fiber distance, fusion splicing point location, connection point location and signal attenuation information.
  • the detection device is an optical time domain reflectometer OTDR.
  • An embodiment of the present disclosure also provides an optical fiber system, including:
  • a detection device the signal input end of each optical fiber line is respectively connected to at least one of the detection devices; the detection device is used to transmit a pulsed optical signal to the connected optical fiber line, and obtain the The reflected light signal is used to determine the line information of the optical fiber line according to the reflected light signal;
  • the analysis device is used for determining whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines.
  • each of the optical fiber lines includes a first line and a second line, the first line is connected to the first detection device, and the second line is connected to the second detection device;
  • the analysis device is used for the first line information of the first line of the optical fiber line connected by the first detection device of each of the at least two optical fiber lines, and the second line information of the optical fiber line connected by the second detection device.
  • the second line information of the line determines whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the first detection device is configured to input a first pulsed optical signal transmitted along a first direction to the first line, and according to the first pulsed optical signal at the The first reflected optical signal reflected in the optical fiber line is used to determine the first line information;
  • the second detection device is configured to input a second pulsed optical signal transmitted along a second direction to the second line, and determine according to a second reflected optical signal reflected in the second line by the second pulsed optical signal The second line information.
  • the optical fiber system wherein the line information includes at least one of optical fiber distance, fusion splicing point location, connection point location and signal attenuation information.
  • each of the detection devices includes an Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).
  • OTDR Optical Time Domain Reflectometer
  • An embodiment of the present disclosure also provides a network device, which includes: a processor, a memory, and a program stored in the memory and operable on the processor.
  • a network device which includes: a processor, a memory, and a program stored in the memory and operable on the processor.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a readable storage medium, wherein a program is stored on the readable storage medium, and when the program is executed by a processor, the detection method described in any one of the above items is implemented.
  • the optical fiber system and detection method described in the embodiments of the present disclosure are provided with a detection device capable of emitting pulsed light signals on the fiber optic line, and the detection device can determine the line information of the fiber optic line by using the reflected light signal reflected by the pulsed light signal in the fiber optic line On this basis, by analyzing the determined line information of different optical fiber lines, it can be determined whether the different optical fiber lines belong to the same cable line.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an optical fiber system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an optical fiber system according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic flow diagram of the detection method described in the embodiment of the present disclosure.
  • Fig. 4 is a schematic structural diagram of a detection device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment of the present disclosure provides a detection method, by setting a detection device capable of emitting a pulsed optical signal on the optical fiber line, the detection device uses a pulse
  • the reflected optical signal reflected by the optical signal in the optical fiber line can determine the line information of the optical fiber line.
  • the determined line information of different optical fiber lines can be analyzed to determine whether different optical fiber lines belong to the same cable line.
  • the optical fiber system includes:
  • the detection device 200 the signal input end of each optical fiber line is respectively connected with at least one detection device 200; the detection device 200 is used to transmit a pulsed optical signal to the connected optical fiber line 100, and obtain the reflection of the pulsed optical signal in the optical fiber line A reflected light signal, determining line information of the optical fiber line according to the reflected light signal;
  • the analysis device 500 is configured to determine whether there is a co-cable line between the at least two optical fiber lines according to line information of at least two optical fiber lines.
  • the optical fiber system described in the embodiments of the present disclosure when the characteristics of a point in the optical fiber system change, the light scattering and light reflection characteristics at the point will change, and by transmitting pulsed light signals in the optical fiber line,
  • the pulsed light signal is used to transmit the reflected light signal in the optical fiber line, and the optical fiber transmission loss and structural loss caused by structural defects caused by scattering and absorption in the optical fiber line are analyzed, and the relationship between the loss and the length of the optical fiber can be used to determine the optical fiber.
  • the line information on the line such as obtaining at least one of the fiber distance, the location of the fusion point, the location of the connection point, and the signal attenuation information, on this basis, analyzing the determined line information of different optical fiber lines, can determine the Whether it belongs to the same cable line.
  • the detection device is a device capable of transmitting a pulsed light signal and receiving a reflected light signal of the pulsed light signal, analyzing and processing the reflected light signal, and obtaining the above-mentioned line information.
  • the detection device includes Optical time domain reflectometer (Embedded Optical Time Domain Reflectometer, EOTDR), using optical time domain reflectometer EOTDR can analyze Rayleigh scattering and Fresnel reflected light, and measure fiber transmission loss and various According to the characteristics of structural loss caused by structural defects, an optical time domain reflectometer (EOTDR) is installed on the optical fiber line to obtain line information on the optical fiber line.
  • EOTDR Embedded Optical Time Domain Reflectometer
  • EOTDR combines a light source and a detector, which can be used for optical fiber quality detection and fault location.
  • the light source in the EOTDR sends a pulsed light signal in the optical fiber line
  • the detector can receive the reflected light signal in the optical fiber line.
  • the transmission distance of the optical signal can be determined by using the transmission time of the pulsed optical signal and the reflected optical signal, so that the length of the optical fiber line can be determined.
  • the detector waits to receive all the reflected light signals of the pulsed light signal, and obtains a detection sampling result; after all the reflected light signals return to the detector, continue to send the next pulse The optical signal is received, and the reflected signal corresponding to the pulsed optical signal is received, and the next detection sampling result is obtained until the end of the sampling time.
  • a joint analysis is performed to calculate the transmission link length, transmission link loss, optical return loss, and optical attenuation information corresponding to each reflected optical signal, and obtain each reflected optical signal.
  • the reflected energy, transmission distance and loss corresponding to the signal determine the line information of the optical fiber line.
  • EOTDR Use EOTDR to transmit pulsed optical signal to realize optical fiber line detection.
  • the pulsed optical signal emitted by EOTDR and the service signal in the optical line are transmitted in the optical fiber together. Since the wavelength value of the service signal is different from the wavelength value of the pulsed optical signal emitted by EOTDR, Therefore, the transmission does not interfere with each other.
  • the detection device 200 connected to each optical fiber line 100 includes a first detection device 210 and a second detection device 220; and a second line 120; wherein, the first line 110 is used to transmit service signals along the first direction, and the second line is used to transmit service signals along the second direction.
  • the first detection device 210 is connected to the first line 110 of the corresponding optical fiber line 100, and is used to input the first pulsed optical signal transmitted along the first direction to the first line 110, and to transmit the first pulsed optical signal in the optical fiber line according to the first pulsed optical signal.
  • the first reflected optical signal reflected in 100 determines the line information of the first line 110;
  • the second detection device 220 is connected to the second line 120 of the corresponding optical fiber line 100, and is used to input the second pulsed optical signal transmitted along the second direction to the second line 120, and according to the second pulsed optical signal in the second line 120
  • the internally reflected second reflected light signal determines the line information of the second line 120 .
  • the first detection device and the second detection device may be the same detection device, or may be different detection devices.
  • the first detection device 210 is used to transmit the pulsed light signal along the first direction on the first line of the optical fiber line
  • the second detection device 220 is used to transmit the pulsed light signal along the second direction on the second line of the optical fiber line
  • the first detection device 210 and the second detection device 220 respectively transmit pulsed light signals to the optical fiber line in two directions, so as to obtain the line information when the optical fiber line is tested in both directions, and according to the line information when the test is performed in the two directions, Accurately determine whether two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the analysis device 500 is used to use the first line information of the first line of the optical fiber line connected by the first detection device of each of the at least two optical fiber lines, and the first line information of the first line connected by the second detection device.
  • the second line information of the second line of the optical fiber line determines whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the first detection device 210 and the second detection device 220 are EOTDRs, respectively.
  • the EOTDR is respectively connected to the optical fiber line 100 through a filter (Filter) 400, through which the transmitted pulsed light signal and the received reflected light signal are filtered to remove interference signals, so as to obtain accurate test results.
  • the fiber optic system also includes:
  • the optical line protection switch OLP 300 is connected with at least two optical fiber lines, and is used to control the optical path switching of at least two optical fiber lines.
  • OLP can also be called Optical Fiber Line Auto Switch Protection Equipment (Optical Fiber Line Auto Switch Protection Equipment).
  • the optical line protection switch OLP 300 can control one of the two optical fiber lines 100 to be in the signal connection state and the other optical fiber line to be in the signal disconnection state according to the switch control signal of the analysis device 500, so as to respectively send Two optical fiber lines 100 input pulsed light signals.
  • the optical fiber system further includes optical fiber connectors for realizing optical fiber connections of different line segments.
  • the optical fiber system described in the embodiments of the present disclosure can analyze Rayleigh scattering and Fresnel reflected light by using an optical time domain reflectometer (EOTDR), and measure the optical fiber transmission loss caused by scattering, absorption, and structural defects caused by various structural defects.
  • the characteristics of the loss, the optical time domain reflectometer EOTDR is set on the optical fiber line, the pulsed optical signal is sent bidirectionally, and the bidirectional detection is performed to determine the line information of the optical fiber line. On this basis, the determined line information of different optical fiber lines is analyzed. Analysis can determine whether different optical fiber lines belong to the same cable line.
  • the analysis device 500 is specifically:
  • first line information and the second line information meet the preset similarity, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines; on the first line If the information does not meet the preset similarity with the second line information, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are not co-cable lines.
  • the detection device connected to the first optical fiber line and the detection device connected to the second optical fiber line may be the same detection device, or may be different detection devices.
  • the first line information and the second line information respectively include a plurality of parameter information
  • the first comparing unit compares the first line information with the second line information, specifically:
  • the number of similarity value parameters is less than the first preset number, it is determined that the first line information and the second line information do not meet a preset similarity.
  • the first judging unit is also used for:
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and less than a second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines, and For part of the co-cable line;
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and greater than or equal to the second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are the same Cable lines, and all the same cable lines;
  • the second preset number is greater than the first preset number.
  • each of the optical fiber lines includes a first line and a second line, the first line is connected to the first detection device, and the second line is connected to the second detection device
  • the detection device 200 obtains the line information of the connected optical fiber line sent by the detection device, including:
  • the analysis device 500 determines whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines, specifically:
  • the at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the first detection device and the second detection device may be the same detection device, or may be different detection devices.
  • the analyzing device 500 determines whether the at least two optical fiber lines are of the same Cable lines, including:
  • the first comparison result and the second comparison result it is determined whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • the analysis device 500 determines whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines according to the first comparison result and the second comparison result, include:
  • the first comparison result indicates that the first line information determined according to the first line of the first optical fiber line is consistent with the preset similarity with the second line information determined according to the first line of the second optical fiber line degree
  • the second comparison result indicates that the first line information determined according to the second line of the first optical fiber line and the second line information determined according to the second line of the second optical fiber line meet the predetermined If the similarity is set, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • the analysis device determines whether at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines.
  • the following detection method is used for specific implementation.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a detection method, as shown in FIG. 3 , the method includes:
  • S310 Send control signals to detection devices connected to at least two optical fiber lines, so that the detection devices transmit pulsed light signals to the connected optical fiber lines according to the control signals;
  • S330 Determine whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines.
  • the detection devices connected by the at least two optical fiber lines may be the same detection device, or may be different detection devices.
  • the at least two optical fiber lines may be connected to the same detection device successively; when the detection device connected to the at least two optical fiber lines is In the case of different detection devices, the at least two optical fiber lines may be respectively connected to different detection devices.
  • the transmitting of the pulsed optical signal to the connected optical fiber line may be to transmit the pulsed optical signal to the connected optical fiber line separately or successively.
  • the line information of different optical fiber lines determined by the detection device is used for analysis, and it can be determined whether different optical fiber lines belong to the same cable line.
  • the main route and the standby route in the optical fiber line can be determined according to the routing information, and the optical fiber system and detection method described in the embodiments of the present disclosure can identify the optical fiber line in the main route and the optical fiber in the standby route Whether the line is a co-cable optical fiber line.
  • step S330 determining whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines includes:
  • first line information and the second line information meet the preset similarity, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines; on the first line If the information does not meet the preset similarity with the second line information, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are not co-cable lines.
  • the detection device connected to the first optical fiber line and the detection device connected to the second optical fiber line may be the same detection device, or may be different detection devices.
  • the detection method described in the embodiments of the present disclosure utilizes the feature that the characteristic information of each optical fiber line in the same optical cable is relatively similar, and the characteristic information of the optical fiber lines in different optical cables is relatively different. After obtaining the line information of different optical fiber lines and comparing them, determine Whether the line information of different optical fiber lines meets the preset similarity, so as to judge whether different lines are co-cable lines.
  • the first line information and the second line information respectively include a plurality of parameter information
  • the comparing the first line information with the second line information includes:
  • the number of similarity value parameters is less than the first preset number, it is determined that the first line information and the second line information do not meet a preset similarity.
  • the plurality of parameter information included in the first line information and the second line information includes at least one of fiber distance, fusion point location, connection point location and signal attenuation information, according to the first line determined by the detection device Information and a plurality of parameter information of the second line information are respectively compared one by one to determine whether the corresponding parameter information is a similar value parameter, and the number of parameter information between the first line information and the second line information is calculated as The number of similarity value parameters determines whether the first line information and the second line information meet the preset similarity.
  • the specific process of using the optical fiber system described in the embodiments of the present disclosure for detection includes:
  • the optical time domain reflectometer EOTDR on the first optical fiber line (such as the optical fiber line on the main route), switch the signal to the first optical fiber line through the optical line protection switch, and transmit the pulsed optical signal in the two directions of the first optical fiber line , performing a bidirectional test to obtain the first line information on the first optical fiber line;
  • Each parameter information of the first line information is compared with corresponding parameter information of the second line information, and it is determined whether the corresponding parameter information is a similar value parameter.
  • the fiber distance, fusion point location, connection point location, and signal attenuation information can be obtained, and the fiber distance, fusion point location, connection point location, and signal attenuation information in the same optical cable can be used.
  • the attenuation is in the same or similar state, and the fiber distance, fusion point position, connection point position and signal attenuation in different optical cables are in different states. Compare each parameter information included in the line information one by one, and judge how many Whether the parameter information is a similar value parameter.
  • the number of similar value parameters among multiple parameter information when the number of similar value parameters among multiple parameter information is more, it means that the probability that two optical fiber lines belong to the same cable line is higher, and when the number of similar value parameters between multiple parameter information is smaller, it means The lower the probability that two optical fiber lines belong to the same cable line.
  • the fiber distance in the first line information compares the fiber distance in the first line information with the fiber distance in the second line information, and when the difference between the two fiber distances is less than a preset value, determine the fiber distance in the first line information
  • the distance and the fiber distance in the second line information belong to similar value parameters; when the difference between the two fiber distances is greater than the preset value, then determine the fiber distance in the first line information and the fiber distance in the second line information is not a similar value parameter;
  • each parameter information of the first line information is compared with the corresponding parameter information of the second line information one by one to obtain the corresponding parameters in the first line information and the second line information
  • the information belongs to the number of similar value parameters, and the determined number is compared with the first preset number, and when the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number, the difference between the first line information and the second line information
  • the first optical fiber line and the second optical fiber line belong to the same cable line.
  • the number of similar value parameters is less than the first preset number, it means that the first line information and the second line information do not meet the preset similarity. Assuming similarity, the first optical fiber line and the second optical fiber line do not belong to the same cable line.
  • the first preset quantity may be determined according to the quantity of parameter information of the line information obtained through actual detection.
  • the detection method described in the embodiment of the present disclosure also includes:
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and less than a second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines, and For some co-cable lines;
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and greater than or equal to the second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are the same Cable lines, and all the same cable lines;
  • the second preset number is greater than the first preset number.
  • the length of the optical fiber lines between two node devices is consistent (the error is within 5 meters), the attenuation is consistent (the error is within 1dB), and the position of the connection point and the position of the fusion point are basically the same, it can be judged that the two optical fibers
  • the co-cable probability of the lines is extremely high, and it can be determined that they belong to all co-cables;
  • the lengths of the optical fiber lines between the two node devices are inconsistent (the difference is more than 10 meters), but the positions of the connection point and the fusion point are basically the same, it can be judged that the two optical fiber lines belong to the same cable in some areas.
  • the line is the second preset number of all the same cables
  • the similar value parameter between the parameter information in the first line information and the parameter information in the corresponding second line information is greater than the second preset number
  • the similarity value parameter is greater than the first preset number and less than the second preset number
  • the similarity value parameter is less than the first preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are not co-cable lines.
  • the target parameter information in the first line information and the target in the second line information is a similar value parameter, that is, when the difference is less than the preset difference, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are all the same cable; when the number of the similar value parameters is greater than or equal to the specified
  • the target parameter information in the first line information and the target parameter information in the second line information are not similar value parameters , it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are partly co-cabled, but not all co-cabled.
  • each of the optical fiber lines includes a first line and a second line, the first line is connected to the first detection device, and the second line is connected to the second detection device
  • the acquisition of the line information of the connected optical fiber line sent by the detection device includes:
  • determining whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines includes:
  • the at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the first detection device and the second detection device may be the same detection device, or may be different detection devices.
  • determining whether there is a co-cable line between the at least two optical fiber lines includes:
  • the first comparison result and the second comparison result it is determined whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • determining whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines according to the first comparison result and the second comparison result includes:
  • the first comparison result indicates that the first line information determined according to the first line of the first optical fiber line is consistent with the preset similarity with the second line information determined according to the first line of the second optical fiber line degree
  • the second comparison result indicates that the first line information determined according to the second line of the first optical fiber line and the second line information determined according to the second line of the second optical fiber line meet the predetermined If the similarity is set, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • the first optical fiber line can be the main routing optical fiber
  • the second optical fiber line can be the backup routing optical fiber.
  • the detection device compares the line information on the first line of the main routing optical fiber that transmits service signals along the first direction with the line information on the first line of the standby routing optical fiber that transmits service signals along the first direction, and Compare the line information on the second line of the active routing optical fiber that transmits service information along the second direction with the line information on the second line of the standby routing optical fiber that transmits service signals along the second direction, and on the surface of the two comparison results , when the first line of the main routing fiber and the first line of the backup routing fiber, and the second line of the main routing fiber and the second line of the backup routing fiber all meet the preset similarity requirements, determine the main routing fiber and the second line of the backup routing fiber.
  • the backup routing fiber is the same cable to realize the detection of the entire main and backup routing fiber and ensure the detection accuracy.
  • a detection device capable of emitting pulsed light signals is provided on the fiber optic line, and the detection device can determine the line of the fiber optic line by using the reflected light signal reflected by the pulsed light signal in the fiber optic line information, on this basis, the determined line information of different optical fiber lines is analyzed, and it can be determined whether the different optical fiber lines belong to the same cable line.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a detection device.
  • the detection device 400 includes:
  • the signal sending module 410 is configured to send control signals to the detection devices connected to at least two optical fiber lines, so that the detection devices transmit pulsed light signals to the connected optical fiber lines according to the control signals;
  • the information acquisition module 420 is configured to acquire the line information of the connected optical fiber line sent by the detection device; wherein the line information is determined by the detection device according to the reflected light signal reflected by the pulsed light signal in the optical fiber line;
  • the processing module 430 is configured to determine whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines.
  • the processing module 430 determines whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines, specifically:
  • first line information and the second line information meet the preset similarity, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines; on the first line If the information does not meet the preset similarity with the second line information, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are not co-cable lines.
  • the processing module 430 combines the first line information and the second line information The information is compared, specifically:
  • the number of similarity value parameters is less than the first preset number, it is determined that the first line information and the second line information do not meet a preset similarity.
  • the processing module 430 is further configured to:
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and less than a second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines, and For some co-cable lines;
  • the number of similar value parameters is greater than or equal to the first preset number and greater than or equal to the second preset number, determine that the first optical fiber line and the second optical fiber line are the same Cable lines, and all the same cable lines;
  • the second preset number is greater than the first preset number.
  • each of the optical fiber lines includes a first line and a second line
  • the first line is connected to the first detection device
  • the second line is connected to the second detection device
  • the information acquisition module 420 acquires the line information of the connected optical fiber line sent by the detection device, including:
  • the processing module 430 determines whether the at least two optical fiber lines are co-cable lines according to the line information of the at least two optical fiber lines, including:
  • the at least two optical fiber lines are co-cable lines.
  • the processing module 430 determines whether the at least two optical fiber lines are the same according to the first line information and second line information of each of the at least two optical fiber lines.
  • a cable line comprising: comparing the first line information determined according to the first line of the first optical fiber line with the second line information determined according to the first line of the second optical fiber line to obtain a first comparison result and comparing the first line information determined according to the second line of the first optical fiber line with the second line information determined according to the second line of the second optical fiber line to obtain a second comparison result;
  • the first comparison result and the second comparison result it is determined whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • the processing module 430 determines whether the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines according to the first comparison result and the second comparison result, include:
  • the first comparison result indicates that the first line information determined according to the first line of the first optical fiber line is consistent with the preset similarity with the second line information determined according to the first line of the second optical fiber line degree
  • the second comparison result indicates that the first line information determined according to the second line of the first optical fiber line and the second line information determined according to the second line of the second optical fiber line meet the predetermined If the similarity is set, it is determined that the first optical fiber line and the second optical fiber line are co-cable lines.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a network device, including: a processor, a memory, and a program stored in the memory and operable on the processor.
  • a network device including: a processor, a memory, and a program stored in the memory and operable on the processor.
  • the program is executed by the processor, any of the above The detection method described in the item.
  • the network device may be a network management system.
  • the readable storage medium is applied to the above-mentioned network device.
  • the execution steps in the corresponding detection method are as described in detail above, and will not be repeated here.
  • the disclosed methods and devices may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
  • multiple units or components can be combined or May be integrated into another system, or some features may be ignored, or not implemented.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection of devices or units may be in electrical, mechanical or other forms.
  • each functional unit in each embodiment of the present disclosure may be integrated into one processing unit, each unit may be physically included separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above-mentioned integrated units can be implemented in the form of hardware, or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-mentioned integrated units implemented in the form of software functional units may be stored in a computer-readable storage medium.
  • the above-mentioned software functional units are stored in a storage medium, and include several instructions to enable a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to execute some steps of the sending and receiving methods described in various embodiments of the present disclosure.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, referred to as ROM), random access memory (Random Access Memory, referred to as RAM), magnetic disk or optical disc, etc. can store program codes. medium.

Abstract

本公开提供一种检测方法、检测装置、光纤系统及网络设备。所述方法包括:向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;获取检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在光纤线路内反射的反射光信号确定;根据至少两个光纤线路的线路信息,确定至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。

Description

检测方法、检测装置、光纤系统及网络设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2021年11月11日在中国提交的中国专利申请No.202111333197.7的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及传输技术领域,尤其是指一种检测方法、检测装置、光纤系统及网络设备。
背景技术
目前我国光缆环境复杂,受外部天气环境和人工影响因素较大,包括洪水、地震、泥石流等恶劣天气,以及基建施工、人为破坏都会造成光缆/光纤被冲断、挖断的发生,导致通信中断。因此,为保证通信系统在各种故障下的生存能力,通信系统需要在不同物理路由的光缆上承载,以免某个路由光缆出现故障时导致通信系统瘫痪。
由于在近期网络建设发展期间,运营商铺设了大量的光纤,时间一久,对于光纤是否属于同一光缆无法有效查证。对于一个有主用、备用设置的通信系统,如果主用系统使用的光纤和备用系统使用的光纤是在一个光缆中,则可用性会大幅降低,因此有必要有效识别光纤是否同缆,使业务能够在两个物理路由分离的光纤上进行承载,以提升系统的可靠性。
相关技术中,与光纤相关的现网实际部署的信息、数据不够详细、准确,不足以支撑精准识别同缆;而且光缆数量庞大,在成百上千根光纤中排查两条链路是否同缆工作量巨大;现场排查面临各种作业环境,工作量大以及通常还需要中断或切换业务等该些困难,因此解决同缆识别的问题成为目前的研究重点。
发明内容
本公开技术方案的目的在于提供一种检测方法、检测装置、光纤系统及 网络设备,能够有效识别出主用路由中的光纤和备用路由中的光纤是否为同缆光纤。
本公开实施例提供一种检测方法,其中,所述方法包括:
向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使所述检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;其中,所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号确定;
根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述的检测方法,其中,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
将由第一光纤线路所连接的检测装置确定的第一线路信息与由第二光纤线路所连接的检测装置确定的第二线路信息进行比较;
在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路;在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合所述预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路并非为同缆线路。
可选地,所述的检测方法,其中,所述第一线路信息和所述第二线路信息分别包括多个参数信息,所述将所述第一线路信息与所述第二线路信息进行比较,包括:
将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息进行比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数;
判断所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量是否为大于或等于第一预设数量;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;
在所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
可选地,所述的检测方法,其中,所述方法还包括:
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且小于第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;
其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
可选地,所述的检测方法,其中,在每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置的情况下,所述获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息,包括:
获取第一检测装置发送的所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置发送的所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息;
其中,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述的检测方法,其中,根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
将根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息进行比较,获得第一比较结果;以及将根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息进行比较,获得第二比较结果;
根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路。
可选地,所述的检测方法,其中,根据所述第一比较结果和所述第二比 较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路,包括:
在所述第一比较结果表示根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度,并且所述第二比较结果表示根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路。
本公开实施例还提供一种检测方法,所述方法包括:
向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号;
根据所述反射光信号,确定所述所连接的光纤线路的线路信息,所述线路信息用于确定至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述至少两个光纤线路包括第一光线线路和第二光线线路;
其中,若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路为同缆线路;若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间不符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路并非为同缆线路。
可选地,若所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;若所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
可选地,若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且小于第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且大于或等于所述第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
可选地,所述光纤线路包括第一线路和第二线路;
其中,所述向至少两个光纤线路中所连接的光纤线路发射脉冲光信号, 包括:
向所述第一线路输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,以及向所述第二线路输入沿第二方向传输的第二脉冲光信号;
其中,所述获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号,包括:
获取所述第一脉冲光信号在所述光纤线路内反射的第一反射光信号,以及获取所述第二脉冲光信号在所述第二线路内反射的第二反射光信号;
其中,所述根据所述反射光信号,确定所述所连接的光纤线路的线路信息,包括:
根据所述第一反射光信号确定所述第一线路的线路信息,以及根据所述第二反射光信号确定所述第二线路的线路信息。
可选地,所述线路信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一。
本公开实施例还提供一种检测装置,其中,所述装置包括:
信号发送模块,用于向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使所述检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
信息获取模块,用于获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;其中,所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号确定;
处理模块,用于根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
本公开实施例还提供一种检测装置,所述装置与光纤线路连接;
所述检测装置用于向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号;根据所述反射光信号,确定所述所连接的光纤线路的线路信息,所述线路信息用于确定至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述至少两个光纤线路连接在第一路由节点与第二路由节点之间。
可选地,所述至少两个光纤线路包括第一光线线路和第二光线线路;
其中,若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路为同缆线路;若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间不符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路并非为同缆线路。
可选地,若所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;若所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
可选地,若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且小于第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且大于或等于所述第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
可选地,所述光纤线路包括第一线路和第二线路;
所述检测装置包括:
第一检测装置,所述第一检测装置与所述第一线路连接,所述第一检测装置用于检测所述第一线路的第一线路信息;
第二检测装置,所述第二检测装置与所述第二线路连接,,所述第二检测装置用于检测所述第二线路的第二线路信息。
可选地,所述第一检测装置具体用于向所述第一线路输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,获取所述第一脉冲光信号在所述光纤线路内反射的第一反射光信号,以及根据所述第一反射光信号确定所述第一线路的线路信息;
所述第二检测装置具体用于向所述第二线路输入沿第二方向传输的第二脉冲光信号,获取所述第二脉冲光信号在所述第二线路内反射的第二反射光信号,以及根据所述第二反射光信号确定所述第二线路的线路信息。
可选地,所述线路信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一。
可选地,所述检测装置为光时域反射仪OTDR。
本公开实施例还提供一种光纤系统,其中,包括:
至少两个光纤线路,所述至少两个光纤线路连接在第一路由节点与第二路由节点之间;
检测装置,每一光纤线路的信号输入端分别连接至少一个所述检测装置;所述检测装置用于向所连接的光纤线路发射脉冲光信号,并获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号,根据所述反射光信号确定所述光纤线路的线路信息;
分析装置,用于根据至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述的光纤系统,其中,每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置;
其中,所述分析装置用于根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一检测装置所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述的光纤系统,其中,所述第一检测装置用于向所述第一线路输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,并根据所述第一脉冲光信号在所述光纤线路内反射的第一反射光信号,确定所述第一线路信息;
所述第二检测装置用于向所述第二线路输入沿第二方向传输的第二脉冲光信号,并根据第二脉冲光信号在所述第二线路内反射的第二反射光信号,确定所述第二线路信息。
可选地,所述的光纤系统,其中,所述线路信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一。
可选地,所述的光纤系统,其中,每一所述检测装置分别包括光时域反射仪OTDR。
本公开实施例还提供一种网络设备,其中,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器 执行时实现如上任一项所述的检测方法。
本公开实施例还提供一种可读存储介质,其中,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如上任一项所述的检测方法。
本公开上述技术方案中的至少一个具有以下有益效果:
本公开实施例所述光纤系统及检测方法,在光纤线路上设置能够发射脉冲光信号的检测装置,该检测装置利用脉冲光信号在光纤线路内反射的反射光信号,能够确定光纤线路的线路信息,在此基础上对所确定的不同光纤线路的线路信息进行分析,能够确定不同光纤线路是否为属于同缆线路。
附图说明
图1为本公开其中一实施例所述光纤系统的结构示意图;
图2为本公开另一实施例所述光纤系统的结构示意图;
图3为本公开实施例所述检测方法的流程示意图;
图4为本公开实施例所述检测装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
为实现对主用路由和备用路由中光纤是否为同缆光纤的有效识别,本公开实施例提供一种检测方法,通过在光纤线路上设置能够发射脉冲光信号的检测装置,该检测装置利用脉冲光信号在光纤线路内反射的反射光信号,能够确定光纤线路的线路信息,在此基础上对所确定的不同光纤线路的线路信息进行分析,能够确定不同光纤线路是否为属于同缆线路。
本公开其中一实施例提供一种光纤系统,如图1所示,该光纤系统包括:
连接在第一路由节点1与第二路由节点2之间的至少两个光纤线路100;
检测装置200,每一光纤线路的信号输入端分别连接至少一个检测装置200;所述检测装置200用于向所连接的光纤线路100发射脉冲光信号,并获取脉冲光信号在光纤线路内反射的反射光信号,根据所述反射光信号确定所述光纤线路的线路信息;
分析装置500,用于根据至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
采用本公开实施例所述光纤系统,利用光纤系统内其中一位置点的特性发生变化时,该位置点处的光散射和光反射特性将发生变化的特点,通过在光纤线路内发射脉冲光信号,利用脉冲光信号在光纤线路内传输被反射的反射光信号,分析光纤线路内因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和结构缺陷引起的结构性损耗,利用损耗与光纤长度的对应关系能够确定光纤线路上的线路信息,如获得光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一,在此基础上对所确定的不同光纤线路的线路信息进行分析,能够确定不同光纤线路是否为属于同缆线路。
本公开实施例中,检测装置为能够发射脉冲光信号,且接收脉冲光信号的反射光信号,对反射光信号进行分析处理,获得上述线路信息的装置,可选地,所述检测装置分别包括光时域反射仪(Embedded Optical Time Domain Reflectometer,EOTDR),利用光时域反射仪EOTDR能够分析瑞利散射和菲涅尔反射光,测量出因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗的特性,在光纤线路上设置光时域反射仪EOTDR,能够获得光纤线路上的线路信息。
具体地,EOTDR将光源和检测器组合,能够用于光纤质量检测及故障定位。其中,EOTDR中的光源在光纤线路中发送脉冲光信号,检测器能够接收光纤线路中的反射光信号。利用脉冲光信号和反射光信号所传输的时间,确定光信号的传输距离,从而可以确定光纤线路的长度。
另外,由于脉冲光信号沿光纤线路传输时,光纤线路中光纤熔接点、连接点、大损耗区域和光纤自身损耗等的存在,小部分脉冲能量会反射回检测器。基于该一原理,在光源发送一个脉冲光信号后,检测器等待接收该脉冲光信号的全部反射光信号,获得一个检测取样结果;在全部反射光信号返回至检测器后,继续发送下一个脉冲光信号,并接收对应该脉冲光信号的反射信号,获得下一个检测取样结果,直至取样时间结束。这样,根据每一脉冲光信号所获得的检测取样结果,进行联合分析,计算每一反射光信号对应的传输链路长度、传输链路损耗、光回损和光衰减等信息,获得每一反射光信 号对应的反射能量、传输距离和损耗等,确定光纤线路的线路信息。
利用EOTDR发射脉冲光信号,实现光纤线路检测,EOTDR发射的脉冲光线信号与光线路路中的业务信号共同在光纤中传输,由于业务信号的波长值与EOTDR发射的脉冲光线信号的波长值不同,因此传输中互不干扰。
本公开实施例中,可选地,如图2所示,每一光纤线路100所连接的检测装置200包括第一检测装置210和第二检测装置220;每一光纤线路100包括第一线路110和第二线路120;其中,第一线路110用于沿第一方向传输业务信号,第二线路用于沿第二方向传输业务信号。
其中,第一检测装置210与相应的光纤线路100的第一线路110连接,用于向第一线路110输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,并根据第一脉冲光信号在光纤线路100内反射的第一反射光信号,确定第一线路110的线路信息;
第二检测装置220与相应的光纤线路100的第二线路120连接,用于向第二线路120输入沿第二方向传输的第二脉冲光信号,并根据第二脉冲光信号在第二线路120内反射的第二反射光信号,确定第二线路120的线路信息。
其中,第一检测装置和第二检测装置可以是同一个检测装置,或者可以是不同的检测装置。
采用该实施方式,利用第一检测装置210在光纤线路的第一线路上沿第一方向传输脉冲光信号,第二检测装置220在光纤线路的第二线路上沿第二方向传输脉冲光信号,第一检测装置210和第二检测装置220分别在两个方向上向光纤线路传输脉冲光信号,以获取光纤线路在双向上进行测试时的线路信息,根据该双向上进行测试时的线路信息,准确地判定出两个光纤线路是否为同缆线路。
因此,本公开实施例中,分析装置500用于根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一检测装置所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,如图2所示,第一检测装置210和第二检测装置220分别为EOTDR。EOTDR分别通过滤波器(Filter)400与光纤线路100连接,通过 滤波器对发射脉冲光信号和接收的反射光信号进行信号过滤,以去除干扰信号,以能够获得准确测试结果。
可选地,光纤系统还包括:
光线路保护开关OLP 300,与至少两个光纤线路连接,用于控制至少两个光纤线路的光路切换。
其中,OLP也可以称为光纤线路自动切换保护装置(Optical Fiber Line Auto Switch Protection Equipment)。
具体地,光线路保护开关OLP 300可以根据分析装置500的开关控制信号,控制两个光纤线路100中的其中一光纤线路呈信号连通状态,另一光纤线路呈信号断开状态,以分别向该两个光纤线路100输入脉冲光信号。
可选地,光纤系统中还包括光纤连接器,用于实现不同线路段的光纤连接。
本公开实施例所述光纤系统,利用光时域反射仪EOTDR能够分析瑞利散射和菲涅尔反射光,测量出因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗的特性,在光纤线路上设置光时域反射仪EOTDR,双向上发送脉冲光信号,进行双向检测,能够确定光纤线路的线路信息,在此基础上对所确定的不同光纤线路的线路信息进行分析,能够确定不同光纤线路是否为属于同缆线路。
本公开实施例中,可选地,所述光纤系统中,其中一实施方式,分析装置500具体为:
将由第一光纤线路所连接的检测装置确定的第一线路信息与由第二光纤线路所连接的检测装置确定的第二线路信息进行比较;
在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路;在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合所述预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路并非为同缆线路。
其中,第一光纤线路所连接的检测装置和第二光纤线路所连接的检测装置可以是同一个检测装置,或者可以是不同的检测装置。
可选地,所述第一线路信息和所述第二线路信息分别包括多个参数信息, 所述第一比较单元将所述第一线路信息与所述第二线路信息进行比较,具体为:
将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息进行比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数;
判断所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量是否为大于或等于第一预设数量;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;
在所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
可选地,第一判断单元还用于:
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且小于第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;
其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
本公开实施例中,可选地,在每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置的情况下,所述检测装置200获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息,包括:
获取第一检测装置发送的所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置发送的所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息;
其中,分析装置500根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,具体为:
根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
其中,第一检测装置和第二检测装置可以是同一个检测装置,或者可以 是不同的检测装置。
可选地,所述的检测方法,其中,分析装置500根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
将根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息进行比较,获得第一比较结果;以及将根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息进行比较,获得第二比较结果;
根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路。
可选地,所述的检测方法,其中,分析装置500根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路,包括:
在所述第一比较结果表示根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度,并且所述第二比较结果表示根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路。
本公开实施例中,上述分析装置根据至少两个光纤线路的线路信息,确定至少两个光纤线路之间是否为同缆线路的具体实施方式,通过以下的检测方法具体说明。
本公开实施例另一方面还提供一种检测方法,如图3所示,所述方法包括:
S310,向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使所述检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
S320,获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;其中,所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光 信号确定;
S330,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
其中,所述至少两个光纤线路连接的检测装置可以是同一个检测装置,或者可以是不同的检测装置。在所述至少两个光纤线路连接的检测装置为同一个检测装置的情况下,所述至少两个光纤线路可以先后连接至同一个检测装置;在所述至少两个光纤线路连接的检测装置为不同的检测装置的情况下,所述至少两个光纤线路可以分别连接不同的检测装置。所述向所连接的光纤线路发射脉冲光信号,可以是,向所连接的光纤线路分别或先后发射脉冲光信号。
采用本公开实施例所述检测方法,利用检测装置所确定的不同光纤线路的线路信息进行分析,能够确定不同光纤线路是否为属于同缆线路。
可选地,根据路由信息可以确定出光纤线路中的主用路由和备用路由,采用本公开实施例所述光纤系统和检测方法,能够识别出主用路由中的光纤线路和备用路由中的光纤线路是否为同缆光纤线路。
可选地,在步骤S330,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
将由第一光纤线路所连接的检测装置确定的第一线路信息与由第二光纤线路所连接的检测装置确定的第二线路信息进行比较;
在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路;在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合所述预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路并非为同缆线路。
其中,第一光纤线路所连接的检测装置和第二光纤线路所连接的检测装置可以是同一个检测装置,或者可以是不同的检测装置。
本公开实施例所述检测方法,利用同一光缆中各个光纤线路的特征信息较为类似,不同光缆中的光纤线路的特征信息差异较大的特征,通过获取不同光纤线路的线路信息后进行比较,确定不同光纤线路的线路信息是否符合预设相似度,从而判断不同的线路是否为同缆线路。
可选地,所述第一线路信息和所述第二线路信息分别包括多个参数信息,所述将所述第一线路信息与所述第二线路信息进行比较,包括:
将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息进行比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数;
判断所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量是否为大于或等于第一预设数量;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;
在所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
可选地,第一线路信息和第二线路信息所包括的多个参数信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一,根据检测装置所确定的第一线路信息和第二线路信息的多个参数信息,分别进行一一对应比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数,并统计第一线路信息和第二线路信息的多个参数信息之间为相似值参数的数量,确定第一线路信息与第二线路信息之间是否符合预设相似度。
具体地,采用本公开实施例所述光纤系统进行检测的具体过程,包括:
启动第一光纤线路(如为主用路由上的光纤线路)上的光时域反射仪EOTDR,通过光线路保护开关切换信号至第一光纤线路,在第一光纤线路的双向上传输脉冲光信号,进行双向测试,获得第一光纤线路上的第一线路信息;
启动第二光纤线路(如为备用路由上的光纤线路)上的光时域反射仪EOTDR,通过光线路保护开关切换信号至第二光纤线路,在第二光纤线路的双向上传输脉冲光信号,进行双向测试,获得第二光纤线路上的第二线路信息;
将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息进行比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数。
具体地,由于根据EOTDR检测所获得的线路信息,能够获得准确的光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息等,利用同一光缆中的光 纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减呈相同或相似状态,不同光缆中的光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减呈不同状态的特性,将线路信息中所包括该每一参数信息分别一一进行比对,判断多个参数信息之间是否为相似值参数。其中,在多个参数信息之间为相似值参数的数量越多时,说明两个光纤线路属于同缆线路的概率越高,在多个参数信息之间为相似值参数的数量越少时,说明两个光纤线路属于同缆线路的概率越低。
举例说明,将第一线路信息中的光纤距离与第二线路信息中的光纤距离进行比对,在两个光纤距离之间的差值小于预设数值时,则确定第一线路信息中的光纤距离与第二线路信息中的光纤距离属于相似值参数;在两个光纤距离之间的差值大于预设数值时,则确定第一线路信息中的光纤距离与第二线路信息中的光纤距离不属于相似值参数;
将第一线路信息中的熔接点位置与第二线路信息中的熔接点位置进行比对,在两个熔接点位置之间的差值小于预设数值时,则确定第一线路信息中的熔接点位置与第二线路信息中的熔接点位置属于相似值参数;在两个熔接点位置之间的差值大于或等于预设数值时,则确定第一线路信息中的熔接点位置与第二线路信息中的熔接点位置不属于相似值参数;
依据上述规则,将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息分别一一进行比较,获得第一线路信息和第二线路信息中相对应的参数信息属于相似值参数的数量,并将所确定的数量与第一预设数量进行比较,在相似值参数的数量大于或等于第一预设数量时,说明第一线路信息与第二线路信息之间符合预设相似度,第一光纤线路与第二光纤线路属于同缆线路,在相似值参数的数量小于第一预设数量时,说明第一线路信息与第二线路信息之间不符合预设相似度,第一光纤线路与第二光纤线路不属于同缆线路。
可选地,第一预设数量可以根据实际检测获得的线路信息的参数信息的数量确定。
另一实施方式,本公开实施例所述检测方法,所述方法还包括:
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且小于第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路, 且为部分同缆线路;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;
其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
举例说明,两个节点设备之间的光纤线路的长度一致(误差在5米以内)、衰减一致(误差在1dB以内)且连接点位置和熔接点位置基本一致的情况下,可判断两个光纤线路的同缆概率极高,可以确定为属于全部同缆;
两个节点设备之间的光纤线路的长度不一致(差值在10米以上)、但连接点位置和熔接点位置基本一致的情况下,可判断两个光纤线路属于部分区域同缆。
因此,采用本公开实施例所述检测方法,根据所获取线路信息的参数信息的数量,设定用于判定两个光纤线路是否为同缆的第一预设数量,以及用于判定两个光纤线路是否为全部同缆的第二预设数量,在第一线路信息中的参数信息与相对应的第二线路信息中的参数信息之间的相似值参数,大于第二预设数量的情况下,确定第一光纤线路与第二光纤线路为属于全部同缆;在相似值参数大于第一预设数量小于第二预设数量的情况下,确定第一光纤线路与第二光纤线路属于部分同缆;在相似值参数小于第一预设数量的情况下,确定第一光纤线路与第二光纤线路并非为同缆线路。
需要说明的是,在进行全部同缆与部分同缆判断时,除可以通过比较相似值参数的数量确定之外,也可以进一步增加对线路信息中目标参数信息的判断,例如:
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量时,同时第一线路信息中的目标参数信息与第二线路信息中的目标参数信息之间为相似值参数,也即差值小于预设差值的情况下,才判定第一光纤线路与第二光纤线路为全部同缆;在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量时,但第一线路信息中的目标参数信息与第二线路信息中的目标参数信息之间并非为相似值参数的情况下,判定第一光纤线路与第二光纤线路为部分同缆,但并非为 全部同缆。
可选地,本公开实施例中,在每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置的情况下,所述获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息,包括:
获取第一检测装置发送的所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置发送的所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息;
其中,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
其中,第一检测装置和第二检测装置可以是同一个检测装置,或者可以是不同的检测装置。
可选地,根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
将根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息进行比较,获得第一比较结果;以及将根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息进行比较,获得第二比较结果;
根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路。
可选地,根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路,包括:
在所述第一比较结果表示根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度,并且所述第二比较结果表示根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路。
其中,第一线路信息与第二线路信息进行比较,确定是否符合预设相似度的具体方式如上的描述,在此不再详细说明。
具体地,本公开实施例所述检测方法,第一光纤线路可以为主用路由光纤,第二光纤线路可以为备用路由光纤,通过在主用路由光纤和备用路由光纤的两个线路上分别安装检测装置,将主用路由光纤的沿第一方向传输业务信号的第一线路上的线路信息,与备用路由光纤的沿第一方向传输业务信号的第一线路上的线路信息进行比较,以及将主用路由光纤的沿第二方向传输业务信息的第二线路上的线路信息,与备用路由光纤的沿第二方向传输业务信号的第二线路上的线路信息进行比较,在两个比较结果表面,主用路由光纤的第一线路与备用路由光纤的第一线路,以及主用路由光纤的第二线路与备用路由光纤的第二线路均满足预设相似度要求时,确定主用路由光纤与备用路由光纤为同缆,以实现对整个主、备用路由光纤的检测,保证检测准确性。
采用本公开实施例所述光纤系统和检测方法,在光纤线路上设置能够发射脉冲光信号的检测装置,该检测装置利用脉冲光信号在光纤线路内反射的反射光信号,能够确定光纤线路的线路信息,在此基础上对所确定的不同光纤线路的线路信息进行分析,能够确定不同光纤线路是否为属于同缆线路。
本公开实施例另一方面还提供一种检测装置,如图4所示,所述检测装置400包括:
信号发送模块410,用于向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使所述检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
信息获取模块420,用于获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;其中,所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号确定;
处理模块430,用于根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述的检测装置,其中,处理模块430根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,具体为:
将由第一光纤线路所连接的检测装置确定的第一线路信息与由第二光纤线路所连接的检测装置确定的第二线路信息进行比较;
在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路;在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合所述预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路并非为同缆线路。
可选地,所述的检测装置,其中,所述第一线路信息和所述第二线路信息分别包括多个参数信息,所述处理模块430将所述第一线路信息与所述第二线路信息进行比较,具体为:
将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息进行比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数;
判断所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量是否为大于或等于第一预设数量;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;
在所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
可选地,所述的检测装置,其中,所述处理模块430还用于:
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且小于第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;
在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;
其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
可选地,所述的检测装置,其中,在每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置的情况下,所述信息获取模块420获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息,包括:
获取第一检测装置发送的所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置发送的所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息;
其中,处理模块430根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
可选地,所述的检测装置,其中,处理模块430根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:将根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息进行比较,获得第一比较结果;以及将根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息进行比较,获得第二比较结果;
根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路。
可选地,所述的检测装置,其中,处理模块430根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路,包括:
在所述第一比较结果表示根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度,并且所述第二比较结果表示根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路。
本公开实施例还提供一种网络设备,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如上任一项所述的检测方法。
可选地,所述网络设备可以为网管系统。
结合以上的详细描述,本领域技术人员应该能够了解本公开实施例所述 网络设备中,处理器执行如上任一实施方式所述的检测方法的具体实施方式,在此不再详细说明。
另外,本公开具体实施例还提供一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现如上中任一项所述的检测方法中的步骤。
具体地,该可读存储介质应用于上述的网络设备,在应用于网络设备时,对应检测方法中的执行步骤如上的详细描述,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露方法和装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述收发方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述的是本公开的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本公开所述原理前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本公开的保护范围。

Claims (30)

  1. 一种检测方法,所述方法包括:
    向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使所述检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
    获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;其中,所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号确定;
    根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
  2. 根据权利要求1所述的检测方法,其中,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
    将由第一光纤线路所连接的检测装置确定的第一线路信息与由第二光纤线路所连接的检测装置确定的第二线路信息进行比较;
    在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路;在所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合所述预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路并非为同缆线路。
  3. 根据权利要求2所述的检测方法,其中,所述第一线路信息和所述第二线路信息分别包括多个参数信息,将所述第一线路信息与所述第二线路信息进行比较,包括:
    将所述第一线路信息的每一参数信息分别与所述第二线路信息的相对应参数信息进行比较,确定相对应的参数信息是否为相似值参数;
    判断所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量是否为大于或等于第一预设数量;
    在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;
    在所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量的情况下,确定所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
  4. 根据权利要求3所述的检测方法,其中,所述方法还包括:
    在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且小于第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;
    在所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,且大于或等于所述第二预设数量的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;
    其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
  5. 根据权利要求1所述的检测方法,其中,在每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置的情况下,所述获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息,包括:
    获取第一检测装置发送的所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置发送的所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息;
    其中,根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
    根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
  6. 根据权利要求5所述的检测方法,其中,根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一线路信息和第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路,包括:
    将根据第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,以及根据第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息进行比较,获得第一比较结果;以及将根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,以及根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息进行比较,获得第二比较结果;
    根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线路。
  7. 根据权利要求6所述的检测方法,其中,根据所述第一比较结果和所述第二比较结果,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路是否为同缆线 路,包括:
    在所述第一比较结果表示根据所述第一光纤线路的第一线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第一线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度,并且所述第二比较结果表示根据所述第一光纤线路的第二线路确定的第一线路信息,与根据所述第二光纤线路的第二线路确定的第二线路信息之间符合预设相似度的情况下,确定所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路。
  8. 一种检测方法,其特征在于,所述方法包括:
    向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
    获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号;
    根据所述反射光信号,确定所述所连接的光纤线路的线路信息,所述线路信息用于确定至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
  9. 根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述至少两个光纤线路包括第一光线线路和第二光线线路;
    其中,若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路为同缆线路;若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间不符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路并非为同缆线路。
  10. 根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,若所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;若所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
  11. 根据权利要求10所述的检测方法,其特征在于,若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且小于第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且大于或等于所述第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
  12. 根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述光纤线路包括第一线路和第二线路;
    其中,所述向至少两个光纤线路中所连接的光纤线路发射脉冲光信号,包括:
    向所述第一线路输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,以及向所述第二线路输入沿第二方向传输的第二脉冲光信号;
    其中,所述获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号,包括:
    获取所述第一脉冲光信号在所述光纤线路内反射的第一反射光信号,以及获取所述第二脉冲光信号在所述第二线路内反射的第二反射光信号;
    其中,所述根据所述反射光信号,确定所述所连接的光纤线路的线路信息,包括:
    根据所述第一反射光信号确定所述第一线路的线路信息,以及根据所述第二反射光信号确定所述第二线路的线路信息。
  13. 根据权利要8所述的方法,其特征在于,所述线路信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一。
  14. 一种检测装置,所述装置包括:
    信号发送模块,用于向至少两个光纤线路分别连接的检测装置发送控制信号,使所述检测装置根据所述控制信号,向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;
    信息获取模块,用于获取所述检测装置发送的所连接光纤线路的线路信息;其中,所述线路信息由所述检测装置根据脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号确定;
    处理模块,用于根据所述至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
  15. 一种检测装置,其特征在于,所述装置与光纤线路连接;
    所述检测装置用于向所连接的光纤线路发射脉冲光信号;获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号;根据所述反射光信号,确定所述所连接的光纤线路的线路信息,所述线路信息用于确定至少两个光纤线路 之间是否为同缆线路。
  16. 根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述至少两个光纤线路连接在第一路由节点与第二路由节点之间。
  17. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述至少两个光纤线路包括第一光线线路和第二光线线路;
    其中,若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路为同缆线路;若所述第一光线线路的第一线路信息与所述第二光线线路的第二线路信息之间不符合预设相似度,则所述至少两个光纤线路并非为同缆线路。
  18. 根据权利要求17所述的装置,其特征在于,若所述第一线路信息与所述第二线路信息之间的相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间符合预设相似度;若所述相似值参数的数量小于所述第一预设数量,则所述第一线路信息与所述第二线路信息之间不符合预设相似度。
  19. 根据权利要求17所述的装置,其特征在于,若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且小于第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为部分同缆线路;若所述相似值参数的数量大于或等于所述第一预设数量且大于或等于所述第二预设数量,则所述第一光纤线路与所述第二光纤线路为同缆线路,且为全部同缆线路;其中,所述第二预设数量大于所述第一预设数量。
  20. 根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述光纤线路包括第一线路和第二线路;
    所述检测装置包括:
    第一检测装置,所述第一检测装置与所述第一线路连接,所述第一检测装置用于检测所述第一线路的第一线路信息;
    第二检测装置,所述第二检测装置与所述第二线路连接,所述第二检测装置用于检测所述第二线路的第二线路信息。
  21. 根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一检测装置具体用于向所述第一线路输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,获取所述第一 脉冲光信号在所述光纤线路内反射的第一反射光信号,以及根据所述第一反射光信号确定所述第一线路的线路信息;
    所述第二检测装置具体用于向所述第二线路输入沿第二方向传输的第二脉冲光信号,获取所述第二脉冲光信号在所述第二线路内反射的第二反射光信号,以及根据所述第二反射光信号确定所述第二线路的线路信息。
  22. 根据权利要15所述的装置,其特征在于,所述线路信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一。
  23. 根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述检测装置为光时域反射仪OTDR。
  24. 一种光纤系统,包括:
    至少两个光纤线路,所述至少两个光纤线路连接在第一路由节点与第二路由节点之间;
    检测装置,每一光纤线路的信号输入端分别连接至少一个所述检测装置;所述检测装置用于向所连接的光纤线路发射脉冲光信号,并获取所述脉冲光信号在所述光纤线路内反射的反射光信号,根据所述反射光信号确定所述光纤线路的线路信息;
    分析装置,用于根据至少两个光纤线路的线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
  25. 根据权利要求24所述的光纤系统,其中,每一所述光纤线路分别包括第一线路和第二线路,所述第一线路连接第一检测装置,所述第二线路连接第二检测装置;
    其中,所述分析装置用于根据至少两个光纤线路中每一光纤线路的第一检测装置所连接光纤线路的第一线路的第一线路信息,以及第二检测装置所连接光纤线路的第二线路的第二线路信息,确定所述至少两个光纤线路之间是否为同缆线路。
  26. 根据权利要求25所述的光纤系统,其中,所述第一检测装置用于向所述第一线路输入沿第一方向传输的第一脉冲光信号,并根据所述第一脉冲光信号在所述光纤线路内反射的第一反射光信号,确定所述第一线路信息;
    所述第二检测装置用于向所述第二线路输入沿第二方向传输的第二脉冲 光信号,并根据第二脉冲光信号在所述第二线路内反射的第二反射光信号,确定所述第二线路信息。
  27. 根据权利要求24所述的光纤系统,其中,所述线路信息包括光纤距离、熔接点位置、连接点位置和信号衰减信息中的至少之一。
  28. 根据权利要求24所述的光纤系统,其中,每一所述检测装置分别包括光时域反射仪OTDR。
  29. 一种网络设备,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至13任一项所述的检测方法。
  30. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至13任一项所述的检测方法。
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