[发明专利]光网络故障在线检测方法及装置有效
申请号: | 201210077852.1 | 申请日: | 2012-03-22 |
公开(公告)号: | CN103326775B | 公开(公告)日: | 2017-02-01 |
发明(设计)人: | 朱梅冬;陆建鑫 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04B10/071 | 分类号: | H04B10/071 |
代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司11262 | 代理人: | 李健,龙洪 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 网络故障 在线 检测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及光纤通信技术领域,尤其涉及一种光网络故障在线检测方法及装置。
背景技术
光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的诞生和发展是电信史上的一次重要革命,与卫星通信、移动通信并列为20世纪90年代的技术。
随着光纤通信技术的成熟发展和“三网融合”服务需求的不断推动,在很多通信网络中广泛采用光纤介质进行传输,而目前在光网络测试、诊断上,基本上都采用离线方式。这种方法需要逼迫断开业务,影响范围大、效率低,所以急需在光网络中具有在线检测的功能。时下也有一些光网络系统中采用外置传统的光时域反射仪(OTDR),使用第三波长进行在线光路检测,但是这种方法成本高,操作和组网较为复杂。
传统的OTDR测量方法是单脉冲法,通过发射单个脉冲来获得光纤网络事件点的具体细节信息,如光纤接头、弯曲及断点等。
现有的在线OTDR测量的专利有专利号为EP1884758A1的欧洲专利,它描述了使用正弦扫频方式的OTDR测量的光模块控制环路,是一种正弦波扫频的方案。如图1所示,以高速数据作为载波,正弦波作为调制信号,在接收处获取某频率信号的频响(幅度和相位),再逐个频点进行测试,这样就可以获得一定的频率响应,最后进行反傅里叶变换,就可以得到其相应时域的冲击响应曲线。
虽然上述方法是可以识别出光纤中强事件点,但上述方案采用正弦信号扫频,所扫描的频点有限,实际电路中的误差使得变换后的波形在一定程度上恶化,难以分辨出是什么样的事件,也就限制了它的应用范围。
发明内容
本发明实施例提供了一种光网络故障在线检测方法及装置,以克服使用正弦波扫频法在反傅里叶变换后出现的波形差的缺点。
本发明实施例提供了一种光网络故障在线检测装置,该装置包括:
测试控制器,用于向伪随机序列发生器发送控制信号,以及在检测到所述伪随机序列发生器发送完第一组伪随机序列之后,向模数转换器发送同步采样信号,接收所述模数转换器发送的采样数据,对所述采样数据进行累加及相关处理后得到光时域反射(OTDR)曲线数据,再通过通信接口输出至用于事件检测的设备;
所述伪随机序列发生器,与所述测试控制器相连,用于根据所述测试控制器发送的所述控制信号生成具有二值相关特性的伪随机序列,并向调制驱动器发送所述伪随机序列;
所述调制驱动器,与所述伪随机序列发生器相连,用于接收所述伪随机序列发生器发送的所述伪随机序列,使用所述伪随机序列对待发送的数据信号进行调制后连续发送至光纤;
所述模拟信号接收处理模块,用于接收所述光纤中反射或散射回来的光信号,对所述光信号进行光电转换、放大及滤波后输出至模数转换器;
所述模数转换器,与所述测试控制器和模拟信号接收处理模块均相连,用于根据所述测试控制器发送的同步采样信号,对所述模拟信号接收处理模块处理后的模拟信号进行同步采样处理获得采样数据,将所述采样数据发送给所述测试控制器。
优选地,所述测试控制器,具体用于根据所述通信接口输入的测量参数向伪随机序列发生器发送控制信号;所述测量参数包括脉冲宽度和序列长度;或者,脉冲宽度和产生所述伪随机序列寄存器的个数。
优选地,所述测试控制器,具体用于对所述采样数据进行加法累加后计算出平均值;将所述伪随机序列变换成双极性伪随机序列,将所述平均值与所述双极性伪随机序列进行相关,获得所述OTDR曲线数据。
本发明实施例还提供了一种光网络故障在线检测方法,该方法包括:
使用生成的具有二值相关特性的伪随机序列对待发送的数据信号进行调制后连续发送至光纤;
在发送完第一组所述伪随机序列之后,对所述光纤中反射或散射回来的调制后的光信号进行光电转换、放大、滤波处理处理后的模拟信号进行同步采样处理获得采样数据,对所述采样数据进行累加及相关处理后获得光时域反射(OTDR)曲线数据用于事件检测。
优选地,所述使用生成的具有二值相关特性的伪随机序列对待发送的数据信号进行调制后连续发送至光纤包括:
根据设置的测量参数生成具有二值相关特性的正序列,使用所述正序列对待发送的数据信号进行调制后连续发送至光纤;以及,根据设置的测量参数生成具有二值相关特性的反序列,使用所述反序列对待发送的数据信号进行调制后连续发送至所述光纤。
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