[发明专利]一种确定无源光纤网络分支故障点的方法及系统有效
申请号: | 201210166717.4 | 申请日: | 2012-05-25 |
公开(公告)号: | CN103427898B | 公开(公告)日: | 2017-02-08 |
发明(设计)人: | 金晓静;程琼;余辰东;卢春华 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04B10/07 | 分类号: | H04B10/07 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 江舟,李灵洁 |
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: | 一种 确定 无源 光纤 网络 分支 故障 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及光纤技术领域,尤其涉及一种确定无源光纤网络分支故障点的方法及系统。
背景技术
随着光纤技术的发展,光纤宽带接入将成为固定宽带接入的终极方式,而光纤接入大量使用PON(Passive Optical Network,无源光纤网络)。PON是点到多点的光网络,如图1所示,ODN(光配线网)中不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分光器11(Splitter)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。一个PON网络包括一个安装于中心控制站的OLT 12(光线路终端),OLT 12上有多个PON口17,每个PON连接的线路中有一条主干线路,经由分光器11进行分光后,形成多个支路,每条支路最终连接至安装于用户场所的ONUs 13(光网络单元)。
在PON网络的使用中,对于ODN的故障定位是运营商越来越关心的问题。一般会利用OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪)15对PON网络中的故障进行定位。OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR的测试是通过发射光脉冲通过OSW(光开关)16进行控制发送到各PON线路中的WDM(合波器)14,再进入到光纤内,然后在OTDR 15端口接收返回的信息来进行。当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,接合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射,其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,它们就作为光纤内不同位置上的时间或曲线片断。从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。
但是上述方法可定位各线路中主干光纤的故障点,对于处在分光器后面的分支光纤来说就有困难了,因为会有多个分支的瑞利散射和菲涅尔反射重合在一起。
而现有对于分支故障的定位的方法都是选择在分支添加有源器件,如增加光电池,光开关。通过测试波长的激光给光电池充电,进而操作光开关来保证只测试一条支路;或者在进行OTDR测试时使用可变波长,把可变的测试波长与业务波长通过WDM 14符合后在光纤上传输,在分光器处再使用WDM将业务波和测试波长分离,并在各个分支上使用WDM 14,将不同的测试波长和分支一一对应。前述的这些做法在使用时,无疑都会增加PON网络的建设成本,并且对于已架设好的PON网络,还需要改变原有的PON网络结构。
发明内容
本发明提供了一种确定PON网络分支故障点的方法及系统,不需要在PON网络中增加测试器件,也不需要对网络进行更改而对PON网络分支故障点进行定位,以方便对PON网络进行维修,加快恢复PON网络正常工作的速度。
本发明提供了一种确定PON网络分支故障点的方法,该方法包括:
获取发生故障的分支的长度;
将所述发生故障的分支的长度范围内的故障事件和所述发生故障的分支的长度范围内的健康事件进行比较,根据比较的结果确定所述分支中发生故障的位置。
所述根据比较的结果确定所述分支中发生故障的位置包括:
在确定所有第一健康事件中含有未对应第一故障事件的第一健康事件后,从设定的第二故障范围中确定第二故障事件;
将所述第二故障范围对应的所有第二健康事件和确定的所有第二故障事件进行比较,根据比较结果确定所述分支中发生故障的位置;
其中,第一故障事件为第一故障范围内的一个分支上的一个事件,所述第一故障范围和所述第二故障范围是发生故障的分支的部分或全部范围,且所述第一故障范围不小于所述第二故障范围,且获得第二故障事件采用的参数和算法比获取第一故障事件采用的参数和算法的抗噪值和精确度高;第一健康事件为发生故障前一个分支上的一个事件,第二健康事件为发生故障前一个分支上的一个事件,且获得第一健康事件采用的参数和算法与获取第一故障事件采用的参数和算法的抗噪值和精确度相同,获得第二健康事件采用的参数和算法与获取第二故障事件采用的参数和算法的抗噪值和精确度相同。
根据如下方法设定所述第二故障范围:
若发生故障的分支上没有第一健康事件,确定故障分支的范围为所述第二故障范围;
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