206,将测试曲线中未消失的反射峰与比较曲线中相应位置的反射峰的峰值相减,得到比较曲线。207,识别未消失的反射峰对应的比较曲线中的相应位置是否存在反射峰,以根据比较曲线的反射峰峰值情况,判断是否为断纤故障发生点叠加到其它光网络用户终端对应反射峰上导致的。若未消失的反射峰对应的比较曲线中的相应位置存在反射峰,执行208的操作。否则,若未消失的反射峰对应的比较曲线中的相应位置均不存在反射峰,执行209的操作。208,确定存在反射峰的位置即为故障分光支路中的断纤故障发生位置。之后,不再执行该实施例的后续流程。209,比较测试曲线中未消失的每个反射峰相对于参考曲线中相应位置的反射峰的事件盲区(也称为:反射盲区)大小是否发生变化。示例性地,反射峰的事件盲区大小发生变化的标准具体可以是:反射峰从最高峰峰值下降1.5db的两侧之间的距离发生变化。可以在峰值下降1.5db的两侧之间的距离的变化达到预设阈值时,认为峰值下降1.5db的两侧之间的距离发生变化,即事件盲区大小

ason业务抗多次断纤的能力,可避免光纤中断而导致业务长时间中断,降低对修复故障的时间要求,从而降低opex。10使用在斩波器与逆变器中的性能比较scr一般为国产元件,性价比较为低廉,它是控制极触发导通的,导通后不能自行关断,必须等通过阳极-阴极的电流为0,并维持约100就能使它误触发导通,尤其当电网波动,或电机瞬时堵转时电流突变,经常造成快速熔断器及scr同时烧坏故障。针对ip专用承载网,采用ason的级永久1+1保护方式,确保断纤故障发生后,软交换等重要业务和用户体验不受影响。
地板边线装置设有光纤耦合器阵列、出射光纤阵列和返回光纤阵列,光纤耦合器阵列由至少1个光纤耦合器组成,每个光纤耦合器设有入射、出射和返回端,入射端与入射光纤束另一端的各光纤连接,出射端与出射光纤阵列的各光纤连接,出射光纤阵列和返回光纤阵列分别设有至少1根光纤,返回光纤阵列的各光纤一端与各光纤耦合器连接,返回光纤阵列的各光纤另一端与图像采集器连接,图像采集器与处理器连接,处理器与显示器连接。入射光纤输出端与入射光纤连接器输入端连接,入射光纤连接器输出端与入射光纤准直器连接,入射光纤准直器输出光经设于样品池内1个以上奇数个锥面反射棱镜反射后进入返回光纤准直器,返回光纤准直器输出端接返回光纤连接器输入端,返回光纤连接器输出端接返回光纤输入端,样品池设于上下壳体之间空腔内。在该光传送系统中,本身就是补偿对象的色散移动光纤200的一端(入射端),通过单模光纤等的光纤传送线路300与400光学性地进行连接,同时另一端(出射端)则光学性地连接到本发明的色散补偿光纤100的一端(入射端)上。
集中测量系统,响应于PON EMS产生的光网络用户终端离线告警消息,确定光网络用户终端离线的下行分支光路所在的PON 口,并启动OTDR通过I XN光开关选路,使OTDR向光网络用户终端离线的下行分支光路所在的PON 口下行输出端输入下行测试光并采集该下行测试光的反射曲线作为测试曲线。其中,PON 口下的下行分支光路未发生故障时,下行测试光通过分光器后分别沿多个下行分光支路传输,经光网络用户终端中的光栅反射后返回0TDR,多个下行分光支路的反射光波形叠加形成反射曲线,反射曲线包括下行测试光在多个光网络用户终端进行反射形成的多个反射峰。集中测量系统,以预先存储的PON 口下的下行分支光路未发生故障时的反射曲线作为参考曲线,将测试曲线与参考曲线进行比较,识别在参考曲线中出现而在测试曲线中相应位置消失的反射峰,确定该消失的反射峰对应的光网络用户终端所在分支光路为P ON口下的故障分光支路;识别测试曲线上是否出现参考曲线中相应位置不存在的新的反射峰;若测试曲线上出现新的反射峰,则确定该新的反射峰所在位置即为故障分光支路中的断纤故障发生位置。基于本发明上述实施例提供的无源光网络中分光器后光纤故障定位的系统,PON口下的下行分支光路未发生故障时,使下行测试光通过分光器后分别沿多个下行分光支路传输,经光网络用户终端中的光栅反射后返回0TDR,多个下行分光支路的反射光波形叠加形成反射曲线,反射曲线包括下行测试光在多个光网络用户终端进行反射形成的多个反射峰,以预先存储的PON 口下的下行分支光路未发生故障时的反射曲线作为参考曲线,在PON口下有下行分支光路发生故障时,利用OTDR对有下行分支光路发生故障的PON 口输入下行测试光并采集该下行测试光的反射曲线作为测试曲线与参考曲线进行比较,确定消失的反射峰对应的光网络用户终端所在分支光路为所述PON 口下的故障分光支路,并识别测试曲线上是否出现参考曲线中相应位置不存在的新的反射峰;若测试曲线上出现新的反射峰,则可以确定该新的反射峰所在位置即为故障分光支路中的断纤故障发生位置。
无需人工使用仪表在光缆段落的测试口进行逐纤芯的故障测量,人员参与度低或无需人员参与,节省了人力、物力;可以通过一次测试实现对一个较大的PON中分光器后所有分支光路的光纤故障的快速、准确定位,且无需对ODN进行改造,成本较低,易于推广;并且,由于将下行测试光与下行业务光合波后进行下行传输,来最终实现光纤故障定位,不会影响正常的PON中的正常光纤通信业务,实现了光纤故障定位的测试。不例性地,与方法实施例相应的,根据本发明实施例PON中分光器后光纤故障定位的系统的一个具体实施例,图6所示实施例中,集中测量系统,还可以响应于测试曲线上未出现参考曲线中相应位置不存在的新的反射峰,将测试曲线中未消失的反射峰与比较曲线中相应位置的反射峰的峰值相减,得到比较曲线;识别未消失的反射峰对应的比较曲线中的相应位置是否存在反射峰;若未消失的反射峰对应的比较曲线中的相应位置存在反射峰,存在反射峰位置即为故障分光支路中的断纤故障发生位置。另外,根据本发明实施例PON中分光器后光纤故障定位的系统的另一个具体实施例,上述实施例中的集中测量系统,还可以响应于未消失的反射峰对应的比较曲线中的相应位置均不存在反射峰,比较测试曲线中未消失的每个反射峰相对于参考曲线中相应位置的反射峰的事件盲区大小是否发生变化;确定事件盲区大小发生变化后的反射峰位置作为故障分光支路中的断纤故障发生点的参考位置。另外,在本发明上述各实施例PON中分光器后光纤故障定位的系统中,PON EMS还可以与集中测量系统连接,PON EMS还将产生的网络用户终端离线告警消息发送给集中测量系统。
图7为本发明PON中分光器后光纤故障定位的方法一个应用实施例的流程图。该应用实施例基于图6所示的系统实现。集中测量系统对0LT1、0LT2、0LT3的PON 口 A、B、C下的ODN进行管理,在PON网络部署完成后,利用OTDR获取整个PON中所有PON 口下的参考曲线并存储。之后,还可以在业务运行的过程中,利用OTDR周期扫描获取整个PON中所有PON 口下的参考曲线,并据此对存储的参考曲线进行更新。假设OLTl的PON 口 A下分光器后分支光路光纤2发生断纤故障,PON EMS能获取该分支光路光纤2连接的ONU的离线并产生离线告警消息,离线告警消息自动触发或维护人员根据该离线告警消息通过集中测量系统,启动OTDR以对该分支光路光纤2所在的PON 口 A进行光纤故障定位。如图7所示,其包括以下流程:301,OTDR启动后,通过I XN光开关选路,使OTDR向分支光路光纤2所在的PON口 A的下行光路输入下行测试光,采用WDM将该下行测试光与PON 口 A的下行业务光合波后沿相应的下行光路传输。302,集中测量系统利用OTDR采集该下行测试光的反射曲线作为测试曲线。假设采集到的测试曲线为图4所示的测试曲线。
iec 61300-3-23-1998 光纤互联装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-23部分:试验和测量相对于插针端面的光纤位置。由于机械连接和断裂等原因将造成光在光纤中产生菲涅尔反射,由光纤沿线各点反射回的微弱的光信号经光定向耦合器到仪器的接收端,通过光电转换器,低噪声放大器,数字图象信号处理等过程,实现图表、曲线扫迹在屏幕上显现。zy点切线在控制点坐标系中的方位角为β,曲线位于zy点切线的右侧,zy点的测量坐标为xzh和yzh,则曲线任意点p在测量坐标系中的坐标为:如果曲线位于zy点切线的左侧,则曲线任意点p在测量坐标系中的坐标为:05gps定位原理及应用5.1gps的定义全球定位系统gps(global positioning system),是一种可以授时和测距的空间交会定点的导航系统,可向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置,三维速度和时间信息。
点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。最典型的波长调制型光纤传感器即为光纤光(fbg)传感器o近年来出现了以光纤光栅激光器作为传感元件的新代传感器,它利用光纤光孤 栅的反射特性和选频作用,通过在一段高增益有源光纤写入光纤光栅形成光 纤激光器结构。23.一种色散补偿光纤,其特征在于所述光纤包括透明材料的纤芯,周围围绕折射率ncl的透明材料的包层,所述纤芯包括三个径向相邻区,按照半径的增大依次称为(a)具有最大折射率nc的中心纤芯,(b)具有最小折射率nm的壕区(c)包括具有最大折射率nr1和nr2的相异的内侧部分和外侧部分的环区,其中nc>nr1>ncl>nm和nc>nr2>ncl>nm,所述光纤的径向折射率曲线的特征在于,所述环区外侧一半曲线下的面积大于所述环区内侧一半曲线下的面积。
309,集中测量系统确定存在反射峰的位置即为分支光路光纤2中的断纤故障发生位置,分支光路光纤2中的断纤故障发生点距离OTDR的距离与该光网络用户终端距离OTDR的距离一样。之后,不再执行该实施例的后续流程。310,集中测量系统比较测试曲线中未消失的每个反射峰相对于参考曲线中相应位置的反射峰的事件盲区大小是否发生变化,即:每个反射峰从最高峰峰值下降1.5db的两侧之间的距离是否发生变化。311,集中测量系统确定事件盲区大小发生变化后的反射峰位置作为分支光路光纤2中的断纤故障发生点的参考位置。S卩,分支光路光纤2中的断纤故障发生位置与事件盲区大小发生变化后的反射峰对应位置之间的距离,在事件盲区范围内。通过分析未消失的反射峰峰值的变化情况,判断是否为断纤故障点叠加到其它光网络用户终端对应的反射峰上导致的。如果某个反射峰峰值变化明显,大于预先设定的距离,例如,2m,则判断分支光路光纤2中的断纤故障发生位置与该峰值变化明显的反射峰对应的光网络用户终端的位置重叠,分支光路光纤2中的断纤故障发生点与该光网络用户终端距离OTDR的距离一样;否则,如果没有峰值变化明显的反射峰,则分析未消失的各反射峰的事件盲区大小是否有变化,如果盲区大小有变化,则判断分支光路光纤2中的断纤故障发生点在盲区大小有变化的光网络用户终端针对OTDR的反射盲区中,也即:分支光路光纤2中的断纤故障发生点到OTDR的距离与该光网络用户终端到OTDR的距离相近,可能的距离变动范围控制在事件盲区范围内。
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本说明书中各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似的部分相互参见即可。对于系统实施例而言,由于其与方法实施例基本对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:R0M、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。本发明实施例解决了 PON维护难点,目前大部分故障集中在分光器之后,本发明实施例解决了分光器分支后断纤故障难处理的焦点问题;提高了维护效率,节约了维护成本,通过对分支后断纤故障的准确定位,维护人员可大大提高排障效率,减轻维护工作量,无需为维护人员单独配备额外的测量工具,如0TDR,节约了维护成本;有效解决了PON分光器后分支光路光纤故障的定位问题,尤其是实现了分支光路光纤故障点与ONU/ONT到OTDR距离相同或相近情况下故障点的分析和定位,不仅可以定位分支光路光纤故障,还能定位0NU/0NT故障。本发明的描述是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显然的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
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