鮑建飛

【摘要】 光信號監測方法通常分為兩種:在線監測和離線監測。監測中心與采集站之間的通訊可以采用多種方式,從而提高了網絡維護工作效率、大大縮短了故障時間;建議該系統的功能和軟件的實現模塊化的設計思想。
【關鍵詞】光纖 OTDR 監測系統 管理工具
光纖傳輸網絡建設的規模越來越大,光纖傳輸網絡系統中ODN(光纖分配網絡)的故障量也越來越多。在這種情況下,要保持比較高的網絡可靠性,就必須能夠實現的故障排查及迅速光纖線路恢復。而光纖網的故障排查異常困難。通過合作研制模式開發的光纖網絡管理系統,為用戶提供了直觀、方便、快捷的光纖網監控、管理工具,從而提高了網絡維護工作效率、大大縮短了故障時間;建議該系統的功能和軟件的實現模塊化的設計思想,采用了商用數據庫管理應用,采用客戶服務器( Client/Server/Database)方式,大大優化了系統結構,其體現可維護性和可擴展性,可以不斷地吸收和實現現場維護技術的新要求,建立優化的專家系統及經驗模型,希望建沒成為一個具有維護能力的綜合管理系統。
一、系統結構設想
光纖自動檢測系統是一套智能型的無源光網絡集中式監測系統,整個系統包括硬件和軟件部分,光纖自動檢測系統的系統架構上,主要有三個子系統,分別為:監測采集機;監控中央處理主機;管理終端機(客戶操維主機)。
二、子系統功能設想
2.1光信號監測采集單元技術要求
光信號監測方法通常分為兩種:在線監測和離線監測,在線監測就是監測工作纖中的光信號,需要用到分光器、波分復用器、濾波器、垮接設備等;離線監測就是監測備纖中的光信號,需要增加激光光源,給備纖提供光信號;還可以通過通信設備的接口收集通信沒備給Jf{的有關信息。
功能要求:精確測量多路路光功率(建議采用輪巡方式);當收到告警信號時,立即啟動OTDR卡對該條光纖進行測試;接收主站的指令,針對光路進行各種功能性、光學性測試等;可選擇如下波長:1550nm、13 lOnm、13 00nm、850nm、1625nm
2.2多路采集監控中央處理單元
監測中心與采集站之間的通訊可以采用多種方式,監測中心與采集站不在同一地點,一般采用廣域網的組網方式,如在通訊中經常用到的DCN、DDN、El等。監測中心與采集站在同一地點一般采用以太網的通訊方式。
功能要求:收集光路監控單元的信號,并進行分析和處理和本地告警;具有多級告警,自動發送越限告警信號;提供以太網RJ45/RS232等通信接口;將監測數據實時上傳送給上位機(PC操維數據庫);接受上位機(PC操維數據庫)對監控中央處理單元的命令,實現對光信號監測采集單元進行控制。
2.3管理終端機(PC操維數據庫)
主要是通過基于地理信息系統以圖形方式(光纜線路拓撲圖、分布圖)對所管轄的所有監測站之下的所有光纜單元、系統設備進行實時監測,并對他們進行實時告警及故障處理流程(聲光及E-MAIL、手機短信等聯動形式),通過相關的對話窗口,可以對光纜故障進行確認、清除處理,進行查詢、統計、分析,發布測試命令。
維護管理的功能主要是完成對各采集站的維護管理,建立系統運行的靜態數據,掌握監測點的運行狀況;設置光纜線路的監測參數,如光功率監測單元的告警門限、OTDR測試參數、監測光纖的監測門限;對已存儲于數據庫服務器中的光纜線路監測數據進行統計分析,制作報表和曲線,描述光纜單元的現行狀態和性能變化趨勢,以及查詢光纜單元的情態資料,如生產廠商、施工日期、單位、技術參數以及維護責任人;維修維護管理和相關聯系統及設備管理等信息。
三、綜述
光纖自動監測系統的應用不僅可以及時準確地報告突發性光纜故障,有效縮短故障歷時,而且能夠通過對多重門限和數據庫資料的分析,及時發現隱含的、尚未但將會造成通信阻斷的潛在故障,并進行準確的預告,從而做到提前維護,并減少光纜阻斷次數。
參 考 文 獻[1]高煒烈.《光纖通信》.北京:人民郵電出版社,1999[2]高翔.《數字化變電站應用技術》.北京:中國電力出版社,2009endprint