光缆线路自动监测系统分析
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光缆监测系统介绍光缆监测系统介绍是根据《YDN 010-1998光缆线路自动监测系统技术条件》和《ITU-T Rec. M3010 1997 Definition of principles and concepts for a telecommunications management network》研制开发的光缆网络管理系统,它为用户提供了直观、方便、快捷的光纤网监控、管理工具,提高了网络维护工作效率、大大缩短了故障时间;在开发该系统时,我们从系统的功能和软件的实现两方面均采用了模块化的设计思想,采用了商用数据库和Java语言开发,组网平台为TCP/IP协议,采用客户服务器(Client/Server/Database)方式,大大优化了系统结构,其可维护性和可扩展性十分好,可以不断地吸收和实现现场维护技术的新要求,建立优化的专家系统及经验模型,是一个具有综合能力的管理系统。
1.光缆监测系统介绍结构光缆监测系统介绍是一个基于WEB方式的分布式光缆在线监控系统,它由监测站(RTU子站)和管理中心(主站)构成。
系统的组网方式灵活多样,既可以运行在数据网上,又可以运行在电话网上,同时还可以运行在INTERNET 网上。
由于系统采用JAVA语言开发,因此可以根据系统的大小,进行灵活配置,它既可运行在小型机或工作站的UNIX操作系统下,又可以运行在微机的LINUX或WINDOWS操作系统下。
另外,由于客户端采用的是基于浏览器方式的界面,因此对用户而言,操作界面简单,可维护性好。
2.监测中心(主站)构成硬件:服务器、客户终端计算机、网络通信设备、打印输出设备等。
系统软件:操作系统(WINDOWS、UNIX、LINUX)、数据库(SQL SERVER、ORACLE)功能软件:数据采集模块、告警模块、数据库模块、WEB服务模块、OTDR测试模块、时钟模块、图形模块、曲线模块、GIS模块、报表系统模块、用户管理模块、资源管理模块等。
ECM-FOMS光纤光缆自动监测和管理系统全面实现针对光缆网络的自动监测和资源管理,提高电力通信网的维护和运行水平,优化资源配置。
系统概述光缆网络的故障自动监测、自动定位,光缆、线路等物理资源和用户电路等逻辑资源的管理是ECM-FOMS系统的重点。
系统结合地理信息系统技术(GIS),实现故障管理的自动化,网络资源的配置优化,通过与各专业网管系统的互联,系统变非实时静态资源管理为实时动态的网络资源综合管理。
应用领域系统主要用于电力通信系统光缆网络的管理,同时也可为电信、联通、网通、铁通和移动等电信运营企业以及所有使用光缆作为传输线路的企业提供针对光缆网络的监测、维护、管理等各项功能。
技术优势南瑞通信公司(电自院通信所)与国外业界著名的大公司合作开发了电力通信光缆光纤监测系统。
南瑞通信公司在电力系统通信网监测管理系统的设计、开发、工程各方面有丰富的经验。
合作公司都是在光缆光纤监测方面的国内外业界著名企业,拥有领先的技术。
特点:监测的关键设备全部进口,并且选用知名厂家的产品,保证系统的性能和可靠性。
RTU台湾或美国生产;关键部件OTDR选用日本安藤或美国安捷伦的产品。
自主知识产权的软件系统保证系统的功能、性能和优良的服务,并具有较好的性价比,自主开发的软件包括:自动监测。
网管集成服务。
光缆网络资源管理。
软件符合国内、国际有关标准,适应各种不同用户的要求。
符合信息产业有关光缆监测的技术条件。
充分利用南瑞通信公司开发电力通信监控管理系统的经验,满足电力通信行业的特殊要求。
依托南瑞通信公司在电力通信网管系统、光缆网络监测管理和系统集成方面的先进技术,实现电力系统光通信网络从底层光缆到高层通信业务的一统管理。
综合解决方案建立光缆网络综合管理思想的基础之上,由若干个具有相对独立功能的平台组成,方案的组成框图见图,各部分如下:光缆自动监测系统:负责整个光缆网络通信状态的实时监测,监测光缆中断情况,光通路的运行情况。
RFTS型光缆网实时监控系统简介一、项目概述随着信息通信发展的需要,光通信对光纤网络稳定性的要求,光缆维护与管理的问题因此日渐突出,严重影响到通信网的正常工作,对光缆的日常巡查也缺乏良好的监督。
如何才能维护和管理好光缆网络,预警光缆故障,精确定位故障点是当前光缆维护管理工作的亟待解决的问题。
我公司推出的RFTS型光缆网实时监控系统,将光缆监测、告警、故障分析、定位、故障管理、线路维护、线路管理有机结合在一起,为光缆网络的安全高效运行提供保障,可对通信光缆进行24小时全天候自动监测,及时准确地报告突发性光缆故障,有效缩短故障历时,及时发现隐含的、尚未但将会造成通讯阻断的潜在故障并进行准确的预警,做到主动维护,防患于未然。
RFTS系统采用模块化设计,扩充性强且易于安装维护,适合各种光缆网络进行监测。
结合RFTS型光缆网实时监控系统软件功能,提供强大的OTDR光纤实时、在线、自动监测功能、GIS地图辅助资源管理功能,提供多重告警回报方式,为相关部门提供一个有效的光缆网监测和维护的手段,协助管理人员全面掌握光缆网质量状况,大幅提升运维绩效与通讯质量(QoS)。
二、项目必要性1.通信光缆有架空、直埋、管道、水底、室内等敷设方式。
针对各种应用和环境条件下,存在很多潜在导致光缆急剧劣化的环境位置。
对于影响通讯阻断的潜在故障,当前没有太多的手段进行准确的预警和预告。
2.光缆网的故障排查异常困难,常常需要多人、多极、多次排查,无效出动加大了维护费用。
3.如何实现不中断业务通信在线对光缆质量进行监测和控制,缺乏有效测量手段,仅仅靠人力是难以实现快速故障定位的。
4.当前专网的光缆网络拓扑、路由图均是纸质保存的,希望通过应用此系统,转化为电子拓扑和路由图方式管理,并对光缆长期数据进行智能分析和统计生成报表的需求。
三、可行性分析1.应用范围广:RFTS型光缆监测系统技术成熟。
广泛应用于通信行业以及各级政府、企事业、军队、石油、炼化、电力、轨道交通等专网的光缆监测和维护工作;2.对光缆断纤精确定位:系统利用高精度OTDR测量技术,结合地理信息系统(GIS)和卫星定位(GPS)技术,并利用线路原始资料进行数据比对分析,从而大大提高故障定位精度;3.对光缆潜在故障预警:系统通过对新旧OTDR曲线数据的对比分析,能够及时发现隐含的、尚未但将会造成通讯阻断的潜在故障并进行准确的预警,在故障发生前及时维修,真正做到防患于未然。
综述光缆线路自动监测系统光缆线路自动监测系统有效的整合了网络通讯,计算机技术,光电检测和数据库技术。
其具有定期测试,远程实时,在恶劣的条件下测试等多种功能,如综合分析,自动报警数据。
缩短障碍时间,提高光缆的维护的质量,及早发现电缆恶化减少事故的发生。
本文针对光缆线路维护所存在的问题,提出了解决线路维护采取有效的措施。
一、光缆线路监测系统的存在必要性1.1.有效的保证及时抢修光缆故障比特误码率(BER)的监控单元或监控设备配置在光缆传输设备当中,在中继电缆和长途传输系统过程中,传统路线维护部门不是配备监测系统,通常只出现误码率报警。
出现这种情况时,首先工作人员要确定报警的原因,在确定原因是输电线路、电缆的问题时,工作人员通知相关维修部门,向主管部门报告。
然后维修部针对光缆电路传输性能下降,及时采取相应的维护措施。
如果光纤断裂,立即组织维修人员、机械设备进行障碍修复。
允许工作人员及时进行维修,维护和改造,保障电路安全可靠,提高线路传输性能。
1.2.有效的保证光缆传输的稳定运行机组人员在确定输电线路引起的误码率报警后,如果只是单纯的使用传统的误码率来监控维修部,然后在进行线路改造,维护和管理,这样掌握电路工作人员会过于依赖被动维修部门,难以保证光缆传输网络的高效畅通。
为了保证了光缆线路传输能够高质量,高效率安全运行,必须要光纤电缆线路维修部门提供的先进的维修方法,让工作人员从被动地接受维护部门信息到主动控制电缆传输,因此,光缆线路自动监测系统能够实时有效的进行线路监测这显得越来越重要。
二、光缆线路维护工作存在的问题2.1.光缆主动维护落实不到位日常维护的光纖电缆不仅可以使用“补救”被动的管理方法,我们需要找到预防恶化趋势纤维并及时消除隐患。
我们在现行体制下使用维多利亚的使用手册检查和定期抽样测试,由研究和培训特别规划维护模式光纤,光缆维护效果并不理想。
原因是:首先,大量的劳动力和物质资源(oTDR、车辆等)分散到不同的地方,成本高,难以检测;其次,操作员oTDR需要更多的经验和理解在实际试验条件下进行;再次,缺乏信息的实用性。
光缆线路监测系统的原理及应用由于光纤通信具有容量大、传送信息质量高、传输距离远、性能稳定、防电磁干扰、抗腐蚀能力强等优点,而得到了人们的青睐。
特别是在近十年里,随着人们对宽带业务需求的不断提高,光纤通信得到了大力发展。
目前,中国电信已基本完成了以网状网为组网方式,连接全国31个省(自治区、直辖市)的"八纵八横"光缆传输网的建设,全国光缆总长度超过93万km。
加上有线电视网、各专用网所用的光缆,估计全国光缆的总长度达168万km。
另一方面,随着光同步数字传输网(SDH)和密集波分复用(DWDM)技术的飞速发展,光纤的传输容量也在以前所未有的速度发展着。
各大国内外商家,如朗讯科技、阿尔卡特、大唐电信和华为科技等纷纷推出各自的80~400Gbit/s的DWDM光传输系统。
据有关预测2001年后,我国干线容量要求超过10Gbit/s的线路约占15%,到2010年超过10Gbit/s的线路约占43%,容量要求超过20Gbit/s的约占13%。
但与此同时,光缆的维护与管理问题也日渐突出。
随着光缆数量的增加以及早期敷设光缆的老化,光缆线路的故障次数在不断增加。
传统的光缆线路维护管理模式的故障查找困难,排障时间长,影响通信网的正常工作,每年因通信光缆故障而造成的经济损失巨大。
因此,实施对光缆线路的实时监测与管理,动态地观察光缆线路传输性能的劣化情况,及时发现和预报光缆隐患,以降低光缆阻断的发生率,缩短光缆的故障历时显得至关重要。
光缆监测系统集计算机技术、通信技术和光电技术为一体,具备远端实时、定期测试、遇不良情况自动告警及数据综合分析等多项功能。
同时,通过定期测试,光缆自动监测系统能及时判断光缆接头盒进水进潮情况,迅速准确地判断光缆障碍,缩短障碍历时,及早发现光缆劣化情况,提高长途光缆的维护质量。
根据监测对象的不同,一般将监测系统分为两大类:对光缆金属护套对地绝缘电阻的测试和对光纤后向散射系数的测试,前者也称光缆护套对地绝缘自动监测系统,后者称光纤自动监测系统。
光缆线路监测系统的原理及应用光缆线路监测系统(Optical Cable Route Monitoring System)是一种用于对光缆线路进行实时监测和故障定位的系统。
它通过布置在光缆线路上的传感器和监测设备,采集相关的数据并进行分析,以提供对光缆线路状态的实时监测和故障定位。
1.传感器:光缆线路监测系统使用光纤传感技术,将光纤布置在光缆线路上,作为传感器。
光纤传感器可以测量光的强度、温度、压力等参数,并将这些数据通过光纤传输到监测设备。
2.监测设备:监测设备是光缆线路监测系统的核心部分,主要包括数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和故障定位模块。
数据采集模块负责接收传感器采集到的数据;数据传输模块将采集到的数据通过光缆传输到数据处理模块;数据处理模块对数据进行处理和分析,并生成报告;故障定位模块通过分析数据,确定光缆线路上故障发生的位置。
3.数据分析:光缆线路监测系统通过对传感器采集到的数据进行分析,可以判断光缆线路是否正常工作,并获取光缆线路的实时状态信息。
例如,当光纤传感器检测到光强异常或温度升高时,系统会发出警报并定位故障位置。
基于数据分析,可以及时进行维护和修复,提高光缆线路的运行效率和可靠性。
1.光缆故障定位:通过光缆线路监测系统,可以实时监测光缆线路的状态,并迅速定位故障发生的位置,减少维修时间和维修成本。
例如,当光缆发生断裂或切割时,系统可以立即发出警报,并指示具体的断裂位置,以便维修人员及时修复。
2.光缆质量监测:光缆线路监测系统可以对光缆线路的信号质量进行实时监测和评估。
例如,可以通过监测光强度来判断信号衰减情况,以便及时采取措施,避免信号损失和质量下降。
3.光缆安全监测:光缆线路监测系统可以监测光缆线路周围的环境情况,如温度、湿度和压力等参数。
通过实时监测这些环境参数,可以及时发现线路附近的危险因素和异常情况,以保障光缆线路的安全运行。
4.光缆网络优化:光缆线路监测系统可以对光缆网络进行实时监测和优化调整。
光纤监测系统的探析摘要:近几年来,随着电网快速发展,电力系统光纤通信网络迅速壮大,已经成为电网生产调度重要支撑手段。
本文阐述了光纤自动监测系统是利用计算机和通信技术及光纤测量等技术,对光纤传输网实现远程、分布式实时自动监测,证明了光纤自动监测系统的实用性、优越性,提高通信网络整体性能水平,满足电网规模不断扩大及现代化管理需求。
关键词:监测系统;光纤;一光纤监测系统的优点光纤自动监测系统是利用计算机和通信技术及光纤测量等技术,对光纤传输网实现远程、分布式实时自动监测,并将光缆线路的状况信息进行收集、存储、处理的自动化监测系统该系统将光缆自动监测、网管告警、故障分析、定位、故障管理、线路维护、线路管理有机结合在一起,从而为光缆网络的安全高效运行提供保障。
光纤通信具有很多优点,通信容量大、传送信息质量高、传输距离远、性能稳定、防电磁干扰、抗腐蚀能力强,因此近年来光纤通信得到大力发展。
由于光缆线路本身极易受外界环境的影响以及自然、人力的破坏,而且故障排除时间较长,成为通信网最主要的维护薄弱环节。
对运营商而言,如何管理和维护好光缆网络,如何保证光缆网络安全就显得尤为重要。
在光缆故障发生后,传统的光缆维护方式往往需要报修、初步判断、开车前往传输中心、用otdr测试后才能明确故障地点,然后前往抢修。
而采用光纤自动监测系统可以使运营商及时掌握光缆的运营状况,在发生故障时,能够准确定位,及时派修,缩短障碍历时。
对于光纤的劣化,手工测试难以发现,因为光纤的劣化过程是一个长期而渐近的过程,没有长时间测试数据的积累分析是很难发现的。
采用光纤自动监测系统后,可以及时发现光缆光纤特性的变化,准确地捕捉、发现光缆可能发生的故障征兆,在未形成阻断故障前及时维护解决,使光缆维护变被动为主动,以降低光缆阻断的可能性。
随着光缆网络规模的迅速扩大,带来的另一个问题是光缆数据管理困难。
以往,所有光缆的资料采用人工管理,比较混乱、检索困难,如果发生故障,不易查找。
光缆自动监测系统的设计与测试分析摘要:近年来,随着我国光缆通信的发展速度不断加快,光缆工程日益增多,一旦光缆发生故障,势必会给正常通信造成影响,轻则会影响用户的正常使用,重则会给企业带来巨大的经济损失。
为此,必须采取有效地措施确保光缆线路的安全可靠运行。
基于此点,本文首先阐述了建设光缆自动监测系统的必要性,并在此基础上提出光缆自动监测系统的设计与测试。
关键词:光缆自动监测系统设计测试1 建设光缆自动监测系统的必要性光缆自动监测系统的提出,主要是针对现阶段光缆应用的不断增长以及各种故障问题的日益突出。
该系统能够对光缆线路进行实时、动态的监测、管理和维护,并通过故障快速定位、缩小故障历时和及时故障隐患排除等,有效地提高了光缆日常维护及管理工作的效率和可控性,从而使原本被动的光缆维护转变为主动维护,进一步降低了企业运行维护成本。
1.1 有助于确保光缆安全、高效、稳定运行目前,随着我国光缆通信的发展速度越来越快,光缆通信工程也随之不断增多,大量新技术的应用使得传输系统的容量也越来越大。
由于光缆本身的通信容量非常大,而且故障的查找及维修也较为困难,一旦出现光缆线路故障极有可能导致系统长时间阻断,这样不仅会影响用户的正常使用,同时也会给企业带来巨大的损失。
而光缆自动监测系统能够及时、准确地对线路中的故障进行定位,并以最快的速度进行维修,有效地确保了光缆的安全、高效、稳定运行。
1.2 有利于提高经济效益光缆自动监测系统最主要的作用是能够有效地预防线路阻断或是全阻故障的发生,通过实时监测可以发现光缆中可能出现的故障征兆,并在其未形成严重故障前及时解决处理。
系统可对光缆线路中某些缓慢变化的情况进行监测,如光缆接头盒进水等,这对于防止尚无防水防潮性能的接头盒发生故障是极其重要的。
同时,系统还可以缩小故障历时,从而有效降低了经济损失。
通过对光缆容易发生阻断的地点进行实时监测,可以为抢修提供及时准确的信息,这样不仅使光缆故障历时缩短,而且还降低了各种难以预防的风险给光缆通信带来的损失。
第一学期远程教育工作总结第一学期远程教育工作总结总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它能使我们及时找出错误并改正,为此要我们写一份总结。
但是总结有什么要求呢?下面是小编为大家整理的第一学期远程教育工作总结,欢迎大家分享。
第一学期远程教育工作总结1本学期在全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量的前提下,全方位地打造育人平台,以先进文化的育人理念,外树形像,内强素质,大力推进素质教育,以信息化带动教育的现代化,积极开展信息技术教育,广泛运用现代化信息技术为教学改革服务。
现将本学期远教工作总结如下:一、积极参加学校和上级部门组织的培训学习。
本学期利用每周五业务学习时间对继续进行现代信息技术学习,通过学习,逐步利用计算机进行电子备课、信息查找、浏览、下载教学资源的水平都有了更进一步的提高。
二、加强教育教学研究,促进远程信息技术与课程的'整合。
在本学期教学中心工作中,本人充分发挥现有远教设备的优势,积极运用现代化的教学手段,提高教学质量。
在上课中积极制作课件,使学生视野开阔,学习兴趣得到极大的提高。
三、努力提高远教教学质量,注意培养学生的创新能力。
认真上好每一节多媒体课,注重学生的实践能力培养。
用好学校现有教学设备,充分利用远程教育资源教学,培养学生自主学习能力。
积极开展课外活动,让学生得到更多的锻炼机会。
四、积极利用远程教育资源进行教学本学期共完成了六课时的多媒体教学任务,学生反映良好,对利用远教资源上课这种情况感到新鲜有趣,学习注意力集中,教学取得很好效果。
这为自己今后的现代远程电教课的开展打下了良好的基础。
第一学期远程教育工作总结2戛利小学——年度第一学期远程教育工作总结戛利小学XX——XX年度第一学期远程教育工作总结我校开展中小学农村现代远程教育项目,到现在已有3年时光。
在这几年的时间中,为了使远程教育能更好地为教育教学服务。
现将我半年来的点滴工作总结如下:一、认真做好远教的日常工作为了保证我校远教工作的正常开展,我校远教室做到期初有计划,期末有总结。
50《广播电视网络》 2020年第12期 总第372期1 引言光缆是构成我国通信线路和广播电视覆盖的基本传输方式之一,国家广播电视总局目前已经建成北京地区范围内的光缆通信线路,保证了光缆传输路由的稳定、可靠。
光缆自动监测系统FAMS3000集成计算机技术、数据库技术、网络通信技术和OTDR 测试技术,不仅能够实时监视光纤阵列的状态,还能够自动测试光纤。
同时,通过使用资源管理系统,可大幅度减少故障时间,从而能够及时准确地提供关于光纤故障点的信息,为抢修人员作参考。
2 FAMS3000光缆自动监测系统概述传统的常规光纤测试通常使用光时域反射计(OTDR)作为测试设备,只有在发生故障后才检测和修理。
FAMS3000可实现对光纤网络状况的实时监测,并自动测试光纤,随时记录细微的变化,使用资源系统可以迅速提供关于光纤故障点的准确信息,从而缩短故障时间,为抢修人员提供最好的参考。
FAMS3000可建立一个全面的光缆运行维护管理平台,掌握光缆网络状态,可在线远程对光缆线路进行实时监测,预防光缆线路的故障隐患。
该系统可根据每个周期和线路的情况建立不同的障碍分析参数,查询光缆操作数据文件,并自动分析观察到的光缆退化趋势。
3 FAMS3000光缆自动监测系统结构FAMS3000光缆自动监测系统采用了“模块化设计、内插结构、双电源热保护”的结构方法,所有印刷电路都能承受热内插,极大地方便了系统的维护。
FAMS3000光缆自动监测系统具体包括:TSC 光缆监视中心、RTU 远程光纤测试单元、CTU 集成测试单元、TU 测试单元。
FAMS3000光缆自动监测系统结构图如图1所示。
3.1 光缆监测管理中心光缆监测管理中心(TSC)是网管人员与受测光纤网络间的最佳操作接口,光纤测试数据可以从该站点的RTU 端收集并组织起来,以便为网络管理人员提供有用的信息,同时告警具有测试数据的光纤。
不管网络大小,所有RTU 远程光纤测试都能接收TSC 的指令,并能正确地进行测试、比较、记录和存储,可远程监控RTU 所监测的光纤网络。
光缆线路自动监测系统分析摘要随着现代通信技术的飞速发展,对光缆线路质量维护的要求越来越高,光缆线路自动监测系统在国家骨干网以及本地网的运用,为运营商提高服务质量和服务水平起到了重要的作用。
本文介绍了光缆线路自动监测系统的组成、功能、特点以及未来的发展趋势。
关键词光缆线路自动监测OTDR B-OTDR由于光纤通信具有容量大、传送信息质量高、传输距离远、性能稳定、防电磁干扰、抗腐蚀能力强等优点,而得到了人们的青睐。
特别是在近十年里,随着人们对宽带业务需求的不断提高,光纤通信得到了大力发展。
目前,全国通信业光缆总长度已达到200多万公里,加上有线电视网、各专用网所用的光缆,估计全国光缆的总长度达300多万公里。
另一方面,随着光同步数字传输网(SDH)和密集波分复用(DWDM)技术的飞速发展,光纤的传输容量也在以前所未有的速度发展着。
但与此同时,光缆的维护与管理问题也日渐突出。
随着光缆数量的增加以及早期敷设光缆的老化,光缆线路的故障次数在不断增加。
传统的光缆线路维护管理模式的故障查找困难,排障时间长,影响通信网的正常工作,每年因通信光缆故障而造成的经济损失巨大。
因此,实施对光缆线路的实时监测与管理,动态地观察光缆线路传输性能的劣化情况,及时发现和预报光缆隐患,以降低光缆阻断的发生率,缩短光缆的故障历时显得至关重要。
1 前言光缆线路自动监测系统OAMS(Optical fiber cable line Automatic Monitoring System)是电信管理网(TMN)中传输网管理域的一个子网,是有效压缩全阻障碍历时和及时发现光缆线路隐患的重要技术手段。
它利用计算机技术、光纤通信测量等技术,对光缆线路质量、运行等情况进行自动、实时监控和测试。
2 建立OAMS系统的必要性在长途和市内中继光缆传输系统中,传输设备都配置有比特误码率(BER)的监测设备或监测单元。
然而,传统的线路维护部门未配备监测手段,通常只能是出现BER告警时,首先由机务人员判断引起告警的原因,在查明其原因是传输线路――光缆后,机务人员再通知相关的线路维护部门和上报有关主管部门,然后线路维护部门根据得知的光缆线路传输性能劣化情况采取相应的维护措施。
如果发生光纤断裂障碍,则立即派人员携带仪表(OTDR)查找光纤断裂的位置,同时组织人员、机具、器材等进行抢修,也就是通常所说的障碍抢修;如果是发生光纤通道总衰减增大,在其值可以容许时,则列入线路维修和改造计划;不可容许时,则组织人员对其进行抢修,以便改善其传输性能,提供可靠的电路。
显然,维护部门若只是采用传统的BER监测,在机务人员判明是传输线路引起的BER告警后,再通知线路维护部门进行抢修或维修、改造,那么线路维护部门对线路情况的掌握过分依赖于机务部门,处于被动,这样难以保证高速、宽带、大容量光缆传输网络的畅通。
因此,建立一种实时,自动的光缆线路自动监测系统是十分必要的。
光缆线路自动监测系统为光缆线路维护部门提供了一种先进的维护手段,使线务部门由被动地接受机务部门的信息变为主动掌握光缆传输特性的变网优质、高效、安全、稳定地运行提供了可靠保障。
3 OAMS系统工作原理光缆线路自动监测系统(OAMS)是通过分布在光缆线路中大量的数据采集点的光器件,将光纤传输性能的大量基础数据,如光功率、背向散射曲线等,上报到各级监测中心及监测站,并对其数据进行分析和处理,及时、准确地将光缆系统运行情况反馈给维护人员,使维护人员能及时发现故障隐患,以及突发故障;并指导故障修复。
4 OAMS系统组成OAMS系统主要由省监测中心PMC、区域监测中心LMC、现场监测站MS组成。
图 1 OAMS 系统组成监测中心负责对各监测站进行控制,是采集和处理数据的中心,由控制器(服务器、客户机、工作站)、路由器、集线器/交换型集线器、网络适配器、MODEM、打印机及相应的软件等组成。
PMC一般采用主备用方式。
监测站负责对光缆线路进行远程自动监测,跟踪光纤传输损耗的变化,由告警监测模块、OTDR模块、控制模块、电源模块、程控光开关、WDM(波分复用器)、滤光器、MODEM、路由器、网络适配器及相应的软件(含OTDR仿真软件)等组成,通常安装于传输机房用的标准机架内。
OAMS采用模块化、分布式多级体系结构,有效地预防和减少光缆线路障碍,实现多级监测网络互联。
5 系统的主要功能监测站(MS)的光功率监测模块的采集单元(AIU)对被测光纤的光功率进行监测采集,并将采集的数据传报到光功率控制单元(ACU),光功率控制单元对监测的光功率数据进行分析比较,将超过告警门限的光功率数据及时传报给监测中心(LMC),监测中心对各光功率控制单元传报的数据进行分析、统计,对发生超出门限值的光功率变化进行告警,统计、判断出发生故障的光缆段,自动快速地启动监测站的光时域反射测试仪(OTDR)和程控光开关(OSW)对故障光缆段进行测试,测试后所得的曲线数据上传监测中心,监测中心将测试曲线与参考曲线进行比较分析,确定故障点的位置、类型和告警级别,当确实发生故障时,可采用声光告警信息运行维护人员,并可用短信,电话,传真,Email等多种方式远程通知相关人员。
(1) 全国及省监测中心(GMC, PMC)负责对全网的LMC和MS进行技术管理,实时掌握整个监测网的运行状态;能提供维护管理报表、统计分析报表和综合信息查询等功能。
(2) 地级监测中心(LMC)可进行点名、定期和模拟告警测试;对采集到的曲线进行综合分析,以便及时发现光缆劣化和精确定位光缆障碍点;具有告警接收功能,结合参考曲线数据可对光缆障碍性质进行自动判断,并将障碍信息通过短信等方式通知抢修人员;可与PMC进行双向数据(如:曲线、告警、报告、状态文件等)传输。
(3) 监测站(MS)MS可按中心指令完成点名、周期、障碍告警测试;本地测试功能;仿真OTDR分析功能;数据上报功能。
根据不同的需要,现场监测站可实现以下几种测试方式:①在线监测。
监测站中OTDR采用与光传输设备工作波长不同的测试光进行测试,利用波分复用器(WDM)、滤光器(FILTER)、程控光开关(OSW),通过波分复用技术,可实时地对被在用光纤的运行状况进行监测。
②备纤监测。
对被监测光缆线路中备用光纤的运行状况进行监测。
③跨段监测。
通过配置有源设备和无源光器件(主要是WDM和FILTER),对一个光缆段以上的光缆线路进行远程的在线或备纤监测。
跨段监测一般用于本地网及农话等中继段较短、成网较复杂的光缆线路。
6 OAMS系统技术特点系统将现代网络通信、计算机通信、光纤测量技术融合在一起,同时,利用地理信息系统(GIS)以及全球卫星定位系统(GPS)等技术为线路信息、线路定位提供可靠的保证,对光缆中光纤的传输衰耗特性变化及光纤阻断故障等情况,可以实现远程分布式实时、在线的自动监测,且不影响在用光传输系统的传输性能,实现服务(为客户提供优质电路)与维护(为线路提供先进维护手段)两不误。
7 存在的问题光纤自动监测系统经过长时间的开发、应用和不断的完善,已经成为我国干线光缆维护工作中重要的故障定位手段,在全国的干线网的维护中发挥着巨大的作用,但由于技术及其它原因,系统本身还存在一定的局限性。
(1)告警信号的提取目前,光纤监测系统提取告警信息大致有3种方式:利用分光器提取3%的在用光,通过AIU、ACU进行分析;利用机务设备的架告警信号;利用设备中继光盘的收无光告警信号。
但这3种方式都存在一定的问题:利用AIU方式时,需分流在用系统3%的光功率,这对于光功率富余度较小的中继段来讲不太可行;利用架告警信号时,监测系统将对该机架所有的告警信号(包括电源告警、设备告警等)进行紧急反应,易形成误告警;由于不同厂家的中继光盘具有不同数据格式的收无光告警信号,故该方法较难实现,且成本较高。
(2) 系统介入的衰耗由于系统需要介入WDM,FILTER等无源光器件,会影响在用系统的收光功率。
(3) 缺乏迅速光路切换功能目前的监测系统只有测试、分析和告警的功能,在光缆发生障碍后仍需等待维护人员到现场进行紧急抢修。
没有根本解决即时光路切换、恢复通信的问题。
8 OAMS系统发展前景光缆内的光纤可能存在物理缺陷,例如含有杂质,气泡等。
再加上填充油膏的变化等因素,将影响光纤的光学性能和机械性能。
在外界环境以及外力作用下,会引起光纤强度的降低而导致光纤的破损,缩短光缆的寿命。
如果我们能掌握光缆线路的光纤状态,即可变被动为主动,尽早发现故障隐患。
而这些问题,仅仅通过OTDR测试难以实现。
为此,可在系统中引入B-OTDR(Brillouin Optical Time Domain Reflectmeter)测试设备。
B-OTDR是利用布里渊散射原理对光纤光缆受力应变情况进行精确测试,即使十分微小的弯曲都可以准确测试。
该产品现以前仅应用于监测地球地壳微小运动、大型桥梁微小震动等特殊要求的方面,目前价格比较昂贵。
如果条件允许,可在系统中加入该设备,对光缆线路光纤的受力应变分布情况进行监测,预测故障隐患。
另外,现有的OAMS系统已经形成一个计算机网络。
这一网络无论在计算机处理能力和网络结构上都有能力承载更多的信息处理工作。
现有系统可以与巡检系统、报表系统、办公自动化系统、光缆地理信息系统等应用系统的各项功能,即做到相关信息的交流和共享,大大避免硬件的重复投资。
可以建设长途光缆线路综合管理网络,把光缆日常维护工作纳入管理轨道,使长线维护从人工管理迈向计算机管理,也为国家骨干网、本地网、接入网的光缆维护提供了可靠保证。
同时,光缆通信网和光缆线路自动监测系统也将在技术上不断发展和前进,特别是今后随着全光网络的实现,将有可能把设备的监测管理和线路的监测管理结合在一起,形成统一的光纤通信网络的监测系统。