基于DS2431的ODN智能管理系统
- 格式:doc
- 大小:15.50 KB
- 文档页数:3
智能ODN走向成熟中兴通讯构建智慧光纤基础网络
黄海峰
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2013(000)016
【摘要】中兴通讯的eODN解决方案,聚焦于光纤网络资源管理的流程优化,实现存量和新建光纤设备智能化管理、资源信息同步化和业务流程自动化。
【总页数】1页(P43)
【作者】黄海峰
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.传统ODN遇瓶颈智能ODN系统提升光纤管理水平 [J], 温洪明
2.eODN现网改造方案让智能光纤网络走向深处 [J], 张卫斌;栾添
3.智慧融入管道中兴通讯eODN成功破解无源光网络发展困局 [J], 张卫斌;关映雪
4.光纤基础网络走向智能化的未来之资源信息准确化 [J], 朱永刚
5.光纤基础网络的方向——iODN [J], 张祥宾
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
智能ODN 网络技术与应用的研究【摘 要】本文介绍了目前ODN 网络的国内外现状,以及现网部署场景和改造方案,并从日常维护、施工应用流程等方面进行了对比,可以为广电运营商的智能ODN 网络建设提供参考。
【关键词】智能ODN ,电子标签,工程维护,业务开通【中图分类号】 TN929.11 【文献标识码】 B 【DOI 编码】10.16171/ki.rtbe.2018009014【本文献信息】赵晨.智能ODN 网络技术与应用的研究[J].广播与电视技术,2018,Vol.45(9).Research on Intelligent ODN Network Technology and ApplicationZhao Chen(Operation & Maintenance Center, Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Co. Ltd., Jiangsu 210013, China )Abstract This paper introduces the state of the art of ODN network, the transformation scheme and deployment of the present network, and compares in aspects of daily maintenance and construction process, which can be provided as reference for the intelligent ODN network construction of the radio and television operators.Keywords Intelligent ODN network, Electronic label , Network maintenance, Service fulfillment赵晨(江苏省广电有线信息网络股份有限公司运行维护中心,江苏 210013)0 引言广电运营商正在大规模的建设FTTH 网络,同时,大量的集团客户接入消耗了大量的光纤资源。
Telecom Power Technology通信网络技术 2023年10月25日第40卷第20期181 Telecom Power TechnologyOct. 25, 2023, Vol.40 No.20王成帅,等:智能ODN 在光纤通信中的价值能ODN 的智能化管理和控制技术使网络故障识别和修复更加迅速且精确,有效提高了网络的可靠性和弹性。
2.2 关键技术智能ODN 的关键技术包括光纤交叉连接技术、光纤传感技术以及智能化管理和控制技术。
2.2.1 光纤交叉连接技术在智能ODN 中,光纤交叉连接技术扮演着至关重要的角色。
相较于传统的机械式光开关,现代智能ODN 采用了更先进的光学式交叉连接技术。
这种技术利用光学开关和光学跳纤等器件,使光纤之间的连接和信号路由变得极为灵活和高效。
光纤交叉连接技术具有诸多优势,包括高速、低插损以及低串扰等,能够满足现代通信对于高带宽和低延迟的需求[1]。
此外,光纤交叉连接技术还能实现光纤资源的动态配置,根据实际需求实时灵活调整,从而为网络提供更加灵活和高效的资源分配方式。
2.2.2 光纤传感技术光纤传感技术是智能ODN 中的关键技术,能够利用在光纤网络中布置的传感器实时监测和感知光纤网络中的物理参数,如温度、应力以及振动等。
通过对这些物理参数的监测和分析,可以实现对光纤网络状态和性能的实时监控与诊断。
这项技术提供了对光纤网络的细粒度监测,能够及时发现潜在问题并采取相应的修复措施,从而大幅提高网络的可靠性和稳定性[2]。
光纤传感技术具有较好的实时性和高精度检测能力,在保障网络运行稳定性方面起到重要作用。
2.2.3 智能化管理和控制技术通过智能化管理和控制技术,可以对智能ODN 中的光纤连接、信号路由以及资源配置进行动态调度和优化。
这些技术基于实时的网络状态和需求信息,通过智能决策和调整,实现网络资源的高效利用和性能优化。
例如,根据网络负载和服务要求,智能化管理和控制技术能够自动调整光纤连接和信号路由,实现负载均衡和优先级调度,从而显著提高网络的吞吐量和传输效率。
智能ODN在电信运营商光纤接入网领域的应用曹加南【期刊名称】《《河南科技》》【年(卷),期】2019(000)028【总页数】3页(P39-41)【关键词】智能ODN; 光纤接入网; 应用【作者】曹加南【作者单位】中邮建技术有限公司江苏南京 210012【正文语种】中文【中图分类】TN915.63随着5G 技术的不断完善和应用及三网融合政策的不断深入,在提升网络运行速度和网络传输速率的同时,电信运营商的光纤网络建设对ODN 网络提出了更高要求。
传统的ODN 网络管理质量差,对网络影响也比较大,而智能ODN建设能很好地提升管理质量,且能及时、有效地管理接入网的光纤ID、端口状态等,还能对脆弱的光纤网络进行高质量监管,提升光纤接入网的运行质量。
1 ODN技术ODN 是基于PON 设备的FTTH 光缆网络,主要作用是在OLT 和ONU 之间建立光信号的传输通道。
从功能上分,ODN从局端到用户端可分为馈线光缆子系统、配线光缆子系统、入户线光缆子系统及光纤终端子系统四部分。
ODN 网络建设是运营商网络建设的重要组成部分,建设成本在当前光纤入户投资中所占的比例较高。
1.1 传统的ODN技术在运营商接入网建设中,ODN 技术一般采用点到多点的连接方式,这使得网络连接的节点较多,网络整体十分复杂,为管理工作带来了极大困难。
而随着运营商对FTTH的建设不断增多,规模不断扩大,传统的ODN网络对相应施工和网络端口管理不够直观,导致管理效率较低,网络运营管理难度较大。
在传统ODN技术应用过程中,由于缺少对网络的管理及相应的准确的问题体现形式,导致工作人员在操作过程中对经验和感觉的依赖程度较高,准确度不足,进而导致工作失误率较大,对网络产生了极为严重的影响。
传统的网络敷设都是利用铜导线,因此,当部分地区出现变动时,要及时对相应的网络系统进行改建,避免材料丢失造成较大的经济损失[1]。
在当前FTTH网络建设中,ODN是非常重要的组成部分,因此,高性能的ODN 技术能极大改善FTTH 网络的运行和管理质量,提高用户使用体验。
ds2431读写方法DS2431是一款常见的1K位EEPROM,它提供了很多读写方法,可以满足不同的应用需求。
本文将详细介绍DS2431的读写方法,并进行详细解释。
首先,我们需要了解DS2431的基本特性。
DS2431是一款基于1-Wire总线的EEPROM,它具有无需复杂的地址线和控制线。
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)是一种可以通过电子方式擦除和编程的只读存储器。
使用1-Wire总线,DS2431只需要一根数据线(DQ)就可以实现读写功能。
接下来,我们将详细介绍DS2431的读写方法。
1.DS2431的读操作DS2431的读操作非常简单。
首先,我们需要向DS2431发送读命令。
读命令是一个标准的1-Wire读取序列,由1个字节的控制字节和1个字节的地址字节组成。
控制字节定义为0x33,表示读取数据。
地址字节指定要读取的存储单元的地址。
然后,DS2431将以8位的方式将对应地址中的数据位发送给主机。
2.DS2431的写操作DS2431的写操作也非常简单。
首先,我们需要向DS2431发送写命令。
写命令是一个标准的1-Wire写入序列,由1个字节的控制字节、1个字节的地址字节和1个字节的数据字节组成。
控制字节定义为0x55,表示写入数据。
地址字节指定要写入的存储单元的地址。
然后,主机将待写入的数据字节通过1-Wire总线发送给DS24313.DS2431的校验操作为了确保数据的完整性,DS2431提供了写入校验功能。
在数据写入之后,我们可以对已写入的数据进行校验,以确保数据的正确性。
校验操作的步骤如下:首先,我们需要向DS2431发送校验命令。
校验命令是一个标准的1-Wire写入序列,由1个字节的控制字节和1个字节的地址字节组成。
控制字节定义为0x69,表示校验数据。
地址字节指定要校验的存储单元的地址。
然后,DS2431将读取对应地址中的数据,并将校验结果返回给主机。
智能ODN技术简介及部署作者:牛小勇来源:《中国新通信》 2017年第19期牛小勇吉林吉大通信设计院股份有限公司【摘要】网络时代的到来使人们对海量光线的管理愈来愈力不从心,越来越高的光纤网络运营车成本使人们不得不选择更为便捷廉价的智能技术。
后来,人们发现了智能 ODN 技术,智能 ODN 技术是光纤到户网络中必不可少的一部分,也是成功实现 FTTH 网络的核心技术,所以,智能 ODN 技术的合理规划以及设计直接影响到 FTTH 网络的成功安置,当然也间接地促进了宽带接入技术的发展。
总的来说,智能 ODN 技术是社会发展所需,它可以避免监管不严的弊端,对光纤网络进行实时监控。
【关键词】智能 ODN 技术简介部署情况一、传统 ODN 发展现状智能 ODN 技术作为当代比较创新的新技术,需要拥有的是标准化的体系。
其关键的技术是智能 ODN 设备和智能采集终端。
智能 ODN 设备的发展方向为信息采集,通过通信智能采集终端将信息传递给智能网管系统,从而保证网管人员对管线网络的在线控制,网管人员也可以通过这个渠道进行发工单等任务。
同时,智能 ODN 设备上安装了一个 LED 灯,这给运维人员在工作上带来了很大的便利。
智能采集终端也是智能ODN 关键的技术之一,当今社会主要采用的是人们的平板电脑以及 PAD,经过一系列软件的合理搭配,使得智能采集终端通过 USB 这个媒介完美地与智能管理单元连接,从而实现路由显示和工单管理的功能。
路由显示主要是指光线链路的路由情况可以通过智能采集终端快速、准确地知晓,而工单管理则是指连接只能管理单元后,智能采集终端可以将工单名单下载后传入相对应的ODN 设备中。
二、智能 ODN 技术介绍在 PON 设备的基础上,ODN 是一种 FTTH 光缆网络,专门是为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道。
智能 ODN 技术可以分为馈线光缆子系统、配线光缆子系统、入户线光缆子系统以及光纤终端子系统。
基于DS2438芯片的电动车蓄电池监测管理系统
刘珊;方沂;李小鹏
【期刊名称】《天津职业技术师范大学学报》
【年(卷),期】2011(021)002
【摘要】介绍了一种以DS2438芯片为采集器、以ATmeg16L单片机为控制核心的电动车蓄电池在线监测管理系统,阐述了系统的硬件实现和软件设计。
该系统实现了对蓄电池组中多节电池的同步监测,并可在线监测单节电池的电压、温度、电流、剩余电量及充放电过程,改善了蓄电池的维护效果。
【总页数】4页(P53-56)
【作者】刘珊;方沂;李小鹏
【作者单位】天津职业技术师范大学汽车与交通学院,天津300222
【正文语种】中文
【中图分类】U469.722
【相关文献】
1.基于DS2438和Labview的铁路UPS蓄电池监测维护系统设计 [J], 柴爱平;缑文博
2.基于DS2438芯片的电动车蓄电池在线监测管理系统 [J], 肖秀玲;王贵明;王金灿
3.基于DS2438的大功率蓄电池电量监测系统的设计 [J], 管州;李晨轩;朱江;吴烨
4.基于DS2438芯片的电动车蓄电池监测管理系统 [J], 刘珊;方沂;李小鹏
5.电池监测芯片DS2438及其在电动车能量管理系统中的应用 [J], 李颖宏
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
智能ODN技术在FTTx网络中的应用分析马伟;梁忠诚;范红;赵辑肖【期刊名称】《光通信技术》【年(卷),期】2017(041)011【摘要】面对海量光纤管理维护难题,智能光分配网(Optical Distribution Network,ODN)开启全新管理模式,即通过增加电子标签赋予光纤网络智能特性.针对华为、中兴和烽火3家主流设备商相继推出的智能ODN技术在解决方案、功能特性、部署方案、研究现状等方面进行对比分析.商用测试部署证明,各家方案均能够实现光纤智能管理、故障定位及施工指导等功能.%In the face of massive fiber management and maintenance problems,intelligent ODN (Optical Distribution Network) to open a new management model,by adding electronic tags to give fiber network intelligent features;For the Huawei,ZTE,FiberHome three mainstream manufacturers have launched intelligent ODN technology in the solution,features,deployment,research and other aspects of comparative analysis,commercial test deployment proved that each program can achieve fiber intelligent management,fault location,construction guidance and other functions.【总页数】4页(P16-19)【作者】马伟;梁忠诚;范红;赵辑肖【作者单位】南京邮电大学电子与光学工程学院,南京 210000;南京邮电大学电子与光学工程学院,南京 210000;南京邮电大学电子与光学工程学院,南京 210000;南京邮电大学电子与光学工程学院,南京 210000【正文语种】中文【中图分类】TN915.63【相关文献】1.智能建筑网络系统中无线网络技术的应用分析 [J], 赵福伟2.智能建筑网络系统中无线网络技术的应用分析 [J], 刘润潮3.智能ODN光分配网络技术应用分析 [J], 简斯雅4.ODN技术在FTTH网络建设中的应用分析 [J], 于莉;申大伟;5.计算机网络技术在人工智能中的应用分析 [J], 骆泓玮因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于DS2431的ODN智能管理系统
作者:董俊岭吴蓬勃张金燕杨斐
来源:《无线互联科技》2018年第22期
摘要:文章针对ODN中光纤信息化问题,提出了一种基于电子标签的智能光纤标识系统。
基于单总线EEPROM芯片DS2431设计电子标签,通过在光纤连接器上安装电子标签,在光纤活动连接器上安装通信插座;基于STM32控制器,实现多个电子标签的识别、读写操作。
实现了光纤连接的信息化管理,降低了手工记录所引起的数据错误和操作时间的增加,提高了ODN的智能化管理水平。
关键词:ODN;光纤;DS2431;智能管理
传统光配线网络(Optical Distribution Network,ODN)网络通常由光缆、光连接器、光分路器、光纤配线架以及安装连接这些器件的配套设备组成[1]。
随着光纤的海量增长,对于这些没有ID的海量“哑资源”建设管理问题越来越突出:网络建设和业务开通时间长、施工结果无校验、资源管理效率低、光纤网络维护无保障等[1]。
随着运营商对高效稳定、方便管理维护的网络需求日益迫切,智能ODN的理念应运而生。
目前国内厂家主要采用“智能标签”实现ODN的智能化管理。
“智能标签”的实现方式主要包括:二维码、RFID(射频识别)和eID(电子标签)3种。
其中,eID方式以接触式电子标签为核心,具有体积小、可靠性高、方便批量读取、效率和准确性高等特点[2],逐渐成为ODN智能标签的主流。
本系统基于单总线EEPROM芯片DS2431设计eID方式的电子标签,具有体积小、触点少、可实时读写等优点。
通过在光纤连接器上安装eID标签,在光纤熔配一体化托盘(以下简称光纤托盘)的活动连接器上安装eID标签插座,光纤托盘内部布放存有内部光纤连接信息的数据采集电路板,实现了对光纤托盘每路活动连接器两端光纤信息的数据采集,从而实现了ODN的数字化和智能化管理。
1 系统总体规划
图1是智能光纤配线架(ODF)的系统架构图。
一个智能光纤配线架包括若干个智能光纤托盘,多个智能的光纤托盘通过485总线连接单元控制器,单元控制器通过蓝牙连接手机。
手机可通过蓝牙实时采集每一个智能光纤托盘活动连接器上的光纤信息,并将采集的数据通过Internet上传到远程计算机;也可以接收远程计算机下发的任务,并通过蓝牙下发到智能光纤配线架的每一路智能光纤托盘,智能光纤托盘通过LED指示灯指引操作人员完成光纤跳接任务。
从而实现ODN光纤数据的远程采集和工作指引。
2 硬件设计
每个智能光纤托盘可连接12路光纤,12路由DS2431组成的eID电子标签分别安装在12路光纤连接器上,eID通过两根针脚与活动连接器连通,最后连接到智能光纤托盘内部的控制电路板。
图2是智能光纤托盘光纤eID安装示意图,a和b为光纤一体化托盘原有配件,其他为加装部分。
图3为智能光纤托盘架构图,主要包括:MCU单元、12路DS2431、12路LED指示灯、485通信单元和地址设置开关。
DS2431安装在光纤连接器上方;LED指示灯安装在智能光纤托盘活动连接器的下方;其余部分作为控制电路板,安装在智能光纤托盘的内部面板。
多个智能光纤托盘通过485总线连接单元控制器,单元控制器将485数据转换为蓝牙信号,传送到操作人员手机。
从而实现智能光纤配线架上多个智能光纤托盘光纤数据的采集。
本系统以MAXIM公司的1024位单总线(1-Wire)EEPROM芯片DS2431为eID芯片,存储每根光纤的连接信息。
DS2431内部有4个存储器页,每页256位。
DS2431只需要一根带有上拉电阻(0.3~2.2 kΩ)的数据线DQ和一根GND线,即可与MCU正常通信;数据的读写遵循1-Wire协议。
LED指示灯部分采用SK6812MINI实现,SK6812MINI是一款集成控制电路与发光电路的智能LED光源,其外形与一个3535LED灯珠相同,采用单线进行数据传输,多个
SK6812MINI可以串联使用[3]。
3 软件设计
软件部分主要包括光纤连接信息采集、智能光纤托盘与单元控制器的485数据传输、485数据到蓝牙数据的转换以及手机端APP设计等。
本文重点对光纤连接信息采集进行介绍。
光纤连接信息数据采集部分,通过DS2431作为eID标签,标识每根插入光纤活动连接器的光纤的连接信息;内部的MCU单元存储光纤托盘内部每路光纤的连接信息。
智能光纤托盘内部的MCU单元通过循环扫描各路光纤活动连接器,识别哪路光纤活动连接器上已经连接了光纤,并获取光纤的eID信息。
同時通过光纤活动连接器下方的LED灯的亮灭,实现光纤操作的指引。
3.1 光纤连接信息编码
为标识每路光纤所连接的设备信息,设计了编码表[4-5],如表1所示。
主要包括:eID芯片的厂家ID号、光纤所连接设备的ID号、类型、位置、端口号等信息。
其中,芯片ID为DS2431由工厂光刻写入的全球唯一的64位ROM地址码。
3.2 eID的读写设计
图4为eID芯片DS2431的页写数据操作流程。
主要包括3个步骤:首先,通过写暂存器命令“Write Scratchpad”,将数据写入暂存器;然后,通过“Read Scratchpad”命令,将数据从暂存器读出,进行数据校验;最后,通过“Copy Scratchpad”命令,将数据从暂存器写入到EEPROM,如果返回的复制状态为0xAA,则表示数据写入成功[6-7]。
eID芯片DS2431的页读操作与页写操作类似,不过只需一个步骤,通过发送“Read Memory”命令,读取相应页地址内的数据。
4 结语
为实现ODN中光纤的信息化,本文提出了一种基于DS2431电子标签的智能化光纤标识系统。
通过在光纤连接器上安装电子标签,在光纤活动连接器上安装通信插座;基于STM32控制器,实现多个电子标签的识别、读写操作。
实现了光纤连接信息的智能化采集,降低了手工记录所带来的数据错误,提高了ODN的智能化管理水平,具有很好的实用和推广价值。