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          基于OTDR原理的光網(wǎng)絡(luò)智能測試技術(shù)方案

          作者: 時間:2015-02-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            隨著光通信行業(yè)的大力發(fā)展,光纜大規(guī)模部署,光網(wǎng)絡(luò)如何全面地測試成了運營商面臨的主要問題。傳統(tǒng)的測試方式有兩種:光損測試和測試法。光損測試采用光源和光功率計相結(jié)合來測試光鏈路的損耗,其優(yōu)點是設(shè)備價格低廉,使用簡單,但是需要兩名技術(shù)人員才能完成,并且無法準(zhǔn)確定位光鏈路的故障點及其原因。測試可以測量光纖長度、傳輸衰減、接頭衰減和故障定位,具有測試時間短、速度快和精度高等優(yōu)點,但是使用測試,測試人員對測試結(jié)果有不同的解讀,很大程度上取決于使用者的經(jīng)驗和能力,只有專家級的測試人員才能準(zhǔn)確完成測試。這兩種測量方式都已經(jīng)無法滿足快速簡單、準(zhǔn)確全面的測試要求。目前,業(yè)界提出一種智能測試技術(shù),它以O(shè)TDR原理為基礎(chǔ),采用鏈路感知技術(shù),快速確定光鏈路的元件組成,分析光鏈路的狀態(tài),診斷光鏈路的故障原因。測試人員不需要專業(yè)的技術(shù)知識即可快速、準(zhǔn)確的完成光網(wǎng)絡(luò)的測試。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/270050.htm

            1鏈路感知技術(shù)原理

            鏈路感知技術(shù)的基本原理是:基于OTDR技術(shù),采用不同的脈寬對光網(wǎng)絡(luò)進行多次數(shù)據(jù)采集,使用短脈寬檢測光纖近距離部分,用長脈寬檢測光纖遠端部分,最后合并、綜合分析采集的數(shù)據(jù),得出光纖鏈路的元件組成,診斷光纖鏈路的狀態(tài)及故障原因。通常,利用OTDR技術(shù)測量光纖鏈路時,需要使用合適的脈寬,然而單一脈寬的選擇會帶來一定的問題,用長脈寬(大于320ns)測量時,會丟失很多器件的信息,很多接頭的衰減無法準(zhǔn)確計算;用短脈寬(小于80ns)測量時,雖然能獲得光纖鏈路中較小的細節(jié),但是在PON網(wǎng)絡(luò)中難以穿透分光器,無法獲得端到端的損耗值。鏈路感知技術(shù)同時集成了長脈寬與短脈寬的優(yōu)勢,可充分感知光鏈路的狀態(tài)。

            2光網(wǎng)絡(luò)智能測試技術(shù)方案

            光網(wǎng)絡(luò)智能測試技術(shù)的實現(xiàn)需要向光纖鏈路注入一定的光脈沖信號,通過接收光纖的后向散射和反射信號來分析光鏈路的組成。在硬件上,包括激光脈沖發(fā)射電路,光信號的接收光路和電路,信號采集電路,軟件上包括數(shù)據(jù)處理與分析以及最終的結(jié)果顯示??傮w方案如圖1所示。

            

           

            圖1總體方案框圖

            通常,激光器的波長選擇1310nm或者1550nm.激光脈沖發(fā)射電路使用高速來控制激光器,通過的嚴(yán)格精確的時序來產(chǎn)生精確的脈沖寬度,并能根據(jù)脈寬的大小自適應(yīng)地控制激光器的發(fā)射功率。接收光路采用APD光電探測器,將接收到的光信號轉(zhuǎn)換成電信號,同時在電路上使用高性能運算放大器,將信號無失真放大,提高信噪比。數(shù)據(jù)采集電路使用高速并行的AD芯片,保證采樣精度和空間分辨率。同時,采用高速來做數(shù)據(jù)的預(yù)處理,對采集的數(shù)據(jù)進行多次累加。MCU中對采集數(shù)據(jù)進行綜合、智能地分析,判斷出光纖鏈路的組成及狀態(tài)。

            3光網(wǎng)絡(luò)智能測試關(guān)鍵技術(shù)

            實現(xiàn)對光網(wǎng)絡(luò)的智能測試,涉及到兩個關(guān)鍵技術(shù)點:對光信號精確的采集和對采集數(shù)據(jù)的智能分析。

            3.1光信號的接收技術(shù)

            對光信號精確的接收是實現(xiàn)智能測試的關(guān)鍵。由于要對光纖鏈路進行不同脈寬的多次采集,接收電路也要求同時適應(yīng)不同脈寬的返回信號。在對信號的放大處理上,長脈寬的返回信號盲區(qū)過大,容易造成信息丟失,而短脈寬信號常常由于信噪比不足不容易被接收到。單一的接收機制無法同時滿足不同強度信號的要求。針對接收電路對返回光信號強度的敏感性,對信號的接收采用并聯(lián)接收機制,放大電路上設(shè)計兩套電路,具有不同的帶寬,分別接收長脈寬信號和短脈寬信號,二者通過繼電器選擇接收機,這樣既可以滿足小信號信噪比的要求,又可以避免大信號盲區(qū)過大而造成的信息丟失。光信號的并聯(lián)接收機制如圖2所示。

            

           

            圖2光信號并聯(lián)接收原理框圖

            光信號并聯(lián)接收電路中繼電器的開關(guān)由FPGA控制,F(xiàn)PGA根據(jù)光信號功率的大小決定使用的放大電路,并且在同一時間內(nèi)只能是一路連通。放大電路采用兩級放大,確保信號的放大倍數(shù)足夠,提高信號的信噪比。

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          關(guān)鍵詞: OTDR FPGA

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