光纤监测系统主要技术指标和性能特征
光缆综合监测系统介绍

2.1 监测方式
监测可以自动或人工的方式进行, 主要的方式包括在线测试 (对在用通信光纤的测试) 、 离线测试 (在 OTE 停用或离开光缆时, 对光纤进行监测) 和备纤测试 (对空闲纤芯的测试) 。 (1)在线测试:利用合波器(WDM),把测试波和业务波合并,测试波长必须与业务波 长不一样,所以测试波长一般采用 1625nm 或者 1650nm。通过滤波器滤去测试波,使测试不 干扰正常的通信。
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2) 友好的人机操作界面,用户可以方便地编辑数据、查看数据; 3) 系统提供高效的分析功能。 4) 便捷的网络OPM和网络OSW,节省测试用的纤芯。 5) 兼容多种厂商的设备。 6) 适用范围广,适用于主干网、城域网、接入、入户、专线等的监测。 7) 功能强大的地理信息系统,在地图上,故障位置可以通过短信发送到手机;事件、 故障与地理位置同步显示。 8) 可以与华为、中兴等的综合网管系统对接。
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1.3.2 衰减特性及故障定位
OTDR 的测试是利用光学的瑞利散射和菲涅尔反射来表征光纤的特性。瑞利散射是由于 光信号在光纤中沿光纤产生无规律的散射现象, 其特点是散射光的波长与入射光的波长一致, 散射功率与距离成 4 次方反比。通过测试瑞利散射光,可得到一条光纤随距离变化的特性, 即 OTDR 曲线(也称 OTDR 轨迹) ,表明光纤的衰减(损耗/距离)程度以及接续点等情况, OTDR 轨迹是一条向下的曲线,说明了背向散射的功率随距离的增加而不断减小,原因是经 过一段距离的传输后发射背向散射的信号都有所损耗。 给定了光纤参数后, 瑞利散射的功率 就可以得出来,如果波长已知,它就与信号的脉冲宽度成比例,脉冲宽度越大,背向散射功 率就越强。瑞利散射的功率还与发射信号的波长有关,波长较短则功率较强。也就是说用 1310nm 信号产生的轨迹会比 1550nm 信号所产生的轨迹的瑞利背向散射要高。 菲涅尔反射是离散的反射, 它是由整条光纤中的个别点而引起的, 这些点是由造成反向 系数改变的因素组成,例如玻璃与空气的间隙。在这些点上,有很强的背向散射光被反射回 来。因此,OTDR 就是利用菲涅尔反射的信息来定位连接点,光纤终端或断点。
光纤监测系统主要技术指标和性能特征

光纤监测系统主要技术指标和性能特征光纤监测系统(Fiber Monitoring System)是一种用于监测和管理光纤传输网络的设备,它可以实时监测光纤的工作状态、性能指标和故障情况,为网络运维人员提供数据支持和决策依据,以保证网络的高效运行和稳定性。
光纤监测系统主要技术指标和性能特征包括以下几个方面:1.功能和性能指标:光纤监测系统的功能主要包括光功率监测、链路质量监测、故障定位和报警等。
其中,光功率监测是指对信号光功率进行实时监测和记录,以便分析和评估光纤传输链路的质量;链路质量监测是指对链路中的光衰减、位移、振动等因素进行监测和识别,以保证链路的正常工作;故障定位是指对链路故障进行定位和分析,以便快速排除故障和修复网络;报警功能是在异常情况下,及时向网络管理人员发出报警信息。
2.系统灵敏度和动态范围:光纤监测系统的灵敏度是指系统对光信号的最小检测能力,它决定了系统能够监测到的最小光功率。
而动态范围是指系统能够监测到的最大光功率,它决定了系统在高功率情况下的工作稳定性。
在实际应用中,系统的灵敏度和动态范围需要根据网络的具体需求和环境因素进行选择和调整。
3.采样频率和时间分辨率:4.高可靠性和稳定性:光纤监测系统需要具备高可靠性和稳定性,以保证长时间的稳定运行。
系统的硬件设计和组件选择需要考虑到抗干扰能力、温度适应性、电源稳定性等因素;同时,系统的软件设计和算法优化也对于系统的可靠性和稳定性起到关键作用。
5.用户界面和数据分析:6.扩展性和兼容性:总之,光纤监测系统的主要技术指标和性能特征涵盖了功能和性能指标、系统灵敏度和动态范围、采样频率和时间分辨率、高可靠性和稳定性、用户界面和数据分析、扩展性和兼容性等方面。
这些指标和特征的选择和优化将直接影响到光纤监测系统的性能和实用性,进而提高光纤传输网络的稳定性和可靠性。
光缆监测系统介绍

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。
光纤监测系统主要技术指标和性能特征

光纤监测系统主要技术指标和性能特征1、光纤监测系统的关键特性本系统适用于要求实现机房光缆集中、自动监控,实现机房少人或无人值守的用户;适用范围包括:中心机房、普通机房、无人机房以及其它重要区域;实现对光缆的OTDR测试功能;实现对光缆的光通道选择和光路分配功能;实现对光缆的光功率监测与采集功能;实现光缆监控系统的本地控制和管理功能;实现网络的数据传输功能;实现中心服务器的数据分析、管理功能;通过上述功能的结合,实现对光缆的自动监测和物理特性的资源管理;通过点名测试,完成测试动作并得到测试结果,可以随时掌握光纤的传输特性;通过预先设定测试周期,自动完成测试,并将数据和分析结果入库,同时根据结果执行相应的流程,及时掌握线路的缓慢变化;通过光功率采集或其它告警信息采集获得光缆线路告警的信息,并自动触发系统完成测试、分析、告警等功能;可以实时监视传输线路的损耗变化情况,发现故障隐患,预防障碍发生。
强大的报警功能,可通过监控系统、电话、短信、E-mail、声光等方式通知用户;友好的人机交互界面,通过电子地图和机房仿真的方式完整的呈现光缆线路拓扑和机房仿真;可以作为一个子系统,集成到通信机房综合监控系统中,便于用户维护和管理;2、光纤监测系统功能描述(1)应用功能:①远程、实时、在线地进行光缆线路中被监测光纤运行状况的监测,预防光缆线路的障碍隐患。
②按规定的周期,分别向LNMC和ONMC传报被监测光缆线路运行状况的数据文件。
③当光缆线路中被监测光纤发生故障时,LMC(或MS)迅速、准确的确定障碍点的位置,并立即向PMC、LNMC或PNMC传报,及向区域光缆维护监测中心和省光缆维护监测中心传报。
(2)性能管理功能①请求MS报告和MS送出当时的定期测试,点名测试。
②设置或改变MS报告定期测试数据文件的时间表。
③设置MS开始或停止采集性能监测数据。
④设置LMS(或MS)进行障碍分析的参数。
⑤请求LMS(或MS)报告或LMS(或MS)送出当时的障碍光纤通道后向散射信号曲线、障碍分析参数和障碍分析结果的数据文件。
光缆自动化监测系统

光缆自动化监测系统光缆自动化监测系统是一种用于实时监测和管理光缆网络的高效工具。
本文将详细介绍光缆自动化监测系统的标准格式,包括系统概述、功能特点、技术架构、数据管理和安全保障等方面。
一、系统概述光缆自动化监测系统是一种基于先进技术的网络监测系统,旨在提供对光缆网络的全面监测和管理。
该系统通过实时采集光缆网络的状态数据,并进行分析和处理,以提供准确的网络运行状态和故障信息。
系统具备高度可靠性和实时性,能够帮助运维人员快速定位和解决网络故障,提高网络的可用性和可靠性。
二、功能特点1. 实时监测:系统能够实时监测光缆网络的各项指标,包括光功率、信号质量、链路状态等,以保证网络的稳定运行。
2. 故障定位:系统能够精确定位光缆网络故障的位置,提供详细的故障报告和分析,帮助运维人员快速解决问题。
3. 性能分析:系统能够对光缆网络的性能进行全面分析,包括带宽利用率、数据包丢失率等,以优化网络的性能和资源利用。
4. 历史记录:系统能够记录和存储光缆网络的历史数据,以便后续分析和比较,帮助运维人员了解网络的变化和趋势。
5. 报警通知:系统能够根据预设的阈值和规则,实时发送报警通知给运维人员,以便及时处理网络故障和异常情况。
三、技术架构光缆自动化监测系统采用分布式架构,由多个模块组成,包括数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和用户界面模块。
1. 数据采集模块:负责实时采集光缆网络的状态数据,包括光功率、信号质量、链路状态等,通过各种传感器和监测设备进行数据采集。
2. 数据处理模块:负责对采集到的数据进行处理和分析,根据预设的算法和规则,提取关键指标和故障信息,并生成相应的报告和分析结果。
3. 数据存储模块:负责存储采集到的数据和处理结果,提供可靠的数据存储和访问接口,以便后续查询和分析。
4. 用户界面模块:提供友好的用户界面,供运维人员进行实时监测和管理,包括数据展示、故障定位、报警通知等功能。
四、数据管理光缆自动化监测系统通过数据管理功能,对采集到的数据进行有效管理和利用,包括数据存储、备份、查询和分析等。
01-光缆监测系统简介

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。
光缆自动化监测系统

光缆自动化监测系统光缆自动化监测系统是一种用于实时监测、分析和管理光缆网络的先进技术系统。
该系统通过使用各种传感器、监测设备和软件工具,能够对光缆网络的状态、性能和故障进行实时监测和分析,并提供相应的报警和维护措施,以确保光缆网络的稳定运行和高效管理。
光缆自动化监测系统的主要功能包括:1. 实时监测:系统能够实时监测光缆网络的各项指标,如光缆的温度、湿度、拉力、振动等,以及光缆的传输性能,如光衰、带宽利用率等。
通过不断采集和分析这些数据,系统能够及时发现和预测潜在的故障和问题。
2. 异常报警:一旦系统检测到光缆网络中浮现异常情况,如温度超过预设阈值、光衰超过允许范围等,系统将自动发出报警信号,通知相关人员进行处理。
同时,系统还能够根据不同的故障类型和严重程度,自动分级报警,以便及时采取相应的措施。
3. 故障定位:当光缆网络发生故障时,系统能够根据采集到的数据和分析结果,快速定位故障的位置和原因。
这样,维护人员可以迅速找到故障点,并采取相应的修复措施,以减少网络中断时间和维修成本。
4. 远程管理:光缆自动化监测系统支持远程管理功能,维护人员可以通过网络远程登录系统,实时查看光缆网络的状态和性能,进行故障排查和维护工作。
这样可以大大提高工作效率,减少人力和时间成本。
5. 数据分析:系统能够对采集到的大量数据进行分析和统计,生成各种报表和图表,以便管理人员进行决策和规划。
通过对光缆网络的使用情况和性能数据的分析,可以优化网络布局和资源配置,提高网络的可靠性和性能。
光缆自动化监测系统的优势和应用场景:1. 提高网络可靠性:通过实时监测和及时报警,系统能够快速发现和处理光缆网络中的故障和问题,减少网络中断时间,提高网络的可靠性和稳定性。
2. 降低维护成本:系统能够自动化地进行故障定位和维护工作,减少人工巡检和维修的工作量和成本。
3. 提高网络性能:通过对光缆网络的实时监测和数据分析,系统能够及时发现网络的瓶颈和问题,优化网络布局和资源配置,提高网络的传输性能和带宽利用率。
光纤监测系统总结汇报范文

光纤监测系统总结汇报范文光纤监测系统是现代通信网络中广泛使用的一种监测和管理工具。
该系统通过光纤传输技术,实时监测和跟踪网络中各个节点之间的光信号传输情况,以提供准确的数据和分析结果,帮助管理员对网络进行优化和故障排除。
下面是对光纤监测系统的总结汇报范文,希望对大家有所帮助。
光纤监测系统总结汇报一、引言光纤监测系统是一种基于光纤传输技术的网络监测和管理系统,该系统通过监测和跟踪网络中的光信号传输情况,提供准确的数据和分析结果,帮助管理员对网络进行优化和故障排除。
二、光纤监测系统的原理与工作流程光纤监测系统基于光纤传输技术,通过光电转换器将光信号转换成电信号,再通过传感器对电信号进行采集和分析。
系统将采集的数据传输到监测中心,并通过软件对数据进行处理和分析,最终提供结果和建议。
三、光纤监测系统的应用场景1. 通信网络监测:光纤监测系统可以实时监测通信网络中各个节点之间的光信号传输情况,提供网络性能评估和优化建议。
2. 数据中心监测:光纤监测系统可以监测数据中心中各个光纤通道的状态和负载情况,及时发现和解决潜在问题,确保数据中心的稳定性和运行效率。
3. 智能交通监测:光纤监测系统可以监测交通信号灯的运行状态和车辆流量,提供实时的交通管理和控制。
四、光纤监测系统的优势1. 准确性:光纤监测系统通过光纤传输技术,可以实时、准确地监测和跟踪光信号的传输情况,提供精确的数据和分析结果。
2. 实时性:光纤监测系统可以实时监测网络中的光信号传输情况,及时发现和解决问题,最大程度地减少故障和损失。
3. 可远程监控:光纤监测系统可以通过网络连接,远程监测和管理系统,方便用户进行实时监测和操作。
五、光纤监测系统在实际应用中的案例1. 某电信运营商:该运营商在其光纤网络中使用了光纤监测系统,实时监测和管理网络中的信号传输情况,提供了高质量的通信服务,并减少了故障和维修时间。
2. 某大型数据中心:该数据中心引入了光纤监测系统,对数据中心中的光纤通道进行监测和管理,提高了数据中心的运行效率和可靠性。
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光纤监测系统主要技术指标和性能特征
1、光纤监测系统的关键特性
本系统适用于要求实现机房光缆集中、自动监控,实现机房少人
或无人值守的用户;
适用范围包括:中心机房、普通机房、无人机房以及其它重要区域;
实现对光缆的OTDR测试功能;
实现对光缆的光通道选择和光路分配功能;
实现对光缆的光功率监测与采集功能;
实现光缆监控系统的本地控制和管理功能;
实现网络的数据传输功能;
实现中心服务器的数据分析、管理功能;
通过上述功能的结合,实现对光缆的自动监测和物理特性的资源管理;
通过点名测试,完成测试动作并得到测试结果,可以随时掌握光纤的传输特性;
通过预先设定测试周期,自动完成测试,并将数据和分析结果入库,同时根据结果执行相应的流程,及时掌握线路的缓慢变化;
通过光功率采集或其它告警信息采集获得光缆线路告警的信息,
并自动触发系统完成测试、分析、告警等功能;
可以实时监视传输线路的损耗变化情况,发现故障隐患,预防障碍发生。
强大的报警功能,可通过监控系统、电话、短信、E-mail、声光等方式通知用户;
友好的人机交互界面,通过电子地图和机房仿真的方式完整的呈现光缆线路拓扑和机房仿真;
可以作为一个子系统,集成到通信机房综合监控系统中,便于用户维护和管理;
2、光纤监测系统功能描述
(1)应用功能:
①远程、实时、在线地进行光缆线路中被监测光纤运行状况的监测,
预防光缆线路的障碍隐患。
②按规定的周期,分别向LNMC和ONMC传报被监测光缆线路运行状况
的数据文件。
③当光缆线路中被监测光纤发生故障时,LMC(或MS)迅速、准确的
确定障碍点的位置,并立即向PMC、LNMC或PNMC传报,及向区域
光缆维护监测中心和省光缆维护监测中心传报。
(2)性能管理功能
①请求MS报告和MS送出当时的定期测试,点名测试。
②设置或改变MS报告定期测试数据文件的时间表。
③设置MS开始或停止采集性能监测数据。
④设置LMS(或MS)进行障碍分析的参数。
⑤请求LMS(或MS)报告或LMS(或MS)送出当时的障碍光纤通道后
向散射信号曲线、障碍分析参数和障碍分析结果的数据文件。
(3)障碍(维护)管理功能
①设置MS的告警级别和门限。
②MS在光纤发生障碍时立即送出告警信息。
③设置MS允许或静止本地或远地的可闻和可视告警。
④LMS(或MS)自动报告引起告警的光缆线路中障碍信息,包括障碍
的位置和界标等信息。
⑤LMS(或MS)自动报告光缆线路中障碍的起止时间。
⑥LMS(或MS)或PMC(由PCM受理MS送出的障碍告警信息时)发出
障碍通知单,并建立维护过程管理数据库,以保证维护的有效性。
⑦设置MS的定期测试接入光纤通道顺序表及其时间表。
(4)配置管理功能
①设置MS建立与其本身个实体有关的参数。
②请求MS报告和MS送出其现行配置各实体的状况,包括硬件的状态
和软件版本号。
③通知MS已新安装的维护实体,并开始监测新安装的维护实体。
④设置MS的时钟为现行的日期和时间。
⑤建立GIS-光缆线路路由(含路由附近的参考界标)的关系数据库,
光缆线路路由和界标(地理位置上的有形实体)都以GPS给出的经
度和纬度标示。
(5)安全管理功能
①规定改变MS运行状态的系统操作员级别,增加、删除、修改登录
用户的账号、口令和权限。
②用户安全管理:用户访问及鉴权管理机制,可为维护人员指定不同
的操作系统和管理范围,充分保证系统的安全性。
(6)MS功能检查
①MS按远程下装的控制功能指令自动的进行定期测试,以及按人工
指令实时的进行点名测试的功能,测试的项目如下:
A、光纤通道的全程传输损耗及其光纤的光学长度。
B、光纤接头的损耗。
C、两接头点之间的光学衰减系数。
②被监测光纤发生障碍时自动进行障碍告警测试的功能。
启动障碍告
警测试的信号,可以来自光功率监测模块的告警信号。
③人工指令状态下的点名测试或模拟告警测试完毕后,立即将测试的
曲线数据文件回传至命令发布者。
④在定期测试完毕后,立即将测得的曲线数据文件回传到LMC。
⑤在障碍告警测试完毕并确认光缆线路中被监测的光纤发生障碍时,
立即向LMC或直接向PMC(当MS不能向LMC传报时)发出告警信
号和回传障碍告警曲线数据文件。
(7)PMC实施对MS管理功能
①设置与修改各MS中程控开关端口的序号与各被监测的光缆中继段
中被监测光缆序号一一对应关系。
②设置各MS的密码(密码的最大长度为八位),此密码在确认或更改
时,应立即下装给有关的各LMC,报PMT和DGTMT备案,并传报给
有关的跨省相邻地区的LMC。
③设置与修改各MS中告警监测模块各告警组内的告警信号与程控光
开关端口序号的一一对应关系,此对应关系在确认或更改时,应立
即下装给有关的省的那个LMC。
④设置与更改并远程下装各MS在点名测试时、定期检测时和障碍告
警测试时OTRT模块和程控光开关的参数和状态。
(8)对MS发出告警信号的响应功能
LMC收到MS发出的告警信号和回传的障碍告警曲线数据文件时,
应执行下列各项操作:
记录障碍发生的时间和受理回应的时间
报告以简明的语言和图形方式清楚的叙述障碍的位置,为能
准确的定位障碍点。
(9)存储和及时更新光缆线路数据库的功能
①光缆线路的接头、人孔和预留等位置。
②光缆资料,如:光纤数目及其群折射率等。
③接头资料,如:接头类型、接头盒类型和接头损耗等。
④两接头点之间的光纤的衰减系数及其光学长度等。
⑤沿每根被监测光缆路由的地理位置信息(地形图、界标图)及其地
理等信息关系数据库。
⑥竣工后和修复后每根被监测光纤历史的参考曲线数据和当前的参
考曲线数据。
⑦被监测光纤线路的维护单位及其维护地域的数据库。
3、光纤监测系统技术性能指标。