光缆网络运行维护综合管理系统

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光缆综合监测系统介绍

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。

电信行业光传输网络优化及运维方案

电信行业光传输网络优化及运维方案

电信行业光传输网络优化及运维方案第1章引言 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (3)第2章光传输网络现状分析 (4)2.1 网络结构概述 (4)2.2 网络功能指标 (4)2.3 现有问题与挑战 (5)第3章光传输网络优化策略 (5)3.1 网络规划与设计优化 (5)3.1.1 网络拓扑优化 (5)3.1.2 网络容量规划 (5)3.1.3 节点设置优化 (5)3.2 传输设备功能优化 (6)3.2.1 设备选型与配置 (6)3.2.2 EDFA放大器优化 (6)3.2.3 色散补偿优化 (6)3.3 波长分配与调度优化 (6)3.3.1 波长分配策略 (6)3.3.2 波长路由策略 (6)3.3.3 波长调度算法 (6)3.3.4 波长转换策略 (6)第4章网络设备运维管理 (6)4.1 设备配置与监控 (6)4.1.1 设备配置 (6)4.1.2 设备监控 (7)4.2 故障处理与预防 (7)4.2.1 故障处理 (7)4.2.2 故障预防 (7)4.3 维护保养与升级 (7)4.3.1 维护保养 (7)4.3.2 升级改造 (7)第五章光缆线路优化 (8)5.1 光缆选型与敷设 (8)5.1.1 光缆类型选择 (8)5.1.2 光缆敷设 (8)5.2 光缆损耗补偿与监控 (8)5.2.1 光缆损耗补偿 (8)5.2.2 光缆监控 (8)5.3 光缆故障处理与预防 (9)5.3.1 光缆故障处理 (9)5.3.2 光缆故障预防 (9)第6章网络功能监测与评估 (9)6.1 功能监测指标与方法 (9)6.1.1 监测指标 (9)6.1.2 监测方法 (10)6.2 功能评估模型与算法 (10)6.2.1 评估模型 (10)6.2.2 评估算法 (10)6.3 功能优化策略 (10)第7章网络安全与防护 (10)7.1 网络安全风险分析 (10)7.1.1 物理安全风险 (11)7.1.2 网络层安全风险 (11)7.1.3 数据链路层安全风险 (11)7.1.4 应用层安全风险 (11)7.2 安全防护策略与措施 (11)7.2.1 物理安全防护 (11)7.2.2 网络层安全防护 (11)7.2.3 数据链路层安全防护 (11)7.2.4 应用层安全防护 (12)7.3 网络恢复与抗攻击能力 (12)7.3.1 网络恢复 (12)7.3.2 抗攻击能力 (12)第8章优化与运维协同工作流程 (12)8.1 工作流程设计原则 (12)8.1.1 统一领导、分级管理 (12)8.1.2 整体优化、局部协同 (12)8.1.3 预防为主、防治结合 (12)8.1.4 持续改进、追求卓越 (12)8.2 协同作业流程构建 (13)8.2.1 优化与运维团队协同 (13)8.2.2 工作流程协同 (13)8.2.3 资源协同 (13)8.3 优化与运维效果评估 (13)8.3.1 评估指标体系 (13)8.3.2 评估方法 (13)8.3.3 评估结果应用 (13)第9章案例分析与实施效果 (14)9.1 典型案例分析 (14)9.1.1 案例背景 (14)9.1.2 优化方案 (14)9.1.3 案例实施 (14)9.2 实施效果评估与总结 (14)9.2.1 传输容量提升 (14)9.2.2 网络功能优化 (14)9.2.3 运维效率提高 (15)9.2.4 业务连续性保障 (15)第10章未来发展趋势与展望 (15)10.1 技术发展趋势 (15)10.1.1 光传输技术进步 (15)10.1.2 软件定义网络(SDN)在光传输领域的应用 (15)10.1.3 网络切片技术在光传输网络的应用 (15)10.2 运维管理创新 (15)10.2.1 智能运维系统 (15)10.2.2 运维协同管理 (15)10.2.3 安全运维 (16)10.3 行业应用拓展 (16)10.3.1 5G与光传输网络的融合 (16)10.3.2 数据中心互联(DCI) (16)10.3.3 物联网与光传输网络的融合 (16)第1章引言1.1 背景与意义信息技术的飞速发展,电信行业在我国经济和社会发展中扮演着举足轻重的角色。

综合布线系统的维护

综合布线系统的维护

综合布线系统的维护摘要:综合布线系统是用于现代建筑物和建筑群的传输网络,而如何确保这一网络功能的稳定与可靠是相关技术人员关注的焦点问题之一。

笔者结合实际,对这一部分内容进行了详细的总结分析,以供参考。

关键词:综合布线日常管理日常维护故障排除系统整改Abstract: the integrated wiring system is used for modern buildings and complex transmission network, and how to ensure the stability and reliability of the network function is the focus of attention of the relevant technical staff of the issue. Based on the actual, for that part of the detailed content of the paper summarizes and analyzes the reference.Keywords: integrated wiring daily management daily maintenance troubleshooting system adjustment前言:综合布线系统是一套用于建筑物或建筑群内的传输网络,它将语音、图像、数据等设备彼此相连,也能使上述设备与外部通信网络连接。

综合布线系统设计应具有开放性、灵活性和扩展性,并对其服务的设备有一定的独立性。

而为了保障整个传输网络的稳定性和可靠性,必须要做好相应的维护工作。

综合布线系统维护工作一般说来包括日常管理、日常维护、故障排除以及系统整个四个方面。

1.日常管理综合布线系统的日常管理是指对综合布线跳线的位置调整和标签变更,这部分的工作简单,几乎没有技术含量,可以说是一看就懂,一做就乱:绝大多数的跳线混乱源自于此,导致日后无法维护的根源往往也在于此。

中国移动通信光缆维护费用计算

中国移动通信光缆维护费用计算

我国移动通信光缆是我国移动通信网络的重要组成部分,它承载着巨大的通信流量和数据传输需求。

在实际运营中,光缆的维护费用是一个非常重要的成本项目。

本文将从光缆维护费用的计算原理、标准和流程等方面进行详细阐述。

一、光缆维护费用计算原理1.1 光缆维护费用是指为保障光缆系统的正常运行和维护所产生的费用。

包括但不限于光缆的定期检查、维护、故障处理和改造等费用。

1.2 光缆维护费用的计算原理主要是基于光缆的长度、类型、地域、使用年限和技术标准等因素进行综合考量和测算。

1.3 在计算光缆维护费用时,需要对光缆的实际运行情况进行全面评估,并根据评估结果制定相应的维护费用计划。

二、光缆维护费用计算标准2.1 光缆维护费用计算标准是指根据相关法律法规和行业标准,对光缆维护费用的确定和执行规范进行规定和约束。

2.2 目前,光缆维护费用的计算标准主要参照国家相关行业标准和规范,结合实际情况做出具体的执行标准。

2.3 光缆维护费用的计算标准应当合理、合法、公平,确保运营企业的正当权益,同时也保障用户的利益。

三、光缆维护费用计算流程3.1 光缆维护费用的计算流程包括光缆的勘测、评估、费用测算和费用核准等环节。

3.2 在光缆维护费用的计算过程中,需要进行光缆线路的实际测量,明确长度、地域、通信容量和技术标准等重要参数。

3.3 还需要对光缆的使用年限、维护情况、故障率等因素进行全面考量,进行费用测算和核准。

3.4 最终确定的光缆维护费用计划应当提交相关主管部门进行审核,并按照规定程序执行。

四、光缆维护费用计算的建议和展望4.1 在光缆维护费用的计算过程中,应当采用科学合理的技术手段和方法,确保数据准确可靠。

4.2 针对不同类型和地域的光缆,可以制定不同的维护费用计算标准和流程,提高计算的精准度和适用性。

4.3 未来,随着通信技术和光缆材料的不断更新和发展,光缆维护费用的计算应当不断优化和完善,以适应新的技术和市场需求。

4.4 也需加强与相关部门和行业组织的交流与协调,共同推动光缆维护费用计算工作的规范化和标准化发展。

网络运行维护管理系统及应用研究

网络运行维护管理系统及应用研究

网络运行维护管理系统及应用研究作者:武洪洲卢小龙来源:《电子技术与软件工程》2016年第10期摘要基于信息化、网络化时代背景下,网络技术的发展促使网络系统越加复杂化,而在实际应用的过程中,为了满足实际业务开展之需,就需要确保实现网络系统的安全可靠运行。

因此,实现网络运行维护系统的完善搭建与应用,以网络运行信息监管系统的搭建来确保网络应用系统的安全可靠运行,凸显重要。

本文针对如何实现网络运行维护管理系统的架构与应用进行了研究与探讨,以供参考。

【关键词】网络运行维护管理系统应用研究当前,面对复杂的网络环境,以及系统自身在运行的过程中,基于业务需求的增加等,使得网络应用系统下相应的软硬件组件更加的复杂化,促使企业需要实现网络运行监控系统的搭建,以及时解决网络系统运行过程中的维护管理问题。

而借助网络运行维护管理系统的搭建,则能够针对公司信息系统相应局域网下的现有网络设备运行的状态进行全面且实时动态化管理,并注重实现对关键链路的监管,以确保局域网下相应主机与网络设备能够实现安全可靠运行。

1 网络运行维护管理系统的基本功能分析基于网络运行维护管理系统的搭建下,需要能够实现对局域网范围内相应网络设备运行状态的有效监管,而相应网络管理系统需要具备如下五个基本功能:1.1 配置管理能够自动识别网络拓扑结构,在此基础上,实现对网络系统配置的构造与维护。

具体而言,则需要能够实现对所监管对象运行状态的实时监管,并对关键设备配置的语法进行检测,能够在实现自动配置系统备份的基础上,实现对配置一致性的验证。

基于这一功能下,则需要能够实现对配置信息的自动获取,对于相应管理人员而言,则可借助相应技术的应用来实现对网络的配置,并基于设置的方法下,实现对相应配置信息的归类处理。

而基于在网络系统中,所应用的设备种类存在一定的差异性,尤其是在路由器设备的应用上,基于端口与相应信息的配置会直接对网络运行产生影响,所以就需要以配置一致性验证来对相应配置信息进行有效的检验与管理,以确保整个配置系统的安全性,进而为确保网络系统的安全可靠运行奠定基础;对于相应管理人员而言,则需要对用户配置操作信息的记录与保存。

ECM-FOMS光纤光缆自动监测和管理系统

ECM-FOMS光纤光缆自动监测和管理系统

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。

光缆运维管理制度制度

光缆运维管理制度制度

光缆运维管理制度制度第一章总则为规范光缆运维管理工作,提高光缆运维管理工作效率和质量,保障网络通信的稳定性和安全性,制定本制度。

第二章组织机构和职责1.光缆运维管理工作的组织机构公司设立光缆运维管理部门,负责公司光缆资源的规划、建设和维护工作。

2.部门主要职责(1)负责公司光缆资源规划和建设工作,制定光缆网络建设方案和技术标准,组织实施光缆网络的建设和改造。

(2)负责公司光缆网络的日常维护和管理,定期进行光缆资源的巡检和维护,确保网络通信的稳定性和安全性。

(3)负责应对光缆网络故障和应急事件,及时排除故障,保障网络通信的正常运行。

3.部门人员配备光缆运维管理部门配备有专业技术人员和相关工作人员,保障光缆网络运维管理工作的正常开展。

第三章光缆资源管理1.光缆资源的登记和管理公司对所有光缆资源进行统一登记和管理,包括光缆线路、光缆井、光缆配线架等,建立光缆资源档案,明确光缆资源的具体位置和用途。

2.光缆资源的维护和保护对于已安装的光缆资源,公司要定期进行检查和维护,确保光缆资源的完好和安全。

在光缆资源使用过程中,要加强光缆资源的保护,防止损坏和盗窃。

3.光缆资源的更新和改造公司要定期对光缆资源进行更新和改造,更新陈旧的光缆资源,提高光缆资源的使用效率和质量。

在光缆资源改造过程中,要遵守相关规定,确保光缆资源改造的安全和合规。

第四章光缆网络运维管理1.光缆网络的保护和维护公司要对光缆网络进行定期的维护和保护,确保光缆网络的正常运行。

在光缆网络维护过程中,要查找问题并及时解决,预防故障发生。

2.光缆网络故障的排除对于光缆网络故障,公司要设立专门的故障处理团队,及时响应故障信息,快速定位和排除故障,保障网络通信的正常进行。

3.光缆网络的应急处理在光缆网络发生重大故障或突发事件时,公司要及时启动应急预案,组织应急处理工作,最大限度地减少故障造成的损失。

第五章管理制度1.光缆运维管理的程序和规范公司要建立完善的光缆运维管理制度和相关程序,制定光缆运维管理的工作规范,确保光缆运维管理工作的有序进行。

电力通信网网络综合管理系统

电力通信网网络综合管理系统

电力通信网网络综合管理系统是武汉擎天信息产业有限公司自主开发的针对电力通信网中各种子网络、系统、设备、动力环境的运行进行综合监测、控制和管理的行业应用软件。

应用范围( 建立国调、网(省)调、地调通信网综合管理中心组成不受地域、行政级别限制的各级通信网管理系统(( 组成即能分层、分地域,又能交叉互联的通信网管理系统网络实现对各种通信设备、通信系统的监控、管理(( 实现各种电源及环境设备的监控、管理系统具有显著的综合能力( 广泛的包容能力:系统的功能包含实时监测、控制、故障管理、运行管理和资源管理。

系统管理范围包括各种子网络、系统、设备、动力环境、光缆、电缆、线路、电路、配线等。

( 强大的综合能力:各种监控设备、管理功能、管理数据综合在统一平台之下,近百协议。

( 各种数据采集系统,多种网络互联能力。

( 迅速用户化能力。

系统性能全面性从监控到管理,从通信网、通信设备到通信资源,从运行到维护管理统一考虑,周密设计。

不像目前网管业界的许多公司采用的临时拼凑的解决方案。

系统的容纳性高水平的对象化数据库,强大的协议处理能力,丰富的协议转换积累。

系统的实际容纳能力较网管业界许多公司有强大的优势。

实用性符合实际的有针对性的开发,长期针对电力通信网应用的研究使系统实用、好用,符合电力通信网的管理组织和管理过程。

较许多电信网管系统更有优势。

持续发展能力从事电力通信网管系统开发的历史悠久,经验丰富,系统自主开发,适应能力、可持续开发能力强。

开发队伍稳定,能为用户提供好的服务。

INMS网管平台特点( 完全参照TMN的思想设计,继承TMN系统的开放性、信息组织性和可扩性的特点; ( 采用对象化的方法组织数据,定义网元;支持网管系统的网络化,支持分布式网管系统的结构;(( 高效率的计算方法,高效处理数据、高效存储数据、高效利用硬件平台;( 优越的实时性能,利用高效的调度算法和有效的内存映射算法,十分有效的提高了系统实时性指标;( 增强功能的信息服务接口。

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光缆网络运行维护综合管理系统V1.0说明书
本公司设计了自行设计与开发的光缆网运营维护综合管理系统,将目前各独立的运营维护系统有机的综合在一起,实现光缆的资源管理、线路保护、线路巡检、自动监测、GIS/GPS 故障定位及PON网络各分支的定位,为光缆网运营维护提供了一个统一的平台,便于实施,易于维护,在提高光缆网可用率及维护效率的同时,降低运营维护的成本。

随着密集波分复用技术及高速数字同步传输技术的发展,光纤通信技术在互联网、电话、电视等领域已得到了广泛应用。

然而,全球各地基础建设和自然灾害,不可避免的对埋设的光缆造成危害,导致光缆网运营维护越来越困难。

光缆网运营维护涉及到多个层面的工作,在业务方面,当光缆出现故障甚至断裂的情况下需要保证业务能够连续不中断;在维护方面,希望能够定期巡检、监测,提前对故障进行预警,并在出现故障时准确分析、准确定位,为快速抢修提供保证;另外,还需要对光缆设施等基础数据进行有效的管理。

目前,已经有一些解决方法,但它们仅能解决某个方向或某个层面的问题,而不能从整个光缆网运营维护的宏观上提出彻底的解决方法。

而本文旨在提出一个综合网络管理系统,为整个光缆网运营维护工作提供统一的网络管理平台。

2关键技术介绍
2.1 OTDR技术
OTDR的英文全称是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思为光时域反射仪。

OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。

2.2 GIS/GPS技术
GPS全球卫星定位技术(Global Positioning System)
全球卫星定位系统是随着现代科学技术的发展建立起来的一个高精度、全天候和全球性的无线电导航定位、授时的多功能系统。

它利用位于距地球2万多公里高的、由24颗人
造卫星组成的卫星网,向地球不断发射定位信号。

地球上的任何一个GPS接收机,只要接收到三颗以上卫星发出的信号,瞬间就可以解算出被测载体的运动状态,如:经度、纬度、高度、时间、速度、航向等。

GIS地理信息处理系统(Geophysics Information System)
GIS地理信息处理系统是为了获取、存储、显示、查询定位数据而建立起来的计算机数据库管理系统,将所需要的信息和资料直观、形象地在电子地图上以图形或表格的形式显示出来,为GPS卫星定位提供良好的地图环境,并能将空间信息和属性信息的处理完美结合起来,以直观的方式显示位置状态等信息。

3.系统设计方案
3.1系统功能划分
本系统从逻辑上可以分为如下四个子系统,光保护子系统、光缆监测子系统、光缆资源管理子系统及光缆巡检子系统。

光保护子系统主要作用是在光缆发生故障或者光缆中断的情况下,在极短的时间
(≤50ms,典型时间25ms)将光路由切换到备用光缆,在切换的时候,SDH/DWDM系统几乎不会感知到切换,业务能够得以连续,大大增强了系统的可用率。

光缆监测子系统则是采用机架式的RTU设备(内含OTDR、OSW、OPM等模块),一方面通过测试数据了解当前光缆网的运行状况,及时发现劣化趋势,防患于未然;另一方面当出现光缆中断时,能够快速响应,准确定位,快速抢修,缩短障碍历时。

光缆巡检子系统则是以GPS/GIS地理信息技术为基础,通过人工巡检等方法,及时发现外部环境等隐患,及时处理,从而保证光缆网能够安全持续运营。

光缆资源管理子系统则是以光缆设施为基础,提供并维护光缆设施数据库,提供基于GIS的光缆地图。

除了四个相对独立的子系统之外,本系统从外围框架上提供了统一的安全管理、用户管理、日志管理等公用模块。

以上四个子系统采用低耦合的方式有机的融合在一起,四个子系统之间既能够独立运行,又能够通过内部接口相互协助,在需要时能够提供数据信息给对方或从对方获取数据信息。

光保护子系统提供实时的光缆衰耗和功率告警信息给光缆监测子系统,光缆监测子系统对这些信息进行处理后,能够分析光缆故障并驱动OTDR进行故障测试。

光缆监测子系统在测试到光缆存在故障后,需要调用光缆资源管理子系统的光缆设施数据,通过技术分析、计算,将光缆监测子系统得到的以光纤长度表示的故障位置换算成以杆位/标石/接头表示的故障位置,并通过资源管理子系统在GIS光缆地图上呈现出来,方便维护工程师进行准确定位和抢修。

光缆巡检子系统可以在第一次巡检时采集设施信息,为光缆资源管理子系统提供基础数据。

完成基础数据的采集后,光缆资源管理子系统则反过来为巡检子系统提供数据支撑,并将巡检发现的故障位置呈现在光缆地图上。

同时光缆巡检子系统在发现光缆故障时,也可以给光缆监测系统提供信息驱动OTDR进行障碍测试。

光缆资源管理子系统主要为其他子系统提供数据及GIS信息支撑,同时也是故障信息最直观的人机接口。

3.2系统网络图
本系统采用C/S架构,系统的总体框架图如下,客户端通过TCP的方式和服务器进行通信,服务器则根据设备类型选用TCP或UDP的方式进行通信。

数据库采用SQLServer系列大型数据库,满足高容量系统需求;服务器采用windows 系统服务方式,开机自治运行;客户端采用JAVA开发,界面操作简洁,易使用和维护。

各子系统在系统中以模块化的形式存在,子系统之间采用内部通讯方式进行交互,耦合度接近零,各子系统可以方便灵活进行安装/卸载,方便整个系统的分步实施,或根据客户的实际需求进行裁剪。

3.4 系统外部接口
系统本身采用开放式的架构,在其上可以进行二次开发,能够提供CORBA、
ESB/WebService或TCP/IP协议的接口供更高级别的综合网管调用。

另外,通过二次开发,本系统还能够和其他厂家的网管系统进行互通,如获取传输、EPON等设备的告警以驱动OTDR进行测试等。

4.系统功能介绍
4.1公用模块功能介
系统公用模块功能图如下:
用户级别分为系统管理员、系统维护员、系统操作员、系统监控员四级。

可以根据实际情况对用户分区,该区域的用户只能监控该区域内的设备。

告警级别分为紧急告警、主要告警、次要告警、提示告警四级。

可配置告警时发送短消息或Email通知到相关人员。

4.2光保护子系统功能介绍
光保护子系统功能图如下:
光保护子系统功能特点:
1.方便、直观、实用的路由图
在路由图上可以实时显示机盘各端口的功率监控值,并计算出光纤段的衰耗,并可以方便进行路由倒换、工作模式更改及告警阈值修改等操作。

2. 纵观全局的系统图
在系统图上可以查看整个系统的状态,可以查看路由的所有当前功率、告警阈值、是否存在告警、当前工作线路、线路衰耗、机盘的工作模式等信息。

4.3光缆监测子系统功能介绍
光缆监测子系统的功能图如下:
光缆监测子系统特点:
1.灵活的配置功能
告警驱动可以是OLP光保护告警、OPM功率监测告警,或来自其他传输系统的告警。

当监测到以上告警时,系统自动启动OTDR对相关光纤进行测试。

2.集成GIS电子地图
GIS电子视图能够显示RTU设备实际位置并能够右键菜单方便操作;在光缆出现故障时,能够自动计算出精确到杆位/标石的地理故障位置信息,并采用图示和文本两种方式显示具体的故障点位置:
3. 丰富的报表功能
具有监测设备报表、告警统计报表、光缆障碍报表、光缆衰耗报表、光缆劣化报表、光纤资源报表等众多报表,下图是光缆衰耗报表:
4.独特的PON接入光缆监测功能
除了对主干光缆的监测,本系统还可以通过采用“准无源远程光开关”等先进技术实现使用普通OTDR模块对接入网中的每个分支光缆进行监测的功能,并能够精确定位PON系统中分光器后每根用户纤的准确长度和断点位置,即使两根用户光纤的长度一样。

有效解决传统PON光缆监测系统无法区别相同长度光纤的弊端。

PON测试示例图如下:
4.4 光缆巡检子系统功能介绍
光缆巡检子系统功能图如下:
巡检子系统使用了GPS全球卫星定位技术、GSM全球移动通讯技术、GPRS通用无线分组业务、GIS地理信息系统和计算机网络通信与数据处理等多种先进技术,在移动通讯平台上实现了对光缆巡检人员跟踪管理及监控功能。

巡检终端可以采用专业的GPS巡检器,也可以使用具有GPS功能的手机终端。

4.5 光缆资源管理子系统功能介绍
光缆资源管理子系统功能图:
光缆资源管理子系统中需要管理的对象如下:
局站(含地下进线室、管道闸)、管道(包括人井、进线室、管道段、管群等)、杆路(包括电杆、标石等);光缆(包括中继光缆和用户接入光缆)、缆段;光交接点(包括光配线架、光交接箱、光缆分歧接头等)、光接入点(包括分纤箱等);光路(由多段光纤连接而成)。

所管理的资源属性包括资源名称、资源编码、资源类型、资源规格类型、资源GPS坐标等。

电子地图采用MapInfo格式,能够以不同颜色呈现不同级别的告警信息。

提供对局站、光交接点、光缆段、缆段设施等的查询统计,或通过指定设施类别、设施属性等方式来准确地统计所需内容。

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