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基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統的制作方法

文檔序號:11263440閱讀:1253來源:國知局
基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統的制造方法與工藝

本發明涉及光纜管理領域,更具體地,涉及一種基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統。



背景技術:

根據電信部門有關的最新要求,光纜光纖的可用率為99.9%,為此保證光纜不斷、不壞、不換,必須進行預防性線路監測和維護。然而,按照傳統的人工檢測和維護,一萬公里高密度光纜網,需300人/年,年正常運行維護中的經營成本不低于3000萬,維護成本極高。



技術實現要素:

本發明為克服上述現有技術所述的至少一種缺陷,提供一種基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統。

為解決上述技術問題,本發明的技術方案如下:

基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統,包括:

在線光纜監測子系統:用于對光纜進行在線故障監測,得到光纜的當前狀態和故障點信息并上傳到web服務器;

gis服務器:用于獲取光纜的地理信息并上傳到web服務器;

db服務器:用于存儲光纜資源信息供web服務器調用;

web服務器:用于獲取光纜的當前狀態、故障點信息、光纜的地理信息和光纜資源信息并匯總形成圖形化光纜智能綜合管理界面,供工作人員查看和操作使用。

在一種優選的方案中,所述基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統還包括巡檢終端,巡檢人員通過巡檢終端上傳巡檢信息到web服務器。

在一種優選的方案中,所述巡檢終端還用于驗證巡檢人員是否為授權用戶,巡檢終端只允許授權用戶上傳巡檢信息。

在一種優選的方案中,所述巡檢終端通過綜合數據網與在線光纜監測子系統、gis服務器、db服務器和web服務器鏈接。

在一種優選的方案中,所述巡檢終端與綜合數據網之間設有防火墻。

在一種優選的方案中,所述在線光纜監測子系統包括光時域反射計、光開關、波分復用器、光耦合器和光功率計,所述光時域反射計內置有脈沖光源,脈沖光源通過光開關接入到波分復用器,波分復用器和光耦合器接入到光纜,波分復用器將傳輸系統信號與脈沖光源信號合波傳輸,在脈沖光源信號沿著光纖傳播時,各處瑞利散射的背向散射部分將不斷返回光纖入射端,當脈沖光源信號遇到裂紋時,就會產生菲涅爾反射,其背向反射光也會返回光纖入射端。通過光耦合器將傳輸系統信號與脈沖光源信號分離,光功率計檢測到背向光的大小和到達時間,就能定量的測量出光纖的傳輸特性、長度及故障點等信息。

在一種優選的方案中,所述web服務器還獲取光纜資源信息,并在地圖界面呈現光纜資源。

在一種優選的方案中,所述web服務器還獲取巡檢終端的實時位置,并在地圖界面呈現巡檢軌跡。

在一種優選的方案中,所述web服務器還獲取在線光纜監測子系統監測到的故障點,并在地圖界面呈現故障點的位置。

與現有技術相比,本發明技術方案的有益效果是:本發明提供一種基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統,包括:在線光纜監測子系統、gis服務器、db服務器和web服務器。實現對整個通信光纜管線資源的管理,為使用部門提供全面、直觀、內容豐富的管道、桿路、光纜資源呈現。在全矢量化的電子地圖基礎上,實現對資源的組織與管理,以及更加便捷地對光纜敷設資源、光纜資源、設備設施資源、路由信息等進行維護、查詢、定位、分析。本發明實現對光纜資源的有效管理和故障點定位,加快故障處理速度,提高資源利用效率,且維護成本低。

附圖說明

圖1為基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統示意圖。

圖2為在線光纜監測子系統示意圖。

圖3為呈現光纜資源的地圖界面。

圖4為呈現巡檢軌跡的地圖界面。

圖5為呈現故障點的位置的地圖界面。

具體實施方式

附圖僅用于示例性說明,不能理解為對本專利的限制;

為了更好說明本實施例,附圖某些部件會有省略、放大或縮小,并不代表實際產品的尺寸;

對于本領域技術人員來說,附圖中某些公知結構及其說明可能省略是可以理解的。

下面結合附圖和實施例對本發明的技術方案做進一步的說明。

實施例1

如圖1所示,基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統,包括:

在線光纜監測子系統:用于對光纜進行在線故障監測,得到光纜的當前狀態和故障點信息并上傳到web服務器;

gis服務器:用于獲取光纜的地理信息并上傳到web服務器;

db服務器:用于存儲光纜資源信息供web服務器調用;

web服務器:用于獲取光纜的當前狀態、故障點信息、光纜的地理信息和光纜資源信息并匯總形成圖形化光纜智能綜合管理界面,供工作人員查看和操作使用。

在具體實施過程中,所述基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統還包括巡檢終端,巡檢人員通過巡檢終端上傳巡檢信息到web服務器。

在具體實施過程中,所述巡檢終端還用于驗證巡檢人員是否為授權用戶,巡檢終端只允許授權用戶上傳巡檢信息。

在具體實施過程中,所述巡檢終端通過綜合數據網與在線光纜監測子系統、gis服務器、db服務器和web服務器鏈接。

在具體實施過程中,所述巡檢終端與綜合數據網之間設有防火墻。

如圖2所示,在具體實施過程中,所述在線光纜監測子系統所述在線光纜監測子系統包括光時域反射計(otdr)、光開關(osw)、波分復用器(wdm)、光耦合器(coupler)和光功率計(opm),所述光時域反射計內置有脈沖光源,脈沖光源通過光開關接入到波分復用器,波分復用器和光耦合器接入到光纜,波分復用器將傳輸系統信號與脈沖光源信號合波傳輸,在脈沖光源信號沿著光纖傳播時,各處瑞利散射的背向散射部分將不斷返回光纖入射端,當脈沖光源信號遇到裂紋時,就會產生菲涅爾反射,其背向反射光也會返回光纖入射端。通過光耦合器將傳輸系統信號與脈沖光源信號分離,光功率計檢測到背向光的大小和到達時間,就能定量的測量出光纖的傳輸特性、長度及故障點等信息。

如圖3所示,在具體實施過程中,所述web服務器還獲取光纜資源信息,并在地圖界面呈現光纜資源。

如圖4所示,在具體實施過程中,所述web服務器還獲取巡檢終端的實時位置,并在地圖界面呈現巡檢軌跡。

如圖5所示,在具體實施過程中,所述web服務器還獲取在線光纜監測子系統監測到的故障點,并在地圖界面呈現故障點的位置。

本發明提供一種基于圖形化的光纜智能綜合管理運維系統,包括:在線光纜監測子系統、gis服務器、db服務器和web服務器。實現對整個通信光纜管線資源的管理,為使用部門提供全面、直觀、內容豐富的管道、桿路、光纜資源呈現。在全矢量化的電子地圖基礎上,實現對資源的組織與管理,以及更加便捷地對光纜敷設資源、光纜資源、設備設施資源、路由信息等進行維護、查詢、定位、分析。本發明實現對光纜資源的有效管理和故障點定位,加快故障處理速度,提高資源利用效率,且維護成本低。

相同或相似的標號對應相同或相似的部件;

附圖中描述位置關系的用語僅用于示例性說明,不能理解為對本專利的限制;

顯然,本發明的上述實施例僅僅是為清楚地說明本發明所作的舉例,而并非是對本發明的實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。凡在本發明的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發明權利要求的保護范圍之內。

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