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光模塊內(nèi)置OTDR數(shù)據(jù)及格式分析

 歐月華,任  艷

 (中國電信股份有限公司廣州研究院廣州510630)

摘  要:為了滿足日益增多的PON的網(wǎng)絡(luò)光纖檢測需求,光模塊內(nèi)置OTDR技術(shù)正在不斷地發(fā)展完善,提出了基于光模塊內(nèi)置OTDR的PON系統(tǒng)架構(gòu)中OTDR相關(guān)接口的數(shù)據(jù)傳輸接口功能和數(shù)據(jù)分析功能,確定了OTDR數(shù)據(jù)文件結(jié)構(gòu),分析梳理了OTDR的數(shù)據(jù)內(nèi)容,定義了OTDR的數(shù)據(jù)格式,目的是能夠?qū)崿F(xiàn)通用的內(nèi)置OTDR數(shù)據(jù)格式,促進(jìn)內(nèi)置OTDR技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟。

1  引言

 “寬帶中國”戰(zhàn)略實施以來,我國的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到了快速發(fā)展,各大運營商積極部署FTTH,敷設(shè)光纖的數(shù)量日益增多,覆蓋范圍越來越廣,光纖光纜所承載的業(yè)務(wù)量也越來越大,一旦發(fā)生故障,將會給整個通信網(wǎng)絡(luò)造成極大的損失。因此,在骨干網(wǎng)的光纜故障檢測中發(fā)揮了重要作用的OTDR(optical time domain reflectometer,光時域反射儀)技術(shù),也逐漸成為PON(passive optical network,無源光纖網(wǎng)絡(luò))光纜故障定位的重要手段。

 OLT光模塊內(nèi)置OTDR技術(shù)(以下簡稱內(nèi)置OTDR)是OTDR的一種實現(xiàn)方案,其優(yōu)勢在于可實現(xiàn)與OLT (opticalline terminal.光線路終端)設(shè)備共同管理、機房布線簡單、器件成本較低等,并且理論上能夠?qū)崿F(xiàn)接近外置OTDR檢測故障的能力。但是ODN(optical distribution network,光配線網(wǎng)絡(luò))環(huán)境復(fù)雜多樣,器件種類繁多,內(nèi)置OTDR面臨在現(xiàn)網(wǎng)中測試的各種考驗,目前內(nèi)置OTDR技術(shù)由廠商各自內(nèi)部開發(fā),因此應(yīng)用于PON系統(tǒng)時,沒有統(tǒng)一接口和規(guī)范的測試結(jié)果數(shù)據(jù),不利于運營商對內(nèi)置OTDR的統(tǒng)一管理、設(shè)備的互通以及內(nèi)置OTDR測試性能的優(yōu)化。本文的目的是在分析PON系統(tǒng)中內(nèi)置OTDR相關(guān)接口的OTDR數(shù)據(jù)要求和數(shù)據(jù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,設(shè)計接口輸出的OTDR文件和數(shù)據(jù)格式等,以實現(xiàn)內(nèi)置OTDR技術(shù)的規(guī)范化。

2  內(nèi)置OTDR數(shù)據(jù)格式設(shè)計原則

2.1  總體原則

 目前OTDR數(shù)據(jù)格式標(biāo)準(zhǔn)有Telcordia SR-4731,SR-4731主要是針對外置OTDR儀表的標(biāo)準(zhǔn),用于規(guī)范單臺OTDR測試儀表的輸出文件,所以可以理解為單機版;另外由于外置OTDR儀表廠商沒有互通的需求,所以Telcordia SR-4731沒有包含OTDR互通的相關(guān)要求,各廠商讀取解析OTDR數(shù)據(jù)輸出文件的軟件差異較大,無法兼容。同時,如果OTDR儀表廠商要使用SR-4731,還需要購買Telcordia的認(rèn)證服務(wù)。

 因此,跟外置OTDR技術(shù)不同,內(nèi)置OTDR技術(shù)無法直接利用SR-4731標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的OTDR數(shù)據(jù)格式。內(nèi)置OTDR技術(shù)集成于運營商的PON系統(tǒng),是在不影響原有的光模塊傳輸功能基礎(chǔ)上增加OTDR光纖故障檢測功能,OLT在硬件方面需要更換插拔式的具有OTDR的光模塊,在軟件方面需要升級以實現(xiàn)OTDR光纖故障檢測功能,并且為了方便與OLT設(shè)備實現(xiàn)共同管理,OTDR的管理模塊也內(nèi)置于EMS(element management system,網(wǎng)元管理系統(tǒng))中。因此,對于內(nèi)置OTDR數(shù)據(jù)和格式的要求,應(yīng)在基于內(nèi)置OTDR的PON系統(tǒng)的整體架構(gòu)上考慮內(nèi)置OTDR相關(guān)模塊和接口的功能。

2.2 PON系統(tǒng)中內(nèi)置OTDR相關(guān)模塊和接口分析

 如圖1所示,在基于內(nèi)置OTDR的PON系統(tǒng)架構(gòu)中,原來的PON系統(tǒng)增加了PON ODN測試診斷模塊、OTDR管理模塊和OTDR功能模塊,具體介紹如下。

 (1)PON ODN測試診斷模塊是PON測試能力(OTDR測試能力、網(wǎng)管測試診斷能力和設(shè)備自測能力等)的綜合管理模塊。

 (2)OTDR管理模塊內(nèi)置在EMS中,因此可以不用單獨外設(shè)OTDR服務(wù)器,實現(xiàn)內(nèi)置OTDR與OLT的共同管理,它的主要功能在于:OTDR管理模塊負(fù)責(zé)管理EMS下所有的OTDR功能模塊;接收PON ODN測試診斷模塊的查詢和測試命令,命令OTDR功能模塊對相關(guān)PON端口下的ODN進(jìn)行測試,向PON ODN測試診斷模塊發(fā)送相關(guān)查詢結(jié)果以及從OTDR功能模塊返回的OTDR測試數(shù)據(jù)。

 (3)OTDR功能模塊內(nèi)置在OLT中,實現(xiàn)ODN鏈路中的OTDR測試,完成測試后把測試數(shù)據(jù)返回給OTDR管理模塊.確定光纖的損耗、光纖鏈路上的反射事件和衰減事件等。OTDR功能模塊是由OTDR控制單元(OLT的軟件部分)、OTDR處理單元(光模塊中OTDR處理芯片)和OTDR測試單元(光模塊中OTDR發(fā)射器和接收器等)組成。

 系統(tǒng)架構(gòu)中OTDR相關(guān)數(shù)據(jù)接口主要包括以下3種。

 (1)L接口

 PON ODN測試診斷模塊通過L接口與OTDR管理模塊相互關(guān)聯(lián),實現(xiàn)兩個模塊間數(shù)據(jù)傳輸,尤其是完成OTDR測試時,測試結(jié)果的OTDR數(shù)據(jù)文件由OTDR管理模塊處理后通過L接口傳遞回PON ODN測試診斷模塊。

 (2)1接口

 OTDR管理模塊與OTDR功能模塊之間的接口。OTDR管理模塊通過I接口查詢和獲取OTDR功能模塊能力參數(shù)、配置、狀態(tài)和模塊故障信息等;OTDR管理模塊通過I接口向OTDR功能模塊發(fā)送OTDR測試參數(shù),啟動OTDR功能模塊進(jìn)行OTDR測試,測試完畢后從OTDR功能模塊獲取測試結(jié)果的OTDR數(shù)據(jù)文件。

 (3)K接口

 OLT中的OTDR控制單元與OTDR處理單元的接口,硬件上復(fù)用PON光模塊的I2C接口,OTDR處理單元通過K接口接受OTDR控制單元參數(shù)和命令的寫入,向OTDR控制單元輸出原始采樣數(shù)據(jù)。

2.3接口數(shù)據(jù)要求

 OTDR數(shù)據(jù)格式研究與統(tǒng)一的目標(biāo)在于在線OTDR測試的配置、控制和結(jié)果獲取。本文重點研究基于內(nèi)置OTDR的PON系統(tǒng)架構(gòu)中L和I接口傳輸?shù)臏y試結(jié)果的OTDR數(shù)據(jù)文件的數(shù)據(jù)輸出內(nèi)容和格式,而K接口是OLT中OTDR功能模塊的內(nèi)部接口,考慮存在不同波長的內(nèi)置OTDR實現(xiàn)方案以及實現(xiàn)硬件上的差異,建議其作為廠商內(nèi)部接口,由廠商內(nèi)部開發(fā)數(shù)據(jù)格式更為靈活。

 另外,基于內(nèi)置OTDR的PON系統(tǒng)架構(gòu)中,PON ODN測試診斷模塊可以管理多個EMS.每臺EMS又管理多個OTDR功能模塊,因此在L接口和I接口的OTDR數(shù)據(jù)傳輸可以理解為網(wǎng)絡(luò)版,因此對L接口和I接口的OTDR數(shù)據(jù)格式的要求為:

 ·OTDR管理模塊、OTDR功能模塊存在多個廠商開發(fā),因此接口數(shù)據(jù)互通要求高;

 ·能夠針對業(yè)務(wù)在線時實現(xiàn)OTDR測試的優(yōu)化;

 ·方便調(diào)試和開發(fā),便于擴展。

 對于整個系統(tǒng)架構(gòu),還要考慮區(qū)分L接口和I接口的數(shù)據(jù)功能,實現(xiàn)系統(tǒng)不同模塊層面數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)分析功能的分離,建議數(shù)據(jù)分析功能應(yīng)盡量向上集中,至少集中到OTDR管理模塊層面或者在PON ODN測試診斷模塊中實現(xiàn)。因此,I接口的OTDR數(shù)據(jù)要求可以僅僅為OTDR測試采集到的原始數(shù)據(jù),L接口的OTDR數(shù)據(jù)要求為OTDR原始數(shù)據(jù)經(jīng)過分析處理后的OTDR事件信息等,具體在下文中再作說明。

3  內(nèi)置OTDR數(shù)據(jù)分析設(shè)計

3.1 0TDR數(shù)據(jù)文件結(jié)構(gòu)

 OTDR的測試數(shù)據(jù)以數(shù)據(jù)文件的形式傳輸,OTDR數(shù)據(jù)文件內(nèi)容可分成6個區(qū)段,包括文件信息區(qū)、OTDR基本信息區(qū)、測試曲線數(shù)據(jù)點區(qū)、測試曲線事件區(qū)、擴展信息區(qū)和校驗區(qū),每段對應(yīng)不同的數(shù)據(jù)內(nèi)容,見表1。根據(jù)數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)分析功能分離的思路.L接口和I接口按照各自數(shù)據(jù)功能,選取合適的區(qū)段。

 I接口的OTDR數(shù)據(jù)文件(由OTDR功能模塊向OTDR管理模塊傳送)應(yīng)以文件信息區(qū)開始,依次緊跟OTDR基本信息區(qū)、測試曲線數(shù)據(jù)點區(qū)、擴展信息區(qū)和校驗區(qū)。其中,擴展信息區(qū)和校驗區(qū)為可選,測試曲線事件區(qū)在I接口不作要求,如圖2所示。

 L接口的OTDR數(shù)據(jù)文件(由OTDR管理模塊向PONODN測試診斷模塊傳送)應(yīng)從文件信息區(qū)開始,依次緊跟OTDR基本信息區(qū)、測試曲線數(shù)據(jù)點區(qū)、測試曲線事件區(qū)、擴展信息區(qū)和校驗區(qū)。其中,擴展信息區(qū)、校驗區(qū)和測試曲線事件區(qū)在L接口可選,如圖3所示。

3.2 0TDR數(shù)據(jù)內(nèi)容

 為了獲取到可靠的OTDR測試結(jié)果,OTDR數(shù)據(jù)文件中,除了與文件本身相關(guān)的信息內(nèi)容外,必須包括一定有效的OTDR數(shù)據(jù)內(nèi)容,如OTDR基本信息、測試曲線數(shù)據(jù)點和測試曲線事件等,本文對內(nèi)置OTDR的數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行了如下梳理。

 ·OTDR的基本信息包括OTDR測試的概要信息(測試波長、測試光纖狀態(tài)、測試點開始距離、測試次數(shù)等)、設(shè)備基本信息(OTDR光模塊供應(yīng)商、設(shè)備模塊信息、測試目標(biāo)端口等)、OTDR數(shù)據(jù)文件中一次或多次測試配置信息(包括測試序號、測試執(zhí)行時刻、距離單位、脈寬長度、序列長度、背向散射系數(shù)、平均次數(shù)、采樣間隔、測試所用時間、測試范圍、底噪水平、底噪縮放系數(shù)、損耗門限、反射率門限、光纖末端判斷門限和曲線類型等)。

 ·OTDR測試結(jié)果主要表現(xiàn)為測試曲線,OTDR的測試曲線由許多分離的曲線數(shù)據(jù)點組成,這也是OTDR數(shù)據(jù)文件的主要組成。測試曲線數(shù)據(jù)點信息包括了數(shù)據(jù)點的總數(shù)、縮放系數(shù)和采用了該縮放系數(shù)的OTDR數(shù)據(jù)點功率數(shù)值。OTDR測試結(jié)果進(jìn)一步可分析成事件信息,每次OTDR測試中存在多個事件(被監(jiān)測光纖的事件,如光纖異常衰減、分光器和斷纖等),可以通過事件參數(shù)表征其在OTDR測試曲線上的分析結(jié)果。事件參數(shù)包括事件總數(shù)、每個事件的事件序號、事件位置、事件前的光纖衰減系數(shù)、事件的衰減、反射事件的相對高度、反射事件的反射系數(shù)、事件類型、事件的衰減計算方法代碼和事件衰減計算的數(shù)據(jù)點位置等。

3.3 0TDR數(shù)據(jù)格式

3.3.1格式定義

 OTDR數(shù)據(jù)文件中的數(shù)據(jù)信息涉及的格式包括短整型、無符號短整型、長整型、無符號長整型、浮點型和字符串等,見表2。OTDR數(shù)據(jù)文件中的數(shù)據(jù)信息按照各自數(shù)值的特點選擇相應(yīng)的類型。

3.3.2  曲線數(shù)據(jù)點格式選擇

 OTDR數(shù)據(jù)文件主要是OTDR測試曲線數(shù)據(jù)點的存儲,因此數(shù)據(jù)點存儲的大小決定了文件的大小,另外數(shù)據(jù)點數(shù)值的類型選取需要考慮數(shù)據(jù)點數(shù)值的范圍、數(shù)值精度等。能夠滿足0.001的數(shù)據(jù)分辨率,達(dá)到0.1 dB衰減的檢測能力,同時能夠滿足OTDR測試曲線數(shù)據(jù)范圍而不會造成溢出的數(shù)據(jù)點數(shù)值類型方案分別有單精度浮點型、原始數(shù)值經(jīng)過放大后采用的無符號短整型。

 ·單精度浮點數(shù):帶有小數(shù)的數(shù)值,單精度浮點數(shù)有32 bit,即4 byte的存儲空間。

 ·無符號短整型:每個測試數(shù)據(jù)點的功率數(shù)值有2 byte存儲空間。首先將數(shù)據(jù)點功率數(shù)值的原值放大成整數(shù)(比如默認(rèn)1 000倍),忽略數(shù)值符號,按照無符號短整型存儲。原值默認(rèn)范圍為0~65.535。另外,為了靈活地分析比較測試曲線中數(shù)據(jù)點功率數(shù)值,可以將數(shù)據(jù)點分段再進(jìn)行縮放,采用縮放系數(shù)將功率數(shù)值進(jìn)行縮小或者擴展存儲,即縮小或者放大該段數(shù)據(jù)點的相對功率范圍。

 綜合以上分析,曲線數(shù)據(jù)點采用短整型+擴展系數(shù),存儲的空間比浮點數(shù)存儲空間少一半。

3.3.3數(shù)據(jù)文件存儲格式

 OTDR數(shù)據(jù)文件存儲可以采用二進(jìn)制或者文本存儲,兩種存儲方式各有優(yōu)缺點,見表3。

 總的來說,采用文本存儲時,OTDR數(shù)據(jù)文件較大,為了提高數(shù)據(jù)的傳輸速度,可以采用GZIP進(jìn)行壓縮和解壓縮。另外,文本方式定義較為簡單、直觀,如果OTDR數(shù)據(jù)點數(shù)值類型采用原始數(shù)值擴大預(yù)處理后存儲的短整型,會使文本的可讀性降低,因此建議數(shù)據(jù)點數(shù)值采用原值存儲,定義為單精度浮點型。文本存儲普遍適合網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景。

 采用二進(jìn)制存儲時,OTDR數(shù)據(jù)文件存儲空間較小,適合大量PON端口進(jìn)行OTDR巡查。同時,建議將OTDR數(shù)據(jù)點數(shù)值預(yù)處理后定義為無符號短整型。

4結(jié)束語

 本文對內(nèi)置OTDR的數(shù)據(jù)文件和數(shù)據(jù)格式的分析,也適合外置OTDR參考使用。規(guī)范化的OTDR數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)內(nèi)容和格式,能夠降低技術(shù)實現(xiàn)的復(fù)雜度,提高實現(xiàn)基于內(nèi)置OTDR的PON系統(tǒng)中不同廠商模塊間互通的可能性,從而達(dá)到比較可靠的測試性能,并方便運營商維護管理。

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