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一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2008-06-30
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2010-09-01
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2013-10-09
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2028-06-30
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN200810068236.3 申请日 2008-06-30
公开/公告号 CN101621330B 公开/公告日 2013-10-09
授权日 2013-10-09 预估到期日 2028-06-30
申请年 2008年 公开/公告年 2013年
缴费截止日
分类号 H04B10/07G02B6/38G01D5/12 主分类号 H04B10/07
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 2
权利要求数量 3 非专利引证数量 0
引用专利数量 3 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN1393715A、CN1987946A、US2006/0110161A1 被引证专利
专利权维持 10 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 华为技术有限公司 当前专利权人 华为技术有限公司
发明人 赵峻、李德、吴海宁 第一发明人 赵峻
地址 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编
申请人数量 1 发明人数量 3
申请人所在省 广东省 申请人所在市 广东省深圳市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
摘要
本发明公开了一种光纤连接状态的检测方法,包括:在光纤适配器中设置传感元件,该传感元件在光纤插入或拔出光纤适配器时均不与光纤接触;检测该传感元件在光纤插入或拔出光纤适配器时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态。相应地,本发明还公开了一种光纤连接状态的检测系统和光纤适配器。通过本发明,在现有的商用光纤适配器上增加非接触式传感器,实现简单,可靠性高,而且环境适应性好。
  • 摘要附图
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
  • 说明书附图:图1
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
  • 说明书附图:图2
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
  • 说明书附图:图3
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
  • 说明书附图:图4
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
  • 说明书附图:图6
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
  • 说明书附图:图5
    一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-12-28 专利权的转移 登记生效日: 2021.12.16 专利权人由华为技术有限公司变更为苏州鱼得水电气科技有限公司 地址由518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼变更为215010 江苏省苏州市高新区长江路556号5幢704室
2 2013-10-09 授权 授权
3 2010-09-01 实质审查的生效 IPC(主分类): H04B 10/08 专利申请号: 200810068236.3 申请日: 2008.06.30
4 2010-01-06 公布 公布
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种光纤连接状态的检测方法,其特征在于,所述检测方法应用于光纤连接状态检测系统中,所述检测系统包括:光纤适配器和状态检测器,所述光纤适配器包括:外壳、空腔、传感元件,所述状态检测器包括平衡电桥,所述传感元件为电容器;其中,所述外壳,用于形成至少两个空腔,所述至少两个空腔位于所述外壳的相对两端;
所述空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;
所述电容器被设置于所述光纤适配器的外壳上或所述光纤适配器的安装底座上,所述电容器在光纤插入或拔出所述光纤适配器时均不与所述光纤接触;在所述光纤适配器的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片以及绝缘支撑体构成的套环,所述套环上的两片金属片构成所述电容器的两个电极,所述光纤适配器的外壳和所述光纤适配器中央的空腔构成所述电容器的电介质,所述状态检测器与所述两片金属片相连;
当有光纤插入所述光纤适配器时,所述光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,所述电容器的电介质的密度发生变化,导致所述电容器的电容值发生变化,进而使得所述状态检测器中的平衡电桥的输出电平值发生变化;
所述状态检测器检测到所述平衡电桥的输出电平值发生了变化,确定所述光纤适配器上有光纤插入。

2.一种光纤适配器,用于连接至少两根光纤,其特征在于,所述光纤适配器包括:
外壳,形成至少两个空腔,所述至少两个空腔位于所述外壳的相对两端;
所述空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;
传感元件,位于所述光纤适配器的外壳上或所述光纤适配器的安装底座上,在光纤插入或拔出所述空腔时均不与所述光纤接触,所述传感元件为电容器;
其中,在所述光纤适配器的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片以及绝缘支撑体构成的套环,所述套环上的两片金属片构成所述电容器的两个电极,所述光纤适配器的外壳和所述光纤适配器中央的空腔构成所述电容器的电介质;
状态检测器,位于所述光纤适配器内部,与所述两片金属片相连,所述状态检测器包括平衡电桥;其中,
当有光纤插入所述光纤适配器时,所述光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,所述电容器的电介质的密度发生变化,导致所述电容器的电容值发生变化,进而使得所述状态检测器中的平衡电桥的输出电平值发生变化;
所述状态检测器,用于检测到所述平衡电桥的输出电平值发生了变化,确定所述光纤适配器上有光纤插入。

3.一种光纤连接状态的检测系统,其特征在于,包括光纤适配器和状态检测器,其中,所述状态检测器位于所述光纤适配器外部;所述状态检测器包括平衡电桥,传感元件为电容器;
所述光纤适配器,用于连接至少两根光纤,包括:
外壳,形成至少两个空腔,所述至少两个空腔位于所述外壳的相对两端;
所述空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;
所述电容器,位于所述光纤适配器的外壳上或所述光纤适配器的安装底座上,在光纤插入或拔出所述空腔时均不与所述光纤接触;
在所述光纤适配器的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片以及绝缘支撑体构成的套环,所述套环上的两片金属片构成所述电容器的两个电极,所述光纤适配器的外壳和所述光纤适配器中央的空腔构成所述电容器的电介质,所述状态检测器与所述两片金属片相连;
当有光纤插入所述光纤适配器时,所述光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,所述电容器的电介质的密度发生变化,导致所述电容器的电容值发生变化,进而使得所述状态检测器中的平衡电桥的输出电平值发生变化;
所述状态检测器,用于检测到所述平衡电桥的输出电平值发生了变化,确定所述光纤适配器上有光纤插入。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及通信领域,具体地说,涉及一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器。

背景技术

[0002] 无源光网络PON(Passive Optical Network)由局侧的光线路终端OLT(Optical Line Terminal)、用户侧的光网络单元ONU(Optical Network Unit)或者光网络终端ONT(Optical Network Terminal)以及光分配网络ODN(Optical Distribution Network)组成。传统的ODN是由纯无源器件组成,从功能上主要划分为光纤光缆、分支器件、连接器件和支撑器件等。其中,光纤光缆主要划分为馈线光缆段、配线光缆段和入户光缆段等,分支器件主要包括波分耦合器和功率耦合器(Power-Splitting Splitter,简称光分路器Splitter),连接器件包括熔接头(Fusion Splice)和机械连接器(MechanicalConnector),支撑器件主要包括支撑和配线的设备,如终端盒(TerminalBox)、光纤配线架(Optical Distribution Frame)等。
[0003] 光纤适配器,通常作为ODN中光分路器的主要部件,或者作为ODN中机械连接器的关键部件。在ODN工程实施过程和后续的维护过程中,需要掌握每个光纤适配器上的光纤连接情况,通常情况下只能通过人工手动记录实现。这不仅仅费时费力,也容易出错,而且后期维护成本高,从而导致整个光纤接入系统的资金投入CAPEX和运营成本OPEX居高不下。因此,如何指示海量光纤连接器的光纤连接状态,自然成了ODN工程中需要考虑的问题。

发明内容

[0004] 本发明实施例要解决的技术问题是:提供一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器,克服现有的通过人工手动记录光纤适配器上的光纤连接状态,不仅费时费力、容易出错,而且后期维护成本高,从而导致整个光纤接入系统的资金投入和运营成本居高不下的缺陷。
[0005] 为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种光纤连接状态的检测方法,所述检测方法应用于光纤连接状态检测系统中,所述检测系统包括:光纤适配器和状态检测器,所述光纤适配器包括:外壳、空腔、传感元件;所述状态检测器包括平衡电桥,所述传感元件为电容器;其中,所述外壳,用于形成至少两个空腔,所述至少两个空腔位于所述外壳的相对两端;所述空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;所述电容器被设置于所述光纤适配器的外壳上或所述光纤适配器的安装底座上,所述电容器在在光纤插入或拔出光纤适配器时均不与光纤接触;在所述光纤适配器的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片以及绝缘支撑体构成的套环,所述套环上的两片金属片构成所述电容器的两个电极,所述光纤适配器的外壳和所述光纤适配器中央的空腔构成所述电容器的电介质,所述状态检测器与所述两片金属片相连;
[0006] 当有光纤插入所述光纤适配器时,所述光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,所述电容器的电介质的密度发生变化,导致所述电容器的电容值发生变化,进而使得所述状态检测器中的平衡电桥的输出电平值发生变化;
[0007] 所述状态检测器检测到所述平衡电桥的输出电平值发生了变化,确定所述光纤适配器上有光纤插入。
[0008] 相应地,本发明实施例还提供一种光纤适配器,用于连接至少两根光纤,该光纤适配器包括:外壳,形成至少两个空腔,上述至少两个空腔位于外壳的相对两端;空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;传感元件,位于所述光纤适配器的外壳上或所述光纤适配器的安装底座上,在光纤插入或拔出空腔时均不与 光纤接触,所述传感元件为电容器;其中,在所述光纤适配器的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片以及绝缘支撑体构成的套环,所述套环上的两片金属片构成所述电容器的两个电极,所述光纤适配器的外壳和所述光纤适配器中央的空腔构成所述电容器的电介质;状态检测器,位于所述光纤适配器内部,与所述两片金属片相连,所述状态检测器包括平衡电桥,所述状态检测器用于当有光纤插入所述光纤适配器时,根据所述平衡电桥的输出电平值的变化,确定所述光纤适配器上是否有光纤插入;其中,
[0009] 所述当有光纤插入所述光纤适配器时,根据所述平衡电桥的输出电平值的变化,确定所述光纤适配器上是否有光纤插入具体为:
[0010] 当有光纤插入所述光纤适配器时,所述光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,所述电容器的电介质的密度发生变化,导致所述电容器的电容值发生变化,进而使得所述状态检测器中的平衡电桥的输出电平值发生变化;
[0011] 所述状态检测器检测到所述平衡电桥的输出电平值发生了变化,确定所述光纤适配器上有光纤插入。
[0012] 相应地,本发明实施例还提供一种光纤连接状态的检测系统,包括光纤适配器和状态检测器,其中,所述状态检测器位于所述光纤适配器外部;所述状态检测器包括平衡电桥,所述传感元件为电容器:
[0013] 光纤适配器,用于连接至少两根光纤,该光纤适配器包括:外壳,形成至少两个空腔,上述至少两个空腔位于外壳的相对两端;空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;所述电容器,位于所述光纤适配器的外壳上或所述光纤适配器的安装底座上,在光纤插入或拔出空腔时均不与光纤接触;
[0014] 在所述光纤适配器的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片以及绝缘支撑体构成的套环,所述套环上的两片金属片构成所述电容器的两个电极,所述光纤适配器的外壳和所述光纤适配器中央的空腔构成所述电容器的电介质,所述状态检测器与所述两片金 属片相连;
[0015] 当有光纤插入所述光纤适配器时,所述光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,所述电容器的电介质的密度发生变化,导致所述电容器的电容值发生变化,进而使得所述状态检测器中的平衡电桥的输出电平值发生变化;
[0016] 所述状态检测器,用于检测到所述平衡电桥的输出电平值发生了变化,确定所述光纤适配器上有光纤插入。由上述本发明实施例提供的技术方案可以看出,本发明提供一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器,沿用现有光纤适配器的结构,采用增量设计方式在现有的商用光纤适配器上增加传感元件,并且在光纤插入或拔出光纤适配器时,传感元件与光纤没有直接接触,不仅实现简单、可靠性高,而且环境适应性好,从而避免与光纤直接接触带来的触点可靠性问题和环境适应性问题。通过检测传感元件在光纤插入或拔出光纤适配器时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态,能够大大简化ODN上光纤连接状态数据的录入,简化ODN安装和后期维护,从而降低运营成本。 附图说明
[0017] 图1为现有光纤适配器的示意图;
[0018] 图2为本发明实施例光纤连接状态的检测方法流程图;
[0019] 图3为本发明实施例在光纤适配器中设置电容元件的示意图;
[0020] 图4为本发明实施例在光纤适配器中设置电感元件的示意图;
[0021] 图5为本发明实施例在光纤适配器中设置霍尔元件的示意图;
[0022] 图6为本发明实施例中电压比较器的示意图。

实施方案

[0023] 本发明实施例提供一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器,能够克服现有的利用电开关来指示光纤连接状态的光纤适配器可靠性低、环境要求高和实现复杂的缺点。为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
[0024] 图1为现有光纤适配器的示意图,本发明实施例以SC型光纤适配器为例进行说明。该光纤适配器可以连接至少两根光纤,该光纤适配器包括:外壳101和空腔102。 [0025] 外壳101,形成至少两个空腔,上述至少两个空腔位于外壳的相对两端; [0026] 空腔102,用于容纳光纤的插入或拔出。
[0027] 图2为本发明实施例光纤连接状态的检测方法流程图,该方法包括: [0028] 步骤S201、在光纤适配器中设置传感元件,该传感元件在光纤插入或拔出光纤适配器时均不与光纤接触;
[0029] 该步骤具体为:在传统规模的商用光纤适配器上增加传感元件,该传感元件可以被设置于光纤适配器的外壳上,也可以被设置于光纤适配器的安装底座 上。该传感元件可以为电容元件、电感元件或霍尔元件。
[0030] 步骤S202、检测上述传感元件在光纤插入或拔出上述光纤适配器时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态。
[0031] 当传感元件为电容元件时,上述步骤S202,具体包括:
[0032] 检测电容元件在光纤插入或拔出上述光纤适配器时的电容变化,根据电容的变化确定光纤的连接状态。
[0033] 当传感元件为电感元件时,上述步骤S202,具体包括:
[0034] 检测电感元件在光纤插入或拔出上述光纤适配器时的电感变化,根据电感的变化确定光纤的连接状态。
[0035] 当传感元件为霍尔元件时,光纤外层具有磁性材料,上述步骤S202,具体包括: [0036] 检测霍尔元件在外层具有磁性材料的光纤插入或拔出上述光纤适配器时的磁场强度变化,根据磁场强度的变化确定光纤的连接状态。
[0037] 相应地,本发明实施例中的光纤适配器,用于连接至少两根光纤,该光纤适配器包括:外壳、空腔、传感元件和状态检测器,即状态检测器位于光纤适配器内部。其中,外壳,形成至少两个空腔,上述至少两个空腔位于外壳的相对两端;空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;传感元件,在光纤插入或拔出空腔时均不与光纤接触;状态检测器,用于检测传感元件在光纤插入或拔出空腔时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态。 [0038] 具体的,该传感元件可以在光纤适配器的外壳上,也可以在光纤适配器的安装底座上。该传感元件可以为电容元件、电感元件或霍尔元件。
[0039] 当传感元件为电容元件时,状态检测器,用于检测电容元件在光纤插入或拔出空腔时的电容变化,根据电容的变化确定光纤的连接状态。
[0040] 当传感元件为电感元件时,状态检测器,用于检测电感元件在光纤插入或拔出空腔时的电感变化,根据电感的变化确定光纤的连接状态。
[0041] 当传感元件为霍尔元件时,空腔,用于容纳外层具有磁性材料的光纤的插 入或拔出;状态检测器,用于检测霍尔元件在光纤插入或拔出空腔时的磁场强度变化,根据磁场强度的变化确定光纤的连接状态。
[0042] 相应地,本发明实施例中的光纤连接状态的检测系统,包括光纤适配器和状态检测器,即状态检测器位于光纤适配器外部。其中,光纤适配器,用于连接至少两根光纤,包括:外壳、空腔和传感元件。外壳,形成至少两个空腔,上述至少两个空腔位于外壳的相对两端;空腔,用于容纳光纤的插入或拔出;传感元件,在光纤插入或拔出空腔时均不与光纤接触。状态检测器,用于检测光纤适配器中的传感元件在光纤插入或拔出上述光纤适配器时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态。
[0043] 本发明实施例提供的一种光纤连接状态的检测方法、系统和光纤适配器,通过沿用现有光纤适配器的结构,采用增量设计方式在现有的商用光纤适配器上增加不与光纤接触的传感器,实现简单,可靠性高,而且环境适应性好,从而避免与光纤直接接触带来的触点可靠性问题和环境适应性问题。通过检测传感元件在光纤插入或拔出光纤适配器时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态,能够大大简化ODN上光纤连接状态数据的录入,简化ODN安装和后期维护,从而降低运营成本。
[0044] 图3为本实施例在光纤适配器中设置电容元件的示意图,在传统规模商用的光纤适配器301的外壳上,增加由两片相互绝缘的金属片302以及绝缘支撑体303构成的套环,套环上的两片金属片构成电容器的两个电极,传统光纤适配器的塑料外壳和中央的空腔则构成了电容器的电介质。状态检测器304与两片金属片302相连,用于检测容抗变化,状态检测器可以包括平衡电桥。
[0045] 当没有光纤插入上述光纤适配器时,将状态检测器的输出305调节为高电平或低电平。
[0046] 具体的,当没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“0”,确保此时的平衡电桥输出为0。这样,当有光纤插入上述光纤适配器时,光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,导致电容器的电介质的密 度发生变化,从而导致介电系数发生变化,最终导致电容值发生变化,此时,状态检测器中的平衡电桥将失去平衡,状态检测器将检测出该变化,并输出“1”。还可以在没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“1”,则当有光纤插入上述光纤适配器时,状态检测器将输出“0”。由于光纤插入前后引起容抗变化,导致状态检测器输出的状态变化,从而实现光纤适配器上的光纤连接状态的指示。
[0047] 此外,还可以采用两片带金属引出线的粘性金属纸来代替图3中的套环上的两片金属片,图3中两片相互绝缘的金属片还可以被安置于光纤适配器的安装底座上。 [0048] 状态检测器304还可以包括振荡器,通过振荡器来检测容抗变化。 [0049] 具体的,当没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“0”,此时的振荡器的输出频率为f0。这样,当有光纤插入上述光纤适配器时,光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,导致电容器的电介质的密度发生变化,从而导致介电系数发生变化,最终导致电容值发生变化,此时,状态检测器中的振荡器的输出频率为f1(f1≠f0),状态检测器将检测出该变化,并输出“1”。还可以在没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“1”,则当有光纤插入上述光纤适配器时,状态检测器将输出“0”。由于光纤插入前后引起容抗变化,导致状态检测器输出的状态变化,从而实现光纤适配器上的光纤连接状态的指示。
[0050] 图4为本实施例在光纤适配器中设置电感元件的示意图,在传统规模商用的光纤适配器401的外壳上,采用金属线圈402替代图3中的套环,构成电感元件。此时,状态检测器(如图3中所示)通过线圈引出线403与金属线圈相连,用于检测感抗变化,状态检测器可以包括平衡电桥。
[0051] 当没有光纤插入上述光纤适配器时,将状态检测器的输出调节为高电平或低电平。
[0052] 具体的,当没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出 为“0”,确保此时的平衡电桥输出为0。这样,当有光纤插入上述光纤适配器时,电感元件的磁芯材料的构成将发生变化,从而导致磁导率发生变化,最终导致电感值发生变化,此时,状态检测器中的平衡电桥将失去平衡,状态检测器将检测出该变化,并输出“1”。还可以在没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“1”,则当有光纤插入上述光纤适配器时,状态检测器将输出“0”。由于光纤插入前后引起感抗变化,导致状态检测器输出的状态变化,从而实现光纤适配器上的光纤连接状态的指示。
[0053] 状态检测器还可以包括振荡器,通过振荡器来检测感抗变化。
[0054] 具体的,当没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“0”,此时的振荡器的输出频率为f2。这样,当有光纤插入上述光纤适配器时,光纤适配器中央的空腔被光纤接头的插芯填充,导致电感元件的磁芯材料的构成将发生变化,从而导致磁导率发生变化,最终导致电感值发生变化,此时,状态检测器中的振荡器的输出频率为f3(f3≠f2),状态检测器将检测出该变化,并输出“1”。还可以在没有光纤插入上述光纤适配器时,调节状态检测器,使其输出为“1”,则当有光纤插入上述光纤适配器时,状态检测器将输出“0”。由于光纤插入前后引起感抗变化,导致状态检测器输出的状态变化,从而实现光纤适配器上的光纤连接状态的指示。
[0055] 图5为本实施例在光纤适配器中设置霍尔元件的示意图,通过在光纤适配器的外壳上设置霍尔元件,构成磁感应式的光纤适配器。此时,状态检测器用于检测磁场强度变化,状态检测器可以包括电压比较器,如图6所示。
[0056] 当外层具有磁性材料的光纤逐渐接近光纤适配器时,会造成光纤适配器的霍尔元件上的磁场强度产生变化,电压比较器根据霍尔电压与磁场强度成正比的关系,能够检测光纤是否已经与光纤适配器连接。
[0057] 根据U=K*I*B/d,其中,K为霍尔系数,I为电流,B为磁场强度,d为霍尔元件厚度。当外层具有磁性材料的光纤逐渐接近光纤适配器上的霍尔元件时,穿过其的磁场越来越强,即磁场强度B越来越大,从而导致霍尔电压U将越来越大。 当光纤插入光纤适配器时,光纤外层具有的磁性材料与霍尔元件的距离最近,磁场强度B也将达到最大。可以以实际调试中的某个较大值作为阈值,当状态检测器中的电压比较器检测到电压超过该阈值时,表明光纤插入光纤适配器;当状态检测器中的电压比较器检测到电压未超过该阈值时,表明光纤未插入光纤适配器。由于光纤插入前后引起磁场强度变化,导致状态检测器输出的状态变化,从而实现光纤适配器上的光纤连接状态的指示。
[0058] 此外,图5中的霍尔元件还可以被安置于光纤适配器的安装底座上。 [0059] 本发明实施例通过在现有的规模商用的传统光纤适配器上设置传感元件,并且在光纤插入或拔出光纤适配器时,传感元件与光纤没有直接接触,不仅实现简单、可靠性高,而且环境适应性好,进而避免与光纤直接接触带来的触点可靠性问题和环境适应性问题。通过检测传感元件在光纤插入或拔出光纤适配器时的参数变化,根据检测结果确定光纤的连接状态,能够大大简化ODN上光纤连接状态数据的录入,简化ODN安装和后期维护,从而降低运营成本。
[0060] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
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