基于光端机的环网型数据传输系统的制作方法

专利2022-11-15  76


本实用新型涉及光端机技术领域,尤其是涉及一种基于光端机的环网型数据传输系统。



背景技术:

光端机就是光信号传输的终端设备,光端机是一个延长数据传输的光纤通信设备,它主要是通过信号调制和光电转化等技术,利用光传输特性来达到远程传输的目的。

在相关技术中,对于环网型数据传输系统,光端机呈闭环依次分布并连接,且仅有一条传输线路,具体为:主光端机-从光端机-从光端机-主光端机,该主光端机为一个,该从光端机的数量不限为两个。但是,当任意两个相邻光端机连接断开后,会使得整个传输线路被断开,从而导致数据传输失败。

目前针对相关技术中环网型数据传输系统的传输线路断开而导致数据传输失败的问题,尚未提出有效的解决方案。



技术实现要素:

为了克服相关技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种基于光端机的环网型数据传输系统,其具有主传输线路和备用传输线路,以降低数据传输失败的风险。

本实用新型的目的之一采用如下技术方案实现:

一种基于光端机的环网型数据传输系统,包括两个以上并呈环形分布的光端机;各个光端机均设置有主光发送器、主光接收器、副光发送器和副光接收器;

其中,任意光端机的主光发送器均与下一级光端机的主光接收器连接,以得到主传输线路;任意光端机的副光发送器均与上一级光端机的副光接收器连接,以得到备用传输线路。

在其中一些实施例中,至少一个光端机设置有检测信号生成器,所述检测信号生成器用于生成正向信号和反向信号,所述正向信号用于检测所述主传输线路是否故障,所述反向信号用于检测所述备用传输线路是否故障。

在其中一些实施例中,各个光端机还设置有第一指示灯,所述第一指示灯与同一光端机的主光接收器对应,所述第一指示灯用于显示对应主光接收器的通断情况。

在其中一些实施例中,各个光端机还设置有第二指示灯,所述第二指示灯与同一光端机的副光接收器对应,所述第二指示灯用于显示对应副光接收器的通断情况。

在其中一些实施例中,对于任意光端机而言,所述主光发送器和所述副光接收器位于所述光端机的同一面上,所述副光发送器和所述主光接收器位于所述光端机的同一面上。

在其中一些实施例中,所述主光发送器和所述副光发送器位于所述光端机的不同面上。

在其中一些实施例中,各个光端机还设置有依次连接的解串器、cmi解码模块、e1解帧模块、环路逻辑判断模块、e1成帧模块、cmi编码模块及串行器;

对于任意光端机而言,所述解串器与所述主光接收器和所述副光接收器连接,所述串行器与所述主光发送器和副光发送器连接;当所述主光接收器接收信号时,所述环路逻辑判断模块根据主传输线路的通断状态选择主光接收器或副光接收器配合输出。

在其中一些实施例中,各个光端机还设置有串口收发模块;对于任意光端机而言,所述串口收发模块与所述环路逻辑判断模块连接,当所述串口收发模块接收信号时,所述环路逻辑判断模块根据所述主传输线路的通断状态选择主光接收器或副光接收器配合输出。

在其中一些实施例中,各个光端机还设置有第一缓存模块和第二缓存模块,所述第一缓存模块连接于所述e1解帧模块和所述环路逻辑判断模块之间并用于保存经过所述第一缓存模块的数据;所述第二缓存模块连接于所述e1成帧模块和所述环路逻辑判断模块之间并用于保存经过所述第二缓存模块的数据。

在其中一些实施例中,所述光端机还设置有连通内部与外界环境的通风口,所述通风口处设置有排风扇。

相比相关技术,本实用新型的有益效果在于:该环网型数据传输系统具有主传输线路和备用传输线路,其中主传输线路和备用传输线路的方向相反,从而当主传输线路断开时,该备用传输线路可以承担数据传输的任务,以降低数据传输失败的风险。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

图1是本申请实施例所示基于光端机的环网型数据传输系统的结构简图;

图2是本申请实施例所示光端机的结构框图;

图3是本申请实施例所示光端机的结构示意图。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行描述和说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本申请公开的内容不充分。

本实施例提供了一种基于光端机的环网型数据传输系统,旨在解决相关技术中环网型数据传输系统的传输线路断开而导致数据传输失败的问题。

图1是本申请实施例所示基于光端机的环网型数据传输系统的结构简图,图3是本申请实施例光端机的结构示意图,如图1和图3所示,该系统包括两个以上的光端机。

该系统的光端机呈环形分布。各个光端机均设置有主光发送器、主光接收器、副光发送器和副光接收器。在此值得说明的是,主光发送器和副光发送器均是将电信号转换为光信号,而主光接收器和副光接收器均是将光信号转换为电信号。

在此以该系统的预设传输路径的方向记为正方向,该系统的光端机沿正方向进行分级。例如图1中的环形实线方向即为正方向,以任意一个光端机作为第一级光端机,则按正方向的光端机依次为第二级光端机、第三级光端机,第四级光端机,而第四级光端机的下一级为第一级光端机。

任意光端机的主光发送器均与下一级光端机的主光接收器经由光纤连接,以得到主传输线路,可以参照图1的环形实线方向;任意光端机的副光发送器均与上一级光端机的副光接收器经由光纤连接,以得到备用传输线路,可以参照图1的环形虚线方向。在此值得说明的是,图1中的环形虚线和环形实线均为光纤。

综上所示,该环网型数据传输系统具有主传输线路和备用传输线路,其中主传输线路和备用传输线路的方向相反,从而当主传输线路断开时,该备用传输线路可以承担数据传输的任务,以降低数据传输失败的风险。

可以理解,在上述流程中或者附图的流程图中示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

实施例二

本实施例二提供了一种基于光端机的环网型数据传输系统,本实施例二是在实施例一的基础上进行的。参照图1和图3所示,在该系统中,至少一个光端机设置有检测信号生成器,该检测生成器用于生成正向信号和反向信号。

在此以当前生成正向信号和反向信号的光端机作为主光端机,则正向信号自主光端机的主发送器输出,经由主传输线路,若主光端机的主接收器接收了该正向信号,则说明该主传输线路正常运行,若主光端机的主接收器未接收到正向信号,则说明主传输线路故障。

反之,反向信号自主光端机的副光发送器输出,经由副传输线路,若主光端机的副光接收器接收了该反向信号,则说明该副传输线路正常运行,若主光端机的副光接收器未接收到反向信号,则说明副传输线路故障。正向信号和反向信号定时输出,以确认主传输线路和负传输线路的情况。

该系统中主光端机以外的光端机均记为从光端机,当主传输线路断开时,该系统的数据传输可以参照一下说明。例如:当图1中的线路3断开,则从光端机c无法接收正向信号,则从光端机c经由线路8可以将线路3断开的信息发送给从光端机b,因此从光端机b可以得知线路3断开,相应的从光端机b的数据组经由线路9-从光端机a-线路10-主光端机的副光接收器。相应地,在主传输线路恢复传输时,则停止使用副传输线路。

在一些实施例中,各个光端机还设置有第一指示灯,第一指示灯与同一光端机的主光接收器对应,第一指示灯用于显示对应主光接收器的通断情况,例如:从光端机b的主光接收器无法接受到从光端机c反馈的信号,则说明线路3断开,此时第一指示灯亮起。第一指示灯靠近主光接收器设置,以便于工作人员及时进行维修。

在一些实施例中,各个光端机还设置有第二指示灯,第二指示灯与同一光端机的副光接收器对应,第二指示灯用于显示对应副光接收器的通断情况。例如:从光端机b的副光接收器无法接受到从光端机a反馈的信号,则说明线路9断开,此时第二指示灯亮起。第二指示灯靠近副光接收器设置,以便于工作人员及时进行维修。

在一些实施例中,以下以一个光端机为例进行说明,主光发送器和副光接收器位于光端机的同一面上,副光发送器和主光接收器位于光端机的同一面上。以便于接线顺畅。主光发送器和副光发送器位于光端机的不同面上,以降低接线错误的风险。

在一些实施例中,光端机设置有连通内部与外界环境的通风口,通风口处设置有排风扇。该通风口设置于光端机的侧面上,以便于光端机进行散热,从而提高光端机的使用寿命。

实施例三

本实施例三提供一种基于光端机的环网型数据传输系统,本实施例三在实施例一和/或实施例二的基础上进行的。图2是本申请实施例所示光端机的结构框图。参照图2和图3所示,以下以一个光端机为例进行说明。

光端机还设置有解串器、cmi解码模块、e1解帧模块、环路逻辑判断模块、e1成帧模块、cmi编码模块、串行器、环路逻辑判断模块、第一缓存模块以及第二缓存模块。其中有解串器、cmi解码模块、e1解帧模块、第一缓存模块、环路逻辑判断模块、第二缓存模块、e1成帧模块、cmi编码模块、串行器依次连接;解串器与主光接收器和副光接收器连15连接,串行器与主光发送器和副光发送器连接;串口收发模块与环路逻辑判断模块连接。可以理解,图3中的profibus-dp为串行接口,其可以采用db9插孔插座,可兼容rs232、rs485、rs422等,该串行接口与串口收发模块连接以实现相应信号的收发。图3中的f1对应主传输线路的发送和备用传输线路的接收,f2对应备用传输线路的发送和主传输线路的接收。

在此值得说明的是,主光接收器和副光接收器分别与光纤接口连接,并将接收的光信号转换为电信号,然后将电信号发送给解串器。该解串器将接收的电信号转换为包含串口数据和恢复时钟的并行信号,然后将并行信号发送至cmi解码模块。cmi解码模块对接收的信号通过cmi的解码方式进行解码,得到有效数据并发送至e1解码模块。e1解帧模块用于根据e1的时隙解出e1传输的有效数据,发往第一缓存模块。第一缓存模块和第二缓存模块用户缓存对应的数据。e1成帧模块用于将e1的发送时钟当做工作时钟把串口数据和同步数据放到e1的帧结构上。cmi编码模块用户将要发送的e1数据用cmi的编码方式进行编码避免出现长时间的0或1,有助于信号传输的质量串行器用于以本地时钟作为工作时钟,将相应的数据转换成串行信号,发送给主光发送器和副光发送器。主光发送器和副光发送器均将电信号转换为光信号并自光纤接口输出。

在此值得说明的是,串口收发模块和主光接收器接收的信号,在环路逻辑判断模块判断主传输线路畅通时自主光发送器输出,或在环路逻辑判断模块判断主传输线路断开时自副光发送器输出;副光接收器在环路逻辑判断模块判断副传输线路畅通时自副光发送器输出,或在环路逻辑判断模块判断副传输线路断开时自主光发送器输出;主光接收模块的信号还可以经由环路螺距判断模块自串口收发模块输出。

在此值得说明的是,在传统的光端机中,整个链路的时钟都需要是同一时钟,每个光端机恢复出上一级光端机的时钟并将其作为发送时钟往下级传递,每次时钟恢复都会造成时钟的劣化,经历几个光端机后时钟劣化累积造成数据传递错误。而在本技术方案中,每个光端机的发送时钟都是本地时钟,将数据以帧的形式发送,整个链路统一的是发送帧的频率,第一级光端机将相应的数据封装成帧,以2m的速率发送数据帧,经过串行器和主光发送器发往下级节点。后面的光端机经解串后得到2m速率的数据帧和恢复时钟,使用恢复时钟作为接收时钟接收数据,并将数据存入数据缓存单元,以克服上述时钟劣化的问题。

需要说明的是,上述各个模块可以是功能模块也可以是程序模块,既可以通过软件来实现,也可以通过硬件来实现。对于通过硬件来实现的模块而言,上述各个模块可以位于同一处理器中;或者上述各个模块还可以按照任意组合的形式分别位于不同的处理器中。

本领域的技术人员应该明白,以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。


技术特征:

1.一种基于光端机的环网型数据传输系统,其特征在于,包括两个以上并呈环形分布的光端机;各个光端机均设置有主光发送器、主光接收器、副光发送器和副光接收器;

其中,任意光端机的主光发送器均与下一级光端机的主光接收器连接,以得到主传输线路;任意光端机的副光发送器均与上一级光端机的副光接收器连接,以得到备用传输线路。

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,至少一个光端机设置有检测信号生成器,所述检测信号生成器用于生成正向信号和反向信号,所述正向信号用于检测所述主传输线路是否故障,所述反向信号用于检测所述备用传输线路是否故障。

3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,各个光端机还设置有第一指示灯,所述第一指示灯与同一光端机的主光接收器对应,所述第一指示灯用于显示对应主光接收器的通断情况。

4.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,各个光端机还设置有第二指示灯,所述第二指示灯与同一光端机的副光接收器对应,所述第二指示灯用于显示对应副光接收器的通断情况。

5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,对于任意光端机而言,所述主光发送器和所述副光接收器位于所述光端机的同一面上,所述副光发送器和所述主光接收器位于所述光端机的同一面上。

6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,对于任意光端机而言,所述主光发送器和所述副光发送器位于所述光端机的不同面上。

7.根据权利要求1至6中任意一项所述的系统,其特征在于,各个光端机还设置有依次连接的解串器、cmi解码模块、e1解帧模块、环路逻辑判断模块、e1成帧模块、cmi编码模块及串行器;

对于任意光端机而言,所述解串器与所述主光接收器和所述副光接收器连接,所述串行器与所述主光发送器和副光发送器连接;当所述主光接收器接收信号时,所述环路逻辑判断模块根据主传输线路的通断状态选择主光接收器或副光接收器配合输出。

8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,各个光端机还设置有串口收发模块;对于任意光端机而言,所述串口收发模块与所述环路逻辑判断模块连接,当所述串口收发模块接收信号时,所述环路逻辑判断模块根据所述主传输线路的通断状态选择主光接收器或副光接收器配合输出。

9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,各个光端机还设置有第一缓存模块和第二缓存模块,所述第一缓存模块连接于所述e1解帧模块和所述环路逻辑判断模块之间并用于保存经过所述第一缓存模块的数据;所述第二缓存模块连接于所述e1成帧模块和所述环路逻辑判断模块之间并用于保存经过所述第二缓存模块的数据。

10.根据权利要求1至6中任意一项所述的系统,其特征在于,所述光端机还设置有连通内部与外界环境的通风口,所述通风口处设置有排风扇。

技术总结
本实用新型公开了一种基于光端机的环网型数据传输系统,涉及光端机技术领域,用于解决相关技术中环网型数据传输系统的传输线路断开而导致数据传输失败的问题,该系统包括两个以上并呈环形分布的光端机;各个光端机均设置有主光发送器、主光接收器、副光发送器和副光接收器;其中,任意光端机的主光发送器均与下一级光端机的主光接收器连接,以得到主传输线路;任意光端机的副光发送器均与上一级光端机的副光接收器连接,以得到备用传输线路。本实用新型具有主传输线路和备用传输线路,以降低数据传输失败的风险。

技术研发人员:徐超
受保护的技术使用者:杭州飞畅科技有限公司
技术研发日:2020.08.31
技术公布日:2021.04.06

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