[go: up one dir, main page]

RU2490807C2 - Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра - Google Patents

Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра Download PDF

Info

Publication number
RU2490807C2
RU2490807C2 RU2011137661/08A RU2011137661A RU2490807C2 RU 2490807 C2 RU2490807 C2 RU 2490807C2 RU 2011137661/08 A RU2011137661/08 A RU 2011137661/08A RU 2011137661 A RU2011137661 A RU 2011137661A RU 2490807 C2 RU2490807 C2 RU 2490807C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
port
signal
network device
sensor
cable
Prior art date
Application number
RU2011137661/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011137661A (ru
Inventor
Борис Алексеевич Хозяинов
Original Assignee
Борис Алексеевич Хозяинов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Борис Алексеевич Хозяинов filed Critical Борис Алексеевич Хозяинов
Priority to RU2011137661/08A priority Critical patent/RU2490807C2/ru
Priority to US14/344,700 priority patent/US20140376388A1/en
Priority to PCT/RU2012/000759 priority patent/WO2013039430A1/ru
Publication of RU2011137661A publication Critical patent/RU2011137661A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490807C2 publication Critical patent/RU2490807C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/0209Low-coherence interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/31Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
    • G01M11/3109Reflectometers detecting the back-scattered light in the time-domain, e.g. OTDR
    • G01M11/3136Reflectometers detecting the back-scattered light in the time-domain, e.g. OTDR for testing of multiple fibers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/071Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using a reflected signal, e.g. using optical time domain reflectometers [OTDR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/46Monitoring; Testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/02Standardisation; Integration
    • H04L41/0213Standardised network management protocols, e.g. simple network management protocol [SNMP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится преимущественно к технике связи и может использоваться для мониторинга соединений коммутационных панелей. Технический результат заключается в обеспечении идентификации порта коммутационной панели, куда подключено сетевое устройство без установки соединения между сетевыми устройствами. Для этого оснащают коммутационную панель датчиком, воспринимающим сигнал рефлектометра, измеряют с помощью рефлектометра длину кабеля, подключенного в порт сетевого устройства, сопоставляют время срабатывания датчика и время начала измерения, и определяют порт коммутационной панели, в который подключен порт сетевого устройства. 12 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится преимущественно к технике связи и может использоваться для мониторинга соединений коммутационных панелей.
Уровень техники
В мире существуют различные средства мониторинга кабельных соединений, основной задачей которых является понять, каким образом с помощью кабеля соединены между собой устройства.
Например, в заявке US 2006/0164998 рефлектометр (Time Domain Reflectometry) используется для анализа вновь появившихся подключений в кабельной линии.
Известны также способ и система, описанная в патенте RU2313800, имеющая датчики подключения на коммутационной панели. Датчики срабатывают в момент установки соединения между устройствами, а идентификация порта панели, куда включено сетевое устройство, происходит путем сопоставления событий срабатывания датчика и изменения состояния порта сетевого устройства. Недостатком такого решения является то, что до установки сетевого соединения определить как подключены кабели в системе невозможно.
Сущность изобретения
Таким образом, задачей настоящего изобретения является разработка такого средства мониторинга кабельных соединений, которое позволит идентифицировать порт коммутационной панели, куда подключено сетевое устройство без установки соединения между сетевыми устройствами.
Для достижения указанного технического результата предлагается система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра, содержащая сетевое устройство с портами для сетевых подключений, в котором по крайней мере несколько портов подключены к устройству для измерения длины подключенного в порт кабеля; коммутационную панель, каждый из по крайней мере некоторых портов которой имеет датчик сигнала рефлектометра, изменяющий выходной сигнал, когда через порт панели, соответствующий датчику сигнала рефлектометра, передают сигнал от устройства для измерения длины кабеля; программно-аппаратный комплекс, который идентифицирует порт коммутационной панели, куда подключен порт сетевого устройства, сопоставляя время изменения сигнала от устройства для измерения длины кабеля и время изменения сигнала датчика.
Коммутационная панель может содержать датчик подключения, изменяющий выходной сигнал, когда через порт панели, соответствующий датчику подключения, передают данные между сетевыми устройствами. Этот датчик может воспринимать побочное электромагнитное излучение от сигналов передачи данных или иметь электрическое подключение к соответствующему порту коммутационной панели.
Так же и датчик сигнала рефлектометра может воспринимать побочное электромагнитное излучение от сигналов передачи данных или иметь электрическое подключение к соответствующему порту коммутационной панели.
Дополнительно при наличии датчиков подключения программно-аппаратный комплекс идентифицирует порт коммутационной панели, куда подключен порт сетевого устройства, сопоставляя время изменения сигнала передачи данных между сетевыми устройствами и время изменения сигнала датчика подключения.
Сетевое устройство может передавать сигнал устройства для измерения длины кабеля с некоторым интервалом времени, но может не передавать сигнал устройства для измерения длины кабеля через свой порт, когда через этот порт осуществляется передача данных.
Еще в одном варианте сетевое устройство передает в программно-аппаратный комплекс информацию, содержащую по крайней мере идентификатор порта, когда изменяется длина кабеля, подключенного к порту с упомянутым индикатором.
Для полного контроля над подключениями сетевое устройство в течение некоторого интервала времени передает сигнал устройства для измерения длины в каждый из своих портов, по которому не передаются данные другого сетевого устройства и к которому подключено устройство для измерения длины.
В некоторых случаях удобно, чтобы программно-аппаратный комплекс определял, что кабель, подключенный в порт сетевого устройства, не подключен в порт коммутационной панели на основании длины кабеля, измеренной и переданной сетевым устройством.
Кроме того, датчики подключения и сигнала рефлектометра могут иметь общие элементы конструкции.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображена общая схема системы мониторинга кабельных соединений.
Подробное описание изобретения
Система по настоящему изобретению может быть реализована в нескольких вариантах, которые, тем не менее, осуществляются сходным образом, показанном на фиг.1. На порты коммутационной панели 1 установлены датчики подключения для детектирования двух видов сигналов. Первый тип датчиков описан, например, в патенте RU74536 и служит для определения наличия возле порта коммутационной панели побочного электромагнитного излучения (ПЭМИ), вызванного сигналами передачи данных между сетевым устройством 2, в данном случае коммутатором 100Base-T, и другим сетевым устройством, например, персональным компьютером, подключенным с помощью кабеля к порту панели 1 с обратной стороны. В другом случае датчик подключения может быть электрически подключен непосредственно в кабельный тракт. Если такой датчик имеет высокое входное сопротивление, то его влияние на полезный сигнал будет ничтожным.
Как описано в патенте RU 2313800, в момент установки электрического соединения между персональным компьютером и коммутатором (в том числе и через соединительный кабель 3) сразу начинают передаваться данные, поскольку даже в отсутствие данных пользователя по кабелю передается сигнал «Незанято» (Idle). При этом в программно-аппаратный комплекс коммутатором по сети передается информация об изменении состояния порта (стандартным образом с помощью SNMP ловушек, лог-файла или считывания текущего состояния таблицы МАС-адресов). Программно-аппаратный комплекс, в общем случае представляющий собой сетевой компьютер с соответствующим программным обеспечением, сопоставляет время установки соединения и время срабатывания датчика, определяет в какой порт панели 1 подключен разъем кабеля 3.
Но такая система не работоспособна, если упомянутый персональный компьютер не подключен к сети. Настоящее изобретение предназначено для решения этой проблемы. С одной стороны многие современные сетевые коммутаторы (например, серия Cisco 2960) имеют рефлектометр (Time Domain Reflectometry), который позволяет определить совокупную длину кабельного тракта, подключенного в порт коммутатора. Если длина кабеля ноль, то кабель не подключен.
Но на данный момент запуск рефлектометра осуществляется по команде пользователя и не работает автоматически. Для непрерывного мониторинга нужно проводить измерение длины кабеля периодически, например, каждый порт через полсекунды. Тогда стандартный коммутатор на 24 порта будет опрошен за 12 секунд, что вполне приемлемо. Непрерывный опрос можно проводить в цикле, запуская команду измерения с пользовательского компьютера. Но лучше исполнять небольшую программу под управлением операционной системы коммутатора, а затем передавать результат в программно-аппаратный комплекс опять же в виде SNMP ловушек (SNMP trap), информационных сообщений SNMP (SNMP inform), записей в лог-файл или TCP данных со специфическим номером порта. Для уменьшения сетевого графика можно передавать информацию о результатах измерения только тогда, когда длина кабельного тракта изменится. Причем нет необходимости измерять длину кабеля на портах, где сетевое соединение установлено, информация же о состоянии порта доступна в операционной системе. Очевидно, что по значению длины кабеля в порту коммутатора можно определить не только факт подключения в коммутатор, но и то, что соединительный кабель 3 может быть не подключен в порт коммутационной панели 1.
Функции датчика подключения и датчика сигнала рефлектометра может выполнять одно физическое устройство, например, индуктивность с полевым транзистором, подключенные к АЦП, а затем к микропроцессору. В зависимости от набора данных с АЦП микропроцессор может определить тип сигнала.
Так как коммутатор является специализированным микрокомпьютером, то совершенно несложно заставить мигать светодиоды индикации порта коммутатора нужным пользователю образом. Это может быть полезно для указания порта, куда нужно подключить соединительный кабель 3.

Claims (13)

1. Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра, содержащая:
- сетевое устройство, содержащее порты для сетевых подключений, в котором по крайней мере несколько упомянутых портов подключены к устройству для измерения длины подключенного в порт кабеля;
- коммутационную панель, каждый из по крайней мере некоторых портов которой имеет датчик сигнала рефлектометра, изменяющий выходной сигнал, когда через порт панели, соответствующий упомянутому датчику сигнала рефлектометра, передают сигнал от упомянутого устройства для измерения длины кабеля;
- программно-аппаратный комплекс, который идентифицирует порт упомянутой коммутационной панели, куда подключен порт упомянутого сетевого устройства, сопоставляя время изменения сигнала от упомянутого устройства для измерения длины кабеля и время изменения сигнала упомянутого датчика.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутая панель содержит датчик подключения, изменяющий выходной сигнал, когда через порт панели, соответствующий упомянутому датчику подключения, передают данные между сетевыми устройствами.
3. Система по п.2, отличающаяся чем, что упомянутый датчик подключения воспринимает побочное электромагнитное излучение от сигналов передачи данных.
4. Система по п.2, отличающаяся тем, что упомянутый датчик подключения имеет электрическое подключение к соответствующему порту упомянутой коммутационной панели.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый датчик сигнала рефлектометра воспринимает побочное электромагнитное излучение от сигнала упомянутого устройства для измерения длины кабеля.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый датчик сигнала рефлектометра имеет электрическое подключение к соответствующему порту упомянутой коммутационной панели.
7. Система по п.2, отличающаяся тем, что упомянутый программно-аппаратный комплекс идентифицирует порт упомянутой коммутационной панели, куда подключен порт упомянутого сетевого устройства, сопоставляя время изменения сигнала передачи данных между сетевыми устройствами и время изменения сигнала упомянутого датчика подключения.
8. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое сетевое устройство передает сигнал упомянутого устройства для измерения длины кабеля с некоторым интервалом времени.
9. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое сетевое устройство не передает сигнал упомянутого устройства для измерения длины кабеля через свой порт, когда через упомянутый свой порт осуществляется передача данных.
10. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое сетевое устройство передает в упомянутый программно-аппаратный комплекс информацию, содержащую по крайней мере идентификатор порта, когда изменяется длина кабеля, подключенного к порту с упомянутым индикатором.
11. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое сетевое устройство в течение некоторого интервала времени передает сигнал упомянутого устройства для измерения длины в каждый из своих портов, по которому не передаются данные другого сетевого устройства и к которому подключено упомянутое устройство для измерения длины.
12. Система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый программно-аппаратный комплекс определяет, что кабель, подключенный в порт упомянутого сетевого устройства, не подключен в порт коммутационной панели на основании длины упомянутого кабеля, переданной упомянутым сетевым устройством.
13. Система по п.2, отличающаяся тем, что упомянутые датчики подключения и сигнала рефлектометра имеют общие элементы конструкции.
RU2011137661/08A 2011-09-14 2011-09-14 Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра RU2490807C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137661/08A RU2490807C2 (ru) 2011-09-14 2011-09-14 Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра
US14/344,700 US20140376388A1 (en) 2011-09-14 2012-09-13 System for monitoring cables connections using a time domain reflectometer and a network device
PCT/RU2012/000759 WO2013039430A1 (ru) 2011-09-14 2012-09-13 Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектрометра и сетевое устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137661/08A RU2490807C2 (ru) 2011-09-14 2011-09-14 Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011137661A RU2011137661A (ru) 2013-03-20
RU2490807C2 true RU2490807C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=47883529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137661/08A RU2490807C2 (ru) 2011-09-14 2011-09-14 Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20140376388A1 (ru)
RU (1) RU2490807C2 (ru)
WO (1) WO2013039430A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618190C1 (ru) * 2016-02-16 2017-05-02 Борис Алексеевич Хозяинов Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра
RU2667711C1 (ru) * 2017-04-04 2018-09-24 Борис Алексеевич Хозяинов Система мониторинга оптических кабельных соединений
RU2772679C1 (ru) * 2021-06-11 2022-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Устройство мониторинга коммутационной панели

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12149281B2 (en) * 2022-03-04 2024-11-19 Viavi Solutions Inc. Apparatuses integrating separate WDM modules and OTDR/switch modules

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2183052C1 (ru) * 2000-11-10 2002-05-27 Степанов Владислав Андреевич Устройство для измерения длины линии передачи данных
US6397159B1 (en) * 1996-07-10 2002-05-28 Vigilant Networks Llc Method and system for characterizing terminations in a local area network
US6614236B1 (en) * 1999-03-17 2003-09-02 Cisco Technology, Inc. Cable link integrity detector
US6657437B1 (en) * 1999-10-04 2003-12-02 Vigilant Networks Llc Method and system for performing time domain reflectometry contemporaneously with recurrent transmissions on computer network
RU2313800C1 (ru) * 2006-05-03 2007-12-27 Борис Алексеевич Хозяинов Способ и система для идентификации порта коммутационной панели, к которому подключено сетевое устройство
US7719992B1 (en) * 2004-07-14 2010-05-18 Cisco Tchnology, Ink. System for proactive time domain reflectometry

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6397159B1 (en) * 1996-07-10 2002-05-28 Vigilant Networks Llc Method and system for characterizing terminations in a local area network
US6614236B1 (en) * 1999-03-17 2003-09-02 Cisco Technology, Inc. Cable link integrity detector
US6657437B1 (en) * 1999-10-04 2003-12-02 Vigilant Networks Llc Method and system for performing time domain reflectometry contemporaneously with recurrent transmissions on computer network
RU2183052C1 (ru) * 2000-11-10 2002-05-27 Степанов Владислав Андреевич Устройство для измерения длины линии передачи данных
US7719992B1 (en) * 2004-07-14 2010-05-18 Cisco Tchnology, Ink. System for proactive time domain reflectometry
RU2313800C1 (ru) * 2006-05-03 2007-12-27 Борис Алексеевич Хозяинов Способ и система для идентификации порта коммутационной панели, к которому подключено сетевое устройство

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618190C1 (ru) * 2016-02-16 2017-05-02 Борис Алексеевич Хозяинов Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра
RU2667711C1 (ru) * 2017-04-04 2018-09-24 Борис Алексеевич Хозяинов Система мониторинга оптических кабельных соединений
WO2018186772A1 (ru) * 2017-04-04 2018-10-11 Борис Алексеевич ХОЗЯИНОВ Система мониторинга оптических кабельных соединений
RU2772679C1 (ru) * 2021-06-11 2022-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ) Устройство мониторинга коммутационной панели
RU216086U1 (ru) * 2022-09-29 2023-01-16 Борис Алексеевич Хозяинов Коммутационная панель с ик датчиком

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011137661A (ru) 2013-03-20
US20140376388A1 (en) 2014-12-25
WO2013039430A1 (ru) 2013-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108141385B (zh) 用于管理电缆测试设备的测试配置的基于云的系统和方法
EP2537015A2 (en) Sensor-powered wireless cable leak detection
RU2490807C2 (ru) Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра
CN105471973A (zh) 基于监控对象指示灯颜色的远程监控方法及系统
CN106803792A (zh) 数据转发设备、电器设备和电器设备故障诊断系统
US20130198362A1 (en) System for Identifying a Server to be Decommissioned
CN111866827B (zh) 蓝牙设备状态检测方法、装置、电子设备及介质
CN101344579A (zh) 电池电量检测装置及其检测方法
KR102012933B1 (ko) 스마트 홈 시스템
CN1996031A (zh) 故障检测系统以及方法
CN215375738U (zh) 一种线束检测装置及线束检测系统
CN106126394B (zh) 带外监控管理获取pcie设备资产信息的方法及系统
CN204168262U (zh) 整流触发脉冲检测装置
CN104850522B (zh) 一种信号输出方法及装置
CN113009246B (zh) Pse设备检测装置及pse设备检测方法
US20110313692A1 (en) Enhanced Intelligent Patch Panel Diagnostic Management
US20170048131A1 (en) Systems and methods for monitoring and managing communication paths
CN107026768B (zh) 异厂商光网络终端对接限制的测试方法及装置
CN107426044B (zh) 一种串线检测方法、装置及操作维护服务器
CN111800189A (zh) 一种手持式维护终端
RU84131U1 (ru) Ситема для идентификации порта коммутационной панели
RU2618190C1 (ru) Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра
EP2700245A1 (en) A method of analyzing patching among panels
CN103823134B (zh) 电子器件检测系统和方法
TW200838212A (en) Method for remotely monitoring system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160915