CN107809296B - 一种光信号汇聚设备及对输入光信号格式识别的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光信号汇聚设备及对输入光信号格式识别的方法,设备包括一块设有控制芯片和四个AMC槽位的承载板卡,每个AMC槽位***一块AMC板卡,输入AMC板卡上设有两个CS4343芯片和四个单向光模块,并与控制芯片连接;输出AMC板卡上分别设有SDH处理模块、10GE处理模块和四个单向光模块;CS4343芯片与SDH处理模块、10GE处理模块连接,承载板卡共接入16路光信号,输出16路光信号。本发明的有益效果是:避免了SDH和10GE信号处理前需要专门信号识别设备或专用芯片,直接通过信号调理芯片对信号进行识别和调理,使得信号少经过一级处理环节,减小设备的复杂度。
Description
技术领域
本发明涉及光通信领域,尤其是涉及一种光信号汇聚设备及对输入光信号格式识别的方法,具体涉及一种基于CS4343信号调理芯片和光模块来识别10GE、SDH、无光信号或者其它信号。
背景技术
光信号处理设备一般是对接入已知的单种格式信号进行转换、处理、再转换或存储,对于混合的多种信号进行处理一般需要先经过专门的信号识别芯片或者设备,这样会增加设备的复杂度和信号的级联,往往还需要在处理之前进行信号的调理,10GE和SDH两种格式的光信号在光通信中是较为常用的,因此能够在信号处理设备中将二者识别并分别处理是很有必要的。
发明内容
鉴于现有技术状况,本发明提供一种光信号汇聚设备及对输入光信号格式识别的方法。本发明的目的就要在信号接入处理设备先进行信号格式的识别,再分别对信号进行预加重、调节均衡等方法调理信号,最后交叉到处理不同格式信号的模块进行处理。
本发明采取的技术方案是:一种光信号汇聚设备,其特征在于,所述光信号汇聚处理设备包括一块设有STM32F429控制芯片和四个AMC槽位的承载板卡,四个AMC槽位分别为1号AMC槽位、2号AMC槽位、3号AMC槽位、4号AMC槽位,其中1号AMC槽位和2号AMC槽位为信号输入板卡槽位,3号AMC槽位和4号AMC槽位为信号输出板卡槽位,每个AMC槽位***一块AMC板卡,1号AMC槽位和2号AMC槽位的输入AMC板卡上分别设有两片CS4343芯片和四个单向光模块,且分别与所述的STM32F429控制芯片连接;3号AMC槽位和4号AMC槽位的输出AMC板卡上分别设有SDH处理模块、10GE处理模块和四个单向光模块;所述的CS4343芯片分别与SDH处理模块、10GE处理模块连接,信号输入板卡上的单向光模块为双输入光模块,信号输出板卡上的单向光模块为双输出光模块,每个输入AMC卡接入8路光信号,每个输出AMC卡输出8路光信号,所述的承载板卡共接入16路光信号,输出16路光信号。
一种采用光信号汇聚处理设备进行输入光信号格式识别的方法,其特征在于,CS4343芯片的Line侧和Host侧均接入四组光信号,每组分为两路,组内进行相邻交叉,采用Host侧为输入,Line侧为输出的模式,STM32 F429控制芯片对CS4343芯片的输入信号格式进行配置,控制芯片STM32F429先将CS4343芯片输入信号格式配置为SDH信号,并记录此时配置的格式,然后对CS4343芯片的每个通道进行扫描,通过API函数进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道信号格式为SDH,待所有输入通道均扫描完后,再将CS4343芯片的信号格式设置为10GE,并改变记录配置的值,再进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道为10GE信号,每个通道的信号格式值初始为无信号,通过两次扫描锁定后,若输入信号格式仍为无信号的,则通过光模块的los状态判断该路是否有光信号输入,如果有光信号则表示该路为其它格式信号,否则该路无光信号输入。
本发明的有益效果是:避免了SDH和10GE信号处理前需要专门信号识别设备或专用芯片,直接通过信号调理芯片对信号进行识别和调理,使得信号少经过一级处理环节,减小设备的复杂度。
附图说明
图1 本发明的光信号汇聚设备架构示意图;
图2本发明的光信号汇聚设备连接原理框图;
图3 为本发明采用的CS4343芯片结构图。
具体实施方式
以下结合实施例和附图对本发明作进一步说明。
参照图1和图2,光信号汇聚设备包括一块设有STM32F429控制芯片和四个AMC槽位的承载板卡,四个AMC槽位分别为1号AMC槽位、2号AMC槽位、3号AMC槽位、4号AMC槽位,其中1号AMC槽位和2号AMC槽位为信号输入板卡槽位,3号AMC槽位和4号AMC槽位为信号输出板卡槽位,每个AMC槽位***一块AMC板卡,1号AMC槽位和2号AMC槽位的输入AMC板卡上分别设有两片CS4343芯片和四个单向光模块,且分别与STM32F429控制芯片连接;3号AMC槽位和4号AMC槽位的输出AMC板卡上分别设有SDH处理模块、10GE处理模块和四个单向光模块;CS4343芯片分别与SDH处理模块、10GE处理模块连接,信号输入板卡上的单向光模块为双输入光模块,信号输出板卡上的单向光模块为双输出光模块,每个输入AMC卡接入8路光信号,每个输出AMC卡输出8路光信号,整个承载板卡共接入16路光信号,输出16路光信号。
光信号汇聚设备进行输入光信号格式识别的方法有如下步骤:
CS4343芯片的Line侧(从侧)和Host侧(主侧)均接入四组光信号,每组分为两路,组内进行相邻交叉,采用Host侧为输入,Line侧为输出的模式,STM32F429控制芯片对CS4343芯片的输入信号格式进行配置,控制芯片STM32F429先将CS4343芯片输入信号格式配置为SDH信号,并记录此时配置的格式,然后对CS4343芯片的每个通道进行扫描,通过API函数进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道信号格式为SDH,待所有输入通道均扫描完后,再将CS4343芯片的信号格式设置为10GE,并改变记录配置的值,再进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道为10GE信号,每个通道的信号格式值初始为无信号,通过两次扫描锁定后,若输入信号格式仍为无信号的,则通过光模块的los状态判断该路是否有光信号输入,如果有光信号则表示该路为其它格式信号,否则该路无光信号输入。
光信号汇聚处理设备为一块包括STM32F429控制芯片和四个AMC的承载板卡,其中1号和2号为信号输入板卡槽位,3号和4位为信号输入板卡槽位,每块输入AMC板卡上设计了两片CS4343芯片,每块输出AMC板卡上设计了一个SDH处理模块和一个10GE处理模块,STM32F429芯片可控制CS4343芯片和光模块,这些单元构成该发明的硬件平台,如图1所示。每块AMC板卡上四个单向光模块(输入板卡为双输入光模块,输出板卡为双输出光模块),即每个输入AMC卡可接入8路光信号,每个输出AMC卡可输出8路光信号,整个承载板卡可接入16路光信号,输出16路光信号。对与10GE信号交叉到邻路输出,SDH信号直接输出,如图2所示。
CS4343芯片的Line侧和Host侧均可接入四组光信号,每组分为两路,组内可进行相邻交叉,如图3所示。本发明中采用Host侧输入,Line侧输出的模式。STM32F429控制芯片对CS4343芯片的输入信号格式进行配置,配置成哪种信号格式则CS4343芯片只能扫描到这种信号。本发明中是通过控制芯片STM32F429先将CS4343芯片输入信号格式配置为SDH信号,并记录此时配置的格式,然后对CS4343芯片的每个通道进行扫描,通过API函数进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道信号格式为SDH,待所有输入通道均扫描完后,再将CS4343芯片的信号格式设置为10GE,并改变记录配置的值,再进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道为10GE信号,每个通道的信号格式值初始为无信号,通过两次扫描锁定后,若输入信号格式仍为无信号的,通过光模块的los状态判断该路是否有光信号输入,如果有光信号则表示该路为其它格式信号,否则该路无光信号输入。
因为输入的光信号格式随时可能发生变化,所以需要一直不断的进行上述操作才能实时的识别出每一路接入的信号格式,每一组Host侧输入识别出SDH信号,则让该信号直通Line侧输出,若为10GE则进行相邻交叉后从Line侧的另一路输出,Line侧的两路输出分别接到后端的SDH信号处理模块和10GE信号处理模块,在输出的过程中可对信号进行调理,以便后端处理时接入的是比较理想的信号。
Claims (1)
1.一种光信号汇聚设备进行输入光信号格式识别的方法,其特征在于,所述光信号汇聚设备包括一块设有STM32F429控制芯片和四个AMC槽位的承载板卡,四个AMC槽位分别为1号AMC槽位、2号AMC槽位、3号AMC槽位、4号AMC槽位,其中1号AMC槽位和2号AMC槽位为信号输入板卡槽位,3号AMC槽位和4号AMC槽位为信号输出板卡槽位,每个AMC槽位***一块AMC板卡,1号AMC槽位和2号AMC槽位的输入AMC板卡上分别设有两片CS4343芯片和四个单向光模块,且分别与所述的STM32F429控制芯片连接;3号AMC槽位和4号AMC槽位的输出AMC板卡上分别设有SDH处理模块、10GE处理模块和四个单向光模块;所述的CS4343芯片分别与SDH处理模块、10GE处理模块连接,信号输入板卡上的单向光模块为双输入光模块,信号输出板卡上的单向光模块为双输出光模块,每个输入AMC卡接入8路光信号,每个输出AMC卡输出8路光信号,所述的承载板卡共接入16路光信号,输出16路光信号;
所述输入光信号格式识别的方法是:CS4343芯片的Line侧和Host侧均接入四组光信号,每组分为两路,组内进行相邻交叉,采用Host侧为输入,Line侧为输出的模式,STM32F429控制芯片对CS4343芯片的输入信号格式进行配置,控制芯片STM32 F429先将CS4343芯片输入信号格式配置为SDH信号,并记录此时配置的格式,然后对CS4343芯片的每个通道进行扫描,通过API函数进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道信号格式为SDH,待所有输入通道均扫描完后,再将CS4343芯片的信号格式设置为10GE,并改变记录配置的值,再进行信号锁定,如果能够锁定则记录该通道为10GE信号,每个通道的信号格式值初始为无信号,通过两次扫描锁定后,若输入信号格式仍为无信号的,则通过光模块的los状态判断该路是否有光信号输入,如果有光信号则表示该路为其它格式信号,否则该路无光信号输入。
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