WO2013025001A2 - 광케이블심선 대조기 - Google Patents

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WO2013025001A2
WO2013025001A2 PCT/KR2012/006287 KR2012006287W WO2013025001A2 WO 2013025001 A2 WO2013025001 A2 WO 2013025001A2 KR 2012006287 W KR2012006287 W KR 2012006287W WO 2013025001 A2 WO2013025001 A2 WO 2013025001A2
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optical cable
mspp
optical
fdf
signal
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Inventor
이재진
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성창통신 주식회사
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • 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
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
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    • GPHYSICS
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4439Auxiliary devices
    • G02B6/444Systems or boxes with surplus lengths

Definitions

  • the present invention relates to an optical cable core checker that can check the wiring state of the core wires by one or multiple signal input / output, and more particularly, the optical source is remotely connected to a terminal (eg, an iPad or a wireless terminal) capable of communication. Repeatedly cuts or connects the red laser, the actual Multi Service Provisioning Platform (MSPP), and other optical end-station light sources, and measures the quality of the optical cable with an optical power meter at a remote site such as branch office by itself.
  • the present invention relates to an optical fiber core collider that enables the completion of the opening of the optical fiber transmission path to the terminal MSPP.
  • MSPP is a form of accommodating multiple services in one device, and accepts Ethernet for data service while accommodating PDH and SDH hierarchy signals for voice service in one device.
  • Digital Hierarchy (SDH) equipment can accommodate asynchronous transmission mode (ATM) signals (Cell), Gigabit Ethernet signals (Internet Protocol) data, and even private line services.
  • ATM asynchronous transmission mode
  • Cell Cell
  • Gigabit Ethernet signals Internet Protocol
  • FDFs fiber distribution frames
  • the quality of the optical cable is measured through the optical cable core matching, which carries a unique signal on all the optical cable cores from the home country,
  • the fiber cable core is found at the terminal such as terminal box, it is to find out how many times the cable pair found in the branch country corresponds to the fiber cable core in the mother country.
  • a person must check the control line number of the optical cable 300 in the MSPP 100 of the mother country and the FDF 201 of the branch station, measure the light source output, and then transmit it to the FDF 201 of the other branch station. Since the optical cable 300 connected between the FDF 200 and 201 should be connected to the same control line number, the operator responds to the FDF of the receiving end RX after being notified of the control line number of the FDF transmitted from the transmitting end TX. This is because the communication connection can be made only when the control line number is connected.
  • the FDF 201 of the branch station and the MSPP 100 of the mother station are respectively.
  • the present invention is to improve the shortcomings of the conventional optical cable core matching operation as described above, the operator that the optical source is arranged in the branch station to the communication terminal (for example, iPad, wireless communication terminal) of the red laser and the actual MSPP
  • the operator can measure the quality of the optical cable with the optical power meter at the branch station by himself or herself, and complete the transmission path to the end MSPP.
  • the purpose is to provide a core contraster.
  • the optical fiber core liner of the present invention for achieving the above object is connected to the MSPP of the mother station and the first FDF by the optical cable, wherein the first FDF of the mother station is configured by connecting the second FDF of the branch station with the optical cable, the MSPP of the mother station And a switching switch for cutting off or connecting the signal output of the MSPP to an optical cable connecting the first FDF, and the switching operation of the switching switch is configured to be remotely controlled through a portable communication terminal at a remote location.
  • the signal is output by the switching operation of the transfer switch through, the quality state of the signal output is measured by an optical power meter, and the measurement result by the optical power meter is displayed on the portable communication terminal connected to the optical power meter. It is configured to be.
  • the signal output from the MSPP is an optical source signal for the quality output to the optical cable and a laser signal for short-range matching, the optical source signal and the laser signal is to be remotely controlled by the portable communication terminal selectively its output. It is made up.
  • the portable communication terminal is configured to loop back the optical source or the red laser signal output through the second output terminal of the MSPP to the MSPP to test the quality of the looped signal.
  • the present invention is configured so that an operator who is located in a branch station of an optical source with an iPad or a wireless communication terminal capable of communication can remotely control the blocking and connection state of the red laser and the actual MSPP optical source. Through this, the workers can measure the quality of the optical cable with branch power at the branch office and complete the transmission path to the end MSPP. It can be. In addition, it is possible to temporarily open optical transmission equipment such as MSPP of the home station by remote control at branch offices, etc., so that not only the line test but also the equipment test can be simultaneously performed.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a conventional optical fiber core contrast state.
  • Figure 2 is a schematic block diagram showing an optical cable core contrast state as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a detailed flowchart of the optical cable core matching in an embodiment of the present invention.
  • first, second, etc. are used herein to describe various members, regions, and / or portions, it is obvious that these members, components, regions, layers, and / or portions should not be limited by these terms. Do. These terms are not meant to be in any particular order, up, down, or right, and are only used to distinguish one member, region, or region from another member, region, or region. Accordingly, the first member, region, or region described below may refer to the second member, region, or region without departing from the teachings of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing an optical cable core matching state according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 shows a detailed flowchart of the optical cable core matching according to an embodiment of the present invention.
  • the optical cable core collimator connects the MSPP 100 of the home country and the first FDF 200 with the optical cable 300, and the first of the home country.
  • the FDF 200 is connected to the second FDF 201 and the optical cable 300 of the branch office, the switching switch to the optical cable 300 connecting the MSPP 100 and the first FDF 201 of the mother station ( 10), the transfer switch 10 is configured to remotely control through a remote communication terminal 20, the portable communication terminal 20 is achieved by connecting the optical power meter 30 to the configuration .
  • the transfer switch 10 performs a switching operation to block or connect the output of the optical source or the laser signal for short-range matching outputted from the MSPP 100.
  • the portable communication terminal 20 communicates wirelessly with the transfer switch 10, and remotely controls the transfer operation of the transfer switch 10 at a remote location (site) and a light source signal from the MSPP 100 and a short range. It is configured to selectively output the laser signal for matching.
  • the optical power meter 30 is connected to the portable communication terminal 20.
  • the optical source signal or the laser signal is output by the switching operation of the transfer switch 10 through the portable communication terminal 20, Measuring the quality of the light source or the output of the laser signal, the measurement result is configured to transmit to the portable communication terminal 20 is connected to the optical power meter (30).
  • the optical cable core collimator according to the embodiment of the present invention as shown in Figures 2 and 3 attached to, first installed in the optical cable 300 of the home country through a portable communication terminal 20 by a worker located at a remote site (site) Remotely controlling the switching switch 10 to be a signal output or to perform a switching operation is repeatedly made.
  • the light source signal TX or the red laser for short-range matching is selectively transmitted from the second output terminal FDF # 2 of the MSPP 100 located in the mother station from the repeated switching operation of the transfer switch 10. Or the transmission is blocked.
  • the remote worker is the place where the signal transmitted from the second output terminal (FDF # 2) of the MSPP 100 through the optical power meter 30 is connected to the portable communication terminal 20 (eg branch office) ) Can test the transmission quality of the signal through the optical cable 300 from the transmitted signal or the cut-off state through the portable communication terminal 20, and confirms the test result through the screen of the portable communication terminal 20 It can be.
  • the portable communication terminal 20 eg branch office
  • the remote operator receives the optical source or the red laser signal output through the second output terminal (FDF # 2) of the MSPP (100) the MSPP (100) LOOPBACK, and in this case, the signal transmitted from the second FDF 201 (# 1) of the remote site (injection station) is transmitted to the first FDF 200 (# of the mother station, which is the front end of the transfer switch 10). 1), the operator can test the quality of the looping signal through the optical power meter 30 connected to the portable communication terminal 20 as well as the test result of the portable communication. It is possible to check through the screen of the terminal 20, such as to perform a quality test for the optical cable 300 alone from the remote site and to perform the opening operation of the optical cable 300.
  • the remote operator receives the optical source or the red laser signal output through the second output terminal (FDF # 2) of the MSPP (100) the MSPP (100) LOOPBACK, and in this case, the signal transmitted from the second FDF 201 (# 1) of the remote site (injection station) is transmitted to the first FDF 200 (# of the mother station, which is the front end of the transfer switch 10). 1), the operator can test the quality of the looping signal through the optical power meter 30 connected to the portable communication terminal 20 as well as the test result of the portable communication. Through the screen of the terminal 20, such as to be able to check the quality of the optical cable 300 alone from the remote site and to perform the opening operation of the optical cable 300.
  • the present invention can be used in the field of manufacturing communication equipment.

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Abstract

본 발명은 광케이블심선 대조기를 개시한 것으로, 이러한 본 발명은 통신이 가능한 아이패드 또는 무선통신의 단말기로 광소스를 분기국사에 배치된 작업자가 적색 레이저와 실제 MSPP의 광소스에 대한 차단과 연결상태를 반복적으로 원격 제어하도록 구성한 것이며, 이에따라 작업자 단독으로 분기국사에서 광파워미터로 광케이블에 대한 품질을 측정하고, 종단 MSPP까지 전송로 개통을 완성할 수 있도록 하는 등 작업 편의성과 효율성을 높이고 인력 투입에 따른 비용을 절감할 수 있도록 한 것이다.

Description

광케이블심선 대조기
본 발명은 일회 또는 복수회의 신호 입출력에 의하여 심선의 결선상태를 점검할 수 있는 광케이블심선 대조기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 통신이 가능한 단말기(예; 아이패드, 무선단말기)로 광소스를 원격 제어하여 적색 레이저와 실제 MSPP(Multi Service Provisioning Platform), 기타 광단국장치의 광소스를 차단 또는 연결하는 것을 반복하면서, 작업자 단독으로 분기국사 등 원격지에서 광파워미터로 광케이블에 대한 품질을 측정하는 작업을 수행할 수 있도록 함은 물론, 종단 MSPP까지 광케이블 전송로 개통을 완성할 수 있도록 하는 광케이블심선 대조기에 관한 것이다.
일반적으로, MSPP는 하나의 장비에서 여러 서비스를 수용하는 형태로, 하나의 장비에서 음성 서비스를 위한 PDH 및 SDH 계위 신호를 수용하면서 데이터 서비스를 위해 이너넷(Ehternet)을 수용하는 것으로, 이는 한대의 동기식 디지털 계층 구조(SDH) 장비를 통해 비동기전송모드(ATM) 신호인 셀(Cell)과 기가비트 이더넷 신호인 IP(인터넷 프로토콜) 데이터, 전용회선 서비스까지 모두 수용할 수 있는 것이다.
그리고, 모국(전화국)에 설치되는 MSPP와 가입자측 사이에는 분기국사로서 광케이블로 연결되는 광분배반인 FDF(Fiber Distribution Frame)가 다수 설치되며, 이러한 FDF는 광케이블 및 광선로가 인입되고 이를 분배하게 되는 것이다.
이때, 상기 모국인 MSPP로부터 분기국사인 FDF로 광케이블을 연결하기 위해서는 광케이블심선 대조를 통해 광케이블에 대한 품질을 측정하게 되는데, 이는 모국내에서 나간 모든 광케이블심선에 고유의 신호를 실어주고 가입자 댁내, 중간단자함 등 종단에서 광케이블심선을 찾았을 때, 분기국사에서 찾은 심선 쌍(pair)이 모국에서 몇 번 광케이블심선에 해당하는지를 찾기 위함이다.
그러나, 종래의 광케이블심선 대조작업은 첨부된 도 1에서와 같이, 모국의 MSPP(100)와 FDF(200), 그리고 분기국사의 FDF(201)의 사이에 광케이블(300)을 이용하여 통신을 하는 경우, 모국의 MSPP(100)에도 작업자가 배치되어야 하고, 분기국사의 FDF(201)에도 작업자가 배치되어야 하는 단점이 존재하였다.
즉, 모국의 MSPP(100)와 분기국사의 FDF(201)에 사람이 광케이블(300)의 대조선번을 확인하여 광소스 출력을 측정한 후 다른 분기국사의 FDF(201)로 전송해야 하며, 상기 FDF(200)(201)의 사이에 연결되는 광케이블(300)은 동일한 대조선번끼리 연결되어야 하므로, 작업자가 송신단(TX)에서 송출되는 FDF의 대조선번을 통보받은 후 수신단(RX)의 FDF에 대응하는 대조선번을 연결시켜야만 통신 연결이 이루어질 수 있기 때문이다.
일예로, 모국의 MSPP(100)에서 분기국사의 FDF(201)로 광케이블(300)을 연결하여 MSPP의 개통이 이루어지도록 하기 위해서는, 분기국사의 FDF(201)와 모국의 MSPP(100)에서 각각 작업자가 광케이블(300)을 뺏다 꽂았다 하며 대조 선번을 확인해야 함은 물론, 광소스 출력 db측정을 한 후 다른 분기국사의 FDF(201)로 가기 위한 광케이블심선을 넘겨야 하고, 이러한 작업은 순차적으로 새로운 FDF가 설치되는 분기국사를 새롭게 지정할 때마다 반복됨은 물론 작업자도 배치시켜야 하는 것이다. 즉, 종래에는 광케이블 선로의 품질을 측정하고 이 광케이블을 다시 광전송장비에 삽입하여 회선 시험을 하기 위해서는 숙련된 기술자가 각각 측정기 및 장비를 휴대하고 2인 1조(모국 1명, 분기국사 1명)로 작업을 해야 하였다.
본 발명은 상기와 같은 종래 광케이블심선 대조 작업의 단점을 개선하기 위한 것으로, 통신이 가능한 단말기(예; 아이패드, 무선통신단말기)로 광소스를 분기국사에 배치된 작업자가 적색 레이저와 실제 MSPP의 광소스에 대한 차단과 연결상태를 반복적으로 원격 제어할 수 있도록 구성함으로써, 작업자 단독으로 분기국사에서 광파워미터로 광케이블에 대한 품질을 측정하고, 종단 MSPP까지 전송로 개통을 완성할 수 있도록 하는 광케이블심선 대조기를 제공함에 그 목적이 있는 것이다.
상기 목적 달성을 위한 본 발명 광케이블심선 대조기는, 모국의 MSPP와 제 1 FDF를 광케이블로 연결하고, 상기 모국의 제 1 FDF는 분기국사의 제 2 FDF와 광케이블로 연결 구성함에 있어서, 상기 모국의 MSPP와 제 1 FDF를 연결하는 광케이블에 상기 MSPP의 신호 출력을 차단 또는 연결하는 절체스위치를 연결 구성하고, 상기 절체스위치의 절체동작은 원격지의 휴대용 통신단말기를 통해 원격 제어되도록 구성하며, 상기 휴대용 통신단말기를 통해 상기 절체스위치의 절체동작으로 신호 출력시, 상기 신호 출력에 대한 품질상태는 광파워미터를 통해 측정하되, 상기 광파워미터에 의한 측정결과는 상기 광파워미터와 연결되는 휴대용 통신단말기에 표시되도록 구성한 것이다.
또한, 상기 MSPP에서 출력되는 신호는 광케이블에 대한 품질 출력을 위한 광소스 신호와 근거리 대조를 위한 레이저신호이고, 상기 광소스 신호와 레이저신호는 상기 휴대용 통신단말기에 의해 선택적으로 그 출력이 원격 제어되도록 구성한 것이다.
또한, 상기 휴대용 통신단말기는 상기 MSPP의 제 2 출력단을 통해 출력되는 광소스 또는 적색레이저 신호를 상기 MSPP로 루프백시켜, 상기 루프백되는 신호의 품질을 테스트할 수 있도록 구성한 것이다.
이와 같이, 본 발명은 통신이 가능한 아이패드 또는 무선통신의 단말기로 광소스를 분기국사에 배치된 작업자가 적색 레이저와 실제 MSPP의 광소스에 대한 차단과 연결상태를 반복적으로 원격 제어하도록 구성한 것으로, 이를 통해 작업자 단독으로 분기국사에서 광파워미터로 광케이블에 대한 품질을 측정하고, 종단 MSPP까지 전송로 개통을 완성할 수 있도록 하는 등 작업 편의성과 효율성을 높이고 인력 투입에 따른 비용을 절감하는 효과를 기대할 수 있는 것이다. 또한, 분기국사 등에서 원격제어로 모국의 MSPP 등 광전송장비를 임시 개통할 수 있어 선로시험은 물론 장비의 시험까지 동시에 수행할 수 있다.
도 1은 종래 광케이블심선 대조상태를 보인 개략적인 블럭도.
도 2는 본 발명의 실시예로 광케이블심선 대조상태를 보인 개략적인 블럭도.
도 3은 본 발명의 실시예로 광케이블심선 대조의 상세 흐름도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이며, 아래의 실시예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래의 실시예들로 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하며 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명하기 위하여 사용되며, 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이 단수 형태는 문맥상 다른 경우를 분명히 지적하는 것이 아니라면, 복수의 형태를 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 경우 “포함한다(comprise)” 및/또는 “포함하는(comprising)”은 언급한 형상들, 숫자, 단계, 동작, 부재, 요소 및/또는 이들 그룹의 존재를 특정하는 것이며, 하나 이상의 다른 형상, 숫자, 동작, 부재, 요소 및/또는 그룹들의 존재 또는 부가를 배제하는 것이 아니다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 용어 “및/또는”은 해당 열거된 항목 중 어느 하나 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.
본 명세서에서 제1, 제2 등의 용어가 다양한 부재, 영역 및/또는 부위들을 설명하기 위하여 사용되지만, 이들 부재, 부품, 영역, 층들 및/또는 부위들은 이들 용어에 의해 한정되어서는 안됨은 자명하다. 이들 용어는 특정 순서나 상하, 또는 우열의 의미하지 않으며, 하나의 부재, 영역 또는 부위를 다른 부재, 영역 또는 부위와 구별하기 위하여만 사용된다. 따라서, 이하 상술할 제1 부재, 영역 또는 부위는 본 발명의 가르침으로부터 벗어나지 않고서도 제2 부재, 영역 또는 부위를 지칭할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예들을 개략적으로 도시하는 도면들을 참조하여 설명한다. 도면들에 있어서, 예를 들면, 제조 기술 및/또는 공차에 따라, 도시된 형상의 변형들이 예상될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예는 본 명세서에 도시된 영역의 특정 형상에 제한된 것으로 해석되어서는 아니 되며, 예를 들면 제조상 초래되는 형상의 변화를 포함하여야 한다.
도 2는 본 발명의 실시예로 광케이블심선 대조상태를 보인 개략적인 블럭도이고, 도 3은 본 발명의 실시예로 광케이블심선 대조의 상세 흐름도를 도시한 것이다.
첨부된 도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 광케이블심선 대조기는, 모국의 MSPP(100)와 제 1 FDF(200)를 광케이블(300)로 연결하고, 상기 모국의 제 1 FDF(200)는 분기국사의 제 2 FDF(201)와 광케이블(300)로 연결 구성함에 있어, 상기 모국의 MSPP(100)와 제 1 FDF(201)를 연결하는 광케이블(300)에 절체스위치(10)를 연결하고, 상기 절체스위치(10)는 원격지의 휴대용 통신단말기(20)를 통해 원격제어하도록 구성하며, 상기 휴대용 통신단말기(20)에는 광파워미터(30)를 연결 구성함으로써 달성되는 것이다.
즉, 상기 절체스위치(10)는 상기 MSPP(100)에서 출력하는 광소스 또는 근거리 대조용의 레이저신호에 대한 출력을 차단 또는 연결하도록 절체동작하는 것이다.
상기 휴대용 통신단말기(20)는 상기 절체스위치(10)와 무선 통신하는 것으로, 상기 절체스위치(10)의 절체동작을 원격지(현장)에서 원격 제어하여 상기 MSPP(100)에서의 광소스 신호와 근거리 대조를 위한 레이저신호의 출력이 선택적으로 이루어지도록 구성한 것이다.
상기 광파워미터(30)는 상기 휴대용 통신단말기(20)와 연결되는 것으로, 상기 휴대용 통신단말기(20)를 통해 상기 절체스위치(10)의 절체동작으로 광소스 신호 또는 레이저신호의 출력시, 상기 광소스 또는 레이저 신호의 출력에 대한 품질상태를 측정하는 것이며, 상기 측정결과는 상기 광파워미터(30)와 연결되는 휴대용 통신단말기(20)에 전송하도록 구성된다.
즉, 본 발명의 실시예에 따른 광케이블심선 대조기는 첨부된 도 2 및 도 3에서와 같이, 우선 원격지(현장)에 위치하는 작업자가 휴대용 통신단말기(20)를 통해 모국의 광케이블(300)에 설치되는 절체스위치(10)를 원격제어하여 신호 출력이 이루어지도록 하거나 또는 차단시키는 절체동작이 반복적으로 이루어지도록 한다.
그러면, 상기 절체스위치(10)의 반복적인 절체동작으로부터 모국에 위치하는 MSPP(100)의 제 2 출력단(FDF #2)에서는 광소스 신호(TX)나 근거리 대조용의 적색레이저가 선택적으로 송출되거나 또는 그 송출이 차단된다.
이때, 원격지의 작업자는 휴대용 통신단말기(20)와 연결되는 광파워미터(30)를 통해 상기 MSPP(100)의 제 2 출력단(FDF #2)에서 송출하는 신호가 도착되는 곳(예; 분기국사)에서 상기 휴대용 통신단말기(20)를 통해 상기 송출되는 신호 또는 차단상태로부터 광케이블(300)을 통한 신호의 전송 품질을 테스트할 수 있고, 그 테스트 결과를 휴대용 통신단말기(20)의 화면을 통해 확인할 수 있는 것이다.
한편, 상기와 같이 광케이블(300)을 통한 신호의 품질 테스트 후, 원격지의 작업자가 상기 MSPP(100)의 제 2 출력단(FDF #2)을 통해 출력되는 광소스 또는 적색레이저 신호를 상기 MSPP(100)로 루프백(LOOPBACK)시킬 수 있으며, 이 경우 원격지(분사국사)의 제 2 FDF(201)(#1)에서 송출한 신호를 절체스위치(10) 앞단인 모국의 제 1 FDF(200)(#1)에서 수신하게 되고, 이에 따라 작업자는 상기 휴대용 통신단말기(20)에 연결되는 광파워미터(30)를 통해 상기 루프백시키는 신호의 품질을 테스트할 수 있음은 물론, 상기 테스트 결과를 상기 휴대용 통신단말기(20)의 화면을 통해 확인할 수 있게 되는 등 원격지에서 단독으로 광케이블(300)에 대한 품질 테스트를 진행하고 그 광케이블(300)의 개통작업을 수행할 수 있는 것이다.
한편, 상기와 같이 광케이블(300)을 통한 신호의 품질 테스트 후, 원격지의 작업자가 상기 MSPP(100)의 제 2 출력단(FDF #2)을 통해 출력되는 광소스 또는 적색레이저 신호를 상기 MSPP(100)로 루프백(LOOPBACK)시킬 수 있으며, 이 경우 원격지(분사국사)의 제 2 FDF(201)(#1)에서 송출한 신호를 절체스위치(10) 앞단인 모국의 제 1 FDF(200)(#1)에서 수신하게 되고, 이에 따라 작업자는 상기 휴대용 통신단말기(20)에 연결되는 광파워미터(30)를 통해 상기 루프백시키는 신호의 품질을 테스트할 수 있음은 물론, 상기 테스트 결과를 상기 휴대용 통신단말기(20)의 화면을 통해 확인할 수 있게 되는 등 원격지에서 단독으로 광케이블(300)에 대한 품질 테스트를 진행하고 그 광케이블(300)의 개통작업을 수행할 수 있는 것이다.
본 발명은 상술한 바람직한 실시예에만 한정되는 것이 아니라 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지로 개량, 변경, 대체 또는 부가하여 실시할 수 있는 것임은 당해 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 이러한 개량, 변경, 대체 또는 부가에 의한 실시가 이하의 첨부된 청구범위의 범주에 속하는 것이라면 그 기술사상 역시 본 발명에 속하는 것으로 간주한다.
본 발명은 통신설비의 제조 분야에 이용될 수 있다.

Claims (3)

  1. 모국의 MSPP와 제 1 FDF를 광케이블로 연결하고, 상기 모국의 제 1 FDF는 분기국사의 제 2 FDF와 광케이블로 연결 구성함에 있어서,
    상기 모국의 MSPP와 제 1 FDF를 연결하는 광케이블에 상기 MSPP의 신호 출력을 차단 또는 연결하는 절체스위치를 연결 구성하고,
    상기 절체스위치의 절체동작은 원격지의 휴대용 통신단말기를 통해 원격 제어되도록 구성하며,
    상기 휴대용 통신단말기를 통해 상기 절체스위치의 절체동작으로 신호 출력시, 상기 신호 출력에 대한 품질상태는 광파워미터를 통해 측정하되, 상기 광파워미터에 의한 측정결과는 상기 광파워미터와 연결되는 휴대용 통신단말기에 표시되도록 구성하는 것을 특징으로 하는 광케이블심선 대조기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 MSPP에서 출력되는 신호는 광케이블에 대한 품질 출력을 위한 광소스 신호와 근거리 대조를 위한 레이저신호이고, 상기 광소스 신호와 레이저신호는 상기 휴대용 통신단말기에 의해 선택적으로 그 출력이 원격 제어되도록 구성하는 것을 특징으로 하는 광케이블심선 대조기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 휴대용 통신단말기는 상기 MSPP의 제 2 출력단을 통해 출력되는 광소스 또는 적색레이저 신호를 상기 MSPP로 루프백시켜, 상기 루프백되는 신호의 품질을 테스트할 수 있도록 구성하는 것을 특징으로 하는 광케이블심선 대조기.
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