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JP4409490B2 - Equipment information registration apparatus, equipment information registration method, and computer program - Google Patents
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Equipment information registration apparatus, equipment information registration method, and computer program Download PDF

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Description

本発明は、PONにより構成される光伝送線路における設備情報の登録に用いられる設備情報登録装置、設備情報登録方法及びコンピュータプログラムに関する。   The present invention relates to a facility information registration apparatus, a facility information registration method, and a computer program used for registering facility information in an optical transmission line constituted by PON.

従来、通信局に備えられた通信装置に接続される1つの光ファイバケーブル(以下、光ファイバと記載)をスプリッタで分岐し、分岐した光ファイバにより複数のユーザ宅に備えられる終端装置を収容するPON(Passive Optical Network)方式の伝送線路(以下、PON伝送線路と記載)が知られている。   Conventionally, a single optical fiber cable (hereinafter referred to as an optical fiber) connected to a communication device provided in a communication station is branched by a splitter, and terminal devices provided in a plurality of user homes are accommodated by the branched optical fiber. A PON (Passive Optical Network) transmission line (hereinafter referred to as a PON transmission line) is known.

PON伝送線路を設計する場合、工事設計図に基づく設備情報を作成し、作成した設備情報に基づいて線路工事が行われる。設備情報には、PON伝送線路を構成する設備である終端装置、光ファイバの融着点、光ファイバを複数の光ファイバに分岐する光カプラやスプリッタ、光ファイバを接続するコネクタなどの接続デバイスの種類の情報や、これら設備の位置や名称の情報が含まれる。   When designing a PON transmission line, facility information based on the construction plan is created, and line construction is performed based on the created facility information. The facility information includes termination devices that are facilities constituting the PON transmission line, fusion points of optical fibers, optical couplers and splitters for branching the optical fiber into a plurality of optical fibers, and connection devices such as connectors for connecting the optical fibers. Information on the type and the location and name of these facilities are included.

PON伝送線路を構築した後に、障害等が発生した場合には、例えば、OTDR(Optical Time Domain Reflectometers)や特許文献1及び2に記載されている試験装置等を用いて伝送線路の光ファイバの長手方向、すなわち終端装置の方向に向かって光パルスを入射し、当該入射により発生するレイリー散乱やデバイスからの反射に基づく戻り光を測定し、当該測定した情報と設備情報とを対比することにより障害箇所や障害状況を特定することが行われる。
特開2001−21451号公報 特開2001−21452号公報
If a failure occurs after the construction of the PON transmission line, for example, the length of the optical fiber of the transmission line is measured using the OTDR (Optical Time Domain Reflectometers) or the test apparatus described in Patent Documents 1 and 2. An optical pulse is incident in the direction, that is, in the direction of the terminating device, the return light based on Rayleigh scattering or reflection from the device is measured, and the measured information is compared with the facility information. The location and failure status are identified.
Japanese Patent Laid-Open No. 2001-21451 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-21492

しかしながら、設計時に用いた設備情報に含まれる設備の情報は、試験装置によって測定される測定データの距離軸における設備位置に正確に対応していない場合が多い。そのため、試験者が試験装置によって測定した測定データを解析し、解析した結果と設計時の設備情報とを比較しつつ、1つずつ上記のデバイスの測定データにおける位置を手動で特定することが行われており、その特定は非常に困難であるという問題がある。   However, the equipment information included in the equipment information used at the time of designing often does not accurately correspond to the equipment position on the distance axis of the measurement data measured by the test apparatus. For this reason, the tester analyzes the measurement data measured by the test apparatus, compares the analysis result with the facility information at the time of design, and manually specifies the position in the measurement data of the above devices one by one. There is a problem that the identification is very difficult.

さらに、PON伝送線路の場合には、比較的短い距離に多数の戻り光のピークが存在するため、どのピークが終端装置の反射によるピークであり、さらに、どのピークがどの終端装置に対応するのかなどを特定する必要があり、その特定もまた非常に困難であるという問題がある。   Furthermore, in the case of a PON transmission line, there are a large number of return light peaks at a relatively short distance, so which peak is a peak due to reflection of a termination device, and which peak corresponds to which termination device. There is a problem that it is very difficult to specify.

本発明は、上記問題を解決すべくなされたもので、その目的は、PON伝送線路における設備情報と、試験装置により得られる測定データの対応関係の特定を容易にし、測定データに基づく位置情報を設備情報に登録する設備情報登録装置、設備情報登録方法及びコンピュータプログラムを提供することにある。   The present invention has been made to solve the above problems, and its purpose is to facilitate the identification of the correspondence between facility information in a PON transmission line and measurement data obtained by a test apparatus, and position information based on the measurement data. An object of the present invention is to provide an equipment information registration apparatus, equipment information registration method, and computer program for registering equipment information.

上記問題を解決するために、本発明は、一本の光ファイバが分岐装置により分岐され、分岐された光ファイバが複数の終端装置に接続されることにより構成される光伝送線路の前記一本の光ファイバに光パルスを入射することにより得られる戻り光の光強度と、前記戻り光を受光した時間に基づく距離とを測定する測定装置に接続される設備情報登録装置であって、前記測定装置に接続し、前記測定装置から前記戻り光の光強度と、前記距離とを対応付けた情報を受信する接続手段と、前記接続手段が受信する前記光強度と前記距離とに基づく波形を画面に表示する波形表示手段と、ユーザの操作を受け、前記画面における領域を指定する座標情報を入力する入力手段と、前記画面上で前記入力手段が入力する前記座標情報に基づく領域に枠を表示する枠表示手段と、前記枠表示手段が表示する枠に含まれる前記波形の中から、前記波形の頂点を検出し、前記頂点に対応する光強度と距離とを出力する検出手段と、前記検出手段が出力する光強度と距離とを前記終端装置の設備情報として記憶手段へ記録する記録手段と、を備えたことを特徴とする設備情報登録装置である。   In order to solve the above problem, the present invention provides the optical transmission line configured by branching one optical fiber by a branching device and connecting the branched optical fiber to a plurality of terminating devices. An equipment information registration device connected to a measuring device for measuring the light intensity of the return light obtained by making an optical pulse incident on the optical fiber and the distance based on the time when the return light is received, Connecting to a device, receiving means for receiving information associating the light intensity of the return light with the distance from the measuring device, and displaying a waveform based on the light intensity and the distance received by the connecting means A waveform display means for displaying on the screen; an input means for receiving coordinate information for designating an area on the screen in response to a user's operation; and an area based on the coordinate information input by the input means on the screen. A frame display means for displaying; a detection means for detecting a vertex of the waveform from the waveforms included in the frame displayed by the frame display means; and outputting a light intensity and a distance corresponding to the vertex; A facility information registration apparatus comprising: a recording unit that records the light intensity and distance output by the detection unit in the storage unit as the facility information of the terminal device.

本発明は、上記に記載の発明において、前記記憶手段に記憶される光強度と距離とを前記終端装置ごとに表形式で画面に表示する情報表示手段を更に備えたことを特徴とする。   The present invention is characterized in that in the above-described invention, the information processing means is further provided for displaying the light intensity and distance stored in the storage means on the screen in a tabular format for each of the terminal devices.

本発明は、上記に記載の発明において、前記波形表示手段は、前記画面に前記光強度と前記距離とに基づく波形を表示する際に、前記記憶手段に記憶されている設備情報中の距離に該当する前記画面上の箇所に目印を表示することを特徴とする。   According to the present invention, in the invention described above, when the waveform display unit displays a waveform based on the light intensity and the distance on the screen, the waveform display unit sets the distance in the facility information stored in the storage unit. A mark is displayed at a corresponding place on the screen.

本発明は、一本の光ファイバが分岐装置により分岐され、分岐された光ファイバが複数の終端装置に接続されることにより構成される光伝送線路の前記一本の光ファイバに光パルスを入射することにより得られる戻り光の光強度と、前記戻り光を受光した時間に基づく距離とを測定する測定装置に接続される設備情報登録装置における設備情報登録方法であって、前記測定装置から前記戻り光の光強度と、前記距離とを対応付けた情報を受信するステップと、受信した前記光強度と前記距離とに基づく波形を画面に表示するステップと、ユーザの操作を受け、前記画面における領域を指定する座標情報を入力するステップと、前記画面上で入力される前記座標情報に基づく領域に枠を表示するステップと、表示される枠に含まれる前記波形の中から、前記波形の頂点を検出し、前記頂点に対応する光強度と距離とを検出するステップと、検出した光強度と距離とを前記終端装置の設備情報として記憶手段へ記録するステップと、を含むことを特徴とする設備情報登録方法である。   In the present invention, one optical fiber is branched by a branching device, and an optical pulse is incident on the one optical fiber of an optical transmission line configured by connecting the branched optical fiber to a plurality of terminating devices. A facility information registration method in a facility information registration device connected to a measurement device that measures the light intensity of the return light obtained by the time and the distance based on the time when the return light is received. Receiving information relating the light intensity of the return light and the distance; displaying a waveform based on the received light intensity and the distance; and receiving a user operation, A step of inputting coordinate information for designating a region; a step of displaying a frame in a region based on the coordinate information input on the screen; and the waveform included in the displayed frame. And detecting the vertex of the waveform, detecting the light intensity and distance corresponding to the vertex, and recording the detected light intensity and distance in the storage means as equipment information of the termination device. It is the equipment information registration method characterized by including.

本発明は、一本の光ファイバが分岐装置により分岐され、分岐された光ファイバが複数の終端装置に接続されることにより構成される光伝送線路の前記一本の光ファイバに光パルスを入射することにより得られる戻り光の光強度と、前記戻り光を受光した時間に基づく距離とを測定する測定装置に接続される設備情報登録装置のコンピュータに、前記測定装置から前記戻り光の光強度と、前記距離とを対応付けた情報を受信するステップと、受信した前記光強度と前記距離とに基づく波形を画面に表示するステップと、ユーザの操作を受け、前記画面における領域を指定する座標情報を入力するステップと、前記画面上で入力される前記座標情報に基づく領域に枠を表示するステップと、表示される枠に含まれる前記波形の中から、前記波形の頂点を検出し、前記頂点に対応する光強度と距離とを検出するステップと、検出した光強度と距離とを前記終端装置の設備情報として記憶手段へ記録するステップと、を実行させるためのコンピュータプログラムである。   In the present invention, one optical fiber is branched by a branching device, and an optical pulse is incident on the one optical fiber of an optical transmission line configured by connecting the branched optical fiber to a plurality of terminating devices. The light intensity of the return light from the measurement device to the computer of the equipment information registration device connected to the measurement device that measures the light intensity of the return light obtained by performing and the distance based on the time when the return light was received. And a step of receiving information that associates the distance with each other, a step of displaying a waveform based on the received light intensity and the distance on the screen, and coordinates for specifying an area on the screen in response to a user operation A step of inputting information; a step of displaying a frame in an area based on the coordinate information input on the screen; and the waveform included in the waveform included in the displayed frame A computer for detecting a vertex, detecting a light intensity and distance corresponding to the vertex, and recording the detected light intensity and distance in a storage unit as facility information of the terminal device It is a program.

この発明によれば、ユーザは、画面に表示される測定データの波形の中で終端装置の戻り光の頂点のみを含む波形を選択することで、終端装置の光強度と距離とを記憶手段へ記録することができる。これにより、ユーザは1つずつ終端装置の設備情報を測定データと対比して登録する必要がなく、時間の短縮や労力の軽減を行うことができる。   According to the present invention, the user selects the waveform including only the vertex of the return light of the termination device from the waveform of the measurement data displayed on the screen, so that the light intensity and distance of the termination device are stored in the storage means. Can be recorded. Thereby, the user does not need to register the facility information of the terminal device one by one in comparison with the measurement data, and time can be reduced and labor can be reduced.

以下、本発明の一実施形態による設備情報登録装置を図面を参照して説明する。
図1は、本実施形態による設備情報登録装置20、測定装置30及びPON伝送線路の接続関係を示す概略ブロック図である。
Hereinafter, a facility information registration apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a connection relationship between the facility information registration device 20, the measurement device 30, and the PON transmission line according to the present embodiment.

図1において、スプリッタ50は、光信号を分岐あるいは合波するデバイスであり、光カプラとも呼ばれ、光ファイバ40からの光信号を複数の光ファイバ60−1〜60−Nへ分岐し、また、複数の光ファイバ60−1〜60−Nからの光信号を光ファイバ40へ合波する。一般的なスプリッタにおいて分岐される数は4、8、16、32であり、多段にスプリッタが接続されることによりさらに多く分岐させることも可能である。   In FIG. 1, a splitter 50 is a device that branches or multiplexes optical signals, and is also called an optical coupler, and branches an optical signal from an optical fiber 40 into a plurality of optical fibers 60-1 to 60-N. The optical signals from the plurality of optical fibers 60-1 to 60 -N are multiplexed to the optical fiber 40. The number of branches in a general splitter is 4, 8, 16, 32, and it is possible to branch more by connecting the splitters in multiple stages.

終端装置80−1〜80−Nは、ユーザの宅内に設置され、ユーザが所有するコンピュータの通信インタフェース等にケーブルを介して接続される。また、終端装置80−1〜80−Nは、光ファイバ60−1〜60−Nからの光信号を電気信号に変換して、接続される通信端末等に出力し、また、通信端末等から出力される電気信号を光信号に変換して光ファイバ60−1〜60−Nに出力する。終端装置80−1〜80−Nに、例えばONU(Optical Network Unit)が適用される場合、特に、当該ONU内部には、ユーザ宅内との光ファイバを接続する光コネクタが内蔵されている。この光コネクタには、ファイバーグレーティングフィルタ等の特定波長のみを反射する光フィルタが内蔵されている。   Terminating devices 80-1 to 80-N are installed in the user's house and connected to a communication interface of a computer owned by the user via a cable. Further, the terminal devices 80-1 to 80-N convert optical signals from the optical fibers 60-1 to 60-N into electric signals and output them to connected communication terminals or the like, and from the communication terminals or the like. The output electrical signal is converted into an optical signal and output to the optical fibers 60-1 to 60-N. When, for example, an ONU (Optical Network Unit) is applied to the termination devices 80-1 to 80 -N, an optical connector for connecting an optical fiber with the user's home is particularly built in the ONU. This optical connector incorporates an optical filter that reflects only a specific wavelength, such as a fiber grating filter.

PON伝送線路は、光ファイバ40、スプリッタ50、光ファイバ60−1〜60−N及び終端装置80−1〜80−Nによって構成される。PON伝送線路は、後述する測定装置30によって測定する光ファイバ60−1〜60−Nに接続される終端装置80−1〜80−Nからの戻り光のピークの位置が異なるように、光ファイバ60−1〜60−Nの長さがそれぞれ異なるように構築される。一般的な、PON伝送線路における光パルス試験システムの場合、測定装置30に適用される光パルス試験装置と通信装置は、方向性結合器(光カプラ)に接続され、さらに当該方向性結合器が光ファイバ40に接続されている。そして、測定装置30から、方向性結合器を介して、試験光(試験パルス)が光ファイバへ入射される。光ファイバ40からの試験光の戻り光は、方向性結合器から光パルス試験装置へ戻され、通信装置側へは戻されない。また、通信装置の通信光は、方向性結合器を介して光ファイバ40へ入射される。   The PON transmission line includes an optical fiber 40, a splitter 50, optical fibers 60-1 to 60-N, and termination devices 80-1 to 80-N. The PON transmission line is an optical fiber so that the peak positions of the return light from the terminating devices 80-1 to 80-N connected to the optical fibers 60-1 to 60-N measured by the measuring device 30 described later are different. 60-1 to 60-N are constructed to have different lengths. In the case of a general optical pulse test system in a PON transmission line, the optical pulse test device and the communication device applied to the measuring device 30 are connected to a directional coupler (optical coupler), and the directional coupler further includes It is connected to the optical fiber 40. Then, test light (test pulse) is incident on the optical fiber from the measuring device 30 via the directional coupler. The return light of the test light from the optical fiber 40 is returned from the directional coupler to the optical pulse test device and is not returned to the communication device side. Further, the communication light of the communication device is incident on the optical fiber 40 through the directional coupler.

測定装置30は、例えばOTDR(Optical Time Domain Reflectometers)であり、光ファイバ40に光パルス信号を入射し、PON伝送線路から反射によって戻ってくる戻り光を受光する。ここで、戻り光とは、光ファイバ40、60−1〜60−Nの接続点及び融着点、スプリッタ50、その他光フィルタ等の反射光や、光ファイバ40、60−1〜60−Nに固有のレイリー散乱による後方散乱光のことをいう。また、測定装置30は、受光した戻り光の光強度を測定し、受光した時間に基づく距離を算出し、測定した光強度と算出した距離とを測定データとして出力する。   The measuring device 30 is, for example, OTDR (Optical Time Domain Reflectometers), which receives an optical pulse signal into the optical fiber 40 and receives return light that is returned from the PON transmission line by reflection. Here, the return light refers to the connection points and fusion points of the optical fibers 40, 60-1 to 60-N, the reflected light from the splitter 50, other optical filters, and the optical fibers 40, 60-1 to 60-N. This refers to the backscattered light due to Rayleigh scattering inherent to. The measuring device 30 measures the light intensity of the received return light, calculates a distance based on the light reception time, and outputs the measured light intensity and the calculated distance as measurement data.

設備情報登録装置20は、測定装置30からPON伝送線路の測定データを受信し、受信した測定データに基づいて設備情報を設備情報記憶部18に登録する装置であり、制御装置10、キーボード20−1やマウス20−2、CRT(Cathode Ray Tube)や液晶の画面を有する表示装置21とを備えている。設備情報登録装置20の制御装置10において、接続部11は、測定装置30と接続するRS−232等のインタフェースである。入力部13は、キーボード20−1やマウス20−2等の入力デバイスに接続され、ユーザの操作を受けた入力デバイスが出力する信号を検出し、検出した信号に対応する情報を入力する。指示部12は、入力部13から入力される情報に基づいて、測定装置30に測定を開始させる等の指示情報を接続部11を介して送信する。また、指示部12は、測定装置30が測定した測定データを接続部11を介して受信し、測定データ記憶部14へ記録する。   The facility information registration device 20 is a device that receives the measurement data of the PON transmission line from the measurement device 30 and registers the facility information in the facility information storage unit 18 based on the received measurement data. 1, a mouse 20-2, a CRT (Cathode Ray Tube), and a display device 21 having a liquid crystal screen. In the control device 10 of the facility information registration device 20, the connection unit 11 is an interface such as RS-232 connected to the measurement device 30. The input unit 13 is connected to an input device such as a keyboard 20-1 or a mouse 20-2, detects a signal output from the input device that has been operated by the user, and inputs information corresponding to the detected signal. Based on the information input from the input unit 13, the instruction unit 12 transmits instruction information such as causing the measurement device 30 to start measurement via the connection unit 11. The instruction unit 12 receives the measurement data measured by the measurement device 30 via the connection unit 11 and records it in the measurement data storage unit 14.

表示部15は、表示装置21に接続されており、波形表示手段15a、枠表示手段15b、情報表示手段15cとを備えている。波形表示手段15aは、指示部12によって測定データ記憶部14に記録される測定データを読み出し、読み出した測定データを表示装置21の画面に波形で表示する。枠表示手段15bは、波形表示手段15aによって波形が表示されている画面において、入力部13がユーザが操作するマウス20−2の移動量を検出して入力する座標情報によって特定される領域に枠を表示する。情報表示手段は15cは、入力部13からの表示指示に基づいて設備情報記憶部18から設備情報を読み出し、読み出した設備情報を表示装置21の画面に表示する。   The display unit 15 is connected to the display device 21 and includes a waveform display unit 15a, a frame display unit 15b, and an information display unit 15c. The waveform display unit 15 a reads the measurement data recorded in the measurement data storage unit 14 by the instruction unit 12 and displays the read measurement data as a waveform on the screen of the display device 21. The frame display means 15b displays a frame in an area specified by coordinate information input by detecting the amount of movement of the mouse 20-2 operated by the user on the screen where the waveform is displayed by the waveform display means 15a. Is displayed. The information display unit 15 c reads the facility information from the facility information storage unit 18 based on the display instruction from the input unit 13, and displays the read facility information on the screen of the display device 21.

検出部16は、波形表示手段15aから設備情報を登録するための測定データの入力と、枠表示手段15bが画面に表示した枠によって囲まれる領域を示す座標情報の入力を受け、座標情報で示される距離の範囲及び上限値と下限値により示される枠にて指定される光強度の範囲における測定データのピークを検出し、検出したピークの光強度と距離とを検出する。記録部17は、検出部16が検出した光強度と距離とを対応付けて設備情報記憶部18に記録する。   The detection unit 16 receives input of measurement data for registering facility information from the waveform display unit 15a and input of coordinate information indicating an area surrounded by a frame displayed on the screen by the frame display unit 15b, and indicates the coordinate information. The peak of the measurement data in the range of the light intensity specified by the range of the distance to be measured and the frame indicated by the upper limit value and the lower limit value is detected, and the light intensity and distance of the detected peak are detected. The recording unit 17 records the light intensity detected by the detection unit 16 and the distance in the facility information storage unit 18 in association with each other.

次に、図2から図7を参照しつつ、設備情報登録装置20における設備情報記憶部18へのコネクタ接続点、融着点、スプリッタ50等の種別と位置等を示す設備情報の登録の手順について説明する。
図2は、設備情報の登録の手順を示したフローチャートであり、以下当該フローチャートに従って、図3から図7に示される表示装置21の画面を参照して説明する。
Next, referring to FIG. 2 to FIG. 7, a procedure for registering facility information indicating the types and positions of connector connection points, fusion points, splitters 50, etc. to the facility information storage unit 18 in the facility information registration device 20. Will be described.
FIG. 2 is a flowchart showing a procedure for registering facility information, and will be described below with reference to the screens of the display device 21 shown in FIGS.

まず、前提として設備情報記憶部18には、設計時に用いた幾つかの設備情報が記録されてものとする。ユーザがマウス20−2あるいはキーボード20−1を操作することにより、入力部13が設備情報の表示指示を情報表示手段15cに入力すると、情報表示手段15cは、図3の設備情報表示画面21−1を表示装置21に出力する(ステップSa1)。   First, it is assumed that some equipment information used at the time of design is recorded in the equipment information storage unit 18. When the user operates the mouse 20-2 or the keyboard 20-1 and the input unit 13 inputs a display instruction for equipment information to the information display means 15c, the information display means 15c displays the equipment information display screen 21- in FIG. 1 is output to the display device 21 (step Sa1).

図3の設備情報表示画面21−1において、設備情報表示領域100には、設備情報が表示される。設備情報は、「ケーブル名(Cable Name)」、「ケーブル長(Cable Length)」、「設備位置(Location)」、「接続種別(Connection Point Type)」、「接続点名(Connection Point Name)」の項目を有している。当該設備情報表示画面21−1において、更に設備情報を追加する場合には追加ボタン(Addition)106をユーザがマウス20−2を操作して選択することにより、設備情報表示領域100に新たにエントリが生成される。そして、ユーザがキーボード20−1を操作することにより設備情報の各項目を入力することができる(ステップSa2)。なお、図3の「接続種別(Connection Point Type)」において、「SC」はコネクタにより接続されている接続点を意味し、「Fusion」は融着点を意味し、「SPL」はスプリッタを意味する。また、「接続種別(Connection Point Type)」以外の「ケーブル名(Cable Name)」、「ケーブル長(Cable Length)」、及び「接続点名(Connection Point Name)」は、エントリ生成時に情報表示手段15cにより自動的に付与されるようにすることもできる。   In the equipment information display screen 21-1 in FIG. 3, equipment information is displayed in the equipment information display area 100. Equipment information includes "Cable Name", "Cable Length", "Equipment Location (Location)", "Connection Point Type", and "Connection Point Name". Have items. In the equipment information display screen 21-1, when further equipment information is added, the user selects a new button 106 in the equipment information display area 100 by operating the mouse 20-2. Is generated. And each item of installation information can be input by a user operating the keyboard 20-1 (step Sa2). In “Connection Type” of FIG. 3, “SC” means a connection point connected by a connector, “Fusion” means a fusion point, and “SPL” means a splitter. To do. In addition, “Cable Name”, “Cable Length”, and “Connection Point Name” other than “Connection Type” are displayed in the information display means 15c at the time of entry generation. It can also be automatically given by

次に、測定装置30が測定した測定データとの対比を行う手順について説明する。ここで、図3の5番目のエントリに示されているスプリッタ50が新たにエントリ生成が行われた設備情報であるとする。5番目のエントリの「接続種別(Connection Point Type)」の「SPL」の表示が反転されている状態、すなわち5番目のエントリが選択されている状態にて、ユーザがマウス20−2等を操作することにより波形表示ボタン(Graph Display)108が選択されると、入力部13が表示指示を波形表示手段15aに入力し、波形表示手段15aが予め測定装置30から受信され測定データ記憶部14に記録されている測定データを測定データ記憶部14から読み出し、読み出した測定データに基づく波形が表示される図4に示す測定データ表示画面21−2を表示装置21に表示する(ステップSa3)。   Next, a procedure for performing comparison with measurement data measured by the measurement apparatus 30 will be described. Here, it is assumed that the splitter 50 shown in the fifth entry in FIG. 3 is the facility information in which entry is newly generated. The user operates the mouse 20-2 or the like while the display of “SPL” of “Connection Type (Connection Point Type)” of the fifth entry is reversed, that is, the fifth entry is selected. Thus, when the waveform display button (Graph Display) 108 is selected, the input unit 13 inputs a display instruction to the waveform display unit 15a, and the waveform display unit 15a is previously received from the measurement apparatus 30 and stored in the measurement data storage unit 14. The recorded measurement data is read from the measurement data storage unit 14, and a measurement data display screen 21-2 shown in FIG. 4 on which a waveform based on the read measurement data is displayed is displayed on the display device 21 (step Sa3).

測定データ表示画面21−2は、全測定データ表示領域200と、部分測定データ表示領域250とを有している。全体測定データ表示領域200は、測定装置30から受信した全ての測定データが横軸を距離、縦軸を光強度として波形表示する。部分測定データ表示領域250は、全測定データ表示領域200において選択された一部の領域が拡大された波形を表示する。全測定データ表示領域200における一部の領域の選択は、まず、ユーザがマウス20−2を操作して、全測定データ表示領域200のウインドウを指定し、指定した全測定データ表示領域200のウインドウにおいてマウス20−2を操作する。当該操作に従って、入力部13がマウス20−2の移動量を検出し、検出した移動量に対応する全測定データ表示領域200における座標情報を波形表示手段15aに入力する。波形表示手段15aは、全測定データ表示領域200において入力される座標情報に従って枠201を表示し、ユーザのマウス20−2の操作により、当該枠201が指定される。そして、指定された枠201の座標情報を波形表示手段15aが検出し、検出した座標情報によって特定される領域の測定データの波形を部分測定データ表示領域250に拡大して出力する(ステップSa4)。   The measurement data display screen 21-2 has a total measurement data display area 200 and a partial measurement data display area 250. The entire measurement data display area 200 displays all the measurement data received from the measurement apparatus 30 as a waveform with the horizontal axis representing distance and the vertical axis representing light intensity. The partial measurement data display area 250 displays a waveform in which a part of the area selected in the entire measurement data display area 200 is enlarged. To select a part of the entire measurement data display area 200, first, the user operates the mouse 20-2 to specify a window for the entire measurement data display area 200, and the specified window for the entire measurement data display area 200 is displayed. The mouse 20-2 is operated. In accordance with the operation, the input unit 13 detects the movement amount of the mouse 20-2, and inputs coordinate information in the entire measurement data display area 200 corresponding to the detected movement amount to the waveform display means 15a. The waveform display means 15a displays the frame 201 according to the coordinate information input in the entire measurement data display area 200, and the frame 201 is designated by the user's operation of the mouse 20-2. Then, the waveform display means 15a detects the coordinate information of the designated frame 201, and the waveform of the measurement data in the area specified by the detected coordinate information is enlarged and output to the partial measurement data display area 250 (step Sa4). .

なお、部分測定データ表示領域250に表示された波形をさらに拡大したい場合には、部分測定データ表示領域250にて、上記の通りユーザがマウス20−2を操作して、枠を指定することにより、さらに拡大した波形を部分測定データ表示領域250に表示させることができる。
また、マウス20−1を操作することによって波形を拡大するのではなく、ユーザがキーボード20−1の所定のボタンを押下することにより拡大できるようにしてもよい。
In order to further enlarge the waveform displayed in the partial measurement data display area 250, the user operates the mouse 20-2 in the partial measurement data display area 250 as described above to designate a frame. Further, the enlarged waveform can be displayed in the partial measurement data display area 250.
Further, the waveform may not be enlarged by operating the mouse 20-1, but may be enlarged by the user pressing a predetermined button on the keyboard 20-1.

次に、上記のステップSa4の操作により、図5に示すようにスプリッタ50の位置に対応する戻り光の減衰点が存在する領域が枠202によって全測定データ表示領域200において選択され、部分測定データ表示領域250に当該部分の測定データが拡大表示されている。部分測定データ表示領域250には1本の縦棒のカーソル251が波形表示手段15aにより表示されており、当該カーソル251が設備情報表示画面21−1において選択されているスプリッタ50に対応する位置を示している。図5の部分測定データ表示領域250において、ユーザがマウス20−2を操作することにより、カーソル251をスプリッタ50の位置に対応する箇所に移動させ、次に、ユーザがマウス20−2を操作して位置設定ボタン(Location Set)301が選択されると(ステップSa5)、検出部16がカーソル251の測定データにおける横軸の位置情報を検出して記録部17に入力する。記録部17は、検出部16から入力される位置情報を設備情報記憶部18の設備情報表示画面21−1において選択されているエントリに対応する「設備位置(Location)」の項目に記録する(ステップSa6)。   Next, as shown in FIG. 5, an area where the return light attenuation point corresponding to the position of the splitter 50 exists is selected in the entire measurement data display area 200 by the frame 202 by the operation of step Sa4 described above, and the partial measurement data In the display area 250, the measurement data of the part is enlarged and displayed. In the partial measurement data display area 250, one vertical bar cursor 251 is displayed by the waveform display means 15a, and the cursor 251 indicates the position corresponding to the splitter 50 selected on the equipment information display screen 21-1. Show. In the partial measurement data display area 250 of FIG. 5, when the user operates the mouse 20-2, the cursor 251 is moved to a position corresponding to the position of the splitter 50, and then the user operates the mouse 20-2. When the location setting button (Location Set) 301 is selected (step Sa5), the detection unit 16 detects the position information of the horizontal axis in the measurement data of the cursor 251 and inputs it to the recording unit 17. The recording unit 17 records the position information input from the detection unit 16 in the item “location of equipment (Location)” corresponding to the entry selected on the facility information display screen 21-1 of the facility information storage unit 18 ( Step Sa6).

図6に示す設備情報表示画面21−1では、5番目のエントリの「設備位置(Location)」の項目に、測定データに基づく位置情報「8.627」が記録されており、「ケーブル長(Cable Length)」には、「8.627」から4番目のエントリの「設備位置(Location)」の項目に記憶されている「4.000」が減算された「4.627」の値が記録部17により演算されて記録されている。   In the equipment information display screen 21-1 shown in FIG. 6, the location information “8.627” based on the measurement data is recorded in the “facility location (Location)” item of the fifth entry, and the “cable length ( “Cable Length)” is recorded with a value of “4.627” obtained by subtracting “4.00” stored in the item “Location” of the fourth entry from “8.627”. Calculated by the unit 17 and recorded.

上記の設備情報の登録処理により、設備情報記憶部18に設計時に記憶されている設備情報についても、また新たに追加する設備情報データについても、実際の測定データの数値をユーザが参照して入力するといった煩わしい作業を行うことなく、表示される波形をユーザが目視し、カーソルによって位置を特定することで、測定データに対応した設備の位置情報を設備の名称に対応付けて記録することが可能となり、登録作業の効率化を図ることが可能となる。   By the above-described facility information registration process, the user refers to the actual measured data and inputs the facility information stored in the facility information storage unit 18 at the time of design and the facility information data to be newly added. The user can visually check the displayed waveform and specify the position with the cursor, without having to do the troublesome task of performing the operation, so that the location information of the equipment corresponding to the measurement data can be recorded in association with the name of the equipment. Thus, the efficiency of the registration work can be improved.

なお、設備情報表示画面21−1の「接続種別(Connection Point Type)」の項目において、複数の接続種別を選択した場合、各接続種別の位置を示す目印、すなわちスプリッタ50に対応するカーソル251のようなカーソルが表示される。このとき、接続種別ごとにカーソルを色分けして表示するようにしてもよく、色分けすることで、複数の設備が同時に測定データ表示画面21−2の部分測定データ表示領域250に表示されてもユーザは波形におけるどの位置にどの設備が存在しているかを容易に把握することが可能となる。   When a plurality of connection types are selected in the item “Connection Point Type” on the facility information display screen 21-1, a mark indicating the position of each connection type, that is, the cursor 251 corresponding to the splitter 50 is displayed. A cursor like this is displayed. At this time, the cursor may be displayed in different colors for each connection type. By color-coding the user, even if a plurality of facilities are simultaneously displayed in the partial measurement data display area 250 of the measurement data display screen 21-2, It is possible to easily grasp which equipment is present at which position in the waveform.

次に、図7から図12を参照して、PON伝送線路における終端装置80−1〜80−Nの設備情報の登録の手順について説明する。図7は、登録手順の流れを示したフローチャートである。   Next, with reference to FIGS. 7 to 12, a procedure for registering the facility information of the termination devices 80-1 to 80-N in the PON transmission line will be described. FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the registration procedure.

前提として、図2から図6を参照して説明した、スプリッタ50までの設備情報が測定データに対応付けられて設備情報記憶部18に記録されているものとする。ここで、ユーザがキーボード20−1あるいはマウス20−2を操作することにより、入力部13が表示指示を波形表示手段15aに入力すると、波形表示手段15aが測定データ記憶部14に記録されている測定データに基づいて図8に示す測定データ表示画面21−2を表示装置21の画面に表示する。図8では、スプリッタ50付近の領域が、全測定データ表示領域200の枠205により選択され、部分測定データ表示領域250に表示されている画面を示している。また、波形表示手段15aは、設備情報記憶部18の「接続種別(Connection Point Type)」がSPLに対応する「設備位置(Location)」の項目から位置情報を読み出し、読み出した位置情報に対応するカーソル253を部分測定データ表示領域250に表示する(ステップSb1)。   As a premise, it is assumed that the facility information up to the splitter 50 described with reference to FIGS. 2 to 6 is recorded in the facility information storage unit 18 in association with the measurement data. Here, when the input unit 13 inputs a display instruction to the waveform display unit 15a by the user operating the keyboard 20-1 or the mouse 20-2, the waveform display unit 15a is recorded in the measurement data storage unit 14. Based on the measurement data, a measurement data display screen 21-2 shown in FIG. 8 is displayed on the screen of the display device 21. FIG. 8 shows a screen in which the area near the splitter 50 is selected by the frame 205 of the total measurement data display area 200 and is displayed in the partial measurement data display area 250. Further, the waveform display means 15a reads the position information from the item “Location” where the “Connection Type” of the equipment information storage unit 18 corresponds to SPL, and corresponds to the read position information. The cursor 253 is displayed in the partial measurement data display area 250 (step Sb1).

次に、終端装置80−1〜80−Nの設備情報を登録するため、図9に示すようにユーザはマウス20−2を操作し、「Select Pon」のチェックボックス305を選択し、チェックマークを表示させる(ステップSb2)。   Next, in order to register the facility information of the terminal devices 80-1 to 80-N, as shown in FIG. 9, the user operates the mouse 20-2, selects the “Select Pon” check box 305, and checks the check mark. Is displayed (step Sb2).

チェックマークを表示した後に、ユーザはマウス20−2を操作し、マウス20−2のポインタを部分測定データ表示領域250の領域に移動させ、マウス20−2のボタンを押下した状態で操作することにより、入力部13がマウス20−2の移動量を検出し、検出した移動量に対応する座標情報を枠表示手段15bに入力する。枠表示手段15bは、座標情報によって特定される領域に枠260を表示する(ステップSb3)。図10は当該枠が表示される状態を示した図であり、部分測定データ表示領域250においてマウス20−2のカーソルの軌跡に応じて長方形の枠260が表示され、ユーザがマウス20−2のボタンを離すと、枠260が固定表示される。   After displaying the check mark, the user operates the mouse 20-2, moves the pointer of the mouse 20-2 to the area of the partial measurement data display area 250, and operates with the button of the mouse 20-2 pressed. Thus, the input unit 13 detects the movement amount of the mouse 20-2 and inputs coordinate information corresponding to the detected movement amount to the frame display means 15b. The frame display means 15b displays the frame 260 in the area specified by the coordinate information (step Sb3). FIG. 10 is a diagram showing a state in which the frame is displayed. In the partial measurement data display area 250, a rectangular frame 260 is displayed in accordance with the locus of the cursor of the mouse 20-2, and the user moves the mouse 20-2. When the button is released, the frame 260 is fixedly displayed.

次に、ユーザがマウス20−2を操作して「Pon」ボタン302が選択されると、枠表示手段15bが枠260の座標情報、すなわち光強度の上限値と下限値、及び距離の上限値と下限値を検出する。そして、波形表示手段15aは、部分測定データ表示領域250に表示されている部分の測定データを検出部16に入力し、枠表示手段15bは、検出した光強度の上限値と下限値、及び距離の上限値と下限値を検出部16に入力する。   Next, when the user operates the mouse 20-2 to select the “Pon” button 302, the frame display means 15b displays the coordinate information of the frame 260, that is, the upper and lower limits of the light intensity, and the upper limit of the distance. And detect the lower limit. Then, the waveform display means 15a inputs the measurement data of the part displayed in the partial measurement data display area 250 to the detection unit 16, and the frame display means 15b displays the upper limit value and lower limit value of the detected light intensity, and the distance. Are input to the detection unit 16.

検出部16は、枠表示手段15bから入力される光強度の上限値と下限値とを閾値として、波形表示手段15aから入力される測定データから、距離の上限値と下限値の範囲の測定データを抽出し、抽出した測定データの上限の閾値と下限の閾値の間に存在する波形のピークとなる箇所を検出する。そして、検出部16は、検出したピークの箇所の間の距離を測定データに基づいて検出する。このとき、最初のピークの箇所については、スプリッタ50の位置からの距離を検出する(ステップSb4)。そして、検出部16は、検出した距離と光強度の値とを記録部17に入力する。記録部17は、スプリッタ50のエントリの下に、「接続種別(Connection Point Type)」を「PON」として、入力される設備情報の数だけエントリを生成し、それぞれの「ケーブル長(Cable Length)」の項目に検出部16から入力された距離を記録し、「ケーブル長(Cable Length)」の項目に入力された距離に基づいて「設備位置(Location)」の項目の数値を順に算出して記録する(ステップSb5)。なお、光強度については記録部17が生成したエントリに対応付けて設備情報記憶部18に記録する。   The detection unit 16 uses the upper limit value and the lower limit value of the light intensity input from the frame display means 15b as threshold values, and the measurement data in the range of the upper limit value and the lower limit value from the measurement data input from the waveform display means 15a. Is extracted, and a portion that is a peak of a waveform existing between the upper limit threshold and the lower limit threshold of the extracted measurement data is detected. And the detection part 16 detects the distance between the locations of the detected peak based on measurement data. At this time, the distance from the position of the splitter 50 is detected for the location of the first peak (step Sb4). Then, the detection unit 16 inputs the detected distance and light intensity value to the recording unit 17. The recording unit 17 creates entries as many as the number of pieces of facility information to be input, with “Connection Point Type” as “PON” under the entry of the splitter 50, and each “Cable Length”. The distance inputted from the detection unit 16 is recorded in the item “”, and the numerical value of the item “Location” is calculated in order based on the distance inputted in the item “Cable Length”. Recording is performed (step Sb5). The light intensity is recorded in the facility information storage unit 18 in association with the entry generated by the recording unit 17.

次に、設備情報表示画面21−1では、情報表示手段15cが記録部17によって記録された設備情報を設備情報記憶部18から読み出し、図11に示す設備情報表示画面21−1を表示する。図11の設備情報表示画面21−1の符号101で示されるエントリ6〜10には、検出部16によって検出された終端装置80−1〜80−N(図11では、Nは5)の設備情報が表示され、「設備位置(Location)」と「ケーブル長(Cable Length)」の項目にはそれぞれ測定データに対応する値が記録されている。図11の設備情報表示画面21−1において、ユーザがマウス20−2及びキーボード20−1を操作することにより「接続点名称」の項目に情報を入力することができる。   Next, on the facility information display screen 21-1, the information display means 15c reads the facility information recorded by the recording unit 17 from the facility information storage unit 18, and displays the facility information display screen 21-1 shown in FIG. In the entries 6 to 10 indicated by reference numeral 101 of the equipment information display screen 21-1 in FIG. 11, the equipment of the terminal devices 80-1 to 80-N (N is 5 in FIG. 11) detected by the detecting unit 16 Information is displayed, and values corresponding to measurement data are recorded in the items of “location of equipment (Location)” and “cable length (Cable Length)”, respectively. In the facility information display screen 21-1 in FIG. 11, information can be input to the “connection point name” item by operating the mouse 20-2 and the keyboard 20-1.

また、測定データ表示画面21−2では、波形表示手段15aが、測定データに基づく波形を表示するとともに、位置情報を設備情報記憶部18から読み出し、図12に示すように部分測定データ表示領域250にスプリッタ50に対応するカーソル253と終端装置80−1〜80−Nに対応するカーソル261〜265を波形に重ねて表示する(ステップSb7)。なお、当該カーソル261〜265についても上述したように色分けすることでユーザが部分測定データ表示領域250に表示される波形と設備との対応を容易に行わせることができる。   Further, on the measurement data display screen 21-2, the waveform display means 15a displays a waveform based on the measurement data, reads out the position information from the facility information storage unit 18, and as shown in FIG. The cursor 253 corresponding to the splitter 50 and the cursors 261 to 265 corresponding to the terminal devices 80-1 to 80-N are displayed so as to overlap the waveform (step Sb7). The cursors 261 to 265 are also color-coded as described above, so that the user can easily associate the waveform displayed on the partial measurement data display area 250 with the equipment.

上記の終端装置の設備情報の登録処理により、ユーザが部分測定データ表示領域250のスプリッタ50の箇所以降の終端装置80−1〜80−Nの戻り光と判断する箇所を枠260で囲むことにより、設備情報登録装置20が、波形のピークの箇所を検出して設備情報記憶部18に記録する。これにより、終端装置80−1〜80−Nに対応する設備情報について波形のピークをユーザは1つずつ選択して登録することなく、測定データに対応した終端装置80−1〜80−Nの設備の位置情報を記録することが可能となり、登録作業の効率化を図ることが可能となる。   By enclosing the location where the user determines the return light of the termination devices 80-1 to 80 -N after the splitter 50 location in the partial measurement data display region 250 by the registration processing of the facility information of the termination device described above. The facility information registration device 20 detects the location of the peak of the waveform and records it in the facility information storage unit 18. Thus, the user can select and register the peak of the waveform one by one for the facility information corresponding to the terminal devices 80-1 to 80-N, and the terminal devices 80-1 to 80-N corresponding to the measurement data can be registered. It is possible to record the location information of the equipment, and it is possible to improve the efficiency of registration work.

また、上記した実施形態では、終端装置80−1〜80−Nが5個存在する例について説明したが、現実のPON伝送線路の構成では、2段のスプリッタにより64分岐程度になる場合があり、このような場合に、部分測定データ表示領域250に波形を表示してもユーザは目視で一つずつ波形のピークを特定することは困難である。そのような場合、64個の波形の上下左右を枠260により仕切り、仕切られた領域のピークの位置を自動的に検出することはユーザの登録作業において時間的な短縮や、労力の軽減を図りうる重要な機能となる。   Further, in the above-described embodiment, an example in which five termination devices 80-1 to 80-N exist has been described. However, in an actual PON transmission line configuration, there are cases where the number of branches is approximately 64 due to a two-stage splitter. In such a case, even if the waveform is displayed in the partial measurement data display area 250, it is difficult for the user to visually identify the waveform peak one by one. In such a case, the top, bottom, left, and right of the 64 waveforms are partitioned by the frame 260, and automatically detecting the peak position of the partitioned area shortens time and labor in the user's registration work. Can be an important function.

なお、上述した実施形態において、測定データ記憶部14に記録する光強度と距離に基づく波形データをイニシャルデータ、すなわち障害が発生していない状態における測定データとして記憶しておき、線路障害が発生した際に利用することもできる。すなわち、測定データ記憶部14に記録されているイニシャルデータと、設備情報記憶部18に記憶されている設備情報に基づく設備ごとのカーソルを測定データ表示画面21−2に表示し、さらに線路障害時の波形データを重ねて表示することで、カーソルが表示されている戻り光のピークに対応する箇所の光強度の差を比較することにより障害箇所の特定を容易に行うことが可能となる。   In the embodiment described above, waveform data based on the light intensity and distance recorded in the measurement data storage unit 14 is stored as initial data, that is, measurement data in a state where no failure has occurred, and a line failure has occurred. It can also be used. That is, the initial data recorded in the measurement data storage unit 14 and the cursor for each facility based on the facility information stored in the facility information storage unit 18 are displayed on the measurement data display screen 21-2. By overlapping and displaying the waveform data, it is possible to easily identify the faulty part by comparing the difference in light intensity at the part corresponding to the peak of the return light on which the cursor is displayed.

また、測定データ自体を記録せずに、スプリッタ50に対応する箇所の光強度を基準値とし、他の設備に対応する箇所の戻り光の光強度と当該基準値の差をイニシャルデータとして記録しておくようにしてもよい。スプリッタ50と測定装置30の間で障害が発生している場合、スプリッタ50における光強度、すなわち基準値が低下することになる。この場合、終端装置80−1〜80−Nの戻り光の光強度は、全てが相対的に低下するため、障害発生時のスプリッタ50における光強度を基準として、スプリッタ50に接続されている終端装置80−1〜80−Nの光強度との差を算出し、イニシャルデータと比較して、基準値からの差の値に違いがない場合、スプリッタ50と測定装置30の間で障害が発生していることを検出できる。一方、スプリッタ50と終端装置80−1〜80−Nのいずれかの間で障害が発生している場合、障害が発生しているケーブル60−1〜60−Nに接続される終端装置80−1〜80−Nの戻り光の光強度のみが低下するため、基準値との差がイニシャルデータよりも大きくなり、スプリッタ50と終端装置80−1〜80−Nの間で障害が発生していることを検出することができる。   Also, without recording the measurement data itself, the light intensity at the location corresponding to the splitter 50 is used as a reference value, and the difference between the light intensity of the return light at the location corresponding to other equipment and the reference value is recorded as initial data. You may make it leave. When a failure occurs between the splitter 50 and the measuring device 30, the light intensity at the splitter 50, that is, the reference value decreases. In this case, the light intensity of the return light of each of the termination devices 80-1 to 80-N is relatively lowered, so that the termination connected to the splitter 50 is based on the light intensity in the splitter 50 when a failure occurs. When the difference between the light intensities of the devices 80-1 to 80-N is calculated and compared with the initial data, if there is no difference in the difference from the reference value, a failure occurs between the splitter 50 and the measuring device 30. Can be detected. On the other hand, when a failure occurs between the splitter 50 and any one of the termination devices 80-1 to 80-N, the termination device 80- connected to the cables 60-1 to 60-N in which the failure has occurred. Since only the light intensity of the return light from 1 to 80-N decreases, the difference from the reference value becomes larger than the initial data, and a failure occurs between the splitter 50 and the termination devices 80-1 to 80-N. Can be detected.

また、障害が発生した際に、部分測定データ表示領域250において終端装置80−1〜80−Nと推測されるピークの数が、設備情報記憶部18に記録されている終端装置80−1〜80−Nの設備情報の数と合わない場合にも障害として検出することが可能となる。   Further, when a failure occurs, the number of peaks estimated to be the terminal devices 80-1 to 80-N in the partial measurement data display area 250 is recorded in the equipment information storage unit 18 in the terminal devices 80-1 to 80-1. Even when the number of pieces of equipment information of 80-N does not match, it can be detected as a failure.

上述の設備情報登録装置20は内部に、コンピュータシステムを有している。そして、上述した設備情報の登録処理及び、終端装置の登録処理は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM、DVD−ROM、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。   The facility information registration apparatus 20 described above has a computer system therein. The facility information registration process and the termination apparatus registration process described above are stored in a computer-readable recording medium in the form of a program. The computer reads and executes the program to execute the process. Is called. Here, the computer-readable recording medium means a magnetic disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a semiconductor memory, or the like. Alternatively, the computer program may be distributed to the computer via a communication line, and the computer that has received the distribution may execute the program.

本実施形態による設備情報登録装置、測定装置及びPON伝送線路の接続関係を示す概略ブロック図を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the schematic block diagram which shows the connection relation of the installation information registration apparatus by this embodiment, a measuring apparatus, and a PON transmission line. 同実施形態における設備情報の登録処理を示したフローチャートである。It is the flowchart which showed the registration process of the facility information in the embodiment. 同実施形態における初期状態の設備情報表示画面を示した図である。It is the figure which showed the equipment information display screen of the initial state in the same embodiment. 同実施形態における初期状態の測定データ表示画面を示した図である。It is the figure which showed the measurement data display screen of the initial state in the same embodiment. 同実施形態におけるスプリッタの位置情報を登録する際の測定データ表示画面を示した図である。It is the figure which showed the measurement data display screen at the time of registering the positional information on the splitter in the embodiment. 本実施形態によるスプリッタの位置情報が登録された設備情報表示画面を示した図である。It is the figure which showed the equipment information display screen with which the positional information on the splitter by this embodiment was registered. 同実施形態における終端装置の設備情報の登録処理を示したフローチャートである。It is the flowchart which showed the registration process of the facility information of the termination | terminus apparatus in the same embodiment. 同実施形態におけるスプリッタ付近を表示した測定データ表示画面を示した図である。It is the figure which showed the measurement data display screen which displayed the splitter vicinity in the same embodiment. 同実施形態における終端装置を登録する際の測定データ表示画面(その1)を示した図である。It is the figure which showed the measurement data display screen (the 1) at the time of registering the termination | terminus apparatus in the same embodiment. 同実施形態における終端装置を登録する際の測定データ表示画面(その2)を示した図である。It is the figure which showed the measurement data display screen (the 2) at the time of registering the termination | terminus apparatus in the same embodiment. 同実施形態における終端装置の位置情報が登録された設備情報表示画面を示した図である。It is the figure which showed the equipment information display screen in which the positional information on the termination | terminus apparatus in the same embodiment was registered. 同実施形態における終端装置の位置情報が登録された測定データ表示画面を示した図である。It is the figure which showed the measurement data display screen in which the positional information on the termination | terminus apparatus in the same embodiment was registered.

符号の説明Explanation of symbols

10 制御装置
11 接続部
12 指示部
13 入力部
14 測定データ記憶部
15 表示部
15a 波形表示手段
15b 枠表示手段
15c 情報表示手段
16 検出部
17 記録部
18 設備情報記憶
20 設備情報登録装置
21 表示装置
30 測定装置
40 光ファイバ
50 スプリッタ
60−1〜60−N 光ファイバ
80−1〜80−N 光ファイバ

DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Control apparatus 11 Connection part 12 Instruction part 13 Input part 14 Measurement data storage part 15 Display part 15a Waveform display means 15b Frame display means 15c Information display means 16 Detection part 17 Recording part 18 Equipment information storage 20 Equipment information registration apparatus 21 Display apparatus 30 measuring device 40 optical fiber 50 splitter 60-1 to 60-N optical fiber 80-1 to 80-N optical fiber

Claims (5)

一本の光ファイバ(40)が分岐装置(50)により分岐され、分岐された光ファイバ(60−1から60−N)が複数の終端装置(80−1から80−N)に接続されることにより構成される光伝送線路の前記一本の光ファイバに光パルスを入射することにより得られる戻り光の光強度と、前記戻り光を受光した時間に基づく距離とを測定する測定装置(30)に接続される設備情報登録装置(20)であって、
前記測定装置に接続し、前記測定装置から前記戻り光の光強度と、前記距離とを対応付けた情報を受信する接続手段(11)と、
前記接続手段が受信する前記光強度と前記距離とに基づく波形を画面(21)に表示する波形表示手段(15a)と、
ユーザの操作を受け、前記画面における領域を指定する座標情報を入力する入力手段(13)と、
前記画面上で前記入力手段が入力する前記座標情報に基づく領域に枠を表示する枠表示手段(15b)と、
前記枠表示手段が表示する枠に含まれる前記波形の中から、前記波形の頂点を検出し、前記頂点に対応する光強度と距離とを出力する検出手段(16)と、
前記検出手段が出力する光強度と距離とを前記終端装置の設備情報として記憶手段(18)へ記録する記録手段(17)と、
を備えたことを特徴とする設備情報登録装置。
One optical fiber (40) is branched by a branching device (50), and the branched optical fibers (60-1 to 60-N) are connected to a plurality of termination devices (80-1 to 80-N). A measuring device (30) that measures the light intensity of the return light obtained by making an optical pulse incident on the one optical fiber of the optical transmission line configured as described above and the distance based on the time when the return light is received. ) Equipment information registration device (20) connected to
Connecting means (11) for connecting to the measuring device and receiving information associating the light intensity of the return light with the distance from the measuring device;
A waveform display means (15a) for displaying a waveform based on the light intensity and the distance received by the connection means on a screen (21);
Input means (13) for receiving coordinated information for specifying an area on the screen in response to a user operation;
Frame display means (15b) for displaying a frame in an area based on the coordinate information input by the input means on the screen;
Detection means (16) for detecting a vertex of the waveform from the waveforms included in the frame displayed by the frame display means, and outputting a light intensity and a distance corresponding to the vertex;
A recording means (17) for recording the light intensity and distance output by the detection means in the storage means (18) as equipment information of the termination device;
A facility information registration apparatus comprising:
前記記憶手段に記憶される光強度と距離とを前記終端装置ごとに表形式で画面に表示する情報表示手段(15c)
を更に備えたことを特徴とする請求項1に記載の設備情報登録装置。
Information display means (15c) for displaying the light intensity and distance stored in the storage means on the screen in a tabular form for each of the terminal devices
The facility information registration apparatus according to claim 1, further comprising:
前記波形表示手段は、
前記画面に前記光強度と前記距離とに基づく波形を表示する際に、前記記憶手段に記憶されている設備情報中の距離に該当する前記画面上の箇所に目印を表示することを特徴とする請求項1または2に記載の設備情報登録装置。
The waveform display means includes
When displaying a waveform based on the light intensity and the distance on the screen, a mark is displayed at a location on the screen corresponding to the distance in the facility information stored in the storage means. The facility information registration apparatus according to claim 1 or 2.
一本の光ファイバが分岐装置により分岐され、分岐された光ファイバが複数の終端装置に接続されることにより構成される光伝送線路の前記一本の光ファイバに光パルスを入射することにより得られる戻り光の光強度と、前記戻り光を受光した時間に基づく距離とを測定する測定装置に接続される設備情報登録装置における設備情報登録方法であって、
前記測定装置から前記戻り光の光強度と、前記距離とを対応付けた情報を受信するステップと、
受信した前記光強度と前記距離とに基づく波形を画面に表示するステップと、
ユーザの操作を受け、前記画面における領域を指定する座標情報を入力するステップと、
前記画面上で入力される前記座標情報に基づく領域に枠を表示するステップと、
表示される枠に含まれる前記波形の中から、前記波形の頂点を検出し、前記頂点に対応する光強度と距離とを検出するステップと、
検出した光強度と距離とを前記終端装置の設備情報として記憶手段へ記録するステップと、
を含むことを特徴とする設備情報登録方法。
A single optical fiber is branched by a branching device, and an optical pulse is incident on the single optical fiber of an optical transmission line configured by connecting the branched optical fiber to a plurality of terminating devices. A facility information registration method in a facility information registration device connected to a measuring device that measures the light intensity of the returned light and the distance based on the time when the return light is received,
Receiving information associating the light intensity of the return light with the distance from the measurement device;
Displaying on the screen a waveform based on the received light intensity and the distance;
Receiving coordinated information specifying a region on the screen in response to a user operation;
Displaying a frame in an area based on the coordinate information input on the screen;
Detecting a vertex of the waveform from the waveforms included in the displayed frame, and detecting a light intensity and a distance corresponding to the vertex;
Recording the detected light intensity and distance in the storage means as equipment information of the terminal device;
The facility information registration method characterized by including.
一本の光ファイバが分岐装置により分岐され、分岐された光ファイバが複数の終端装置に接続されることにより構成される光伝送線路の前記一本の光ファイバに光パルスを入射することにより得られる戻り光の光強度と、前記戻り光を受光した時間に基づく距離とを測定する測定装置に接続される設備情報登録装置のコンピュータに、
前記測定装置から前記戻り光の光強度と、前記距離とを対応付けた情報を受信するステップと、
受信した前記光強度と前記距離とに基づく波形を画面に表示するステップと、
ユーザの操作を受け、前記画面における領域を指定する座標情報を入力するステップと、
前記画面上で入力される前記座標情報に基づく領域に枠を表示するステップと、
表示される枠に含まれる前記波形の中から、前記波形の頂点を検出し、前記頂点に対応する光強度と距離とを検出するステップと、
検出した光強度と距離とを前記終端装置の設備情報として記憶手段へ記録するステップと、
を実行させるためのコンピュータプログラム。

A single optical fiber is branched by a branching device, and an optical pulse is incident on the single optical fiber of an optical transmission line configured by connecting the branched optical fiber to a plurality of terminating devices. To the computer of the facility information registration device connected to the measuring device that measures the light intensity of the returned light and the distance based on the time when the return light is received,
Receiving information associating the light intensity of the return light with the distance from the measurement device;
Displaying on the screen a waveform based on the received light intensity and the distance;
Receiving coordinated information specifying a region on the screen in response to a user operation;
Displaying a frame in an area based on the coordinate information input on the screen;
Detecting a vertex of the waveform from the waveforms included in the displayed frame, and detecting a light intensity and a distance corresponding to the vertex;
Recording the detected light intensity and distance in the storage means as equipment information of the terminal device;
A computer program for running.

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