RU2618190C1 - Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра - Google Patents
Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра Download PDFInfo
- Publication number
- RU2618190C1 RU2618190C1 RU2016104971A RU2016104971A RU2618190C1 RU 2618190 C1 RU2618190 C1 RU 2618190C1 RU 2016104971 A RU2016104971 A RU 2016104971A RU 2016104971 A RU2016104971 A RU 2016104971A RU 2618190 C1 RU2618190 C1 RU 2618190C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable path
- port
- connector
- data transmission
- changes
- Prior art date
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 23
- 238000000253 optical time-domain reflectometry Methods 0.000 claims description 20
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 19
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 8
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 claims description 7
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 claims description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 2
- 101100028791 Caenorhabditis elegans pbs-5 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/50—Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
- G01R31/58—Testing of lines, cables or conductors
- G01R31/60—Identification of wires in a multicore cable
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/50—Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
- G01R31/58—Testing of lines, cables or conductors
- G01R31/59—Testing of lines, cables or conductors while the cable continuously passes the testing apparatus, e.g. during manufacture
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/071—Arrangements 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]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B3/00—Line transmission systems
- H04B3/02—Details
- H04B3/46—Monitoring; Testing
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является возможность производить мониторинг кабельных соединений без установки сетевого соединения, используя встроенный рефлектометр сетевого устройства. Система мониторинга оснащена коммутационной панелью с переключателем, с помощью которой изменяют результаты применения рефлектометра в кабельном тракте. Сопоставляя момент использования переключателя и изменения в результатах использования рефлектометра, определяют порт коммутационной панели, в который подключен порт сетевого устройства. 16 з.п. ф-лы, 4 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 RU 2313800, 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.
Известны также способ и система, описанная в патенте RU2490807, в которой описана коммутационная панель с датчиками, воспринимающими сигналы рефлектометра. Недостатком такого решения является сложность конструкции датчика сигналов рефлектометра, так как сигналы рефлектометра не стандартизированы.
Сущность изобретения
Таким образом, задачей настоящего изобретения является разработка такого средства мониторинга кабельных соединений с использованием рефлекторметра, которое позволит идентифицировать порт коммутационной панели, куда подключен порт сетевого устройства, с применением более простой конструкции элементов системы, чем описано в патенте RU 2490807.
Для достижения указанного технического результата предлагается система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра, содержащая сетевое устройство, содержащее порты для сетевых подключений, в котором по крайней мере несколько портов подключены к рефлектометру для кабельных линий для измерения параметров подключенного в порт кабельного тракта; коммутационную панель с портами для подключения кабелей; отличающаяся тем, что содержит по крайней мере один участок кабельного тракта, являющегося частью упомянутой коммутационной панели и включающего в себя один из портов панели, содержащего устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, включающего упомянутый участок кабельного тракта; содержит программно-аппаратный комплекс, способный изменять результат применения рефлектометра на кабельном тракте, содержащем упомянутый участок, воздействуя на устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта; и программно-аппаратный комплекс идентифицирует порт коммутационной панели, куда подключен порт сетевого устройства, сопоставляя результат(-ы) измерений рефлектометра и кабельный тракт, в котором изменились электротехнические параметры.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения коммутационная панель может содержать по крайнее мере один датчик передачи данных, изменяющий выходной сигнал, когда через порт панели, соответствующий упомянутому датчику, передают данные между сетевыми устройствами. Датчик передачи данных может воспринимать побочное электромагнитное излучение от сигналов передачи данных, передающихся по проводнику, подсоединенному к 3 или 6 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта сетевого устройства. Или датчик передачи данных может иметь электрическое подключение к 3 и 6 контактам разъема стандарта МЭК 60603-7 соответствующего порта упомянутой коммутационной панели.
При этом программно-аппаратный комплекс может идентифицировать порт коммутационной панели, куда подключен порт сетевого устройства, сопоставляя время изменения сигнала передачи данных между сетевыми устройствами и время изменения сигнала датчика передачи данных.
Кроме того, программно-аппаратный комплекс может изменять электротехнические параметры кабельного тракта, когда с помощью датчика передачи данных определяет отсутствие в кабельном тракте некоторых сигналов передачи данных.
Еще в одном варианте осуществления настоящего изобретения устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, может быть подключено к дорожкам печатной платы или проводам кабельного тракта. При этом устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, может увеличить сопротивление в одном из проводников кабельного тракта или уменьшить сопротивление между двумя проводниками одной пары кабельного тракта, которая подсоединена к 3 и 6 или 1 и 2 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта сетевого устройства.
Устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, может содержать в своем составе геркон или аналоговый ключ.
Еще в одном варианте коммутационная панель может содержать инфракрасные датчики, фиксирующие наличие разъема коммутационного шнура в порту панели, а также световые индикаторы для своих портов.
Датчик передачи данных и/или устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, могут быть подключены к кабельному тракту с помощью разъема. В другом случае датчик передачи данных может воспринимать побочное электромагнитное излучение с помощью катушки индуктивности, которая подсоединена к усилителю сигнала через разъем.
Для уменьшения помехозащищенности датчик передачи данных может содержать две катушки индуктивности; одна из них воспринимает излучение от сигналов передачи данных, передающихся по проводнику, подсоединенному к 3 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта сетевого устройства; другая упомянутая катушка воспринимает излучение от сигналов передачи данных, передающихся по проводнику, подсоединенному к 6 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта сетевого устройства; и упомянутые катушки размещены и соединены между собой таким образом, что фазы ЭДС катушек отличаются не более чем на 45 градусов. Дополнительно один контактный вывод каждой из упомянутых катушек индуктивности может быть соединен через разъем с усилителем сигналов, а с помощью другого контактного вывода катушки соединены друг с другом.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображена общая схема системы мониторинга кабельных соединений.
На фиг. 2 изображена схема устройства, изменяющего электротехнические параметры кабельного тракта, увеличивая сопротивление в кабельном тракте.
На фиг. 3 изображена схема устройства, изменяющего электротехнические параметры кабельного тракта, уменьшая сопротивление между проводниками одной пары кабельного тракта.
На фиг. 4 изображен типичный порт сетевого устройства стандарта МЭК 60603-7.
Подробное описание изобретения
Система по настоящему изобретению может быть реализована в нескольких вариантах, которые, тем не менее, осуществляются сходным образом, показанным на фиг.1. Конструкция коммутационной панели 1 может быть разной. Разъем стандарта МЭК 60603-7 (RJ45) порта панели 1 может быть соединен позади лицевой части панели 1 с разъемам типа IDC (к которому подключен кабель от рабочего места) с помощью проводников на печатной плате. В другом варианте порт на лицевой стороне панели 1 может быть разъемом типа KeyStone, который с помощью витой пары позади панели соединяется с таким же разъемом KeyStone, который, в свою очередь, соединяется с кабелем от рабочего места, оконцованным вилкой RJ45 (МЭК 60603-7). В обоих вариантах на участок кабельного тракта между лицевым разъемом и задним разъемом (KeyStone или IDC) можно установить устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, и датчик сигналов передачи данных.
Датчик сигналов передачи данных описан, например, в патенте RU 74536 или RU 2490807 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 (стандартны образом с помощью SNMP ловушек, лог-файла или считывания текущего состояния таблицы MAC-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, соединяющего порт панели 1 с портом коммутатора 2.
Но такая система неработоспособна, если упомянутый персональный компьютер не подключен к сети. Изобретение RU2490807 предназначено для решения этой проблемы. Многие современные сетевые коммутаторы (например, серия Cisco 2960) имеют рефлектометр для кабельных линий (Time Domain Reflectometry), который позволяет определить совокупную длину кабельного тракта подключенного в порт коммутатора. Запуск сигналов рефлектометр через порт коммутационной панели 1 и детектирование сигналов рефлектометра с помощью датчика позволяют определить, в какой порт панели 1 подключен порт коммутатора 2, без установки сетевого соединения. Такой датчик сигналов рефлектометра сложен в изготовлении и производстве, он должен воспринимать не стандратизованные импульсы длительность единицы наносекунд. Поэтому по настоящему изобретению предлагается заменить датчик сигналов рефлектометра на устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта и имеющее очень простую конструкцию.
В одном из вариантов это может быть геркон, например Meder МК22, в другом аналоговый ключ, например МАХ4706. В обоих вариантах это управляемый программно-аппаратным комплексом переключатель, который в замкнутом состоянии имеет сопротивление близкое к нулю, а в разомкнутом по крайней мере несколько сотен Ом (с учетом того, что для ВЧ сигнала и ключ, и геркон представляют собой емкость). На Фиг. 2 и 3 переключатель 4 подсоединен к участку кабельного тракта 5. На Фиг. 2 переключатель 4 нормально замкнут. Сигналы рефлектометра без помех проходят через него, но по воздействию программно-аппаратного комплекса (подаче логического уровня на аналоговый ключ, подаче напряжения на катушку-электромагнит рядом с герконом) переключатель размыкается, и в результате работы рефлектометра может быть обнаружен разрыв кабеля. Можно, конечно, для сравнения запоминать «нормальные» результаты тестов рефлектометра для сканируемых портов, но есть более простой способ. Переключатель нужно подсоединять к проводнику, электрически связанному с 3 или 6 контактами разъема порта панели (или сетевого коммутатора, так как порты панели и коммутатора соединены кабелем 3 Фиг. 1 один к одному). Коммутатор во всяком случае тестирует как минимум две пары кабеля. Длины этих пар практически равны. Значит, если в результате тестирования рефлектометром будет обнаружено в кабеле резкое отличие в длинах, то нужный участок кабельного тракта определен, значит идентифицирован сам кабельный тракт и порт коммутационной панели, являющийся неотъемлемой частью кабельного тракта. Зная, на каком порту сетевого устройства был запущен «дефектный» тест, можно сопоставить результат(-ы) измерений упомянутого рефлектометра и кабельный тракт, в котором изменились электротехнические параметры и идентифицировать порт коммутационной панели, куда подключен порт упомянутого сетевого устройства.
Если использовать схему на Фиг. 3, то по команде программно-аппаратного комплекса нормально разомкнутый переключатель «закорачивает» проводники пары контактов 3 и 6. Таким образом, тест рефлектометра обнаруживает «замыкание» пары на небольшом расстоянии от сетевого коммутатора. При это длина пары на контактах 1 и 2 остается нормальной.
Понятно, что применение переключателя в кабельных трактах, где передаются данные, может привести к сбою. Именно для этого следует применять датчики передачи данных. Сначала нужно проверить, есть ли в кабельном тракте данные, а потом «закорачивать» или разрывать проводники. Следует учесть, что не всякие данные препятствуют использованию переключателя. Например, сигналы автодоговаривания 100Base-T тоже несут 16 битовую информацию, но применение устройства, изменяющего электротехнические параметры кабельного тракта, в тракте с такими сигналами к сбою не приведет.
Для увеличения чувствительности и помехоустойчивости датчик передачи данных может содержать две катушки индуктивности, одна из которых воспринимает побочное электромагнитное излучение от одного проводника, а другая воспринимает побочное электромагнитное излучение от другого проводника той же пары, к которой относится первый проводник, установленные таким образом, что фазы ЭДС этих двух катушек отличаются не более чем на 45 градусов. То есть ЭДС от синфазаной помехи, одновременно идущей по двум проводникам одной пары, будет вычитаться, а от сигналов передачи данных складываться.
Как устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, так и датчик передачи данных могут быть припаяны к проводам или монтироваться на печатной плате. В последнем случае удобно присоединять переключатель и датчик с помощью разъемов. Усилитель датчика, например, JFET транзистор BFT46 и геркон разместить на отдельной печатной плате, а индуктивность(-ти) впаять непосредственно над дорожкой платы. От выводов индуктивности и от дорожек печатной платы сделать ответвления (с использованием согласующих элементов) на штыревые разъемы, например, розетки PBS-5. Отдельную печатную плату с транзистором и герконом можно соединить с печатной платой коммутационной панели с помощью аналогичной штыревой вилки PLS-4. Если для датчика передачи данных используются две катушки, то катушки соединяют последовательно, а оставшиеся свободными выводы подводят к разъему.
Кроме того, коммутационную панель полезно оснащать ИК-датчиками, которые срабатывают на подключение разъема в порт панели, и светодиодными индикаторами над портами панели.
Хотя настоящее изобретение описано со ссылками на конкретные варианты его осуществления, специалистам ясно, что эти иллюстративные примеры, в которых можно сделать различные модификации, не ограничивают объема изобретения, определяемого только прилагаемой формулой изобретения.
Claims (23)
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 рефлектометру для кабельных линий для измерения параметров подключенного в порт кабельного тракта;
- коммутационную панель с портами для подключения кабелей,
отличающаяся тем, что
- содержит по крайней мере один участок кабельного тракта, являющегося частью упомянутой коммутационной панели и включающего в себя один из упомянутых портов панели, содержащего устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, включающего упомянутый участок кабельного тракта;
- содержит программно-аппаратный комплекс, способный изменять результат применения упомянутого рефлектометра на кабельном тракте, содержащем упомянутый участок, воздействуя на упомянутое устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта;
- упомянутый программно-аппаратный комплекс идентифицирует порт упомянутой коммутационной панели, куда подключен порт упомянутого сетевого устройства, сопоставляя результат(-ы) измерений упомянутого рефлектометра и кабельный тракт, в котором изменились электротехнические параметры.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая панель содержит по крайнее мере один датчик передачи данных, изменяющий выходной сигнал, когда через порт панели, соответствующий упомянутому датчику, передают данные между сетевыми устройствами.
3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что упомянутый датчик передачи данных воспринимает побочное электромагнитное излучение от сигналов передачи данных, передающихся по проводнику, подсоединенному к 3 или 6 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта упомянутого сетевого устройства.
4. Система по п. 2, отличающаяся тем, что упомянутый датчик передачи данных имеет электрическое подключение к 3 и 6 контактам разъема стандарта МЭК 60603-7 соответствующего порта упомянутой коммутационной панели.
5. 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 передачи данных.
6. Система по п. 2, отличающаяся тем, что упомянутый программно-аппаратный комплекс изменяет электротехнические параметры кабельного тракта, когда с помощью упомянутого датчика передачи данных определяет отсутствие в кабельном тракте некоторых сигналов передачи данных.
7. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, подключено к дорожкам печатной платы или проводам кабельного тракта.
8. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, способно увеличить сопротивление в одном из проводников кабельного тракта.
9. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, способно уменьшить сопротивление между двумя проводниками одной пары кабельного тракта, которая подсоединена к 3 и 6 или 1 и 2 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта упомянутого сетевого устройства.
10. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, содержит геркон или аналоговый ключ.
11. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая коммутационная панель содержит инфракрасные датчики, фиксирующие наличие разъема коммутационного шнура в порту панели.
12. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая коммутационная панель содержит световые индикаторы для своих портов.
13. Система по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутый датчик передачи данных подключен к упомянутому тракту с помощью разъема.
14. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство, изменяющее электротехнические параметры кабельного тракта, подключено к кабельному тракту с помощью разъема.
15. Система по п. 3, отличающаяся тем, что упомянутый датчик передачи данных воспринимает побочное электромагнитное излучение с помощью катушки индуктивности, которая подсоединена к усилителю сигнала через разъем.
16. Система по п. 3, отличающаяся тем, что упомянутый датчик передачи данных содержит две катушки индуктивности; одна из них воспринимает излучение от сигналов передачи данных, передающихся по проводнику, подсоединенному к 3 контакту разъема стандарта МЭК 60603-7 порта упомянутого сетевого устройства; другая упомянутая катушка воспринимает излучение от сигналов передачи данных, передающихся по проводнику, подсоединенному к 6 контакту упомянутого разъема стандарта МЭК 60603-7 порта сетевого устройства; упомянутые катушки размещены и соединены между собой таким образом, что фазы ЭДС упомянутых катушек отличаются не более чем на 45 градусов.
17. Система по п. 16, отличающаяся тем, что один контактный вывод каждой из упомянутых катушек индуктивности соединен через разъем с усилителем сигналов, а с помощью другого контактного вывода упомянутые катушки соединены друг с другом.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016104971A RU2618190C1 (ru) | 2016-02-16 | 2016-02-16 | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016104971A RU2618190C1 (ru) | 2016-02-16 | 2016-02-16 | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2618190C1 true RU2618190C1 (ru) | 2017-05-02 |
Family
ID=58697937
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016104971A RU2618190C1 (ru) | 2016-02-16 | 2016-02-16 | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2618190C1 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5461318A (en) * | 1994-06-08 | 1995-10-24 | Borchert; Marshall B. | Apparatus and method for improving a time domain reflectometer |
| US7271596B2 (en) * | 2002-11-19 | 2007-09-18 | University Of Utah Research Foundation | Method and system for testing a signal path having an operational signal |
| WO2009051954A1 (en) * | 2007-10-15 | 2009-04-23 | Telescent Inc. | Scalable and modular automated fiber optic cross-connect systems |
| RU2490807C2 (ru) * | 2011-09-14 | 2013-08-20 | Борис Алексеевич Хозяинов | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра |
| US8577194B2 (en) * | 2010-08-27 | 2013-11-05 | Ksaria Corporation | Methods and systems for efficient installation of cables in watercraft |
-
2016
- 2016-02-16 RU RU2016104971A patent/RU2618190C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5461318A (en) * | 1994-06-08 | 1995-10-24 | Borchert; Marshall B. | Apparatus and method for improving a time domain reflectometer |
| US7271596B2 (en) * | 2002-11-19 | 2007-09-18 | University Of Utah Research Foundation | Method and system for testing a signal path having an operational signal |
| WO2009051954A1 (en) * | 2007-10-15 | 2009-04-23 | Telescent Inc. | Scalable and modular automated fiber optic cross-connect systems |
| US8577194B2 (en) * | 2010-08-27 | 2013-11-05 | Ksaria Corporation | Methods and systems for efficient installation of cables in watercraft |
| RU2490807C2 (ru) * | 2011-09-14 | 2013-08-20 | Борис Алексеевич Хозяинов | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8382511B2 (en) | Cross connect patch guidance system | |
| CN102273023B (zh) | 具有插入探测和光照能力的接插线 | |
| US7746090B1 (en) | System for testing connections of two connectors | |
| US20050186819A1 (en) | Patch panel system | |
| US20030141875A1 (en) | Method and apparatus for testing cables | |
| US8597054B2 (en) | CAN bus automatic line termination | |
| CN103207366A (zh) | 测试系统及印刷电路板组件的测试方法 | |
| US9531136B2 (en) | Keystone jack for use in a computing network | |
| WO2016127558A1 (zh) | 连接检测方法、装置及射频连接器 | |
| RU2618190C1 (ru) | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра | |
| CN101963641B (zh) | 一种导线束检测系统 | |
| CN104599672A (zh) | 有音频插接检测能力的音频编解码器及音频插接检测法 | |
| RU2490807C2 (ru) | Система мониторинга кабельных соединений с использованием рефлектометра | |
| RU2667712C2 (ru) | Система мониторинга кабельных соединений с использованием сигналов установки соединения ethernet | |
| CN221261103U (zh) | 一种基于反相器的瞬间信号检测电路及检测装置 | |
| CN221148789U (zh) | 一种瞬间信号检测电路及检测装置 | |
| US10094870B2 (en) | Method for locating a fault | |
| CN104781130B (zh) | 用于揭示光信号中的错误的电路装置 | |
| RU84131U1 (ru) | Ситема для идентификации порта коммутационной панели | |
| CN115327441A (zh) | 一种网线短路和断路的检测方法及装置 | |
| CN101449172A (zh) | 用于带有输入端子模块的开关柜的检验装置 | |
| KR20250019319A (ko) | Tdr 기반의 통신 선로에 대한 거리 측정 장치 및 방법 | |
| CN104655970A (zh) | 夹具检测装置及检测方法 | |
| CN106226640A (zh) | 检测电路及检测方法 | |
| WO2014125393A2 (en) | Endpoint mapping in a communication system using serial signal sensing |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190217 |