CN101848034A - 一种光路保护装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光路保护装置,包括:通道信号质量监测单元,用于监测工作通道和保护通道的通道信号质量;切换判断单元,用于根据所述工作通道和保护通道的通道信号质量,以及第一绝对门限值、第二绝对门限值、相对门限值,判断是否进行工作通道和保护通道的切换;切换单元,用于根据所述切换判断单元的判断结果对工作通道和保护通道进行切换。本发明还公开了一种光路保护方法。本发明通过将工作通道和保护通道的通道信号质量,与预先设定的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值进行比较,判断是否进行工作通道和保护通道的切换的方法,控制工作通道和保护通道的切换,抑制了工作通道和保护通道之间的误倒换,提高了传输系统的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及光网络通讯术领域,特别是涉及一种光路保护装置和方法。
背景技术
目前,在光纤通信系统中,为了提高了光传输系统的可靠性,一般在光传输系统中都采用光路保护装置。在传输设备中通常采用1+1或者1∶1的光纤保护方案。光路保护装置一般具有一个工作通道和一个保护通道,在正常工作情况下,业务经工作通道传送,当工作通道出现故障时,光路保护装置将业务切换到保护通道,实现业务的自动恢复。
光路保护装置通过监控通道信号质量来判断该光路是否出现故障,通道信号质量可以用光功率或者信号误码率来衡量。
在现有技术中,对光路保护装置是否将业务进行切换的判断包括两种判断方法:一种是采用绝对信号质量指标作为依据,另一种是采用相对信号质量指标作为依据。如果采用绝对信号质量指标作为依据,只有工作通道信号质量低于某个绝对阈值时才将业务切换到保护通道上,无法保证业务始终工作在信号质量最优的通道上。如果采用相对信号质量指标作为依据,只要工作通道信号质量低于保护通道的信号质量到一定阈值,光路保护装置就将业务切换到保护通道。该方法保证业务始终工作在信号质量更优的通道上。
但是,由于工程现场环境复杂,在采用相对信号质量指标作为依据时,如果工作通道和保护通道的信号质量监测值因干扰发生波动,可能出现工作通道和保护通道的误切换的情况。
发明内容
本发明要解决的问题是提供一种光路保护装置和方法,以克服现有技术中在采用相对信号质量指标进行切换判决时出现工作通道和保护通道误切换的缺陷。
为达到上述目的,本发明的技术方案提供一种光路保护装置,所述装置包括:通道信号质量监测单元,用于监测工作通道和保护通道的通道信号质量;门限值存储单元,用于存储预先设定的通道信号质量的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值;切换判断单元,用于根据所述工作通道和保护通道的通道信号质量,以及第一绝对门限值、第二绝对门限值、相对门限值,判断是否进行工作通道和保护通道的切换;切换单元,用于根据所述切换判断单元的判断结果对工作通道和保护通道进行切换。
进一步,所述通道信号质量监测单元包括:第一光纤耦合器、第一光电转换器、第二光纤耦合器、第二光电转换器和模拟/数字转换模块;所述第一光纤耦合器的输入端接入工作通道的光信号,一个输出端与第一光电转换器的输入端连接,另外一个输出端与切换单元的一个输入端连接;所述第二光纤耦合器的输入端接入保护通道的光信号,一个输出端与第二光电转换器的输入端连接,另外一个输出端与切换单元的另一个输入端连接;模拟/数字转换模块的两个输入端分别与第一光电转换器和第二光电转换器的输出端连接,两个输出端分别与切换判断单元的输入端连接。
进一步,所述切换判断单元包括:第一中断信号产生模块,用于当保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第一中断信号;所述通道信号质量由该通道信号的光功率确定;第二中断信号产生模块,用于当工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第二中断信号;所述通道信号质量由该通道信号的光功率确定;控制模块,用于根据所述第一中断信号或第二中断信号,产生切换控制信号,控制所述切换单元进行工作通道和保护通道的切换。
进一步,所述第一中断信号产生模块包括:减法器A、比较器A1、比较器A2、比较器A3、与门A;所述减法器A,用于将保护通道的通道信号质量减去工作通道的通道信号质量,并将结果输出给比较器A2;所述比较器A2,用于将所述减法器A的输出结果与所述相对门限值进行比较,当所述输出结大于相对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;所述比较器A1,用于将所述工作通道的通道信号质量与第一绝对门限值进行比较,当所述工作通道的通道信号质量小于第一绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;所述比较器A3,用于将所述保护通道的通道信号质量与第二绝对门限值进行比较,当所述保护通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;所述与门A,用于将所述比较器A1、比较器A2和比较器A3的输出进行与操作,其输出作为第一中断信号发送到所述控制模块;所述第二中断信号产生模块包括:减法器B、比较器B1、比较器B2、比较器B3、与门B;所述减法器B,用于将工作通道的通道信号质量减去保护通道的通道信号质量,并将结果输出给比较器B2;所述比较器B2,用于将所述减法器B的输出结果与所述相对门限值进行比较,当所述输出结大于相对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;所述比较器B1,用于将所述保护通道的通道信号质量与第一绝对门限值进行比较,当所述保护通道的通道信号质量小于第一绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;所述比较器B3,用于将所述工作通道的通道信号质量与第二绝对门限值进行比较,当所述工作通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;所述与门B,用于将所述比较器B1、比较器B和比较器B3的输出进行与操作,其输出作为第二中断信号发送到所述控制模块。
进一步,所述切换单元为光开关。
进一步,所述通道信号质量监测单元包括:第三光纤耦合器、第三光电转换器、第三误码检测模块、第四光纤耦合器、第四光电转换器和第四误码检测模块;所述第三光纤耦合器的输入端接入工作通道的光信号,输出端与第三光电转换器的输入端连接;所述第三光电转换器的输出端分别与第三误码检测模块的输入端和切换单元的一个输入端连接;所述第三误码检测模块,用于计算工作通道的通道信号的误码数,其输出端与切换判断单元的一个输入端连接;所述第四光纤耦合器的输入端接入保护通道的光信号,输出端与第四光电转换器的输入端连接;所述第四光电转换器的输出端分别与第四误码检测模块的输入端和切换单元的另一个输入端连接;所述第四误码检测模块,用于计算保护通道的通道信号的误码数,其输出端与切换判断单元的另一个输入端连接。
进一步,所述切换判断单元包括:第三中断信号产生模块,用于当保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第三中断信号;所述通道信号质量由该通道的通道信号的误码数确定;第四中断信号产生模块,用于当工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第四中断信号;所述通道信号质量由该通道的通道信号的误码数确定;控制模块,用于根据所述第三中断信号或第四中断信号,产生切换控制信号,控制所述切换单元进行工作通道和保护通道的切换。
进一步,所述切换单元为电信号选择开关。
本发明的技术方案还提供一种光路保护方法,所述方法包括以下步骤:A、监测工作通道和保护通道的通道信号质量;B、将所述工作通道和保护通道的通道信号质量,与预先设定的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值进行比较,判断是否进行工作通道和保护通道的切换;如果是,则对工作通道和保护通道进行切换,否则保持当前通道的使用状态。
进一步,所述步骤B包括:B1、判断是否满足保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值;如果是,则转步骤B2,否则转步骤B4;B2、判断当前使用通道是否为工作通道,如果是,则转步骤B3,否则转步骤B4;B3、将业务切换到保护通道,并转步骤B4;B4、判断是否满足工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值;如果是,则转步骤B5,否则转步骤A;B5、判断当前使用通道是否为保护通道,如果是,则转步骤B6,否则转步骤A;B6、将业务切换到工作通道,并转步骤A。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明通过将工作通道和保护通道的通道信号质量,与预先设定的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值进行比较,判断是否进行工作通道和保护通道的切换的方法,控制工作通道和保护通道的切换,抑制了工作通道和保护通道之间的误倒换,提高了传输系统的稳定性。
附图说明
图1是本发明的一种光路保护装置的结构示意图;
图2是本发明的一种光路保护方法的流程图;
图3是本发明实施例一的一种光路保护装置的结构示意图;
图4是本发明实施例一中切换判断单元的结构示意图;
图5是本发明实施例二的一种光路保护装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明的一种光路保护装置如图1所示,包括通道信号质量监测单元、门限值存储单元、切换判断单元和切换单元;其中,通道信号质量监测单元分别与工作通道、保护通道和切换判断单元连接,切换判断单元分别与门限值存储单元和切换单元连接,切换单元分别与工作通道、保护通道和输出通道连接。
工作通道和保护通道为业务信号输入的路径,输出通道为业务信号输出的路径。通道信号质量监测单元用于监测工作通道和保护通道的通道信号质量。门限值存储单元用于存储预先设定的通道信号质量的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值。切换判断单元用于根据工作通道和保护通道的通道信号质量,以及第一绝对门限值、第二绝对门限值、相对门限值,判断是否进行工作通道和保护通道的切换。切换单元用于根据切换判断单元的判断结果对工作通道和保护通道进行切换。
当采用图所示的光路保护装置时,本发明的一种光路保护方法如图2所示,首先监测工作通道和保护通道的通道信号质量;然后将工作通道和保护通道的通道信号质量,与预先设定的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值进行比较,判断是否进行工作通道和保护通道的切换;如果是,则对工作通道和保护通道进行切换,否则保持当前通道的使用状态。参照图2,本发明包括以下步骤:
步骤201,监测工作通道和保护通道的通道信号质量。其中,通道信号质量可以由通道信号的光功率或者通道信号的误码数来确定。
步骤202,判断是否满足以下公式:
q保护-q工作>ΔQ门限 (1)
Q门限1>q工作 (2)
Q门限2<q保护 (3)
其中,q工作为工作通道的通道信号质量,q保护为保护通道的通道信号质量,Q门限1和Q门限2为通道信号质量的两个绝对门限值,且Q门限1>Q门限2,ΔQ门限为相对门限值,且ΔQ门限>0。Q门限1、Q门限2和ΔQ门限可以根据需要进行设置。
Q门限1为优质通道信号质量门限值,当通道信号质量大于该门限值时,表示该通道的通道信号质量为优质。如果当前使用的通道的通道信号质量大于Q门限1,则无论另一通道的通道信号质量为多大,都无需进行通道切换。
Q门限2为通道信号质量的最低门限值,当通道信号质量小于该门限时,表示该通道发生故障,不能再继续使用。
ΔQ门限为相对门限值,当第一通道与第二通道的通道信号质量的差大于该门限值时,表示第一通道的通道信号质量明显优于第二通道的通道信号质量。如果满足,则转步骤203,不满足则转步骤205。本实施例中,公式(2)表示工作通道的通道信号质量不是优质;公式(3)表示保护通道没有发生故障,可以使用;公式(1)表示保护通道的通道信号质量明显优于工作通道的通道信号质量。例如:设置Q门限1=50、Q门限2=30、ΔQ门限=10,则当q保护=60、q工作=40时,就满足了公式(1)(2)、(3)。
步骤203,判断当前使用通道是否为工作通道,即切换判断单元读取切换单元的状态,如果切换单元正将工作通道与输出通道连接,则表示当前使用通道为工作通道;如果切换单元正将保护通道与输出通道连接,则表示当前使用通道为保护通道。如果当前使用通道为工作通道,则转步骤204,否则转步骤205。
步骤204,将业务切换到保护通道,并转步骤205。即切换判断单元控制切换单元将保护通道与输出通道相连,业务被切换到保护通道上。
步骤205,判断是否满足以下公式:
q工作-q保护>ΔQ门限 (4)
Q门限1>q保护 (5)
Q门限2<q工作 (6)
其中,q工作为工作通道的通道信号质量,q保护为保护通道的通道信号质量,Q门限1和Q门限2为通道信号质量的两个绝对门限值,且Q门限1>Q门限2,ΔQ门限为相对门限值,且ΔQ门限>0。
如果满足,则转步骤206,不满足则转步骤201。本实施例中,公式(5)表示保护通道的通道信号质量不是优质;公式(6)表示工作通道没有发生故障,可以使用;公式(4)表示工作通道的通道信号质量明显优于保护通道的通道信号质量。例如:设置Q门限1=50、Q门限2=30、ΔQ门限=10,则当q工作=60、q保护=40时,就满足了公式(4)(5)、(6)。
步骤206,判断当前使用通道是否为保护通道,即切换判断单元读取切换单元的状态,如果切换单元正将保护通道与输出通道连接,则表示当前使用通道为保护通道;如果切换单元正将工作通道与输出通道连接,则表示当前使用通道为工作通道。如果当前使用通道为保护通道,则转步骤207,否则转步骤201。
步骤207,将业务切换到工作通道,并转步骤201。即切换判断单元控制切换单元将工作通道与输出通道相连,业务被切换到工作通道上。
实施例一
本实施例在图1所示的光路保护装置基础上,以通道信号质量由该通道信号的光功率确定为例对本发明的光路保护装置进行详细说明,本实施例中切换单元采用光开关。
本实施例的一种光路保护装置如图3所示,其中通道信号质量监测单元包括第一光纤耦合器、第一光电转换器、第二光纤耦合器、第二光电转换器和模拟/数字转换模块。
第一光纤耦合器的输入端接入工作通道的光信号,一个输出端与第一光电转换器的输入端连接,另外一个输出端与光开关的一个输入端连接;第二光纤耦合器的输入端接入保护通道的光信号,一个输出端与第二光电转换器的输入端连接,另外一个输出端与光开关的另一个输入端连接;模拟/数字转换模块的两个输入端分别与第一光电转换器和第二光电转换器的输出端连接,两个输出端分别与切换判断单元的输入端连接。光开关分别与切换判断单元和输出光纤耦合器连接。
本实施例中,切换判断单元的判断过程可以采用定时轮询的方式实现,也可以采用中断的方式实现,本实施例的一种采用中断方式的切换判断单元的结构如图4所示。包括第一中断信号产生模块、第二中断信号产生模块和控制模块,其中控制模块分别与第一中断信号产生模块和第二中断信号产生模块连接。
第一中断信号产生模块用于当保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,产生第一中断信号;所述通道信号质量由该通道信号的光功率确定。第二中断信号产生模块用于当工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,产生第二中断信号;所述通道信号质量由该通道信号的光功率确定。控制模块用于根据所述第一中断信号或第二中断信号,产生切换控制信号,控制切换单元进行工作通道和保护通道的切换。
其中,第一中断信号产生模块包括:减法器A、比较器A1、比较器A2、比较器A3、与门A。减法器A用于将保护通道的通道信号质量减去工作通道的通道信号质量,并将结果输出给比较器A2;比较器A2用于将所述减法器A的输出结果与所述相对门限值进行比较,当所述输出结大于相对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;比较器A1用于将所述工作通道的通道信号质量与第一绝对门限值进行比较,当所述工作通道的通道信号质量小于第一绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;比较器A3用于将所述保护通道的通道信号质量与第二绝对门限值进行比较,当所述保护通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;与门A用于将所述比较器A1、比较器A2和比较器A3的输出进行与操作,其输出作为第一中断信号发送到所述控制模块,当与门A的三个输入均为高电平时,与门A输出高电平,否则输出低电平。
第二中断信号产生模块包括:减法器B、比较器B1、比较器B2、比较器B3、与门B。减法器B用于将工作通道的通道信号质量减去保护通道的通道信号质量,并将结果输出给比较器B2;比较器B2用于将所述减法器B的输出结果与所述相对门限值进行比较,当所述输出结大于相对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;比较器B1用于将所述保护通道的通道信号质量与第一绝对门限值进行比较,当所述保护通道的通道信号质量小于第一绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;比较器B3用于将所述工作通道的通道信号质量与第二绝对门限值进行比较,当所述工作通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;与门B用于将所述比较器B1、比较器B和比较器B3的输出进行与操作,其输出作为第二中断信号发送到所述控制模块,当与门B的三个输入均为高电平时,与门B输出高电平,否则输出低电平。
采用本实施例的光路保护装置时,本实施例的光路保护方法如下:第一光电转换器和第二光电转换器分别将部分工作通道光信号和保护通道光信号转换为电信号,通过模拟/数字转换模块获取工作通道和保护通道的光功率;切换判断单元得到工作通道和保护通道的光功率后,如果保护通道光功率与工作通道光功率的差大于相对门限值,且工作通道光功率小于第一绝对门限值,保护通道光功率大于第二绝对门限值,那么与门A产生第一中断信号,控制模块读取当前光开关状态,如果光开关正与第一光纤耦合器相连,则将光开关切换为与第二光纤耦合器相连,否则光开关保持不动;切换判断单元得到工作通道和保护通道的光功率后,如果工作通道光功率与保护通道光功率的差大于相对门限值,且保护通道光功率小于第一绝对门限值,工作通道光功率大于第二绝对门限值,那么与门B产生第二中断信号,控制模块读取当前光开关状态,如果光开关正与第二光纤耦合器相连,则将光开关切换为与第一光纤耦合器相连,否则光开关保持不动。
实施例二
本实施例在图1所示的光路保护装置基础上,以通道信号质量由该通道信号的误码数确定为例对本发明的光路保护装置进行详细说明。
本实施例的一种光路保护装置如图5所示,其中通道信号质量监测单元包括:第三光纤耦合器、第三光电转换器、第三误码检测模块、第四光纤耦合器、第四光电转换器和第四误码检测模块。
第三光纤耦合器的输入端接入工作通道的光信号,输出端与第三光电转换器的输入端连接;第三光电转换器的输出端分别与第三误码检测模块的输入端和切换单元的一个输入端连接;第三误码检测模块用于计算工作通道的通道信号的误码数,其输出端与切换判断单元的一个输入端连接;第四光纤耦合器的输入端接入保护通道的光信号,输出端与第四光电转换器的输入端连接;第四光电转换器的输出端分别与第四误码检测模块的输入端和切换单元的另一个输入端连接;第四误码检测模块用于计算保护通道的通道信号的误码数,其输出端与切换判断单元的另一个输入端连接;本实施例中切换单元采用电信号选择开关,其输出端连接到电/光转换器,电/光转换器将电信号转换为光信号后发送到输出光纤耦合器。
本实施例中,切换判断单元包括第三中断信号产生模块、第四中断信号产生模块和控制模块,其中控制模块分别与第三中断信号产生模块和第四中断信号产生模块连接。
第三中断信号产生模块用于当保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,产生第三中断信号;所述通道信号质量由该通道的通道信号的误码数确定。第四中断信号产生模块用于当工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,产生第四中断信号;所述通道信号质量由该通道的通道信号的误码数确定。控制模块用于根据第三中断信号或第四中断信号,产生切换控制信号,控制切换单元进行工作通道和保护通道的切换。
采用本实施例的光路保护装置时,本实施例的光路保护方法如下:第三误码检测模块和第四误码检测模块分别计算工作通道和保护通道信号的误码数,切换判断单元定时分别从第三误码检测模块和第四误码检测模块获取工作通道和保护通道的误码数,计算得到误码率,并根据图2所述的步骤202和步骤205决定是否进行切换。其中,第三误码检测模块和第四误码检测模块可以使用专用成帧芯片或FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)逻辑实现,电信号选择开关可以使用专用电交叉芯片或FPGA逻辑实现。
本发明通过将工作通道和保护通道的通道信号质量,与预先设定的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值进行比较,判断是否进行工作通道和保护通道的切换的方法,控制工作通道和保护通道的切换,抑制了工作通道和保护通道之间的误倒换,提高了传输系统的稳定性。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种光路保护装置,其特征在于,所述装置包括:
通道信号质量监测单元,用于监测工作通道和保护通道的通道信号质量;
门限值存储单元,用于存储预先设定的通道信号质量的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值;
切换判断单元,用于根据所述工作通道和保护通道的通道信号质量,以及第一绝对门限值、第二绝对门限值、相对门限值,判断是否进行工作通道和保护通道的切换;
切换单元,用于根据所述切换判断单元的判断结果对工作通道和保护通道进行切换。
2.如权利要求1所述的光路保护装置,其特征在于,所述通道信号质量监测单元包括:第一光纤耦合器、第一光电转换器、第二光纤耦合器、第二光电转换器和模拟/数字转换模块;
所述第一光纤耦合器的输入端接入工作通道的光信号,一个输出端与第一光电转换器的输入端连接,另外一个输出端与切换单元的一个输入端连接;
所述第二光纤耦合器的输入端接入保护通道的光信号,一个输出端与第二光电转换器的输入端连接,另外一个输出端与切换单元的另一个输入端连接;
模拟/数字转换模块的两个输入端分别与第一光电转换器和第二光电转换器的输出端连接,两个输出端分别与切换判断单元的输入端连接。
3.如权利要求2所述的光路保护装置,其特征在于,所述切换判断单元包括:
第一中断信号产生模块,用于当保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第一中断信号;所述通道信号质量由该通道信号的光功率确定;
第二中断信号产生模块,用于当工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第二中断信号;所述通道信号质量由该通道信号的光功率确定;
控制模块,用于根据所述第一中断信号或第二中断信号,产生切换控制信号,控制所述切换单元进行工作通道和保护通道的切换。
4.如权利要求3所述的光路保护装置,其特征在于,
所述第一中断信号产生模块包括:减法器A、比较器A1、比较器A2、比较器A3、与门A;
所述减法器A,用于将保护通道的通道信号质量减去工作通道的通道信号质量,并将结果输出给比较器A2;
所述比较器A2,用于将所述减法器A的输出结果与所述相对门限值进行比较,当所述输出结大于相对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;
所述比较器A1,用于将所述工作通道的通道信号质量与第一绝对门限值进行比较,当所述工作通道的通道信号质量小于第一绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;
所述比较器A3,用于将所述保护通道的通道信号质量与第二绝对门限值进行比较,当所述保护通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;
所述与门A,用于将所述比较器A1、比较器A2和比较器A3的输出进行与操作,其输出作为第一中断信号发送到所述控制模块;
所述第二中断信号产生模块包括:减法器B、比较器B1、比较器B2、比较器B3、与门B;
所述减法器B,用于将工作通道的通道信号质量减去保护通道的通道信号质量,并将结果输出给比较器B2;
所述比较器B2,用于将所述减法器B的输出结果与所述相对门限值进行比较,当所述输出结大于相对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;
所述比较器B1,用于将所述保护通道的通道信号质量与第一绝对门限值进行比较,当所述保护通道的通道信号质量小于第一绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;
所述比较器B3,用于将所述工作通道的通道信号质量与第二绝对门限值进行比较,当所述工作通道的通道信号质量大于第二绝对门限值时,输出高电平,反之输出低电平;
所述与门B,用于将所述比较器B1、比较器B和比较器B3的输出进行与操作,其输出作为第二中断信号发送到所述控制模块。
5.如权利要求2至4任一项所述的光路保护装置,其特征在于,所述切换单元为光开关。
6.如权利要求1所述的光路保护装置,其特征在于,所述通道信号质量监测单元包括:第三光纤耦合器、第三光电转换器、第三误码检测模块、第四光纤耦合器、第四光电转换器和第四误码检测模块;
所述第三光纤耦合器的输入端接入工作通道的光信号,输出端与第三光电转换器的输入端连接;
所述第三光电转换器的输出端分别与第三误码检测模块的输入端和切换单元的一个输入端连接;
所述第三误码检测模块,用于计算工作通道的通道信号的误码数,其输出端与切换判断单元的一个输入端连接;
所述第四光纤耦合器的输入端接入保护通道的光信号,输出端与第四光电转换器的输入端连接;
所述第四光电转换器的输出端分别与第四误码检测模块的输入端和切换单元的另一个输入端连接;
所述第四误码检测模块,用于计算保护通道的通道信号的误码数,其输出端与切换判断单元的另一个输入端连接。
7.如权利要求6所述的光路保护装置,其特征在于,所述切换判断单元包括:
第三中断信号产生模块,用于当保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第三中断信号;所述通道信号质量由该通道的通道信号的误码数确定;
第四中断信号产生模块,用于当工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值时,产生第四中断信号;所述通道信号质量由该通道的通道信号的误码数确定;
控制模块,用于根据所述第三中断信号或第四中断信号,产生切换控制信号,控制所述切换单元进行工作通道和保护通道的切换。
8.如权利要求6或7所述的光路保护装置,其特征在于,所述切换单元为电信号选择开关。
9.一种光路保护方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
A、监测工作通道和保护通道的通道信号质量;
B、将所述工作通道和保护通道的通道信号质量,与预先设定的第一绝对门限值、第二绝对门限值和相对门限值进行比较,判断是否进行工作通道和保护通道的切换;如果是,则对工作通道和保护通道进行切换,否则保持当前通道的使用状态。
10.如权利要求9所述的光路保护方法,其特征在于,所述步骤B包括:
B1、判断是否满足保护通道的通道信号质量与工作通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且工作通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、保护通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值;如果是,则转步骤B2,否则转步骤B4;
B2、判断当前使用通道是否为工作通道,如果是,则转步骤B3,否则转步骤B4;
B3、将业务切换到保护通道,并转步骤B4;
B4、判断是否满足工作通道的通道信号质量与保护通道的通道信号质量的差大于所述相对门限值,且保护通道的通道信号质量小于所述第一绝对门限值、工作通道的通道信号质量大于所述第二绝对门限值;如果是,则转步骤B5,否则转步骤A;
B5、判断当前使用通道是否为保护通道,如果是,则转步骤B6,否则转步骤A;
B6、将业务切换到工作通道,并转步骤A。
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