CN102439993A - 无色光交换设备及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种无色光交换设备及方法,其中设备包括:解复用器,用于将输入的多个波长的光解复用成多个单波长的光;第一光交叉单元,用于接收所述解复用器解复用成的多个单波长的光,并将所述多个单波长的光从目标端口输出;光开关阵列,用于接收所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光,将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节点,接收所述本地节点上载的光,并将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光输出;合波器,用于将所述光开关阵列中输出的光合成。本发明实施例提供的光交换设备及方法,具备无色特性,并且插入损耗小,成本低。

Description

无色光交换设备及方法 技术领域
本发明涉及光通信技术, 尤其涉及一种无色( co lor les s )光交换设备及 方法。 背景技术
光网络的发展趋势是网状(MESH ) 网络, 目前光网络中的节点维数多在 4维以下, 未来光网络中节点的维数将从 2 ~ 3维演进到 4 ~ 5维, 甚至更高 的维数。 这就需要更好的光交换技术来支持。
目前, 光交换的粒度以波长交换为主, 要求光交换设备具有 100%的上载 /下载(Add/Drop )能力, 即要求上载或下载的波长数与光交换设备输入的波 长数之比达到 100%。 并且, 无色性也是对于光交换设备的一个重要的要求。 无色性是指光交换设备能够实现各种波长的光的交换, 而不是只能实现某些 特定波长的光的交换。
如图 5所示为现有技术中一种光交换设备结构示意图, 该设备的工作原 理为: 通过分光器 31分出部分光下载到本地, 其他需要穿通的光通过波长阻 塞器(Wave leng th Blocker , 简称 WB ) 32实现波长选择; 分出的用于下载到 本地光通过分光器 33输入到可调谐滤波器阵列 34 , 可调谐滤波器阵列 34的 输出端口可以选择性地实现任意波长的光的下载。 分光器 33可以是一个 1 X N分光器, 即将一束光分解成 N束光。 需要上载的光通过一个分光器 35合成 一束光, 合成的光输入到分光器 36 , 与穿通 WB32后输出的光汇聚, 经过分 光器 36之后的光经过合波器 37合成。 图 5中提供的光交换设备具有无色特 性, 需要上载的波通过合波器实现各种波长的光的无色上载。 图 5的光交换 设备存在的问题是: 可调谐滤波器的插入损耗较大, 并且成本高。 发明内容
本发明实施例针对现有技术中存在的问题, 提供一种无色光交换设备及 方法, 能够实现无色光交换, 减小成本, 并且插入损耗小。
本发明实施例提供了一种无色光交换设备, 包括:
解复用器, 用于将输入的多个波长的光解复用成多个单波长的光; 第一光交叉单元, 用于接收所述解复用器解复用成的多个单波长的光, 并将所述多个单波长的光从目标端口输出;
光开关阵列, 用于接收所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将 所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节 点, 接收所述本地节点上载的光, 并将所述第一光交叉单元输出的多个单波 长的光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光输出;
合波器, 用于将所述光开关阵列中输出的光合成。
本发明实施例还提供了一种无色光交换方法, 包括:
采用解复用器将输入的多个波长的光解复用成多个单波长的光; 采用第一光交叉单元接收所述多个单波长的光, 并将所述多个单波长的 光从所述第一光交叉单元中的目标端口输出;
采用光开关阵列接收所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将所 述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节 点, 接收本地节点上载的光, 并将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的 光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光输出;
采用合波器将所述光开关阵列输出的光合成。
本发明实施例提供的光交换设备, 通过第一光交叉单元和光开关阵列, 能够将任意波长的光从第一光交叉单元的任意端口输出, 具备无色特性, 插 入损耗小, 成本氐。
下面通过附图和实施例, 对本发明的技术方案做进一步的详细描述。 附图说明
图 1所示为本发明光交换设备实施例一结构示意图;
图 2所示为图 1中各个波长的光的传输路径示意图;
图 3所示为本发明光交换设备实施例二结构示意图;
图 4所示为本发明无色光交换方法实施例一流程图;
图 5所示为现有技术中一种光交换设备结构示意图。 具体实施方式
如图 1所示为本发明光交换设备实施例一结构示意图, 该光交换设备包 括解复用器 11、 第一光交叉单元 12、 光开关阵列 13和合波器 14 , 第一光交 叉单元 12分别与解复用器 11和光开关阵列 13连接, 光开关阵列 13和合波 器 14连接。 其中, 解复用器 11用于将输入的多个波长的光解复用成多个单 波长的光; 第一光交叉单元 12用于接收解复用器 11解复用成的多个单波长 的光, 并将多个单波长的光从目标端口输出; 光开关阵列 13用于接收第一光 交叉单元 12输出的多个单波长的光, 将第一光交叉单元 12输出的多个单波 长的光中需要被下载的光下载到本地节点, 接收本地节点上载的光, 并将第 一光交叉单元 12 输出的多个单波长的光中需要穿通的光和本地节点上载的 光输出; 合波器 14用于将光开关阵列 13中输出的光合成。
在光通信领域中, 通常将多个波长的光通过复用器组合成在一起通过同 一根光纤传输, 然后由解复用器将多波长的光解复用成多个单波长的光。
光交叉单元是一种无阻塞开关, 可以实现光在任意输入端口和任意输出 端口的交换, 具有比特、 协议及波长透明性, 本发明实施例中光交叉单元可 以是 3D微机电系统(Micro - Electro - Mechanica l Sys tems , 简称腦 S ) 光 开关。
光开关阵列是由多个光开关组成的, 光开关可以是 2x2 的光开关、 4x4 的光开关等, 具体采用何种类型的光开关可以根据光通信网络中的实际情况 决定。
图 1所示的光交换设备还可以包括一个第一控制单元 15 , 第一控制单元 15分别与第一光交叉单元 12和光开关阵列 1 3连接, 第一控制单元 15用于 向第一光交叉单元 12发送第一控制信息, 并向光开关阵列 1 3发送第二控制 信息,第一控制信息为多个单波长的光在第一光交叉单元 12中需要被输出的 目标端口信息, 第二控制信息包括所述多个单波长的光中需要被下载的光的 信息、光开关阵列 1 3中将多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节点 的端口信息、 光开关阵列 1 3接收本地节点上载的光的端口信息、 光开关阵列 1 3将多个单播长的光中需要穿通的光输出的端口信息以及将本地节点上载的 光输出的端口信息。
第一控制单元 15 将分别将第一控制信息和第二控制信息发送给第一光 交叉单元 12和光开关阵列 1 3 , 就能够控制第一光交叉单元 12和光开关阵列 1 3中多个波长的光的传输。
图 1所示的光交换设备的工作原理为: 解复用器将多个波长的光解复用 成多个单波长的光, 第一光交叉单元接收解复用器输出的多个单波长的光, 并在第一控制单元的控制下, 将多个单波长的光从目标端口输出, 目标端口 为第一控制单元确定的在第一光交叉单元中需要将多个单波长的光输出的端 口; 光开关阵列在第一控制单元的控制下, 接收第一光交叉单元输出的多个 单波长的光, 将第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下 载到本地节点, 接收本地节点上载的光, 并将第一光交叉单元输出的多个单 波长的光中需要穿通的光和本地节点上载的光输出; 合波器将光开关阵列输 出的各个波长的光合成。
如图 2所示为图 1中各个波长的光的传输路径示意图, 图 2中, 经过解 复用器解复用后的波长分别为 ^、 的光从第一光交叉单元中的目标端口射 出, 波长为 ^的光是本地节点上载的光, 波长为 的光是需要穿通的光, 波 长为 的光是需要被下载到本地节点的光, 波长为 和 的光从光开关阵列 中输出后被合波器合成。
当需要上载或下载的光的波长的数目增多时, 可以增加图 2所示的光开 关阵列中光开关的数目, 例如, 当需要实现 8波长的光的上载和下载时需要 8个 2 X 2的光开关, 如果需要实现 16波长的光的上载和下载时, 只需增加 另外 8个 2 X 2光开关即可。本发明实施例中提供的光开关阵列具备可重构性, 易于扩展。
本发明实施例一提供的光交换设备, 通过第一光交叉单元和光开关阵列 能够将任意波长的光从第一光交叉单元的任意端口输出, 能够通过光开关阵 列的任意端口上载任意波长的光, 能够从光开关阵列的任意端口下载任意波 长的光, 具备无色特性, 并且与现有技术中的可调谐滤波器相比, 插入损耗 小, 成本低。 本发明实施例一中, 将光开关阵列中的端口作为用于上载光和 下载关的端口, 而不需要通过增加第一光交叉单元的端口来实现光的上载和 下载, 减小了第一光交叉单元的端口数量, 降低了成本。 并且, 具备可重构 型, 易于扩展。
如图 3所示为本发明光交换设备实施例二结构示意图, 该实施例二与图 1所示的实施例的区别之处在于: 实施例二中, 光开关阵列 1 3包括第一子阵 列 1 31、 第二子阵列 1 32和第二光交叉单元 1 33 , 其中, 第一子阵列 1 31用于 接收第一光交叉单元 12输出的多个单波长的光, 将第一光交叉单元 12输出 的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节点, 将第一光交叉单元 12 输出的多个单波长的光中需要穿通的光输入到第二子阵列 1 32 ; 第二子阵列 1 32用于接收第一子阵列 1 31输出的多个单波长的光中需要穿通的光, 接收 本地节点上载的光, 并将多个单波长的光中需要穿通的光和本地节点上载的 光输出; 第二光交叉单元 1 33用于接收第二子阵列 1 32输出的多个单波长的 光中需要穿通的光和本地节点上载的光, 并将多个单波长的光中需要穿通的 光和本地节点上载的光从目标端口输出。 图 3所示的光交换设备还可以包括第二控制单元 16, 第二控制单元 16 分别与第一光交叉单元 12、 第一子阵列 131、 第二子阵列 132和第二光交叉 单元 133连接, 用于发送第三控制信息给第一光交叉单元 12, 发送第四控制 信息给第一子阵列 131, 发送第五控制信息给第二子阵列 132, 发送第六控制 信息给第二光交叉单元 133, 第三控制信息为多个单波长的光在第一光交叉 单元 12中需要被输出的目标端口信息,第四控制信息包括多个单波长的光中 需要被下载的光的信息、 第一子阵列 131 中将多个单波长的光中需要被下载 的光下载到本地节点的端口信息以及第一子阵列 131 中多个单波长的光中需 要穿通的光输出的端口信息, 第五控制信息为包括第二子阵列 132 中多个单 波长的光中需要穿通的光输出的端口信息、 第二子阵列 132 中接收本地节点 上载的光的端口信息以及第二子阵列 132 中将本地节点上载的光输出的端口 信息, 第六控制信息包括第二光交叉单元 133 中将多个单波长的光中要穿通 的光输出的端口信息以及第二光交叉单元 133 中将本地节点上载的光输出的 端口信息。
第一子阵列 131 可以是由多个 1 x 2 的光开关组成的阵列, 第二子阵列
132可以是由多个 2 X 1的光开关组成的阵列。
如图 3所示的光交换设备的工作原理为: 输入的光经过解复用器解复用 后称为多个单波长的光, 例如分别是波长为 ^、 ^、 ^、 ……、 的光, 在 第二控制单元的控制下, 第一子阵列将需要下载的光(例如波长为 的光) 下载到本地节点, 将其余需要穿通的光的输入到第二子阵列中; 第二子阵列 接收本地节点上载的光(例如波长为 的光) , 第二子阵列将本地节点上载 的光与需要穿通的光(例如波长为 ^的光)输出到第二光交叉单元; 各个波 长的光在第二光交叉单元可以再次被选择, 例如, 可以被选择从不同的目标 端口输出; 合波器将第二光交叉单元输出的光合成。
本发明实施例中, 合波器可以是耦合器( Coupler )或复用器。 耦合器的 端口对于波长没有要求, 也就是说耦合器的各个端口可以输入耦合器可接受 的波长范围内的任意波长的光, 而复用器的端口对于波长有特定的要求, 也 就是说复用器的各个端口只能输入特定波长的光。图 2所示的光交换设备中, 合波器可以是耦合器, 从 2 X 2光开关中输出的光可以直接输入到合波器中。 图 3所示的合波器可以是复用器, 第二光交叉单元设置在第二子阵列和合波 器之间, 从第二子阵列输出的光可以通过第二光交叉单元选择输出端口, 使 得第二光交叉单元输出光的波长能够与合波器的端口对应,从而实现光交换。
图 3所示的光交换设备, 采用第二光交叉单元和复用器组合来将第二子 阵列中输出的光输出,与图 2所示的光交换设备中直接采用耦合器将 2 X 2光 开关中输出的光输出的方案相比, 插入损耗小。
图 3所示的光交换设备, 当需要上载和下载的波长数增多时, 也可以通 过扩展第一子阵列和第二子阵列来满足需要。
本发明各实施例中的本地节点是指光网络中的设置有光交换设备的节 点, 设置有光交换设备的节点可以实现各种波长的光的上载和下载。
如图 4所示为本发明无色光交换方法实施例一流程图, 包括:
步骤 101、 采用解复用器将输入的多个波长的光解复用成多个单波长的 光;
步骤 102、 采用第一光交叉单元接收所述多个单波长的光, 并将多个单 波长的光从第一光交叉单元中的目标端口输出;
步骤 103、 采用光开关阵列接收第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节 点, 接收本地节点上载的光, 并将第一光交叉单元输出的多个单波长的光中 需要穿通的光和本地节点上载的光输出;
步骤 104、 采用合波器将光开关阵列输出的光合成。
其中, 步骤 103具体可以包括:
步骤 1031、 光开关阵列中的第一子阵列接收第一光交叉单元输出的多个 单波长的光, 将第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下 载到本地节点, 将第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要穿通的光输 入到光开关阵列中的第二子阵列;
步骤 1 032、 第二子阵列接收第一子阵列输出的多个单播长的光中需要穿 通的光, 接收本地节点上载的光, 并将多个单波长的光中需要穿通的光和本 地节点上载的光输出;
步骤 1 033、 光开关阵列中的第二光交叉单元接收第二子阵列输出的多个 单波长的光中需要穿通的光和本地节点上载的光, 并将多个单波长的光中需 要穿通的光和本地节点上载的光从第二光交叉单元中的目标端口输出。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进 行限制, 尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通技 术人员应当理解: 其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换, 而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的 4青神和范围。

Claims (1)

  1. 权 利 要 求 书
    1、 一种无色光交换设备, 其特征在于, 包括:
    解复用器, 用于将输入的多个波长的光解复用成多个单波长的光; 第一光交叉单元, 用于接收所述解复用器解复用成的多个单波长的光, 并将所述多个单波长的光从目标端口输出;
    光开关阵列, 用于接收所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将 所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节 点, 接收所述本地节点上载的光, 并将所述第一光交叉单元输出的多个单波 长的光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光输出;
    合波器, 用于将所述光开关阵列中输出的光合成。
    2、 根据权利要求 1所述的设备, 其特征在于, 还包括第一控制单元, 分 别与所述第一光交叉单元和光开关阵列连接, 用于向所述第一光交叉单元发 送第一控制信息, 并向所述第二光交叉单元发送第二控制信息, 所述第一控 制信息为所述多个单波长的光在所述第一光交叉单元中需要被输出的目标端 口信息, 第二控制信息包括所述多个单波长的光中需要被下载的光的信息、 所述光开关阵列中将多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节点的端 口信息、 所述光开关阵列接收本地节点上载的光的端口信息、 所述光开关阵 列将所述多个单播长的光中需要穿通的光输出的端口信息以及将本地节点上 载的光输出的端口信息。
    3、 根据权利要求 2所述的设备, 其特征在于, 所述合波器为耦合器。
    4、 根据权利要求 1所述的设备, 其特征在于, 所述光开关阵列包括第一 子阵列、 第二子阵列和第二光交叉单元;
    所述第一子阵列用于接收所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到所述 本地节点, 将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要穿通的光输 入到所述第二子阵列; 所述第二子阵列用于接收所述第一子阵列输出的所述多个单波长的光中 需要穿通的光, 接收所述本地节点上载的光, 并将所述多个单波长的光中需 要穿通的光和所述本地节点上载的光输出;
    所述第二光交叉单元用于接收所述第二子阵列输出的所述多个单波长的 光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光, 并将所述多个单波长的光中需 要穿通的光和所述本地节点上载的光从目标端口输出。
    5、 根据权利要求 4所述的设备, 其特征在于, 还包括第二控制单元, 分 别与所述第一光交叉单元、 第一子阵列、 第二子阵列和第二光交叉单元连接, 用于发送第三控制信息给所述第一光交叉单元, 发送第四控制信息给所述第 一子阵列, 发送第五控制信息给所述第二子阵列, 发送第六控制信息给所述 第二光交叉单元, 所述第三控制信息为所述多个单波长的光在所述第一光交 叉单元中需要被输出的目标端口信息, 所述第四控制信息包括多个单波长的 光中需要被下载的光的信息、 所述第一子阵列中将所述多个单波长的光中需 要被下载的光下载到本地节点的端口信息以及所述第一子阵列中多个单波长 的光中需要穿通的光输出的端口信息, 所述第五控制信息包括所述第二子阵 列中多个单波长的光中需要穿通的光输出的端口信息、 所述第二子阵列中接 收本地节点上载的光的端口信息以及所述第二子阵列中将本地节点上载的光 输出的端口信息, 所述第六控制信息包括所述第二光交叉单元中将多个单波 长的光中要穿通的光输出的端口信息以及所述第二光交叉单元中将本地节点 上载的光输出的端口信息。
    6、 根据权利要求 5所述的设备, 其特征在于, 所述合波器为复用器。
    7、 根据权利要求 6所述的设备, 其特征在于, 所述第一光交叉单元和第 二光交叉单元为 3D MEMS光开关。
    8、 一种无色光交换方法, 其特征在于, 包括:
    采用解复用器将输入的多个波长的光解复用成多个单波长的光; 采用第一光交叉单元接收所述多个单波长的光, 并将所述多个单波长的 光从所述第一光交叉单元中的目标端口输出;
    采用光开关阵列接收所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将所 述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节 点, 接收本地节点上载的光, 并将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的 光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光输出;
    采用合波器将所述光开关阵列输出的光合成。
    9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述采用光开关阵列接收 所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光, 将所述第一光交叉单元输出的 多个单波长的光中需要被下载的光下载到本地节点,接收本地节点上载的光, 并将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要穿通的光和所述本地 节点上载的光输出具体包括:
    所述光开关阵列中的第一子阵列接收所述第一光交叉单元输出的多个单 波长的光, 将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要被下载的光 下载到所述本地节点, 将所述第一光交叉单元输出的多个单波长的光中需要 穿通的光输入到所述光开关阵列中的第二子阵列;
    所述第二子阵列接收所述第一子阵列输出的所述多个单播长的光中需要 穿通的光, 接收所述本地节点上载的光, 并将所述多个单波长的光中需要穿 通的光和所述本地节点上载的光输出;
    所述光开关阵列中的第二光交叉单元接收所述第二子阵列输出的所述多 个单波长的光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光, 并将所述多个单波 长的光中需要穿通的光和所述本地节点上载的光从所述第二光交叉单元中的 目标端口输出。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103873833B (zh) * 2012-12-10 2017-06-20 常州华龙通信科技有限公司 数字视频光交换传输平台

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010107061A1 (ja) * 2009-03-18 2010-09-23 日本電気株式会社 光伝送装置、運用波長数制限方法及びプログラム
CN101610129B (zh) * 2009-07-09 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 实现完全无阻的波长无关性的可重构光分插复用装置
WO2011011914A1 (zh) * 2009-07-28 2011-02-03 华为技术有限公司 无色光交换设备及方法
CN105282632B (zh) * 2015-11-16 2019-05-07 无锡路通视信网络股份有限公司 光混合器、docsis3.0以上系统上行链路及消除其光差拍干扰方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1054572A2 (en) * 1999-04-27 2000-11-22 Fujitsu Limited Optical cross connect apparatus and optical network
US20030152072A1 (en) * 2000-03-28 2003-08-14 Kenneth Guild Routing device for all optical networks
WO2004028197A2 (en) * 2002-09-20 2004-04-01 The Research Foundation Of The State University Of New York At Buffalo Efficient optical network design using multi-granular optical cross-connects with wavelength band switching
CN1901416A (zh) * 2006-07-24 2007-01-24 重庆邮电大学 一种新型多层多粒度光交叉连接结构

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2358386A1 (en) * 1998-12-30 2000-07-13 Emilio Casaccia Wavelength-modular optical cross-connect switch
US20050281558A1 (en) 2004-06-18 2005-12-22 Nec Laboratories America, Inc. Flexible band tunable add/drop multiplexer and modular optical node architecture
FR2879864B1 (fr) * 2004-12-22 2007-03-09 Cit Alcatel Dispositif de commutation optique semi-transparent reconfigurable
US7983560B2 (en) 2005-10-11 2011-07-19 Dynamic Method Enterprises Limited Modular WSS-based communications system with colorless add/drop interfaces
US7751714B2 (en) 2006-04-20 2010-07-06 Nec Laboratories America, Inc. Centralized resource management in wavelength selective switch based wavelength cross connect systems
US8649370B2 (en) * 2007-05-17 2014-02-11 Ciena Corporation Systems and methods for programming connections through a multi-stage switch fabric with blocking recovery, background rebalancing, and rollback
WO2011011914A1 (zh) * 2009-07-28 2011-02-03 华为技术有限公司 无色光交换设备及方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1054572A2 (en) * 1999-04-27 2000-11-22 Fujitsu Limited Optical cross connect apparatus and optical network
US20030152072A1 (en) * 2000-03-28 2003-08-14 Kenneth Guild Routing device for all optical networks
WO2004028197A2 (en) * 2002-09-20 2004-04-01 The Research Foundation Of The State University Of New York At Buffalo Efficient optical network design using multi-granular optical cross-connects with wavelength band switching
CN1901416A (zh) * 2006-07-24 2007-01-24 重庆邮电大学 一种新型多层多粒度光交叉连接结构

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103873833B (zh) * 2012-12-10 2017-06-20 常州华龙通信科技有限公司 数字视频光交换传输平台

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Publication number Publication date
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