CN102598707A - 一种均衡链路性能的方法和装置 - Google Patents

一种均衡链路性能的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102598707A
CN102598707A CN201180004079XA CN201180004079A CN102598707A CN 102598707 A CN102598707 A CN 102598707A CN 201180004079X A CN201180004079X A CN 201180004079XA CN 201180004079 A CN201180004079 A CN 201180004079A CN 102598707 A CN102598707 A CN 102598707A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wavelength
owdm
image intensifer
section
input power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201180004079XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102598707B (zh
Inventor
张森
冯志勇
韩建蕊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN102598707A publication Critical patent/CN102598707A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102598707B publication Critical patent/CN102598707B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/564Power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07953Monitoring or measuring OSNR, BER or Q
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07955Monitoring or measuring power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/293Signal power control
    • H04B10/2931Signal power control using AGC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/293Signal power control
    • H04B10/2933Signal power control considering the whole optical path
    • H04B10/2935Signal power control considering the whole optical path with a cascade of amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/293Signal power control
    • H04B10/294Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0254Optical medium access
    • H04J14/0261Optical medium access at the optical multiplex section layer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1301Optical transmission, optical switches
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1308Power supply

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种均衡链路性能的方法和装置,涉及光波分复用领域。本发明基于OMS段的链路信息,对网络中所有OMS段的目标输入功率谱和目标输出功率谱以及功率调节点的单波衰减量都可以并行计算,对于复杂的网络拓扑,也可以实现快速调节,并且可以一次性调整到位,避免环网串行调节时各功率调节点功率相互影响造成的迭代调节的问题。并且,在计算阶段不要求光路开通,消除均衡链路性能过程中对于光路开通的依赖。

Description

一种均衡链路性能的方法和装置
技术领域
本发明涉及光波分复用领域,特别涉及一种均衡链路性能的方法和装置。
背景技术
在WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)系统中,不同波长的光在链路中传输,由于SRS(Stimulated Raman Scattering,受激拉曼散射效应),短波长的光功率会向长波长转移,另外由于链路中OA(Optical Amplifier,光放大器)的增益谱和噪声指数谱的对各波长的不平坦性,以及链路对各波长损耗的不一致性,使得发端功率和OSNR(Optical Signal to Noise Ratio,光信噪比)相同的各波长信号经过长距离传输之后的功率和OSNR会偏差很大,从而使得收端接收到的各波长业务性能偏差很大。在WDM系统中,链路的性能受限于其承载的传输性能最差的波长,因此通过调整各波长的光功率来均衡链路中各波长的传输性能显得尤为重要。
在实际中,为使同一光纤中的不同波长具有相同或近似的传输性能,只需要分别对各个波长的光功率和光信噪比进行均衡操作,就能确保各个波长具有相同或相近的传输性能。目前,在光纤链路上各个调节点设置OSNR均衡子系统和光功率均衡子系统,OSNR均衡子系统检测出各波长的OSNR差别,将各波长的OSNR和存储的OSNR基准值进行比较,根据比较结果将各波长的OSNR增大到或者衰减到OSNR基准值。各波长的OSNR均衡之后,光功率均衡子系统检测出各波长的光功率,将各波长的光功率和存储的光功率基准值进行比较,根据比较结果将各波长的光功率增大到或者衰减到光功率基准值。
在实际应用中,现有技术至少存在以下问题:
由于前一调节点的调整会影响下一调节点的光功率变化,因此,各个调节点只能采取串行调节,对于复杂的环形网络,调整过程将会是一个不断迭代的过程,调整的时间很长。并且,由于各调节点边检测边调整,因此,需要光路开通之后才能进行调节。
发明内容
为了提高均衡链路性能的效率,并且消除均衡链路性能过程中对于光路开通的依赖,本发明实施例提供了一种均衡链路性能的方法和装置。所述技术方案如下:
一种均衡链路性能的方法,所述方法包括:
获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息,根据所述任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
根据各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
当各波长的光信噪比劣化量的差别在预设阈值范围内时,计算各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,当各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别在预设阈值范围内时,将各波长在所述任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
采用与计算各波长在所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在所述任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
根据各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率和所述下一个光波分复用段的目标输入功率,确定所述任一个光波分复用段与所述下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
一种均衡链路性能的装置,所述装置包括:
输入功率计算模块,用于获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息,根据所述任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
光信噪比劣化量计算模块,用于根据各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
目标功率计算模块,用于当各波长的光信噪比劣化量的差别在预设阈值范围内时,计算各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,当各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别在预设阈值范围内时,将各波长在所述任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
所述目标功率计算模块,还用于采用与计算各波长在所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在所述任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
单波衰减量模块,用于根据各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率和所述下一个光波分复用段的目标输入功率,确定所述任一个光波分复用段与所述下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
本发明实施例提供的技术方案的有益效果是:基于光波分复用段的链路信息,对网络中所有OMS段的目标输入功率谱和目标输出功率谱以及功率调节点的单波衰减量都可以并行计算,对于复杂的网络拓扑,也可以实现快速调节,并且可以一次性调整到位,避免环网串行调节时各功率调节点功率相互影响造成的迭代调节的问题。并且,在计算阶段不要求光路开通,消除均衡链路性能过程中对于光路开通的依赖。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例1提供的均衡链路性能的方法流程图;
图2是本发明实施例2提供的均衡链路性能的方法流程图;
图3是本发明实施例2提供的光波分复用系统中的光波分复用段片段示意图;
图4是本发明实施例3提供的均衡链路性能的装置结构示意图;
图5是本发明实施例3提供的均衡链路性能的另一装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例1
参见图1,本实施例提供了一种均衡链路性能的方法,该方法包括:
101:获取光波分复用系统中任一个OMS(Optical Multiplexer Section,光波分复用段)的链路信息,根据该任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
102:根据各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
103:当各波长的光信噪比劣化量的差别在预设阈值范围内时,计算各波长在该任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,当各波长在该任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别在预设阈值范围内时,将各波长在该任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为该任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
104:采用与计算各波长在该任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在该任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
105:根据各波长在该任一个光波分复用段的目标输出功率和该下一个光波分复用段的目标输入功率,确定该任一个光波分复用段与该下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
本实施例基于OMS段的链路信息,对网络中所有OMS段的目标输入功率谱和目标输出功率谱以及功率调节点的单波衰减量都可以并行计算,对于复杂的网络拓扑,也可以实现快速调节,并且可以一次性调整到位,避免环网串行调节时各功率调节点功率相互影响造成的迭代调节的问题。并且,在计算阶段不要求光路开通,消除均衡链路性能过程中对于光路开通的依赖。
实施例2
参见图2,本实施例提供了一种均衡链路性能的方法,该方法包括:
201:获取光波分复用系统中的任一个光波分复用段的链路信息;
其中,链路信息包括:波长分布、链路损耗、光放大器的类型、和光放大器对各波长的增益等。
本实施例设该任一个光波分复用段为OMS(i)。以图3为例,图3中共有3个功率调节点,即图3中所示的OEQ-A、OEQ-B、OEQ-C,设OEQ-A与OEQ-B之间为OMS(i)。
202:根据该任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
具体的,步骤202包括:
202a:根据该任一个光波分复用段的第一个光放大器的类型和第一个光放大器对各波长的平均增益,以及光波分复用系统的满波数量,确定第一个光放大器的典型输入光功率,将第一个光放大器的典型输入光功率作为第一个光放大器的输入功率;
其中,第一个光放大器对各波长的平均增益由第一个光放大器对各波长的增益之和进行平均得到;
例如,某种类型的光放大器对各波长的平均增益为20db,在满波数量为40的光波分复用系统下的典型输入光功率为-20dbm,即对各波长来说,该光放大器的典型输入光功率均为-20dbm。其中,典型输入光功率是使光放大器的工作状态处于最佳状态的输入功率,具体实现时,可以设定满足一定阈值范围则为最佳工作状态。典型输入光功率是光放大器的一个性能参考值,光放大器的典型输入光功率对不同波长是相同的。
202b:根据第一个光放大器的输入功率和第一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在第一个光放大器的输出功率,并根据公式
Figure BDA0000148938530000051
计算各波长在第二个光放大器的输入功率;
其中,
Figure BDA0000148938530000052
表示各波长λk在前一光放大器F的输出功率,LF-X表示各波长在前一光放大器F与下一光放大器X之间的链路损耗,
Figure BDA0000148938530000053
表示各波长λk在下一光放大器的X输入功率。
202c:采用与计算各个波长在第二个光放大器的输入功率相同的方法,计算各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率。
203:根据各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
具体的,根据如下公式
S ( λ k ) = NF 1 ( λ k ) h υ k B P in 1 λ k + NF 2 ( λ k ) h υ k B P in 2 λ k + . . . + NF N ( λ k ) h υ k B P inN λ k ,
计算各波长的光信噪比劣化量。
其中λk为第k个波长,S(λk)表示λk的光信噪比劣化量,
Figure BDA0000148938530000055
为λk在所述任一个光波分复用段中的第N个光放大器的输入功率,NFNk)为第N个光放大器对λk的噪声指数,与第N个光放大器的输入功率和增益相关,通常由设备商提供,B是滤波器带宽,h是普朗克常量,υk是波长为λk的信号光的频率。
204:判断各波长的光信噪比劣化量的差别是否在预设阈值范围内,如果在预设阈值范围内,执行步骤205,如果不在预设阈值范围内,重新确定一组各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,然后执行步骤203。
本实施例并不限定重新确定一组各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率的方法,下面仅提供一种可行的方法作为示例。例如,首先确定各波长的光信噪比劣化量的平均值,如果某一波长的光信噪比劣化量小于平均值,可以将该波长在各光放大器的输入功率调高,具体调高的值可以根据经验预先设定。
205:计算各波长在该任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,判断各波长在该任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别是否在预设阈值范围内,如果在预设阈值范围内,将此时各波长在该任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为该任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率,如果不在预设阈值范围内,重新确定一组各波长在该任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,然后执行步骤203;
其中,计算各波长在该任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,具体包括:根据各波长在该任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在最后一个光放大器的输出功率。
206:采用与计算各波长在该任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在该任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
例如,如果图3中OEQ-A与OEQ-B之间为该任一个光波分复用段OMS(i),则OEQ-B与OEQ-C之间为其下一个光波分复用段OMS(i+1)。
207:根据各波长在该任一个光波分复用段的目标输出功率和该下一个光波分复用段的目标输入功率,确定该任一个光波分复用段与该下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
具体的,将各波长在该任一个光波分复用段的目标输出功率与各波长在该下一个光波分复用段的目标输入功率之间的差值,作为该功率调节点对各波长的单波衰减量。
公式表示如下:
P outF λ k - P inX λ k = A F - X λ k
其中,表示各波长λk在前一光波分复用段F的目标输出功率,
Figure BDA0000148938530000063
表示各波长λk在下一光波分复用段X的目标输入功率,
Figure BDA0000148938530000064
表示前一光波分复用段F与其下一光波分复用段X之间的功率调节点对各波长λk的单波衰减量。
本实施例基于OMS段的链路信息,对网络中所有OMS段的目标输入功率谱和目标输出功率谱以及功率调节点的单波衰减量都可以并行计算,对于复杂的网络拓扑,也可以实现快速调节,并且可以一次性调整到位,避免环网串行调节时各功率调节点功率相互影响造成的迭代调节的问题。并且,在计算阶段不要求光路开通,消除均衡链路性能过程中对于光路开通的依赖。
实施例3
参见图4,本实施例提供了一种均衡链路性能的装置,该装置包括:
输入功率计算模块301,用于获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息,根据任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
光信噪比劣化量计算模块302,用于根据各波长在任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
目标功率计算模块303,用于当各波长的光信噪比劣化量的差别在预设阈值范围内时,计算各波长在任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,当各波长在任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别在预设阈值范围内时,将各波长在任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
目标功率计算模块303,还用于采用与计算各波长在任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
单波衰减量模块304,用于根据各波长在任一个光波分复用段的目标输出功率和下一个光波分复用段的目标输入功率,确定任一个光波分复用段与下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
其中,链路信息包括:波长分布、链路损耗、光放大器的类型、和光放大器对各波长的增益;
参见图5,输入功率计算模块301包括:获取单元301a和计算单元301b;
获取单元301a,用于获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息;
计算单元301b,用于根据任一个光波分复用段的第一个光放大器的类型和第一个光放大器对各波长的平均增益,以及光波分复用系统的满波数量,确定第一个光放大器的典型输入光功率,将第一个光放大器的典型输入光功率作为第一个光放大器的输入功率;其中,第一个光放大器对各波长的平均增益由第一个光放大器对各波长的增益之和进行平均得到;根据第一个光放大器的输入功率和第一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在第一个光放大器的输出功率,并根据公式:
Figure BDA0000148938530000071
计算各波长在第二个光放大器的输入功率,其中,
Figure BDA0000148938530000072
表示各波长λk在前一光放大器F的输出功率,LF-X表示各波长在前一光放大器F与下一光放大器X之间的链路损耗,表示各波长λk在下一光放大器的X输入功率;采用与计算各个波长在第二个光放大器的输入功率相同的方法,计算各波长在任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率。
其中,光信噪比劣化量计算模块302,具体用于:
根据 S ( λ k ) = NF 1 ( λ k ) h υ k B P in 1 λ k + NF 2 ( λ k ) h υ k B P in 2 λ k + . . . + NF N ( λ k ) h υ k B P inN λ k , 计算各波长的光信噪比劣化量,
其中λk为第k个波长,S(λk)表示λk的光信噪比劣化量,
Figure BDA0000148938530000082
为λk在任一个光波分复用段中的第N个光放大器的输入功率,NFNk)为第N个光放大器对λk的噪声指数,B是滤波器带宽,h是普朗克常量,υk是波长为λk的信号光的频率。
其中,目标功率计算模块303在计算各波长在任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率时,具体用于:
根据各波长在任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在最后一个光放大器的输出功率。
其中,单波衰减量模块304,具体用于:
将各波长在任一个光波分复用段的目标输出功率与各波长在下一个光波分复用段的目标输入功率之间的差值,作为功率调节点对各波长的单波衰减量。
进一步,光信噪比劣化量计算模块302,还用于:
当各波长的光信噪比劣化量的差别不在预设阈值范围内时,或者,当各波长在任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别不在预设阈值范围内时,重新确定各波长在任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,并根据重新确定的各波长在任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,重新计算各波长的光信噪比劣化量。
本实施例基于OMS段的链路信息,对网络中所有OMS段的目标输入功率谱和目标输出功率谱以及功率调节点的单波衰减量都可以并行计算,对于复杂的网络拓扑,也可以实现快速调节,并且可以一次性调整到位,避免环网串行调节时各功率调节点功率相互影响造成的迭代调节的问题。并且,在计算阶段不要求光路开通,消除均衡链路性能过程中对于光路开通的依赖。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种均衡链路性能的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息,根据所述任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
根据各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
当各波长的光信噪比劣化量的差别在预设阈值范围内时,计算各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,当各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别在预设阈值范围内时,将各波长在所述任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
采用与计算各波长在所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在所述任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
根据各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率和所述下一个光波分复用段的目标输入功率,确定所述任一个光波分复用段与所述下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述链路信息包括:波长分布、链路损耗、光放大器的类型、和光放大器对各波长的增益;
所述根据所述任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,具体包括:
根据所述任一个光波分复用段的第一个光放大器的类型和第一个光放大器对各波长的平均增益,以及光波分复用系统的满波数量,确定第一个光放大器的典型输入光功率,将第一个光放大器的典型输入光功率作为第一个光放大器的输入功率;其中,所述第一个光放大器对各波长的平均增益由所述第一个光放大器对各波长的增益之和进行平均得到;
根据第一个光放大器的输入功率和第一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在第一个光放大器的输出功率,并根据公式:
Figure FDA0000148938520000011
计算各波长在第二个光放大器的输入功率,其中,表示各波长λk在前一光放大器F的输出功率,LF-X表示各波长在前一光放大器F与下一光放大器X之间的链路损耗,
Figure FDA0000148938520000013
表示各波长λk在下一光放大器的X输入功率;
采用与计算各个波长在第二个光放大器的输入功率相同的方法,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量,具体包括:
根据 S ( λ k ) = NF 1 ( λ k ) h υ k B P in 1 λ k + NF 2 ( λ k ) h υ k B P in 2 λ k + . . . + NF N ( λ k ) h υ k B P inN λ k , 计算各波长的光信噪比劣化量,
其中λk为第k个波长,S(λk)表示λk的光信噪比劣化量,
Figure FDA0000148938520000022
为λk在所述任一个光波分复用段中的第N个光放大器的输入功率,NFNk)为第N个光放大器对λk的噪声指数,B是滤波器带宽,h是普朗克常量,υk是波长为λk的信号光的频率。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,具体包括:
根据各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在最后一个光放大器的输出功率。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率和所述下一个光波分复用段的目标输入功率,确定所述任一个光波分复用段与所述下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量,具体包括:
将各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率与各波长在所述下一个光波分复用段的目标输入功率之间的差值,作为所述功率调节点对各波长的单波衰减量。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当各波长的光信噪比劣化量的差别不在预设阈值范围内时,或者,当各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别不在预设阈值范围内时,所述方法还包括:
重新确定各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,并根据重新确定的各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,重新计算各波长的光信噪比劣化量。
7.一种均衡链路性能的装置,其特征在于,所述装置包括:
输入功率计算模块,用于获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息,根据所述任一个光波分复用段的链路信息,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率;
光信噪比劣化量计算模块,用于根据各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,计算各波长的光信噪比劣化量;
目标功率计算模块,用于当各波长的光信噪比劣化量的差别在预设阈值范围内时,计算各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率,当各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别在预设阈值范围内时,将各波长在所述任一个光波分复用段的第一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器的输出功率分别作为所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
所述目标功率计算模块,还用于采用与计算各波长在所述任一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率相同的方法,计算各波长在所述任一个光波分复用段的下一个光波分复用段的目标输入功率和目标输出功率;
单波衰减量模块,用于根据各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率和所述下一个光波分复用段的目标输入功率,确定所述任一个光波分复用段与所述下一个光波分复用段之间的功率调节点对各波长的单波衰减量。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述链路信息包括:波长分布、链路损耗、光放大器的类型、和光放大器对各波长的增益;
所述输入功率计算模块包括:获取单元和计算单元;
所述获取单元,用于获取光波分复用系统中任一个光波分复用段的链路信息;
所述计算单元,用于根据所述任一个光波分复用段的第一个光放大器的类型和第一个光放大器对各波长的平均增益,以及光波分复用系统的满波数量,确定第一个光放大器的典型输入光功率,将第一个光放大器的典型输入光功率作为第一个光放大器的输入功率;其中,所述第一个光放大器对各波长的平均增益由所述第一个光放大器对各波长的增益之和进行平均得到;根据第一个光放大器的输入功率和第一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在第一个光放大器的输出功率,并根据公式:
Figure FDA0000148938520000031
计算各波长在第二个光放大器的输入功率,其中,表示各波长λk在前一光放大器F的输出功率,LF-X表示各波长在前一光放大器F与下一光放大器X之间的链路损耗,
Figure FDA0000148938520000033
表示各波长λk在下一光放大器的X输入功率;采用与计算各个波长在第二个光放大器的输入功率相同的方法,计算各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述光信噪比劣化量计算模块,具体用于:
根据 S ( λ k ) = NF 1 ( λ k ) h υ k B P in 1 λ k + NF 2 ( λ k ) h υ k B P in 2 λ k + . . . + NF N ( λ k ) h υ k B P inN λ k , 计算各波长的光信噪比劣化量,
其中λk为第k个波长,S(λk)表示λk的光信噪比劣化量,为λk在所述任一个光波分复用段中的第N个光放大器的输入功率,NFNk)为第N个光放大器对λk的噪声指数,B是滤波器带宽,h是普朗克常量,υk是波长为λk的信号光的频率。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述目标功率计算模块在计算各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率时,具体用于:
根据各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输入功率和最后一个光放大器对各波长的增益,计算各波长在最后一个光放大器的输出功率。
11.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述单波衰减量模块,具体用于:
将各波长在所述任一个光波分复用段的目标输出功率与各波长在所述下一个光波分复用段的目标输入功率之间的差值,作为所述功率调节点对各波长的单波衰减量。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述光信噪比劣化量计算模块,还用于:
当各波长的光信噪比劣化量的差别不在预设阈值范围内时,或者,当各波长在所述任一个光波分复用段中最后一个光放大器的输出功率的差别不在预设阈值范围内时,重新确定各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,并根据重新确定的各波长在所述任一个光波分复用段中各光放大器的输入功率,重新计算各波长的光信噪比劣化量。
CN201180004079.XA 2011-12-28 2011-12-28 一种均衡链路性能的方法和装置 Active CN102598707B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2011/084792 WO2013097104A1 (zh) 2011-12-28 2011-12-28 一种均衡链路性能的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102598707A true CN102598707A (zh) 2012-07-18
CN102598707B CN102598707B (zh) 2014-04-02

Family

ID=46483914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201180004079.XA Active CN102598707B (zh) 2011-12-28 2011-12-28 一种均衡链路性能的方法和装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9172475B2 (zh)
EP (1) EP2787668B1 (zh)
CN (1) CN102598707B (zh)
ES (1) ES2623913T3 (zh)
WO (1) WO2013097104A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103222215A (zh) * 2012-12-07 2013-07-24 华为技术有限公司 自动功率调测方法和第一roadm站点
CN103339877A (zh) * 2012-11-27 2013-10-02 华为技术有限公司 光信号功率调节方法和装置
WO2016101431A1 (zh) * 2014-12-22 2016-06-30 中兴通讯股份有限公司 功率调整方法及装置
CN108768579A (zh) * 2018-05-17 2018-11-06 烽火通信科技股份有限公司 一种基于光通道路径的纤缆光功率自动调整方法及系统
CN109716186A (zh) * 2016-10-08 2019-05-03 华为技术有限公司 一种光功率均衡的方法及装置
CN112911428A (zh) * 2021-01-29 2021-06-04 烽火通信科技股份有限公司 基于多波长路径的快速性能优化方法、装置及电子设备
CN114221700A (zh) * 2021-12-22 2022-03-22 阿里巴巴(中国)有限公司 计算光传输网络的配置的方法、装置及光传输网络系统
CN113765583B (zh) * 2020-06-02 2022-12-30 华为技术有限公司 一种光功率值的传输方法、系统以及相关设备

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10303642B2 (en) 2016-11-28 2019-05-28 Dell Products, Lp System and method for communicating over a connector device based on component characteristics stored with the components of the connector device
US10491324B2 (en) * 2017-09-29 2019-11-26 Ciena Corporation Virtualized sections for sectional control of optical links
US11356174B1 (en) * 2021-01-20 2022-06-07 Ciena Corporation Estimating performance margin of a multi-section path using optical signal-to-noise ratio (OSNR)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003051632A (ja) * 2001-08-07 2003-02-21 Hitachi Ltd 光増幅装置
CN101505190A (zh) * 2008-02-04 2009-08-12 华为技术有限公司 一种光功率调测方法和设备
CN101714901A (zh) * 2009-10-30 2010-05-26 中兴通讯股份有限公司 一种波分复用的功率优化方法及装置
CN102281110A (zh) * 2011-07-29 2011-12-14 华为技术有限公司 光功率调节方法和装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001203414A (ja) * 2000-01-18 2001-07-27 Fujitsu Ltd 光信号対雑音比測定方法、並びに、該測定方法を利用した光信号対雑音比測定装置、プリエンファシス方法、光通信システム、測定回路、および、制御装置
JP4588282B2 (ja) * 2000-08-31 2010-11-24 富士通株式会社 光通信システムの立ち上げ方法およびチャンネル増減設方法、ならびに、コンピュータ読み取り可能な記録媒体
US6961524B1 (en) * 2000-09-22 2005-11-01 Nortel Networks Limited WDM channel equalization in add/drop-capable optical networks
US20040100684A1 (en) * 2001-06-07 2004-05-27 Jones Kevan Peter Line amplification system for wavelength switched optical networks
JP4000251B2 (ja) * 2001-10-31 2007-10-31 富士通株式会社 光信号交換装置およびその制御方法
WO2003090035A2 (en) * 2002-04-22 2003-10-30 Celion Networks, Inc. Automated optical transport system
KR100554169B1 (ko) * 2002-12-20 2006-02-22 한국전자통신연구원 채널별 광세기 균등화 장치
US7483205B1 (en) * 2003-05-29 2009-01-27 Ciena Corporation Transient optical power suppressing apparatus, method, and network
WO2005004359A1 (en) * 2003-06-30 2005-01-13 Fujitsu Limited Optical regenerator in optical fiber communication system
CN1288859C (zh) 2003-09-23 2006-12-06 华为技术有限公司 一种动态增益均衡系统和实现动态增益均衡的方法
CN100539474C (zh) 2003-12-09 2009-09-09 华为技术有限公司 波分复用光传输系统及其传输方法
CN101043288B (zh) * 2006-03-20 2011-09-21 中兴通讯股份有限公司 一种光复用层功率优化系统及其方法
CN101364845B (zh) * 2007-08-08 2012-05-23 华为技术有限公司 一种波分网络中光功率调整的方法及系统
CN101159506B (zh) * 2007-10-26 2011-05-04 华为技术有限公司 一种pon通信信道均衡的方法、装置及系统
CN102263591B (zh) * 2010-05-26 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种光通道层功率管理优化系统及方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003051632A (ja) * 2001-08-07 2003-02-21 Hitachi Ltd 光増幅装置
CN101505190A (zh) * 2008-02-04 2009-08-12 华为技术有限公司 一种光功率调测方法和设备
CN101714901A (zh) * 2009-10-30 2010-05-26 中兴通讯股份有限公司 一种波分复用的功率优化方法及装置
CN102281110A (zh) * 2011-07-29 2011-12-14 华为技术有限公司 光功率调节方法和装置

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103339877A (zh) * 2012-11-27 2013-10-02 华为技术有限公司 光信号功率调节方法和装置
WO2014082200A1 (zh) * 2012-11-27 2014-06-05 华为技术有限公司 光信号功率调节方法和装置
CN103339877B (zh) * 2012-11-27 2015-12-23 华为技术有限公司 光信号功率调节方法和装置
CN103222215A (zh) * 2012-12-07 2013-07-24 华为技术有限公司 自动功率调测方法和第一roadm站点
WO2014086044A1 (zh) * 2012-12-07 2014-06-12 华为技术有限公司 自动功率调测方法和第一roadm站点
EP2924891A4 (en) * 2012-12-07 2015-11-11 Huawei Tech Co Ltd AUTOMATIC CURRENT TEST METHOD AND FIRST ROADM STATION THEREFOR
CN103222215B (zh) * 2012-12-07 2016-05-25 华为技术有限公司 自动功率调测方法和第一roadm站点
WO2016101431A1 (zh) * 2014-12-22 2016-06-30 中兴通讯股份有限公司 功率调整方法及装置
CN109716186B (zh) * 2016-10-08 2020-06-16 华为技术有限公司 一种光功率均衡的方法及装置
CN109716186A (zh) * 2016-10-08 2019-05-03 华为技术有限公司 一种光功率均衡的方法及装置
US10560186B2 (en) 2016-10-08 2020-02-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Optical power equilibrium method and apparatus
CN108768579B (zh) * 2018-05-17 2019-11-05 烽火通信科技股份有限公司 一种基于光通道路径的纤缆光功率自动调整方法及系统
CN108768579A (zh) * 2018-05-17 2018-11-06 烽火通信科技股份有限公司 一种基于光通道路径的纤缆光功率自动调整方法及系统
CN113765583B (zh) * 2020-06-02 2022-12-30 华为技术有限公司 一种光功率值的传输方法、系统以及相关设备
CN112911428A (zh) * 2021-01-29 2021-06-04 烽火通信科技股份有限公司 基于多波长路径的快速性能优化方法、装置及电子设备
CN114221700A (zh) * 2021-12-22 2022-03-22 阿里巴巴(中国)有限公司 计算光传输网络的配置的方法、装置及光传输网络系统

Also Published As

Publication number Publication date
EP2787668A1 (en) 2014-10-08
ES2623913T3 (es) 2017-07-12
EP2787668A4 (en) 2014-12-31
US20140314405A1 (en) 2014-10-23
CN102598707B (zh) 2014-04-02
US9172475B2 (en) 2015-10-27
EP2787668B1 (en) 2017-02-15
WO2013097104A1 (zh) 2013-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102598707B (zh) 一种均衡链路性能的方法和装置
US10361957B1 (en) Predicting optical spectral profiles in advance of capacity changes in optical networks
US8437633B2 (en) Optical network and control method therefor
US10003429B2 (en) Optical transmission device that transmits wavelength division multiplexed optical signal and optical transmission system
EP1628417B1 (en) Wavelength division multiplexing optical transmission system with dispersion compensation
US7715092B2 (en) Dynamic raman tilt compensation
US6542287B1 (en) Optical amplifier systems with transient control
Cantono et al. Modelling the impact of SRS on NLI generation in commercial equipment: an experimental investigation
CN102281110A (zh) 光功率调节方法和装置
US6476961B1 (en) Optical amplifier systems with transient control
Konyshev et al. New method to obtain optimum performance for 100Gb/s multi-span fiber optic lines
US8457491B2 (en) Allocation of transmission power in an optical communication system
EP1514366B1 (en) Method and system for power control of optical transmission span
CN104243048B (zh) 相干光通信系统中基于单纯形的传输性能优化方法及系统
US8767285B2 (en) Method and apparatus for channel power depletion compensation for hybrid distributed Raman amplifier-Erbium doped fiber amplifier
US8565596B2 (en) Apparatus for supporting designing of optical network, process for designing optical network, and computer-readable, non-transitory medium storing network design program
US20100284701A1 (en) System And Method For Tunable Chromatic Dispersion Compensation
RU2427081C2 (ru) Способ регулирования оосш в волоконно-оптической линии передачи данных с использованием рамановского усиления
CN102263591A (zh) 一种光通道层功率管理优化系统及方法
US6674568B2 (en) Method and apparatus for achieving flat broadband Raman gain
CN104410452B (zh) 一种长距离相干光通信系统传输性能优化方法
US6859306B2 (en) Method, apparatus and system for reducing gain ripple in a raman-amplified WDM system
CN102201863A (zh) 一种光功率调测方法和装置
EP2053771B1 (en) Method for optimizing optical amplification in an optical network
CN105323005B (zh) 一种传输性能优化方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant