CN104160645A - 利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用 - Google Patents

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Abstract

一种设备包括:线输入装置,其被构造为:接受多个波长组的多个输入信号;将第一波长组的输入信号提供为第一输入信号;以及将第二波长组的输入信号提供为第二输入信号;分发装置,其耦合到线输入装置,被构造为:接受第一输入信号;将至少一些第一输入信号分发为分发第一组信号;以及组合装置,其耦合到分发装置,被构造为:接受分发的第一组信号中的至少一些并且将所接受的信号中的至少一些组合为一束第一输出信号;以及线输出装置,其耦合到组合装置,被构造为:接受来自组合装置的第一输出信号;接受第二波长组的第二输出信号;以及信号分插装置,其耦合到分发装置和组合装置。

Description

利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用
背景技术
在光纤通信中,光学分插复用器(OADM)是在波分复用(WDM)系统中使用的用于将不同通道的光复用和路由到单模光纤中或之外。通常,OADM具有下述能力:将一个或多个新的波长添加到现有的多波长WDM系统以及通过使得分出的信号通过另一网络路径来从多波长WDM系统分出或移除一个或多个波长。可重配置光学分插复用器(ROADM)是下述类型的OADM,其使得操作能够在没有手动介入的情况下在波长层远程地开关来自WDM系统的业务。
光学网络中的ROADM的复杂性持续增加,并且已经对于开关诸如波长选择开关(WSS)的开关元件的要求施加了显著的压力。然而,1×N WSS所支持的端口的数目和其它特征影响隔离性能,并且在ROADM中满足信道隔离要求需要多个开关。例如,预计广播和选择架构迁移以路由和选择,使得ROADM的线侧要求的WSS的数目加倍,增加了复杂度和开销。提供减少每个ROADM度的开关元件的数目因此受到了特别的关注。
另一方面,通信业务的不间断地增长持续挑战着光学网络容量。需要最终考虑频谱的额外的频带作为用于增加每光纤的传输容量的手段。事实上,正在进行对于诸如使用多芯光纤的更极限的方法的早期工作。使用多频谱频带保留了光纤的优点,这在光纤缺乏的情况,部署并使用昂贵的光纤的情况以及租用光纤的情况下是特别重要的。
在光学网络中,目前,单频带方案(例如,C频带或某种程度上更宽的“扩展C频带”)是优选的,特别是对于ROADM中心架构的情况。进一步的频带的添加也是可能的,但是在现有光纤上部署用于一个或更多其它频带(例如,L频带)的设备的基本上并行的组通常没有在新的光纤上部署C频带的并行组那样具有吸引力,特别是在光纤容易获得的情况下。例如,其它频带所要求的设备常常是更昂贵或商业上不可用的。预计与等效的单频带解决方案相比减少了多频带设备的成本的可行架构将变得非常重要,但是还不可用。
发明内容
这里描述了与多程度的可重配置光学分插复用相关的系统、设备、方法和技术。提供了利用融合信号添加和移除的多频带ROADM的各种架构。与单频带中的相同尺寸的ROADM相比,使用多频带提供了很多优点。改进了信道隔离。降低了对于诸如WSS的开关元件的性能要求。线侧开关元件的数目可以减少为二分之一。所提出的架构还减少了信号添加和移除时的争用的程度,从而提供了操作上的优势,并且进一步减少了开关和路由的复杂度和开销。
对于本部分内容,应该理解的是,其不用于解释或限制权利要求的范围或意义。本部分不意在标识权利要求记载的内容的关键特征或重要特征,其也不意在用于辅助确定权利要求记载的内容的范围。
附图说明
在下面的详细描述中,仅将实施方式描述为示意性的,这仅是因为各种改变和修改将对于基于下面的详细描述的本领域技术人员来说是显而易见的。在不同的附图中,相同的附图标记指示类似或相同的项目。
图1示出了用于一般性地实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的示例性设备。
图2示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的示例性设备。
图3示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的另一示例性设备。
图4示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备。
图5示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备。
图6示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备。
图7示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备。
图8示出了根据利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的一个或多个实施方式的至少示例性设备的处理流程。
图9示出了根据利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的一个或多个实施方式的至少示例性设备的又一处理流程。
具体实施方式
在下面的详细说明中,参照附图,这些附图形成了本说明书的一部分。在附图中,除非上下文另行说明,否则相似的符号通常标识相似的部件。在具体说明书、附图和权利要求中描述的例示性实施方式不意味着为限制。在不脱离本文表现的主题的精神或范围的情况下,可利用其它实施方式,并且可以进行其它改变。容易理解的是,如本文总体描述的和附图例示的本公开的各个方面,可以按照各种不同的配置来布置、替换、组合和设计,其在这里是明确地设想到的。
这里描述了与利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用相关的架构。下面描述的每个设备实施用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的各架构。这些架构能够支持各种下一代ROADM要求,包括无色、无方向性、无争用和无网格或柔性网格、路由。无色和无方向性功能是指将波长可调谐发送器与接收器之间的通信在任何可用波长上路由到任何线方向的能力。无网格功能由各种可开关耦合元件技术支持,并且根据需要,可以由接收器滤波器和可调谐发送器支持。
无争用路由是指在统一ROADM节点添加和分出或移除占用同一波长频谱的信道的多个示例的实体(instance)的能力。能够在信号添加端口(用于添加信号)或信号移除端口(用于分出信号)上支持的这样的实体的数目被称为ROADM的“无争用程度”。对于将是“无争用的”ROADM来说,无争用程度需要等于或大于ROADM的程度。对于高程度的ROADM节点来说,支持完全无争用信号分插由于下述因素而变得将其昂贵,这些因素包括例如所要求的额外开关的量和复杂度、现有的开关元件(例如,波长选择性开关)的增加的端口计数要求,并且对于某些架构来说,需要在准备时提供更多可用转发器以快速地启用分插业务。
示例性架构和设备
图1示出了用于一般性地实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的示例性设备100。
如所示的,设备100包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置130。设备100可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。
频率或波长带是可以支持一个或多个光学信号信道的频率的连续范围,例如,诸如C频带和L频带的传统范围等等。例如,C频带ROADM可以甚至利用多个频带,每个频带由C频带的一部分构成。然而,光谱待的大小的减少能够导致所要求的线侧开关元件的数目的增加。此外,这里描述的很多优点假设所利用的频谱的量增加,例如用于C频带和L频带的ROADM的情况(其与用于C频带的ROADM的情况相反)。在这里描述的实施方式中,输入和输出装置被描述为对信号的组进行分离和组合。为了简化起见,这些装置被描述为分离和组合频带。在某些实施方式中还描述额外的分带和/或组合带装置。然而,理解的是,这些装置可以替选地分离和组合均包括频谱的多个非连续的带的信号组。这样的实施的简单示例是使用交错滤波器,从而对偶数信道和奇数信道的组进行分离和组合。
一个或多个线输入装置180可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号。每个线输入装置180可以输出多个输入信号作为多束输入信号,其包括第一波长带的第一输入信号184的束和第二波长带的第二输入信号186的束。虽然一个或多个线输入装置180以及设备100可以接受并输出两个或更多波长带的信号,但是,这里提供的示例使用两个波长带(第一波长带和第二波长带)的信号,以简化示出并且实现简洁的目的。理解的是,本公开的实施方式不限于此。
分发装置110可以接受来自一个或多个线输入装置180的一束或多束第一输入信号184以及一束或多束第二输入信号186以及任何额外的束的对应于额外的波长带的输入信号。分发装置110可以进一步将所接受的信号中的至少一些分发到多个分发信号组中。
分发装置110可以包括一个或多个第一耦合元件102a-k。第一耦合元件112a-k中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受各束输入信号。第一耦合元件112a-k中的每一个还可以包括多个输出端口以提供信号组(下面也可以称为信号组)。第一耦合元件112a-k中的每一个可以接受多个输入信号并且将所接收的信号中的至少一些分发到多个信号组中。一般来说,信号组可以根据实施的细节以及如何配置设备100而包括零个、一个或多于一个的信号。在一些情况下,输入信号可以被分发到多个输出信号组。例如,第一耦合元件112a可以接受第一波长带的第一输入信号184的束,并且提供所接受的输入信号中的至少一些作为第一波长带的各多个信号组。类似地,第一耦合元件112b可以接受第二波长带的第二输入信号186的束,并且提供所接受的输入信号中的至少一些作为第二波长带的各多个信号组。在至少一个实施方式中,第一耦合元件112a-k中的一个或多个可以包括波长选择性开关元件。
组合装置120可以接受来自分发装置110的分发信号组中的至少一些并且可选地接受一个或多个添加信号组。组合装置120可以对所接受的信号中的至少一些进行组合,并且输出一束或多束第一输出信号194以及一束或多束第二输出信号196,以及对应于额外的波长带的任何额外的束的输出信号。
组合装置120可以包括一个或多个第二耦合元件122a-l。第二耦合元件122a-l中的每一个可以包括多个输入端口,其可以耦合为接受各组信号,其包括由各第一耦合元件112a-k提供的信号组中的至少一些并且可选地包括一个或多个添加信号组124。第二耦合元件122a-l中的每一个还可以包括至少一个输出端口以输出所接受的信号中的至少一些作为输出信号的束。例如,第二耦合元件122a可以接受第一波长带的信号组(包括由第一耦合元件112a提供的分发信号组,并且可选地包括一个或多个额外的分发信号组,并且可选地包括一个或多个添加信号组),并且将所接受的信号中的至少一些组合为第一输出信号194的束。类似地,第二耦合元件122b可以接受第二波长带的信号组(包括由第一耦合元件112b提供的分发信号组,并且可选地包括一个或多个额外的分发信号组,并且可选地包括一个或多个添加信号组),并且将所接受的信号中的至少一些组合为第二输出信号196的束。在至少一个实施方式中,第二耦合元件122a-l中的一个或多个可以包括波长选择性开关元件。
由第一耦合元件112a-k中的每一个提供的多组信号可以被输出到第二耦合元件122a-l中的一个或多个并且被其接受。类似地,由第二耦合元件122a-l中的每一个接受的多组信号可以是从第一耦合元件112a-k中的一个或多个接受的并且是由其提供的。
一个或多个线输出装置190可以接受来自组合装置120的第一波长带的一束或多束第一输出信号194。所述一个或多个线输出装置190可以进一步接受第二波长带的一束或多束第二输出信号196。所述一个或多个线输出装置190可以将多个输出信号提供给一个或多个线输出192。虽然线输出装置190以及设备100可以接受并输出两个或更多波长带的信号,但是为了简洁起见,这里提供的示例使用两个波长带的信号(第一波长带和第二波长带)。理解的是,本公开的实施方式不限于此。
信号分插装置130可以从分发装置110接受一个或多个信号组。例如,信号分插装置130可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114以及来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142。信号分插装置130可以进一步接受来自分发装置110的一个或多个其它波长带(例如,第二波长带)的一个或多个分发信号组144。所接受的信号中的至少一些可以被分出并传输到另一网络路径。例如,所接受的信号中的一个或多个可以由信号分插装置130接收或者由耦合到信号分发装置130的一个或多个其它装置接收。另外,信号分插装置130可以将至少一个添加信号组提供给组合装置120。例如,信号分插装置130可以将第一波长带的一个或多个添加信号组124提供给第二耦合元件122a以及将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l。信号分插装置130可以进一步将一个或多个其它波长带(例如,第二波长带)的一个或多个其它添加信号154提供到组合装置120。例如,所提供的信号中的一个或多个可以由信号分插装置130发送或者由耦合到信号分插装置130的一个或多个其它装置发送。
设备100可以是利用融合信号添加和移除的多频带ROADM。用于每个带的线侧路由并行地进行。分带架构能够改进隔离并且减少对于第一耦合元件112a-k和第二耦合元件122a-l的性能要求,潜在地允许对于第一耦合元件112a-k和第二耦合元件122a-l中的任一个(而不是对于第一耦合元件112a-k和第二耦合元件122a-l两者)使用开关。这有利地将所要求的线侧开关元减的数目减少了一半。除了由于由设备100表示的架构提供的直接成本优势之外,通过设备100路由的光学信号通过一半数目的开关元件,从而减少了由于诸如信道变窄的影响导致的信号劣化。级联的开关元件越少,光学信号的到达范围得到扩展,从而减少了对于昂贵的再生的需求并且能够沿着给定的光学路径支持更多的ROADM节点。
频带被在信号分插装置130中重新组合,并且因此保留了对于全无色和无方向性功能的支持。当利用每光纤的额外的频谱应用该架构时,例如,与单频带情况相比,其在争用方面提供了显著的优点。由于存在更少的在公共波长处路由的信道并且信道被分布在更多的频谱上,因此减少了争用的可能性。无争用程度越小,实现完全无争用ROADM所要求的开关越不复杂并且越便宜。例如,可以减少线侧耦合元件和/或信号添加/移除侧耦合元件的端口,并且可以减少所要求的信号添加/移除耦合元件的数目。
图2示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的示例性设备200。
如所示的,设备200包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置230。设备200可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。设备200的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190可以与设备100中的相同。因此,为了简洁起见,将不提供设备200的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190的结构和操作的详细描述。
耦合到分发装置110和组合装置102的信号分插装置230可以从分发装置110接受一个或多个信号组并且可以将一个或多个信号组提供给组合装置120。信号分插装置230可以包括多个第三耦合元件240a-m、多个第四耦合元件250a-n、频带组合器262、分带器264、一组一个或多个接收器280a-p和一组一个或多个发送器290a-q。
第三耦合元件240a-m中的每一个可以包括多个输入端口以接受由分发装置110的第一耦合元件112a-k中的一个或多个提供的各多个信号组。第三耦合元件240a-m中的每一个还可以包括至少一个输出端口以提供一组信号。例如,第三耦合元件240a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,并且可以进一步接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142。此外,第三耦合元件240a可以组合一些接受的信号以提供第一波长带的一个或多个分出信号组244。此外,第三耦合元件240b可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第二波长带的一个或多个分发信号组144。第三耦合元件240b可以组合一些接受的信号以提供第二波长带的一个或多个分出信号组266。
第四耦合元件250a-n中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受至少一个信号组。第四耦合元件250a-n中的每一个还可以包括多个输出端口以将添加信号组提供到组合装置120的第二耦合元件122a-l中的一个或多个。例如,第四耦合元件250a可以接受第一波长带的一个或多个添加信号组254。第四耦合元件250a可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,可以将第一波长带的至少一个添加信号组124提供给第二耦合元件122a,并且还可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l。此外,第四耦合元件250b可以接受第二波长带的一个或多个添加信号组268。第四耦合元件250b可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,并且可以将第二波长带的一个或多个添加信号组152提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。
频带组合器262可以接受并提供两个或更多个波长带(包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,频带组合器262可以耦合到第三耦合元件240a以接受第一波长带的分出信号组244,并且可以耦合到一个或多个额外的第三耦合元件240b-m以接受一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分出信号组266。所接受的分出信号组可以被组合为单个信号组,其可以被提供给一个或多个接收器280a-p。
分带器264可以接受并提供两个或更多波长带(包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,分带器264可以接受来自一个或多个发送器290a-q的信号组。所接受的信号可以分发到对应于不同波长带的两个或更多个添加信号组。分带器264可以耦合到第四耦合元件250a以提供第一波长带的添加信号组254,并且可以耦合到一个或多个额外的第四耦合元件250b-n以提供一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组268。
一组一个或多个接收器280a-p中的每一个可以接收来自频带组合器262的分出信号组中提供的各信号。多个接收器280a-p中的一个或多个可以能够在单个波长或多个波长上选择性地接收信号。
可选地,信号分插装置230可以进一步包括耦合在频带组合器262与一组接收器280a-p之间的分割器或去耦合器。换言之,接收器280a-p中的每一个可以经由频带组合器262和分割器或去耦合器间接地耦合到第三耦合元件240a-m中的两个或更多个。例如,如图2中所示,分割器272可以耦合在所述一组接收器280a-p与频带组合器262之间。
一组一个或多个发送器290a-q中的每一个可以将添加信号组中提供的各信号发送给频带分割器264。多个发送器290a-q中的一个或多个可以能够在单个波长或多个上选择性地发送信号。
可选地,信号分插装置230可以进一步包括耦合在频带分割器264与所述一组发送器290a-q之间的组合器或复用器。换言之,发送器290a-q中的每一个可以经由频带分割器264和组合器或复用器间接地耦合到第四耦合元件250a-n中的两个或更多个。例如,如图2中所示,组合器274可以耦合在所述一组发送器290a-q与频带分割器264之间。
在一些实施中,可以存在多个带组合器262,其中的每一个都耦合到一个或多个接收器的各组并且均可选地包括耦合在带组合器与一组接收器之间的各自的可选的分割器或去复用器。在一些实施中,可以存在多个带分割器264,其中的每一个耦合到一个或多个发送器的各组并且均可选地包括耦合在带分割器和一组发送器之间的各自的可选的组合器或复用器。例如,分出信号组244可以被提供给一个或多个额外的带组合器。
图3示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的另一示例性设备300。
如所示的,设备300包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置330。设备300可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。设备300的线输入装置180、分发装置110、组合装置120和线输出装置190可以与设备100中的相同。因此,为了简洁起见,将不提供设备300的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190的结构和操作的详细描述。
耦合到分发装置110和组合装置102的信号分插装置330可以从分发装置110接受一个或多个信号组并且可以将一个或多个信号组提供给组合装置120。信号分插装置330可以包括多个第三耦合元件340a-m、多个第四耦合元件350a-n、一组一个或多个接收器380a-p和一组一个或多个发送器390a-q。
第三耦合元件340a-m中的每一个可以包括多个输入端口以接受由分发装置110的第一耦合元件112a-k中的一个或多个提供的各多个信号组。第三耦合元件340a-m中的每一个还可以包括至少一个输出端口以提供一组信号。例如,第三耦合元件340a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分发信号组144。此外,第三耦合元件340a可以组合一些接受的信号以提供一个或多个分出信号组346。
第四耦合元件350a-n中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受至少一个信号组。第四耦合元件350a-n中的每一个还可以包括多个输出端口以将添加信号组提供到组合装置120的第二耦合元件122a-l中的一个或多个。例如,第四耦合元件350a可以接受一个或多个波长带的一个或多个添加信号组356。第四耦合元件350a可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组124提供给第二耦合元件122a,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l,并且可以将一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组154提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。
一组一个或多个接收器380a-p中的每一个可以接收来自第三耦合元件240a-m中的一个的分出信号组中提供的各信号。多个接收器380a-p中的一个或多个可以能够在单个波长或多个波长上选择性地接收信号。
可选地,信号分插装置330可以进一步包括耦合在第三耦合元件340a-m与一组接收器380a-p之间的分割器或去耦合器。换言之,接收器380a-p中的每一个可以经由分割器或去耦合器间接地耦合到第三耦合元件340a-m。例如,如图3中所示,分割器372可以耦合在所述一组接收器280a-p与第三耦合元件340a之间。
一组一个或多个发送器390a-q中的每一个可以将添加信号组中提供的各信号发送给第四耦合元件350a-n中的一个。多个发送器390a-q中的一个或多个可以能够在单个波长或多个上选择性地发送信号。
可选地,信号分插装置330可以进一步包括耦合在第四耦合元件350a-n与所述一组发送器390a-q之间的组合器或复用器。换言之,发送器390a-q中的每一个可以经由组合器或复用器间接地耦合到第四耦合元件350a-n。例如,如图3中所示,组合器374可以耦合在所述一组发送器390a-q与第四耦合元件350a之间。
在一些实施中,可以存在多组一个或多个接收器,其均可选地包括耦合在第三耦合元件与各组接收器之间的各自的可选的分割器或去复用器。在一些实施中,可以存在多组一个或多个发送器,其均可选地包括耦合在第四耦合元件与各组发送器之间的各自的可选的组合器或复用器。
图4示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备400。
如所示的,设备400包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置430。设备400可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。设备400的线输入装置180、分发装置110、组合装置120和线输出装置190可以与设备100中的相同。因此,为了简洁起见,将不提供设备400的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190的结构和操作的详细描述。
耦合到分发装置110和组合装置102的信号分插装置430可以从分发装置110接受一个或多个信号组并且可以将一个或多个信号组提供给组合装置120。信号分插装置430可以包括多个第三耦合元件440a-m、多个第四耦合元件450a-n、频带组合器、一组一个或多个接收器480a-p和一组一个或多个发送器490a-q。
第三耦合元件440a-m中的每一个可以包括多个输入端口以接受由分发装置110的第一耦合元件112a-k中的一个或多个提供的各多个信号组。第三耦合元件440a-m中的每一个还可以包括至少一个输出端口以提供一组信号。例如,第三耦合元件440a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,并且可以进一步接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142。此外,第三耦合元件440a可以组合一些接受的信号以提供第一波长带的一个或多个分出信号组244。此外,第三耦合元件440b可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第二波长带的一个或多个分发信号组144。第三耦合元件440b可以组合一些接受的信号以提供第二波长带的一个或多个分出信号组466。
第四耦合元件450a-n中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受至少一个信号组。第四耦合元件450a-n中的每一个还可以包括多个输出端口以将添加信号组提供到组合装置120的第二耦合元件122a-l中的一个或多个。例如,第四耦合元件450a可以接受一个或多个波长带的一个或多个添加信号组456。第四耦合元件450a可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组124提供给第二耦合元件122a,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l,并且可以将一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组154提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。
频带组合器462可以接受并提供两个或更多个波长带(包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,频带组合器462可以耦合到第三耦合元件440a以接受第一波长带的分出信号组444,并且可以耦合到一个或多个额外的第三耦合元件440b-m以接受一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分出信号组466。所接受的分出信号组可以被组合为单个信号组,其可以被提供给一个或多个接收器480a-p。
一组一个或多个接收器480a-p中的每一个可以接收来自频带组合器462的分出信号组中提供的各信号。多个接收器480a-p中的一个或多个可以能够在单个波长或多个波长上选择性地接收信号。
可选地,信号分插装置430可以进一步包括耦合在频带组合器462与一组接收器480a-p之间的分割器或去耦合器。换言之,接收器480a-p中的每一个可以经由频带组合器462和分割器或去耦合器间接地耦合到第三耦合元件440a-m中的两个或更多个。例如,如图4中所示,分割器472可以耦合在所述一组接收器480a-p与频带组合器462之间。
一组一个或多个发送器490a-q中的每一个可以将添加信号组中提供的各信号发送给第四耦合元件450a-n中的一个。多个发送器490a-q中的一个或多个可以能够在单个波长或多个上选择性地发送信号。
可选地,信号分插装置430可以进一步包括耦合在第四耦合元件450a-n与所述一组发送器490a-q之间的组合器或复用器。换言之,发送器490a-q中的每一个可以经由组合器或复用器间接地耦合到第四耦合元件450a-n。例如,如图4中所示,组合器474可以耦合在所述一组发送器490a-q与第四耦合元件450a之间。
在一些实施中,可以存在多个频带组合器462,其中的每一个都耦合到一个或多个接收器的各组并且均可选地包括耦合在频带组合器与一组接收器之间的各自的可选的分割器或去复用器。在一些实施中,可以存在多组一个或多个发送器,其均可选地包括耦合在第四耦合元件与各组发送器之间的各自的可选的组合器或复用器。
图5示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备500。
如所示的,设备500包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置530。设备500可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。设备500的线输入装置180、分发装置110、组合装置120和线输出装置190可以与设备100中的相同。因此,为了简洁起见,将不提供设备500的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190的结构和操作的详细描述。
耦合到分发装置110和组合装置102的信号分插装置530可以从分发装置110接受一个或多个信号组并且可以将一个或多个信号组提供给组合装置120。信号分插装置530可以包括多个第三耦合元件540a-m、多个第四耦合元件550a-n、分带器564、一组一个或多个接收器580a-p和一组一个或多个发送器590a-q。
第三耦合元件540a-m中的每一个可以包括多个输入端口以接受由分发装置110的第一耦合元件112a-k中的一个或多个提供的各多个信号组。第三耦合元件540a-m中的每一个还可以包括至少一个输出端口以提供一组信号。例如,第三耦合元件540a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142,并且可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分发信号组144。此外,第三耦合元件540b可以组合一些接受的信号以提供一个或多个分出信号组546。
第四耦合元件550a-n中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受至少一个信号组。第四耦合元件550a-n中的每一个还可以包括多个输出端口以将添加信号组提供到组合装置120的第二耦合元件122a-l中的一个或多个。例如,第四耦合元件550a可以接受第一波长带的一个或多个添加信号组254。第四耦合元件550a可以将所接受的信号中的至少一些分发到所添加信号组中,可以将第一波长带的至少一个添加信号组124提供给第二耦合元件122a,并且还可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l。此外,第四耦合元件550b可以接受第二波长带的一个或多个添加信号组268。第四耦合元件550b可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,并且可以将第二波长带的一个或多个添加信号组152提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。
分带器564可以接受并提供两个或更多波长带(包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,分带器564可以接受来自一个或多个发送器590a-q的信号组。所接受的信号可以分发到对应于不同波长带的两个或更多个添加信号组。分带器564可以耦合到第四耦合元件550a以提供第一波长带的添加信号组554,并且可以耦合到一个或多个额外的第四耦合元件550b-n以提供一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组568。
一组一个或多个接收器580a-p中的每一个可以接收来自第三耦合元件540a-m中的一个的分出信号组中提供的各信号。多个接收器580a-p中的一个或多个可以能够在单个波长或多个波长上选择性地接收信号。
可选地,信号分插装置530可以进一步包括耦合在第三耦合元件540a-m与一组接收器580a-p之间的分割器或去耦合器。换言之,接收器580a-p中的每一个可以经由分割器或去耦合器间接地耦合到第三耦合元件540a-m中的两个或更多个。例如,如图5中所示,分割器272可以耦合在所述一组接收器580a-p与第三耦合元件540a之间。
一组一个或多个发送器590a-q中的每一个可以将添加信号组中提供的各信号发送给频带分割器564。多个发送器590a-q中的一个或多个可以能够在单个波长或多个上选择性地发送信号。
可选地,信号分插装置530可以进一步包括耦合在频带分割器564与所述一组发送器590a-q之间的组合器或复用器。换言之,发送器590a-q中的每一个可以经由频带分割器564和组合器或复用器间接地耦合到第四耦合元件550a-n中的两个或更多个。例如,如图5中所示,组合器574可以耦合在所述一组发送器590a-q与频带分割器564之间。
在一些实施中,可以存在多组一个或多个接收器,其均可选地包括耦合在第三耦合元件与各组接收器之间的各自的可选的分割器或去复用器。在一些实施中,可以存在多个频带分割器564,其中的每一个耦合到一个或多个发送器的各组并且均可选地包括耦合在频带分割器和一组发送器之间的各自的可选的组合器或复用器。
图6示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备。
如所示的,设备600包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置630。设备600可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。设备600的线输入装置180、分发装置110、组合装置120和线输出装置190可以与设备100中的相同。因此,为了简洁起见,将不提供设备600的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190的结构和操作的详细描述。
耦合到分发装置110和组合装置102的信号分插装置630可以从分发装置110接受一个或多个信号组并且可以将一个或多个信号组提供给组合装置120。信号分插装置630可以包括多个第三耦合元件640a-m、多个第四耦合元件650a-n、频带组合器662、分带器664、一组一个或多个接收器680a-p和一组一个或多个发送器690a-q。
第三耦合元件640a-m中的每一个可以包括多个输入端口以接受由分发装置110的第一耦合元件112a-k中的一个或多个提供的各多个信号组。第三耦合元件640a-m中的每一个还可以包括至少一个输出端口以提供一组信号。例如,第三耦合元件640a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142,并且可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分发信号组144。此外,第三耦合元件640a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142,并且可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分发信号组144。第三耦合元件640b可以组合一些接受的信号以提供一个或多个分出信号组666。
第四耦合元件650a-n中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受至少一个信号组。第四耦合元件650a-n中的每一个还可以包括多个输出端口以将添加信号组提供到组合装置120的第二耦合元件122a-l中的一个或多个。例如,第四耦合元件650a可以接受一个或多个波长带的一个或多个添加信号组656。第四耦合元件650a可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组124提供给第二耦合元件122a,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l,并且可以将一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组154提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。此外,第四耦合元件650b可以接受第二波长带的一个或多个添加信号组268。第四耦合元件650b可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组124,可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l,并且可以将一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组154提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。
频带组合器662可以接受并提供两个或更多个波长带(可以包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,频带组合器662可以耦合到第三耦合元件640a以接受分出信号组646,并且可以耦合到一个或多个额外的第三耦合元件640b-m以接受不同于各信号组646的波长带的一个或多个波长带的一个或多个分出信号组666。所接受的分出信号组可以被组合为单个信号组,其可以被提供给一个或多个接收器680a-p。
分带器664可以接受并提供两个或更多波长带(可以包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,分带器664可以接受来自一个或多个发送器690a-q的信号组。所接受的信号可以分发到两个或更多个添加信号组。分带器664可以耦合到第四耦合元件650a以提供添加信号组656,并且可以耦合到一个或多个额外的第四耦合元件650b-n以提供一个或多个不同于各信号组656的波长带的其它波长带的一个或多个添加信号组668。
一组一个或多个接收器680a-p中的每一个可以接收来自频带组合器662的分出信号组中提供的各信号。多个接收器680a-p中的一个或多个可以能够在单个波长或多个波长上选择性地接收信号。
可选地,信号分插装置630可以进一步包括耦合在频带组合器662与一组接收器680a-p之间的分割器或去耦合器。换言之,接收器680a-p中的每一个可以经由频带组合器662和分割器或去耦合器间接地耦合到第三耦合元件640a-m中的两个或更多个。例如,如图6中所示,分割器672可以耦合在所述一组接收器680a-p与频带组合器662之间。
一组一个或多个发送器690a-q中的每一个可以将添加信号组中提供的各信号发送给频带分割器664。多个发送器690a-q中的一个或多个可以能够在单个波长或多个上选择性地发送信号。
可选地,信号分插装置630可以进一步包括耦合在频带分割器664与所述一组发送器690a-q之间的组合器或复用器。换言之,发送器690a-q中的每一个可以经由频带分割器664和组合器或复用器间接地耦合到第四耦合元件650a-n中的两个或更多个。例如,如图2中所示,组合器274可以耦合在所述一组发送器690a-q与频带分割器664之间。
在一些实施中,可以存在多个频带组合器662,其中的每一个都耦合到一个或多个接收器的各组并且均可选地包括耦合在频带组合器与一组接收器之间的各自的可选的分割器或去复用器。在一些实施中,可以存在多个频带分割器664,其中的每一个耦合到一个或多个发送器的各组并且均可选地包括耦合在频带分割器和一组发送器之间的各自的可选的组合器或复用器。
图7示出了用于实施利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的至少一个实施方式的又一示例性设备700。
如所示的,设备700包括一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120、一个或多个线输出装置190和信号分插装置730。设备700可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,分出所接受的输入信号中的一个或多个,插入一个或多个信号,以及在一个或多个线输出192处输出多个输出信号。设备700的线输入装置180、分发装置110、组合装置120和线输出装置190可以与设备100中的相同。因此,为了简洁起见,将不提供设备700的所述一个或多个线输入装置180、分发装置110、组合装置120和一个或多个线输出装置190的结构和操作的详细描述。
耦合到分发装置110和组合装置102的信号分插装置730可以从分发装置110接受一个或多个信号组并且可以将一个或多个信号组提供给组合装置120。信号分插装置730可以包括多个第三耦合元件740a-m、多个第四耦合元件750a-n、开关机构770、一组一个或多个接收器780a-p和一组一个或多个发送器790a-q。
第三耦合元件740a-m中的每一个可以包括多个输入端口以接受由分发装置110的第一耦合元件112a-k中的一个或多个提供的各多个信号组。第三耦合元件740a-m中的每一个还可以包括至少一个输出端口以提供一组信号。例如,第三耦合元件740a可以接受来自第一耦合元件112a的第一波长带的一个或多个分发信号组114,并且可以进一步接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第一波长带的一个或多个分发信号组142。此外,第三耦合元件740a可以组合一些接受的信号以提供第一波长带的一个或多个分出信号组244。此外,第三耦合元件740b可以接受来自一个或多个其它第一耦合元件112b-k的第二波长带的一个或多个分发信号组144。第三耦合元件740b可以组合一些接受的信号以提供第二波长带的一个或多个分出信号组772。
第四耦合元件750a-n中的每一个可以包括至少一个输入端口以接受至少一个信号组。第四耦合元件750a-n中的每一个还可以包括多个输出端口以将添加信号组提供到组合装置120的第二耦合元件122a-l中的一个或多个。例如,第四耦合元件750a可以接受第一波长带的一个或多个添加信号组754。第四耦合元件750a可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,可以将第一波长带的至少一个添加信号组124提供给第二耦合元件122a,并且还可以将第一波长带的一个或多个添加信号组152提供到一个或多个其它第二耦合元件122b-l。此外,第四耦合元件750b可以接受第二波长带的一个或多个添加信号组774。第四耦合元件750b可以将所接受的信号中的至少一些分发到添加信号组中,并且可以将第二波长带的一个或多个添加信号组152提供给一个或多个其它第二耦合元件122b-l。
开关机构770可以接受并提供两个或更多个波长带(包括第一波长带和第二波长带)的信号组。例如,开关机构770可以耦合到一个或多个第三耦合元件740a-m以接受第一波长带的一个或多个分出信号组744以及一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个分出信号组772。所接受的分出信号组中的一些可以由开关机构770提供给一个或多个接收器780a-p。
此外,开关机构770接受来自一个或多个发送器790a-q的一些添加信号组。开关机构770可以耦合到一个或多个第四耦合元件750a-n以提供第一波长带的一个或多个接受的添加信号组754以及一个或多个其它波长带(包括第二波长带)的一个或多个添加信号组774。开关机构770可以包括光学交连。
一组一个或多个接收器780a-p中的每一个可以接收来自开关机构770的分出信号组中提供的各信号。多个接收器780a-p中的一个或多个可以能够在单个波长或多个波长上选择性地接收信号。
一组一个或多个发送器790a-q中的每一个可以将添加信号组中提供的各信号发送给开关机构770。多个发送器790a-q中的一个或多个可以能够在单个波长或多个上选择性地发送信号。
在一些实施中,开关机构770可以包括用于添加组的分离开关和用于分出组的分离开关。在一些实施中,可以存在多个开关机构770,其均可以耦合到一个或多个接收器的各组并且可以耦合到一个或多个发送器的各组。在一些实施中,可选的分割器或去复用器可以耦合在开关机构770与一组一个或多个接收器之间。在一些实施中,可选的组合器或复用器可以耦合在开关机构770与一组一个或多个发送器之间。
第一耦合元件112a-k中的每一个以及第四耦合元件250a-n、350a-n、450a-n、550a-n、650a-n和750a-n中的每一个具有至少一个输入端口和多个输出端口。第二耦合元件122a-l中的每一个以及第三耦合元件240a-m、340a-m、440a-m、540a-m、640a-m和740a-m中的每一个具有多个输入端口和至少一个输出端口。
当只有单个输入端口时,一个或多个第一耦合元件112a-k或一个或多个第四耦合元件250a-n、350a-n、450a-n、550a-n、650a-n和750a-n可以是无源的,例如,分割器。替选地,一个或多个第一耦合元件112a-k或一个或多个第四耦合元件250a-n、350a-n、450a-n、550a-n、650a-n和750a-n可以是可开关的,例如,波长选择性开关。类似地,当仅存在单个输出端口时,一个或多个第二耦合元件122a-l或一个或多个第三耦合元件240a-m、340a-m、440a-m、540a-m、640a-m和740a-m可以是无源的。替选地,一个或多个第二耦合元件122a-l或一个或多个第三耦合元件240a-m、340a-m、440a-m、540a-m、640a-m和740a-m可以是可开关的,例如,波长选择性开关。属于同一类型的各个第一耦合元件112a-k、第二耦合元件122a-l、第三耦合元件240a-m、340a-m、440a-m、540a-m、640a-m和740a-m以及第四耦合元件250a-n、350a-n、450a-n、550a-n、650a-n和750a-n不需要是相同的,例如,在端口或开关特性方面不需要是相同的。
在各种实施方式中,无源且可开关的元件可以在同样类型的耦合元件内混合。然而,必须满足下述要求:(1)所有第一耦合元件112a-k是可开关的或者所有第二耦合元件122a-l是可开关的;(2)如果所有第一耦合元件112a-k是可开关的,则第三耦合元件240a-m、340a-m、440a-m、540a-m、640a-m和740a-m可以是无源或可开关的;否则第三耦合元件240a-m、340a-m、440a-m、540a-m、640a-m和740a-m是可开关的;以及(3)如果所有第二耦合元件122a-l是可开关的,则第四耦合元件250a-n、350a-n、450a-n、550a-n、650a-n和750a-n可以是无源或可开关的;否则第四耦合元件250a-n、350a-n、450a-n、550a-n、650a-n和750a-n是可开关的。
与单个频带中相同尺寸的ROADM节点相比,使用多个频带提供了大量的优点。在所描述的架构下,改进了信道隔离,降低了用于开关元件的性能要求,并且可以能够将线侧开关元件的数目减少一半。这些因素预计将转化为成本、尺寸和性能上的显著改进。
由于在实施本发明的架构的情况下,信号在路由通过ROADM节点时通过一半数目的开关元件,因此可以预计额外的优点。这减少了由于诸如信道变窄的影响导致的信号劣化,从而改进了光学信号到达范围并且由于要求更少的再生而减少了系统成本。所描述的架构还允许在用于给定光学路径的系统中支持更多的ROADM节点。
利用上述架构对于每个光纤使用额外的光谱还减少了信号添加和移除时的争用度。这提供了操作上的优点并且潜在地进一步减少了开关/路由复杂度和开销。例如,大大地减少了无争用ROADM所要求的开关的数目和/或开关的复杂度。
所提出的ROADM架构支持对于每个光纤具有更高容量的光学网络并且因此保留了光纤优点。这样的架构在本质上是模块化的,从而允许网络以单频带设置开始,并且允许在日后升级以支持多频带。例如,现有的C频带ROADM网络可以被升级以支持额外的频谱带。
示例性处理
图8示出了根据利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的一个或多个实施方式的至少示例性设备的处理流程800。
示例性处理流程800可以包括由块802、804、806和808中的一个或多个示出的一个或多个操作、动作或功能。虽然示出为分立的块,但是各种块可以根据想要的实施分为额外的块,组合为更少的块或消除。此外,根据第一示例性实施方式,在其上实现利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的设备100、设备200、设备300、设备400、设备500、设备600和设备700的背景中描述处理流程800。处理流程800可以在块802处开始。
块802(接受多个波长组的信号)可以包括接受属于多个波长组的多个波长的多个输入信号。波长组可以由连续的波长构成,或者由波长谱的块(例如,波长带)构成。替选地,波长组可以由不连续的波长构成,或者由波长谱的块构成,例如由偶数或奇数交织的波长通道的组构成。此外,波长组可以由包括波长谱的连续和不连续块的组合的波长构成,或者由波长谱的块构成。例如,如上所述,一个或多个线输入装置180可以接受来自一个或多个线输入182的多个输入信号,所述输入信号属于包括第一波长带和第二波长带的多个波长带。多个波长带可以包括C频带的多个波长和L频带的多个波长。
块804(分离波长组)可以包括将多个所接受的输入信号分离为属于不同波长组的多组信号。例如,如上所述,每个线输入装置180可以将多个输入信号输出为多束输入信号,其包括一束第一波长带的第一输入信号184和一束第二波长带的第二输入信号186。分离步骤可以由例如一个或多个交错滤波器来执行。
块806(选择性分出融合信号)可以包括选择性分出所接受的多个输入信号中的多个波长组中的一个或多个的一个或多个输入信号。信号分出是可配置的,从而分出信号组可以包括来自多个波长组中的任一个的信号。在至少一些实施中,分出信号组可以包括来自多个波长组的信号。例如,如上所述,信号分插装置130、230、330、430、530、630或730可以分出包括第一波长带和第二波长带的一个或多个波长带的一个或多个信号。在一个实施方式中,接受步骤、分离步骤和选择性分出步骤由ROADM执行,并且分离步骤由两个或更多个交错滤波器的集成阵列来执行。
块808(选择性添加信号)可以包括选择性地添加多个波长组中的一个或多个的一个或多个添加信号。例如,如上所述,信号分插装置130、230、330、430、530、630或730可以提供包括第一波长带和第二波长带的一个或多个波长带的一个或多个添加信号。
块810(输出信号)可以包括输出信号,信号可以包括输入信号中的一些或全部或一个或多个添加信号,或者输入信号中的一些或全部以及一个或多个添加信号。例如,如上所述,一个或多个线输出装置190可以接受一束或多束第一波长带的第一输出信号194,并且可以进一步接受一束或多束第二波长带的第二输出信号196。一个或多个线输出装置190可以将多个输出信号提供给一个或多个线输出192。
图9示出了根据利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的一个或多个实施方式的至少示例性设备的又一处理流程900。
示例性处理流程900可以包括由块902、904、906、908、910、912和914中的一个或多个示出的一个或多个操作、动作或功能。虽然示出为分立的块,但是各种块可以根据想要的实施分为额外的块,组合为更少的块或消除。此外,根据第一示例性实施方式,在其上实现利用融合信号添加和移除的多频带可重配置光学分插复用的设备100、设备200、设备300、设备400、设备500、设备600和设备700的背景中描述处理流程900。处理流程900可以在块902处开始。
块902(接受多个波长组的信号)可以包括接受属于多个波长组的多个波长的多个输入信号。波长组可以由连续的波长构成,或者由波长谱的块(例如,波长带)构成。波长组可以由不连续的波长构成,或者由波长谱的块构成,例如由偶数或奇数交织的波长通道的组构成。波长组可以由包括波长谱的连续和不连续块的组合的波长构成,或者由波长谱的块构成。例如,如上所述,一个或多个线输入装置190可以接受来自一个或多个线输入192的多个输入信号,所述输入信号属于包括第一波长带和第二波长带的多个波长带。多个波长带可以包括C频带的多个波长和L频带的多个波长。
块904(分离波长组)可以包括将多个所接受的输入信号分离为属于不同波长组的多组信号。例如,如上所述,每个线输入装置190可以将多个输入信号输出为多束输入信号,其包括一束第一波长带的第一输入信号194和一束第二波长带的第二输入信号196。分离步骤可以由例如一个或多个交错滤波器来执行。
块906(分发信号)可以包括分发根据其波长组分离的多个输入信号。例如,如上所述,分发装置110可以接受来自一个或多个线输入装置180的一束或多束第一输入信号184和一束或多束第二输入信号186以及对应于额外的波长带的任何额外的束的输入信号。分发装置110可以进一步将所接受的信号中的至少一些分发到多个分发信号组中。
块908(选择性分出融合信号)可以包括选择性分出所接受的多个输入信号中的多个波长组中的一个或多个的一个或多个输入信号。信号分出是可配置的,从而分出信号组可以包括来自多个波长组中的任一个的信号。在至少一些实施中,分出信号组可以包括来自多个波长组的信号。例如,如上所述,信号分插装置130、230、330、430、530、630或730可以分出包括第一波长带和第二波长带的一个或多个波长带的一个或多个信号。在一个实施方式中,接受步骤、分离步骤和选择性分出步骤由ROADM执行,并且分离步骤由两个或更多个交错滤波器的集成阵列来执行。
块910(选择性添加信号)可以包括选择性地添加多个波长组中的一个或多个的一个或多个添加信号。例如,如上所述,信号分插装置130、230、330、430、530、630或730可以提供包括第一波长带和第二波长带的一个或多个波长带的一个或多个添加信号。
块912(组合信号)可以包括组合根据其波长组分离的一个或多个信号。例如,如上所述,组合装置120可以接受来自分发装置110的分发信号组中的至少一些并且可选地接受一个或多个添加信号组。组合装置120可以组合所接受的信号中的至少一些,并且输出一束或多束第一输出信号194和一束或多束第二输出信号196以及对应于额外的波长带的任何额外的束的输出信号。此外,一个或多个输出装置190可以组合不同波长带的信号以输出到一个或多个线输出192。
块914(输出信号)可以包括输出信号,信号可以包括输入信号,其可以包括输入信号并且可以包括添加信号。例如,如上所述,一个或多个线输出装置190可以接受一束或多束第一波长带的第一输出信号194,并且可以进一步接受一束或多束第二波长带的第二输出信号196。一个或多个线输出装置190可以将多个输出信号提供给一个或多个线输出192。
额外和替选实施备注
在示例性实施方式的上述描述中,为了说明的目的,阐述了具体的数目、材料构造和其它细节,以便于更好地解释权利要求中记载的本发明。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,权利要求中记载的本发明可以使用不同于这里描述的示例性细节的细节来实施。在其它情况下,省略或简化公知的特征以澄清示例性实施的描述。
本发明人想要的是,所描述的示例性实施是主要示例。本发明人不意在使得这些示例性实施限制所附权利要求的范围。相反地,本发明人已经想到权利要求中记载的发明也可以结合其它目前或未来的技术以其它方式来实施。
此外,在这里使用词语“示例性”来表示用作示例、实例或示出例。这里描述为“示例性”的任何方面或设计不必构成相对于其它方面或设计的优选或有利之处。相反地,使用词语示例性意在以具体的方式展示概念和技术。例如,词语“技术”可以表示这里描述的上下文指示的一个或多个装置、设备、系统、方法、制品和/或计算机可读指令。
如在本申请中所使用的,词语“或者”意在表示包含性的“或者”而不是排他性的“或者”。基,除非另有所述或者上下文能够清楚地看出,“X采用A或者B”意在表示自然包含排列中的任一种。即,如果X采用A;X采用B;或者X采用A和B,则在前述情况中的任一种下,满足“X采用A或者B”。另外,在本申请和所附权利要求中使用的冠词“a”和“an”应该一般性地理解为表示“一个或多个”,除非另有所述或者从上下文能够清楚地看出其表示单数形式。
这里讨论的示例性处理被示出为逻辑流程图中的块的集合,该流程图表示一系列能够利用硬件、软件、固件或其任何组合实施的操作。在软件/固件的情况下,块表示存储在一个或多个处理器可读存储介质上的指令,当由一个或多个处理器执行时,该指令执行所记载的操作。示例性处理的操作可以在虚拟的任何编程语言或环境中实现,这样的编程语言或环境包括(例如,但不限于):C/C++、Fortran、COBOL、PASCAL、汇编语言、标记语言(例如,HTML、SGML、XML、VoXML)等等,并且示例性处理操作可以在面向对象的环境中实施,这样的面向对象的环境例如为公共对象请求代理架构(CORBA)、JavaTM(包括J2ME、Java Beans等等)、二进制运行环境(BREW)等等。
注意的是,描述处理的顺序不意在构成限制,并且任何数目的所描述的处理块能够以任何顺序来组合以实施处理或替选的处理。另外,在不偏离这里描述的主题的精神和范围的情况下,可以从处理中删除单个块。
为了本公开即所附权利要求的目的,词语“耦合”和“连接”可以用于描述各种元件如何形成接口。各种元件的这样描述的接口形成可以是直接或间接的。

Claims (28)

1.一种设备,所述设备包括:
线输入装置,所述线输入装置被构造为:
接受多个波长组的多个输入信号;
提供第一波长组的多个输入信号作为一束第一输入信号;以及
提供第二波长组的多个输入信号作为一束第二输入信号;
分发装置,所述分发装置耦合到所述线输入装置,所述分发装置被构造为:
接受来自所述线输入装置的所述一束第一输入信号;
将至少一些第一输入信号分发为分发的第一组信号;以及
提供分发的第一组信号;
组合装置,所述组合装置耦合到所述分发装置,所述分发装置被构造为:
接受分发的第一组信号中的至少一些并且可选地接受一个或多个添加信号;以及
将所接受的信号中的至少一些组合为一束第一输出信号;以及
提供所述一束第一输出信号;
线输出装置,所述线输出装置耦合到所述组合装置,所述线输出装置被构造为:
接受来自所述组合装置的所述一束第一输出信号;
接受所述第二波长组的一束第二输出信号;以及
提供多个输出信号,所述多个输出信号包括所述一束第一输出信号的信号和所述一束第二输出信号的信号;以及
信号分插装置,所述信号分插装置耦合到所述分发装置和所述组合装置,所述信号分插装置被构造为:
接受来自所述分发装置的所述第一波长组的一个或多个分发的第一组信号,
接受来自所述分发装置的所述第二波长组的一个或多个分发的第二组信号,
在能够接收来自超过一个的波长组的信号的接收器处接收一个或多个分出信号,所述波长组包括所述第一波长组和所述第二波长组,以及
将至少一个添加信号提供给所述组合装置。
2.根据权利要求1所述的设备,其中,所述分发装置包括第一耦合元件,所述第一耦合元件包括:
输入端口,所述输入端口用于接受所述一束第一输入信号;以及
多个输出端口,所述多个输出端口用于提供分发的第一组信号。
3.根据权利要求2所述的设备,其中,所述第一耦合元件包括波长选择性开关元件。
4.根据权利要求2所述的设备,其中,所述分发装置进一步包括额外的第一耦合元件,所述额外的第一耦合元件包括:
输入端口,所述输入端口用于接受所述一束第二输入信号;以及
多个输出端口,所述多个输出端口用于提供分发的所述第二波长带的第二组信号。
5.根据权利要求1所述的设备,其中,所述组合装置包括第二耦合元件,所述第二耦合元件包括:
多个输入端口,所述多个输入端口用于接受分发的第一组信号中的至少一些以及所述一个或多个可选地添加的信号;以及
输出端口,所述输出端口用于提供所述一束第一输出信号。
6.根据权利要求5所述的设备,其中,所述第二耦合元件包括波长选择性开关元件。
7.根据权利要求5所述的设备,其中,所述组合装置进一步包括额外的第二耦合元件,所述额外的第二耦合元件包括:
多个输入端口,所述多个输入端口用于接受第二波长带的多个输入信号的至少一部分并且可选地接受第二波长带的一个或多个添加信号;以及
输出端口,所述输出端口用于提供包括由所述额外的第二耦合元件接受的信号中的至少一些的一束第二输出信号。
8.根据权利要求1所述的设备,其中,所述信号分插装置包括:
第三耦合元件,所述第三耦合元件耦合到所述分发装置,所述第三耦合元件被构造为:
接受所述第一波长组的一个或多个分发的第一组信号,以及
提供一个或多个分出信号组;
第四耦合元件,所述第四耦合元件耦合到所述组合装置,所述第四耦合元件被构造为:
提供所述第一波长带的所述至少一个添加信号,以及
接受一个或多个添加信号组;
一组一个或多个接收器,每个接收器被构造为接受来自所述第三耦合元件的所述一个或多个分出信号组中的一个的至少一部分;以及
一组一个或多个发送器,每个发送器被构造为将所述一个或多个添加信号组的至少一部分提供给所述第四耦合元件。
9.根据权利要求8所述的设备,其中,所述第三耦合元件被进一步构造为:
接受所述第二波长带的一个或多个分发的第二组信号。
10.根据权利要求8所述的设备,其中,所述第四耦合元件被进一步构造为:
提供所述第二波长带的至少一个添加信号。
11.根据权利要求8所述的设备,其中,所述第三耦合元件和所述第四耦合元件中的至少一个包括波长选择性开关元件。
12.根据权利要求8所述的设备,其中,所述信号分插装置进一步包括:
分割器,所述分割器耦合在所述第三耦合元件与所述一组一个或多个接收器之间,所述分割器被构造为:
接受来自所述第三耦合元件的分出信号组,并且
将所述分出信号组分发到所述一组一个或多个接收器。
13.根据权利要求12所述的设备,其中,所述信号分插装置进一步包括:
带组合器,所述带组合器耦合在所述第三耦合元件与所述分割器之间,所述带组合器被构造为:
接受来自所述第三耦合元件的分出信号组,
接受所述第二波长带的额外的分出信号组,以及
将组合后的分出信号组提供给所述分割器。
14.根据权利要求8所述的设备,其中,所述信号分插装置进一步包括:
组合器,所述组合器耦合在所述第四耦合元件与所述一组一个或多个发送器之间,所述组合器被构造为:
接受来自所述一组一个或多个发送器的信号,以及
将添加信号组提供给所述第四耦合元件。
15.根据权利要求14所述的设备,其中,所述信号分插装置进一步包括:
带分割器,所述带分割器耦合在所述第四耦合元件与所述组合器之间,所述带分割器被构造为:
接受来自所述组合器的添加信号组,
将所述第一波长带的添加信号组提供给所述第四耦合元件,以及
提供所述第二波长带的额外的添加信号组。
16.根据权利要求8所述的设备,其中,所述信号分插装置进一步包括:
开关元件,所述开关元件包括:
多个输入端口,所述多个输入端口被构造为:
接受来自所述第三耦合元件的所述一个或多个分出信号组,以及
多个输出端口,所述多个输出端口被构造为:
选择性地将所述一个或多个分出信号组的至少一部分提供给所述一组一个或多个接收器。
17.根据权利要求16所述的设备,其中,所述开关元件被进一步构造为:
接受所述第二波长带的一个或多个额外的分出信号组;以及
选择性地将所述一个或多个额外的分出信号组的至少一部分提供给所述一组一个或多个接收器。
18.根据权利要求16所述的设备,其中,所述开关元件包括光学交连。
19.根据权利要求8所述的设备,其中,所述信号分插装置进一步包括:
开关元件,所述开关元件包括:
多个输入端口,所述多个输入端口被构造为:
接受来自所述一组一个或多个发送器的信号;以及
多个输出端口,所述多个输出端口被构造为:
选择性地将来自所述一组一个或多个发送器的信号的至少一部分提供给所述第四耦合元件。
20.根据权利要求19所述的设备,其中,所述开关元件被进一步构造为:
接受来自所述一组一个或多个发送器的所述第二波长带的一个或多个信号;以及
选择性地提供所述第二波长带的一个或多个额外的添加信号组。
21.根据权利要求19所述的设备,其中,所述开关元件包括光学交连。
22.一种多频带可重配置光学分插复用的方法,所述方法包括:
接受属于多个波长组的多个输入信号;
将所接受的多个输入信号分离为多组信号,每组属于所述多个波长组中的一个;
选择性地分出一组或更多组信号,每组信号可配置为包括属于波长组中的多于一个的波长组的信号。
23.根据权利要求22所述的方法,其中,所述多个波长组包括C频带中的多个频率和L频带中的多个频率。
24.根据权利要求22所述的方法,所述方法进一步包括:
选择性地添加所述波长组中的一个或多个波长组的一个或多个添加信号;以及
提供所添加的一个或多个添加信号作为输出信号。
25.根据权利要求22所述的方法,其中,分离步骤由一个或多个带滤波器执行。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,接受步骤、分离步骤和选择性分出步骤由可重配置光学分插复用器(ROADM)执行,并且其中,分离步骤由两个或更多个带滤波器的集成阵列执行。
27.根据权利要求22所述的方法,其中,分离步骤由一个或多个交错滤波器执行。
28.根据权利要求27所述的方法,其中,接受步骤、分离步骤和选择性分出步骤由可重配置光学分插复用器(ROADM)执行,并且其中,分离步骤由两个或更多个交错滤波器的集成阵列执行。
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