CN106817167B - 收发器的光波长自动适应 - Google Patents

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Abstract

本发明为收发器的光波长自动适应。在某些方面,一个示例方法可以包括:在第一光电模块的接收器处接收来自远离第一光电模块的第二光电模块的信号丢失指示符。该方法可以包括:响应于接收到信号丢失指示符,反复循环多个波长信道上的光信号至第二光电模块的传输,直到信号丢失指示符终止为止。该方法可以包括:响应于信号丢失指示符在传输所述多个波长信道的某一特定波长信道上的光信号时终止,继续传输所述多个波长信道的所述某一特定波长信道上的光信号。

Description

收发器的光波长自动适应
技术领域
本公开总体涉及一种使用光电设备的信号传输。
背景技术
在某些情况下,光电设备可以在多路复用网络中用来传输信号或数据。多路复用是能够在同一传输介质上同时传输多个信号的技术。波分复用(“WDM”)能够使多个光信号通过同一光纤传输。这通过使每个信号具有不同波长来实现。在传输侧,具有不同波长的各种信号被注入至同一光纤中。在传输的接收端,波长常常被分离。WDM系统的优点在于,其通过使单个光纤承载具有不同载波波长的多个光信号而有效地提供虚拟光纤。
密集波分复用(“DWDM”,dense wavelength division multiplexing)系统可以使用其中载波波长之间的分离小于纳米的载波波长。在DWDM系统中,更多的载波波长可以用于增大DWDM系统的容量。由光电模块发射的波长可以基于发射的波长和目标波长根据需要来调节。调节波长的能力可以在光学系统中有用,具体地,在WDM系统和DWDM系统中有用。
本文所保护的主题不局限于解决任何缺点的实施方式或者仅在诸如上述环境的环境中操作的实施方式。更确切地说,该背景技术仅被提供为说明本文所描述的一些实施方式可以实践的一个示例技术领域。
发明内容
本公开总体涉及一种使用光电设备的信号传输。
在某些方面,一种示例方法可以包括:在第一光电模块的接收器处接收来自远离第一光电模块的第二光电模块的信号丢失指示符。该方法可以包括:响应于接收到信号丢失指示符,反复循环多个波长信道上的光信号至第二光电模块的传输,直到信号丢失指示符终止为止。该方法可以包括:响应于信号丢失指示符在传输所述多个波长信道的某一特定波长信道上的光信号时终止,继续传输所述多个波长信道的所述某一特定波长信道上的光信号。
在某些方面,一种示例方法可以包括:在第一光电模块的接收器处接收来自远离第一光电模块的第二光电模块的信号丢失指示符。该方法可以包括:响应于接收到信号丢失指示符,通过第一光电模块的发射器向着第二光电模块传输第一波长信道上的光信号。该方法可以包括:响应于信号丢失指示符持续,调谐发射器以传输第二波长信道上的光信号。该方法可以包括:响应于信号丢失指示符终止,继续传输第一波长信道上的光信号。
一种示例光电模块可以包括:第一接收器,被配置为从第二光电模块接收信号丢失指示符。光电模块可以包括:第一发射器,被配置为响应于第一接收器从第二光电模块接收到信号丢失指示符来向着第二光电模块传输第一波长信道上的光信号。光电模块可以包括:波长调谐器,被配置为响应于信号丢失指示符持续而调谐第一发射器以传输第二波长信道上的光信号,或者响应于信号丢失指示符终止来维持第一发射器传输第一波长信道上的光信号。
该发明内容引入以简化形式来选择的构思,以下在具体实施方式中进一步描述构思。该发明内容不意在确定所要求保护主题的关键特征或基本特性,也不意在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。
附加特征和优点将在下面的描述中阐述,并且部分地通过描述将是明显的,或者可以通过实践来获知。特征和优点可以通过尤其在所附权利要求中指出的手段和组合来实现和获得。这些和其他特征从以下描述和所附权利要求将变得更彻底地明显。
附图说明
将通过使用附图来用附加特征和细节描述和解释示例实施例,在附图中:
图1A是示例网络的示意图;
图1B是在图1A的网络中交换的信号的示图;
图2A是示例方法的流程图;
图2B是另一示例方法的流程图;以及
图3是另一示例方法的流程图。
具体实施方式
将参照附图,且将使用特定语言来描述本公开的各个方面。以该方式使用附图和描述不应当被解释为限制其范围。根据本公开(包括权利要求),附加方面可以是明显的或者可以通过实践获知。
本公开总体涉及一种使用光电模块的信号传输。如本文中所使用的,术语“光电模块”包括具有光学组件和电气组件的模块。光电模块的示例包括但不限于应答器、收发器、发射器和/或接收器。
在某些情况下,通过网络传输的数据可以包括双调制信号,双调制信号包括调制高速数据和带外数据(out-of-band data)二者。双调制信号在连接组件/主机的网络中的光电模块和/或其他组件之间的物理链路(诸如,光纤)上传输。高速数据指通常在网络上传输的数据,诸如通常在网络上为各种主机而传输的数据。高速数据也可以指带内数据(in-band data),带内数据指通常由主机系统使用来通信数据的通信频带。高速数据和带内数据有别于带外数据,带外数据通常用于在光电模块之间传输数据以用于光电模块在操作中使用。如本公开中所使用的,术语“高速数据”和“带外数据”不是指数据的任何特定定义的带宽或频率。然而,在某些情况下,带外数据可以在未被带内数据使用的波长信道(wavelength channel)上和/或以比带内数据慢的频率来传输。
带外数据可以被调制到承载高速数据的信号(其通常在诸如光纤的物理链路上传输)上,因此在物理链路上生成双调制信号。这允许验证信息和/或加密信息在模块之间的独立传输。带外数据可以穿过网络交换机来传输。虽然主机可以顺序地接收带外数据,但主机通常通过诸如I2C总线或MDIO总线的总线从光电模块或收发器接收带外数据。这与高速数据不同,高速数据通常通过某些高速数据接口由主机从光电模块或收发器接收。主机也可以产生带外数据,并且在与高速数据不同的总线或不同的数据线上将带外数据传输至光电模块或收发器。
图1A图示实现本公开的方面的网络100的示例。网络100是说明性的,并且在本公开的范围内的其他网络配置可以实现。如所图示的,网络100包括各种光电模块,诸如光电模块110、120、130、140。光电模块110、120、130和140中的每个都可以包括对应的发射器112、122、132、142;接收器114、124、134和144;以及控制器116、126、136、146。在某些配置中,发射器112、122、132、142可以是发射器阵列,和/或接收器114、124、134和144可以是接收器阵列。
光电模块110、120可以位于网络100的第一侧102,光电模块130、140可以位于网络100的第二侧104。第一侧102上的光电模块110、120可以被配置为通过光纤106与第二侧104上的光电模块130、140来交换光信号。在某些情况下,第一侧102可以被认为是本地侧(local side),第二侧104可以被认为是远端侧(remote side),反之亦然。
在某些配置中,图1A的网络100可以被配置用于包括DWDM的WDM。DWDM多路复用信号可以使光纤106使用单个光纤来承载多个信号,并且可以增大整体数据传输容量。发射器112、122、132、142可以产生不同波长的信号或信道(channel),接收器114、124、134和144可以被配置为接收不同波长的信号或信道。如所图示的,网络100包括一个或更多个多路复用器(MUX)和/或解多路复用器(DEMUC,de-multiplexer)150和160,一个或更多个多路复用器(MUX)和/或解多路复用器(DEMUC,de-multiplexer)150和160可以实现为被配置为多路复用和解多路复用(de-multiplex)通过光纤106交换的光信号的阵列波导光栅(“AWG”)(以下“AWG 150”和“AWG160”)。光电模块110、120光耦合至AWG 150,光电模块130、140光耦合至AWG 160。在其他配置中,可以在网络100中实现任何合适的多路复用器和/或解多路复用器来代替AWG 150和AWG 160。
AWG 150和AWG 160可以被配置为将大量波长多路复用/解多路复用至诸如光纤106的单个光纤中。在某些配置中,网络100中的每个信道可以使用波长稍稍不同的光,并且来自大量这些信道的光可以由诸如光纤106的单个光纤来承载,其中在信道之间有可忽略的串扰。AWG 150和AWG 160可以用于在发射端将若干波长的信道复用到诸如光纤106的单个光纤上,并且也可以用作解多路复用器以在网络100的接收端恢复不同波长的各个信道,和/或反之亦然。
在操作中,光电模块110、120、130、140可以在对应的接收器114、124、134、144处接收光信号。接收器114、124、134、144可以将光信号转换为电信号。光电模块110、120、130、140也可以接收电信号以作为光信号来传输。具体地,光电模块110、120、130、140可以从主机设备接收电信号,并且驱动对应的发射器112、122、132、142以发射光信号。发射器112、122、132、142包括诸如半导体激光器的合适的光源,光源通过导致光源发射代表信息的光信号的驱动信号来驱动。
可以通过发射器112、122产生从第一侧102传播至第二侧104的光信号。产生的光信号可以通过AWG 150被一起多路复用,并且通过光纤106来传输。光信号可以通过光纤106传播至AWG 160,AWG 160对光信号解多路复用并且将各种波长引导至相应的光电模块130、140。在光电模块130、140的相应的接收器134和144处可以接收相应的光信号。
可以通过发射器132、142产生从第二侧104传播至第一侧102的光信号。产生的光信号可以通过AWG 160被一起多路复用,并且通过光纤106来传输。光信号可以通过光纤106传播至AWG 150,AWG 150对光信号解多路复用并且将各种波长引导至相应的光电模块110和120。在光电模块110和120的相应的接收器114和124处可以接收相应的光信号。
网络100中的光电模块中的一些可以是波长可调谐光电模块。波长可调谐光电模块可以包括可调谐激光器,其操作波长可以以可控方式来改变。在图1A中图示的配置中,第二侧104上的光电模块130和140是波长可调谐光电模块。如所图示的,光电模块130、140可以分别包括波长调谐器138和148。波长调谐器138和148可以包括控制电路、波长锁定器、热电冷却器(“TEC”)和/或其他特征。波长调谐器138和148可以被配置为调节由发射器132、142发射的光信号的波长。例如,可以通过例如经由耦接至对应的发射器132、142的TEC改变发射器132、142的操作温度来调节发射器132、142的发射波长。波长调谐器138和148的控制电路可以操作TEC以控制发射器132、142的温度,从而调节光信号的发射波长。
在图示的配置中,第一侧102上的光电模块110和120不包括波长调谐器,并且可以是固定波长光电模块。在这种配置中,发射器132、142可以是固定波长发射器。在网络100的其他实施方式中,第一侧102或第二侧104可以包括波长可调谐光电模块或固定波长光电模块或它们的组合。此外,网络100可以包括任何合适数量的波长可调谐光电模块或固定波长光电模块。
控制器116、126、136、146可以包括具有高速调制器(诸如高速激光器驱动器)的高速数据控制器。高速调制器可以调制信号功率源(诸如对应的发射器112、122、132和142)的功率输出,使得高速数据被转变为可以穿过光纤106传输的形式。控制器116、126、136、146也可以包括带外数据控制器。带外数据控制器还可以使用带外数据调制器来调制对应的发射器112、122、132和142,使得带外数据流被调制到高速数据信号上,以产生包括要通过光纤106交换的高速数据和带外数据的双调制信号。
可以使用包括但不限于波幅调制、频率调制、相移键控、二进制相移键控、正交相位键控和曼彻斯特编码的若干不同的调制技术来调制带外数据。在某些配置中,带外数据可以具有数量级小于带内数据的频率范围。在一个示例配置中,带外数据频率可以是1.1千赫(kHz)、1kHz或其他合适的频率。
双调制信号可以通过光纤来交换,并且在光电模块110、120、130、140的接收器114、124、134和144中的一个处被接收。控制器116、126、136、146中的每个还可以包括从进入的双调制信号提取带外数据的带外检测器。控制器116、126、136、146中的每个也可以包括从进入的双调制信号提取高速数据的高速数据放大器,即,后置放大器。
在某些情况下,网络100可以实现自动可调谐波长选择。在这种配置中,网络100可以配置用于WDM,并且可以包括第一侧102上的固定波长光电模块(诸如光电模块110和120)以及第二侧104上的波长可调谐光电模块(诸如光电模块130和140)。网络100的光电模块110、120、130和140可以实现光信号反馈机制,以使波长可调谐光电模块130和140的可调谐波长选择自动化。在某些配置中,利用远端波长可调谐光电模块130和140,第一侧102上的本地固定波长光电模块110和120可以使用带外信号来参与自动可调谐波长选择。
图1B是根据可以在图1A的网络100中实现的自动可调谐波长选择的方法来在网络100中交换的信号的示图。图1B表示在对应的发射器112、132与接收器114、134处在光电模块110与光电模块130之间是否交换信号。在给定时段1-6期间由发射器112、132传输或在接收器114、134处接收到信号由“on”来表示。当在给定时段1-6期间未由发射器112、132传输信号或者未在接收器114、134处接收到信号时,这由“off”表示。
图1B也表示信号丢失指示符152是否从光电模块110传输以在光电模块130处接收以及信号丢失指示符154是否从光电模块130传输以在光电模块110处接收。在给定时段1-6期间传输的信号丢失指示符152或154由“on”表示,在给定时段1-6期间未传输的信号丢失指示符152或154由“off”表示。信号丢失指示符152或154可以通过光纤106在带外(out-of-band)交换。由发射器112、132传输或在接收器114、134处接收的信号可以通过光纤106在带内(in-band)交换。
在时段1期间,发射器112和132以及接收器114和134未被激活(“off”),信号丢失指示符152(“on”)从光电模块110传输至光电模块130,并且信号丢失指示符154(“on”)从光电模块130传输至光电模块110。在某些配置中,在光电模块110、130之间交换的带外信号可以表示为开始自动可调谐波长选择或调谐。
在时段2期间,发射器112被激活(“on”)并且将带内光信号向着接收带内光信号的接收器134传输(“on”)。响应于在接收器134处接收到带内光信号(“on”),光电模块130终止信号丢失指示符154(“off”)至光电模块130的传输。发射器132和接收器114继续被去激活(“off”),并且光电模块110继续将信号丢失指示符152传输至光电模块130。
在时段3期间,发射器132被激活(“on”)并且将第一波长信道λ1上的带内光信号传输至光电模块110。然而,第一波长信道λ1上的光信号在接收器114(“off”)处未被接收。因为第一波长信道λ1不是选中的波长信道,所以第一波长信道λ1上的光信号在接收器114处不会被接收。例如,接收器114可以被配置为使得第一波长信道λ1上的光信号不被接收器114获取。在另一示例中,AWG 150和/或AWG 160可以被配置为使得第一波长信道λ1上的光信号不针对接收器114。因此,当光电模块110继续将信号丢失指示符152传输至光电模块130时,信号丢失指示符152持续(“on”)。同时,发射器112(“on”)继续将光信号传输至接收器134(“on”)。
随着自动可调谐波长选择继续,发射器132可以被调谐以循环多个波长信道上的光信号的传输,直到来自光电模块110的信号丢失指示符152终止为止。具体地,发射器132可以通过图1A的波长调谐器138来调谐。额外地或可替换地,发射器132可以被反复地循环以将多个波长信道上的光信号传输至光电模块110,直到信号丢失指示符152终止为止。
在时段4期间,发射器132(“on”)将第二波长信道λ2上的带内光信号传输至光电模块110。然而,第二波长信道λ2上的光信号在接收器114(“off”)处未被接收。因为第二波长信道λ2不是选中的波长信道,所以第二波长信道λ2上的光信号在接收器114处不会被接收。例如,接收器114可以被配置为使得第二波长信道λ2上的光信号不被接收器114获取。在另一示例中,AWG 150和/或AWG 160可以被配置为使得第二波长信道λ2上的光信号不针对接收器114。因此,当光电模块110继续将信号丢失指示符152传输至光电模块130时,信号丢失指示符152持续(“on”)。同时,发射器112(“on”)继续将光信号传输至接收器134(“on”)。
在时段5期间,发射器132(“on”)将第三波长信道λ3上的带内光信号传输至光电模块110。第三波长信道λ3上的光信号在接收器114(“on”)处被接收。因此,当光电模块110停止将信号丢失指示符152传输至光电模块130时,信号丢失指示符152终止(“off”)。因为第三波长信道λ3是选中的波长信道,所以第三波长信道λ3上的光信号在接收器114处可以被接收。例如,接收器114可以被配置为使得第三波长信道λ3上的光信号被接收器114获取。在另一示例中,AWG 150和/或AWG 160可以被配置为使得第三波长信道λ3上的光信号针对接收器114。同时,发射器112(“on”)继续将光信号传输至接收器134(“on”)。
光电模块110可以停止传输信号丢失指示符152,以向光电模块130表示对应的波长信道(例如,该示例中的第三波长信道)在光电模块110处被接收。可替换地或额外地,光电模块110可以将这样的带外信号传输至光电模块130,即,该带外信号(以下“信号收到指示符”)不同于信号丢失指示符152并且表示在光电模块110处接收到对应的波长信道。在示例实施例中,信号丢失指示符包括具有1.1kHz频率的带外信号,而信号收到指示符包括具有1kHz频率的带外信号。光电模块130可以响应于信号丢失指示符152的停止和/或响应于从光电模块110接收到信号收到指示符来停止用调谐器138调谐发射器132。
在时段6期间,发射器132(“on”)可以继续传输选中的第三波长信道λ3的波长信道上的光信号。发射器132(“on”)可以响应于在时段5期间在传输选中波长信道上的光信号时终止的信号丢失指示符152和/或响应于在时段5期间接收到信号收到指示符,继续传输选中波长信道上的光信号。在某些配置中,可以在时段6开始时终止自动可调谐波长选择。
虽然在图示的示例中,在反复循环三个波长信道上的光信号的传输之后得到选中的波长信道,但是在其他情况下,可以在循环任意合适数量的波长信道上的光信号的传输之后得到选中波长信道。例如,选中波长信道可以在第一波长信道λ1、第二波长信道λ2或多个波长信道λn中的任意一个上得到。在某些配置中,发射器112可以通过波长信道λi(其中,i=1至n的整数)来反复循环,直到得到选中波长和/或信号丢失指示符152终止(“off”)为止。在某些配置中,在光电模块110、130之间交换的带外信号可以表示自动可调谐波长选择或调谐终止。
图2A是示例方法200A的流程图,图2B是示例方法200B的流程图。在某些方面,方法200A和方法200B可以在诸如图1A的示例网络100的网络中实现。在某些配置中,可以在诸如光电模块130或140的波长可调谐光电模块处执行方法200A或方法200B。
虽然图示为离散块,但是各种块可以基于期望的实施方式被分割为额外的块、被组合成更少的块、被去除和/或被重新布置。
图2A的方法200A可以在块202处开始,其中可以在第一光电模块处接收信号丢失指示符。可以从远离第一光电模块的第二光电模块接收信号丢失指示符。在某些配置中,第一光电模块是波长可调谐光电模块,第二光电模块是固定波长光电模块。
在块204,响应于接收到信号丢失指示符,可以在第一波长信道上将光信号向着第二光电模块传输。光信号可以由第一光电模块的发射器来传输。
在块205,可以确定信号丢失指示符是持续还是终止。如果信号丢失指示符持续(“是”),那么方法200A可以进入块206。如果信号丢失指示符终止(“否”),那方法200A可以进入块208。在块206,可以调谐发射器以响应于持续的信号丢失指示符来在第二波长信道上传输光信号。在块208,发射器可以响应于终止的信号丢失指示符来继续在第一波长信道上传输光信号。
在方法200A的某些配置中,可以调谐发射器以循环多个波长信道上的光信号的传输,直到信号丢失指示符终止为止。多个波长信道可以包括第二波长信道。可以响应于持续的信号丢失指示符来执行发射器的调谐。
响应于在传输多个波长信道中的某一特定波长信道上的光信号时终止的信号丢失指示符或者响应于在第一光电模块传输多个波长信道中的所述某一特定波长信道时从第二光电模块接收到信号收到指示符,发射器的调谐可以终止。发射器可以继续传输多个波长信道中的所述某一特定波长信道上的光信号。
在某些配置中,可以响应于未接收到选中波长信道上的光信号来将信号丢失指示符从第二光电模块的发射器传输至第一光电模块。响应于从第一光电模块接收到选中波长信道上的光信号,可以终止信号丢失指示符的传输。
可以在越界频率(out-of-bound frequency)上传输或接收信号丢失指示符。可以在0kHz和2kHz之间的频率(诸如1.1kHz)上传输或接收信号丢失指示符。
方法200B可以在块212处开始,其中可以在第一光电模块处接收信号丢失指示符。可以从远离第一光电模块的第二光电模块接收信号丢失指示符。在某些配置中,第一光电模块可以是波长可调谐光电模块,第二光电模块可以是固定波长光电模块。
在块214,响应于接收到信号丢失指示符,可以在多个波长信道中的波长信道上将光信号向着第二光电模块传输。光信号可以由第一光电模块的发射器来传输。
在块215,可以确定信号丢失指示符是持续还是终止。如果信号丢失指示符持续(“是”),那么方法200B可以进入块216。如果信号丢失指示符终止(“否”),那方法200B可以进入块218。在块216,可以调谐发射器以响应于持续的信号丢失指示符来传输多个波长信道的不同波长信道上的光信号。
方法200B可以包括响应于接收到信号丢失指示符来反复循环多个波长信道上的光信号至第二光电模块的传输。反复循环多个波长信道上的光信号的传输可以继续,直到信号丢失指示符终止为止。在块218,发射器可以响应于在传输多个波长信道的某一特定波长信道上的光信号时终止的信号丢失指示符,传输多个波长信道中的所述某一特定波长信道上的光信号。发射器可以继续传输在信号丢失指示符终止时使用的波长信道上的光信号。
在某些配置中,反复循环包括:调谐发射器以响应于持续的信号丢失指示符来传输多个波长信道的后续波长信道上的光信号。
在某些配置中,可以响应于未接收到选中波长信道上的光信号,将信号丢失指示符从第二光电模块的发射器传输至第一光电模块。可以响应于从第一光电模块接收到选中波长信道上的光信号,终止信号丢失指示符的传输。
可以在越界频率上传输或接收信号丢失指示符。可以在0kHz和2kHz之间的频率(诸如1.1kHz)上传输或接收信号丢失指示符。
图3是示例方法300的流程图。在某些方面,方法300可以在诸如图1A的示例网络100的网络中实现。在某些配置中,可以在诸如光电模块110或120的固定波长光电模块处执行方法300。
方法300可以在块302处开始,其中可以响应于未接收到选中波长信道上的光信号来将信号丢失指示符传输至第一光电模块。可以从第二光电模块的发射器传输信号丢失指示符。在某些配置中,第一光电模块可以是波长可调谐光电模块,第二光电模块可以是固定波长光电模块。
在块304,可以响应于从第一光电模块接收到选中波长信道上的光信号,终止信号丢失指示符至第一光电模块的传输。
公开的构思可以适用于1千兆比特每秒(G)、2G、4G、8G、10G、40G、50G、100G和更高带宽的光纤链路。此外,公开的构思可以在任何形状因数(form factor)(包括但不限于QSFP SFF、SFP、XFP、XPAK、X2、XENPAK或CXP)的光电设备中实现。
公开的构思可以有助于实现用于低成本WDM应用的自动可调谐激光器波长选择。在某些情况下,公开的构思可以使用无色双向光电收发器来实现。例如,在某些配置中,光电模块110、120、130和140中的一个或更多个可以是无色双向光电收发器。在这种配置中,公开的构思可以有助于提供更高带宽的通信,而维持相对低的网络部署和维护成本。
在某些配置中,公开的构思可以在蜂窝网络中实现。例如,公开的构思可以在用于移动网络基础设施的C-RAN架构(包括LTE-A和5G无线应用)中实现。在某些配置中,公开的构思可以在通过相干检测和可调谐收发器功能启用的超密集WDM应用中实现。例如,公开的构思可以实现为用于诸如G.metro的WDM标准。
在说明书和权利要求中使用的术语不局限于书目意思,而仅仅被使用为能够清楚和一致地理解本公开。要理解的是,除非上下文另外清楚地指出,否则单数形式的词语(诸如“所述”)也包括复数指代物。因此,例如,提到“组件表面”包括提高一个或更多个这样的表面。
通过术语“基本上”,表示不需要精确地取得所列特性、参数或值,而是可以在数量上出现偏差或变化(包括例如对本领域技术人员来说已知的公差、测量误差、测量精度限制和其他因素),所述偏差或变化不妨碍特性意在提供的效果。
在不脱离本公开的精神或基本特性的情况下,本公开的方面可以以其他形式来实施。所描述的方面被认为在各个方面是说明性的而非限制性的。要求保护的主题由所附权利要求而不是前述描述来表示。落入权利要求的等同物的意图和范围内的所有改变被包括在权利要求的范围内。

Claims (20)

1.一种方法,包括:
在第一光电模块的接收器处接收来自远离第一光电模块的第二光电模块的信号丢失指示符;
响应于接收到信号丢失指示符,通过第一光电模块的发射器向着第二光电模块传输第一波长信道上的光信号;以及
下面中的一个:
响应于信号丢失指示符持续,调谐该发射器以传输第二波长信道上的光信号;或者
响应于信号丢失指示符终止,继续传输第一波长信道上的光信号。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:响应于信号丢失指示符持续,调谐发射器以循环包括第二波长信道的多个波长信道上的光信号的传输,直到所述信号丢失指示符终止为止。
3.如权利要求2所述的方法,还包括响应于信号丢失指示符在传输所述多个波长信道中的某一特定波长信道上的光信号时终止,来:
终止调谐发射器以循环所述多个波长信道上的光信号的传输的步骤;以及
继续传输所述多个波长信道中的所述某一特定波长信道上的光信号。
4.如权利要求3所述的方法,其中,第二光电模块包括固定波长光电模块。
5.如权利要求1所述的方法,还包括:
响应于未接收到选中波长信道上的光信号,在第二光电模块的发射器处将信号丢失指示符传输至第一光电模块;以及
响应于从第一光电模块接收到选中波长信道上的光信号,终止在第二光电模块的发射器处将信号丢失指示符传输至第一光电模块。
6.如权利要求1所述的方法,其中,在越界频率上接收所述信号丢失指示符。
7.如权利要求1所述的方法,其中,在0千赫兹和2千赫兹之间的频率上接收所述信号丢失指示符。
8.一种方法,包括:
在第一光电模块的接收器处接收来自远离第一光电模块的第二光电模块的信号丢失指示符;
响应于接收到所述信号丢失指示符,反复循环多个波长信道上的光信号至第二光电模块的传输,直到所述信号丢失指示符终止为止;以及
响应于所述信号丢失指示符在传输所述多个波长信道的某一特定波长信道上的光信号时终止,继续传输所述多个波长信道的所述某一特定波长信道上的光信号。
9.如权利要求8所述的方法,其中,反复循环包括:响应于信号丢失指示符持续,调谐发射器以传输所述多个波长信道的后续波长信道上的光信号。
10.如权利要求8所述的方法,其中,第二光电模块包括固定波长光电模块。
11.如权利要求8所述的方法,还包括:
响应于未接收到选中波长信道上的光信号,在第二光电模块的发射器处将所述信号丢失指示符传输至第一光电模块;以及
响应于从第一光电模块接收到选中波长信道上的光信号,在第二光电模块的发射器处终止所述信号丢失指示符至第一光电模块的传输。
12.如权利要求8所述的方法,其中,在越界频率上接收所述信号丢失指示符。
13.如权利要求8所述的方法,其中,在0千赫兹和2千赫兹之间的频率上接收所述信号丢失指示符。
14.一种光电模块,包括:
第一接收器,被配置为从第二光电模块接收信号丢失指示符;
第一发射器,被配置为响应于第一接收器接收到来自第二光电模块的信号丢失指示符,向着第二光电模块传输第一波长信道上的光信号;以及
波长调谐器,被配置为响应于信号丢失指示符持续而调谐第一发射器以传输第二波长信道上的光信号,或者响应于信号丢失指示符终止来维持第一发射器传输第一波长信道上的光信号。
15.如权利要求14所述的光电模块,其中,所述波长调谐器还被配置为调谐第一发射器以反复循环多个波长信道上的光信号的传输,直到所述信号丢失指示符终止为止。
16.如权利要求14所述的光电模块,其中,所述波长调谐器包括热电冷却器、波长锁定器或控制电路中的至少一种。
17.如权利要求14所述的光电模块,其中,第二光电模块包括固定波长光电模块,第二光电模块的第二发射器包括固定波长发射器。
18.如权利要求14所述的光电模块,其中,第二光电模块:
响应于未接收到选中波长信道上的光信号,将所述信号丢失指示符传输至第一发射器;以及
响应于从第一光电模块接收到选中波长信道上的光信号,终止所述信号丢失指示符至第一发射器的传输。
19.如权利要求14所述的光电模块,其中,在越界频率上接收所述信号丢失指示符。
20.如权利要求14所述的光电模块,其中,在0千赫兹和2千赫兹之间的频率上接收所述信号丢失指示符。
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