CN1143461C - 在光学传输装置上用于激光器-安全断路和/或纤维备用切换的方法 - Google Patents

在光学传输装置上用于激光器-安全断路和/或纤维备用切换的方法 Download PDF

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Abstract

在光学传输装置上用于备用切换的方法中除了运行-信号(WS1)和保护-信号(PS1)之外各自将具有关于占用状态信息的控制-信号进行传输和在接收方进行处理。经过一个监控信道即使当有用信号断路时也将控制信号进行传输。

Description

在光学传输装置上用于激光器-安全 断路和/或纤维备用切换的方法
技术领域
本发明涉及到一种用于激光器-安全断路和/或纤维备用切换的方法。
背景技术
在光学的传输网络上当一个连接受到干扰时将所谓的保护-连接经过一个其他的传输路径接通。对于环形网络这样的备用切换示范性地叙述在“第26届欧洲光学通信会议ECOC 96,奥斯陆,3.51至3.54页”上。当所谓的“热备用”-运行时始终将同样的消息经过附加的保护-数据路径并行地进行传输,这样在干扰情况时可以没有时间延迟地进行转换。
当借助于波长复用技术进行光学的传输时还会出现其他问题,这些问题使得难于识别电缆损坏或者其他的有用信号的中断。出于安全原因当连接出现干扰时将光学发送信号断路,例如此时将激光器或者后置的光学放大器断路或者操作一个开关。这些措施被称为激光器-安全断路。
通常是在业务-信道上将另外的数据附加在有用数据上进行传输,这样当有用数据(有效载荷)中断时将具有不能被忽略的电平的信号接收。如果没有将有用信号发送或者当波长复用技术时信号没有占用信道,然后另外一方面也应该没有发送信号以及发送信道的断路。
发明内容
本发明的任务是,求出有用信号中断的可靠判据和在这种情况下,如果可能,生成用于纤维-备用切换的一个信号,但是避免有故障的备用切换。此外将受到干扰的传输电缆进行激光器-安全断路。
有用信号的符合本发明目的的安全切换的问题通过如下的方法解决:
在光学传输装置上用于激光器-安全断路和/或纤维-备用切换的方法,在其上将运行-信号(WS1)和所属的控制信号(CW1)经过运行-光导纤维(L1)并且将相同的保护-信号(PS1)和所属的控制信号(CP1)共同经过保护-光导纤维(P1)从一个终端(T2)传输到另外的终端(T1),以及相应的有用信号和控制信号(WS2,CS2;PS2,CP2)通过两个另外的光导纤维(L2,P2)从第一个终端(T1)传输到第二个终端(T2),其中,有用信号(WS1,CW1,PS1,CP1;WS2,CW2,PS2,CP2)和/或控制信号(CW1,CP1;CW2,CP2)在接收侧进行处理,并且在被干扰或者错误的有用信号的情况下切换到不受干扰的有用信号,其特征为,当在一个终端(例如T1)中没有接收到含有所属的控制信号(CW1,CP1)的运行-信号(WS1)或者保护-信号(PS1)时,一个被改变的控制信号(CW2,CP2)或者一个激光器遥控断路信号(RLSS)被传输到相应的终端(T2),因此,在此终端(T2)上避免了运行-信号(WS1)或者保护信号(PS1)的发送,但是并不避免所属的控制信号(CW1,CP1)的发送。
在光学传输装置上用于激光器-安全断路和/或纤维-备用切换的方法,其中在一个第一个终端(T1)和一个另外的终端(T3)之间,在每一个传输方向上通过各自的一个光导纤维(L3)和一个另外的光导纤维(L4)分别传输一个运行信号(WS3;WS4)和一个所属的控制信号(CW3,CW4),当一个终端(T3)没有接收到通过一个光导纤维(L3)传输的包含所属的控制信号(CW3)的运行信号(WS3)时,中断通过另外的光导纤维(L4)将特有的运行信号(WS4)传输到相应的终端(T1),然而在一个继续工作的监控信道中通过另外的光导纤维(L4)将改变的控制信号(CW4)或者激光器遥控断路信号(RLSS)发送到相应的终端(T1),以此在此终端(T1)中避免了没有接收的运行信号(WS3),而不是为此运行信号(WS3)所属的控制信号(CW3)的发送。
另外本发明还有如下的改进方案:
如果已经求出用于其存在的判据(AP,BP1)时,然后只转换到保护-信号(PS1)。
将被接收的运行-信号(WS1)和保护-信号(PS1)的存在通过监控各自的信号电平和/或控制信号(CW1,CP1)进行监控,并且在决策时利用这个标准,即是否应该实现保护切换和/或有用信号的断开。
当被接收的运行-信号(WS1)中断时或者被接收的保护-信号(PS1)在涉及的终端(T1)内中断时,中断该相应的要发送的运行-信号(WS2)或者保护信号(PS2)。
在错误的运行信号(WS1)和错误的包含各自控制信号(CW1,CP1)的保护信号(PS1)的情况下,在涉及的终端(T1)中中断要发送的运行信号(WS2)和要发送的保护信号(PS2),并且传输被改变的控制信号(CW2,CP2)或者激光器遥控断路信号(RLSS)。
在相应的终端(T2)中,在错误的接收的运行信号(WS2)或者接收的保护信号(PS2)和错误的或者改变的控制信号(CW1,CP1)或者激光器遥控断路信号(RLSS)的情况下,释放用于由另外的终端(T1)所没有接收的有用信号(WS1,PS1)的中断。
当除了改变的控制信号(CW3,CW4)或者特殊的激光器遥控断路信号(RLSS)以外,没有运行信号(WS3,WS4)被接收时,实现了要发送的运行信号(WS3,WS4)的激光器-安全断路。
在没有接收的运行信号(WS3)的情况下,通过没有干扰的数据连接(DV1,DV2)实现了纤维-备用切换。
该控制信号(CW1,CP1,CW2,CP2,CW3,CW4)通过监控信道以在运行以及保护信道的有用频带之外的波长进行传输。
当接通或者重新接通一个连接(DV1,DV3)时,用于运行信号(WS1-WS4)和/或保护信号(PS1,PS2)的断路逻辑首先保持工作,但是通过接收相应的控制信号(CW1,CP1;CW3)将用于相应终端(T2;T1)的激光器-遥控断路的控制信号(CW2,CP2,RLSS;CW4)的信令化结束。
当运行-信号(WS1,WS2,WS3,WS4)和/或保护-信号(PS1,PS2)断路时,将从属的控制信号(CW1,CW2,CW3,CW4,CP1,CP2)继续用允许电平进行传输。
一个占用信息(BW1,BP1)作为控制信号(CW1,CW2,CP1,CP2)传输,该信息将波长复用信号的部分信号的发送进行信令化,并且在相应的终端(T1,T2)上利用该信息来决策,是否应该实现保护切换和/或有用信号的断开。
将释放保护-转换的判据也可以使用在激光器-安全断路上。将容易实现的方法用于可靠地识别错误有用信号。在本发明中,即使当在一个终端上将准备发送有用信号的激光器/放大器断路时,将具有允许电平的控制信号继续传输给相应的终端。从而有可能将系统新接通或者重新接通,不需要将监控方式设置为失效。在监控信道上的能量是这样设置的,不会使进行修理工作的装配工受到危险。
经过监控信道使接收控制信号的工作站得到关于相应终端运行状态的信息和可以接收其激光器-断路信号(遥控激光器安全切换)。监控信道有可能通过控制信号重新投入运行,没有必要将监控装置断路和这样就有可能使排除故障的装配工受到危险。将具有高能量的信号试验性地发送也不再必要。
将控制信息在“频带之外”的监控信道上进行传输的优点是,只要求很小的传输功率,因为在每个放大器地点可以新生成控制信号。
附图描述
借助于附图详细叙述本发明的实施例。
附图表示:
附图1传输网络的原理性结构,
附图2用于备用切换和用于激光器-安全断路的装置,
附图3传输网络的一种变型,
附图4在这种变型中的备用切换和激光器-安全断路的装置,
附图5当进行简单连接时用于激光器-安全断路和用于备用切换的装置和
附图6放大器地点。
具体实施方式
附图1表示了具有三个终端T1至T3传输网络的一部分。其中应该首先详细叙述终端T1和T2之间的连接DV1。经过第一个运行的光导纤维L1将第一个运行信号WS1从终端T2,例如这是交叉连接器,传输给终端T1。同时经过第二个光导纤维,保护-光导纤维P1,将同样的保护-信号PS1进行传输。各自从属于一个波长的每个信号可以由一个或者多个子信号组成。此外各自经过监控信道将控制信号CS1、CP1(或者多个控制信号)进行传输。除了其他以外这个控制信号包括占用信息,占用信息说明,是否至少发送一个子信号(或者不发送信号)。在变型中可以规定已经存在的以及没有存在的子信号的数目。
同样在相反方向将运行-信号WS2和保护-信号PS2以及被分配给它的控制信号CW2、CP2经过另外的光导纤维L2和P2传输给第二个终端T2。在这个实施例中将保护-信号各自通过一个分离器SP1以及SP2从原来的发送信号中分出来。同样通常也可以将发送装置双倍。也可以安排不同的控制信号。
将控制信号可以或者各自由发送方插入和与有用信号(有效载荷)传输(在频带内)或者在原来的传输频带之外(在频带以外)传输和在每个放大器/在生成器中进行控制和新生成。在这个实施例中将同样的占用信息经过运行-光导纤维和保护-光导纤维进行传输,占用信息也可以包括运行-连接和保护-连接的单独信息。
当安排在放大器V上的运行-光导纤维L1损坏时,现在必须借助于转换器SW1转换到保护-光导纤维P1上。相应地也适用于第二个终端T2。
在附图2上详细表示了用于监控接收信号和用于保护-转换的装置。在第一个滤波器装置上(波长解复用器)FI11将控制信号CW1从运行-信号WS1中分开和在光-电转换O/E之后输入给第一个控制信号-处理装置EW1,这个由于被传输的占用信息BW1确定,是否将运行-信号WS1发送或者没有安装相应的发送装置。将占用信息BW1进行中间存储和输入给决策逻辑EL。
用同样方式经过一个滤波装置FI12将保护-控制信号CP1分开,在第二个控制信号-处理装置EP1上进行处理和将(在这个实施例中是相同的)占用信息BP1同样输入给决策逻辑EL。
将从控制信号中分开的运行-信号WS1经过测量耦合器MK输入给信号-检测器DW1,测量检测器确定,是否至少接收一个子信号和输出一个工作-判据AW(以及确定“有效负荷的降低”)。
同样将保护-信号PS1在第二个信号-检测器DP1上进行检测和必要时确定一个相应的工作-判据AP(积极保护)。
两个信号-检测器的输出端同样与决策逻辑相连。同样可以使用可靠识别有用信号的其他判据。然而电平监控特别适合于透明的传输系统。
与在其他终端上一样在终端1上将准备发送的有用信号PS2和控制信号CS2经过滤波器(波长-复用器,耦合器)FI13组合在一起。对于将通过调制的控制信号与有用信号重叠的情况,替代滤波器当然是相应的调制器以及解调器。通过分离器SP1分成为运行-信号和保护-信号。
然后决策逻辑EL输出一个转换判据CU,如果将控制信号CW1或者CP1之一信令化,虽然将运行-信号WS1发送出去但是还没有被接收。只有当将保护-信号接收时,才应该进行转换。
当运行-信号WS1中断时决策逻辑促使通过断路信令CL导致将相应的控制信号,激光器-遥控断路信号,通过控制信号-生成器CG发送给终端2,这个终端导致打开激光器-安全开关LS21(附图1),这样在有缺陷的运行-光导纤维L1上不再传输能量。
当运行-信号WS1和/或保护-信号PS1中断时将激光器本身通过断路判据CLL进行断路以及将激光器-安全开关或者激光器安全开关之一LS11和LS12打开。通过将发送信号断路在终端T2上起到的作用是,在这里将激光器以及将没有被接收的信号断路,这样没有功率传输给终端T1和可以没有危险地进行修理工作。
为了接通传输装置以及在修理之后为了重新接通将断路逻辑短时间地设置为无效。通常也通过短时间接通激光器来信令化该重新接通。
在附图3上表示了本发明的变形,其中,有用信号是可以独自断开的。首先还是分析数据连接DV1。在附图中存在错误终端T1和T2的激光器安全断路器LS11、LS12、LS21和LS22。但是如从附图4中看出的,将监控信道以及控制信号CS2现在通过一个分离器SP分成为两个信号和经过光学复用器(滤波器或耦合器)OMUX1和OMUX2各自与运行-信号以及保护-信号组合在一起。激光器-安全断路器LSW11和LSW12现在只将每个光导纤维的有用信号(“有效负荷”;运行-信号以及保护-信号)PL单独断路(或者在另外的实施形式中共同断路)。将控制信号CW2和CP2能够在两个光导纤维上继续传输给终端T2。也可以将不同的控制信号在时分多址运行上进行传输或者将不同的控制信号经过运行-电缆和保护-电缆进行传输。
当纤维损坏时,例如运行-光导纤维L1,通过终端T1既不接收运行-信号WS1也不接收从属的控制信号CW1。这促使准备发送控制信号CS2的决策逻辑EL,这也被称为SA-信号“静态工作的”,进行改变,断路或者将相应的激光器-遥控断路信号-常常被称为RLSS“遥控激光器安全性开关”-发送出去,因此接收这个信号的终端T2促使将有用信号断路。
如果终端T1既不接收运行-信号也不接收保护-信号时,原则上也不将保护-信号发送回来,这可以由终端2的决策逻辑附加考虑。当有用信号已经中断时可以停止相应信号的发送。
即使当由于错误的接收信号、有用信号或者控制信号时,在终端1上将原来的有用-发送信号的激光器-安全断路经过其他的工作监控信道通知相应的终端T2,是否和被接收信号的哪一个(运行-信号或者保护-信号)被干扰或者没有被干扰,和应该操作在终端T2中的相应于终端T1的激光器-安全断路LSW11或者LSW12中的哪一个激光器-安全断路。
在接收信号中断期间也可以将相应的包括控制信号的发送信号断路,但是因为有另外的传输信道可以提供使用,这当运行-信号和保护信号中断情况下不再可能和因此也不应该进行。控制信号可以继续进行传输。
当新安装以及在修理之后重新接通时由于连续存在控制信号的传输可能性必须将断路逻辑不再设置为无效,以避免阻止重新建立连接,因为控制信号一直进行传输并且相应的数据连接的状态改变。如果终端T1接收控制信号,不再将激光器遥控断路信号发送出去和取消在终端T2上促成的安全断路(“遥控激光器安全切换”)。
应用这些变型的先决条件是,将控制信号用相应的小电平进行传输,这意味着对于修理人员没有危险。
按照附图3终端T3只将运行-连接WS3以及WS4提供给终端T1。在附图5上表示了涉及到激光器断路的终端T1切换原理图。切换图对应于终端T1和终端T2之间连接DV1的各自一个光导纤维的决策逻辑。因为在终端T1和终端T3之间经过数据连接DV2只将运行-信号WS3和WS4及其控制信号CW3和CW4经过分开的光波导线进行传输,例如终端T3的决策逻辑EL必须只将运行-信号WS3和从属的控制信号CW3进行处理;相应的只安排了一个控制信号-处理装置EW3和一个信号检测器DW。滤波单元等的名称对应于附图4。
当运行-信号WS3和控制信号CW3中断是由于纤维损坏时,将准备发送的运行-信号WS4进行断路和经过控制信号-生成器CG,相应的被改变的控制信号CW4(也是没有控制信号)或者附加的激光器-断路信号RLSS在电-光转换E/O之后经过继续工作的监控信道发送给对方,终端1。此外可以通过决策逻辑通过保护-信号PS经过还完好无损的数据连接DV3(附图3)促成一个备用切换。
原则上也可以只由于终端3的激光器-遥控断路信号在终端1上进行激光器-安全断路。但是由于安全原因还只断路运行-信号WS4。在接收激光器-断路信号的终端T1上也有利的-如同目前-还是将接收信号进行处理和只有当这个存在错误时将原来发送出去的运行-信号断路。因此避免了不必要的断路,如果当简单地实施本发明时控制信号的干扰已经被理解为激光器-断路的要求时。
在附图6上表示了将其安排在终端之间的一个放大器地点。对于每个传输方向放大器地点包括一个滤波器装置PI用于将到来的信号分成为有用信号和控制信号。在有用信号的传输路径上有一个放大器V和必要时还有一个再生成器。对于监控信道除了光-电转换器OEM之外安排了单独的再生成器RG和电-光转换器EOM。将有用信号和控制信号放大以及再生成之后经过光学复用器OMUX组合在一起。当错误有用信号时放大器的输出信号通过电平断路PAS通过在这里没有表示的监控装置进行断路,这样由放大器电平决定了没有干扰信号被继续传输。有时也可以将控制信号与有用信号一起放大(在监控信道频带上)。然后必须顾及到相应降低的干扰电平。

Claims (13)

1.在光学传输装置上用于激光器-安全断路和/或纤维-备用切换的方法,在其上将运行-信号(WS1)和所属的控制信号(CW1)经过运行-光导纤维(L1)并且将相同的保护-信号(PS1)和所属的控制信号(CP1)共同经过保护-光导纤维(P1)从一个终端(T2)传输到另外的终端(T1),以及相应的有用信号和控制信号(WS2,CS2;PS2,CP2)通过两个另外的光导纤维(L2,P2)从第一个终端(T1)传输到第二个终端(T2),其中,有用信号(WS1,CW1,PS1,CP1;WS2,CW2,PS2,CP2)和/或控制信号(CW1,CP1;CW2,CP2)在接收侧进行处理,并且在被干扰或者错误的有用信号的情况下切换到不受干扰的有用信号,
其特征为,
当在一个终端中没有接收到含有所属的控制信号(CW1,CP1)的运行-信号(WS1)或者保护-信号(PS1)时,一个被改变的控制信号(CW2,CP2)或者一个激光器遥控断路信号(RLSS)被传输到相应的终端(T2),因此,在此终端(T2)上避免了运行-信号(WS1)或者保护信号(PS1)的发送,但是并不避免所属的控制信号(CW1,CP1)的发送。
2.按照权利要求1的备用切换的方法,其特征为,
如果已经求出用于其存在的判据(AP,BP1)时,然后只转换到保护-信号(PS1)。
3.按照权利要求1或者2的方法,其特征为,
将被接收的运行-信号(WS1)和保护-信号(PS1)的存在通过监控各自的信号电平和/或控制信号(CW1,CP1)进行监控,并且在决策时利用这个标准,即是否应该实现保护切换和/或有用信号的断开。
4.按照权利要求1或2的方法,其特征为,
当被接收的运行-信号(WS1)中断时或者被接收的保护-信号(PS1)在涉及的终端(T1)内中断时,中断该相应的要发送的运行-信号(WS2)或者保护信号(PS2)。
5.按照权利要求1的方法,其特征为,
在错误的运行信号(WS1)和错误的包含各自控制信号(CW1,CP1)的保护信号(PS1)的情况下,在涉及的终端(T1)中中断要发送的运行信号(WS2)和要发送的保护信号(PS2),并且传输被改变的控制信号(CW2,CP2)或者激光器遥控断路信号(RLSS)。
6.按照权利要求5的方法,其特征在于,
在相应的终端(T2)中,在错误的接收的运行信号(WS2)或者接收的保护信号(PS2)和错误的或者改变的控制信号(CW1,CP1)或者激光器遥控断路信号(RLSS)的情况下,释放用于由另外的终端(T1)所没有接收的有用信号(WS1,PS1)的中断。
7.在光学传输装置上用于激光器-安全断路和/或纤维-备用切换的方法,其中在一个第一个终端(T1)和一个另外的终端(T3)之间,在每一个传输方向上通过各自的一个光导纤维(L3)和一个另外的光导纤维(L4)分别传输一个运行信号(WS3;WS4)和一个所属的控制信号(CW3,CW4),其特征在于,当一个终端(T3)没有接收到通过一个光导纤维(L3)传输的包含所属的控制信号(CW3)的运行信号(WS3)时,中断通过另外的光导纤维(L4)将特有的运行信号(WS4)传输到相应的终端(T1),然而在一个继续工作的监控信道中通过另外的光导纤维(L4)将改变的控制信号(CW4)或者激光器遥控断路信号(RLSS)发送到相应的终端(T1),以此在此终端(T1)中避免了没有接收的运行信号(WS3),而不是为此运行信号(WS3)所属的控制信号(CW3)的发送。
8.按照权利要求7的方法,其特征在于,当除了改变的控制信号(CW3,CW4)或者特殊的激光器遥控断路信号(RLSS)以外,没有运行信号(WS3,WS4)被接收时,实现了要发送的运行信号(WS3,WS4)的激光器-安全断路。
9.按照权利要求7或8的方法,其特征在于,在没有接收的运行信号(WS3)的情况下,通过没有干扰的数据连接(DV1,DV2)实现了纤维-备用切换。
10.按照上述权利要求7或8的方法,其特征在于,该控制信号(CW1,CP1,CW2,CP2,CW3,CW4)通过监控信道以在运行以及保护信道的有用频带之外的波长进行传输。
11.按照上述权利要求7或8的方法,其特征在于,当接通或者重新接通一个连接(DV1,DV3)时,用于运行信号(WS1-WS4)和/或保护信号(PS1,PS2)的断路逻辑首先保持工作,但是通过接收相应的控制信号(CW1,CP1;CW3)将用于相应终端(T2;T1)的激光器-遥控断路的控制信号(CW2,CP2,RLSS;CW4)的信令化结束。
12.按照上述权利要求7或8的方法,其特征在于,当运行-信号(WS1,WS2,WS3,WS4)和/或保护-信号(PS1,PS2)断路时,将从属的控制信号(CW1,CW2,CW3,CW4,CP1,CP2)继续用允许电平进行传输。
13.按照上述权利要求7或8的方法,其特征在于,一个占用信息(BW1,BP1)作为控制信号(CW1,CW2,CP1,CP2)传输,该信息将波长复用信号的部分信号的发送进行信令化,并且在相应的终端(T1,T2)上利用该信息来决策,是否应该实现保护切换和/或有用信号的断开。
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