CZ2010657A3 - Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích - Google Patents
Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2010657A3 CZ2010657A3 CZ20100657A CZ2010657A CZ2010657A3 CZ 2010657 A3 CZ2010657 A3 CZ 2010657A3 CZ 20100657 A CZ20100657 A CZ 20100657A CZ 2010657 A CZ2010657 A CZ 2010657A CZ 2010657 A3 CZ2010657 A3 CZ 2010657A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- optical
- module
- nxm
- switching elements
- modular kit
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 93
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 22
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 5
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 5
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims 1
- 230000010076 replication Effects 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 2
- 229910013641 LiNbO 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010297 mechanical methods and process Methods 0.000 description 1
- 230000005226 mechanical processes and functions Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0007—Construction
- H04Q2011/0015—Construction using splitting combining
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0037—Operation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0037—Operation
- H04Q2011/0039—Electrical control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0037—Operation
- H04Q2011/0047—Broadcast; Multicast
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0005—Switch and router aspects
- H04Q2011/0052—Interconnection of switches
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
- H04Q2011/0079—Operation or maintenance aspects
- H04Q2011/0083—Testing; Monitoring
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q2213/00—Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
- H04Q2213/1301—Optical transmission, optical switches
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích je tvorená optickým modulem (1) propojeným s rídícím elektrickým modulem (2) elektronického systému se dvema redundantními zdroji (25, 26), který je dále propojen s modulem komunikacního pocítace (3) opatreným rozhraním (31) pro komunikaci s uživatelem a rozhraním (32) pro strojovou komunikaci. Optický modul (1) má N optických vstupu a M optických výstupu, kde N a M jsou nenulová prirozená císla a celkem obsahuje NxM optických prepínacích elementu (110 až 113) 2x2 typu MZI. Každý z nich má dva optické vstupy, dva optické vstupy, dva optické výstupy a jeden elektrický vstup. Optické prepínací elementy (110 až 113) jsou navzájem propojeny do mrížky. Rídící elektronický modul (2) je tvoren NxM pulzne-šírkovými modulátory (210 až 213) pripojenými pres modul interface (23) ke komunikacnímu pocítaci (3) a k bloku (24) distribuce napájení, z nichž každý je svým výstupem pripojen na vstup jemu príslušejícího jednoho z NxM napetových budicu (220 až 223). Napetové budice (220 až 223) jsou propojeny prímo s blokem (24) distribuce napájení. Výstup každého z NxM napetových budicu (220 až 223) je pripojen na elektrický vstup jednoho z NxM optických prepínacích elementu (110 až 113).
Description
Modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšováni a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích
Oblast techniky
Předkládané řešení se týká modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšování a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích a spadá do oblasti telekomunikační techniky a služeb.
Dosavadní stav techniky
V současných sítích je pro distribuci vysokorychlostních toků, zejména multimediálních, používán stále klasický přístup, kdy jsou datové signály převedeny z optické domény do domény elektrické, tam jsou replikovány a poté zpět konvertovány do domény optické. V elektrické doméně jsou data převedena do formy paketů a replikace je dosaženo kopírováním paketů v paměti. Tato replikace v elektrické doméně je ale velmi náročná, značně zatěžuje zařízení a díky tomu je množství replikovaných toků a počet replikací značně omezen. Replikace v optické doméně je naopak relativně snadná, ovšem všechna dosavadní řešení dosahovala stavu, kdy útlum zařízení, tedy replikátoru, odpovídal útlumu pro maximální dosažitelné dělení.
Pro monitoring více optických signálů je typicky používáno směrových odbočnic s fixním vazebním poměrem, za které je umístěn optický přepínač, který umožňuje automatické měření většího množství optických veličin pomocí jednoho nebo několika málo měřících přístrojů. Taktéž ke směšování optických signálů se typicky používají směrové odbočnice s fixními vazebními poměry. Variabilní směšování pak nabízejí prvky pracující na základě vlnové délky, kdy vlnové délky zpracovávaných signálů jsou pevně určeny.
Pro prosté přepínání optických signálů se v současné době nejčastěji používají vláknové přepínače založené na mikromechanickém principu. Tato technologie je dobře zvládnutá, ovšem z principu vykazuje omezenou životnost počtem přepnutí, pomalejší přepnutí neboť se jedná se o mechanický děj, a zařízení jsou náchylná k rušení vibracemi.
Na nemechanickém principu pak pracují přepínače využívající tepelné závislosti indexu lomu v polymerových materiálech, kde je tepelnou cestou ovlivňováno vedení světla v Y a X větveních. Na nemechanickém principu také mohou pracovat přepínače založené na principu Mach-Zehnderova interferometru (MZI), kde změnou fáze v jedné větvi interferometru lze určit, na který výstup bude vstupní signál směrován. Změny fáze se dosahuje také termálně nebo pomocí elektrického napětí v materiálech typu LiNbO3.
V naprosté většině případů je celý přepínač realizován propojením základních jednoduchých přepínacích elementů (1 vstup a 2 výstupy, nebo 2 vstupy a 2 výstupy) do přepínací sítě, např. do sítě typu motýlek nebo Beneš. Tyto sítě byly v minulosti intenzivně studovány a umožňují přepnutí kteréhokoliv ze vstupů na kterýkoliv výstup při minimální spotřebě přepínacích elementů. Přepínací elementy jsou téměř vždy řízeny binárně a tudíž v jeden okamžik je možné vstupní signál přepnout právě na jeden výstup. Takto konstruované přepínací sítě jsou pro distribuci vysokorychlostních signálů nevhodné, a to proto, že neumožňují distribuci signálu z jednoho vstupu na více výstupů.
Jsou známa řešení sestávající se z bloku optického, elektronického a komunikačního počítače, kde optický modul je tvořen mřížkou přepínacích elementů. Ta ovšem používají binární typy přepínacích elementů a umožňují tak pouze úplné přepínání signálů. Signály v tomto případě není možno distribuovat do více výstupů nebo směšování z více vstupů.
Existují také řešeni pro distribuci či odběry vzorků signálů, používající přepínací sítě které kombinují dělící a přepínací elementy, jak je například popsáno v patentu CZ 3001811. Tyto dělící elementy ale docilují pouze pevné dělící poměry a nelze tak měnit dělící/směšovaci poměry a tak pružně reagovat na změněné potřeby distribuce či monitorováni optických signálů.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky zařízení s pevným dělícím/směšovacím poměrem resi modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšování a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích podle předkládaného řešení. Stavebnice je tvořena optickým modulem propojeným s řídícím elektronickým modulem se dvěma redundantními zdroji. Řídící elektronický modul je propojen s modulem komunikačního počítače, který je opatřen rozhraním pro komunikaci s uživatelem a rozhraním pro strojovou komunikaci. Řídicí elektronický modul obsahuje napájecí část distribuující potřebné napájecí napětí také pro komunikační počítač.
Podstatou nového řešení je, optický modul má N optických vstupů a M optických výstupů, kde N a M jsou nenulová přirozená čísla a celkem obsahuje NxM optických přepínacích elementů 2x2, každý se dvěma optickými vstupy a dvěma optickými výstupy a jedním elektrickým vstupem založených na principu MZI. Tyto optické přepínací elementy využívají převod elektrického signálu na lokální ohřev, který ovlivňuje index lomu a tak způsobuje změnu fáze. Optické přepínací elementy jsou navzájem propojeny do mřížky. Každý optický přepínací element MZI má vyveden jeden elektrický vstup ovládající zpoždění průchodu optického signálu v jedné větvi MZI, optický modul má tedy NxM elektrických vstupů ovládajících jednotlivé přepínací elementy. Řídící elektronický modul je tvořen NxM pulznéšířkovými modulátory, označovanými PWM, které jsou připojeny přes modul interface ke komunikačnímu počítači a k bloku distribuce napájení. Každý z PWM modulátorů je svým výstupem připojen na vstup jemu příslušejícího jednoho z NxM napěťových budičů, kde tyto napěťové budiče jsou propojeny přímo s blokem distribuce napájení. Výstup každého z NxM napétových budičů je pak připojen na elektrický vstup jednoho z NxM optických přepínacích elementů.
V jednom možném provedeni může mít optický modul také zabudován snímač teploty umístěný uprostřed do mřížky propojených optických přepínacích elementů a případně lze v jeho blízkosti umístit i termoelektrický stabilizátor teploty. Elektronický modul pak v tomto případě obsahuje obvod pro měření teploty a případně obvod stabilizace teploty.
Optický modul může být vytvořen jako integrovaný do fotonického integrovaného obvodu. Rovněž tak pulzně-šířkové PWM modulátory mohou být implementovány v jednom obvodu, například v hradlovém poli. V případě, kdy je NxM číslo věší než je počet výstupních obvodů hradlového pole, jsou napěťové budiče s pulzně-šířkovými PWM modulátory propojeny pomocí expanderů.
Výhodou takto uspořádané modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšování a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích je, že umožňuje jak klasické přepínání jeden vstup na jeden výstup, tak také distribuci signálů z jednoho vstupu na více výstupů. Mezi těmito funkcemi lze dynamicky přecházet. Pokud zařízení pracuje v režimu distribuce pak poměr dělení signálu mezi jednotlivé výstupy lze dynamicky měnit. Zařízení naopak může pracovat při záměně vstupů a výstupů v režimu směšování signálů. Dalším možným způsobem je monitoring optických signálů kde měřený signál prochází ze vstupu na výstup a na druhém výstupu je z něho vydělena část výkonu, která je pak měřena. Dělicí poměr je možno dynamicky měnit.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu je dále vysvětlena a popsána na základě připojeného výkresu, který znázorňuje blokové schéma zařízení. Na přiloženém výkrese jsou plnými čarami naznačena elektrická propojení a přerušovanými čarami propojení optická. Čerchovanými čarami jsou vyznačené bloky volitelné.
Pro přehlednost je použito schéma zařízení se dvěma vstupy a dvěma výstupy. V současné době je úspěšně otestováno zařízení s osmi vstupy a osmi výstupy a dále se šestnácti vstupy a šestnácti výstupy.
y
Přiklad provedení vynálezu
Modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšování a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích je tvořena optickým modulem 1, řídicím elektronickým modulem 2 a modulem komunikačního počítače 3. Optický modul 1 má N, zde dva, optické vstupy, které jsou označeny I a M, zde dva, optické výstupy, označené O a obsahuje čtyři optické přepínací elementy HO až 113 2x2 typu MZI. Použité optické přepínací elementy Hp ažJ13 jsou opticky propojeny do mřížky, která má N řádků a M sloupců. Jeden optický vstup optických přepínacích elementů 110, 111 prvního řádku a jeden optický výstup optických přepínacích elementů 111, 113 posledního sloupce zůstává nezapojen. Tyto optické přepínací elementy HO až 113 využívají převod elektrického signálu na lokální ohřev, který ovlivňuje index lomu a tak způsobuje změnu fáze. Optický modul 1 může mít také zabudovan_snímač''teploty H celého modulu, např. termistor, umístěný uprostřed mřížky tvořené optickými přepínacími elementy 110 až 113. V případě osazení snímače H teploty* lze volitelně zařadit termoelektrický regulátor 12 teploty v blízkosti snímače 11 teploty, pro dosažení lepší termální stability. Výhodné je provedení kde celý optický modul 1 je integrován do fotonického integrovaného obvodu.
Řídící elektronický modul 2 obsahuje NxM, zde čtyři, pulzně-šířkové modulátory 2W až 213l kde každý je propojen s jedním napěťovým budičem 220 až 223. Výstupy napěťových budičů 220 až 223 jsou připojeny na elektrické vstupy odpovídajících optických přepínacích elementů 110 až 113. Řídící elektronický modul 2 může obsahovat obvod 21 pro měření teploty optického modulu 1, který je propojen se snímačem 11 teploty. Obvod 21 pro měření teploty je propojen s obvodem 22 stabilizace teploty, který je propojen s termoelektrickým regulátorem 12 teploty. Řídící elektronický modul 2 dále obsahuje modul interface 23, který je propojen s jednotlivými pulzně-šířkovými modulátory 2W až 213. Řídicí elektronický modul 2 dále obsahuje blok 24 distribuce napájení, který zajišťuje redundantní napájení celého zařízení. Blok 24 distribuce napájeni je propojen s pulzně-šířkovými modulátory 210 až 213, s napěťovými budiči 220 až 223, s modulem interface 23, s obvodem 21 pro měření teploty, obvodem 22 stabilizace teploty a s modulem prvního stejnosměrného napájecího zdroje 25 a druhého stejnosměrného napájecího zdroje 26,
Vzdálenou komunikaci se zařízením a další síťové funkce zajišťuje komunikační počítač 3. Komunikační počítač 3 je propojen s blokem 24 distribuce napájecího napětí a s modulem interface 23. Komunikační počítač 3 je dále propojen s modulem 31 rozhraní pro komunikaci s uživatelem a modulem 32 rozhraní pro strojovou komunikaci, přes drátová a bezdrátová rozhraní, např. RS232, Ethernet, WI-FI, GPRS. Komunikační počítač 3 je ve výhodném jednodeskovém provedení, osazený bezvětrákovým procesorem a diskem bez pohyblivých částí, čímž dochází ke zvýšeni mechanické odolnosti proti otřesům.
Optický signál respektive signály, které je třeba distribuovat, se přivedou na optické vstupy I optického modulu 1, tedy vždy na první optický přepínací element v řádku vytvořené mřížkové struktury, zde na optické přepínací elementy 110 a 112, Pomoci optického přepínacího elementu 110 nebo 112, podle toho, na který z nich je optický signál přiveden, je možno převést část výkonu optického signálu do prvního sloupce a jím pak na první optický výstup. Zbylá energie je pak dále vedena v příslušeném řádku kde může být opět část směřována do dalšího sloupce a tím na další optický výstup, zde tedy optickým přepínacím elementem 111 a/nebo 113.
Optické přepínací elementy 110 až 113 jsou řízeny elektricky, elektrický signál je přes tepelný účinek převeden na změnu fáze a ta pak ovlivňuje, zda je signál dále přenášen řádkem a nebo je přenesen do sloupce. Elektrické řízení probíhá tak, že přes modul interface 23 se do každého pulzně-šířkového modulátoru 210 až 213 <iz’ y zapíše číslo odpovídající střídě 0n10q%. Pulzně-šiřkový modulátor 210 až 213 pak generuje signál s touto střídou, který řídi příslušný napěťový budič 220 až 223, který pak spíná elektrický vstup daného optického přepínacího elementu 110 až 113.
Je-li osazeno elektrické tepelné čidlo 11, pak v součinnosti s obvodem 21 pro měření teploty měří teplotu v matici optických přepínacích elementů 110 až 113.
Ί
Je-li osazen termoelektrický stabilizátor teploty 12, pak obvod 22 stabilizace teploty v součinnosti s obvodem 21 pro měření teploty udržuje teplotu optických přepínacích elementů 110 až 113 konstantní.
Pokud se zařízeni použije pro směšování, pracuje v opačném směru. Směšované signály jsou přivedeny na optické výstupy O, kde mohou být vybírány poměrné části, které jsou přeneseny na příslušný řádek a tam pak vystupují na některém či některých optických vstupech I.
V jednom výhodném provedení jsou pulzně-šířkové modulátory 210 až 213 implementovány v hradlovém poli. Pokud je NxM velké číslo, větší než počet výstupních obvodů hradlového pole, mohou být na výstupy hradlového pole zařazeny expandery, na jejichž výstupy se teprve zapojují napěťové budiče 220 až 223.
Průmyslová využitelnost
Toto technické řešeni je průmyslově dobře využitelné zejména pro variabilní distribuci, monitoring a směšování vysokorychlostních optických signálůza to jak v provozním,tak i laboratorním prostředí. Ve srovnání s tradičními řešeními nabízí minimální latence a měnitelné poměry dělení/sméšování bez nutnosti manuální obsluhy.
Ρν
PATENTOVÉ NÁROKY
Claims (6)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšování a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích tvořená optickým modulem (1) propojeným s řídicím elektronickým modulem (2) elektronického systému se dvěma redundantními zdroji (25, 26), který je dále propojen s modulem komunikačního počítače (3), přičemž modul komunikačního počítače (3) je opatřen rozhraním (31) pro komunikaci s uživatelem a rozhraním (32) pro strojovou komunikaci^yznačující se tím, že optický modul (1) má N optických vstupů a M optických výstupů, kde N a M jsou nenulová přirozená čísla a celkem obsahuje NxM optických přepínacích elementů (110) až (113) 2x2 typu Mach-Zehnderův interferometr, každý se dvěma optickými vstupy, dvěma optickými výstupy a jedním elektrickým vstupem, kde jsou tyto optické přepínací elementy 2x2 (110) až (113) navzájem propojeny do mřížky a řídicí elektronický modul (2) je tvořen NxM pulzně-šířkovými modulátory (210) až (213) připojenými přes modul interface (23) ke komunikačnímu počítači (3) a k bloku (24) distribuce napájeni, z nichž každý je svým výstupem připojen na vstup jemu příslušejícího jednoho z NxM napěťových budičů (220-223), kde napěťové budíce (220) až (223) jsou propojeny přímo s blokem (24) distribuce napájení a kde výstup každého z těchto NxM napěťových budičů (220) až (223) je připojen na elektrický vstup jednoho z NxM optických přepínacích elementů (110) až (113).
- 2, Modulární stavebnice podle nároku 1,vyznačující se tím, že optický modul (1) je opatřen snímačem (11) teploty umístěným uprostřed do mřížky propojených optických přepínacích elementů MZI (110) až (113) a je propojen s obvodem (21) pro měření teploty.
- 3. Modulární stavebnice podle nároku 2jvyznačující se tím, že v blízkosti snímače (11) teploty je umístěn termoelektrický regulátor (12) propojený s obvodem (22) stabilizace teploty, který je propojen s obvodem (21) pro měření teploty.
- 4. Modulární stavebnice podle kteréhokoli z nároků 1 až 3,vyznačující se tím, že optický modul (1) je integrovaný do fotonického integrovaného obvodu.
- 5. Modulární stavebnice podle kteréhokoli z nároků 1 až ^vyznačující se tím, že pulzně-šířkové modulátory (210) až (213) jsou implementovány vjednom obvodu v hradlovém poli,
- 6. Modulární stavebnice podle kteréhokoli z nároků 1 až 5 vyznačující se tím, že v případě, kdy je NxM číslo větší než je počet výstupních obvodů hradlového pole, jsou napěťové budiče (220) až (223) s pulzně-šiřkovými modulátory (210) až (213) propojeny pomoci expanderů.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20100657A CZ2010657A3 (cs) | 2010-09-02 | 2010-09-02 | Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích |
PCT/CZ2011/000084 WO2012028118A1 (en) | 2010-09-02 | 2011-08-30 | Modular kit of devices for variable distribution, mixing and monitoring of optical signals in the internet and other networks |
US13/818,215 US8948590B2 (en) | 2010-09-02 | 2011-08-30 | Modular kit of devices for variable distribution, mixing and monitoring of optical signals in the internet and other networks |
EP11788336.3A EP2612507B1 (en) | 2010-09-02 | 2011-08-30 | Modular kit of devices for variable distribution, mixing and monitoring of optical signals in the internet and other networks |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20100657A CZ2010657A3 (cs) | 2010-09-02 | 2010-09-02 | Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ302947B6 CZ302947B6 (cs) | 2012-01-25 |
CZ2010657A3 true CZ2010657A3 (cs) | 2012-01-25 |
Family
ID=45047493
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20100657A CZ2010657A3 (cs) | 2010-09-02 | 2010-09-02 | Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8948590B2 (cs) |
EP (1) | EP2612507B1 (cs) |
CZ (1) | CZ2010657A3 (cs) |
WO (1) | WO2012028118A1 (cs) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016149797A1 (en) * | 2015-03-23 | 2016-09-29 | Aeponyx Inc. | Photonic switches, photonic switching fabrics and methods for data centers |
CZ306141B6 (cs) * | 2015-06-18 | 2016-08-17 | CESNET, zájmové sdružení právnických osob | Modulární stavebnice zařízení pro monitoring spektrálního odstupu dvou kanálů v sítích optických vlnových multiplexů |
FR3127606A1 (fr) * | 2021-09-27 | 2023-03-31 | Nexans | Système de supervision d’un réseau constitué dune pluralité de dispositifs |
Family Cites Families (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3776157D1 (de) * | 1987-06-04 | 1992-02-27 | Walter Lukosz | Optisches modulations- und mess-verfahren. |
US5291505A (en) * | 1993-01-21 | 1994-03-01 | Hughes Aircraft Company | Active energy control for diode pumped laser systems using pulsewidth modulation |
US5920412A (en) * | 1996-04-24 | 1999-07-06 | Bellsouth Corporation | Method and apparatus for signal routing in an optical network and an ATM system |
JPH11163790A (ja) * | 1997-11-26 | 1999-06-18 | Hitachi Ltd | 光信号切替装置 |
US6292597B1 (en) * | 1999-01-11 | 2001-09-18 | Jds Fitel Inc. | N×N non-blocking optical switch |
US6571027B2 (en) * | 1999-10-07 | 2003-05-27 | Peter W. E. Smith | Method and devices for time domain demultiplexing of serial fiber bragg grating sensor arrays |
US6393173B1 (en) * | 2000-03-28 | 2002-05-21 | Lucent Technologies Inc. | 2×2 integrated optical cross-connect |
EP1146386A1 (en) * | 2000-04-14 | 2001-10-17 | International Business Machines Corporation | Free-space non-blocking switch |
US20040018016A1 (en) | 2000-05-11 | 2004-01-29 | O'mahony Michael | Optical transport networks |
US20020015552A1 (en) * | 2000-08-01 | 2002-02-07 | Link Gayle R. | Optical wavelength router |
JP3472809B2 (ja) * | 2000-09-06 | 2003-12-02 | 独立行政法人通信総合研究所 | 多波長ラベルを用いた光パケットルーティング方法とその装置、および多波長ラベルを用いた光パケットネットワーク |
US6798941B2 (en) * | 2000-09-22 | 2004-09-28 | Movaz Networks, Inc. | Variable transmission multi-channel optical switch |
US6543286B2 (en) * | 2001-01-26 | 2003-04-08 | Movaz Networks, Inc. | High frequency pulse width modulation driver, particularly useful for electrostatically actuated MEMS array |
US6956868B2 (en) * | 2001-02-15 | 2005-10-18 | Chunming Qiao | Labeled optical burst switching for IP-over-WDM integration |
US20020159684A1 (en) * | 2001-03-15 | 2002-10-31 | Zenastra Photonics Inc. | Novel optical waveguide switch using cascaded mach-zehnder interferometers |
US7209657B1 (en) * | 2001-12-03 | 2007-04-24 | Cheetah Omni, Llc | Optical routing using a star switching fabric |
FR2837646B1 (fr) * | 2002-03-25 | 2005-04-08 | Cit Alcatel | Brasseur de signaux diffusant notamment pour signaux optiques |
US6728445B2 (en) * | 2002-05-30 | 2004-04-27 | E. I. Du Ponte De Nemours And Company | Closed-loop control of tunable optical wavelength filters |
US6901176B2 (en) * | 2002-10-15 | 2005-05-31 | University Of Maryland | Fiber tip based sensor system for acoustic measurements |
US7428054B2 (en) * | 2002-10-15 | 2008-09-23 | University Of Maryland | Micro-optical sensor system for pressure, acceleration, and pressure gradient measurements |
US6924894B2 (en) * | 2002-10-28 | 2005-08-02 | The Boeing Company | Temperature compensated interferometer |
US20050146712A1 (en) * | 2003-12-24 | 2005-07-07 | Lynx Photonics Networks Inc. | Circuit, system and method for optical switch status monitoring |
JP4478492B2 (ja) * | 2004-03-29 | 2010-06-09 | 富士通株式会社 | 光源装置および光源装置の冗長切り替え方法 |
JP4771067B2 (ja) * | 2005-12-01 | 2011-09-14 | 独立行政法人情報通信研究機構 | 光干渉による光スイッチシステム |
KR101119180B1 (ko) * | 2006-01-23 | 2012-03-20 | 삼성전자주식회사 | 광발생 장치 및 이를 갖는 액정 표시 장치 |
US8131123B2 (en) * | 2006-11-07 | 2012-03-06 | Olympus Corporation | Beam steering element and associated methods for manifold fiberoptic switches and monitoring |
US7702194B2 (en) * | 2006-11-07 | 2010-04-20 | Olympus Corporation | Beam steering element and associated methods for manifold fiberoptic switches |
GB0622899D0 (en) * | 2006-11-16 | 2006-12-27 | Liquavista Bv | Driving of electro-optic displays |
CZ2007849A3 (cs) * | 2007-12-04 | 2009-08-12 | Cesnet | Zarízení pro skupinové vysílání optických signálu v Internetu a jiných sítích |
US7961990B2 (en) * | 2007-12-21 | 2011-06-14 | Oracle America, Inc. | Multi-chip system including capacitively coupled and optical communication |
US7693354B2 (en) * | 2008-08-29 | 2010-04-06 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Salicide structures for heat-influenced semiconductor applications |
US8237496B2 (en) * | 2010-07-29 | 2012-08-07 | Broadcom Corporation | Switching amplifier with enhanced supply rejection and related method |
US8548291B2 (en) * | 2010-12-29 | 2013-10-01 | Alcatel Lucent | Optical amplifier for multi-core optical fiber |
-
2010
- 2010-09-02 CZ CZ20100657A patent/CZ2010657A3/cs unknown
-
2011
- 2011-08-30 WO PCT/CZ2011/000084 patent/WO2012028118A1/en active Application Filing
- 2011-08-30 EP EP11788336.3A patent/EP2612507B1/en not_active Not-in-force
- 2011-08-30 US US13/818,215 patent/US8948590B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8948590B2 (en) | 2015-02-03 |
CZ302947B6 (cs) | 2012-01-25 |
EP2612507A1 (en) | 2013-07-10 |
EP2612507B1 (en) | 2017-08-23 |
US20130148960A1 (en) | 2013-06-13 |
WO2012028118A1 (en) | 2012-03-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Dupuis et al. | Modeling and Characterization of a Nonblocking $4\times 4$ Mach–Zehnder Silicon Photonic Switch Fabric | |
Zhou et al. | All-in-one silicon photonic polarization processor | |
Stabile et al. | Integrated optical switch matrices for packet data networks | |
Lu et al. | 16× 16 non-blocking silicon optical switch based on electro-optic Mach-Zehnder interferometers | |
Stepanovsky | A comparative review of MEMS-based optical cross-connects for all-optical networks from the past to the present day | |
CZ2010657A3 (cs) | Modulární stavebnice zarízení pro variabilní distribuci, smešování a monitoring optických signálu v Internetu a jiných sítích | |
US10372013B2 (en) | Dynamic phase shift compensation for free carrier effect photonic switches | |
Asquini et al. | Low power photonic devices based on electrically controlled nematic liquid crystals embedded in poly (dimethylsiloxane) | |
JP6023680B2 (ja) | フェーズアレイ型光スイッチ | |
Ikuma et al. | Integrated 40-$\lambda $1$\,\times\, $2 Wavelength Selective Switch Without Waveguide Crossings | |
CZ21840U1 (cs) | Modulární stavebnice zařízení pro variabilní distribuci, směšování a monitoring optických signálů v Internetu a jiných sítích | |
Zhu et al. | Distributed deep learning training using silicon photonic switched architectures | |
Wu et al. | Large scale silicon photonics switches based on MEMS technology | |
Shamir | Parallel optical logic operations on reversible networks | |
Wu et al. | Large-scale silicon photonic switches | |
US12022246B2 (en) | Optical signal processing apparatus | |
Quang et al. | 1× 3 reconfigurable and simultaneous three-mode selective router based on silicon waveguide utilizing Ti microheaters as thermo-optic phase shifters | |
Kwon et al. | Large-scale silicon photonic switches | |
Dupuis | CMOS photonic nanosecond-scale switch fabrics | |
Hirokawa et al. | Ring-assisted Mach-Zehnder interferometer switch with multiple rings per switch element | |
Kawashima et al. | Multi-port optical switch based on silicon photonics | |
WO2020008887A1 (ja) | 光信号処理装置およびその制御方法 | |
Suda et al. | Fast and accurate calibration method for large-port-count Si-wire PILOSS optical switch | |
Chen | Silicon Photonics 8× 8 Broadband Optical Switch | |
WO2020050408A1 (ja) | 光信号処理装置およびその制御方法 |