Beschreibung
Optischer Netzknoten mit Add-Drop- oder Cross-Connect- Funktionalität
Die vorliegende Erfindung betrifft einen optischen Netzknoten mit Add-Drop und/oder Cross-Connect-Funktionalität . Aufgrund des steigenden Datenaufkommens in optischen Netzen muß vorhandene Netzkapazität optimal ausgenutzt werden. Bekannte Add-Drop-Multiplexer können diese gehobenen Anforderungen an das Netz derzeit nicht befriedigen, da sie oftmals nur statisch einsetzbar sind. Zur optimalen Ausnutzung der Netzkapazität sind daher neue und umfassendere Konzepte zur Optimierung der Verkehrslenkung nötig.
Ein weiterer Nachteil bekannter optischer Add-Drop- Multiplexer besteht darin, daß eine optimale Belegung des Netzwerks mit Sendewellenlängen nicht möglich ist. Sind im WDM-Netz Wellenlängen belegt, die über einen optischen Add- Drop-Multiplexer eingespeist werden sollten, so ist der Tributary-Eingang des optischen Add-Drop-Multiplexers blockiert. Eine Einspeisung einer Sendewellenlänge in das optische WDM-Netz ist nicht möglich.
Eine Wellenlängenumsetzung in WDM-Netzen ist bisher nur mit einem zusätzlichen Element, nämlich mit Hilfe eines Transponders möglich. Dies stellt einen zusätzlichen Hardwareaufwand dar und kann zu einer weiteren Signalverschlechterung führen.
Ein zusätzlicher Nachteil bei bisherigen optischen Add-Drop- Multiplexern besteht darin, daß die Tributary-Eingänge nur auf elektrischer Ebene verschaltet werden können. Eine auf einem einheitlichen optischen Konzept beruhende Verschaltung der Tributary-Eingänge ist nicht bekannt.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher einen optischen Netzknoten mit Add-Drop- und/oder Cross-Connect- Funktionalität zur Verfügung zu stellen, der eine vollständige und freie Konfigurierbarkeit empfangener bzw. zu sendender Wellenlängen ermöglicht.
Die Aufgabe wird durch einen optischen Netzknoten mit Add- Drop-Funktionalität gemäß Patentanspruch 1 gelöst. In unabhängigen Ansprüchen sind dazugehörige Verfahren angegeben. Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Die Aufgabe wird insbesondere durch einen optischen Netzknoten mit Add-Drop-Funktionalität gelöst. Der optische Netzknoten weist eine erste optische Leitung mit einem ersten Drop-Zweig und einem ersten Add-Zweig und eine zweite optische Leitung mit einem zweiten Drop-Zweig und einem zweiten Add-Zweig auf, wobei der erste Drop-Zweig und der zweite Drop-Zweig jeweils mit einem ersten Cross-Connect, insbesondere einen optischen Cross-Connect, und einem zweiten insbesondere optischen Cross-Connect verbunden sind; und der erste Add-Zweig über einen ersten Wellenlängenumsetzer mit dem ersten Cross-Connect und dem zweiten Cross-Connect verbunden ist; und der zweite Add-Zweig über einen zweiten Wellenlangenumsetzer mit dem ersten Cross-Connect und dem zweiten Cross-Connect verbunden ist.
Der Netzknoten mit Add-Drop-Funktionalität ist bevorzugt dergestalt angeordnet, daß die erste optische Leitung (Line- East) und die zweite optische Leitung (Line-West) vorzugsweise aus vier Fasern besteht, wobei jeweils zwei Fasern als Protection-Line und zwei als Working-Line ausgestaltet sind. Dabei gewährleistet die Anordnung eines ersten Add-Zweiges und eines ersten Drop-Zweiges an die erste optische Leitung und die Anordnung eines zweiten Add-Zweiges und eines zweiten Drop-Zweiges an die zweite optische Leitung
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Der Wellenlängenumsetzer ist so ausgestaltet, daß er eingehende Wellenlängen einer bestimmten Kanalwellenlänge in Wellenlängen einer anderen Kanalwellenlänge umsetzen kann. Die Wellenlängenumsetzung erfolgt bevorzugt auf Basis einer elektrischen Wellenlängenumsetzung mittels
Transpondermodulen, die aus einer optischen Empfangsdiode und einer in der Wellenlänge abstimmbaren Sende-Laserdiode pro Kanal besteht. Ganz besonders bevorzugt erfolgt eine Wellenlängenumsetzung auf Basis einer rein optischen Wellenlängenumsetzung mittels laserfähigem Material.
Die Wellenlängenumsetzer könnten als weiteres Netzelement vor dem Netzknoten mit Add-Drop-Funktionalität angeordnet sein. Besonders vorteilhaft ist der Wellenlängenumsetzer im ersten bzw. zweiten Add-Zweig angebracht, wodurch er im Netzknoten mit Add-Drop-Funktionalität integriert ist. Die Integration bietet den Vorteil, daß die Signaldämpfung eines WDM- Sendesignals nicht durch ein weiteres Netzelement vergrößert wird.
Bevorzugt werden als Wellenlängenumsetzer abstimmbare Transpondermodule verwendet. Abstimmbare Transpondermodule sind insofern vorteilhaft, als daß sie fernkonfigurierbar und dynamisch einstellbar sind. Als abstimmbares Transpondermodul kommt beispielsweise eine Tunable Transponder Card, TTC, zum Einsatz .
In einer bevorzugten Ausführungsform weist der erste Cross- Connect mindestens eine erste N#M Schaltmatrix und mindestens eine erste K#L Schaltmatrix auf, während der zweite Cross- Connect mindestens eine zweite N#M Schaltmatrix und mindestens eine zweite K#L Schaltmatrix aufweist. Die N#M Schaltmatrizen und die K#L sind bevorzugt optische Raumschaltstufen.
Die N#M Schaltmatrizen und die K#L Schaltmatrizen verbinden die Working-Line und die Protection-Line der Tributary-Seite
jeweils auf die optische Leitungen der Line-Seite. Dadurch wird in vorteilhafter Weise die Möglichkeit eröffnet, die Richtung von Working- und Protection Pfaden im Netzwerk frei wählbar zu gestalten. In bevorzugter Weise werden asymmetrische Schaltmatrizen verwendet. Dadurch kann der
Netzknoten besonders flexibel in der Belegung der Fasern mit Kanälen auf der Tributary-Seite und der Line-Seite gestaltet werden.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind M = K und N = L. Damit wird gewährleistet, daß die Eingänge und die Ausgänge der Tributary-Seite bzw. der Line-Seite symmetrisch in Kanalzahl und Anordnung sind. Grundsätzlich ist die Kanalbelegung der Eingänge bzw. Ausgänge der Tributary-Seite beliebig. Bevorzugt ist eine Kanalbelegung mit 8 Kanälen, ganz besonders bevorzugt ist eine Kanalbelegung mit 16, 32, 64 oder 256 Kanälen.
Die Anzahl der tributary-seitigen Fasern bzw. Wellenlängen- Kanäle sei F. Besonders bevorzugt beträgt N = 3F. Damit ist es möglich, dass kollisionsfrei eine Durchschaltung der Tributary-Signale auf die west-line, die east-line oder eine tributaryseitige Cross-Connect-Verschaltung gewährleistet ist. Ganz besonders bevorzugt beträgt M = N. Auf diese Weise werden symetrische Schaltmatrizen bereitgestellt. Dies hat den Vorteil, dass die eingehenden und die ausgehenden Kanäle gleichberechtigt berücksichtigt werden können. Weiterhin bevorzugt ist es, dass N = F + i ist. I ist hierbei eine Zahl von F + 1 bis 3 F. I regelt hierbei die für Cross-Connect oder entsprechende Umleitungen zur Verfügung stehende
Faseranzahl. Bei zeitlich nicht kritischen oder kurzzeitigen Umschaltungen kann 1 = 1 betragen. Soll eine jederzeit kollisionsfreie durch Um- und Weiterschaltung möglich sein, wird I = 2 F betragen. Die Wahl von I ist abhängig vom Verkehr, der in dem Netzknoten erwartet wird, beispielsweise von dem Verkehr in einem Stadtbezirk. I wird bevorzugt durch vorausschauende Netzplanung bestimmt. Ganz besonders
bevorzugt beträgt N = 2 F. Damit sind jeweils zwei Funktionalitäten kollisionsfrei realisierbar. Es ist auf diese Weise beispielsweise möglich, sowohl eine Durchschaltung auf die west-line von der Hälfte der Kanäle zu bewerkstelligen und die andere Hälfte der Kanäle als tributaryseitige Cross-Connect-Verschaltung wieder auf die Tributary-Seite zurückzugeben.
In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist die erste N#M Schaltmatrix mit der ersten K#L Schaltmatrix über ein erstes oberes und ein erstes unteres Verbindungsmittel verbunden, während die zweite N#M Schaltmatrix mit der zweiten K#L Schaltmatrix über ein zweites oberes und ein zweites unteres Verbindungsmittel verbunden ist. Die Verbindung beinhaltet zwei Vorteile: Zum einen kann über die Verbindung die Richtung der optischen Pfade geändert werden. Ein optisches Signal im Netzwerk wird über den Drop-Zweig ausgekoppelt und über den Cross-Connect und den Wellenlängenumsetzer wieder ins Netz eingespeist, wobei allerdings die Richtung des optischen Signals geändert wurde. Durch eine solche Anordnung der Verbindungsmittel kann die Kapazitätsausnutzung in optischen Ringnetzen erheblich erhöht werden, denn durch die Richtungsänderung und die Wellenlängenumsetzung können Teilbereiche der Ringnetze mit Kanalwellenlängen belegt werden. Eine Verknüpfung der N#M Schaltmatrizen mit den K#L Schaltmatrizen durch Verbindungsmittel liefert den weiteren Vorteil, daß eine Verschaltung der einzelnen Eingängen auf Tributary-Seite ermöglicht wird. Ein Netzknoten mit Add-Drop-Funktionalität wird bevorzugt an der Schnittstelle zwischen einem
Weitverkehrsnetz und einem lokalen Netz angeordnet. Die Eingänge der Tributary-Seite stellen dann beispielsweise jeweils die Anschlüsse zu einzelnen Stadtteilen dar. Durch die Integration der Cross-Connects in den Netzknoten mit Add- Drop-Funktionalität wird eine Verschaltung der einzelnen Eingänge der Tributary-Seite (Verschaltung der lokalen Stadtteile) durch nur noch ein Netzelement und nicht mehr
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optischen Pfaden beliebig bestimmbar ist. Gerade wenn eine Wellenlänge im Netz bereits belegt ist und somit das Netz für die Wellenlänge des optischen Sendesignals blockiert ist, ermöglicht der erfindungsgemäße Netzknoten durch Umsetzung der Wellenlänge des optischen Sendesignals eine Einspeisung ins Netz und somit eine Aufrechterhaltung des Verkehrs .
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird darüber hinaus insbesondere auch noch durch ein Verfahren zur Verschaltung von optischen Sendesignalen in einem optischen Netzknoten gelöst, wobei ein optisches Sendesignal von dem ersten Tributary-Eingang auf den ersten Tributary-Ausgang verschaltet wird. Das Verfahren umfaßt folgende Verfahrensschritte: Zuerst werden optischen Sendesignale über einen Tributary-Eingang an einen ersten Cross-Connect angelegt, um dann durch den ersten Cross-Connect auf den ersten Tributary-Ausgang verschaltet zu werden. Analog können optischen Sendesignalen von dem zweiten Tributary-Eingang auf den zweiten Tributary-Ausgang verschaltet werden. Dies beinhaltet den Vorteil, daß über den erfindungsgemäßen optischen Netzknoten eine Verschaltung der Eingänge der Tributary-Seite möglich ist. Durch den erfindungsgemäßen optischen Netzknoten konnte eine integrierte Lösung gefunden werden, die eine Verschaltung der Eingänge der Tributary- Seite sowie eine Verschaltung der Tributary-Seite mit der Line-Seite ermöglicht. Die umfassende Verschaltung wird erfindungsgemäß durch nur noch ein Netzelement und nicht mehr durch ein weiteres dem Netzknoten vorgeschalteten Netzelement gewährleistet .
Die Aufgabe wird insbesondere noch durch eine Verwendung eines Add-Drop-Multiplexers nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Realisierung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden weiter in den Zeichnungen erläutert. Hierbei zeigen:
Figur 1 ein Schaltbild eines erfindungsgemäßen Netzknotens mit Add-Drop-Funktionalität; Figur 2 eine schematische Darstellung einer Umsetzung der Wellenlängen eines optischen Sendesignals bei einer
Einspeisung von der Tributary- in die Line-Seite ; Figur 3 eine schematische Darstellung einer Umsetzung der
Wellenlängen eines optischen Sendesignals bei freier Wahl der Richtung; Figur 4 eine schematische Darstellung einer Umsetzung der
Wellenlängen eines optischen Signals im Netzwerk unter einer Richtungsänderung; Figur 5 eine schematische Darstellung einer der
Wellenlängen eines optischen Signals im Netzwerk unter Beibehaltung der Richtung; und
Figur 6 eine schematische Darstellung einer Verschaltung eines optischen Sendesignals auf die Eingänge der
Tributary-Seite des Netzknotens.
In Figur 1 ist ein erfindungsgemäßer Netzknoten 1 mit Add- Drop-Funktionalität dargestellt. Die erste optische Leitung 100 ist als Line-East und die zweite optische Leitung 200 ist als Line-West dargestellt. Die erste optische Leitung 100 und die zweite optische Leitung 200 sind mit einer ersten
Baugruppe 700 und einer zweiten Baugruppe 800 verbunden, wobei auf der ersten Baugruppe 700 der erste Drop-Zweig 120 der ersten optischen Leitung 100 und der zweite Add-Zweig 280 der zweiten optischen Leitung 200 angeordnet ist. Auf der zweiten Baugruppe 800 ist hingegen der erste Add-Zweig 180 der ersten optischen Leitung 100 und der zweite Drop-Zweig 220 der zweiten optischen Leitung 200 angeordnet. Auf der ersten Baugruppe 700 ist die erste optische Leitung 100 mit dem ersten optischen Drop-Zweig 120 über die erste Filter- und Zirkulatoreinrichtung 760 und einer ersten
Demultiplexeinrichtung 720 verbunden, während der zweite Add- Zweig 280 mit der zweiten optischen Leitung 200 über den
ersten Koppler 780 und die erste Muliplexeinrichtung 740 verbunden ist. Auf der zweiten Baugruppe 800 ist die erste optische Leitung 100 mit dem ersten Add-Zweig 180 über den zweiten Koppler 880 und der zweiten Muliplexeinrichtung 840 verbunden, während die zweite optische Leitung 200 mit dem zweiten Drop-Zweig 220 über die zweite Zirkulator- und Filtereinrichtung 860 und der zweiten Demultiplexeinrichtung 820 verbunden ist. Der erste Drop-Zweig 120 besteht aus zwei Protection- und zwei Working-Pfaden und ist mit dem ersten Cross-Connect 300 durch die beiden Protection-Pfade und den zweiten Cross-Connect 400 über die zwei Working-Pfade verbunden. Der zweite Drop-Zweig 220 enthält ebenfalls zwei Working-Pfade und zwei Protection-Pfade, wobei die beiden Working-Pfade mit dem zweiten Cross-Connect 400 und die beiden Protection-Pfade mit dem ersten Cross-Connect 300 verbunden sind. Der erste Cross-Connect 300 weist eine erste M#N-Schaltmatrix 330 und eine erste K#L-Schaltmatrix 370 auf, die über ein erstes unteres Verbindungsmittel 350 und ein erstes oberes Verbindungsmittel 360 verbunden sind. Der zweite Cross-Connect 400 weist eine zweite K#L-Schaltmatrix 430 und eine zweite M#N-Schaltmatrix 470 auf, die über ein zweites unteres Verbindungsmittel 450 und über ein zweites oberes Verbindungsmittel 460 verbunden sind. Die ersten M#N- und K#L-Schaltmatrizen 330, 370 und die zweiten M#N- und K#L- Schaltmatrizen 470, 430 sind vorliegend 5#5-Matrizen. Im vorliegenden Fall sind vier Fasern vorgesehen (F = 4) und eine Überbrückungsleitung (I = 1) . Damit sind die WDM-Signale der anliegenden vier Kanäle wahlweise einzeln über die unteren bzw. oberen Verbindungsmittel verschaltbar. Die zwei Protection-Pfade des ersten Drop-Zweiges 120 und die zwei
Protection-Pfade des zweiten Drop-Zweiges 220 sind über die Schaltmatrix 370 mit dem Tributary-Ausgang 310 verbunden, während die zwei Working-Pfade des ersten Drop-Zweiges 120 und die zwei Working-Pfade des zweiten Drop-Zweiges 220 über die Schaltmatrix 430 mit dem zweiten Tributary-Ausgang 410 verbunden sind. Der erste Tributary-Eingang 390 ist über die erste M#N-Matrix 330 des ersten Cross-Connects 300 über zwei
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die in Figur 2 und 3 beschrieben Anordnung ist die Richtung eines optischen Sendesignals im Netz frei wählbar.
Figur 4 liefert eine schematische Darstellung der Umsetzung der Wellenlängen eines optischen Signals im Netzwerk bei gleichzeitiger Richtungsänderung. Der optische Netzknoten 1 mit Add-Drop-Funktionalität weist die gleichen Baugruppen auf wie der optische Netzknoten 1 mit Add-Drop-Funktionalität in Figur 2.
Im folgenden wird die Wellenlängenumsetzung eines optischen Signals im Netz über die Protection-Line der ersten optischen Leitung 100 (Line-East) bzw. über die Working-Line der zweiten optischen Leitung 200 (Line-West) beschrieben. Ein über die erste optische Leitung 100 (Line-East) ankommendes optisches Signal mit bestimmten Wellenlängen wird durch die erste Baugruppe 700 und den ersten Drop-Zweig 120 auf den ersten Cross-Connect übertragen, dort durch die erste 5#5- Schaltmatrix 370 auf das zweite untere Verbindungsmittel 350 verschaltet, erneut über die andere erste 5#5-Schaltmatrix
330 auf den ersten Wellenlangenumsetzer 500 verschaltet. Der Wellenlängenumsetzer 500 setzt die vorgegebenen Wellenlängen des optischen Signals auf andere Wellenlängen um und speist das optische Signal mit den umgesetzten Wellenlängen über den zweiten Add-Zweig 280 und die erste Baugruppe 700 in die zweite optische Leitung 200 (Line-West) ein. Analog dazu verhält es sich mit einem optischen Signal bestimmter Wellenlänge im Netzwerk, das über die zweite optische Leitung 200 (Line-West) in den optischen Netzknoten 1 mit Add-Drop- Funktionalität eingespeist wird. Das optische Signal der zweiten optischen Leitung 200 (Line-West) wird durch die zweite Baugruppe 800 und den zweiten Cross-Connect 400 auf den zweiten Wellenlängenumsetzer 600 verschalten, um über die zweite Baugruppe 800 und den ersten Add-Zweig 180 in die erste optische Leitung 100 (Line-East) eingespeist zu werden.
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Ausgänge der Protection-Pfade über den ersten Cross-Connect 300 erfolgt.
Es werden optische Sendesignale an den Tributary-Eingang 390 des ersten Cross-Connects 300 angelegt, über die erste 5#5- Matrix 330 auf das erste obere Verbindungsmittel 360 verschaltet und von dort über die andere erste 5#5-Matrix 370 auf den Tributary-Ausgang 310 verschaltet. Gleiches gilt für optische Sendesignale, die über den zweiten Cross-Connect 400 vom Tributary-Eingang 490 auf den Tributary-Ausgang 410 verschaltet werden. Natürlich sind die Tributary-Eingänge 390, 490 bzw. Tributary-Ausgänge 310, 410 frei wählbar. Der optische Netzknoten 1 behält darüber hinaus immer auch noch seine Add-Drop-Funktionalität.
Mit dem erfindungsgemäßen optischen Netzknoten mit Add-Drop- Funktionalität wurde eine Möglichkeit geschaffen empfangene bzw. zu sendende optische Signale vollständig frei zu konfigurieren.
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und mehrere Verfahren hinsichtlich eines optischen Netzknotens mit Add-Drop- und/ oder Cross-Connect-Funktionalität. Der erfindungsgemäße Netzknoten ist die Verschaltung einer ersten optischen Leitung über einen ersten Drop-Zweig mit einem ersten Cross- Connect und einem zweiten Cross-Connect zu einem ersten und einem zweiten Tributary-Ausgang und die Verschaltung einer zweiten optischen Leitung über einen zweiten Drop-Zweig mit dem ersten Cross-Connect und dem zweiten Cross-Connect zu dem ersten und zweiten Tributary-Ausgang. Parallel dazu wird ein erster Tributary-Eingang über den ersten Cross-Connect entweder durch einen ersten Wellenlängenumsetzer und einem zweiten Add-Zweig in die zweite optische Leitung eingekoppelt oder durch einen zweiten Wellenlängenumsetzer und einem ersten Add-Zweig in die erste optische Leitung eingekoppelt, sowie ein zweiter
Tributary-Eingang über den zweiten Cross-Connect entweder durch den ersten Wellenlängenumsetzer und den zweiten Add- Zweig in die zweite optische Leitung eingekoppelt oder durch den zweiten Wellenlängenumsetzer und dem ersten Add-Zweig in die erste optische Leitung eingekoppelt.
Durch diesen erfindungsgemäßen optischen Netzknoten können optische Signale ihre Richtung beibehalten oder ändern und/oder ihre Wellenlängen beibehalten oder ändern.
Durch diesen erfindungsgemäßen optischen Netzknoten sind die optische Sendesignale in ihre Richtung frei wählbar und/oder können ihre Wellenlänge beibehalten oder ändern.
Durch diesen erfindungsgemäßen optischen Netzknoten können optische Sendesignale auf den Eingängen der Tributary-Seite verschaltet werden.