FR2529735A1 - Dispositif pour la detection de defauts dans un systeme de transmission d'informations par voie optique - Google Patents

Dispositif pour la detection de defauts dans un systeme de transmission d'informations par voie optique Download PDF

Info

Publication number
FR2529735A1
FR2529735A1 FR8311010A FR8311010A FR2529735A1 FR 2529735 A1 FR2529735 A1 FR 2529735A1 FR 8311010 A FR8311010 A FR 8311010A FR 8311010 A FR8311010 A FR 8311010A FR 2529735 A1 FR2529735 A1 FR 2529735A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
optical
light wave
transmission
coupled
line
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8311010A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2529735B1 (fr
Inventor
Lothar Mannschke
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Gloeilampenfabrieken NV filed Critical Philips Gloeilampenfabrieken NV
Publication of FR2529735A1 publication Critical patent/FR2529735A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2529735B1 publication Critical patent/FR2529735B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07955Monitoring or measuring power

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

LE CONDUCTEUR D'ONDES LUMINEUSES D'UNE BOUCLE OPTIQUE EST COULE A UN DISPOSITIF DE FRACTIONNEMENT DES RAYONS A LA SORTIE D'UN REPETEUR. LE RAPPORT DE DIVISION DU DISPOSITIF DE FRACTIONNEMENT DES RAYONS S'ADAPTE A LA SENSIBILITE DU RECEPTEUR DANS LE SENS OPPOSE. DANS LE SENS OPPOSE, LE CONDUCTEUR D'ONDES LUMINEUSES ET LA BOUCLE PEUVENT ETRE MIS EN CIRCUIT EN LIEU ET PLACE DU CONDUCTEUR D'ONDES LUMINEUSES DE LA LIGNE. APPLICATION: TRANSMISSION D'INFORMATIONS PAR FIBRES OPTIQUES.

Description

"Dispositif pour la détection de défauts dans un système
de transmission d'informations par voie optique".
La présente invention concerne un dispositif
pour la détection de défauts dans un système de trans-
mission optique, comportant au moins un appareil de fin de ligne de repérage et au moins une station Je répéteurs (intermédiaire) dans laquelle une boucle peut être connec- tée entre la sortie dans le sens de la transmission et l'entrée dans le sens opposé, de sorte que les signaux
provenant de l'appareil de fin de ligne de repérage peu-
vent aussi être dérivés dans le sens opposé Ceci doit permettre de trouver la section de ligne défectueuse ou la station de répéteurs défectueuse à partir de la station
de fin de ligne de repérage.
On a déjà envisagé dtutiliser des boucles op-
tiques pour détecteur des défauts dans des lignes de trans-
mission optiques, mais on les a rejetées parce que les conditions préalables qui paraissaient nécessaires n'étaient pas remplies (DE-OS 29 04 057) Par conséquent,
la mise en oeuvre de boucles optiques entre la sortie op-
tique et l'entrée optique à l'intérieur d'une station de
répéteurs a été considérée comme irréalisable.
L'invention a pour but, en vue de la détection de défauts dans un système de transmission d'informations optique, de remplir les conditions préalables pour pouvoir former une boucle optique à leintérieur d'une station de répéteurs, afin de pouvoir inclure tous les composants
optiques de cette station.
Ce but est réalisé dans un dispositif du type spécifié par le fait qu'une connexion optique à la sortie est couplée à un branchement de sorte qu'une fraction du signal émis par la station de fin de ligne de repérage est déviée et que la connexion optique vers l'entrée pour le sens opposé peut être connectée en lieu et place du
conducteur d'ondes lumineuses de la ligne de transmission.
L'invention est basée sur la connaissance du fait qu'au moyen d'un dispositif de birahemnent, on peut
aussi dévier une partie de la lumière pour obtenir -nr si-
gnal de réglage pour les répéteurs optiques, si on tient compte de diverses sensibilités du récepteur Dans des dispositifs de branchement optiques, la lumnière qui peut tre dévi 6 e ne peut pas, pour des raisons techniques de
fabrication des moyens de branchement, être réduite à vo-
lonté au profit du signal de transmission qui passe.
L'invention peut être utilisée aussi avantageuse-
ment dans des systèmes de transmission optiques dans les-
quels des répéteurs purement optiques sont installés.
L'invention sera décrite plus en détail en com-
pagnie d'autres réalisations avantageuses indiquées à titre d'exemple, avec référence au dessin schématique annexé, dans lequel: la Fig 1 est une vue fragmentaire schématique d'un système de transmission optique, et la Fig 2 est un schéma synoptique d'une station de répéteurs du système de transmission représenté sur la
Fig 1.
Dans le système de transmission représenté sur la Fig 1, un câble comportant des conducteurs d'ondes lumineuses 1 et 2 part de l'appareil de fin de ligne de repérage LE 1 A des distances (actuellement jusqu'à 30 km) dépendant de la puissance de l'émetteur, de la capacité de
transmission, de la qualité des jonctions et des conduc-
teurs d'ondes lumineuses ainsi que de la fréquence de transmission utilisée, sont installées, sur le parcours allant jusqu'à l'appareil de fin de ligne éloigné LE 2, les stations de répéteurs 3 comportant des répéteurs V pour chaque sens de transmission Ces stations de répéteurs
sont aussi qualifiées de "répéteur".
Dans la station de répéteurs 3 est prévu, entre la sortie A du répéteur du premier sens de transmission et l'entrée E du répéteur du sens opposé, un conducteur d'ondes lumineuses 5 qui forme une boucle optique La
boucle est illustrée en détail sur la Fig 2.
Dans l'exemple de réalisation de la Fig 2, on a utilisé des répéteurs électriques qui sont montés entre
des transducteurs électro-optiques Le transducteur opto-
électrique du côté d'entrée est groupé avec un répéteur électrique dans un bloc de réception El Dans ce bloc de
réception El, le signal arrivant est amplifié et si néces-
saire régénéré Un étage d'émission Si est connecté au
bloc de réception El.
L'étage d'émission Si contient un laser semi-
conducteur 20 pouvant être modulé par un bloc d'activation 21 A la sortie du laser semiconducteur 20 est connectée une lentille à gradient d'index (lentille GRIN) 22 qui oriente le signal sur un conducteur LWL 10
Le couplage de la sortie d'un laser semiconduc-
teur 20 au conducteur LWL 1 par l'intermédiaire de la len-
tille GRIN 22 est élargi par l'intermédiaire d'une seconde lentille GRIN 23, un premier branchement optique 24 étant disposé entre les lentilles GRIN 22 et 23 Le branchement 24 est représenté comme un cube en verre qui comporte, dans un plan diagonal, une couche de fractionnement des rayons 25 Environ 2 % de la lumière traversant le cube sont déviés par cette couche de fractionnement des rayons
, tandis que la majeure partie de la lumière ( 98 %) tra-
verse le cube presque dans sa totalité.
Un cube de fractionnement des rayons peut, par
exemple, être formé de deux moitiés decube ymntunesectimtorian-
gulaire collées l'une à l'autre, la couche defractionne-
ment des rayons 25 étant présente sur la surface de col-
lage Il va de soi que d'autres dispositifs de fractionne-
ment des rayons que celui représenté peuvent aussi être utilisés. La lumière déviée peut frapper directement, par l'intermédiaire d'un transducteur opto-électrique 29, un bloc de réglage 30 qui agit en association avec le bloc d'activation 21 sur le laser semiconducteur 20 Ce réglage
permet de compenser les oscillations dépendant de la tem-
pérature de la puissance de sortie du laser semiconducteur 20. Entre le dispositif de fractionnement des rayons 24 et le transducteur optoélectrique se trouve un autre dispositif-de fractionnement des rayons 26 Ce dispositif de fractionnement des rayons 26 est muni d'une couche de fractionnement des rayons 27 qui divise la fraction de lumière déviée ( 2 %) en deux parties dans un rapport qui
peut également être de 98 à 2 %.
98 % de la lumière déviée dans le dispositif de fractionnement des rayons 24 ( 2 % de la puissance de sortie du laser 20) suffisent pour le réglage Les 2 % restants (de 2 %) sont introduits dans le conducteur LWL 5 par
l'intermédiaire de la lentille GRIN 28 L'intensité lumi-
neuse a été abaissée par le double fractionnement des rayons jusqu'à la sensibilité du récepteur pour le sens
opposé.
Le conducteur LWL 5 aboutit au bloc récepteur E 2-
qui a été monté en compagnie du répéteur de la direction opposée dans un étui commun Pour le répéteur du sens
opposé, le signal de transmission arrive par l'intermé-
diaire du conducteur LWL 2 ' qui est accouplé avec le conducteur LWL 5 de manière fixe à une face d'about de la lentille GRIN 31 Les points de couplage ou de jonction se trouvent en dehors du centre de la face d'about En raison des propriétés de transmission de la lentille GRIN 31, les rayons des conducteurs LWL 5 et 2 ' sortent en des
endroits différents de la face d'about opposée, sur la-
quelle l'extrémité d'un conducteur LWL 32 peut être orien-
tée au choix au moyen d'un relais 33 L'autre extrémité du
conducteur LWL 32 est connectée à un transducteur opto-
électrique 34 qui agit sur le bloc d'émission 52 par l'in-
termédiaire du répéteur électrique Ve.
Un tel bloc d'émission 52 pourrait être réalisé
comme le bloc d'émission Si représenté en détail et pour-
rait comprendre un circuit en boucle au cas o une détec-
tion de défaut devrait aussi être effectuée dans le sens
opposé à partir de l'appareil de fin de ligne LE 2 éloigné.
Pour des raisons pratiques, on se contente cependant, la plupart du temps, d'utiliser des circuits en boucle pouvant
être fermés à partir d'un appareil de fin de ligne.
Etant donné que dans le cas normal, aucune dé-
tection d'erreur ne doit être effectuée, le relais 33 est d'un type monostable pour orienter le conducteur LWL 32 sur le point de sortie de la lentille GRIN 31 d'o sort le signal (de transmission) du conducteur LWL 2 t Dans une position de travail, le relais 33 déplace le conducteur
LWL 32 dans la position représentée en traits pointillés.
Le conducteur LWL 32 est alors connecté au point de sortie
du signal (de détection) émis par le conducteur LWL 5.
Par conséquent, la boucle optique n'est fermée par le conducteur LWL 5 que dans la position de travail De telles boucles permettent de vérifier tous les composants optiques montés dans un étui, comme la présente invention
l'envisage.

Claims (4)

    REVENDICATIGNS: Dispositif pour la détection de d 5 fauts deans -aun systbme de transmission optique, comportant au moins un appareil de fin de ligne de repérage et au iieins une sta- tion de rêpéteurs dans laquelle une boucle peut être con- nectée entre la sortie dans le sens de la transmission et l'entrée dans le sens opposé, de sorte que les signaux provenant de l'appareil de fin de ligne de repérage peu- vent aussi être déviés dans le sens opposé, caractérisé en ce qu'une connexion optique ( 5) est couplée à la sor- tie à un branchement ( 24, 26) de sorte qu'unle fraction du signal émis par la station de fin de ligne de repérage (LE 1) est déviée et que la connexion optique ( 5) pout être connectée à l'entrée pour le sens opposé en lieu et place du conducteur d'ondes lumineuses ( 2) de la ligne de transmission.
  1. 2 Dispositif suivant la revendication 1, caracté-
    risé en ce qu'un dispositif de fractionnement des rayons ( 24) est prévu à titre de branchement et permet de diviser
    les rayons en des fractions d'environ 98 et 2 %.
  2. 3 Dispositif suivant la revendications 1 ou 2,
    caractérisé en ce qu'à titre de branchement deux disposi-
    tifs de fractionnement des rayons ( 24, 26) sont couplés
    l'un derrière l'autre.
  3. 4 Dispositif suivant l'une quelconque des revendi-
    cations 1 à 3, caractérisé en ce que des lentilles à gra-
    dientd'ndice ( 22, 23, 28) sont couplées au branchement
    ( 24, 26).
    Dispositif suivant l'une quelconque des revendi-
    cations 1 à 4 caractérisé en ce qu'à l'entrée op-
    tique d'une station de répéteurs est prévue une lentille à gradientd'indice ( 31) à une face d'about de laquelle sont couplés le conducteur d'ondes lumineuses ( 2 ') de la ligne de transmission et le conducteur d'ondes lumineuses ( 5) de la boucle optique et sur la face d'about opposée de laquelle peut être orienté un conducteur d'ondes lumineuses
    ( 32) couplé à un transducteur opto-électrique ( 34).
  4. 6 Dispositif suivant la revendication 5, caracté-
    risé en ce que le conducteur LWL ( 32) peut être orienté
    au moyen d'un relais ( 33).
FR8311010A 1982-07-03 1983-07-01 Dispositif pour la detection de defauts dans un systeme de transmission d'informations par voie optique Expired FR2529735B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19823224998 DE3224998A1 (de) 1982-07-03 1982-07-03 Einrichtung fuer die fehlerortung in einem optischen nachrichtenuebertragungssystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2529735A1 true FR2529735A1 (fr) 1984-01-06
FR2529735B1 FR2529735B1 (fr) 1986-07-25

Family

ID=6167605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8311010A Expired FR2529735B1 (fr) 1982-07-03 1983-07-01 Dispositif pour la detection de defauts dans un systeme de transmission d'informations par voie optique

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4660973A (fr)
JP (1) JPS5913437A (fr)
DE (1) DE3224998A1 (fr)
FR (1) FR2529735B1 (fr)
GB (1) GB2123236A (fr)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2191356B (en) * 1986-06-03 1990-06-13 Stc Plc Optical communication terminal
SE458328B (sv) * 1987-07-16 1989-03-13 Ericsson Telefon Ab L M Anordning foer fellokalisering i en dubbelriktad optisk linjelaenk
GB9008895D0 (en) * 1990-04-20 1990-06-20 British Telecomm Optical communications link fault signalling
GB2251148B (en) * 1990-09-18 1995-04-12 Fujitsu Ltd Optical repeater having loop-back function
GB9025304D0 (en) * 1990-11-21 1991-01-02 Plessey Telecomm Optical transmission monitoring
US5220581A (en) * 1991-03-28 1993-06-15 International Business Machines Corporation Digital data link performance monitor
CA2068926C (fr) * 1991-09-03 1997-08-26 Cleo D. Anderson Dispositif de detection de defauts dans un systeme optique
US5825515A (en) * 1991-09-03 1998-10-20 Lucent Technologies Inc. Supervisory apparatus for optical transmission system
GB2294373B (en) * 1992-06-10 1996-08-28 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Supervisory method,loopback circuit,and transmitting and receiving circuit for an optical repeater system
GB2273623B (en) * 1992-12-15 1996-12-04 Northern Telecom Ltd Optical transmission system
US5589933A (en) * 1994-10-24 1996-12-31 Photon Kinetics, Inc. Optical fiber test instrument with mechanically positioned attenuator
US5790293A (en) * 1995-10-27 1998-08-04 Lucent Technologies Inc. Systems for monitoring optical path characteristics in an optical communication system
US5760940A (en) * 1995-10-27 1998-06-02 Lucent Technologies Inc. Methods for monitoring optical path characteristics in an optical communication system
US6493124B1 (en) 1999-07-27 2002-12-10 Tellabs Operations, Inc. Looping back signals in optical switches

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3761716A (en) * 1972-01-03 1973-09-25 F Kapron Optical waveguide mode discriminator
GB2051355A (en) * 1979-05-17 1981-01-14 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Monitoring the power output of a repeater in an optical transmission system
FR2479993A1 (fr) * 1980-04-04 1981-10-09 Thomson Csf Commutateur optique a commande mecanique et dispositif optoelectronique autoreparable mettant en oeuvre un tel commutateur
DE3042815A1 (de) * 1980-11-13 1982-05-19 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zum orten von fehlern auf einer optischen uebertragungsstrecke

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2554718C2 (de) * 1975-12-05 1982-11-11 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Schaltungsanordnung zur Fehlerortsbestimmung
US4148558A (en) * 1977-10-17 1979-04-10 Ncr Corporation Optical transmission line by-pass relay
JPS593051B2 (ja) * 1978-01-09 1984-01-21 ケイディディ株式会社 光中継伝送路の障害監視方式
JPS593902B2 (ja) * 1978-04-07 1984-01-26 ケイディディ株式会社 光中継器監視方式
DE2904057A1 (de) * 1979-02-02 1980-08-07 Siemens Ag Adressenfreie fehlerortung mittels schleifenschluss fuer nachrichtenuebertragungsstrecken
JPS596538B2 (ja) * 1979-02-08 1984-02-13 ケイディディ株式会社 光中継器監視方式
JPS561645A (en) * 1979-06-19 1981-01-09 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Remote control system for optical repeater
JPS5678247A (en) * 1979-11-29 1981-06-27 Nec Corp Monitoring circuit for light repeating transmission line

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3761716A (en) * 1972-01-03 1973-09-25 F Kapron Optical waveguide mode discriminator
GB2051355A (en) * 1979-05-17 1981-01-14 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Monitoring the power output of a repeater in an optical transmission system
FR2479993A1 (fr) * 1980-04-04 1981-10-09 Thomson Csf Commutateur optique a commande mecanique et dispositif optoelectronique autoreparable mettant en oeuvre un tel commutateur
DE3042815A1 (de) * 1980-11-13 1982-05-19 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zum orten von fehlern auf einer optischen uebertragungsstrecke

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LASER FOCUS, vol. 14, no. 6, juin 1978, pages 42-44, Newton, US; L.L.CAMPBELL: "Multiterminal fiber systems" *

Also Published As

Publication number Publication date
GB8317674D0 (en) 1983-08-03
JPS5913437A (ja) 1984-01-24
DE3224998A1 (de) 1984-01-05
FR2529735B1 (fr) 1986-07-25
US4660973A (en) 1987-04-28
GB2123236A (en) 1984-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2222845C (fr) Liaison de donnees bidirectionnelles monofibre peu couteuse
US4834485A (en) Integrated fiber optics transmitter/receiver device
FR2529735A1 (fr) Dispositif pour la detection de defauts dans un systeme de transmission d&#39;informations par voie optique
US4904043A (en) Optical data link dual wavelength coupler
US5408559A (en) Optoelectronic device
US6493490B1 (en) Method and apparatus for receiving and aligning an optical communications beam with an integrated
FR2747867A1 (fr) Systeme souterrain de communication d&#39;informations et plaque d&#39;egout associee a ce systeme
US6154297A (en) Optical transceiver using common optical path for transmission and reception
FR2492170A1 (fr) Emetteur-recepteur de lumiere a un seul composant pour reseau lineaire a fibres optiques
JPH10153720A (ja) 光送受信装置
US6501876B1 (en) Bidirectional optical communication device and bidirectional optical communication apparatus
CN110596829A (zh) 一种具有otdr功能的光模块
US5784514A (en) Apparatus and methods for optical communication and for identification of optical fiber
FR2509479A1 (fr) Dispositif d&#39;emission-reception d&#39;energie radiante et systeme de liaison bidirectionnelle par fibre optique comprenant un tel dispositif
FR2510846A1 (fr) Dispositif de couplage d&#39;un emetteur et d&#39;un recepteur de rayonnement a une extremite d&#39;une fibre optique
EP0559551A1 (fr) Coupleur optique à haute isolation
EP0141697A2 (fr) Dispositif de transmission de signaux lumineux entre des fibres optiques
WO2000079690A2 (fr) Reception de longueurs d&#39;onde multiples a vitesses de transmission elevees
KR0170329B1 (ko) 광통신용 광합분파기
GB2144557A (en) Optical coupler
JPH0119481Y2 (fr)
FR2551886A1 (fr) Dispositif de couplage de cables de fibres optiques
FR2612146A1 (fr) Systeme de transmission d&#39;information pour vehicules
EP0119116B1 (fr) Dispositif de transmission de signaux lumineux entre des fibres optiques
JPH06138347A (ja) 光送受信モジュール

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse