HU208599B - Optical signal transmission line of light conductor - Google Patents

Optical signal transmission line of light conductor Download PDF

Info

Publication number
HU208599B
HU208599B HU91315A HU31591A HU208599B HU 208599 B HU208599 B HU 208599B HU 91315 A HU91315 A HU 91315A HU 31591 A HU31591 A HU 31591A HU 208599 B HU208599 B HU 208599B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
optical
signal
optical fiber
light guide
wavelength
Prior art date
Application number
HU91315A
Other languages
English (en)
Other versions
HUT56670A (en
HU910315D0 (en
Inventor
Giorgio Grasso
Mario Tamburello
Original Assignee
Pirelli Cavi Spa
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=11155629&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU208599(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Pirelli Cavi Spa filed Critical Pirelli Cavi Spa
Publication of HU910315D0 publication Critical patent/HU910315D0/hu
Publication of HUT56670A publication Critical patent/HUT56670A/hu
Publication of HU208599B publication Critical patent/HU208599B/hu

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
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • 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
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • 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
    • H04B10/0777Monitoring line amplifier or line repeater equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0226Fixed carrier allocation, e.g. according to service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • H04J14/0242Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
    • H04J14/0245Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU
    • H04J14/0246Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU using one wavelength per ONU
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • H04J14/0242Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
    • H04J14/0249Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for upstream transmission, e.g. ONU-to-OLT or ONU-to-ONU
    • H04J14/025Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for upstream transmission, e.g. ONU-to-OLT or ONU-to-ONU using one wavelength per ONU, e.g. for transmissions from-ONU-to-OLT or from-ONU-to-ONU
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0278WDM optical network architectures
    • H04J14/028WDM bus architectures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2210/00Indexing scheme relating to optical transmission systems
    • H04B2210/07Monitoring an optical transmission system using a supervisory signal
    • H04B2210/078Monitoring an optical transmission system using a supervisory signal using a separate wavelength

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

A találmány tárgya fényvezetős optikai jelátviteli vonal, amely elsősorban távközlési jelek továbbítására alkalmas, és el van látva még kiszolgáló, szerviz, és adott esetben vezérlő jelek továbbítására kiképezett független csatornával is.
Azok a távközlési adatátviteli vonalak, amelyek a távközlési jelek nagy távolságra történő átvitelére szolgálnak, a távközlési jelek továbbítására kiképezett csatornákon kívül, amelyek az előfizetők rendelkezésére állnak, általában el vannak látva még kiszolgáló, szerviz vagy vezérlő jelek továbbítására kiképezett független csatornával is.
Ilyen kiszolgáló jelek lehetnek például a távközlési vonal mentén elhelyezett különféle berendezések vezérlő és végrehajtó jelei, ilyen berendezés lehet a távközlési vonal mentén elhelyezett ismétlő erősítő vagy vonalismétlő, de ilyen jellegű jelekkel történik a vonal fenntartó személyzete közötti kommunikáció, vagy egyes, a vonal mentén elhelyezett közbenső állomásoknál és végállomásoknál elhelyezett pontok ellenőrzése.
Az olyan fényvezetős adatátviteli rendszereknél, amelyek általában szabályos távolságokban vonalismétlőkkel, illetőleg ismétlő erősítőkkel vannak ellátva a továbbított jel megfelelő felerősítésére, általában egy vagy több átviteli csatornát szerviz, illetőleg kiszolgáló jelek továbbítására tartanak fenn, és ezek a csatornák minden egyes vonalismétlőnél, ahol az optikai jeleket kijelzik, az optikai jelet villamos jellé alakítják, villamosán felerősítik, majd a kijelölt célállomás felé ismét optikai formában továbbítják, hozzáférhetők.
Ezekben a vonalismétlőkben a villamos jellé átalakított kiszolgáló jel könnyen vehető, és kívánt, illetőleg előírt célokra használható fel. Hasonló módon a vonalismétlőkön keresztül villamos jelként bevitt jel is továbbítható úgy, hogy azt optikai jellé alakítják át, és a kiszolgáló jel a fényvezetőn keresztül továbbított egyéb jelekkel együtt kerül továbbításra.
Vannak azonban olyan fényvezetős adatátviteli rendszerek is, ahol az elektronikus vonalismétlő helyett optikai erősítőt használnak, azaz a jelet úgy erősítik fel, hogy azt közben nem alakítják át villamos jellé.
Az ilyen jelátviteli hálózatokban azonban a fényvezetőről nem vehetők és a fényvezetőre nem is adhatók egyszerűen jelek, mivel a jelek még az erősítő állomásokon is, csak optikai formában érhetők el.
Azoknál az optikai adatátviteli vonalaknál tehát, amelyek csak optikai erősítővel vannak ellátva, komoly problémát jelent a különféle kiszolgáló jeleknek a hálózaton keresztül történő továbbítása, illetőleg azoknak a hálózatról történő vétele.
Ismeretesek ugyan különféle optikai csatolóelemek, amelyek alkalmasak arra, hogy fényvezetőből jelet csatoljanak ki, vagy fényvezető felé jelet továbbítsanak akkor, ha ennek a kicsatolandó, illetőleg továbbítandó jelnek hullámhosszúsága eltér a fényvezetőn továbbított adatátviteli jeleknek a hullámhosszúságától. Ahhoz tehát, hogy ezek az optikai csatolóelemek megfelelően működjenek, biztosítani kell egyrészt a kicsatolandó jel és a fényvezetőn változatlanul továbbítandó adatátviteli jel teljes leválasztását, másrészt biztosítani kell, hogy az adatátviteli jel és az egyéb leválasztandó jelek hullámhosszúsága jelentősen különböző legyen, figyelembe véve a fényvezető mentén fellépő csillapítást is.
Az optikai adatátviteli vonalaknál viszonylag szűk az a hullámhosszúság tartomány, ahol az adatátviteli vonal karakterisztikája megfelel a fényvezető számára.
Mindezideig azonban csak olyan optikai jelátviteli vonalak kerültek kivitelezésre, amelyeknél úgynevezett vonalismétlőket alkalmaznak, a továbbítandó adatátviteli jelet tehát optikai-villamos-optikai átalakítón, illetőleg erősítőn vezetik keresztül, ahogyan ez például a US 4680809 sz. szabadalmi leírásban van ismertetve. Ez az adatátviteli elrendezés úgy van kialakítva, hogy az adó jele olyan erősítőn keresztül van a vevő felé továbbítva, amely sorosan kapcsolt optikai-villamos átalakítót tartalmaz, amelynek kimenetére villamos erősítő van csatlakoztatva, amely vezérlő, illetőleg különféle működtető áramkörökkel van összekapcsolva, majd az erősítő kimenete egy villamos-optikai átalakítón keresztül van azután ismét az optikai jelátviteli vonalra, majd azon keresztül a vevőre továbbítva.
Az 1. ábrán látható egy általánosan alkalmazott fényvezetős adatátviteli vonal, amely olyan, amilyen a már említett US 4680809 sz. szabadalmi leírásban ismertetett megoldás lényege is, amely tehát tartalmaz egy optikai jeleket kibocsátó (1) adót, amelynek bemenetére van a (3) fényvezetőn továbbítandó (2) bemeneti jel csatolva. A (2) bemeneti jel általában villamos jel, amelyet az (1) adó optikai jelként továbbít a (3) fényvezetőn keresztül (4) vevő felé. A (4) vevő az (1) adótól esetenként igen nagy távolságra van. Ez a távolság lehet több száz km is. A (4) vevő a (3) fényvezetőn keresztül továbbított optikai jel vételére, és ezen jeleknek valamilyen más, például villamos jellé történő átalakítására szolgál. A (4) vevő (5) kimenő jele van azután a különféle vevőáramkörökhöz, amelyek az 1. ábrán nem szerepelnek, elvezetve. Az (1) adó és a (4) vevő önmagukban ismertek, így azoknak ismertetésére ezen leírás keretében nem térünk ki.
A (3) fényvezető mentén az optikai jel a továbbítása során némi csillapítást szenved, ezért a (3) fényvezetők mentén általában több, adott esetben egy (6) vonali erősítő, amely optikai erősítő, van elhelyezve, amelyek alkalmasak a csillapított jel a vételére, és olyan formában történő helyreállítására, hogy a kimenetükön ismét az eredeti, csillapítatlan szintű jel jelenjen meg. A (6) vonali erősítők száma függ az (1) adó és (4) vevő közötti átviteli vonalként alkalmazott (3) fényvezető hosszától, a (3) fényvezető anyagának a csillapításától, a (6) vonali erősítők erősítésétől, valamint a (4) vevő érzékenységétől, azaz attól, hogy mi az a minimális jelszint, amelyet a (4) vevő már képes venni.
Bármilyen típusú (6) vonali erősítőt is alkalmazunk, mindegyik alkalmas kell legyen különféle szabályozó vagy egyéb (7) jelek vételére, illetőleg adására. Ilyen (7) jel lehet például a (6) vonali erősítő egyes elemeinek ellenőrző jele vagy aktiváló jele. Ezek a (7) jelek mind az (1) adónál, mind a (4) vevőnél, mind
HU 208 599 Β pedig az egyes (6) vonali erősítőknél bevihetők, illetőleg innen vehetők.
Ahogyan erre már utaltunk a (6) vonali erősítők minden általunk ismert megoldásnál vonalismétlők, amelyek a (3) fényvezető mentén továbbított optikai jel vételére, annak villamos átalakítására, a villamos jel erősítésére, majd optikai jellé való visszaalakítására vannak kiképezve. A (7) jelek lehetnek hasonló típusúak, mint a továbbítandó távközlési adatátviteli jelek, azoktól azonban leválaszthatónak, és felismerhetőnek is kell lenniük. A (3) fényvezetőn továbbított jelhez akkor is csatlakoztathatók, amikor az át van alakítva villamos jellé, de csatlakoztathatók az (1) adónál vagy a (4) vevőnél is.
Az optikai távközlési adatátviteli vonalaknál szokásosjelátvitel tehát az is, ahogy arra már a korábbiakban is utaltunk, hogy optikai erősítőket alkalmaznak, és a jeleket úgy erősítik, hogy az erősítés során is optikai jelként maradnak. Ezekben az esetekben azonban nincs lehetőség arra, hogy a (7) jeleket villamos úton, anélkül, hogy a (3) fényvezetőt megszakítanánk, válasszuk le.
A találmánnyal célul tűztük ki olyan fényvezetős optikai átviteli vonal, elsősorban távközlési átviteli vonal, kialakítását, ahol lehetőség van arra, hogy kiszolgáló, szerviz és vezérlő jelekként optikai jelet továbbítsunk anélkül, hogy a fényvezetőn továbbított optikai átviteli jelet villamos jellé kellene átalakítani.
A találmány felismerése az volt, hogyha fényvezető mentén elhelyezett és a fényvezetővel kapcsolatban álló berendezések és a fényvezető között megfelelő optikai csatolást tudunk létrehozni, nem kell a fényvezető mentén továbbított optikai jelet az átvitel során villamos jellé átalakítani.
A találmány tehát fényvezetős optikai jelátviteli vonal, amely legalább egy adót és legalább egy vevőt tartalmaz az átviteli, előnyösen távközlési átviteli jelekhez, ahol az adó és a vevő fényvezetőn keresztül van egymással összekapcsolva, és a fényvezetőre, a fényvezető és a fényvezető mentén elhelyezett berendezésekkel jelátvitelt biztosító legalább egy erősítő van csatlakoztatva.
A találmány lényege abban van, hogy az erősítő optikai erősítő, és a fényvezetőre legalább egy, a fényvezetőt és a fényvezető mentén elhelyezett, azzal kapcsolatban lévő berendezéseket összekapcsoló, a fényvezetőn továbbított átviteli jel hullámhosszától eltérő hullámhosszúságú optikai kiszolgáló és/vagy vezérlő jeleket továbbító optikai csatolóelem, célszerűen dikroitikus csatolóelem van iktatva, amely legalább egy, optikai jelet előállító, adóként és/vagy vevőként kiképezett illesztő egységen keresztül van a berendezésekre csatlakoztatva.
Előnyös a találmány azon kiviteli alakja, ahol a fényvezetőre legalább egy, az optikai erősítő előtt és/vagy után az optikai erősítő szerviz jeleit kapcsoló, illesztő egységről működtetett optikai csatolóelem, célszerűen dikroitikus csatolóelem van iktatva.
Előnyös a találmány azon kiviteli alakja is, ahol a kiszolgáló és/vagy szerviz jel hullámhossza a fényvezető csillapítási görbéje minimális csillapítású hullámhosszával megegyező vagy annak közelébe eső hullámhosszúságú.
Előnyös továbbá, ha az átviteli jel hullámhosszúsága 1500—1600 nm tartományba, a kiszolgáló és/vagy szerviz jel hullámhosszúsága pedig 1200-1400 nm tartományba, ez utóbbiak jelátviteli sebessége pedig 300 kbit/sec-nál alacsonyabbra van megválasztva.
Ugyancsak előnyös, ha az optikai csatoló elem dikroitikus csatolóelem.
Előnyös találmány szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal azon kiviteli alakja is, ahol az optikai erősítő fluoreszkáló anyaggal bevont aktív fényvezetőt, a fényvezetőre a jeláramot tekintve az aktív fényvezető előtt csatlakoztatott optikai csatolóelemet, előnyösen dikroitikus csatolóelemet, valamint ez utóbbihoz csatlakoztatott, az adatátviteli jel hullámhosszától eltérő hullámhosszúságú pumpáló fényforrást, előnyösen lézert tartalmaz, és ez utóbbihoz van a szerviz és/vagy vezérlő jeleket továbbító, adó és/vagy vevőként kialakított illesztő egység csatlakoztatva.
A találmány szerinti megoldásnál az optikai erősítő előtt és után legalább egy-egy optikai csatolóelem van a fényvezetőhöz csatlakoztatva, és ezekhez legalább egy-egy adó és vevőként kialakított illesztő egység van kapcsolva, amelyek egymással, adott esetben további villamos erősítőn keresztül is össze vannak kapcsolva.
Az adó és vevőként kiképezett illesztő egységek elláthatók a pumpáló lézer(ek) vezérlésére és irányítására szolgáló kimenettel is.
Előnyös lehet, ha a pumpáló fényenergiát az aktív fényvezetőbe továbbító, és a a kiszolgáló jeleket továbbító elem egyetlen, három hullámhosszúságú optikai csatolóelemként van a fényvezetőre csatlakoztatva, és ehhez van a pumpáló fényforrás, például lézer és az illesztő egység csatlakoztatva.
A találmányt a továbiakban példakénti kiviteli alakjai segítségével a mellékelt ábrákon mutatjuk be részletesen, ahol az
1. ábrán: látható egy ismert fényvezetős jelátviteli vonal, a vonalhoz csatolt vonali erősítővel, a
2. ábrán: a találmány szerinti adatátviteli vonal egy kiviteli alakja látható, ahol a vonali erősítő optikai erősítő, amely szerviz jelek be- és kicsatolására is alkalmas, a
3. ábrán: látható az optikai erősítő egy példakénti kiviteli alakja, amely el van látva a szerviz csatornákhoz kialakított be- és kimenetekkel, a
4. ábrán: az optikai csatolóelem egy további példakénti kiviteli alakja és az optikai erősítő látható, az
5. ábrán: pedig látható a kvarcüveg fénycsillapítási görbéje a rajta továbbított fény hullámhosszúságának a függvényében.
A találmány egyik példakénti kiviteli alakja a 2. ábrán látható, ahol megtalálható a technika állásánál ismertetett elrendezés (1) adója, (4) vevője valamint a (3) fényvezető, mint adatátviteli vonal. Az ismert megoldásokhoz képest eltérés az, hogy az (1) adó kimenete után a (3) fényvezetőre első (9) dikroitikus csatolóelem
HU 208 599 Β egyik szála van csatlakoztatva, amelyen a továbbítandó távközlési adatátviteli jel van vezetve, míg az első (9) dikroitikus csatolóelem másik szála egy adóként és/vagy vevőként kialakított első (10) illesztő egység egyik, vezérlő és/vagy kiszolgáló jeleket továbbító kivezetése van csatlakoztatva, amely első (10) illesztő egység másik kivezetése (3) fényvezetőn továbbítandó szerviz, vezérlő és kommunikációs jeleket előállító jelforrásokra van vezetve. A (9) dikroitikus csatolóelem önmagában ismert, és alkalmas két eltérő hullámhoszszúságú jel egymástól független továbbítására, jelen esetben a távközlési jelek és az ettől eltérő hullámhosszúságú kiszolgáló és vezérlő jeleknek a (3) fényvezetőn történő multiplex továbbítására.
Ahol a (3) fényvezetőre további becsatlakozásra van szükség, egy további második (9) dikroitikus csatolóelem van ismét elhelyezve, amelynek egyik (9a) vezetéke a (3) fényvezetőre, másik (9b) vezetéke egy második (10) illesztő egységhez van csatlakoztatva. A (9a) vezeték egy (8) optikai erősítő bemenetére van csatlakoztatva, amelynek a kimenetére pedig ugyanúgy, mint a bemenetére egy további, harmadik (9) dikroitikus csatolóelem van csatolva. Ez a harmadik (9) dikroitikus csatolóelem egy harmadik (10) illesztő egységre van csatlakoztatva, amely ugyanúgy mint a többi (9) dikroitikus csatolóelem, szintén adóként és/vagy vevőként van kapcsolva. A második és harmadik (10) illesztő egység (11) erősítőn keresztül egymással is Össze van kapcsolva. A (3) fényvezetőnek a (4) adóra csatlakozó végénél egy negyedik (9) dikroitikus csatolóelem, mint optikai csatolóelem van az előzőekhez hasonlóan a (3) fényvezetőhöz és egy negyedik (10) illesztő egységhez csatlakoztatva.
A 3. ábrán a (8) optikai erősítő egy olyan példakénti kiviteli alakja látható, amely egy megfelelő hosszúságú (12) aktív fényvezetőt tartalmaz, és ezen (12) aktív fényvezető fluoreszkáló anyaggal van szennyezve. Tartozik az elrendezéshez még egy pumpáló energiát előállító (13) lézer, amely egy ötödik (14) dikroitikus csatolóelem egyik szálához van kapcsolva, míg másik szála a (12) aktív fényvezetőhöz van kapcsolva, hogy annak belsejébe akkora fényenergiát továbbítson, amely alkalmas arra, hogy a (12) aktív fényvezető belsejében gerjesztett emissziót hozzon létre, amely lényegében biztosítja a kívánt erősítést.
Előnyös, de nem szükségszerű a 3. ábrán látható második pumpáló (13’) lézer alkalmazása, amely a (3) fényvezetőre a (8) optikai erősítő után csatlakoztatott negyedik (14’) dikroitikus csatoló elemre van kötve. A (12) aktív fényvezető végénél, adott esetben még egy, a
3. ábrán nem jelölt tükör is elhelyezhető, amely a pumpáló teljesítményt a (12) aktív fényvezető belsejében még tovább növeli, és a (12) aktív fényvezető számára olyan pumpáló eszközt képez, amely tartalék energiaforrást jelent akkor, ha az első (13) lézer valami miatt meghibásodik.
Gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy a második (13’) lézer és hatodik (14’) dikroitikus csatolóelem lényegesen nem befolyásolja az elrendezés működését a kiszolgáló jel továbbítása szempontjából.
Ahogyan a 2. ábrán már látható volt, a (8) optikai erősítő előtt és után is elhelyezhető az első és a negyedik (9) dikroitikus csatolóelem, amelyek azután a megfelelő kiszolgáló jelet vevő és adó első és negyedik (10) illesztő egységhez vannak csatlakoztatva. Az első (13) és második (13’) lézer, ahogyan ezt a 3. ábrán a szaggatott vonal jelzi, szintén rácsatlakoztathatok az első és negyedik (10) illesztő egységre, és ily módon alkalmasak arra, hogy azokról szabályozó vagy egyéb a működésüket befolyásoló jeleket kapjanak.
A 4. ábrán a találmány egy olyan példakénti kiviteli alakja látható, ahol a (12) aktív fényvezető előtt három hullámhosszúságú első (15) optikai csatolóelem van úgy elrendezve, hogy (16 és 17) kivezetése van a (3) fényvezetőre, (18) kivezetése az első (10) illesztő egységre, (19) kivezetése pedig az első (13) lézerre van csatolva. Ehhez hasonlóan a (12) aktív fényvezető után is egy szintén három hullámhosszúságú második (15) optikai csatolóelem van (16 és 17) kivezetésével a (3) fényvezetőre csatlakoztatva, míg (19) kivezetése a második (13’) lézerre, (18) kivezetése pedig a második (10) illesztő egységre van csatlakoztatva. Az első (13) lézer a megfelelő fényenergiát továbbítja a (12) aktív fényvezető felé, miközben az első (10) illesztő egység a kiszolgáló, illetőleg szerviz jeleket érzékeli a (3) fényvezetőtől leválasztva, mielőtt azok a (12) aktív fényvezetőt elérnék.
A 4. ábrán látható kiviteli alaknál az egyes jeleket a nyilak jelölik. Látható a 4. ábrán (Se) átviteli jel, (Ss) kiszolgáló jel, és (Sp) pumpáló jel. Mindegyik első és második (15) optikai csatolóelem úgy van kialakítva, hogy az 1500-1600 nm-es hullámhosszúságú, a (3) fényvezetőn továbbított átviteli jeleket, a megfelelő (15) optikai csatolóelem (16) kivezetésén, mint bemenetén átengedi, és a (17) kivezetésén, mint kimenetén változatlanul továbbítja. A (Ss) kiszolgáló jel, amelynek a hullámhossza 1300 nm, megjelenik a (16) kivezetésen, majd a (15) optikai csatolóelem (18) kivezetésén keresztül jut az első (10) illesztő egységhez, illetőleg adott esetben az első (10) illesztő egységről a (18) kivezetésen keresztül ugyanezen optikai úton a (16) kivezetéshez, mint kimenethez. A (Sp) pumpáló jel, amelynek a hullámhosszúsága a pumpáló jel hullámhosszúsága az első (13) és a második (13’) lézerekhez van elvezetve a (19) kivezetésen, mint bemeneten, és szintén a (17) kivezetésen, mint kimeneten van továbbítva.
A három hullámhosszon működő (15) optikai csatolóelemnek előnye, hogy egyetlen monolitikus elemként képezhető ki a megfelelő szálaknak a fúziójával. Maga az eljárás ismert, viszonylag olcsón megvalósítható, különösen akkor, ha az összecsatolandó hullámhosszúságok megfelelően el vannak egymástól választva. Ha például az továbbítandó átviteli jel hullámhosszúsága 1550 nm, a kiszolgáló jel hullámhosszúsága 1300 nm, és olyan (12) aktív fényvezetőt alkalmazunk, amely erbiummal van szennyezve, ahhoz pumpáló hullámhosszként 980 vagy 530 nm-es hullámhosszúságú jel tartozik.
Annak érdekében, hogy a (9) dikroitikus csatoló4
HU 208 599 Β elemekkel a kiszolgáló jeleket megfelelően le lehessen választani, a kiszolgáló jel hullámhosszát az átvitelijei hullámhosszától eltérőre kell megválasztani.
A telekommunikációs adatátviteli jel hullámhoszszúsága a (3) fényvezetős jelátviteli rendszereknél, különösen ott, ahol a (3) fényvezető kvarcüvegből van, 1500-1600 nm, általában pedig úgy kell megválasztani, hogy a kvarcüveg minimális csillapítási tartományába essen. Ha megnézzük az 5. ábrát, látható az (A) csillapítás kvarcüvegre vonatkozóan, és látható az is, hogy a minimális csillapítás az 1500 nm hullámhosszúságú tartományba esik. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokat nagy sebességgel továbbítsuk a (3) fényvezető mentén, a gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy több száz Mbit/sec jelsebesség is elérhető több száz km hosszúságon is anélkül, hogy külön erősítőt kellene beiktatni, és anélkül, hogy a jel olyan mértékű csillapítást szenvedne, hogy azt a (4) vevőnél ne lehetne megfelelően érzékelni.
A kiszolgáló jelek, éppen jellegükből fakadóan, nem kell hogy ilyen nagy sebességgel haladjanak a (3) fényvezető mentén, elegendő jelsebesség itt a néhány száz kbit/sec. Általában a kiszolgáló jel sebessége 300 kbit/sec alatt van. Az, hogy ez megvalósuljon, a találmány szerinti (3) fényvezető esetében, figyelembe véve a kvarcüveg csillapítási karakterisztikáját is, célszerű, ha a kiszolgáló jel hullámhosszúságát a csillapítási görbe második minimuma környékére választjuk, ami az 1300 nm tartományt jelenti. Ezt az (A) csillapítási görbén a második ablaknak szokás nevezni.
A továbbiakban tehát, amikor arról beszélünk, hogy 1300 nm hullámhosszúságú jelet alkalmazunk, az azt jelenti, hogy a második ablak tartományába eső hullámhosszal képezzük a kiszolgáló jelet, ahol még viszonylag kicsi az (A) csillapítás is. Az, hogy ez a tartomány mekkora, függ az alkalmazott (3) fényvezető paramétereitől. Általában ez a második minimum körüli tartomány 1200-1400 nm hullámhosszúságot jelent.
A fénycsillapítás ezen a hullámhosszon érzékelhetően nagyobb, mint az 1500-1600 nm-es hullámhoszszúságon, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a jeleket itt nem lehet olyan sebességgel továbbítani, mint a jelátviteli hálózat átviteli jeleit, mivel ahhoz az adatátviteli vonal mentén elhelyezett (8) optikai erősítőket közelebb kellene egymáshoz elhelyezni. A kiszolgáló jelekhez, amelyeket az előbb már említett alacsonyabb sebességgel továbbítunk ez megfelelő, mert ebben az esetben a kiszolgáló jelek vevőáramköreit igen érzékenyre lehet kiképezni, olyanra, amely még az 1300 nm hullámhosszúságot is érzékeli.
Ez nyújt tehát lehetőséget arra, hogy az ismert (9) dikroitikus csatolóelemeket lehessen a (3) fényvezetőbe iktatni. Azoknál a (9) dikroitikus csatolóelemeknél, ahol mikrooptikai eljárással vannak a szálak egymáshoz illesztve, igen jók a paraméterei az (A) csillapítást illetően, és még csak nem is drágák.
A 2. ábrán például a második (9) dikroitikus csatolóelemnek a (9b) vezetéke van a második (10) illesztő egységhez csatlakoztatva, amelyen keresztül azután a második (9) dikroitikus csatolóelemet elhagyó kiszolgáló jel mint elektromos jel van elvezetve. Ugyanaz a második (10) illesztő egység alkalmas a villamos jelek vételére, majd annak az optikai jellé történő átalakítására, és ez az optikai jel van azután a másik (9a) vezetéken a (9) dikroitikus csatolóelemhez, innen pedig, természetesen az itt továbbított jelnek a hullámhosszúsága az előírt mértékű kell legyen, multiplexelve van a (9a) vezetéken keresztül továbbítva.
A 2. ábrán látható kiviteli alak előnye, hogy azt a villamos jelet, amely a (8) optikai erősítő előtt lévő második (9) dikroitikus csatolóelemről veszünk, és a második (10) illesztő egységre vezetjük, a (11) erősítőn keresztül vezetjük el a (8) optikai erősítő kimeneténél lévő harmadik (9) dikroitikus csatolóelemhez elhelyezett negyedik (10) illesztő egységre. Ily módon a megfelelően felerősített jel kellő távolságra vezethető.
Ennél a kiviteli alaknál a kiszolgáló jel helyben van felerősítve, és gyakorlatilag a teljes vonal mentén megfelelő szinten tartva vezethető tovább.
A három hullámhosszon működő (15) optikai csatolóelemnek az az előnye, hogy egyetlen monolitikus elemként képezhető a szálaknak a fúziójával. Maga az eljárás ismert, viszonylag olcsón megvalósítható, ahogyan erre már utaltunk. Komoly előny, hogy egyetlen elem biztosítja a pumpáló energia továbbítását a (12) aktív fényvezetőbe és a kiszolgáló, illetőleg szerviz jeleknek a továbbítását a (3) fényvezetőbe vagy elvezetését a (3) fényvezetőből. Ezáltal az egész (8) optikai erősítőnek a konstrukciója leegyszerűsödik, és csökken a kötések száma is, aminek eredménye az, hogy a csillapítás is jobb lesz, hiszen minden egyes kötéspont egyúttal valamennyi jelcsillapítást is jelent.
Általánosságban elmondható az is, hogy a (12) aktív fényvezető kimeneténél elhelyezett csatolóelemnek már nem kell olyan bonyolult kialakításúnak lennie, mint a (12) aktív fényvezető előtti csatolóelemnek.
Általánosságban optikai hálózatoknál a jelbevitel, illetőleg a jelvétel csak a hálózat végeinél, illetőleg az egyes (8) optikai erősítőknél szokásos és szükséges, azonban a találmány szerinti (9) dikroitikus csatolóelemek alkalmazása lehetővé teszi, hogy az optikai hálózat és a (3) fényvezető bármelyik pontján csatlakozást hozzunk létre.
Ha a hálózat vagy az optikai csatolók konstrukciójával szemben támasztott speciális követelmények miatt más hullámhosszt kell a kiszolgáló jelhez vagy szerviz jelhez választani, mint 1300 nm, ennek természetesen nincs akadálya, a lényeg az, hogy a jelek csillapítása és a kiválasztott hullámhossz egymáshoz illeszkedjen, azaz ezen a hullámhosszon a relatív csillapítás minimumnak vagy legalább olyan alacsony csillapítása kell legyen, amely az (1) adó, illetőleg a (4) vevő érzékenységéhez megfelelően illeszkedik, és természetesen ez a másik hullámhosszúság is megfelelően távol esik a távközlési jel hullámhosszúságától.
A találmány szerinti megoldásnál természetesen az is lehetséges, hogyha a vonal két vége vagy két állomása között, amelyek között a jelek kizárólag optikai formában vannak továbbítva erősítésre van szükség, úgy a fent leírt optikai erősítők bármelyike alkalmazható.

Claims (9)

SZABADALMI IGÉNYPONTOK
1. Fényvezetős optikai jelátviteli vonal, amely legalább egy adót (1) és legalább egy vevőt (4) tartalmaz, előnyösen távközlési jelekhez, amelyek fényvezetőn (3) keresztül vannak egymással összekapcsolva, és a fényvezetőre (3) a fényvezető (3) mentén elhelyezett berendezésekkel jelátvitelt biztosító legalább egy erősítő van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy az erősítő optikai erősítő (8), és a fényvezetőre (3) legalább egy, a fényvezetőt (3) és a fényvezető (3) mentén elhelyezett, és azzal kapcsolatban lévő berendezéseket összekapcsoló, a továbbítandó átviteli jel hullámhosszától eltérő hullámhosszúságú optikai kiszolgáló és/vagy vezérlő jeleket továbbító optikai csatolóelem, célszerűen dikroitikus csatolóelem (9, 10, 14,14) van csatolva, amely legalább egy, optikai jelet előállító, adóként és/vagy vevőként kiképezett illesztő egységen (10) keresztül van a berendezésekre csatlakoztatva.
2. Az 1. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy a fényvezetőre (3) az optikai erősítő (8) előtt és/vagy után legalább egy optikai csatolóelem, célszerűen dikroitikus csatolóelem (9) egyik kivezetése van csatolva, míg másik kivezetése az optikai erősítő (8) szerviz jeleit kapcsoló illesztő egységre (10) van csatlakoztatva.
3. Az 1. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy a kiszolgáló és/vagy szerviz jel hullámhossza a fényvezető (3) csillapítási görbéje minimális csillapítású hullámhosszával megegyező vagy annak közelébe eső hullámhosszúságú.
4. Az 1. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy az átviteli jel hullámhosszúsága 1500-1600 nm tartományba, a kiszolgáló és/vagy szerviz jel hullámhosszúsága 1200-1400 nm tartományba, ez utóbbiak jelátviteli sebessége pedig 300 kbit/sec-nál alacsonyabbra van megválasztva.
5.1. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy az optikai csatolóelem dikroitikus csatolóelem (9).
6. A 2. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy az optikai erősítő (8) egy fluoreszkáló anyaggal bevont aktív fényvezetőt (12), a fényvezetőre (3) a jeláramot tekintve az aktív fényvezető (12) előtt csatlakoztatott optikai csatolóelemet, előnyösen dikroitikus csatolóelemet (14), valamint ez utóbbihoz csatlakoztatott, a telekommunikációs jel hullámhosszától eltérő hullámhosszúságú pumpáló fényforrást, előnyösen lézert (13) tartalmaz, és ez utóbbihoz van a szerviz és/vagy vezérlő jeleket továbbító, adó és/vagy vevőként kialakított illesztő egység (10) csatlakoztatva.
7. A 6. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy az optikai erősítő (8) előtt és után legalább egy-egy optikai csatolóelem van a fényvezetőhöz (3) csatlakoztatva, és ezekhez legalább egy-egy adó és vevőként kialakított illesztő egység (10) van kapcsolva, amelyek egymással, adott esetben további villamos erősítőn (11) is össze vannak kapcsolva.
8. A 6. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy az adó és vevőként kiképezett illesztő egységek (10) a pumpáló lézer(ek) (13, 13’) vezérlésére és irányítására szolgáló kimenettel is el vannak látva.
9. A 6. igénypont szerinti fényvezetős optikai jelátviteli vonal, azzal jellemezve, hogy a fényvezetőre (3) csatlakozó pumpáló fényenergiát az aktív fényvezetőbe (12) továbbító, és a a kiszolgáló jeleket továbbító elem egyetlen, három hullámhosszúságú optikai csatolóelemként (15) van kiképezve, és ehhez van a pumpáló fényforrás, például lézer (13) és az illesztő egység (10) csatlakoztatva.
HU91315A 1990-01-30 1991-01-29 Optical signal transmission line of light conductor HU208599B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT01918690A IT1238032B (it) 1990-01-30 1990-01-30 Linea di telecomunicazione a fibre ottiche con canali separati di servizio

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU910315D0 HU910315D0 (en) 1991-08-28
HUT56670A HUT56670A (en) 1991-09-30
HU208599B true HU208599B (en) 1993-11-29

Family

ID=11155629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU91315A HU208599B (en) 1990-01-30 1991-01-29 Optical signal transmission line of light conductor

Country Status (25)

Country Link
US (1) US5113459C1 (hu)
EP (1) EP0440276B2 (hu)
JP (1) JP3218047B2 (hu)
KR (1) KR100216858B1 (hu)
CN (1) CN1025646C (hu)
AR (1) AR243704A1 (hu)
AT (1) ATE134808T1 (hu)
AU (1) AU647063B2 (hu)
BR (1) BR9100049A (hu)
CA (1) CA2034915C (hu)
CZ (1) CZ282145B6 (hu)
DE (1) DE69117312T3 (hu)
DK (1) DK0440276T3 (hu)
ES (1) ES2085951T3 (hu)
FI (1) FI102650B (hu)
HK (1) HK201396A (hu)
HU (1) HU208599B (hu)
IE (1) IE74686B1 (hu)
IT (1) IT1238032B (hu)
MY (1) MY104614A (hu)
NO (1) NO303256B1 (hu)
NZ (1) NZ236897A (hu)
PL (1) PL167324B1 (hu)
PT (1) PT96594B (hu)
RU (1) RU2081515C1 (hu)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5229876A (en) * 1990-03-26 1993-07-20 At&T Bell Laboratories Telemetry for optical fiber amplifier repeater
DE4010712A1 (de) * 1990-04-03 1991-10-10 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches nachrichtenuebertragungssystem mit einem faseroptischen verstaerker
DE4019225A1 (de) * 1990-06-15 1991-12-19 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches schaltelement
DE4036327A1 (de) * 1990-11-15 1992-05-21 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches nachrichtenuebertragungssystem mit einem faseroptischen verstaerker
IT1247844B (it) * 1991-03-29 1995-01-02 Pirelli Cavi S P A Dir Proprie Linea di telecomunicazione a fibre ottiche con amplificatori ottici, dotata di mezzi di protezione in grado di interrompere l'emissione luminosa in tutta la linea in presenza di un'interruzione della fibra ottica e di riattivarla automaticamente al ripristino della sua continuita'
JP3110805B2 (ja) * 1991-07-01 2000-11-20 富士通株式会社 光中継システム
FR2680928B1 (fr) * 1991-08-30 1994-11-10 France Telecom Systeme de communication optique utilisant des amplificateurs optiques a semiconducteur a onde progressive.
JPH05292040A (ja) 1992-04-08 1993-11-05 Hitachi Ltd 光伝送システムの構築方法
US5555477A (en) * 1992-04-08 1996-09-10 Hitachi, Ltd. Optical transmission system constructing method and system
FR2696302A1 (fr) * 1992-09-28 1994-04-01 Cit Alcatel Liaison à fibres optiques et amplificateur pour cette liaison.
GB9305977D0 (en) * 1993-03-23 1993-05-12 Northern Telecom Ltd Transmission system incorporating optical amplifiers
ATE178173T1 (de) * 1993-09-30 1999-04-15 Ant Nachrichtentech Optisches nachrichtenübertragungsverfahren und zwischenverstärker hierfür
DE4333367A1 (de) * 1993-09-30 1995-04-06 Ant Nachrichtentech Sender und Empfänger für ein optisches Nachrichtenübertragungssystem
US5394265A (en) * 1993-10-25 1995-02-28 At&T Corp. In-line two-stage erbium doped fiber amplifier system with in-band telemetry channel
IT1274368B (it) * 1995-03-28 1997-07-17 Pirelli Cavi Spa Metodo di telecomunicazione ottica con trasmissione e ricezione di canale di servizio
US5532864A (en) * 1995-06-01 1996-07-02 Ciena Corporation Optical monitoring channel for wavelength division multiplexed optical communication system
JPH09153862A (ja) * 1995-11-30 1997-06-10 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 光増幅中継伝送システムの監視方法
JPH09321739A (ja) * 1996-05-29 1997-12-12 Nec Corp 光アンプ中継伝送システム
US5764405A (en) * 1996-10-10 1998-06-09 Tyco Submarine Systems Ltd. Lossless optical transmission system architecture with non-failing optical amplifiers
DE19651236A1 (de) * 1996-12-10 1998-06-18 Bosch Gmbh Robert Einrichtung zum Ein- und Auskoppeln optischer Signale zweier Übertragungskanäle
DE19712759A1 (de) 1997-03-27 1998-10-01 Bosch Gmbh Robert Bidirektionale optische Übertragungseinrichtung und Verfahren zur Überprüfung der Übertragung in einer bidirektionalen optischen Übertragungseinrichtung
US5978115A (en) * 1997-05-27 1999-11-02 Ciena Corporation Span management system for wavelength division multiplexed network
EP1439653A3 (en) * 1997-05-27 2007-09-19 Ciena Corporation Span management system for wavelength division multiplexed network
SE9702685D0 (sv) 1997-07-11 1997-07-11 Ericsson Telefon Ab L M Self-healing ring network and a method for fault detection and rectifying
SE9702688D0 (sv) * 1997-07-11 1997-07-11 Ericsson Telefon Ab L M A method and system for interconnicting ring networks
US6111675A (en) * 1997-08-27 2000-08-29 Mciworldcom, Inc. System and method for bi-directional transmission of telemetry service signals using a single fiber
DE19807069A1 (de) 1998-02-20 1999-08-26 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Übertragung von optischen Nutzsignalen und optisches Leitungsnetzwerk
US6049413A (en) * 1998-05-22 2000-04-11 Ciena Corporation Optical amplifier having first and second stages and an attenuator controlled based on the gains of the first and second stages
US6014237A (en) * 1998-06-01 2000-01-11 Sarnoff Corporation Multiwavelength mode-locked dense wavelength division multiplexed optical communication systems
US6388782B1 (en) 1998-06-01 2002-05-14 Sarnoff Corporation Multi-wavelength dense wavelength division multiplexed optical switching systems
US6411407B1 (en) 1998-09-17 2002-06-25 Alcatel Method for providing a bidirectional optical supervisory channel
US6192058B1 (en) 1998-09-18 2001-02-20 Sarnoff Corporation Multiwavelength actively mode-locked external cavity semiconductor laser
US6359729B1 (en) 1998-11-17 2002-03-19 Corvis Corporation Optical communication system and component control architectures and methods
JP3605629B2 (ja) * 1998-12-15 2004-12-22 富士通株式会社 光源の冗長切替方法及び該方法による波長多重伝送装置
US6757098B2 (en) * 1999-04-15 2004-06-29 Nortel Network Limited Highly scalable modular optical amplifier based subsystem
US6236499B1 (en) * 1999-04-15 2001-05-22 Nortel Networks Limited Highly scalable modular optical amplifier based subsystem
DE19917751C2 (de) * 1999-04-20 2001-05-31 Nokia Networks Oy Verfahren und Überwachungsvorrichtung zur Überwachung der Qualität der Datenübertragung über analoge Leitungen
US6400863B1 (en) * 1999-06-11 2002-06-04 General Instrument Monitoring system for a hybrid fiber cable network
GB9925402D0 (en) * 1999-10-28 1999-12-29 Marconi Comm Ltd Method of communicating supervisory traffic and communication traffic in a communication system including add-drop filters
US7286756B1 (en) 2001-05-15 2007-10-23 Cisco Technology, Inc. DWDM system with IP telephony provisioning at remote locations
US20030063345A1 (en) * 2001-10-01 2003-04-03 Dan Fossum Wayside user communications over optical supervisory channel
US7394981B2 (en) * 2002-03-28 2008-07-01 Manifold Robert H Optical communication management systems
US7489867B1 (en) 2002-05-06 2009-02-10 Cisco Technology, Inc. VoIP service over an ethernet network carried by a DWDM optical supervisory channel
US20040047295A1 (en) * 2002-08-20 2004-03-11 Morreale Jay P. Method and apparatus for providing a common optical line monitoring and service channel over an WDM optical transmission system
US7171122B1 (en) 2002-09-19 2007-01-30 Wellhead Patent, Llc Fiberoptic data telecommunication system architecture
JP4707399B2 (ja) * 2004-07-30 2011-06-22 富士通株式会社 光分岐挿入装置
JP4602739B2 (ja) * 2004-11-01 2010-12-22 昭和電線ケーブルシステム株式会社 波長多重伝送システム
JP4840027B2 (ja) 2006-08-28 2011-12-21 日本電気株式会社 局側光網終端装置および光通信システム
JP4973491B2 (ja) * 2007-12-26 2012-07-11 富士通株式会社 光伝送装置および光通信システム
WO2012141868A1 (en) * 2011-04-15 2012-10-18 Faro Technologies, Inc. Enhanced position detector in laser tracker
JP2015174208A (ja) * 2014-03-18 2015-10-05 セイコーエプソン株式会社 ロボット

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4276656A (en) * 1979-03-19 1981-06-30 Honeywell Information Systems Inc. Apparatus and method for replacement of a parallel, computer-to-peripheral wire link with a serial optical link
DE3027755A1 (de) * 1980-07-22 1982-02-11 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur ueberwachung von zwischenregeneratoren
FR2546012B1 (fr) * 1983-05-11 1986-05-16 Thomson Csf Procede de transmission bidirectionnelle de donnees par fibre optique sur un bus serie et dispositif terminal connecte a ce bus pour la mise en oeuvre de ce procede
US4781427A (en) * 1985-09-19 1988-11-01 The Mitre Corporation Active star centered fiber optic local area network
DE3632047C2 (de) * 1986-09-20 1998-05-14 Sel Alcatel Ag Optisches Nachrichtenübertragungssystem für Schmalband- und Breitband-Nachrichtensignale
EP0305995B1 (en) * 1987-09-01 1993-11-03 Nec Corporation An optical amplifying repeater
US5054896A (en) * 1988-12-19 1991-10-08 Infinity Photo-Optical Corporation Continuously focusable microscope incorporating an afocal variator optical system
GB2218534B (en) * 1988-05-14 1992-03-25 Stc Plc Active optical fibre star coupler
DE3819445A1 (de) * 1988-06-08 1989-12-14 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches nachrichtenuebertragungssystem, insbesondere im teilnehmeranschlussbereich
NL8801590A (nl) * 1988-06-22 1990-01-16 Nederland Ptt Optisch netwerk waarbij transmissie, samenvoegen resp. scheiden van informatie- en stuursignalen en routering in het optische domein plaatsvinden.
US4878726A (en) * 1988-11-10 1989-11-07 American Telephone And Telegraph Company Optical transmission system
US4911515A (en) * 1988-12-22 1990-03-27 Northern Telecom Limited Optical fiber communications system with optical fiber monitoring
DE3907497A1 (de) * 1989-03-08 1990-09-13 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches nachrichtenuebertragungssystem fuer den teilnehmeranschlussbereich
DE3913300A1 (de) * 1989-04-22 1990-10-25 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches nachrichtenuebertragungssystem fuer den teilnehmeranschlussbereich
DE3928116A1 (de) * 1989-08-25 1991-02-28 Ant Nachrichtentech Datennetz mit lichtwellenleitern

Also Published As

Publication number Publication date
AR243704A1 (es) 1993-08-31
RU2081515C1 (ru) 1997-06-10
BR9100049A (pt) 1991-10-22
FI910420A (fi) 1991-07-31
AU647063B2 (en) 1994-03-17
PT96594B (pt) 2001-05-31
HK201396A (en) 1997-11-15
JP3218047B2 (ja) 2001-10-15
EP0440276A2 (en) 1991-08-07
DE69117312T3 (de) 2004-06-24
EP0440276B2 (en) 2003-10-08
PT96594A (pt) 1992-10-30
EP0440276B1 (en) 1996-02-28
US5113459C1 (en) 2001-10-23
IT9019186A0 (it) 1990-01-30
HUT56670A (en) 1991-09-30
CA2034915A1 (en) 1991-07-31
DE69117312T2 (de) 1996-07-18
PL167324B1 (en) 1995-08-31
FI102650B1 (fi) 1999-01-15
NO303256B1 (no) 1998-06-15
MY104614A (en) 1994-04-30
JPH0787026A (ja) 1995-03-31
DE69117312D1 (de) 1996-04-04
IT9019186A1 (it) 1991-07-30
KR910015138A (ko) 1991-08-31
CN1053869A (zh) 1991-08-14
ATE134808T1 (de) 1996-03-15
IE910297A1 (en) 1991-07-31
NZ236897A (en) 1993-02-25
IE74686B1 (en) 1997-07-30
DK0440276T3 (da) 1996-07-08
NO910329L (no) 1991-07-31
IT1238032B (it) 1993-06-23
NO910329D0 (no) 1991-01-29
CZ282145B6 (cs) 1997-05-14
PL288879A1 (en) 1991-08-26
US5113459A (en) 1992-05-12
AU6866191A (en) 1991-08-01
FI910420A0 (fi) 1991-01-29
CN1025646C (zh) 1994-08-10
FI102650B (fi) 1999-01-15
CS9100147A2 (en) 1991-09-15
EP0440276A3 (en) 1992-07-29
CA2034915C (en) 1999-01-19
ES2085951T3 (es) 1996-06-16
HU910315D0 (en) 1991-08-28
KR100216858B1 (ko) 1999-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU208599B (en) Optical signal transmission line of light conductor
US5969836A (en) Method and apparatus for simultaneous transmission of digital telephony and analog video over a single optic fiber using wave division multiplexing
US6671436B2 (en) Wireless optical communications without electronics
US5521734A (en) One-dimensional optical data arrays implemented within optical networks
EP0964487B1 (en) Optical cross connection device
US7418204B2 (en) Passive optical network system providing simultaneously both broadcasting service and data service
JP3068500B2 (ja) 光信号増幅伝送方式
EP1829251A2 (en) Optical transmission system including repeatered and unrepeatered segments
CN105933068A (zh) 一种双向随路遥泵结合的无中继光放大系统
Zami et al. 31.2-Tb/s real time bidirectional transmission of 78x400 Gb/s interleaved channels over C band of one 90-km SMF span
EP0506753B1 (en) Lossless optical component
GB0013366D0 (en) Optical communicator
JPH10303821A (ja) 光信号増幅伝送方式
WO2000074278A1 (en) Wdm passive optical network with broadcast overlay
EP1492256A1 (en) Raman amplification repeater
JP2000077757A (ja) 光増幅器、光伝送装置および光伝送システム
WO2020250305A1 (ja) 光通信システム及び光通信方法
KR100547721B1 (ko) 광 증폭기 모듈 및 이를 이용한 광 전송 시스템
JPH09116494A (ja) 波長分割多重海底分岐方式
KR101001440B1 (ko) 수동 광통신망 시스템
Beard High capacity optical systems for trunk networks

Legal Events

Date Code Title Description
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee