RU2277757C2 - Устройство и способ защиты оптического канала (зок) на основе уровня мдр - Google Patents
Устройство и способ защиты оптического канала (зок) на основе уровня мдр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2277757C2 RU2277757C2 RU2005102406/09A RU2005102406A RU2277757C2 RU 2277757 C2 RU2277757 C2 RU 2277757C2 RU 2005102406/09 A RU2005102406/09 A RU 2005102406/09A RU 2005102406 A RU2005102406 A RU 2005102406A RU 2277757 C2 RU2277757 C2 RU 2277757C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channels
- mds
- optical
- protective
- working
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0287—Protection in WDM systems
- H04J14/0293—Optical channel protection
- H04J14/0295—Shared protection at the optical channel (1:1, n:m)
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0227—Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0227—Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
- H04J14/0241—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0278—WDM optical network architectures
- H04J14/0279—WDM point-to-point architectures
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0287—Protection in WDM systems
- H04J14/0293—Optical channel protection
- H04J14/0294—Dedicated protection at the optical channel (1+1)
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике многоканальной оптической связи и может использоваться для передачи и приема сигналов. Достигаемый технический результат - реализация независимого механизма защиты для уровня МДР и экономия ресурса оптической длины волны. В устройстве система МДР дополнена передающим модулем и приемным модулем, которые содержат М защитных каналов для связи передающей стороны и приемной стороны, N рабочих каналов, устройством переключения, которое в соответствии с запросом переключения от системы МДР переключает сигнал либо с указанного рабочего канала на указанный защитный канал, либо переключает сигнал на указанном защитном канале обратно на указанный рабочий канал, при этом М и N являются натуральными числами и М<N. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Область применения изобретения
Настоящее изобретение относится к устройству и способу защиты оптического канала (ЗОК) на основе уровня МДР.
Предпосылки изобретения
Благодаря быстрому развитию технологии мультиплексирования по длине волны высокой плотности (МДВП), скорость передачи данных в системе МДР быстро возрастает, чтобы удовлетворять постоянно растущим требованиям сетевых услуг передачи данных и голоса/изображения, а также постоянно растущим потребностям операторов связи в повышении ширины полосы передачи; в то же время вопрос надежности систем МДР выходит на первый план. Благодаря повышенной надежности системных модулей, можно значительно повысить надежность системы, реализовав хорошее решение защиты.
В настоящее время имеется два типа решений защиты системы МДР: одно из них это защита сегмента оптического мультиплекса (ЗСОМ), которая также называется защитой оптической линии; а другое решение - это ЗОК; первое предусматривает защиту, главным образом, передающих оптических волокон, в то время как последняя предусматривает защиту на уровне оборудования и использует следующий рабочий принцип: в случае прерывания передачи сигнала по каналу или снижения производительности до определенной степени, устройство переключения системы переключает сигналы с рабочего канала на защитный канал для осуществления передачи; производить ли переключение, определяется только устройством определения в приемнике в соответствии с качеством принятых сигналов без необходимости в каком-либо дополнительном устройстве обнаружения.
Поскольку технология ЗСОМ быстро развивается и скорость передачи данных увеличивается в несколько раз, объем трафика на каждом канале возрастает, и значительно повышается роль каналов передачи в сети; в результате, безопасность и надежность каждого канала становится важным фактором для сети, что требует лучших решений ЗОК.
Одно из общих решений ЗОК для традиционных систем МДР предусматривает схему 1+1 или 1:1 (где 1+1 представляет холодное резервирование; 1:1 представляет горячее резервирование; разница между ними заключается в том, происходит ли перенос трафика по защитному каналу, когда рабочий канал действует нормально), т.е. на входе для оптического сигнала каждого рабочего блока оптического преобразования (БОП) добавлено устройство распределения мощности, и один из двух выходов сигнала устройства распределения мощности подключен к рабочему БОП, а другой выход сигнала подключен к резервному БОП; таким образом, в случае отказа рабочего БОП, входные сигналы можно переключать на резервный БОП, чтобы гарантировать нормальную работу системы. Типичное решение 1+1 показано на фиг.1. Соединитель, показанный на фиг.1, можно заменить оптическим переключателем 1×2. Сплошные линии на фиг.1 показывают маршруты рабочих каналов, а пунктирные линии показывают маршруты защитных каналов. Отличительный признак этого решения защиты состоит в том, что оно использует сигнал длины волны для защиты другого сигнала длины волны; поэтому количество рабочих каналов равно количеству защитных каналов. Хотя вышеупомянутое решение ЗОК 1+1 на основе МДР позволяет решить проблему надежности каналов, оно требует больших первоначальных затрат на оборудование, поскольку половина ресурса длины волны растрачивается.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является решение вышеозначенной проблемы и обеспечение устройства и способа ЗОК на основе уровня МДР, чтобы реализовать независимый механизм защиты для уровня МДР и, в то же время, снизить расход ресурса длины волны и первоначальной стоимости оборудования.
Для решения этой задачи, настоящее изобретение обеспечивает устройство и способ ЗОК на основе уровня МДР, чтобы добиться передачи сигнала для рабочих каналов и выбора маршрутизации для защитных каналов между переносимым трафиком и системой МДР.
Устройство ЗОК содержит передающий модуль и приемный модуль; передающий модуль, как и приемный модуль, содержит N рабочих каналов, подключенных к приемным концам и передающим концам N рабочих каналов в системе МДР соответственно, причем передающий модуль и приемный модуль также содержат М защитных каналов, которые подключены к приемным концам и передающим концам М защитных каналов в системе МДР, и устройство переключения, предназначенное для переключения сигналов на указанных рабочих каналах на указанные защитные каналы или переключения сигналов на указанных защитных каналах обратно на указанные рабочие каналы в соответствии с запросами переключения от системы МДР; где M и N являются натуральными числами, и M<N.
Способ ЗОК содержит следующие этапы:
(1) Система МДР отслеживает качество сигналов на каждом канале и состояние маршрутизации модулей ЗОК в системе в режиме реального времени;
(2) Система МДР определяет наличие сигналов на рабочих каналах, которые нужно переключить на защитные каналы;
Если таковые имеются, система МДР выбирает защитные каналы;
(3) Система МДР отправляет запросы точного переключения на передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК;
(4) Передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК осуществляют переключение в соответствии с запросами переключения от системы МДР.
Согласно вышеописанному решению, в нормальных случаях, модуль ЗОК выбирает соответствующие рабочие каналы для сигналов N трактов, поступающих в модуль ЗОК для доступа в систему МДР для передачи; на приемном конце, модуль ЗОК аналогично выбирает рабочие каналы для приема сигналов; при этом никакой трафик не передается по защитным каналам, или трафик, передаваемый по защитным каналам, не принимается приемным модулем ЗОК (предается только трафик с низким приоритетом). В случае ухудшения качества или потери сигнала на m каналах вследствие нарушения передачи в канале, или снижение производительности передачи в канале (1<m<M), модуль ЗОК на приемном конце переключает сигналы на защитные каналы для передачи; тогда как сигналы остальных N-m трактов передаются по рабочим каналам; на приемном конце, модуль ЗОК выбирает соответствующие защитные каналы для приема сигналов m трактов, а сигналы остальных N-m трактов принимаются по рабочим каналам. Таким образом, реализуется решение ЗОК M:N на основе уровня МДР. В силу того, что количество каналов и вероятность ухудшения или потери сигналов являются тривиальными, количество М защитных каналов может быть меньше количества N рабочих каналов; по сравнению с решением защиты 1+1, это способствует экономии ресурсов и первоначальных затрат. В случае, когда количество М защитных каналов больше 1, это говорит о наличии двух или более каскадов резервных БОП, что дополнительно уменьшает опасность нарушения резервирования по причине отказов резервных БОП или отказов двух или более рабочих БОП без увеличения затрат на построение системы.
Краткое содержание чертежей
Фиг.1 - схема традиционного решения ЗОК 1+1 на основе МДР.
Фиг.2а - позиции модулей ЗОК в системе МДР согласно настоящему изобретению.
Фиг.2b - схема решения ЗОК 1+N на основе МДР согласно настоящему изобретению.
Фиг.3 - внутренняя структура модуля ЗОК, состоящего из соединителей и оптических переключателей.
Фиг.4 - внутренняя структура модуля ЗОК, состоящего из оптических переключателей.
Фиг.5 - структура модуля ОЗК, состоящего из Nx(N+M) оптических переключателей.
Подробное описание вариантов осуществления
Настоящее изобретение будет описано ниже со ссылкой на следующие варианты осуществления и чертежи. Варианты осуществления пригодны как для горячего резервирования (M:N), так и для холодного резервирования (M+N).
Согласно фиг.2а устройство ЗОК на основе уровня МДР, отвечающее настоящему изобретению, содержит передающий модуль и приемный модуль; передающий модуль, как и приемный модуль, содержит N рабочих каналов (N входов и N выходов), подключенных к приемным концам и передающим концам N рабочих каналов в системе МДР, соответственно.
Передающий модуль и приемный модуль также содержат М защитных каналов, которые подключены к приемным концам и передающим концам М защитных каналов в системе МДР, соответственно.
Передающий модуль и приемный модуль также содержат устройство переключения, предназначенное для переключения сигналов в указанных рабочих каналах на указанные защитные каналы или переключения сигналов в указанных защитных каналах обратно на указанные рабочие каналы в соответствии с запросами переключения от системы МДР; где количество M и N являются натуральными числами, и M<N. Согласно фиг.2b, (когда М=1), по сравнению с решением защиты 1+1, это способствует экономии ресурсов и первоначальных затрат благодаря использованию только одного защитного канала для защиты рабочих каналов.
Хотя решение защиты 1:N или 1+1, показанное на фиг.2b, может способствовать уменьшению количества используемых резервных БОП и повышению коэффициента использования оптической длины волны, оно основано на предположении о том, что БОП работает нормально; в случае отказа резервного БОП или БОП на двух или более рабочих каналах, защищенных одним и тем же БОП, резервирование системы нарушается. Решение состоит в использовании более одного защитного канала, как показано на фиг.3, фиг.4 и фиг.5.
Упомянутое устройство работает следующим образом: в нормальных случаях, модуль ЗОК выбирает соответствующие рабочие каналы для сигналов N трактов, поступающих в модуль ЗОК для доступа в систему МДР для передачи; на приемном конце, модуль ЗОК аналогично выбирает рабочие каналы для приема сигналов; при этом никакой трафик не передается по защитным каналам, или трафик, передаваемый по защитным каналам, не принимается приемным модулем ЗОК. В случае ухудшения качества или потери сигнала на m каналах вследствие нарушения канала (1≤m≤M), модуль ЗОК на приемном конце переключает сигналы на защитные каналы для передачи; тогда как сигналы остальных N-m трактов передаются по рабочим каналам; на приемном конце, модуль ЗОК выбирает соответствующие защитные каналы для приема сигналов m трактов, а сигналы остальных N-m трактов принимаются по рабочим каналам. Если рабочий канал для сигналов, передаваемых в данный момент по защитному каналу, восстанавливается, модуль ЗОК переключает сигналы обратно на рабочий канал.
В данном случае, необходимость переключения сигнала на рабочем канале на защитный канал определяется производительностью рабочего канала и определяется исключительно соответствующим приемником в системе МДР без какого-либо дополнительного устройства определения, поскольку все приемники в системе МДР характеризуются этой функцией. Кроме того, переключение сигналов, передаваемых по защитному каналу, обратно на рабочий канал также определяется производительностью рабочего канала; поэтому решение защиты опирается на уровень МДР.
Как для рабочих каналов, так и для защитных каналов, модули ЗОК только выбирают соответствующие маршруты для сигналов вместо того, чтобы осуществлять какую-либо обработку трафика, передаваемого посредством сигналов; поэтому модули ЗОК прозрачны для трафика.
Поскольку выбор маршрутов сигналов, осуществляемый модулями ЗОК, зависит от производительности каналов в системе МДР, это требует поддержки со стороны соответствующего протокола между системой МДР и модулями ЗОК. Протокол должен поддерживать следующие функции:
(1) Система МДР отслеживает качество сигналов в каждом канале и состояние маршрутизации модулей ЗОК в системе в режиме реального времени;
(2) Система МДР определяет наличие сигналов на рабочих каналах, которые нужно переключить на защитные каналы, и выбирает защитные каналы; аналогично, система МДР определяет наличие сигналов на защитных каналах, которые нужно переключать обратно на рабочие каналы;
(3) Система МДР отправляет запросы точного переключения на передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК одновременно;
(4) Модули ЗОК осуществляют переключение в соответствии с запросами переключения от системы МДР.
С учетом вышеуказанных необходимых признаков модулей ЗОК, авторы изобретения осуществляли выполнение конструкций. Типичные варианты осуществления описаны ниже.
Вариант осуществления изобретения 1.
Модули ЗОК содержат соединители 50:50 (также именуемые шунтами) и оптические переключатели M:N (или M×N или N×M, указывающие M или N входных портов и N или M выходных портов); согласно фиг.3 устройство переключения передающего модуля содержит N соединителей 50:50 и оптический переключатель N×M, один из двух выходных портов каждого соединителя подключен к рабочему каналу, а другой подключен ко входному порту оптического переключателя N×M; М выходных портов оптического переключателя N×M подключены к М защитным каналам в системе МДР, соответственно; устройство переключения приемного модуля содержит соединители 50:50 и оптический переключатель M×N, причем один из двух входных портов каждого соединителя подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к выходному порту оптического переключателя N×M; М входных портов оптического переключателя M×N подключены к М защитным каналам в системе МДР, соответственно.
В вышеописанном случае, оптический переключатель M:N должен быть управляемым, и лазеры для рабочих каналов и защитных каналов на приемном конце системе МДР не должны открываться одновременно; вместо этого, только некоторые из них могут быть в рабочем состоянии; однако к лазерам на передающем конце никакого требования не предъявляется.
Вариант осуществления изобретения 2.
Модули ЗОК содержат оптические переключатели 1х2 и оптические переключатели M:N. Согласно фиг.4 устройство переключения передающего модуля содержит N оптических переключателей 1х2 и оптический переключатель N×M, один из двух выходных портов каждого оптического переключателя 1×2 подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен ко второму порту оптического переключателя N×M, и М входных портов оптического переключателя N×M подключены к М защитным каналам в системе МДР, соответственно; устройство переключения приемного модуля содержит N оптических переключателей 1×2 и оптический переключатель M×N, один из двух входных портов каждого оптического переключателя 1×2 подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к выходному порту оптического переключателя N×M, и М входных портов оптического переключателя M×N подключены к М защитным каналам системы МДР соответственно.
Вышеописанное решение требует строгого протокольного управления для оптического переключателя M:N и оптических переключателей 1×2, т.е. оптические переключатели на обоих концах должны переключаться на соответствующие маршруты одновременно; однако к лазерам на приемном конце и передающем конце никакого требования не предъявляется.
Вариант осуществления изобретения 3.
Модули ЗОК содержат оптические переключатели N×(N+M). Согласно фиг.5 устройство переключения передающего модуля содержит оптический переключатель N×(N+M), N+M выходных портов которого подключены к N рабочим каналам и М защитным каналам в системе МДР соответственно; устройство переключения приемного модуля содержит оптический переключатель (N+M)×N, N+M входных портов которого подключены к N рабочим каналам и М защитным каналам в системе МДР.
Вышеописанное решение требует, чтобы оптические переключатели на обоих концах переключались на соответствующие маршруты одновременно; однако к лазерам на передающем и приемном конце никакого требования не предъявляется.
Следующий расчет показывает, что надежность системы можно повысить, при условии M>1.
Для любого из вышеописанных вариантов осуществления изобретения, в случае защиты длины волны 2+16 (эквивалентно двум каскадированным БОП, т.е. два независимых устройства защиты 1+8 каскадированы к виду устройства защиты 2+16), согласно расчету, среднее время между отказами (СВМО) продлевается в k/30 раз (по сравнению с первоначальным решением двух независимых устройств защиты 1+8), где k это отношение времени, доступного системе, ко времени между отказами (ВМО), например, если доступность единичной платы равна 99.99%, то значение k составляет около 104; в случае добавления 9 после десятичной точки в значении доступности, значение k возрастает на порядок величины. Если используется решение M+N (т.е. М каскадированных БОП), то СВМО продлевается в раз (Р представляет факториальную функцию).
Очевидно, что способ ЗОК, отвечающий настоящему изобретению, способствует снижению затрат и повышению надежности системы при M>1.
Claims (9)
1. Устройство защиты оптического канала (ЗОК) на основе уровня МДР, предназначенное для достижения передачи сигнала для рабочих каналов и выбора маршрутизации для защитных каналов между переносимым трафиком и системой МДР, содержащее передающий модуль и приемный модуль, причем передающий модуль, как и приемный модуль, содержит N рабочих каналов, подключенных к приемным концам и передающим концам N рабочих каналов в системе МДР соответственно, причем передающий модуль и приемный модуль также содержат М защитных каналов, которые подключены к приемным концам и передающим концам М защитных каналов в системе МДР, и устройство переключения, предназначенное для переключения сигналов на указанных рабочих каналах на указанные защитные каналы или переключения сигналов на указанных защитных каналах обратно на указанные рабочие каналы в соответствии с запросами переключения от системы МДР, где М и N являются натуральными числами, и М<N.
2. Устройство защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.1, в котором количество М защитных каналов больше 1.
3. Устройство защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.1, в котором устройство переключения передающего модуля содержит N соединителей 50:50 и оптический переключатель N×M, причем один из двух выходных портов каждого соединителя подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен ко входному порту оптического переключателя N×M, M выходных портов оптического переключателя N×M подключены к М защитным каналам в системе МДР соответственно, устройство переключения приемного модуля содержит соединители 50:50 и оптический переключатель M×N, причем один из двух входных портов каждого соединителя подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к выходному порту оптического переключателя N×M, М входных портов оптического переключателя M×N подключены к М защитным каналам в системе МДР соответственно.
4. Устройство защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.1, в котором устройство переключения передающего модуля содержит N оптических переключателей 1×2 и оптический переключатель N×M, причем один из двух выходных портов каждого оптического переключателя 1×2 подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к одному порту оптического переключателя N×M, и М входных портов оптического переключателя N×M подключены к М защитным каналам в системе МДР соответственно, устройство переключения приемного модуля содержит N оптических переключателей 1×2 и оптический переключатель M×N, причем один из двух входных портов каждого оптического переключателя 1×2 подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к выходному порту оптического переключателя N×M, и М входных портов оптического переключателя M×N подключены к М защитным каналам системы МДР соответственно.
5. Устройство защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.1, в котором устройство переключения передающего модуля содержит оптический переключатель N×(N+M), N+M выходных портов которого подключены к N рабочим каналам и М защитным каналам в системе МДР соответственно, устройство переключения приемного модуля содержит оптический переключатель (N+M)×N, N+M входных портов которого подключены к N рабочим каналам и М защитным каналам в системе МДР.
6. Способ защиты оптического канала на основе уровня МДР, предназначенный для достижения передачи сигнала по рабочим каналам и выбора маршрутизации для защитных каналов между переносимым трафиком и системой МДР, содержащий этапы, на которых (1) отслеживают качество сигналов на каждом канале и состояние маршрутизации модулей ЗОК в системе в режиме реального времени системой МДР, (2) определяют наличие сигналов на рабочих каналах, которые нужно переключить на защитные каналы, системой МДР, если таковые имеются система МДР выбирает защитные каналы, (3) отправляют запросы точного переключения на передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК системой МДР, (4) осуществляют переключение в соответствии с запросами переключения от системы МДР, передающим модулем ЗОК и приемным модулем ЗОК, имеется N рабочих каналов и М защитных каналов, причем М и N являются натуральными числами и M<N.
7. Способ защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.6, в котором количество М защитных каналов больше 1.
8. Способ защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.6, в котором также определяют посредством системы МДР, нужно ли переключать сигналы, передаваемые по защитным каналам, обратно на рабочий канал, и, если да, определяют рабочий канал для приема сигналов и отправляют запросы точного переключения на передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК одновременно.
9. Способ защиты оптического канала на основе уровня МДР по п.6, в котором, когда никакие сигналы не переключаются на защитные каналы, защитные каналы переносят трафик с низким приоритетом.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB021250685A CN1222821C (zh) | 2002-07-01 | 2002-07-01 | 基于波分复用层的光通道保护装置及方法 |
CN02125068.5 | 2002-07-01 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005102406A RU2005102406A (ru) | 2005-07-10 |
RU2277757C2 true RU2277757C2 (ru) | 2006-06-10 |
Family
ID=29743987
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005102406/09A RU2277757C2 (ru) | 2002-07-01 | 2003-05-29 | Устройство и способ защиты оптического канала (зок) на основе уровня мдр |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7877008B2 (ru) |
EP (1) | EP1519506A4 (ru) |
JP (1) | JP4455993B2 (ru) |
CN (1) | CN1222821C (ru) |
AU (1) | AU2003242181A1 (ru) |
CA (1) | CA2489954C (ru) |
RU (1) | RU2277757C2 (ru) |
WO (1) | WO2004004183A1 (ru) |
Families Citing this family (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100338886C (zh) * | 2004-04-09 | 2007-09-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种光传输链型网络无业务中断的扩容方法 |
CN100362758C (zh) * | 2004-08-17 | 2008-01-16 | 华为技术有限公司 | 板间通道保护装置及方法 |
JP4500136B2 (ja) * | 2004-08-31 | 2010-07-14 | 株式会社日立製作所 | 波長多重光送信機 |
US20060133804A1 (en) * | 2004-12-17 | 2006-06-22 | Tellabs Operations, Inc. | Method and apparatus for protecting optical signals within a wavelength division multiplexed environment |
CN100345423C (zh) * | 2004-12-31 | 2007-10-24 | 华为技术有限公司 | 一种复用段共享环路保护方法 |
US7751705B2 (en) | 2005-02-24 | 2010-07-06 | Tellabs Operations, Inc. | Optical channel intelligently shared protection ring |
CN1863025B (zh) * | 2005-05-09 | 2011-04-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 波分复用系统的故障处理方法与系统 |
TW200827799A (en) * | 2006-12-20 | 2008-07-01 | Inventec Multimedia & Telecom | Switching device of light-beam channel of optical fiber network |
CN101212254A (zh) * | 2006-12-27 | 2008-07-02 | 华为技术有限公司 | 一种光源链路传输装置和方法 |
JP2008258701A (ja) * | 2007-04-02 | 2008-10-23 | Hitachi Communication Technologies Ltd | マルチレート対応インタフェース盤を用いたネットワークの運用および実現方法 |
US20090028548A1 (en) * | 2007-03-14 | 2009-01-29 | Yukihisa Tamura | Operation and construction method of network using multi-rate interface panel |
WO2010044154A1 (ja) | 2008-10-15 | 2010-04-22 | 三菱電機株式会社 | 光ネットワークシステム、光冗長切替え装置およびwdm装置 |
CN101814949B (zh) * | 2009-02-25 | 2014-12-31 | 华为技术有限公司 | 光通道保护的方法、装置、设备及系统 |
JP5095008B2 (ja) * | 2009-03-04 | 2012-12-12 | 三菱電機株式会社 | 光伝送装置 |
US8699871B2 (en) * | 2009-04-08 | 2014-04-15 | Cisco Technology, Inc. | Optical network with shared laser array |
JP5414914B2 (ja) * | 2010-11-29 | 2014-02-12 | 三菱電機株式会社 | 波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置 |
JP5595313B2 (ja) * | 2011-03-16 | 2014-09-24 | 三菱電機株式会社 | 光ネットワークシステムおよびwdm装置 |
JP5452531B2 (ja) * | 2011-03-18 | 2014-03-26 | 日本電信電話株式会社 | 光伝送装置 |
WO2013000750A1 (en) * | 2011-06-28 | 2013-01-03 | Nokia Siemens Networks Oy | Optical communication system, device and method for data processing in an optical network |
JP6106977B2 (ja) * | 2012-07-23 | 2017-04-05 | 日本電気株式会社 | 光伝送システム、及び光伝送方法 |
CN103490920B (zh) * | 2013-09-09 | 2017-06-23 | 广东电网公司电力调度控制中心 | 电力光纤通信网络中的多重故障保护/恢复方法及系统 |
CN105122681A (zh) | 2013-12-31 | 2015-12-02 | 华为技术有限公司 | 一种光发射器及发射方法、光接收器及接收方法 |
US9831942B2 (en) * | 2014-12-05 | 2017-11-28 | Infinera Corporation | Methods and systems for recovery in coherent optical networks |
US10623090B2 (en) * | 2018-05-24 | 2020-04-14 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Multi-lane optical transport network recovery |
US11956010B2 (en) | 2022-03-04 | 2024-04-09 | Google Llc | Reduce link repair rate with added redundancy in parallel optical links |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0818592A (ja) * | 1994-06-30 | 1996-01-19 | Fujitsu Ltd | 光学的スイッチングによるリング保護を有する光ファイバー伝送システム |
JP3013799B2 (ja) | 1997-01-28 | 2000-02-28 | 日本電気株式会社 | 波長多重光伝送用送信装置と受信装置 |
US5982517A (en) * | 1997-06-02 | 1999-11-09 | Fishman Consulting | Method and system for service restoration in optical fiber communication networks |
JP3533316B2 (ja) | 1997-08-12 | 2004-05-31 | 日本電信電話株式会社 | 波長多重伝送装置および波長多重伝送システム |
JPH11136187A (ja) | 1997-10-31 | 1999-05-21 | Nec Corp | 波長多重通信システム及びその障害救済方法 |
US6046832A (en) * | 1997-12-04 | 2000-04-04 | Fishman; Ilya M. | System and method for protection of WDM/SONET networks |
US6915075B1 (en) * | 1998-02-24 | 2005-07-05 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Protection of WDM-channels |
JPH11355210A (ja) | 1998-06-04 | 1999-12-24 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 波長多重伝送システム |
JP2000151514A (ja) | 1998-11-13 | 2000-05-30 | Nec Corp | 光波長多重送信器、光波長多重受信器、光波長多重伝送装置、および光伝送方法 |
DE69837009T2 (de) | 1998-12-28 | 2007-11-15 | Stmicroelectronics S.R.L., Agrate Brianza | Optische Querverbindungsarchitektur für WDM-Telekommunikationssysteme |
US6292281B1 (en) * | 1999-03-24 | 2001-09-18 | Tellium, Inc. | Protection for MEMS cross-bar switch |
JP2000332655A (ja) * | 1999-05-20 | 2000-11-30 | Mitsubishi Electric Corp | 光波長多重システムの光冗長切り替え方法 |
US6882765B1 (en) | 1999-11-02 | 2005-04-19 | Xros, Inc. | Connection protection between clients and optical cross-connect switches |
US7099578B1 (en) * | 1999-12-16 | 2006-08-29 | Tellabs Operations Inc. | 1:N protection in an optical terminal |
WO2001058203A2 (en) | 2000-01-31 | 2001-08-09 | Pirelli Submarine Telecom Systems Italia S.P.A. | Linear optical transmission system with failure protection |
JP3686824B2 (ja) * | 2000-05-29 | 2005-08-24 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー | 光1:1切替装置 |
EP1161014A1 (en) | 2000-05-31 | 2001-12-05 | PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A. | Autoprotected optical communication ring network |
JP3740969B2 (ja) * | 2000-09-20 | 2006-02-01 | Kddi株式会社 | 光クロスコネクト装置 |
JP4592170B2 (ja) * | 2000-10-18 | 2010-12-01 | 株式会社東芝 | 光伝送装置 |
JP2002141867A (ja) | 2000-10-30 | 2002-05-17 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 波長多重光信号送信装置、波長多重光信号受信装置および光波長多重通信システム |
EP1206060A1 (en) * | 2000-11-10 | 2002-05-15 | Redfern Broadband Networks Inc. | Multiplexer structure |
DE10104704A1 (de) * | 2001-02-02 | 2002-09-26 | Siemens Ag | Verfahren und elektro-optische Schaltungsanordnung zur Leitungsprotektion in einer WDM-Datenübertragungsstrecke |
US20020180957A1 (en) * | 2001-06-01 | 2002-12-05 | Richard Lauder | Optical network hub structure |
US7233738B2 (en) * | 2003-02-18 | 2007-06-19 | Tyco Telecommunications (Us) Inc. | Protection switching architecture and method of use |
-
2002
- 2002-07-01 CN CNB021250685A patent/CN1222821C/zh not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-05-29 RU RU2005102406/09A patent/RU2277757C2/ru active
- 2003-05-29 CA CA2489954A patent/CA2489954C/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-05-29 WO PCT/CN2003/000407 patent/WO2004004183A1/zh active Application Filing
- 2003-05-29 EP EP03735244A patent/EP1519506A4/en not_active Withdrawn
- 2003-05-29 US US10/519,319 patent/US7877008B2/en active Active
- 2003-05-29 JP JP2004516419A patent/JP4455993B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2003-05-29 AU AU2003242181A patent/AU2003242181A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1519506A1 (en) | 2005-03-30 |
US7877008B2 (en) | 2011-01-25 |
US20060056842A1 (en) | 2006-03-16 |
WO2004004183A1 (fr) | 2004-01-08 |
JP4455993B2 (ja) | 2010-04-21 |
CA2489954C (en) | 2013-08-20 |
RU2005102406A (ru) | 2005-07-10 |
EP1519506A4 (en) | 2007-02-28 |
CN1222821C (zh) | 2005-10-12 |
CA2489954A1 (en) | 2004-01-08 |
AU2003242181A1 (en) | 2004-01-19 |
CN1466302A (zh) | 2004-01-07 |
JP2005531950A (ja) | 2005-10-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2277757C2 (ru) | Устройство и способ защиты оптического канала (зок) на основе уровня мдр | |
EP2051442B9 (en) | Method, system and apparatus for protecting wavelength division multiplex transmission | |
US6130876A (en) | Method and apparatus for restoring a network | |
KR20070111396A (ko) | 스테이션 측 전송 유닛, 스테이션 측 전송 유닛용 동작제어 방법, 및 스테이션 측 전송 유닛을 이용하는 광네트워크 | |
US6798991B1 (en) | Optical communication systems, optical communication system terminal facilities, optical communication methods, and methods of communicating within an optical network | |
CN113709601B (zh) | 一种光传输设备、系统及光传输方法 | |
JPH0621973A (ja) | 通信ネットワーク | |
JP3811007B2 (ja) | 仮想接続の保護切替 | |
JPH10256949A (ja) | 復旧ネットワークアーキテクチャ | |
CA2177781C (en) | Digital pb exchanger with multi-processor control system using asynchronous transfer mode | |
US8233791B2 (en) | Methods, systems, and computer readable media for providing virtual 1:N automatic protection switching (APS) and dynamic, in service configuration change for optical network interface equipment | |
US6643423B2 (en) | System and method for bridge and roll in a photonic switch | |
JP3834011B2 (ja) | 光クロスコネクトを用いた光通信網及びその処理方法 | |
US8724984B1 (en) | Automated notification of upcoming network disruptive maintenance events to allow traffic to be rerouted | |
Cortez | The emerging intelligent optical network: Now a reality | |
US7075888B1 (en) | Method for operating interface modules in an ATM communications device | |
CN112887016B (zh) | 针对光纤接入atca系统场景的业务主备用处理装置与方法 | |
CN110830106B (zh) | 一种光通道保护方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | |
US6990066B1 (en) | Method for using a pre-configured ATM switch and traffic discard to facilitate UPSR selection | |
JPS5937907B2 (ja) | 信号監視方式 | |
CN100483973C (zh) | 业务接入保护装置 | |
JP3964030B2 (ja) | リングネットワークの切替方式 | |
JPH10107734A (ja) | 光送受信システムにおける無瞬断切替方法 | |
JP3213280B2 (ja) | 交換網における面間リンク設定方法及び面間ルーチング方法 | |
JP3657856B2 (ja) | 通信システム |