RU2642473C1 - Система otn и способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну - Google Patents

Система otn и способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну Download PDF

Info

Publication number
RU2642473C1
RU2642473C1 RU2016100225A RU2016100225A RU2642473C1 RU 2642473 C1 RU2642473 C1 RU 2642473C1 RU 2016100225 A RU2016100225 A RU 2016100225A RU 2016100225 A RU2016100225 A RU 2016100225A RU 2642473 C1 RU2642473 C1 RU 2642473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
light
node
amplifier
demultiplexer
Prior art date
Application number
RU2016100225A
Other languages
English (en)
Inventor
Лян МЭЙ
Цзяньюань ЛИ
Юнь ЦАО
Чжунхуа ЛЮ
Юань ЛЯО
Цзяо ЧАЙ
Original Assignee
Файберхоум Телекоммьюникейшн Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Файберхоум Телекоммьюникейшн Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Файберхоум Телекоммьюникейшн Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2642473C1 publication Critical patent/RU2642473C1/ru

Links

Images

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
    • 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
    • H04B10/0773Network aspects, e.g. central monitoring of transmission parameters

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах оптической связи. Технический результат состоит в повышении качества связи путем приема и передачи света с длиной волны света от оптического контрольного канала в одном волокне, что исключает асимметрию трактов приема и передачи и обеспечивает выравнивание задержек приема и передачи. Для этого система включает в себя верхний и нижний узлы, в которых предусматриваются по два блока оптического усилителя и одному блоку оптического контрольного канала, помимо того в каждом узле еще и располагается по одному блоку мультиплексора/демультиплексора, состоящему из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора. При этом выходящий тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс подсоединяется к входящему тракту блока оптического контрольного канала; мультиплексоры/демультиплексоры двух узлов между собой соединяются двумя оптическими волокнами, в одном из них проходят двусторонне передаваемый свет от оптического контрольного канала и свет прямого трафика, а в другом проходит свет обратного трафика. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к области техники, связанной с сетью OTN, а точнее к системе OTN и способу поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Как сеть оператора для сегодняшней мобильной связи, благодаря переносу протокола IEEE1588V2 оптическая транспортная сеть также позволяет осуществить наземную передачу информации о временной синхронизации к базовым станциям с помощью наземного оборудования передачи и обеспечить высокоточную временную синхронизацию. В связи со стремительным распространением мобильного интернета, требования к полосе пропускания быстро возрастают. И многоволновая сеть OTN (Optical Transport Network, оптическая транспортная сеть), обладающая широкой полосой пропускания и хорошей гибкостью в управлении кросс-соединениями, постепенно опускается на уровень конвергенции или уровень доступа. И передача IEEE1588V2 в сети OTN применяется все шире и шире.
Согласно принципу осуществления временной синхронизации IEEE1588V2, необходимо, чтобы для переданного IEEE1588V2 задержки трактов приема и передачи были симметричны. А для традиционной OTN сети обычно применяется двусторонняя передача по двум волокнам, свет трафика и имеющий одинаковое направление свет от оптического контрольного канала передаются в одном и том же волокне, и большинство оптронного сервиса не имеет строгих требований к симметрии задержки приема и передачи. В связи с этим, в сети OTN задержки трактов приема и передачи между OTM станциями (в середине тракта возможно существуют многие усилительные станции) возможно сильно различаются. Несмотря на то, что эта разница в асимметрии может быть компенсирована блоком обработки IEEE1588V2 по результатам замерения, но учитывая массовость проекта и сложность замерения, данный способ вполне трудно распространяется в практике.
В сети OTN в основном существует два способа переноса IEEE1588V2: внутриполосный (передача света трафика) и внеполосный (передача света от оптического контрольного канала). В связи с тем, что во внутриполосном режиме IEEE1588V2 переносится длиной волны света трафика, и передача которой производится в разных оптических волнах для передачи и приема, что повлечет за собой проблему с асимметрией задержки приема и передачи, и данная задержка изменяется в процессе проекции, уплотнения и включения FEC.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Чтобы преодолеть вышеупомянутые недостатки в имеющейся технологии, целью настоящего изобретения является предоставление системы OTN и способа поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, передача IEEE1588V2 осуществляется во внеполосном режиме, прием и передача света с длиной волны света от оптического контрольного канала выполняются в одном волокне, что избегает асимметрии трактов приема и передачи и обеспечивает выравнивание задержек приема и передачи.
Для достижения вышепоставленной цели настоящее изобретение предлагает систему OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, включающую в себя верхний и нижний узлы, в которых предусматриваются по двум блокам оптического усилителя и одному блоку оптического контрольного канала, помимо того в каждом узле еще и располагается по одному блоку мультиплексора/демультиплексора, состоящему из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора. При этом выходящий тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс подсоединяется к входящему тракту блока оптического контрольного канала; мультиплексоры/демультиплексоры двух узлов между собой соединяются двумя оптическими волокнами, в одном из них проходят двусторонне передаваемый свет от оптического контрольного канала и свет прямого трафика, а в другом проходит свет обратного трафика.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые два блока оптического усилителя верхнего узла включают в себя усилитель для передачи света прямого трафика и усилитель для приема света обратного трафика, среди них усилитель для передачи света прямого трафика подсоединяется к мультиплексору/демультиплексору верхнего узла; а упомянутые два блока оптического усилителя нижнего узла включают в себя усилитель для приема света прямого трафика и усилитель для передачи света обратного трафика, среди них усилитель для приема света прямого трафика подключается к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла.
Настоящее изобретение еще предлагает способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, основанный на вышеуказанной системе, усиленный свет прямого трафика поступает в блок мультиплексора/демультиплексора верхнего узла, где объединяется с проходящим через оптический циркулятор двусторонним светом от оптического контрольного канала, и по одному волокну направляется к нижнему узлу. В нижнем узле свет трафика через блок мультиплексора/демультиплексора отделяется и выводится в блок оптического усилителя, соединяющийся с мультиплексором/демультиплексором нижнего узла, а двусторонний свет от оптического контрольного канала через оптический циркулятор разделяется на два пучка с разными направлениями, и по каналам соответственно направляются к выходному и входному интерфейсам блока оптического контрольного канала нижнего узла; в верхнем узле происходят аналогичные операции по приему света трафика от нижнего узла.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутый свет обратного трафика усиливается блоком оптического усилителя, не соединяющимся с мультиплексором/демультиплексором нижнего узла, и по отдельному волокну передается в блок оптического усилителя верхнего узла, не соединяющийся с мультиплексором/демультиплексором данного узла, и выводится.
Настоящее изобретение еще дополнительно предлагает другую систему OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, включающую в себя верхний и нижний узлы, отправляющие друг другу свет трафика, и в которых предусматриваются по двум блокам оптического усилителя и одному блоку оптического контрольного канала, помимо того в каждом узле еще и располагается по одному блоку защиты оптических линий, в котором устанавливается блок мультиплексора/демультиплексора, состоящего из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора. При этом выходящий тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс циркулятора подсоединяется к входящему тракту блока оптического контрольного канала; притом с упомянутым мультиплексором/демультиплексором верхнего узла еще соединяется оптический разветвитель, а к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла подключается оптический переключатель, и упомянутые разветвитель и переключатель соединяются магистральной и резервной волоконной линиями.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутые два блока оптического усилителя верхнего узла включают в себя усилитель для передачи света прямого трафика и усилитель для приема света обратного трафика, среди них усилитель для передачи света прямого трафика подсоединяется к мультиплексору/демультиплексору верхнего узла; а упомянутые два блока оптического усилителя нижнего узла включают в себя усилитель для приема света прямого трафика и усилитель для передачи света обратного трафика, среди них усилитель для приема света прямого трафика подключается к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением в упомянутый верхний узел входит еще и оптический переключатель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для приема света обратного трафика; а в упомянутый нижний узел входит еще и оптический разветвитель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для передачи света обратного трафика; и упомянутые переключатель верхнего узла и разветвитель нижнего узла соединяются магистральной и резервной волоконной линиями.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением упомянутый оптический переключатель представляет собой 2×2 переключатель, упомянутый оптический разветвитель представляет собой 1:2 разветвитель, кроме того, к упомянутому переключателю подсоединяется еще и оптический измеритель мощности.
Настоящее изобретение еще дополнительно предлагает другой способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, основанный на вышеуказанной системе, усиленный свет прямого трафика в мультиплексоре/демультиплексоре верхнего узла объединяется с проходящим через оптический циркулятор двусторонним светом от оптического контрольного канала, выводится к оптическому разветвителю и распределяется по магистральной и резервной волоконной линиям прямого направления для передачи в нижний узел. В нижнем узле оптический переключатель соединяется с оптическим измерителем мощности и селектирует свет от магистральной и резервной волоконной линий, чтобы один пучок отправился к оптическому измерителю мощности, а другой пучок направлялся в мультиплексор/демультиплексор для отделения света трафика от света от оптического контрольного канала, затем отделенный свет трафика отправляется к блоку оптического усилителя данного узла, а отделенный свет от оптического контрольного канала через циркулятор по каналу вводится в блок оптического контрольного канала; в верхнем узле происходят аналогичные операции по приему света трафика от нижнего узла.
В соответствии с вышеуказанным техническим решением в упомянутый верхний узел входит еще и оптический переключатель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для приема света обратного трафика и оптическим измерителем мощности; а в упомянутый нижний узел входит еще и оптический разветвитель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для передачи света обратного трафика; и упомянутые переключатель верхнего узла и разветвитель нижнего узла соединяются магистральной и резервной волоконной линиями. Усиленный свет обратного трафика через оптический разветвитель нижнего узла распределяется по магистральной и резервной волоконной линиям обратного направления для передачи в верхний узел; при поступлении в верхний узел свет через оптический переключатель селектируется, и один селектированный пучок света трафика отправляется к оптическому измерителю мощности, а другой пучок вводится в блок оптического усилителя данного узла.
Положительные эффекты настоящего изобретения заключаются в том, что IEEE1588V2 передается через оптический контрольный канал, не переносящий служебный сигнал, что не повлечет за собой изменение задержки, вызванное способом переноса. С помощью оптического циркулятора преобразуют традиционную OTN сеть в сеть с двусторонней передачей по одному волокну, что избегает асимметрии трактов приема и передачи без никакого влияния на длину волны окна прозрачности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - оптический тракт системы OTN поддержки двусторонней передачи по одному волокну со симметрированными трактами приема и передачи согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения.
Фиг. 2 - схема, иллюстрирующая блок мультиплексора/демультиплексора верхнего узла согласно варианту осуществления 1 настоящего изобретения.
Фиг. 3 - оптический тракт системы OTN поддержки двусторонней передачи по одному волокну со симметрированными трактами приема и передачи согласно варианту осуществления 2 настоящего изобретения;
Фиг. 4 - более подробный оптический тракт на основе фиг. 3.
КОНКРЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже будет подробно описано настоящее изобретение со ссылкой на чертежи и варианты осуществления.
ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1:
Как показано на фиг. 1 и фиг. 2, система OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, включающая в себя верхний и нижний узлы, отправляющие друг другу свет трафика, и в которых предусматриваются по двум OA (optical amplifier, блок оптического усилителя) и одному блоку оптического контрольного канала (OSC), помимо того в каждом узле еще и располагается по одному блоку мультиплексора/демультиплексора (OSC AD), состоящего из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора. При этом выходящий тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс циркулятора подсоединяется к входящему тракту блока оптического контрольного канала. Упомянутые два OA (блока оптического усилителя) верхнего узла включают в себя усилитель для передачи света прямого трафика и усилитель для приема света обратного трафика, среди них усилитель для передачи света прямого трафика подсоединяется к мультиплексору/демультиплексору верхнего узла. А упомянутые два OA (блока оптического усилителя) нижнего узла включают в себя усилитель для приема света прямого трафика и усилитель для передачи света обратного трафика, среди них усилитель для приема света прямого трафика подключается к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла. Упомянутые мультиплексоры/демультиплексоры двух узлов между собой соединяются двумя оптическими волокнами, в одном из них проходят двусторонне передаваемый свет от оптического контрольного канала и свет прямого трафика, а в другом проходит свет обратного трафика. В данном варианте осуществления свет трафика представляет собой свет с окном прозрачности с длиной волны 1550 нм, а свет от оптического контрольного канала представляет собой свет длиной волны 1510 нм.
В соответствии со способом поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну согласно настоящему изобретению, свет прямого трафика, усиленный усилителем для передачи света прямого трафика, поступает в блок мультиплексора/демультиплексора верхнего узла, где объединяется с проходящим через оптический циркулятор двусторонним светом от оптического контрольного канала, и по одному волокну направляется к нижнему узлу. В нижнем узле свет трафика через блок мультиплексора/демультиплексора отделяется и выводится в оптический усилитель для приема света прямого трафика, а двусторонний свет от оптического контрольного канала через оптический циркулятор разделяется на два пучка с разными направлениями, и по каналам соответственно направляются к выходному и входному интерфейсам блока оптического контрольного канала нижнего узла. В связи с тем, что способы передачи света трафика в верхнем и нижнем узлах одинаковы и различны только в направлениях, так что нижний узел таким же способом отправляет свет трафика в верхний узел, а верхний узел так же принимает свет трафика от нижнего узла.
В данном варианте осуществления передача и прием света трафика с длиной волны 1510 нм выполняются в одном и том же волокне, для переносимого IEEE1588V2 тракты вполне одинаковы, при этом не возникнет асимметрия трактов передачи и приема, и сохраняется временная синхронизация в верхнем и нижнем узлах, даже без никакой компенсации все таки обеспечивается высокая точность временной синхронизации.
ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2:
Как показано на фиг. 3 и фиг. 4, система OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну согласно данному варианту осуществления, применяет 1+1 метод защиты, то есть объединенная передача и селективный прием. Данный вариант осуществления тоже включает в себя верхний и нижний узлы, отправляющие друг другу свет трафика, и в которых предусматриваются по двум OA (optical amplifier, блок оптического усилителя) и одному блоку оптического контрольного канала, помимо того в каждом узле еще и располагается по одному блоку защиты оптических линий (OLP, Optical Fiber Line Auto Switch Protection Equipment), в котором устанавливается блок мультиплексора/демультиплексора (OSC AD), состоящего из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора. При этом выходящий тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс циркулятора подсоединяется к входящему тракту блока оптического контрольного канала; притом с упомянутым мультиплексором/демультиплексором верхнего узла еще соединяется оптический разветвитель, а к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла подключается оптический переключатель, и упомянутые разветвитель и переключатель соединяются магистральной и резервной волоконной линиями.
Упомянутые два OA (блока оптического усилителя) верхнего узла включают в себя усилитель для передачи света прямого трафика и усилитель для приема света обратного трафика, среди них усилитель для передачи света прямого трафика подсоединяется к мультиплексору/демультиплексору верхнего узла. А упомянутые два OA (блока оптического усилителя) нижнего узла включают в себя усилитель для приема света прямого трафика и усилитель для передачи света обратного трафика, среди них усилитель для приема света прямого трафика подключается к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла.
В упомянутый верхний узел входит еще и оптический переключатель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для приема света обратного трафика; а в упомянутый нижний узел входит еще и оптический разветвитель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для передачи света обратного трафика; и упомянутые переключатель верхнего узла и разветвитель нижнего узла соединяются магистральной и резервной волоконной линиями. В данном варианте осуществления упомянутый оптический переключатель представляет собой 2×2 переключатель, управляется CPU (не указан) блока защиты оптических линий, и к каждому переключателю подсоединяется по одному оптическому измерителю мощности, упомянутый оптический разветвитель представляет 1:2 разветвитель, свет трафика представляет собой свет с окном прозрачности с длиной волны 1550 нм, свет от оптического контрольного канала представляет собой свет с длиной волны 1510 нм.
В данном варианте осуществления согласно способу поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, в верхнем узле свет прямого трафика, усиленный усилителем для передачи света прямого трафика, в мультиплексоре/демультиплексоре верхнего узла объединяется с проходящим через оптический циркулятор двусторонним светом от оптического контрольного канала, и по одному волокну выводится к оптическому разветвителю для проведения 50:50 светоотделения по магистральной и резервной волоконной линиям прямого направления. В нижнем узле свет от магистральной и резервной волоконной линий селектируется оптическим переключателем, в результате невыбранный пучок направляется в оптический измеритель мощности, а выбранный отправляется к мультиплексору/демультиплексору для отделения света трафика от света от оптического контрольного канала, и отделенный свет трафика направляется в блок оптического усилителя данного узла для усиления и дальнейшего вывода. А отделенный свет от оптического контрольного канала дополнительно отделяется оптическим циркулятором и соответственно направляется к выходному и входному интерфейсам блока оптического контрольного канала. В связи с тем, что способы передачи света трафика в верхнем и нижнем узлах одинаковы, различны только в направлениях, так что нижний узел таким же способом отправляет свет трафика в верхний узел, а верхний узел тоже принимает свет трафика от нижнего узла.
Упомянутый свет обратного трафика, усиленный усилителем для передачи света обратного трафика, поступает в блок защиты оптических линий нижнего узла, и через оптический разветвитель для проведения 50:50 светоотделения по магистральной и резервной волоконной линиям для направления в верхний узел. При поступлении в верхний узел свет через оптический переключатель селектируется, и один селектированный пучок света трафика вводится в усилитель для приема света обратного трафика данного узла для усиления и дальнейшего вывода в другой блок, а другой пучок света трафика отправляется к оптическому измерителю мощности.
В магистральной и резервной волоконной линиях от верхнего до нижнего узла передаются свет трафика с длиной волны 1550 нм и свет от оптического контрольного канала с длиной волны 1510 нм, отправленный двумя узлами друг другу, a IEEE1588V2 переносится светом от оптического контрольного канала с длиной волны 1510 нм. В магистральной и резервной волоконной линиях от нижнего до верхнего узла только блок защиты оптических линий (OLP) света трафика с длиной волны 1550 нм определяет качество волоконной линии по характеристикам мощности и производит переключение, наряду с этим обеспечивает, чтобы прием и передача света с длиной волны 1510 нм были в одном и том же оптическом волокне.
Однако настоящее изобретение не ограничено вышеупомянутыми вариантами осуществления, и различные усовершенствования и доработки, сделанные техническими специалистами этой области техники на основе технической идеи настоящего изобретения, тоже находятся в рамках объема защиты настоящего изобретения. Содержания, кратко описанные в "Описании изобретения", относятся к технике, хорошо известной техническим специалистам этой области техники.

Claims (10)

1. Система OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, включающая верхний и нижний узлы, отправляющие друг другу свет трафика, и в которых предусматриваются по два блока оптического усилителя и одному блоку оптического контрольного канала, отличающаяся тем, что в каждом узле еще и располагается по одному блоку мультиплексора/демультиплексора, состоящему из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора, при этом выходной тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс подсоединяется к входному тракту блока оптического контрольного канала; мультиплексоры/демультиплексоры двух узлов между собой соединяются двумя оптическими волокнами, в одном из которых проходят двусторонне передаваемый свет от оптического контрольного канала и свет прямого канала трафика, а в другом проходит свет обратного канала трафика;
упомянутые два блока оптического усилителя верхнего узла включают усилитель для передачи света прямого канала трафика и усилитель для приема света обратного канала трафика, среди них усилитель для передачи света прямого канала трафика подсоединяется к мультиплексору/демультиплексору верхнего узла; а упомянутые два блока оптического усилителя нижнего узла включают усилитель для приема света прямого канала трафика и усилитель для передачи света обратного канала трафика, среди них усилитель для приема света прямого канала трафика подключается к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла.
2. Способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, основанный на упомянутой системе по п. 1, отличающийся тем, что усиленный свет прямого канала трафика поступает в блок мультиплексора/демультиплексора верхнего узла, где объединяется с проходящим через оптический циркулятор двусторонне передаваемым светом от оптического контрольного канала, и по одному волокну направляется к нижнему узлу; в нижнем узле свет трафика через блок мультиплексора/демультиплексора отделяется и выводится в оптический усилитель, соединяющийся с мультиплексором/демультиплексором нижнего узла, а двусторонне передаваемый свет от оптического контрольного канала через оптический циркулятор разделяется на два пучка с разными направлениями и по каналам соответственно направляется к выходному и входному интерфейсам блока оптического контрольного канала нижнего узла; в верхнем узле происходят аналогичные операции по приему света трафика от нижнего узла.
3. Способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, основанный на п. 2, отличающийся тем, что упомянутый свет обратного канала трафика усиливается блоком оптического усилителя, не соединяющимся с мультиплексором/демультиплексором нижнего узла, и по отдельному волокну передается в блок оптического усилителя верхнего узла, не соединяющийся с мультиплексором/демультиплексором данного узла, и выводится.
4. Система OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, включающая верхний и нижний узлы, отправляющие друг другу свет трафика, и в которых предусматриваются по двум блокам оптического усилителя и одному блоку оптического контрольного канала, отличающаяся тем, что в каждом узле еще и располагается по одному блоку защиты оптических линий, в котором устанавливается блок мультиплексора/демультиплексора, состоящего из оптического циркулятора и мультиплексора/демультиплексора, при этом выходной тракт блока оптического контрольного канала подключается к восходящему интерфейсу оптического циркулятора, а общий интерфейс циркулятора соединяется с упомянутым мультиплексором/демультиплексором, нисходящий интерфейс подсоединяется к входному тракту блока оптического контрольного канала; притом с упомянутым мультиплексором/демультиплексором верхнего узла еще соединяется оптический разветвитель, а к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла подключается оптический переключатель, и упомянутые разветвитель и переключатель соединяются рабочим и резервным оптическими волокнами;
упомянутые два блока оптического усилителя верхнего узла включают усилитель для передачи света прямого канала трафика и усилитель для приема света обратного канала трафика, среди них усилитель для передачи света прямого канала трафика подсоединяется к мультиплексору/демультиплексору верхнего узла; а упомянутые два блока оптического усилителя нижнего узла включают усилитель для приема света прямого канала трафика и усилитель для передачи света обратного канала трафика, и среди них усилитель для приема света прямого канала трафика подключается к мультиплексору/демультиплексору нижнего узла.
5. Система OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну по п. 4, отличающаяся тем, что упомянутый верхний узел включает еще оптический переключатель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для приема света обратного канала трафика; а упомянутый нижний узел включает еще оптический разветвитель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для передачи света обратного канала трафика; и упомянутые переключатель верхнего узла и разветвитель нижнего узла соединяются рабочим и резервным оптическими волокнами.
6. Система OTN поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну по п. 4 или 5, отличающаяся тем, что упомянутый оптический переключатель представляет собой 2×2 переключатель, упомянутый оптический разветвитель представляет собой 1:2 разветвитель, кроме того, к упомянутому переключателю подсоединяется еще и оптический измеритель мощности.
7. Способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, основанный на упомянутой системе по п. 4, отличающийся тем, что усиленный свет прямого канала трафика в мультиплексоре/демультиплексоре верхнего узла объединяется с проходящим через оптический циркулятор двусторонне передаваемым светом от оптического контрольного канала, выводится к оптическому разветвителю и распределяется по рабочему и резервному волокнам прямого направления для передачи в нижний узел; в нижнем узле оптический переключатель селектирует свет от рабочего и резервного волокон, чтобы один пучок отправился к оптическому измерителю мощности, соединяющемуся с данным оптическим переключателем, а другой пучок направлялся в мультиплексор/демультиплексор для отделения света трафика от света от контрольного канала, затем отделенный свет трафика отправляется к блоку оптического усилителя данного узла, а отделенный свет от контрольного канала через циркулятор по каналу вводится в блок оптического контрольного канала; в верхнем узле происходят аналогичные операции по приему света трафика от нижнего узла.
8. Способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну, основанный на п. 7, отличающийся тем, что упомянутый верхний узел включает еще оптический переключатель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для приема света обратного канала трафика и оптическим измерителем мощности; а упомянутый нижний узел включает еще оптический разветвитель, соединяющийся с блоком оптического усилителя для передачи света обратного канала трафика; и упомянутые переключатель верхнего узла и разветвитель нижнего узла соединяются рабочим и резервным оптическими волокнами. Усиленный свет обратного канала трафика через оптический разветвитель нижнего узла распределяется по рабочему и резервному волокнам обратного направления для последующей передачи в верхний узел; при поступлении в верхний узел свет через оптический переключатель селектируется, и один селектированный пучок отправляется к оптическому измерителю мощности, а другой пучок вводится в блок оптического усилителя данного узла.
RU2016100225A 2014-02-25 2014-09-23 Система otn и способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну RU2642473C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410063981.4A CN103840906B (zh) 2014-02-25 2014-02-25 一种支持监控信道光单纤双向传送的otn系统及方法
CN201410063981.4 2014-02-25
PCT/CN2014/087159 WO2015127780A1 (zh) 2014-02-25 2014-09-23 一种支持监控信道光单纤双向传送的otn系统及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2642473C1 true RU2642473C1 (ru) 2018-01-25

Family

ID=50804088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100225A RU2642473C1 (ru) 2014-02-25 2014-09-23 Система otn и способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN103840906B (ru)
MY (1) MY176928A (ru)
RU (1) RU2642473C1 (ru)
WO (1) WO2015127780A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103840906B (zh) * 2014-02-25 2017-01-25 烽火通信科技股份有限公司 一种支持监控信道光单纤双向传送的otn系统及方法
CN105790966B (zh) * 2014-12-18 2020-02-04 中兴通讯股份有限公司 一种节点交叉搜索方法及装置
US10148386B2 (en) 2016-09-16 2018-12-04 International Business Machines Corporation Multichannel optical transceiver for matching data traffic classes to channel numbers
US10148356B2 (en) 2016-09-16 2018-12-04 International Business Machines Corporation Data transfer over bi-directional links leveraging counter-propagating back channel for low-latency responses
CN109962735B (zh) * 2019-03-11 2021-04-27 烽火通信科技股份有限公司 光功率参数的适配方法及系统
CN113115131A (zh) * 2019-12-25 2021-07-13 迈普通信技术股份有限公司 实现单纤发送的装置及方法和实现单纤接收的装置及方法
CN113541795B (zh) * 2020-04-17 2022-04-15 烽火通信科技股份有限公司 一种波分系统osc通道单纤双向实现方法及设备
CN111935566B (zh) * 2020-09-17 2020-12-11 南京嘉环科技股份有限公司 基于otn富余波的olp通道保护切换系统及切换方法
CN112953641B (zh) * 2021-02-09 2022-03-18 长飞光纤光缆股份有限公司 一种open-wdm设备及控制方法
CN114374429B (zh) * 2021-12-08 2023-07-04 武汉光迅科技股份有限公司 一种带单纤双向osc的c++波段edfa装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6240222B1 (en) * 1998-09-10 2001-05-29 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Wavelength specific operations in optical systems
WO2005011302A1 (fr) * 2003-07-31 2005-02-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Procede de transformation entre une connexion permanente et une connexion commute dans un reseau optique
RU2251131C2 (ru) * 2003-04-01 2005-04-27 Нарвер Валерий Наумович Коммутатор оптический многоканальный для оптических линий связи
RU2423796C1 (ru) * 2010-02-01 2011-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ управления скоростью передачи информационных потоков и устройство для его осуществления

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020141010A1 (en) * 2001-03-16 2002-10-03 Dave Rodgers Coupled data and wavelength reference for optical performance monitoring in fiber optic systems
CN1819502B (zh) * 2006-03-10 2012-09-05 北京千禧恒业科技有限公司 光通讯波分复用设备中的波长控制电路
CN101369848B (zh) * 2008-10-17 2011-02-09 烽火通信科技股份有限公司 监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法
CN102064901B (zh) * 2010-12-29 2013-10-02 烽火通信科技股份有限公司 Olp倒换带来的线路不对称延迟的补偿方法
CN102291177B (zh) * 2011-09-02 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 光纤检测方法及光模块
CN103427900B (zh) * 2012-05-18 2015-11-25 中国移动通信集团公司 一种光纤非对称性补偿方法、设备及系统
CN103338088A (zh) * 2013-06-17 2013-10-02 太仓市同维电子有限公司 一种光纤通信复用装置
CN103840906B (zh) * 2014-02-25 2017-01-25 烽火通信科技股份有限公司 一种支持监控信道光单纤双向传送的otn系统及方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6240222B1 (en) * 1998-09-10 2001-05-29 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Wavelength specific operations in optical systems
RU2251131C2 (ru) * 2003-04-01 2005-04-27 Нарвер Валерий Наумович Коммутатор оптический многоканальный для оптических линий связи
WO2005011302A1 (fr) * 2003-07-31 2005-02-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Procede de transformation entre une connexion permanente et une connexion commute dans un reseau optique
RU2423796C1 (ru) * 2010-02-01 2011-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ управления скоростью передачи информационных потоков и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
MY176928A (en) 2020-08-27
CN103840906A (zh) 2014-06-04
CN103840906B (zh) 2017-01-25
WO2015127780A1 (zh) 2015-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2642473C1 (ru) Система otn и способ поддержки двусторонней передачи света от оптического контрольного канала по одному волокну
JP5919435B2 (ja) 光データ伝送システム
RU2564100C2 (ru) Оптическая сетевая система связи с приемопередающим устройством оптического линейного терминала и способ ее работы
US9077474B2 (en) Make before break optical mesh network element
US11146334B2 (en) System and method for fiber-optic time, frequency and data joint transmission
JPH10224828A (ja) 光伝送装置
US10158447B2 (en) Resilient optical networking
CN104486026A (zh) 一种多路微波相位稳定传输的方法及装置
US11516562B2 (en) Core selective switch and optical node device
Mendinueta et al. Experimental demonstration of a 53 Tb/s coherent SDM-TDM add/drop/through optical network with time-division spatial super-channels and high-speed joint switching system
EP2434774B1 (en) Apparatus and method for colorless optical switch
CN107453836B (zh) 一种级联光纤相位补偿器和光纤传输系统
US9025915B2 (en) Method and module for switching optical signals having different modes of propagation
JP2011250037A (ja) 偏波多重光伝送システム
CN110875781B (zh) 一种光模块
Doi et al. 400GbE demonstration utilizing 100GbE optical sub-assemblies and cyclic arrayed waveguide gratings
WO2019140999A1 (zh) 波分复用光传输设备、系统及实现方法
CN104660338A (zh) 一种基于多模光纤的模分复用传输系统
Kawahara et al. First investigation and reduction of inter-WSS crosstalk in multiple-arrayed WSSs for large-scale optical node
CN103516433A (zh) 一种光电光中继器、长距盒及对上下行光信号的处理方法
CN109521528B (zh) 实现波长选择开关功能的装置
Mori et al. Feasibility demonstration of integrated fractioanal joint switching WSS applicable for few-mode multicore fiber
CN106162382A (zh) 在otn上提供双向光学定时信道的方法
US10630413B2 (en) Optical communications system with centralized wavelength source
Jaisingh Design and development of a new architecture of sliceable bandwidth variable transponder