RU2695775C1 - Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC - Google Patents

Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC Download PDF

Info

Publication number
RU2695775C1
RU2695775C1 RU2017101693A RU2017101693A RU2695775C1 RU 2695775 C1 RU2695775 C1 RU 2695775C1 RU 2017101693 A RU2017101693 A RU 2017101693A RU 2017101693 A RU2017101693 A RU 2017101693A RU 2695775 C1 RU2695775 C1 RU 2695775C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
osnr
communication line
measured
value
ber
Prior art date
Application number
RU2017101693A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Трещиков
Олег Евгеньевич Наний
Вадим Алексеевич Конышев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" (ООО "Т8 НТЦ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" (ООО "Т8 НТЦ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" (ООО "Т8 НТЦ")
Priority to RU2017101693A priority Critical patent/RU2695775C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695775C1 publication Critical patent/RU2695775C1/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
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07951Monitoring or measuring chromatic dispersion or PMD
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07953Monitoring or measuring OSNR, BER or Q
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области оптоволоконной связи, в частности к оценке эффективности в оптоволоконных линиях связи, и более конкретно к процедуре измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC. Технический результат состоит в упрощении измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением. Для этого в способе измерения запаса по OSNR, включающем выполнение следующих этапов: до сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNRBTB и зависимость OSNR от BER в схеме с тестовой короткой линией без исправления ошибок FEC, во время сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNROSA1 в конце линии связи, в процессе эксплуатации проводят периодические измерения параметров линии связи, по значению которых с учетом значений параметров, измеренных до сдачи линии связи в эксплуатацию, вычисляют запас osnrM по OSNR, зависимость OSNR от BER представляют в виде полинома второй степени: OSNR=а 0+а 1log(BER)+a 2 (log(BER)2, где а 0, а 1 и а 2 - коэффициенты полинома второй степени, аппроксимирующего экспериментально измеренную зависимость OSNR от BER в тестовой линии, при сдаче линии связи в эксплуатацию на ее участке до исправления ошибок FEC измеряют значение коэффициента ошибок BER1, во время эксплуатации линии связи на ее участке до исправления ошибок FEC периодически измеряют среднее значение коэффициента ошибок BER2 и по значению измеренных величин вычисляют запас osnrM по OSNR. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптоволоконной связи, в частности к оценке эффективности в оптоволоконных линиях связи, и более конкретно к процедуре измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC с использованием шумовой нагрузки.
Из уровня техники известен способ измерения запаса по OSNR в линии связи с использованием шумовой нагрузки, в основе которого лежит измерение зависимости OSNR от Q-фактора с использованием шумовой нагрузки, измерение BER и приведение его значения к значению Q-фактора по определенной формуле и вычисление запаса по OSNR на основе полученных данных (Патент ЕР 0903874, опубл. 24.03.1999).
К недостаткам известного технического решения следует отнести невозможность проведения измерений без прерывания работы системы связи, обусловленную необходимостью во время измерений отключать информационный сигнал от потребителя и подавать его на оптический анализатор спектра (OSA) для определения величины OSNR линии и необходимостью во время измерений подавать дополнительную шумовую нагрузку в линию связи для определения величины требуемого OSNR линии.
Наиболее близким к заявленному - прототипом - является способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC, включающий выполнение следующих этапов: до сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNRBTB и зависимость OSNR от BER в схеме с тестовой короткой линией без исправления ошибок FEC, во время сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNROSA1 в конце линии связи, в процессе эксплуатации проводят периодические измерения параметров линии связи, по значению которых с учетом значений параметров, измеренных до сдачи линии связи в эксплуатацию, вычисляют запас osnrM по OSNR (OSNR System Margin Estimation by Nonlinear Noise Insensitive OSNR Monitor, Tomohiro Yamauchi, Shoichiro Oda, Liang Dou, Xiaofei Su, Takeshi Hoshida, Yasuhiko Aoki, Zhenning Tao, and Jens C. Rasmussen, ECOC 2016 42nd European Conference and Exhibition on Optical Communications ⋅ September 18-22, 2016 ⋅ Dusseldorf, p. 277-279).
В отличие от аналога, прототип позволяет уменьшить количество измерений, необходимых для вычисления запаса по OSNR, проводимых в процессе эксплуатации DWDM системы связи. В прототипе нет необходимости во время измерений подавать дополнительную шумовую нагрузку в линию связи для определения величины требуемого OSNR линии.
К недостаткам прототипа (как и аналога) следует отнести невозможность проведения измерений без прерывания работы системы связи, обусловленную необходимостью во время измерений отключать информационный сигнал от потребителя и подавать его на оптический анализатор спектра (OSA) для определения величины OSNR линии. Это не позволяет проводить постоянный мониторинг качества работы всех DWDM каналов системы связи непосредственно во время эксплуатации.
Задачей изобретения является создание простого и надежного способа измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением, не требующего во время измерений отключать информационный сигнал от потребителя.
Технический результат - упрощение измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением за счет возможности проведения постоянного мониторинга качества работы всех DWDM каналов системы связи непосредственно во время эксплуатации без прерывания на время проведения измерений.
Поставленная задача решается, а заявленный технический результат достигается тем, что в способе измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC, включающем выполнение следующих этапов: до сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNRBTB и зависимость OSNR от BER в схеме с тестовой короткой линией без исправления ошибок FEC, во время сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNROSA1 в конце линии связи, в процессе эксплуатации проводят периодические измерения параметров линии связи, по значению которых с учетом значений параметров, измеренных до сдачи линии связи в эксплуатацию, вычисляют запас osnrM по OSNR, зависимость OSNR от BER представляют в виде полинома второй степени: OSNR=a 0+a 1log(BER)+a 2(log(BER))2, где а 0, а 1 и а 2 - коэффициенты полинома второй степени, аппроксимирующего экспериментально измеренную зависимость OSNR от BER в тестовой линии, при сдаче линии связи в эксплуатацию на ее участке до исправления ошибок FEC измеряют значение коэффициента ошибок BER1, во время эксплуатации линии связи на ее участке до исправления ошибок FEC периодически измеряют среднее значение коэффициента ошибок BER2 и по значению измеренных величин вычисляют запас osnrM по OSNR по формуле:
Figure 00000001
оптимально усреднение значения BER2 производить в течение не менее 10 минут.
Изобретение поясняется изображениями, где:
на Фиг. 1 - представлена схема линии связи, реализующей заявленный способ;
на Фиг. 2 - представлен график зависимости BER до FEC от OSNR в конфигурации back-to-back.
Позиции, проставленные на Фиг. 1, обозначают следующие компоненты линии связи:
1 - транспондер;
2 - мультиплексор;
3 - демультиплексор;
4 - усилитель;
5 - волокно;
6 - источник шумового излучения (источник шума);
7 - аттенюатор;
8 - OSA;
9 - сплиттер аттенюатора;
10 - сплиттер OSA;
11 - путь сигнала в конфигурации Back-To-Back;
12 - пролет линии связи;
Изобретение основано на том, что в когерентных системах связи экспериментально установлен факт существования взаимосвязи между коэффициентом ошибок (BER) до исправления ошибок и оптического отношения мощности сигнала к полной мощности шума (OSNRTOT), которую можно представить в виде полинома второй степени: OSNRTOT=a 0+a 1log(BER)+a 2(log(BER))2, где a 0, а 1 и а 2 - коэффициенты полинома второй степени. Входящие в приведенную формулу коэффициенты полинома второй степени уникальны для каждого транспондера и не меняются в процессе эксплуатации линии связи.
Зависимость OSNRTOT от BER является постоянной величиной в том и только в том случае, если правильно учитываются все источники шума в системе связи. В современных когерентных системах связи необходимо учитывать два источника шума: шум усиленного спонтанного излучения (шум ASE) и нелинейный интерференционный шум (NLI шум) [Н.В. Гуркин, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, С.О. Плаксин, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев. Нелинейный интерференционный шум в системах связи 100 Гбит/с с форматом модуляции DP-QPSK // Квантовая электроника, том 43, вып. 6, стр. 550-553 (2013)]. С помощью оптического анализатора спектра (OSA) можно измерить только уровень мощности шума ASE и, соответственно, величину OSNRASE. Уровень мощности NLI и, соответственно, величину OSNRNLI шума прямо измерить нельзя, но можно вычислить по измеренным одновременно величинам OSNRASE и величине BER в том случае, если известна зависимость OSNRTOT от BER [Н.В. Гуркин, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, С.О. Плаксин, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев. Нелинейный интерференционный шум в системах связи 100 Гбит/с с форматом модуляции DP-QPSK // Квантовая электроника, том 43, вып. 6, стр. 550-553 (2013)].
Зависимость OSNRTOT от BER при измерении в короткой линии (Back-to-Back) совпадает с экспериментально измеряемой зависимостью OSNRASE от BER, т.к. NLI шум в такой линии отсутствует. Поэтому, до сдачи линии в эксплуатацию в лаборатории в конфигурации Back-To-Back измеряется зависимость OSNRASE от BER. Величина шума меняется с помощью переменного аттенюатора. Для каждого положения регулятора переменного аттенюатора считываются два значения: OSNRASE и BER. Значение OSNRASE считывается с экрана OSA. Значение BER считывается с экрана компьютера через систему управления транспондером. Отметим, что функция измерения BER (BER до FEC) реализована во всех когерентных транспондерах и измеряется непрерывно в процессе эксплуатации линии связи. Получившаяся пара чисел заносится в таблицу. Таким образом формируется таблица, а также строится график, который используется для вычисления коэффициентов полинома а 0, а 1 и а 2. Например, такие вычисления можно выполнить с использованием программы Excel, которая по точкам таблицы строит график и, при выборе соответствующей опции, строит также аппроксимирующую кривую в виде полинома второй степени и вычисляет значения коэффициентов аппроксимирующего полинома а 0, а 1 и а 2. Одновременно измеряется критическое значение OSNR при увеличении мощности добавленного шумового излучения до значения, при котором линия связи перестает работать. Это значение критическое значение OSNR (OSNRBTB) считывается с экрана OSA и является имманентной характеристикой транспондера.
При сдаче линии в эксплуатацию мы с помощью OSA определяем критическое значение OSNR (OSNROSA1) и вводим его в систему управления транспондером. Одновременно в транспондере измеряется соответствующее OSNROSA1 значение BER1. По измеренным величинам OSNROSA1 значение BER1 и OSNRBTB удается определить величину OSNRNLI шума, которая необходима для определения запаса по OSNR в действующей линии только по одному непрерывно контролируемому параметру - BER (это значение BER обозначено BER2).
В дальнейшем, при эксплуатации линии связи каждые 10 минут транспондер определяет значение BER2 путем усреднения за 10-минутный интервал значения BER и вычисляет OSNRM по формуле:
Figure 00000002
(В описании обозначения osnr с различными индексами относятся к отношению сигнал-шум, выраженному в дБ, а обозначения OSNR с различными индексами относятся к отношению сигнал-шум, выраженному в относительных единицах.)
Пример реализации.
Заявленный способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC был экспериментально реализован и протестирован на экспериментальном макете линии связи.
Экспериментально исследовалась передача информационного сигнала в формате DP QPSK со скоростью передачи полезной информации 100 Гбит/с. С учетом 15% избыточности исправляющего ошибки кода FEC и 5% служебной информации суммарная битовая скорость равна 120 Гбит/с. В эксперименте использовался транспондер 1 «Волга» производства компании Т8 с оптическим модулем, выполненным в компактном исполнении (CFP).
В короткой линии была снята калибровочная кривая модуля CFP (зависимость BER до FEC от OSNR в конфигурации back-to-back), показанная на Фиг. 2.
Методика измерения в схеме back-to-back показана на Фиг. 1, вариант с короткой линией, показанной пунктиром 11. В качестве источника шума 6 использовался эрбиевый супер-люминесцентный источник излучения EAU-100Р/2, мощность шума регулируется аттенюатором 7. Для каждого положения регулятора переменного аттенюатора считываются два значения OSNR и BER. Значение OSNR считывается с экрана OSA 8, в эксперименте использовалась модель Anritsu MS9740A. Значение BER считывается с экрана компьютера через систему управления Фрактал компании Т8. Результаты измерений заносятся в таблицу Excel, по данным этой таблицы с помощью программы Excel построен график, показанный на фиг. 2, и вычислены коэффициенты аппроксимирующего полинома а 0, а 1 и а 2 : а 0=6.8, a 1=-4.2, а 2=-0.2
Величина критического OSNR (OSNRBTB) равна 13,3 дб.
На втором этапе эксперимента был собран макет линии связи из девяти пролетов 12 по 100 км общей длиной 900 км. Для оптимального значения входных мощностей, вводимых в пролеты, с помощью OSA измерено значение OSNROSA1, величина которого оказалась равна 24,1 dB, при этом, значение BER1 оказалось равным 1,05⋅10-5.
Измеренный в этих же условиях запас по OSNR по стандартной методике, используемой операторами связи, дал значение 11,3 dB.
Вычисление по расчетной формуле данного изобретения дает значение 11 dB.
Разница между прямым экспериментом и расчетом по патентуемой методике составил 0,3 дБ (менее 0,5 дБ).
На третьем этапе эксперимента линия связи непрерывно работала в течении 9 дней и раз в 3 дня проводились измерения значение BER2 путем усреднения за 10-минутный интервал значения BER и вычисляет OSNRM по расчетной формуле данного изобретения.
Результаты приведены в таблице.
Figure 00000003
Таким образом, предложенный способ обеспечивает измерение запаса по OSNR в непрерывном режиме в процессе эксплуатации линии связи без прерывания ее работы.
Точность определения OSNRM в предложенном способе укладывается в 0,5 дБ, что, как минимум - не хуже, чем в прототипе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что поставленная задача - создание простого и надежного способа измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением, не требующего во время измерений отключать информационный сигнал от потребителя - решена, а заявленный технический результат - упрощение измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением за счет возможности проведения постоянного мониторинга качества работы всех DWDM каналов системы связи непосредственно во время эксплуатации без прерывания на время проведения измерений.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности, неизвестной на дату приоритета из уровня техники и достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Свойства, регламентированные в заявленном способе отдельными признаками, общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.
Вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении относится к области оптоволоконной связи, в частности к оценке эффективности в оптоволоконных линиях связи, и более конкретно к процедуре измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствует условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (5)

1. Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC, включающий выполнение следующих этапов: до сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNRBTB и зависимость OSNR от BER в схеме с тестовой короткой линией без исправления ошибок FEC, во время сдачи линии связи в эксплуатацию измеряют значение OSNROSA1 в конце линии связи, в процессе эксплуатации проводят периодические измерения параметров линии связи, по значению которых с учетом значений параметров, измеренных до сдачи линии связи в эксплуатацию, вычисляют запас osnrM по OSNR, отличающийся тем, что зависимость OSNR от BER представляют в виде полинома второй степени:
Figure 00000004
, где
а 0, а 1 и а 2 - коэффициенты полинома второй степени, аппроксимирующего экспериментально измеренную зависимость OSNR от BER в тестовой линии, при сдаче линии связи в эксплуатацию на ее участке до исправления ошибок FEC измеряют значение коэффициента ошибок BER1, во время эксплуатации линии связи на ее участке до исправления ошибок FEC периодически измеряют среднее значение коэффициента ошибок BER2 и по значению измеренных величин вычисляют запас osnrM по OSNR по формуле:
Figure 00000005
2. Способ измерения запаса по OSNR в линии связи с DWDM по п. 1, отличающийся тем, что усреднение значения BER2 производят в течение не менее 10 минут.
RU2017101693A 2017-01-19 2017-01-19 Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC RU2695775C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101693A RU2695775C1 (ru) 2017-01-19 2017-01-19 Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101693A RU2695775C1 (ru) 2017-01-19 2017-01-19 Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695775C1 true RU2695775C1 (ru) 2019-07-26

Family

ID=67512211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101693A RU2695775C1 (ru) 2017-01-19 2017-01-19 Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695775C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006008321A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Ericsson Ab Channel power pre-emphasis in wavelength division multiplex optical communication systems
US20090254317A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Grigoryan Vladimir S Systems and methods for highly efficient bit error rate modeling in quasi-linear communication networks
US20130209091A1 (en) * 2012-02-13 2013-08-15 Ciena Corporation High speed optical communication systems and methods with flexible bandwidth adaptation
RU2535243C2 (ru) * 2013-03-22 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ оценивания отношения сигнал/шум по результатам зондирования ионосферы сигналами с лчм
WO2015014405A1 (en) * 2013-08-01 2015-02-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Parameter control for optical multicarrier signal
RU2590889C2 (ru) * 2012-03-23 2016-07-10 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для обнаружения отношения оптического сигнала к шуму, узловое устройство и сетевая система

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006008321A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Ericsson Ab Channel power pre-emphasis in wavelength division multiplex optical communication systems
US20090254317A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Grigoryan Vladimir S Systems and methods for highly efficient bit error rate modeling in quasi-linear communication networks
US20130209091A1 (en) * 2012-02-13 2013-08-15 Ciena Corporation High speed optical communication systems and methods with flexible bandwidth adaptation
RU2590889C2 (ru) * 2012-03-23 2016-07-10 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство для обнаружения отношения оптического сигнала к шуму, узловое устройство и сетевая система
RU2535243C2 (ru) * 2013-03-22 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ оценивания отношения сигнал/шум по результатам зондирования ионосферы сигналами с лчм
WO2015014405A1 (en) * 2013-08-01 2015-02-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Parameter control for optical multicarrier signal

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8643941B2 (en) Automatic measurement and gain control of distributed Raman amplifiers
JP4806407B2 (ja) ラマン光増幅器
US7554721B2 (en) Raman amplifier and Raman amplifier adjustment method
US6441950B1 (en) Distributed raman amplifier systems with transient control
EP2717496B1 (en) Method and device for obtaining performance parameters of optical network link
US20120013975A1 (en) Optical amplifier and transmission loss measurement method
EP3050229B1 (en) Multi-wavelength distributed raman amplification set-up
EP1248334A2 (en) Methods and system for automatic raman gain control
EP2784576B1 (en) Optical amplifier and control method for optical amplifier
US7457032B2 (en) Arrangement, system, and method for accurate power measurements using an optical performance monitor (OPM)
JP2017017605A (ja) 伝送路損失測定装置、伝送路損失測定方法、及び、光伝送システム
EP2345116B1 (en) Optical network amplifier node and method of channel power depletion compensation
US7379234B2 (en) Quality monitoring of an optical fiber amplifier
EP2989698A1 (en) Operating a laser diode in an optical network
RU2695775C1 (ru) Способ измерения запаса по OSNR в линии связи со спектральным уплотнением DWDM и кодированием сигнала с исправлением ошибок FEC
JP2004294587A (ja) 光伝送装置
CA2524832C (en) Method for pre-emphasizing an optical multiplex signal
US11165501B2 (en) Excitation light source apparatus and optical transmission system
US20050105170A1 (en) Optical amplifier and control method for optical amplifier
US7248398B2 (en) Method for determining the gain spectrum of a Raman amplifier in a WDM-transmission system
JP2013523037A (ja) 光増幅器のase補正
JP6930950B2 (ja) 光通信システムの測定装置
Wang et al. Global Power Analyses in Super C Band WDM Transmissions System Based on Parameter Estimation
Wang et al. Site Dependent Pumping Effect in Super L-band EDFA
JP2023108871A (ja) 光波長多重伝送装置及び光波長多重伝送方法