SE520876C2 - ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder - Google Patents

ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder

Info

Publication number
SE520876C2
SE520876C2 SE9802071A SE9802071A SE520876C2 SE 520876 C2 SE520876 C2 SE 520876C2 SE 9802071 A SE9802071 A SE 9802071A SE 9802071 A SE9802071 A SE 9802071A SE 520876 C2 SE520876 C2 SE 520876C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
node
network
add
receivers
transmitters
Prior art date
Application number
SE9802071A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9802071L (sv
SE9802071D0 (sv
Inventor
Lars Egnell
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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 Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to SE9802071A priority Critical patent/SE520876C2/sv
Publication of SE9802071D0 publication Critical patent/SE9802071D0/sv
Priority to EP99930086A priority patent/EP1088410B1/en
Priority to PCT/SE1999/000994 priority patent/WO1999065165A1/en
Priority to AT99930086T priority patent/ATE322772T1/de
Priority to DE69930742T priority patent/DE69930742D1/de
Priority to AU46695/99A priority patent/AU4669599A/en
Priority to US09/328,383 priority patent/US6525852B1/en
Publication of SE9802071L publication Critical patent/SE9802071L/sv
Publication of SE520876C2 publication Critical patent/SE520876C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0278WDM optical network architectures
    • H04J14/0283WDM ring architectures
    • 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
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/275Ring-type networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0204Broadcast and select arrangements, e.g. with an optical splitter at the input before adding or dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0205Select and combine arrangements, e.g. with an optical combiner at the output after adding or dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0213Groups of channels or wave bands arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0287Protection in WDM systems
    • H04J14/0289Optical multiplex section protection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0079Operation or maintenance aspects
    • H04Q2011/0083Testing; Monitoring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/009Topology aspects
    • H04Q2011/0092Ring

Landscapes

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

Description

520 876 :r »;.-. t.. r. 2 störningar och samma våglängd kan användas i båda riktningarna, vilket sålunda medger, att samma antal dubbelriktade förbindelser kan upprättas som det antal våglängder, vilka används i nätet.
Med alltmera utvecklade filtrering- och omkopplingsmetoder skulle det emellertid s vara gynnsamt att kunna återanvända våglängder mer än en gång för att kunna upprätta fler förbindelser och sålunda öka nätets kapacitet för det begränsade antal våglängder, som är möjligt i ett nåt med hänsyn till förstärlming/bandbredd hos tillgängliga optiska förstärkare, realistiska filterbandbredder och frekvensstabilitet hos filter och ljuskällor.
Sålunda har uppfunnits en arman utformning av en nodarkitektur, som är baserad på w begreppet FlexBusTM men som innefattar ett flertal spärrande filter och omkopplare, vilka är anslutna in-line, dvs i den direkta fibervägen i nätet eller bussen genom noden, och som visas i den publicerade internationella patentansökningen WO 96/31025 och benämns "Omställbar FlexBusTM“ ("Rearrangeable FlexBusTM). Denna utformning klarar mycket effektiv användning av våglängderna. I den publicerade internationella patentan- is sökningen WO 96/24998 visas ett algoritmschema för våglängdsallokeringen i nät av typ omstänbaf FiexßusTM.
Den allmänna arkitekturen hos begreppet Oinställbar FlexBusTM, se också den publicerade internationella patentansökningen WO 96/24998 och den svenska patentansök- ningen "An optical WDM network having an efficient use of wavelengths and a node zotherefor" ("Optiskt wdm-nät med effektiv användning av våglängder och nod för så- dant"), som inlämnas på samma gång som föreliggande ansökan, är mycket effektiv vad gäller användning av de tillgängliga våglängderna och är också mycket flexibel vad gäller antalet förbindelser, som kan upprättas i nätet. Delvis beroende på det faktiska sätt, på vilket nät ofta har utformats, delvis på grund av behoven av sant närliggande trafik i zs näten, tycks det ofta föreligga ett intresse att fmna bra nätlösningar för behov med närlig- gande trafik, dvs för trafik mellan angränsande stationer eller noder. För ett nät med endast ett sådant slag av trafik erfordras inte konfigurerbarhet baserad på ett val av kanal- för-kanal och det är sålunda av intresse att söka efter en enklare utformning av en add/ drop-nod för denna typ av trafikmönster, jämfört med den som visas i den ovan nämnda, ao samtidigt inlämnade svenska patentansökningen.
REDOGÖRELSE FÖR UPPFINNINGEN Det är ett syfte med uppfinningen att anvisa en add/drop-nod för ett nät av slaget Omställbar FlexBusTM, såsom beskrivits ovan, och för trafik endast mellan närliggande noder, varvid noden skall ha ett minimum av komponenter anslutna in-line och pålitlig- ss heten hos nätet ökas men det fortfarande har de goda egenskaperna hos begreppet Flex- BusTM och medger en effektiv användning av våglängder.
Det problem, som skall lösas av uppfmningen, är hur för ett nät av slaget Oinställ- bar FIeXBuSTM, som har trafik endast mellan närliggande noder, en noduppbyggnad skall uppnås, som fungerar väsentligen likadant som noderna i denna buss och medger en 520 876 3 effektiv våglängdsallokering i nätet och medger, att nätet och noderna fungerar på pålit- ligt sätt.
KORT FIGURBESKRIVNING Uppfinníngen skall nu beskrivas såsom en ej begränsande utföringsform med hän- s visning till de bifogade ritningarna, i vilka Fig. 1 är en allmän schematisk vy av ett optiskt fibernät av WDM-typ, som använ- der arkitekturen med flexibel buss, Fig. 2 är ett blockschema över en tidigare känd add/drop-nod med enkel utformning för nätet enligt fig. 1, w Fig. 3 är ett blockschema över en add/drop-nod, som är utformad för kommunika- tion mellan närliggande noder i nätet enligt fig. 2, Fig. 4 är en bild, som visar en alternativ utformning av ett ornkopplingselement, vilket används i noden enligt fig. 3, och Fig. Sa och 5b är grafiska bilder, som visar tilldelning av våglängder i ett nät av det tsi fig. 1 visade slaget, som har noder enligt tig. 3 för två respektive olika placeringar av en inaktiv länk.
BESKRIVNING AV EN FÖREDRAGEN UTFÖRINGSFORM Ett nät visas i fig. 1, som använder den grundläggande strukturen med flexibel buss för WDM-kommunikation över optiska fibrer. Ett flertal optiska add/drop-noder är för- zo bundna med varandra genom länkar 3, så att de bildar ett nät eller en buss, vilket innefat- tar en fysisk ringstruktur, vilken som baselement har ett par optiska fibrer 7e, 7w, vilka är anslutna, så att de bildar två parallella fiberringar. Varje fiberring överför ljus, som fortplantar i en' bestämd riktning, varvid fortplantningsriktningarna är motsatta varandra.
Sålunda fortplantas i en av fiberriktningama ljus alltid i motursriktningen, i utformningen 25 enligt fig. l, den inre ringen 7e, varvid denna riktning hädanefter benämns östlig rikt- ning. I den andra 7w av ringarna i paret fiberringar fortplantas ljus alltid i motsatt rikt- ning, dvs i motursriktningen, såsom ses i fig. 1, varvid denna riktning benämns den västliga riktningen. En nod l i busstrukturen är sålunda fysiskt förbunden endast med närliggande noder, en vänster nod och en höger nod. Förbindningarna för en betraktad so nod l irmefattar sålunda en vänster fysisk länk 31 innefattande en västlig linjekabel 51 och en höger fysisk länk 3r innefattande en östlig linjekabel 5r, varvid den andra änden av varje länk 31, 3r är förbunden med den närliggande vänstra respektiva högra noden.
Varje stycke 51, 5r av linjekablar omfattar ett par optiska fibrer 7lw, 7lW resp. 7re, 7re, varvid i en 7le, 7re av fibrerna i ett fiberpar i en länk 31, 3r ljus alltid fortplantas i en ss riktning, såsom i en östlig riktning såsom ses i fig. 1 och i den andra 7lw, 7rw av fibrer- na ingående i ett fiberpar i en länk ljus alltid fortplantas i motsatt riktning, i motursrikt- ningen eller västlig riktning, som kan ses i tig. 1. Vidare är en nod 1 förbunden med mottagare ll och sändare 13 för omvandling av optiska signaler till elektriska signaler och omvänt, varvid de elektriska signalerna överförs till resp. mottages från andra anord- 520 876 ningar, länkar eller nåt, ej visade.
En av länkarna 3 i ringstrukturen är alltid avaktiverad, se länk 2 i fig. 1, så att åtminstone inget ljus, som innehåller nyttig information, vilket skall överföras i nätet, kan passare genom denna, inte i någon riktning. Detta förhindrar, att sådana signaler och sASE-brus kan cirkulera i flera varv i ringstrukturen, där ASE-brus är förstärkt spontan emission, som alstras i optiska förstärkta anslutna in-line, vilka vanligen ingår i noderna 1. När ett fel uppträder i en lärik mellan två närliggande noder, kan nätet omkonfigure- ras, så att denna länk nu blir den avaktiverade länken medan den tidigare avaktiverade länken (2) nu görs aktiv och fungerar som de andra aktiva länkarna (3) i ringstrukturen 10 och låter signaler passera i de båda motsatta riktningarna.
En grundstruktur hos en nod 1 i den grundläggande flexibla busstrukturen enligt tig. 1 visas i blockschemat i fig. 2. Den optiska WDM-trafiken, som innefattar ett flertal WDM-kanaler med bestämda, separata våglängder, av vilka varje kanal upptar ett våg- längdsband omkring kanalens våglängd, inkommer till noden från vänster eller i östlig is riktning och från höger eller i västlig riktning på fibrerna 7le respektive 7rw. De inkom- mande signalerna kan förstärkas i valfria optiska förförstärkare 15e respektive l5w, i vilka ljussignalerna förstärks. Det inkommande ljuset uppdelas sedan i avtappningskopp- lare l7e, l7w. Dessa kopplare är optiska effektuppdelare, som avger en del av den totala effekten hos det ljus, vilket fortplantas i en riktning i bussen, genom en optisk kombine- zo rande kopplare 19, vilken lägger ihop de avböjda delarna av effekten från varje riktning med varandra, till en bank 21 med filter, vilken också kan benämnas en optisk demulti- plexor, som har ett eller flera bandpassfilter för våglängder, vilka används vid överfö- ringen i nätet. Sålunda filtrerar filterbanken 21 ut kanaler, varvid varje kanal bär infor- mation i ett bestämt våglängdsband. De utfiltrerade ljussignalerna befordras sedan också zs till optoelektriska mottagare ll, varvid en optisk mottagare är anordnad för varje motta- gen kanal.
Den kvarvarande delen av ljusets effekt, som uppdelats i avtappningskopplaren l7e, 17w vidarebefordras genom noden 1 och blandas i tilläggskopplare 23e, 23w med ny trafik, som skall läggas till i noden. Denna nya trafik erhålls från elektrooptiska sändare ao 13, som var och en sänder optiska signaler inom ett våglängdsband eller i en kanal, som är skild från de andra sändarna. Utgångssignalerna från sändarna 13 läggs ihop med varandra i en optiskt kombinerande kopplare eller optisk multiplexor 25, varvid den resulterande kombinerade signalen sedan i en delande kopplare 27 uppdelas i två delar med lika stor effekt, varvid en av de två delarna sänds till en av tilläggskopplarna 23e, as 23w och den andra delen sänds till den andra av tilläggskopplarna. De ljussignaler, som erhålls från tilläggskopplarna 23e, 23w för varje riktning, matas till fibrerna 7re, 7lw, vilka är innehållna i lärikarna 3r, 31, som är förbundna med noden och överför ljus, som utgår från noden, genom valfria optiska effektförstärkare 29e, 29w.
I den i fig. 2 visade nodutfonnningen bör avsaknaden av spärrande filter anslutna 520 876 5 in-line och omkopplare anslutna in-line observeras och i synnerhet, att ljus fortplantas genom eller passerar noden på väsentligen opåverkat eller oavbrutet sätt. Vidare sänder sändarna 13 i och mottagarna 11 lyssnar till båda trafikriktningarna samtidigt. Den vänst- ra sidan av förstärkama 15e, 29w respektive 15w, 29e kan användas för att avaktivera s respektive länkar eller segment 31, 3r, vilka förbinder noden med de båda närliggande noderna. Detta görs, när denna länk skall bli den avaktiverade länken, såsom när denna länk blir felaktig. En sådan felaktighet kan orsakas t ex av att en av fibrerna i paret i länken blir avbruten eller av att en av de till denna länk anslutna optiska förstärkarna blir felaktig. io Busstrukturen och nodutformningen enligt fig. 1 och 2 beskrivs i den ovan anförda artikeln av B.S. Johansson et al. och i den nämnda U.S.-patentansökningen 08/42l,734.
Emellertid medger denna struktur endast, att en betraktad våglängd eller kanal används en gång i nätet i varje riktning, såsom för kommunikation mellan två noder. Den nodarkitek- tur, som medger en återanvändning av våglängder, dvs att en kanal eller våglängd an- is vänds mer än en gång för att överföra information i en riktning, visas i den anförda internationella patentansökningen WO 96/31025, vilket resulterar i en effektivare använd- ning av tillgängliga våglängder. Emellertid har denna förut kända nodutforrnning ett flertal demultiplexorer och omkopplare anslutna in-line, dvs i den direkta vägen för en fiber i nätet eller i bussen genom noden. Ändå medger denna förut kända nod en mycket zo effektiv användning av våglängdsområdet eller likvärdigt en mycket effektiv användning av tillgängliga kanaler.
För situationen med strängt närliggande trafik kan alla våglängder återanvändas mellan alla nodpar, se den schematiska bilden 1 tig. 5a. I detta ringnät förekommer trafik endast mellan närliggande noder, där beteckningen närliggande tas allmänt med hänsyn 25 till ringutformningen. Sålunda kommunicerar alla par närliggande noder, som har en aktiv länk eller den inaktiva länken mellan sig, med varandra. Här visas ett nät med sex noder, som använder sex olika våglängdskanaler med våglängderna X1, X2, X6. Våg- längderna X4, X5, X6 används för varje nod utom den östligaste noden för att sända på fibern 7re för trafik gående österut till den mest närliggande noden på nodens östliga so sida, varvid dessa samma våglängder används av den östligaste noden för att sända till den västligaste noden med användning av fibern 7lw för ljussignaler gående i västlig riktning. På liknande sätt används våglängderna X1, X2, X3 för varje nod utom den väst- ligaste noden för att sända på fibern 7lw för trafik gående i västlig riktning till den mest närliggande noden på nodens västliga sida, varvid sanuna våglängder används av den ss västligaste noden för att sända till den östligaste noden med användning av tibern 7re för ljussignaler gående i östlig riktning. I tig. 5b visas samma nätverk efter en omflyttning av den inaktiva länken 2, i vilken våglängdstilldelningen också är synlig och ur vilken det kan härledas, hur sändningen och mottagningen av våglängdskanaler måste ändras.
Då erhålls, såsom lätt kan ses i fig. Sa, att för NÄ våglängder, där NÄ antas vara ett 520 876 - « , - . . . » t. 6 järnnt tal, NÄ/Z-anslutningar mellan varje närliggande nodpar kan upprättas, vilket ger N x NÅ/2-förbindelse för ett nät med N noder.
För att kunna utföra detta måste man blockera alla återanvända våglängder, som går i östlig riktning, och alla, som går i västlig riktning, i varje nod. Detta kan utföras genom s att anordna enkla spärrfilter anslutna in-line. Det finns då en möjlighet att anordna våg- längdstilldelningen, så att dessa spärrfilter kan ha en enkel uppbyggnad, se blockschemat över en add/drop-nod, vilken är lämplig för trafik mellan närliggande noder i fig. 3. I fig. 3 och 2 används samma hänvisningsbeteckningar för likadana eller motsvarande element. En möjlighet att utforma sådana spärrfilter kan vara att anordna t ex den undre 10 hälften av det totala våglängdsfönstret för kanaler i östlig riktning och den övre hälften av fönstret för kanaler gående i västlig riktning med ett skyddsintervall mellan banden, dvs i exemplet l, att alla våglängderna X1, X2, X3 är mindre (eller större) än alla våglängderna X4, X5, X6. Då kan t ex enkla bandspärrande filter eller t.o.m. lågpass- eller högpassñlter användas som bandspärrande filter för varje riktning. 15 En nod kan då uppdelas i en västlig port och en östlig port, varvid varje port har lämpliga brytare, som inte är anslutna in-line, för att medge en ändring av riktning för en del av våglängdskanalerna, när noden ändras från att vara en inre nod till en östligaste eller västligaste nod, vilken är direkt förbunden med den inaktiva länken. Mottagarna är då uppdelade i östportsmottagare llw för mottagning från östlig riktning, dvs från den zo närliggande nod, som är belägen vid nodens östliga sida, och västportsmottagare lle för mottagning från västlig riktning, dvs från den närliggande nod, som är belägen vid no- dens västliga sida, varvid riktningarna anges för en nod, som antas ej vara den västligaste eller östligaste noden, dvs inte en nod, vilken är direkt ansluten till den inaktiva länken 2.
För den västligaste noden används västportsmottagama lle i stället för att mottaga från zs den östligaste noden och för den östligaste noden används östportsmottagarna llw för mottagning från den västligaste noden genom att ändra omkopplarnas inställning, såsom skall beskrivas nedan, se också fig. Sa och 5b. På samma sätt är sändarna uppdelade i östportsmottagare l3e för sändning i östlig riktning, till den närliggande nod, som är belägen vid den östra sidan av den betraktade noden, och västportsmottagare l3w för ao sändning i västlig riktning, till den närliggande nod, som är belägen vid nodens östliga sida, varvid riktningarna också anges för det fall, när den betraktade noden är ansluten, så att den är en inre nod och inte är direkt förbunden med den inaktiva länken 2. För den västligaste noden används västportsmottagama l3w också för sändning till den östligaste noden och för den östligaste noden används östportssändarna 13e också för sändning till as den västligaste noden.
Eftersom det inte är nödvändigt att kunna omkoppla på kanal-till-kanal-bas i noden i fig. 3, är det tillräckligt att använda ett omkopplarelement för varje grupp mottagare lle, llw och varje grupp sändare l3e, l3w, i stället för en omkopplare för varje mottagen kanal och varje sänd kanal i noden, såsom föreslås i den redan nämnda, samtidigt inläm- 520 876 7 nade svenska patentansökningen "An optical WDM network having an efficient use of wavelengths and a node therefor" ("Optiskt wdm-nät med effektiv användning av våg- längder och nod för sådant").
Sålunda är i båda riktningarna i mitten av den i fig. 3 visade noden enkla spärrfilter s 3le, 31W insatta mellan den utgång från avtappningskopplaren 17e', l7W', som överför den signal, vilken skall vidarebefordras genom noden, och en ingång till respektive till- läggskopplare 23e”, 23w”. Avtappningskopplarna l7e', 17W” liknar avtappningskopplarna l7e, 17W i fig. 2 men avtappar från den ljuseffekt, som passerar i varje riktning, två väsentligen lika stora delar effekt, varvid varje avtappningskopplare l7e', 17W” sålunda w har tre utgångsanslutningar eller -linjer. Den till noden i varje riktning inkommande ljussignalen innefattar alla våglängder X1, X2, X6, som används i systemet, enligt exemplet visat i fig. 5a och 5b. För en inre nod terrnineras halva antalet våglängder i noden för varje riktning, så att för exemplet enligt fig. 5a och 5b våglängderna X4, X5, X6 i östlig riktning terrnineras, och våglängderna X1, X2, X3 i västlig riktning termineras i en is inre nod. En våglängdskanal sägs termineras i en nod, om den mottages i noden, dvs om det finns en mottagare lle, llw för denna kanal i noden.
Varje spärrfilter 3le, 3lw i den betraktade noden spärrar endast de våglängder X4, X5, X6 resp. X1, X2, X3, som termineras i noden för respektive riktning, varvid det antas, att noden är ansluten som en inre nod och inte som en ändnod, vilken är förbunden med 20 den inaktiva länken. Alla våglängder, som inte ingår i mängden [X4, X5, X6], får då bara passera genom noden i östlig riktning på ett i huvudsak opåverkat eller oavbrutet sätt och på samma sätt får alla våglängder, som inte ingår i mängden [X1, X2, X3], passera genom noden i västlig riktning på ett i huvudsak oavbrutet sätt, varvid det' åter antas, att noden i är ansluten som en inre nod. zs Liksom noden enligt fig. 2 har de valfria förförstärkarna l5e, l5w var och en sina utgångar anslutna till en respektive avtappningskopplare l7e”, 17W”. Avtappningskopp- lama kopplar de båda, företrädesvis lika stora avböjda delarna av effekten hos det mot- tagna ljuset till 2:l-omkopplarelement 33e, 33W, så att varje sådant omkopplarelement på sina två ingångar mottager en del av den ljuseffekt, vilken fortplantas i de båda motsatta ao riktningarna. Ett sådant Zrl-omkopplarelement 33e, 33w har sin enda utgångsanslutning förbunden med ingången till en motsvarande demultiplexor 35e, 35w och var och en av dess ingångsanslutningar är sålunda förbunden med en separat avtappningskopplare l7e', 17W”. Demultiplexorerna eller filterblocken 35e, 35w motsvarar filterblocket 21 i fig. 2 och utför den nödvändiga demultiplexeringen eller bandpassñltreringen för de våglängds- as kanaler, vilka skall mottagas i mottagarna lle, llw, varvid ljusmottagarna eller ljusde- tektorerna används på konventionellt sätt för att detektera endast effekten hos mottaget ljus. Sålunda innehåller ett filterblock 35e bandpassfilter för var och en av de våglängder X4, X5, X6, som motsvarar kanaler i östligt gående riktning och som terrnineras i noden, och ett annat filterblock 35w innehåller bandpassfilter för var och en av de våglängder 520 876 8 X1, A2, X3, som motsvarar kanaler i västligt gående riktning och som termineras i noden, varvid riktningarna anges för fallet, när noden är en inre nod. Utgången från varje filter i ett sådant filterblock 35e, 35W, som sålunda överför en ljussignal med en specifik våg- längd eller i ett specifik smalt våglärigdsintervall, är ansluten till en respektive mottagare 5 lle, llw.
Varje sändare l3e, l3w har sin utgångsanslutning direkt förbunden med ett av de båda multiplexorblocken 37e, 37W, varvid dessa multiplexorer motsvarar multiplexorn 25 i fig. 2. Varvid ett multiplexorblock 37e är anordnat för trafik i östligt gående riktning och ett multiplexorblock 37W för trafik i västligt gående riktning, varvid riktningarna åter io anges för fallet när noden är ansluten, så att den är en inre nod. Ett 1:2-omkopplarele- ment 39e, 39w har sin enda ingångsanslutning direkt förbunden med utgången från en motsvarande multiplexor 37e, 37w och var och en av dess utgångsanslutriingar är för- bunden med en av tilläggskopplarna 23e”, 23W” för att lägga till den överförda kombina- tionen av våglängdskanaler i respektive riktning, beroende på ställningen hos omkopp- wlarelement. Tilläggskopplarna 23e”, 23w', som motsvarar tilläggskopplaren 23e, 23w i fig. 2, lägger här sålunda till två signaler till den trafik, som passerar genom noden, och har tre ingångar.
Om i noden enligt fig. 3 en våglängdskanal mottagas från en riktning och sedan också spärras i noden i denna riktriing, måste samma våglängdskanal kunna foitplantas zo genom noden på den andra fibern i motsatt riktning utan att spärras i noden, se fig. 5a och 5b. I fig. 3 visas lägena för omkopplarelementen 33e, 33w och 39e, 39w för en nod, som inte är ansluten som en ändnod, dvs när den inte vid en av sina sidor är ansluten till den inaktiva länken. Om bussen mäste flexa beroende på något fel och noden då blir direkt ansluten till den inaktiva länken, måste ett av de mottagande omkopplarelementen 25 33e, 33w då ändra sitt läge och det av omkopplarelementen 39e, 39W, som är förbundet via en multiplexor 37e, 37w till sändare 13e, 13w, vilka är belägna i samma sida eller port hos noden, måste också ändra sitt läge, dvs när ett mottagande omkopplarelement, som mottager från trafik, vilken går i en första riktning, måste ändras, måste också det sändande omkopplarelement ändras, som sänder i en riktning motsatt den första riktning- ao en. De mottagande och sändande omkopplarelementen 33e, 39W och 33w, 39W för änd- ring av väg för en korrekt förbindelse med en arman nod, dvs för att mottaga från och att sända på ett korrekt sätt till den andra noden, kan sålunda anslutas till samnia utlös- ningspunkt, som anges med "CP" i fig. 3, vilket förenklar det förfarande, som måste utföras av någon ej visad styrenhet, vilken är anordnad att styra läget hos omkopplarele- as menten för att medge, att bussen "flexar". Det kan observeras, att de av spärrfiltren 31e, 3lw spärrade våglängderna i varje riktning inte mäste ändras för en flexningssituation.
Sålunda skall närmare bestämt omkopplarelementen 33e, 39w på västportssidan för västportsdemultiplexorn 35e och västportsmultiplexorn 37W vara i västligt läge, såsom visas i fig. 3, såvida den betraktade noden inte är den västligaste noden hos bussen, me- 520 876 n» t. 9 dan omkopplarelementen 33w, 39e på östportssidan skall vara i det östliga läge, som visas i fig. 3, såvida den betraktade noden inte är den östligaste noden hos bussen.
Av pålitlighetsskål kan det vara fördelaktigt att ersätta alla ornkopplarelement med en enhet 41, som är kombinerad av en 1:2- kopplare 43 och en enkel på/av-brytare 45, s såsom visas i fig. 4. Pä/av-brytaren 45 är anordnad i den gren, vilken mest troligt skall vara öppen, varvid dessa lägen framgår av ñg. 3, och är öppen i alla noder, utom i de västligaste och östligaste noderna, i vilka den är sluten i två omkopplarelement. Den länk, som skall avaktiveras, kan göras inaktiv genom att alltid låta västportsförstärkama l5e, 29W i det nya västligaste nodblocket spärra alla signaler, som kommer från och går m åt väster, och att i den noden också på/av-brytarna i den västliga porten då sluts. Pâ motsvarande sätt kan i den nya östligaste noden alltid östportsförstärkarna 15w, 29e fås att spärra alla signaler, som kommer från och går mot öster, och i den noden är också på/av-brytarna ingående i omkopplarelementen i östporten slutna.

Claims (5)

520 876 .U .. 10 PATENTKRAV
1. l. Add/drop-nod anordnad att anslutas i ett optiskt fibernät av WDM-typ och för kommunikation endast med närliggande noder, varvid nätet har ringutformning med två fibrer, som överför ljussignaler i motsatta riktningar, varvid nätet innefattar länkar, vilka s förbinder närliggande noder, varvid nätet alltid har en inaktiv länk, som inte överför ljussignaler, och är anordnat att möjliggöra, att den inaktiva länken görs aktiv och att en annan länk görs inaktiv, varvid nätet överför information i ett flertal åtskilda våglängds- band, varvid noden innefattar avtappningskopplare och tilläggskopplare för varje riktning för att uttaga en andel av signaler i noden resp. för att lägga till signaler i noden och w mottagare och sändare för att mottaga ljussignaler i våglängdsband i noden och sändare för att sända ljussignaler i våglängdsband från noden till nätet, kännetecknad av ett bandspärrande filter, som är anordnat mellan en avtappningskopplare och en tilläggskopplare, för att i en riktning spärra alla våglängder, som mottages i noden från denna riktning, 15 en omkopplare, som är förbunden med en mottagare och avtappningskopplarna för att medge, att mottagaren skall mottaga från endera av den båda motsatta riktningarna, och/eller en omkopplare, förbunden med en sändare och tilläggskopplarna för att möjliggöra, att sändaren skall kunna sända i endera av de båda motsatta riktningarna. zo
2. Add/drop-nod enligt krav 1, kännetecknad av att mottagarna är uppdelade i två grupper med västportsmottagare och östportsmottagare, varvid en omkopplare är ansluten till alla mottagare i en grupp för att möjliggöra, att alla mottagare i denna grupp samtidigt skall kunna mottaga i endera av de båda motsatta riktningarna.
3. Add/drop-nod enligt krav 2, kännetecknad av en optisk demultiplexor som är 25 ansluten mellan en omkopplare och en grupp mottagare.
4. Add/drop-nod enligt något krav 1 - 3, kännetecknad av sändarna är uppdelade i två grupper med västportssändare och östportssändare, varvid en omkopplare är ansluten till alla sändare i en grupp för att möjliggöra, att alla sändare i denna grupp samtidigt skall kunna sända i endera av de båda motsatta riktningarna. ao
5. Add/drop-nod enligt krav 4, kännetecknad av en optisk multiplexor, som är ansluten mellan en omkopplare och en grupp av sändare.
SE9802071A 1998-06-10 1998-06-10 ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder SE520876C2 (sv)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9802071A SE520876C2 (sv) 1998-06-10 1998-06-10 ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder
EP99930086A EP1088410B1 (en) 1998-06-10 1999-06-08 An add and drop node for an optical wdm network having traffic only between adjacent nodes
PCT/SE1999/000994 WO1999065165A1 (en) 1998-06-10 1999-06-08 An add and drop node for an optical wdm network having traffic only between adjacent nodes
AT99930086T ATE322772T1 (de) 1998-06-10 1999-06-08 Einfüge-ausfüge-knoten für ein optisches wdm netzwerk mit verkehr nur zwischen benachbarten knoten
DE69930742T DE69930742D1 (de) 1998-06-10 1999-06-08 Einfüge-ausfüge-knoten für ein optisches wdm netzwerk mit verkehr nur zwischen benachbarten knoten
AU46695/99A AU4669599A (en) 1998-06-10 1999-06-08 An add and drop node for an optical wdm network having traffic only between adjacent nodes
US09/328,383 US6525852B1 (en) 1998-06-10 1999-06-09 Add and drop node for an optical WDM network having traffic only between adjacent nodes

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9802071A SE520876C2 (sv) 1998-06-10 1998-06-10 ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9802071D0 SE9802071D0 (sv) 1998-06-10
SE9802071L SE9802071L (sv) 2000-02-10
SE520876C2 true SE520876C2 (sv) 2003-09-09

Family

ID=20411656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9802071A SE520876C2 (sv) 1998-06-10 1998-06-10 ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6525852B1 (sv)
EP (1) EP1088410B1 (sv)
AT (1) ATE322772T1 (sv)
AU (1) AU4669599A (sv)
DE (1) DE69930742D1 (sv)
SE (1) SE520876C2 (sv)
WO (1) WO1999065165A1 (sv)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6721508B1 (en) * 1998-12-14 2004-04-13 Tellabs Operations Inc. Optical line terminal arrangement, apparatus and methods
EP1087556B1 (en) * 1999-09-22 2008-07-02 Lucent Technologies Inc. Optical network with power splitters
SE9903521L (sv) 1999-09-27 2001-03-28 Queyton Systems Ab Anslutning av en ADD/DROP-NOD
EP1143646A1 (en) * 2000-04-05 2001-10-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Optical communication system with two parallel transmission paths
US7120359B2 (en) * 2000-05-22 2006-10-10 Opvista Incorporated Broadcast and select all optical network
US6885822B1 (en) * 2000-06-06 2005-04-26 Ciena Corporation Wavelength and filter arrangement for WDM networks
US6731830B2 (en) 2001-01-05 2004-05-04 Redfern Broadband Networks, Inc. Asymmetric compatible network element
EP1356613B1 (en) * 2001-01-31 2005-10-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and system for transmission in an optical network
US20020105692A1 (en) * 2001-02-07 2002-08-08 Richard Lauder Hierarchical WDM in client-server architecture
US20020105696A1 (en) * 2001-02-07 2002-08-08 Ross Halgren Transparent optical-electronic-optical switch
FR2821504B1 (fr) * 2001-02-23 2005-12-09 Cit Alcatel Dispositif d'extraction de frequence
US20020186430A1 (en) * 2001-06-12 2002-12-12 Ross Halgren Communications network
US20030147356A1 (en) * 2002-02-07 2003-08-07 Jan Vandenhoudt High speed healing ring for optical transport networks
US7283739B2 (en) * 2002-05-29 2007-10-16 Fujitsu Limited Multiple subnets in an optical ring network and method
US7283740B2 (en) * 2002-05-29 2007-10-16 Fujitsu Limited Optical ring network with optical subnets and method
US7184663B2 (en) * 2002-05-29 2007-02-27 Fujitsu Limited Optical ring network with hub node and method
US7321729B2 (en) * 2003-05-29 2008-01-22 Fujitsu Limited Optical ring network with selective signal regeneration and wavelength conversion
US7483637B2 (en) * 2003-11-26 2009-01-27 Fujitsu Limited Optical ring network with optical subnets and method
US7116860B1 (en) 2003-12-05 2006-10-03 Cisco Technology, Inc. Coupler add/drop node WDM network architecture with periodic cleanup
US20050175346A1 (en) * 2004-02-10 2005-08-11 Fujitsu Limited Upgraded flexible open ring optical network and method
WO2006002080A2 (en) * 2004-06-15 2006-01-05 Opvista Incorporated Optical communication using duobinary modulation
US20050286896A1 (en) * 2004-06-29 2005-12-29 Fujitsu Limited Hybrid optical ring network
US20060013587A1 (en) * 2004-07-15 2006-01-19 Scott Kenneth G Modular wavelength selective switch
WO2006030524A1 (ja) * 2004-09-17 2006-03-23 Fujitsu Limited 光挿入分岐装置
US7120360B2 (en) * 2005-01-06 2006-10-10 Fujitsu Limited System and method for protecting traffic in a hubbed optical ring network
US7469103B2 (en) * 2005-04-08 2008-12-23 Cisco Technology, Inc. Add/drop multiplexer for OTN/DWDM rings utilizing a pair of muxponders
EP1882319A2 (en) * 2005-05-02 2008-01-30 Opvista, Incorporated Multiple interconnected broadcast and select optical ring networks with revertible protection switch
US8190027B2 (en) * 2006-07-12 2012-05-29 Tellabs Operations, Inc. Multifunctional and reconfigurable optical node and optical network
US8428461B2 (en) * 2005-06-22 2013-04-23 Tellabs Operations, Inc. Apparatus for managing an optical signal
EP1949119A4 (en) * 2005-10-13 2017-01-18 Vello Systems, Inc. Optical ring networks using circulating optical probe in protection switching with automatic reversion
US8023825B2 (en) 2006-04-04 2011-09-20 Cisco Technology, Inc. Optical switching architectures for nodes in WDM mesh and ring networks
US7773883B1 (en) 2007-05-04 2010-08-10 Vello Systems, Inc. Single-fiber optical ring networks based on optical double sideband modulation
JP5602229B2 (ja) * 2009-07-31 2014-10-08 タイコ エレクトロニクス サブシー コミュニケーションズ エルエルシー 複合型光アド−ドロップ多重ネットワークおよびそのための波長割り当て
CN101645750B (zh) * 2009-09-02 2013-09-11 中兴通讯股份有限公司 分布式电交叉装置实现snc级联保护的系统和方法
US20110135301A1 (en) 2009-12-08 2011-06-09 Vello Systems, Inc. Wavelocker for Improving Laser Wavelength Accuracy in WDM Networks
EP2685652A1 (en) * 2012-07-13 2014-01-15 Nokia Solutions and Networks Oy Flexible and economic Metro / Access Ring architecture
US10036396B2 (en) 2013-03-08 2018-07-31 Coriant Operations, Inc. Field configurable fan operational profiles
US9819436B2 (en) 2013-08-26 2017-11-14 Coriant Operations, Inc. Intranodal ROADM fiber management apparatuses, systems, and methods
KR20150054232A (ko) * 2013-11-11 2015-05-20 한국전자통신연구원 멀티캐스팅 링 네트워크 노드에서 필터를 사용한 광 신호 제어 및 광 다중부에서 보호 절체 방법 및 장치

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5179548A (en) * 1991-06-27 1993-01-12 Bell Communications Research, Inc. Self-healing bidirectional logical-ring network using crossconnects
US5442623A (en) * 1992-08-17 1995-08-15 Bell Communications Research, Inc. Passive protected self healing ring network
JPH07264228A (ja) * 1994-03-17 1995-10-13 Fujitsu Ltd パスais発生機能を備えるblsrネットワーク
SE503715C2 (sv) * 1995-03-27 1996-08-12 Ericsson Telefon Ab L M Optisk nod i ett optiskt bussnät
BR9608792A (pt) * 1995-06-26 1999-02-17 Ericsson Telefon Ab L M Nó de comunicação e de multiplexador ótico de soma/redução sistema de rede de comunicação e processo para restauração de um sistema de rede de comunicação
IT1277204B1 (it) * 1995-10-19 1997-11-05 Pirelli S P A Ora Pirelli Cavi Rete di comunicazione ottica trasparente ad anello autoprotetto
JPH10112700A (ja) * 1996-10-04 1998-04-28 Nec Corp リング構成の波長分割多重光伝送装置
SE519255C2 (sv) * 1997-04-30 2003-02-04 Ericsson Telefon Ab L M ADD/Drop-nod för WDM med låg förlust
US6075629A (en) * 1998-01-27 2000-06-13 Lucent Technologies Inc. Optical protection switch employing an interference filter
SE520943C2 (sv) * 1998-06-10 2003-09-16 Ericsson Telefon Ab L M Add/dropp-nod anordnad att anslutas i ett optiskt fibernät av wdm-typ

Also Published As

Publication number Publication date
SE9802071L (sv) 2000-02-10
SE9802071D0 (sv) 1998-06-10
US6525852B1 (en) 2003-02-25
DE69930742D1 (de) 2006-05-18
EP1088410B1 (en) 2006-04-05
EP1088410A1 (en) 2001-04-04
AU4669599A (en) 1999-12-30
ATE322772T1 (de) 2006-04-15
WO1999065165A1 (en) 1999-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE520876C2 (sv) ADD/Drpo-nod för ett optiskt WDM-nät, som har trafik endast mellan angränsande noder
US6590681B1 (en) Optical WDM network having an efficient use of wavelengths and a node therefor
JP4235559B2 (ja) 保護された双方向wdm網
US9252910B2 (en) Expandable multicast optical switch
US8131149B2 (en) Optical routing device and optical network using same
CA2319905A1 (en) Equipment, transponder and methods for optical fiber transmission
US6816680B2 (en) Optical communications network and nodes for forming such a network
US7437075B2 (en) Integrated reconfigurable optical add/drop multiplexer
US7826744B2 (en) Optical network system and transmission apparatus
JP3795079B2 (ja) 光バス回路網の光ノード
US10498479B2 (en) Reconfigurable add/drop multiplexing in optical networks
US9806841B2 (en) Optical switch, an optical switching apparatus, an optical communications network node and an optical communications network
EP1014613A2 (en) Shared optical protection in an optical communications network
SE519255C2 (sv) ADD/Drop-nod för WDM med låg förlust
US20180316991A1 (en) COLORLESS, DIRECTIONLESS, CONTENTIONLESS OPTICAL NETWORK USING MxN WAVELENGTH SELECTIVE SWITCHES
EP2651059B1 (en) Add device and drop device for an optical network element
US20040165891A1 (en) Low-loss, efficient hub ring networks and methods for their use
CN110620964B (zh) 使用m×n波长选择开关的光节点架构
US6735390B1 (en) Method and apparatus for terminating optical links in an optical network
Ben-Ezra et al. First WDM-SDM Optical Network with Spatial Sub-Group Routing ROADM Nodes Supporting Spatial Lane Changes
JPH11243564A (ja) 光クロスコネクト装置
JPH0832522A (ja) 光ファイバ通信網
SE524243C2 (sv) Flexibelt WDM ringnät

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed
NUG Patent has lapsed