SE520983C2 - Optisk filtrering - Google Patents

Optisk filtrering

Info

Publication number
SE520983C2
SE520983C2 SE0102541A SE0102541A SE520983C2 SE 520983 C2 SE520983 C2 SE 520983C2 SE 0102541 A SE0102541 A SE 0102541A SE 0102541 A SE0102541 A SE 0102541A SE 520983 C2 SE520983 C2 SE 520983C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
filter
drop
add
channel
node
Prior art date
Application number
SE0102541A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0102541L (sv
SE0102541D0 (sv
Inventor
Ulf Persson
Original Assignee
Lumentis Ab
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 Lumentis Ab filed Critical Lumentis Ab
Priority to SE0102541A priority Critical patent/SE520983C2/sv
Publication of SE0102541D0 publication Critical patent/SE0102541D0/sv
Priority to US10/483,516 priority patent/US7113662B2/en
Priority to AT02749480T priority patent/ATE387766T1/de
Priority to PCT/SE2002/001352 priority patent/WO2003009510A1/en
Priority to EP02749480A priority patent/EP1407567B1/en
Priority to DE60225290T priority patent/DE60225290T2/de
Publication of SE0102541L publication Critical patent/SE0102541L/sv
Publication of SE520983C2 publication Critical patent/SE520983C2/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
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0206Express channels arrangements
    • 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]
    • H04J14/0212Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM] using optical switches or wavelength selective switches [WSS]
    • 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
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation

Description

25 30 520 983 2 Genom föreliggande uppfinning definieras en add-drop-nod för optisk sígnalöverföring med våglängdsmultiplexering i ett nät med optofibrer mellan flera add-drop- noder. Noden innefattar ett drop-filter, ett add-filter, en signalkanalmottagare, och en signalkanalsändare som var och en är förbundna med en omkopplare för signalkanalreläande mellan nämnda nät, och signalkanalsläppning och -tillägg från och till nämnda nät. Noden uppvisar en låg förlust för reläade signaler genom att den tillåter drop-filtret att ha en låg överhömingsisolering, och hög överhömingsisolering genom anslutning av mottagaren till omkopplaren via ett tilläggsfilter med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
Vid en utföringsfonn av add-drop-noden enligt föreliggande uppfinning är drop- filtret ett kanal-drop-filter för att släppa signaler på en enda kanal.
Vid en annan utföringsform av add-drop-noden enligt föreliggande uppfinning är drop-filtret ett band-drop-filter för att släppa signaler på två eller flera kanaler och tilläggsfiltret utgör en del av en demultiplexor.
Genom föreliggande uppfinning föreslås ett system innefattande minst en add-drop- nod för optisk sígnalöverföring genom våglängdsmultiplexering i ett nät med optofibrer mellan andra add-drop-noder. Nämnda minst en nod innefattar ett drop-filter med låga förluster, ett add-filter, en signalkanalmottagare, och en signalkanalsändare som var och en är förbundna med en omkopplare för signalkanalreläande mellan nämnda nät, och signalkanalsläppning och -tillägg från och till nämnda nät. Systemet ger en låg förlust för reläade signaler genom att tillåta att drop-filtret har en låg överhömingsisolering, och en hög överhömingsisolering genom anslutning av mottagaren till omkopplaren via ett tilläggsfilter med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
Vid en utföringsform av systemet enligt föreliggande uppfinning är drop-filtret ett kanal-drop-filter för släppning av signaler på en enda kanal.
Vid en annan utföringsforin av systemet enligt föreliggande uppfinning är drop-filtret ett band-drop-filter för släppning av signaler på två eller flera kanaler och tilläggsfiltret utgör en del av en demultiplexor.
Genom föreliggande uppfinning föreslås även ett förfarande där en add-drop-nod används för optisk sígnalöverföring genom våglängdsmultiplexering i ett nät med optofibrer mellan multipla add-drop-noder. Noden som används vid förfarandet innefattar ett drop-filter med låga förluster, ett add-filter, en signalkanalmottagare, en signalkanalsändare, vilka var och en är anslutna till en omkopplare för signalkanalreläande mellan nämnda nät, och signalkanalsläppning och -tillägg från och till nämnda nät. Förfarandet innefattar följande 10 15 20 25 30 520 985 3 steg: åstadkommande av låg förlust för reläade signalkanaler genom att tillåta drop-filtret att ha en låg överhörningsisolering; åstadkommande av en hög överhörningsisolering för släppta signalkanaler genom anslutning av nämnda mottagare till omkopplaren via ett tilläggsfilter med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
Vid en utföringsform av förfarandet enligt föreliggande uppfinning är drop-filtret ett kanal-drop-filter för att släppa signaler på en enda kanal.
Vid en annan utföringsform av förfarandet enligt föreliggande uppfinning är drop- filtret ett band-drop-filter för att släppa signaler på två eller flera kanaler och tilläggsfiltret utgör en del av en demultiplexor Kort beskrivning av figurerna Här nedan hänvisas till de bifogade figurema för en bättre förståelse av föreliggande uppfinning och exemplen på denna samt utföringsformer, varvid : Figur 1 illustrerar ett tidigare känt WDM-ringnät.
Figur 2 illustrerar ett tidigare känt navforrnat WDM- ringnät.
Figur 3 illustrerar ett tidigare känt nät där både enkelkanal- och bandfilter används för att lägga till och släppa signaler, och korskopplingar för utförande av dirigering.
Figur 4 illustrerar ett tidigare känt nät där omkonfigurerbara add- och drop-filter används.
Figur 5 illustrerar en anordning där en koordinatväljare och fasta filter används för att utföra ett omkonfigurerbart nät.
Figur 6 illustrerar föreliggande uppfinning som har en liknande konfiguration som anordningen som visas i figur 5, kombinerad med ett tilläggsfilter.
Figur 7 illustrerar filterkarakteristika för filter som används vid föreliggande uppfinning.
Figur 8 illustrerar två utföringsformer av föreliggande uppfinning där Mach-Zender- baserade fiber-Bragg-gitterfilter används.
Figur 9 illustrerar en utföringsform av föreliggande uppfinning där ett fast bandfilter används för att utföra ett omkonfigurerbart nät.
Detaljerad beskrivning av föredragna utföringsformer I Figur l visas en schematisk figur för en utföringsform av ett WDM-ringnät.
Optofibrer sammanbinder sex noder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Två optiska fibervägar bildar två ringar 7. 8. Nodema lägger till och släpper signaler till och från dessa ringar. Kommunikationstrafiken 10 15 20 25 30 52Û 983 4 i de båda ringarna går i motsatta riktningar. Trafikmönstren griper in i varandra, dvs att varje nod har en direkt åtkomst till varje annan nod i ringen vid en reserverad våglängdskanal.
Detta är typiskt för ett trafikmönster högt upp i en näthierarki (kämringar). Längre ned i näthierarkin närmare slutanvändaren (åtkomstringar) är trafikmönstret på typiskt sätt navformat, dvs att en centralnod, navet, är direktansluten (en reserverad våglängdskanal) till varje annan liten nod (kallad satellitnod). Satellitnodema har inte några direkta våglängdskanaler mellan varandra.
Ett exempel på en navformad WDM-ring visas i figur 2. Av tydlighets skäl visas endast en fiberring 9. Normalt finns två fiberringar för trafik som utbreder sig i motsatta riktningar, för redundans i fall av ett fiberbrott. Optiska filter etc behövs i varje fiber. Navet i figur 2 innefattar en sändningsanordning och en mottagningsanordning.
Mottagningsanordningen består av en demultiplexor 10 som följs av en grupp WDM- mottagare 11 med fotodetektorer. Sändningsanordningen innefattar sju optiska sändare och en multiplexor. Nod A illustrerar ett drop-filter 14 och add-filter 15 för släppning och tillägg av signaler i en kanal. I nod B finns två drop-filter 16 och två add-filter 17 för att släppa och lägga till signaler i två kanaler. Nod C illustrerar ett band-drop-filter 18 och ett band-add-filter 19 för släppande och tillägg av signaler i fyra kanaler. Optiska sändare 20, 21, 22 och mottagare 23, 24, 25 sänder och tar emot signaler till och från filtren i varje nod. Varje optisk sändare 12, 20, 21, 22 består av en laser och en laserrnodulator. Sändama sänder signaler i vardera en specifik våglängdskanal. Signalema i navet är optiskt kombinerade i fibem genom multiplexom 13. Signalema i alla kanaler utbreder sig längs ringen från navet till noden A, där signaler i kanal 1 styrs in, eller släpps, i den korta fibem 26 som leder till mottagaren 23 i denna nod. Drop-filtret 14 demultiplexerar kanalen 1 in i drop-fibren 26 med en låg förlust och blockerar kanalen 1 från vidare utbredning längs ringen. Alla andra våglängdskanaler går genom drop-filtret längs ringen med låg förlust. Svaret från nod A till navet sänds av en laser i noden A genom våglängdskanalen 1. Signalema i kanalen 1 läggs till i ringen med en låg förlust. Alla signalerna i andra kanaler än kanal 1 går genom add-filtret 15 längs ringen med en låg förlust.
På samma sätt släpps kanalerna 2 och 3 genom drop-filtret 16 i noden B, och svaren i samma våglängder läggs till i ringen i add-filtren 17.
I noden C åstadkoms samma basfunktion i kanalerna 4 - 7, men i detta fall används ett band-drop-filter 18 för att släppa alla fyra kanalema från ringen. Dessa fyra kanaler demultiplexeras därefter av en demultiplexor 27 till individuella våglängdskanaler innan de kan tas emot. På samma sätt multiplexeras först de sända signalema på kanalema 4 till 7 10 15 20 25 30 520 983 5 tillsammans innan de läggs till i ringen med band-add-frltret 19. En fördel med användningen av band-drop- och add-filter i noder med mer ett fåtal våglängdskanaler är att förlustema för de kanaler som går på transparent sätt genom den noden (expresskanalema) minimeras. (Detta beskrivs i patentansökan EP 0905936). En nackdel med ett WDM-nät som detta är att det är fast, dvs att så snart som en viss sändningslaser tas i bruk avgörs platsen för mottagaren.
För att utföra dirigering kan korskopplingar användas innan en signal når en laser i ett nav. Ett exempel på ett WDM-nät med flexibla anslutningar återges i figur 3. Figur 3 visar klientutrustning 30, 31 som är anslutna till korskopplingsväxlar 32, 33 vilka är anslutna till optiska WDM-sändare 12 eller WDM-sändarändtranspondrar (TET), och till WDM- mottagare 11 respektive WDM-mottagarändtranspondrar (RET). Figur 3 visar även en klientutrustning 38, 39 som är ansluten till noderna A och C. Varje klientutrustning innefattar sändare 40, 41, 42, 43 och mottagare 34, 35, 36, 37. Det finns N klientutrustningar i navet som kan kommunicera med N andra klientutrustningar på olika platser i satellitnodema. (I figur 3 är N=7. I praktiken finns en klientutrustning för varje WDM-sändar-mottagarpar i nätet, men för tydlighets skull visas endast några få). En korskopplingsväxel med en storlek av NxN (N ingångsportar och N utgångsportar) är placerad mellan klientsändama och WDM- sändama (eller TET), varvid varje klientsändare kan korskopplas till varje WDM-sändare och således, via den fasta våglängdsdirigeringsfunktionen i WDM-ringen, nå varje mottagare 14, 24, 25, och den därmed förbundna klientmottagaren 34, 35 i nätet.
De fasta sändama 15, 21, 22 i satellitnodema är våglängdsdirigerade via WDM- ringnätet till en viss WDM-mottagare (eller mottagarändtransponder, RET) i navet. Om en korskopplingsväxel med en storlek NxN är placerad mellan WDM-mottagama (eller mottagarändtranspondrama) och klientmottagama 36, 37 i navet kan varje WDM-mottagare 11 och därigenom varje satellit-WDM-sändare 15, 21, 22 nå varje klientrnottagare 36, 37 i navet. På så sätt möjliggör korskopplingama i navet en flexibel anslutning från varje klientutrustning 30, 31 i navet till varje klientutrustning 38, 39 i satellitnodema.
Klientutrustningens placering (som visas i figur 3 i navet) behöver inte nödvändigtvis vara i navet. De kan vara placerade längre bort och via andra (optiska) nät få sina signaler överförda till navet. Korskopplingsväxlarna kan antingen vara helt optiska eller ha en elektrisk omkopplingskärna.
Ett annat förfarande för utföra konfigurerbara nät är att använda omkonfigurerbara add- och drop-filter i nodema i stället för de fasta filtren i exemplen 2 och 3. Detta illustreras i figur 4. I detta exempel finns omkonfigurerbara filter i nod A1 och A2 som antingen släpper eller lägger till signaler i kanal A, eller släpper igenom alla signalerna. Nod A2 är försedd 10 15 20 25 30 520 983 6 med ett omkonfigurerbart add- och drop-filter 46 som är förbundet med en WDM-sändare 54 och en WDM-mottagare 53. Filtren i nod Bl och B2 är omkonfigurerbara band-filter och kan på samma sätt släppa igenom alla signaler, eller släppa och lägga till signaler i ett flertal kanaler, band B. Alla klientutrustningama 30, 31 (endast två visas) i huvudnoden (navet) har fasta Förbindelser med WDM-sändama och mottagama ll. I satellitnodema är add- och drop- filtren 45, 46, 47, 48 omkonfigurerbara i stället för fasta. Signaler i kanal A som läggs till i navet kan släppas antingen i nod Al eller nod A2. Om filtret i nod Al ställs in på ett add- drop-sätt och filtret i nod A2 ställs in på ett fortsättningssätt kommer klientutrustningen 38 i nod Al att ta emot signaler i kanal A från navet och överföra den till navet i kanal A. Om filtret i nod Al är inställt på foitsättningssätt och filtret i nod A2 på add-drop-sätt, kommer noden A2 att kommunicera med navet. Filtren i nod Bl och B2 kan användas på samma sätt så att någondera av noderna kan kommunicera med navet. Den enda skillnaden är att ett band med två eller flera kanaler används i stället för en enda kanal. I nodema Bl och B2 ansluter multiplexorer 28, 50 och demultiplexorer 27, 49 add- och drop-filtren 47, 48 till WDM- sändarna 22, 52 och WDM-mottagama 25, 52. Det finns flera sätt att utföra omkonfigurerbara drop-filter. Ett exempel på ett sådant "drop- eller icke drop"-filter är ett filter som tillverkats av Coming Inc (en produktserie Pure Path WMS) och består av ett rörligt dielektriskt multipelinterferensfilter där en del av filtret är ett standardbandpassfilter och en del är en icke selektiv spegel. Nätet som illustreras i figurema 2 - 4 beskriver olika typer av tidigare kända noder. Föreliggande uppfinning är vid en utföringsfonn en nod som kan användas i liknande nät.
Föreliggande uppfinning använder fasta filter och en koordinatväljare för att utföra ett omkonfigurerbart nät. En anordning/nod för tillägg och släppande av signaler från en fiberväg illustreras i figur 5. Anordningen innefattar ett drop-filter 64, ett add-filter 65 och en 2x2 koordinatväljare 68. En första optofiber 61 är ansluten till ingången hos drop-filtret 64, och en andra optofiber 63 är ansluten till utgången hos add-filtret 65. Mellan drop- och add- filtret finns ett ljusöverföringsmedíum 62. Optofibrema 61, 63 är vidare anslutna till ett nät (ej visat i figurema). Optofibrema 61, 63 definierar en fiberväg och filtren 64, 65 släpper och lägger till signaler till denna fiberväg. Drop-filtret och add-filtret kan även kombineras till ett enda filter (detta illustreras i figur 8). Signaler som inte släpps av drop-filtret passerar igenom längs fibervägen. Drop-filtret 64 har en första utgång som är ansluten till add-filtret, via överföringsmediet 62, och en andra utgång som är förbunden med koordinatväljaren 68, via ett överföringsmedium 67. Add-filtret 65 har en första ingång som är förbunden med dropp- filtret, via överföringsmediet 62 och en andra ingång ansluten till koordinatväljaren 68, via 10 15 20 25 30 1520 983 7 överföringsmediet 66. Koordinatväljaren 68 har sin första ingång ansluten till drop-filtret, dess första utgång ansluten till add-filtret, och en andra ingång ansluten till en sändare 71, via ett överföringsmedium 70, och en andra ingång ansluten till en mottagare 72, via ett överföringsmedium 69. Överföringsmediema 69, 70, vilka är förbundna med mottagaren och med sändaren, är företrädesvis optofibrer. Filtren 64, 65 är fasta och kan t ex utgöras av tunnfilmfilter, fiber-Bragg-gitter med cirkulatorer eller Mach-Zender-baserade Bragg- gitterfilter. Omkopplaren 68 uppvisar två tillstånd, ett första genomkopplingstillstånd 73 och ett andra korskopplingstillstånd 74. I det första tillståndet 73 är drop-filtret förbundet med add-filtret. Vid det andra tillståndet 74 är drop-filtret förbundet med mottagaren och sändaren är förbunden med add-filtret.
Drop-filtret släpper ner signaler i en kanal; "kanal A". Andra kanaler går igenom filtret, med en låg förlust, och fortsätter på fibervägen. När omkopplaren är i genomkopplingstillståndet går de släppta signalema i kanal A genom omkopplaren till add- filtret för kanal A och läggs åter till i fibervägen. Nodanordningen är nu verkligen transparent för alla kanaler. Detta "fortsättningssätt" illustreras med signalvägen 75 till vänsteri figur 5.
När omkopplaren är i korskopplingstillstånd 74 går de släppta signalerna genom omkopplaren till mottagaren, vilken på så sätt tar emot signalerna i kanal A. Vid detta "add- drop-sätt" (till höger i figur 5), kan sändaren lägga till signaler i fibervägen, via omkopplaren och add-filtret. Vid detta arbetssätt fiingerar anordningen som en normal A/D-nod. Tillägg av en signal från sändaren illustreras med signalvägen 76, medan släppning av en signal illustreras genom signalväg 77.
Genom användning av denna anordning kan flera noder lägga till och släppa signaler i samma kanal. Signaler i t ex kanal A kan gå genom ett flertal noder med drop-filter för kanal A, om dessa noder är inställda på ett fortsättningssätt, tills de slutligen når en nod (vid add- drop-sätt) där de släpps till en mottagare. På detta sätt kan ett omkonfigurerbart nät utföras med tillägg av extra kommunikationskapacitet till noder på begäran. Så t ex kan i en stad kommunikationskapaciteten kopplas om mellan industrier, företag, hushåll, arenor och vintersportanläggningar under olika tidpunkter på dagen eller året.
Det finns vanligen ett stort behov av överhömingsisolering för mottagna signaler i kommunikationsnät. Därför används allmänt drop-filter med god överhömingsisolering gentemot andra kanaler. Dessa drop-filter förorsakar en förlust hos den släppta signalen. Om en signal i en specifik kanal går genom flera noder som ställts in på fortsättningssätt så att signalen reläas, dvs släpps och läggs till, flera gånger, begränsar förlusterna signalens förflyttningssträcka. Detta är till nackdel, särskilt i ej förstärkta system. För att hålla nere 10 15 20 25 30 520 985 8 n q.- dessa förluster för reläade signaler används vid lösningen enligt föreliggande uppfinning drop-filter med låga drop-förluster och mindre stränga krav på överhömingsisolering.
Signalema kan då reläas med låga förluster. På så sätt finns ett mindre behov av förstärkare i nät där uppfinningen tillämpas. För att åstadkomma en god överhömingsisolering för de mottagna signalerna (vid add-drop-sättet), anordnas enligt föreliggande uppfinning ett tilläggsfilter mellan omkopplaren och mottagaren.
I figur 6 visas en utföringsforin av uppfinningen. Anordningen är nästan densamma som anordningen i figur 5. (Samma referenssiffor används). Anordningen visas vid add-drop- sätt där koordinatväljaren 68 är i sitt korskopplingstillstånd 74. Ett tilläggsfilter, ett bandpassfilter 79, har lagts till i överföringsmediet 69 mellan omkopplaren 68 och mottagaren 72. Överföringsmediet 69 består av två delar, t ex optofibrer 69a och 69b. Drop- filtret 78 är ett kanal-drop-filter med låg förlust, med mindre stränga överhömingskarakteristika. Bandpassfiltret 79 är ett filter med god överhömingsisolering.
Drop-filtret 78 släpper signaler i en kanal till koordinatväljaren 68. Vid add-drop-sättet befinner sig omkopplaren i sitt korskopplingstillstånd och de släppta signalema går genom omkopplaren till bandpassfiltret 79 och vidare till mottagaren. Vid fortsättningssättet befinner sig omkopplaren i sitt genomkopplingstillstånd och de släppta signalema går genom omkopplaren till add-filtret 65 och läggs till i överföringsvägen (optofiber 63). Uppfinningen kan användas i ett nät, med två eller flera noder som utnyttjar anordningen enligt uppfinningen för samma kanal. Uppfinningen kan användas i både navforrnade nät och masknät. Andra kanaler i nätet kan vara fasta eller utnyttja denna uppfinning. Om en signal i denna kanal reläas går den i en av dessa noder genom det första filtret, drop-filtret 78, men inte genom bandpassfiltret 79 och utsätts endast för en låg förlust. Om en signal styrs till mottagaren går den genom bandpassfiltret 79 och tas således emot med en hög överhömingsisolering. Genom att dela upp drop-fllterfunktionen i två delar kommer det både att finnas låga förluster för reläade signaler och en god överhömingsprestanda för släppta signaler.
Vid föreliggande uppfinning avser uttrycket reläade signaler sådana signaler som går genom koordinatväljaren utan att släppas.
En första aspekt av föreliggande uppfinning avser ett system innefattande en add- drop-nod, ett förfarande där en add-drop-nod används, och en add-drop-nod för optisk signalöverföring med våglängdsmultiplexering i ett nät med optofibrer mellan multipla add- drop-noder. Noden innefattar ett drop-filter 78, ett add-filter 65, en signalkanalmottagare 72 och en signalkanalsändare 7l som var och en är anslutna till en omkopplare 68 för reläande av 10 15 20 25 30 520 983 9 signalkanalen mellan nätet, och signalkanalsläppning och tillägg från och till nätet. Noden ger låga förluster för reläade signaler genom att låta drop-filtret 78 ha en låg överhömingsisolering gentemot andra kanaler, och ger hög överhömingsisolering för släppta signalkanaler genom anslutning av mottagare 72 till omkopplare 68 genom ett tilläggsfilter 79 med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
Figur 7 visar filterkarakteristika för två olika filter. Den streckade linjen illustrerar ett första filter som lämpar sig som kanal-drop-filter 78 vid en utföringsforrn av föreliggande uppflnning. Den heldragna linjen illustrerar ett andra filter som lämpar sig som tilläggsfiltret 79 vid en utföringsfonn av föreliggande uppfinning. Det första filtret uppvisar en låg dämpningsförlust 96, men även en låg överhömingsisolering 97 gentemot de angränsande kanalema. Det andra filtret har en hög överhömingsisolering 99, men även en hög dämpningsförlust 98. Om en signal går genom det första filtret kommer den att uppvisa de karakteristika som visas med den streckade linjen. Om signalen går genom det andra filtret kommer den att uppvisa karakteristika som illustreras genom den heldragna linjen. Signalen skulle ha lägre effekt och en smalare frekvensbredd om den gick genom det andra filtret i stället för det första filtret.
Figur 8 illustrerar utföringsformer av föreliggande uppfinning som använder Mach- Zender-filter 84, 85,86 som baseras på fiber-Bragg-gitter som add- och drop-filter. Till vänster illustreras ett kombinerat Mach-Zender-add- och drop-filter 84, och till höger två individuella filter, ett Mach-Zender-drop-filter 85 och Mach-Zender-add-filter 86. Dessa filter uppvisar mycket låga förluster för den släppta signalkanalen men har låg överhömingsisolering. Dessa filter levereras av t ex ADC och Arroyo Optics. Med sådana filter kan en låg förlust för signalkanalen vid fortsättningssätt av ca 0,6 dB uppnås (enbart filterförluster och inte omkopplingsförluster). Användningen av tunnfilmfilter för både tillägg och släppning skulle ge liknande förluster av ca 2 - 3 dB.
I figur 9 illustreras en utföringsforin av föreliggande uppfinning för ett kanalband.
Ett band-drop-filter 88 släpper ett band av signalkanaler genom omkopplaren 68 och kanalerna separeras av demultiplexom 94 och tas emot av mottagaren 93. Demultiplexom kan utgöras av en filtergiupp.
Både för add- och drop-filtren och bandpassfilter är det möjligt att använda flera olika typer av filter. Tunna filmfilter, fiber-Bragg-gitterbaserade filter med cirkulatorer eller fiber-Bragg-gitterbaserade Mach-Zender-filter är de vanligaste typema. Antingen kan samma filtertyp användas för alla filter eller annars kan de kombineras på olika sätt för att optimera den totala prestandan hos konfigurerbar add-drop med användning av samma basidé med 520 983 , i _ _> _ ~ «- »i . - n , I h _ xy- - z X. | , , , 10 m» 1; .1 n, _, separering av filtret med hög överhörningsisolering från drop-ñltret med låg förlust. Samma sak gäller För både enskilda kanaler och gruppkanaldrop-filnktioner.

Claims (9)

10 15 20 25 30 520 983 11 Patentkrav
1. Add-drop-nod för optisk signalöverföring genom våglängdsmultiplexering i ett nät med optofibrer mellan flera add-drop-noder, varvid nämnda nod innefattar ett drop-filter (78, 84, 85, 88), ett add-filter (65, 84, 86, 89), en signalkanalmottagare (72, 93), och en signalkanalsändare (71, 92), vilka var och en är anslutna till en omkopplare (68) för att reläa signalkanalen mellan nämnda nät, och signalkanalsläppning och -tillägg från och till nämnda nät, k ä n n e t e c k n a d a v att den ger låga Förluster för reläade signaler genom att låta nämnda drop-filter uppvisa en låg överhömingsisolering, och genom att åstadkomma en hög överhömingsisolering för släppta signalkanaler genom att förbinda nämnda mottagare med omkopplaren via ett tilläggsfilter (79, 90) med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
2. Add-drop-nod enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d a v att drop-filtret är ett kanal-drop-filter för släppning av signaler i en enda kanal.
3. Add-drop-nod enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d a v att drop-filtret är ett banddropfilter för släppning av signaler i två eller flera kanaler och att tilläggsfiltret utgör en del av en demultiplexor.
4. System innefattande minst en add-drop-nod för optisk signalöverföring genom våglängdsmultiplexering i ett optiskt nät med optofibrer mellan andra add-drop-noder, varvid nämnda minst en nod innefattar ett drop-filter (78, 84, 85, 88), ett add-filter (65, 84, 86, 89), en signalkanalmottagare (72, 93), och en signalkanalsändare (71, 92), vilka var och en är anslutna till en omkopplare (68) för att reläa signalkanalen mellan nämnda nät, och signalkanalsläppning och -tillägg från och till nämnda nät, k ä n n e te c k n a t a v att det ger låga förluster för reläade signaler genom att låta nämnda drop-filter uppvisa en låg överhömingsisolering, och genom att åstadkomma en hög överhömingsisolering för släppta signaler genom att förbinda nämnda mottagare med omkopplaren via ett tilläggsfilter (79, 90) med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
5. System enligt patentkrav 4, k ä n n e t e c k n at a v att drop-filtret är ett kanal- drop-filter för släppning av signaler i en enda kanal.
6. System enligt patentkrav 4, k ä n n e t e c k n at a v att drop-filtret är ett band- drop-filter för släppning av signaler i två eller flera kanaler och att tilläggsfiltret utgör en del av en demultiplexor.
7. Förfarande för användning av en add-drop-nod för optisk signalöverföring genom 10 15 ' 520 983 12 våglängdsmultiplexering i ett nät med optofibrer mellan multipla add-drop-noder, varvid nämnda nod innefattar ett drop-filter med låga förluster (78, 84, 85, 88), ett add-filter (65, 84, 86, 89), en signalkanalmottagare (72, 93), och en signalkanalsändare (71, 92), vilka var och en är förbundna med omkopplare (68) för att reläa signalkanalen mellan nämnda nät, och signalkanalsläppning och -tillägg från och till nämnda nät, k ä n n e t e c k n at a v att det innefattar följande steg: åstadkommande av låga förluster för reläade signaler genom att låta nämnda drop- filter uppvisa en låg överhömingsisolering; och åstadkommande av en hög överhömingsisolering för släppta signaler genom att förbinda nämnda mottagare med omkopplaren via ett tilläggsfilter (79, 90) med höga filterkarakteristika för minst en förutbestämd signalkanal hos nämnda signal.
8. Förfarande patentkrav 7, k ä n n e te c k n at a v att drop-filtret är ett kanal- drop-filter för släppning av signaler i en enda kanal.
9. Förfarande patentkrav 7, k ä n n e t e c k n a t a v att drop-filtret är ett band- drop-filter för släppning av kanaler i två eller flera kanaler, och att tilläggsñltret utgör en del av en demultiplexor.
SE0102541A 2001-07-16 2001-07-16 Optisk filtrering SE520983C2 (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0102541A SE520983C2 (sv) 2001-07-16 2001-07-16 Optisk filtrering
US10/483,516 US7113662B2 (en) 2001-07-16 2002-07-05 Optical filtering by using an add-drop node
AT02749480T ATE387766T1 (de) 2001-07-16 2002-07-05 Optische filterung durch verwendung eines add/drop-knotens
PCT/SE2002/001352 WO2003009510A1 (en) 2001-07-16 2002-07-05 Optical filtering by using an add-drop node
EP02749480A EP1407567B1 (en) 2001-07-16 2002-07-05 Optical filtering by using an add-drop node
DE60225290T DE60225290T2 (de) 2001-07-16 2002-07-05 Optische filterung durch verwendung eines add/drop-knotens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0102541A SE520983C2 (sv) 2001-07-16 2001-07-16 Optisk filtrering

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0102541D0 SE0102541D0 (sv) 2001-07-16
SE0102541L SE0102541L (sv) 2003-01-17
SE520983C2 true SE520983C2 (sv) 2003-09-16

Family

ID=20284870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0102541A SE520983C2 (sv) 2001-07-16 2001-07-16 Optisk filtrering

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7113662B2 (sv)
EP (1) EP1407567B1 (sv)
AT (1) ATE387766T1 (sv)
DE (1) DE60225290T2 (sv)
SE (1) SE520983C2 (sv)
WO (1) WO2003009510A1 (sv)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040099921A (ko) * 2003-05-20 2004-12-02 삼성전자주식회사 재구성 가능한 애드/드롭 모듈
JP4587792B2 (ja) * 2004-11-30 2010-11-24 富士通株式会社 リング状光伝送システムおよびこれに接続される光装置
US8023821B1 (en) * 2007-06-29 2011-09-20 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Low cost network architecture using thin optical transport layer
US8693880B2 (en) * 2008-05-26 2014-04-08 Nec Corporation Wavelength path communication node apparatus, wavelength path communication control method, and recording medium
WO2009152860A1 (en) * 2008-06-19 2009-12-23 Nokia Siemens Networks Oy Wavelength division multiplex terminal with automatic configuration and supervision of switch connections
WO2012154958A1 (en) 2011-05-10 2012-11-15 Invensys Systems, Inc. Multi-drop optical communication
US10630413B2 (en) * 2016-05-25 2020-04-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Optical communications system with centralized wavelength source
GB201716944D0 (en) * 2017-10-16 2017-11-29 Purelifi Ltd Security shutter

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5303078A (en) * 1990-12-18 1994-04-12 Bell Communications Research, Inc. Apparatus and method for large scale ATM switching
FR2731280B1 (fr) * 1995-03-03 1997-04-04 Hamel Andre Multiplexeur optique a insertion-extraction a haute isolation
GB9617396D0 (en) * 1996-08-19 1996-10-02 Stc Submarine Systems Ltd Improvements in or relating to optical add/drop wavelength division multiplex systems
US5915051A (en) * 1997-01-21 1999-06-22 Massascusetts Institute Of Technology Wavelength-selective optical add/drop switch
US6631018B1 (en) 1997-08-27 2003-10-07 Nortel Networks Limited WDM optical network with passive pass-through at each node
US6466341B1 (en) * 1998-08-03 2002-10-15 Agere Systems Guardian Corp. Add/drop filter for a multi-wavelength lightwave system
US6219474B1 (en) * 1999-03-24 2001-04-17 E-Tek Dynamics Configurable optical add/drop device
US6559988B1 (en) 1999-12-16 2003-05-06 Lucent Technologies Inc. Optical wavelength add/drop multiplexer for dual signal transmission rates

Also Published As

Publication number Publication date
EP1407567A1 (en) 2004-04-14
SE0102541L (sv) 2003-01-17
DE60225290D1 (de) 2008-04-10
US20040234194A1 (en) 2004-11-25
DE60225290T2 (de) 2009-03-26
SE0102541D0 (sv) 2001-07-16
WO2003009510A1 (en) 2003-01-30
EP1407567B1 (en) 2008-02-27
US7113662B2 (en) 2006-09-26
ATE387766T1 (de) 2008-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5982518A (en) Optical add-drop multiplexers compatible with very dense WDM optical communication systems
EP0985289B1 (en) Optical multiplexing and demultiplexing
US5712932A (en) Dynamically reconfigurable WDM optical communication systems with optical routing systems
US9252910B2 (en) Expandable multicast optical switch
Watanabe et al. Silica-based PLC transponder aggregators for colorless, directionless, and contentionless ROADM
WO2002030027A1 (en) Bidirectional wdm optical communication system with bidirectional add-drop multiplexing
US9647790B2 (en) Reconfigurable optical switch apparatus
Boskovic et al. Broadcast and select OADM nodes application and performance trade-offs
US20020054406A1 (en) Bidirectional WDM optical communication network with optical bridge between bidirectional optical waveguides
US20030128985A1 (en) Modular optical network node
SE523986C2 (sv) Optiskt WDM-Ringnät för flexibla förbindelser
US6956987B2 (en) Planar lightwave wavelength blocker devices using micromachines
US6243177B1 (en) Bidirectional WDM optical communication system with bidirectional add-drop multiplexing
US6205269B1 (en) Optical add/drop multiplexer
US6249620B1 (en) Reconfigurable branching unit for a submarine communications system
SE520983C2 (sv) Optisk filtrering
US7092634B2 (en) Bidirectional wavelength division multiplexed self-healing ring network composed of add fiber and drop fiber
US6304351B1 (en) Universal branching unit
US6859576B2 (en) Optical cross-connect system
Earnshaw et al. Planar lightwave circuit based reconfigurable optical add-drop multiplexer architectures and reusable subsystem module
Eldada ROADM architectures and technologies for agile optical networks
US6288812B1 (en) Bidirectional WDM optical communication network with optical bridge between bidirectional optical waveguides
EP3051719B1 (en) A method for transmitting optical signals in a bidirectional waveguide
CA2402198A1 (en) A communications network architecture
Ab-Rahman et al. Development of optical multifunctional switch

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed