TWI778956B - 光電連接器及通過光電連接器傳輸一個以上的資料鏈的方法 - Google Patents

光電連接器及通過光電連接器傳輸一個以上的資料鏈的方法 Download PDF

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Abstract

本發明描述了一種可重構和冗餘光電連接器及相應方法。該連接器可包括與第一埠電通信的複數個第一轉換器和與第二埠電通信的複數個第二轉換器、定義第一通道的第一埠和第一轉換器和定義第二通道的第二埠和第二轉換器。該連接器可包括組合第一光信號和第二光信號的選擇組合器,以及與每個轉換器通信的控制器。該控制器可在第一配置中在至少第一通道上傳輸第一資料鏈的至少第一部分。該控制器可將第一資料鏈的第一部分再分配到第二配置中的至少第二通道內。

Description

光電連接器及通過光電連接器傳輸一個以上的資料鏈的方法
本發明大體上涉及用於通過光纖電纜系統傳輸光信號的光電介面。特別地,在此描述了裝配光電介面並通過光纖電纜傳輸資料鏈的裝置及相應方法。
主動光纖纜線(Active Optical Cables, AOC)包括在光學媒介上傳輸信號的電纜。AOC可包括單獨電路,其便於沿著光纜的傳說,所述光纜具有包括一個以上的轉換器的收發器。例如,現代AOC可使用垂直腔面發射雷射器(vertical-cavity surface-emitting lasers, VCSEL)以穿過作為它們的光電轉換器的光纖電纜發光。
AOC的主要故障模式是在轉換器中隨機故障。傳統上,這些轉換器對於AOC是單點故障,需要重置整個收發器,其需要大量時間、損失大量頻寬並且需要大資料中心中元件的龐大庫存。
申請人發現了大量關於傳統AOC連接器和其他相應系統的額外缺陷和問題。通過應用的嘗試、新穎設計和創新,通過開發包括在本發明的實施方式中的技術方案,這些發現的問題中的許多問題已經得到解決,本文將詳細描述本發明的許多實施例。
本發明提供了光電連接器和相應傳輸方法、裝置和系統。光電連接器可包括配置為接收電輸入的第一埠和第二埠。光電連接器可包括與第一埠電通信中的複數個第一光電轉換器。該等第一光電轉換器可配置為在通過第一埠接收的第一電信號與相應的第一光信號之間轉換。第一埠和該等第一光電轉換器可定義第一通道。光電連接器可包括與第二埠電通信中的複數個第二光電轉換器。該等第二光電轉換器可配置為在通過第二埠接收的第二電信號與相應的第二光信號之間轉換。第二埠和該等第二光電轉換器可定義第二通道。光電連接器可包括配置為結合第一光信號和第二光信號的選擇組合器,用於通過一個以上的光纖傳輸到第一接收設備。光電連接器的實施方式可包括一個控制器,其與該等第一光電轉換器和該等第二光電轉換器中的每一個通信。控制器可配置為在第一配置中在至少第一通道上傳輸第一資料鏈的至少第一部分。第一資料鏈可定義通過一個以上的光纖在第一傳輸設備和第一接收設備之間的電通信。控制器可配置為將第一資料鏈的第一部分再分配到第二配置中的至少第二通道之上,並且第一配置可包含與第二配置不同的通道選擇。
一些實施方式中,在第一配置中,控制器可配置為將第一資料鏈的至少第二部分在第二通道上傳輸。在第一配置中,第一資料鏈可由第一資料鏈的第一部分和第一資料鏈的第二部分組成。
在第二配置中,控制器可配置為在第二通道傳輸第一資料鏈。在一些實施方式中,控制器可配置為將第一資料鏈的第一部分再分配到至少第二通道之上,響應於第一多個光電轉換器中的一個以上的故障。
在一些實施方式中,光電連接器可進一步包括配置為接收額外電輸入的第三埠和第四埠。光電連接器可包括與第三埠電通信的複數個第三光電轉換器。該等第三光電轉換器可配置為在通過第三埠接收的第三電信號與相應的第三光信號之間轉換。第三埠和該等第三光電轉換器可定義第三通道。光電連接器的實施方式可包括與第四埠電通信的複數個第四光電轉換器。該等第四光電轉換器可配置為在通過第四埠接收的第四電信號與相應的第四光信號之間轉換。第四埠和該等第四光電轉換器可定義第四通道。該選擇組合器可配置為結合第三光信號和第四光信號,用於通過一個以上的第二光纖傳輸到第二接收設備。該控制器可與該等第三光電轉換器和該等第四光電轉換器中的每一個通信。在一些實施方式中,該控制器可配置為將第二資料鏈的至少第一部分在第三配置的至少第三通道上傳輸。該控制器可配置為將第二資料鏈的第一部分再分配到第四配置中的至少第四通道之上,並且第三配置可包含與第四配置不同的第二通道選擇。
一些實施方式中,第二資料鏈可與第一資料鏈不同,並且第二接收設備可與第一接收設備不同。
一些實施方式中,光電連接器可包括配置為接收進一步電輸入的第五埠和第六埠。光電連接器可包括與第五埠電通信的複數個第五光電轉換器。該等第五光電轉換器可配置為在通過第五埠接收的第五電信號與相應的第五光信號之間轉換。第五埠和該等第五光電轉換器可定義第五通道。光電連接器可進一步包括與第六埠電通信的複數個第六光電轉換器。該等第六光電轉換器可配置為在通過第六埠接收的第六電信號與相應的第六光信號之間轉換。第六埠和該等第六光電轉換器可定義第六通道。該選擇組合器可配置為結合第五光信號和第六光信號,用於通過一個以上的光纖傳輸到第一接收設備。該控制器可與該等第五光電轉換器和該等第六光電轉換器中的每一個通信。該控制器配置為將第一資料鏈的額外相應部分傳輸到第五通道和第六通道上的第一接收設備。
在一些實施方式中,在第一配置中,該控制器可配置為在第二通道上傳輸第一資料鏈的至少第二部分。在第一配置中,該第一資料鏈包含第一部分、第二部分、第五部分和第六部分,其中該第五部分定義在第五通道上第一資料鏈的各自相應部分,該第六部分定義在第六通道上第一資料鏈的相應部分。
在另一實施方式中,提供了用於通過光電連接器傳輸一個以上的資料鏈的方法。該光電連接器可包含配置為接收電輸入的第一埠和第二埠。該光電連接器可進一步包含與第一埠電通信的該等第一光電轉換器。該該等第一光電轉換器可配置為在通過第一埠接收的第一電信號與相應第一光信號之間轉換。該第一埠和該等第一光電轉換器可定義第一通道。該光電連接器可包括與第二埠電通信的該等第二光電轉換器。該等第二光電轉換器可配置為在通過第二埠接收的第二電信號與相應的第二光信號之間轉換。第二埠和該等第二光電轉換器可定義第二通道。該光電連接器可進一步包括配置為組合第一光信號和第二光信號的選擇組合器,用於通過一個以上的光纖傳輸到第一接收設備,還包括一個控制器,其與該等第一光電轉換器和該等第二光電轉換器中的每一個通信。
該方法可包括在第一配置中借助於控制器在至少第一通道上傳輸第一資料鏈的至少第一部分。該第一資料鏈可定義通過一個以上的光纖在第一傳輸設備和第一接收設備之間的電通信。該方法可進一步包括將第一資料鏈的第一部分再分配到第二配置中的至少第二通道上。該第一配置可包含與第二配置不同的通道選擇。
該方法的一些實施方式可包括,在第一配置中,在第二通道上傳輸第一資料鏈的至少第二部分。在第一配置中,該第一資料鏈可由第一資料鏈的第一部分和第一資料鏈的第二部分組成。
在第二配置中,該方法的實施方式可包括在第二通道上傳輸第一資料鏈。在第二配置中將第一資料鏈的第一部分再分配到至少第二通道上可進一步包含檢測第一多個光電轉換器中的一個以上的故障。
在一些實施方式中,該光電連接器進一步包含配置為接收額外電輸入的第三埠和第四埠。該光電連接器可進一步包括與第三埠電通信的該等第三光電轉換器。該等第三光電轉換器可配置為在通過第三埠接收的第三電信號與相應的第三光信號之間轉換。第三埠和該等第三光電轉換器可定義第三通道。該光電連接器可包括與第四埠電通信的該等第四光電轉換器。該等第四光電轉換器可配置為在通過第四埠接收的第四電信號與相應的第四光信號之間轉換。第四埠和該等第四光電轉換器可定義第四通道。該選擇組合器可配置為組合第三光信號和第四光信號,用於通過一個以上的第二光纖傳輸到第二接收設備;且該控制器可與該等第三光電轉換器和該等第四光電轉換器中的每一個通信。該方法可進一步包括在第三設置中的至少第三通道上傳輸第二資料鏈的至少第一部分,且該方法可包括將第二資料鏈的第一部分再分配到第四設置中的至少第四通道上。第三配置包含於第四配置的第二通道選擇。
在一些實施方式中,第二資料鏈可與第一資料鏈不同,並且第二接收設備可與第一接收設備不同。
在該方法的一些實施方式中,該光電連接器可進一步包含配置為接收進一步電輸入第五埠和第六埠。該光電連接器可包括與第五埠電通信的該等第五光電轉換器。該等第五光電轉換器可配置為在通過第五埠接收的第五電信號與相應的第五光信號之間轉換。第五埠和該等第五光電轉換器可定義第五通道。該光電連接器可進一步包括與第六埠電通信的該等第六光電轉換器。該等第六光電轉換器可配置為在通過第六埠接收的第六電信號與相應的第六光信號之間轉換。第六埠和該等第六光電轉換器可定義第六通道。選擇組合器可配置為組合第五光信號和第六光信號,用於通過一個以上的光纖傳輸到第一接收設備;控制器可與該等第五光電轉換器和該等第六光電轉換器中的每一個通信。該方法的實施方式可進一步包含將第一資料鏈的額外相應部分傳輸到第五通道和第六通道上的第一接收設備。
在一些實施方式中,第一配置可包含在第二通道上傳輸第一資料鏈的至少第二部分。
在一些實施方式中,在第一設置中,該第一資料鏈可包含第一部分、第二部分、第五部分和第六部分,其中該第五部分定義在第五通道上的第一資料鏈的相應部分,該第六部分定義在第六通道上的第一資料鏈的相應部分。
概述 AOC包含一個以上的光纖。這種電纜包含在電纜端部構建於連接器模組中的光傳輸器和接收器,用於傳輸和接收光纖攜帶的光通信信號。連接器模組可包括小型可插拔(small form-factor pluggable, SFP)收發器或雙SFP收發器。連接器模組插入到適當的開關和計算設備的電通訊連接埠,例如千兆乙太網或InfiniBand® 埠。連接器模組的光電元件將由埠輸出的高速電信號轉換為用於在光纖上傳輸的光信號。此外,電光元件將在光纖上接收到的光信號轉換為用於向埠輸入的高速電信號。這種連接器模組通常被稱為收發器模組。
在許多AOC中,例如VCSEL的雷射二極體可用於收發器模組,以產生用於在光纖上傳輸的光信號。VCSEL尤其以其高頻寬和效率受到青睞。在一些實施方式中,這種VCSEL的陣列用來驅動相應的光纖陣列,其在帶配置中結合在一起。在光纖的接收端部,一個以上的光電二極體可從VCSEL接收光並且將入射光轉換為電信號。可提供一個以上的埠,用於接收用於從傳輸設備傳輸的電信號或接收從傳輸設備接收後的電信號,並且每個埠可與一個以上的 VCSEL和/或光電二極體關聯。該埠可將電信號傳輸到傳輸配置中的轉換器陣列,和/或在接收配置中的接收設備。每個埠和相應轉換器可定義通道,資料鏈可通過其來建立。
下文中描述的本發明的實施方式提供了AOC和具有冗餘和可重構光通道的收發器模組。冗餘和可重構性由可程式設計光電介面實現,其在收發器模組的一個以上的通道之間再分配一個以上的資料鏈。收發器模組的通道可平行使用,從而以較高頻寬傳輸資料鏈,或當收發器傳輸或接收的資料鏈少於可用通道總數時,可使通道無效。在一些進一步的實施方式中,一個以上的主動傳輸通道可用於在收發器故障時再分配一個資料鏈。如下所述,根據一些實施方式的連接器可用兩個或多個通道將資料鏈傳輸到接收設備。在一些實施方式中,一個連接器可將資料在兩個以上的通道上傳輸到多接收設備。
在一些實施方式中,光介面模組(optical interface module, OIM)包含光電轉換器陣列,其配置為在相應的光纖上傳輸的電信號和相應光信號之間轉換。此外,該OIM包含一個控制器(例如,微控制器),其配置以在轉換器之間切換一個以上的的電和光信號。如本文所使用的,該控制器可實現為OIM的硬體和/或軟體,以執行程式功能。例如,在所描繪的實施方式中,該控制器可包括與OIM電連接的微控制器。該轉換器能夠從電信號轉換成光信號,和/或從光信號轉換到電信號。連接器外殼包含感測器陣列和包括控制器的控制電路。
回應於與給定埠有關的陣列中轉換器的故障,電路切換以通過在陣列中具有功能轉換器的冗餘通道來替換故障轉換器的埠和通道,從而在第二光纖上傳輸光信號,而無需再配置電纜或埠。
故障識別可以多種方式執行。在一個實施方式中,在主動光纖纜線的相對端部的光學檢測器可通過不檢測相應光纖中的光信號來感應故障轉換器。隨後,這個故障可傳輸到控制電路,其啟動開關以再路由相應信號並且繞過故障轉換器。
在另一實施方式中,在發射端的控制器可通過識別轉換器特徵的變化來感應故障。對此,該控制器可再分配一個以上的資料鏈的至少部分以繞過故障轉換器的通道。
本文討論的可程式設計AOC收發器的實施方式可重構以在一個以上的通道上傳輸一個以上的資料鏈並且再分配所述一個以上的資料鏈到通道的其他組合,包括在平行多通道上傳輸資料鏈或停用和/或啟動一個或多個通道以攜帶資料鏈。AOC收發器的一些實施方式可進一步包括延伸到兩個或多個接收設備的光纖電纜,具有傳輸單個資料鏈到每個接收設備的兩個或多個冗餘和可重構通道。
為了使說明書清晰方便,下文描述的實施方式涉及具體光纜配置,使用作為發射器的VCSEL和某些類型的開關元件。然而,本發明的原理可同樣地應用於其他類型的發射器和開關元件以及不同配置的光纖電纜和連接器模組而實施。
系統架構 圖1A-1B示出了方塊圖,其示例性地說明根據本文討論的一些實施方式的光通信系統20。
兩個設備22A和22B(也稱為“設備A”和“設備B”)的通訊連接埠24A和24B通過AOC 30連接。在一些實施方式中,設備22A、22B可包括一個以上的網路開關。電纜30包含一個以上的光纖28的帶,通過收發器模組終止於每一端部。在圖1B所示的實施方式中,電纜30包含兩組用於傳輸單獨資料鏈的光纖28,如下所述。術語“收發器模組”和“連接器模組”可交換地在本專利申請中使用
每一收發器模組包含信號轉換元件,例如光發射器和光接收器陣列,其被裝配在光介面模組32中,如下圖4-6和8-10所示。該發射器和接收器與相應光纖28連接。術語“發射器”和“傳輸器”可交換地使用。
例如,一個以上的發射器,例如模組26A中的VCSEL,從與其連接的埠24A接收電輸入並向光纖28輸出相應光信號。模組26B中的接收器從光纖28接收光信號並將它們轉換成相應的用於輸入到埠24B的電信號。在圖1B所示的實施方式中,可使用兩個接收器模組26B,那麼每組光纖28終止於一個單獨的接收器。在一些實施方式中,繼續參考圖1B,單個接收器26B可從兩組光纖接收光信號,並且設備22B可將資料鏈從相應組光纖28引導到不同接收設備。
雖然在下文描述中可單獨地涉及傳輸器和接收器,但是此處所描述的關於傳輸器的相同類型的可重構和冗餘方案可同樣在接收側實現,反之亦然。在一些實施方式中,接收端的轉換器可以為光電探測器(photodetectors, PD)或其他接收轉換器。
圖2是收發器模組26A的示意圖,圖3是根據本發明的一些實施方式的該收發器模組的分解示意圖。
外殼23包含手柄25和與一個以上的光纖28的束29連接的印刷電路板(PCB)36(如圖3所示)。手柄25將PCB36插入到埠24A的插口或將PCB36從埠24A的插口彈出(如圖1所示)。PCB36通過銅輸入34將電通信信號傳導到模組26A和例如VCSEL、PD、控制器等的支援元件中,用於將電信號轉換到光通信信號,和/或反之亦然。光纖28在模組26A和模組26B之間攜帶光通信信號。如圖7和11所示,多個光纖束可連接到收發器模組。
繼續參考圖2-3,模組26A包含包括頂蓋27的外殼23,並且包含模組26A的電和光組件。銅輸入34將電通信信號通過PCB36傳導到光介面模組32中,其將電通信信號轉換為光通信信號。模組32包含例如VCSEL的多轉換器,並且可包括控制器。在一些實施方式中,控制器可與OIM 32電耦合並且單獨地放置在PCB36上。VCSEL從PCB 36接收電輸入並且將它們轉換為光信號。光纖28將光通信信號從模組32運送到模組26B。
在一些實施方式中,AOC 30被設計為用於雙工操作(例如,在同一光纖上傳輸和接收光通信信號)。另一方面,這一實施方式的原理也可同樣地應用於用於單工通信的電纜(例如,每個電纜單向通信),傳輸器在光纖28的一端,接收器在光纖28的另一端。
圖4示出了方框圖,其示例性地說明根據本文討論的一些實施方式的光介面模組32的操作。當通過銅輸入34(如圖3所示)接收到來自設備22A(如圖1A-1B中所示)的信號42,收發器模組26A的光介面模組32使用埠定義驅動器44將信號引導到相應通道63、65、67、69。該通道包括通道計數器50、52、54、56;相應轉換器陣列62、64、66、68;和連接到每個轉換器的相應光纖(例如如圖1A-3所示的光纖28)。在一些實施方式中,通道63、65、67、69可進一步包括中間元件和連接(例如多種光媒介)和控制電路。
該埠定義驅動器44可包括在收發器模組驅動器內(例如,如圖2-3所示的模組26A),並且可體現為可程式設計連接器的硬體、軟體和/或固件,該可程式設計連接器可包括在PCB(例如,如圖3所示的PCB 36)的光介面模組(例如,如圖3所示的光介面模組32)中控制器的操作。該埠定義驅動器44將從連接到AOC的一個設備(或多個)(例如,如圖1A-1B所示的設備22A)的物理埠(例如,如圖1A-1B所示的埠24A)接收信號作為輸入,用於傳輸到一個接收設備(或多個)(例如,如圖1所示的設備22B)。該埠定義驅動器44可監控通道的狀態;可將信號42分配到任何相應通道;並且可將對應於每一通道46、67信號的部分引導到相應通道計數器50、52。該埠定義驅動器44可將兩個或多個資料鏈分離,以通過AOC傳送到到多個接收設備。
通道計數器50、52、54、56可計算連接器的通道63、65、67、69,並且控制相應通道的啟動和停用。在一些實施方式中,埠定義驅動器44可將一個資料鏈的全部或部分分配到一個以上的相應通道計數器50、52、54、56。例如,在圖4的實施方式中,埠定義驅動器44將接收信號42中第一資料鏈的第一部分46分配到第一通道計數器50,並將接收信號中第一資料鏈的第二部分47分配到第二通道計數器52。同樣地,如圖4所示的埠定義驅動器44,將接收信號42中第二資料鏈的第一部分48分配到第三通道計數器54,並將接收信號中第二資料鏈的第二部分49分配到第四通道計數器56。如下所述,可在單獨的光纖(例如,如圖1B所示的光纖28)上將相應的第一資料鏈76和第二資料鏈78發送到單獨的接收設備。該通道計數器50、52、54、56可啟動與通道63、65、67、69相關的相應轉換器62、64。通道計數器50、52、54、56可體現為可程式設計連接器的硬體、軟體和/或固件,該可程式設計連接器可包括在PCB(例如,如圖3所示的PCB 36)的光介面模組(例如,如圖3所示的光介面模組32)中控制器的操作中。
轉換器陣列62、64、66、68可定義一個以上的光電介面,用於在傳輸端將電信號轉換為光信號(例如,在圖1A-1B中的光電介面模組26A),並且用於在AOC(例如,如圖1A-1B所示的AOC 30)的接收端將光信號轉換回電信號(例如,在圖1A-1B中的光電介面模組26B)。該轉換器陣列62、64、66、68在上述的一些實施方式中可包括一個以上的VCSEL,其可光耦合一個以上的光纖(例如如圖1A-1B中所示的光纖28)。在一些實施方式,一個以上的選擇組合器74可從轉換器陣列62、64、66、68相應地接收光輸出信號(例如,如圖4所示的光信號70、71和光信號72、73),並且將組合的光資料鏈信號76、78引導到相應的光纖(例如,如圖1A-1B所示的光纖28)。例如,如圖4-7所示的實施方式中,可使用兩個選擇組合器74,一個對應與相應資料鏈信號76、78中的每一個關聯的光纖28。可選地,如圖4-7所示的實施方式可使用單個的選擇組合器74,用於將光信號引導到與相應資料鏈信號76、78的每一個對應的光纖28。
選擇組合器74可包括一個以上的光開關(例如,鏡頭),用於選擇性地組合輸出光信號(例如,如圖4所示的光信號70、71、72、73),並且將組合的光信號76、78引導到一個以上的光纖28。多種不同技術可用於實現該選擇組合器,其可包括一個以上的光開關。該開關可包括MEMS設備,例如用於在傳輸器和光纖之間偏轉光束的開關鏡。可選地,光開關可包含液晶設備(liquid crystal device, LCD)開關陣列。進一步可選地,任何其他適當類型的光電開關技術可用於傳輸器切換。
轉回到圖1A-1B,在一些實施方式中,AOC 30可在兩個或更多的設備22A、22B之間傳遞資料。在一些實施方式中,連接器26A和26B可為多個終端設備運送資料,所述終端設備可連接到例如網路開關的中繼裝置22A、22B。在這種實施方式中,AOC 30可在用於兩個或更多個網路連接設備的開關22A、22B之間轉移兩個或多個資料鏈。例如,在一些實施方式中,開關22A和/或開關22B可連接到兩個或多個終端設備(例如,網路服務器),其可在AOC 30上發送和接收資料鏈。在這種實施方式中,一個以上的通道可用來在總共兩個或多個的連接到開關22A、22B的終端設備的兩個特定終端設備之間引導資料鏈。如本文所使用的,術語“資料鏈”涉及在兩個或多個特定終端設備之間的電子連接和資訊交換。如本文所討論的,一個AOC 30可處理相同的兩個或多個終端設備或者不同終端設備之間的多資料鏈。
雖然圖4-11的實施方式描繪了用於在AOC 30上傳輸資料鏈的四個通道,在一些實施方式中,可在或多或少的通道上確定其他數量的資料鏈。例如,一些實施方式可包括十二個通道。在一些實施方式中,本可重構和冗餘連接器可通過將可程式設計光介面模組32改裝到現有光收發器和/或再程式設計具有光介面模組的現有光收發器而製造。
可重構與冗餘 目前描述的收發器模組的實施方式可利用AOC 30的一個以上的通道,在變化、可重構數量的終端設備之間確定資料鏈。該光介面模組32可在全部或大多數通道上分配和傳輸資料鏈,取決於資料鏈數量以及所需鏈路預算和頻寬。
例如,參照圖4,光介面模組32的方框圖示出了在四通道配置的四個通道上傳輸信號42、46、47、48、49、58、59、60、61、70、71、72、73、76、78。在如圖4所示的實施方式中,第一和第二通道的信號46、47、58、59、70、71、76將它們之間的第一資料鏈運送到第一接收設備,以及第三和第四通道的信號48、49、60、61、72、73、78將它們之間的第二資料鏈運送到第二接收設備。所描繪的實施方式將它們之間的第二資料鏈運送到第二接收設備。所描繪的實施方式在四個通道上運送兩個資料鏈,每一資料鏈以單個通道的兩倍頻寬傳輸(例如,一個4×2配置)。
參照圖5,圖4的光介面模組32的方框圖示出了在第三轉換器陣列66具有故障。在這種實施方式中,埠定義驅動器44檢測到轉換器陣列66的故障,如下所述,並且指示通道計數器54停用第三轉換器陣列66。在所描繪的實施方式中,至少部分地定義第三通道67的第三轉換器陣列66和第三通道計數器54,以及至少部分地定義第四通道69的第四轉換器陣列68和第四通道計數器56在故障之前運送相同的第二資料鏈的部分。因此,該第三通道67和第四通道69(故障之前)以單通道的大約兩倍頻寬傳輸第二資料鏈,並彼此提供冗餘。因此,一旦如圖5所示的實施方式中第三通道67的轉換器陣列66發生故障,光介面模組32繼續在僅第四通道上傳輸第二資料鏈,使得資料傳輸速度較慢但不間斷。在其他實施方式中,資料鏈可在單個通道(例如,第三通道67)上初始傳輸,一旦檢測到故障,通過啟動先前未啟動通道並以原頻寬傳輸資料鏈,資料鏈可轉移到未啟動通道(例如,第四通道69)。這種實施方式中,未啟動通道(例如,第四通道69)可獨自冗餘。
參照圖6,示出了說明根據圖4-5的收發器模組的操作的方框圖。在圖4-6的實施方式中,埠定義器44接收對應於用於傳輸的兩個資料鏈的電信號。然後埠定義器44將資料鏈分配到相應埠80、82、84、86,取決於需要哪個通道(例如,如圖4-5所示的通道63、65、67、69)來傳輸適當的資料鏈。例如,埠定義器44可將所有資料從用於第一接收設備(例如,通過開關22B的第一伺服器)的資料鏈76路由通過限定相應的第一通道和第二通道的第一埠80或第二埠82。同樣地,該埠定義器44可將所有資料從用於第二接收設備(例如,通過開關22B的第二伺服器)的資料鏈78路由通過限定相應的第三道和第四通道的第三埠84或第四埠86。在一些實施方式中,該第一和第二通道可不與第二接收設備連接,並且該第三和第四通道可不與第一接收設備連接。該埠定義器44可進一步包括通道計數器(例如,如圖4-5所示的通道計數器50、52、54、56)。
繼續參考圖6,埠80、82、84、86隨後在銅連接器88上將資料運輸到通道電路,該通道電路包括轉換器陣列62、64、66、68。在所描繪的實施方式中,相應通道的每個轉換器陣列62、64、66、68包括四個轉換器62A-D、64A-D、66A-D、68A-D(例如,VCSEL)。然後,來自相應轉換器62A-D、64A-D、66A-D、68A-D的光輸出可由選擇組合器74結合,用於通過一個以上的光纖28傳輸。在所描繪的實施方式中,該四個通道(例如,如圖4-5所示的對應於埠80、82、84、86的通道63、65、67、69)可將兩個資料鏈傳輸到兩個接收設備。在一些實施方式中,該選擇組合器74可包括用於每個資料鏈的鏡頭元件或其他光連接器,並且在一些實施方式中,單個選擇組合器可選擇性地將資料鏈76、78引導到相應光纖28。
該第一埠80和第一轉換器陣列62A-D以及第二埠82和第二轉換器陣列64A-D可將他們相應的輸出結合,以形成第一資料鏈76。該控制器可將穿過兩個通道的資料鏈分開,使得第一通道(例如,如圖4-5所示的第一通道63)傳輸資料鏈的第一部分,並且第二通道(例如,如圖4-5所示的第二通道65)傳輸資料鏈的第二部分。在這樣的實施方式中,第一資料鏈76的頻寬可通過在兩個通道上同時傳輸而有效地翻倍。
該第三埠84和第三轉換器陣列66A-D以及第四埠86和第四轉換器陣列68A-D可將他們各自的輸出結合以形成第二資料鏈78。該控制器可將穿過兩個通道的資料鏈分開,使得第三通道(例如,如圖4-5所示的第三通道67)傳輸第二資料鏈的第一部分,並且第四通道(例如,如圖4-5所示的第四通道69)傳輸第二資料鏈的第二部分。在這樣的實施方式中,第二資料鏈78的頻寬可通過從兩個通道同時傳輸而有效地翻倍。例如,如本文所述,在每一通道傳輸25 Gb/s的實施方式中,在圖4-6的實施方式中,第一資料鏈76和第二資料鏈78可分別以50 Gb/s傳輸。同樣地,在每一通道傳輸50 Gb/s的實施方式中,在圖4-6的實施方式中,第一資料鏈76和第二資料鏈78可分別以100 Gb/s傳輸。
在一些實施方式中,一旦檢測到轉換器62A-D、64A-D、66A-D、68A-D中的任何一個發生故障,相應通道將被停用,這樣資料鏈76、78可在單個通道上傳輸。在這種實施方式中,停用的通道的資料鏈的傳輸比兩個通道的組合傳輸慢得多,但是儘管如此可在一個以上的轉換器故障後保持不間斷。
參考圖7,示出了圖4-6中描述的收發器的一個實施方式。在所描繪的實施方式中,示出了收發器26A的單工設計,其具有在四個電纜束29上建立的兩個資料鏈。在該單工設計中,束29的每一對90、92代表傳輸/接收對,其中一個束29利用轉換器陣列VCSEL一起在單一方向上傳輸到接收連接器,並且第二束29利用光電二極體或其他接收元件接收傳輸的信號。在所描繪的實施方式中,在第一束對90上發出和接收第一資料鏈,並且在第二束對92上發出和接收第二資料鏈。在圖4-7的實施方式中,AOC用四個通道來傳輸兩個資料鏈,為每個資料鏈留下兩個相應通道,用於提供冗餘和提高頻寬。
轉向圖8,示出了光介面模組32的方塊圖,其在根據本文討論的另一實施方式的四通道配置的四個通道上發射信號42、46、47、48’、49’、58、59、60’、61’、70、71、72’、73’、76’。在圖8所示的實施方式中,第一通道63、第二通道65、第三通道67和第四通道69合作傳輸信號46、47、48’、49’、58、59、60’、61’、70、71、72’、73’、76’,該信號將它們之間的單個資料鏈76’運送到第一接收設備。因此,所描繪的實施方式在四倍於單通道頻寬的四個通道上傳遞一個資料鏈(例如,一個4×1配置)。因此,在4×1配置中,連接器可具有α3 冗餘。
參考圖9,圖8的光介面模組32的方框圖示出在第三轉換器陣列66具有故障。在這種實施方式中,埠定義驅動器44檢測到轉換器陣列66的故障,如下所述,並且指示通道計數器54停用第三轉換器陣列66。在所描繪的實施方式中,至少部分地定義第一通道63的第一轉換器陣列62和第一通道計數器50、至少部分地定義第二通道65的第二轉換器陣列64和第二通道計數器52、至少部分地定義第三通道67的第三轉換器陣列66和第三通道計數器54,以及至少部分地定義第四通道69的第四轉換器陣列68和第四通道計數器56,每一個在故障前都運送相同資料鏈的部分。因此,第一通道63、第二通道65、第三通道67和第四通道69以單通道大約四倍的頻寬傳輸資料鏈,並為彼此提供冗餘。因此,一旦如圖9所示的實施方式中轉換器陣列66發生故障,光介面模組32繼續在第一、第二和第四通道上傳輸資料鏈,使得資料傳輸速度較慢但不間斷。在一些實施方式中,資料鏈可在比全部可用少的通道(例如,未啟動第四通道69)上傳輸,一旦檢測到故障,通過啟動先前未啟動的通道並以原頻寬傳輸資料鏈,資料鏈可轉移到未啟動通道(例如,第四通道69)。在這種實施方式中,未啟動通道(例如,第四通道69)可獨自冗餘。
參考圖10,示出了描述根據圖8-9的收發器模組的操作的方框圖。在圖8-9的實施方式中,埠定義器44接收用於傳輸的相對於資料鏈的電信號。然後該埠定義器44將資料鏈部分指定到一個以上的相應埠80、82、84、86,取決於需要哪個通道(例如,如圖4-5所示的通道63、65、67、69)。例如,埠定義器44可將所有資料從用於第一接收設備(未示出)的資料鏈76路由通過定義相應的第一、第二、第三和第四通道的第一埠80、第二埠82、第三埠84或第四埠86中的一個以上的。該埠定義器44可進一步包括通道計數器(例如,如圖8-9所示的通道計數器50、52、54、56)。
繼續參考圖10,埠80、82、84、86隨後在銅連接器88上將資料運輸到通道電路,該通道電路包括轉換器陣列62、64、66、68。在所描繪的實施方式中,相應通道的轉換器陣列62、64、66、68中的每一個包括四個轉換器62A-D、64A-D、66A-D、68A-D(例如,VCSEL)。然後,來自相應轉換器62A-D、64A-D、66A-D、68A-D的光輸出可由選擇組合器74組合,用於在一個以上的光纖28上傳輸。在所描繪的實施方式中,該四個通道(例如,如圖4-5所示的對應於埠80、82、84、86的通道63、65、67、69)可將一個資料鏈傳輸到一個接收設備。在一些實施方式中,該選擇組合器74可包括鏡頭元件或其他光連接器,用於將來自每個轉換器的光輸出組合以形成全部資料鏈。
該第一埠80和第一轉換器陣列62A-D、第二埠82和第二轉換器陣列64A-D、第三埠84和第三轉換器陣列66A-D、以及第四埠86和第四轉換器陣列68A-D,將他們的包括第一資料鏈部分的相應輸出組合以形成第一資料鏈76。在一些實施方式中,隨著剩餘通道冗餘,埠80、82、84、86的任何子組合可用於傳輸資料鏈。該控制器可將穿過四個通道的資料鏈分開,使得第一通道(例如,如圖8-9所示的第一通道63)傳輸資料鏈的第一部分、第二通道(例如,如圖8-9所示的第二通道65)傳輸資料鏈的第二部分、第三通道(例如,如圖8-9所示的第三通道67)傳輸資料鏈的第三部分、第四通道(例如,如圖8-9所示的第四通道69)傳輸資料鏈的第四部分。在這樣的實施方式中,資料鏈76的頻寬可通過在四個通道上同時傳輸有效地翻四倍。例如,如本文所述,在每個通道傳輸25 Gb/s的實施方式中,在圖8-10的實施方式中第一資料鏈76可以100 Gb/s傳輸。同樣地,在每個通道傳輸50 Gb/s的實施方式中,在圖8-10的實施方式中第一資料鏈76可以200 Gb/s傳輸。
在一些實施方式中,一旦檢測到任何一個轉換器62A-D、64A-D、66A-D、68A-D發生故障,相應通道將被停用,這樣資料鏈76可在三個或小於三個通道上傳輸。在這種實施方式中,停用通道的資料鏈的傳輸比四個通道組合傳輸慢得多,但是儘管如此仍可在一個以上的轉換器故障後保持不間斷。
參考圖11,示出了圖8-10中描繪的收發器的一個實施方式。在所描繪的實施方式中,示出了收發器26A的單工設計,其具有在兩個電纜束29上建立的一個資料鏈。在該單工設計中,束29的對90’代表傳輸/接收對,其中一個束29利用轉換器VCSEL在單一方向上傳輸到接收連接器,並且第二束29用光電二極體或其他接收元件接收傳輸的信號。在所描繪的實施方式中,在束對90’上發出和接收資料鏈。在圖8-10的實施方式中,AOC用四個通道來傳輸一個資料鏈,為資料鏈留下四個相應通道,用於提供冗餘和提高頻寬。此外,在圖8-10中所描繪的實施方式中,即使兩個或三個通道故障,也不會中斷資料鏈76的傳輸。
在一些實施方式中,通道可組合以形成資料鏈組合,該資料鏈組合在任何數量的發出和接收段設備之間具有多種頻寬。每個通道可有能力傳輸AOC 30的總頻寬的成比例數量。例如,AOC 30的一些實施方式的具有100 Gb/s的頻寬。在這種實施方式中,根據本文詳述的的一些實施方式,四通道連接器可包括四個25 Gb/s的通道。該四通道連接器的通道和相應光纖可再次配置為分別以25 Gb/s傳輸四個資料鏈,分別以50 Gb/s傳輸兩個資料鏈,以100 Gb/s傳輸一個資料鏈,或者資料鏈的不平均的組合,如本文所討論的。類似的連接器可在任何細分的資料鏈中配置,取決於可用通道的數量。如上文所討論的,該連接器可使用一個以上的非活動和/或冗餘通道,其中將冗餘提供在埠級。雖然圖5和9的實施方式示出了轉換器故障,但是本文詳述的裝置和方法同樣適用於在每一通道檢測和補償防止在一個以上的通道上的資料鏈傳輸的其他故障,例如在光纖的故障。
故障檢測 給定傳輸器的故障可使用若干技術檢測。
在一些實施方式中,在傳輸端(例如,在光介面模組32)的控制器可局部地感應故障傳輸器響應的變化(例如,通過相應驅動電路),並且因此可基於故障感測器特徵的變化檢測故障。例如,回應的變化可包含電流損耗、阻抗或任何其他適當測量。例如,該故障可通過埠定義驅動器44來檢測,由控制器執行。響應於在一個通道檢測到一個以上的故障傳輸器,該通道可停用。該埠定義驅動器44可將資料鏈從連接器的故障通道再分配到其他通道,如上所述。
在一些實施方式中,在AOC 30中接收器端(例如,設備22B)的控制器可通知它的控制器,或在傳輸端(例如,光介面模組32)的控制器,需要繞過故障傳輸器。
在進一步的實施方式中,在AOC 30接收端的專案(例如,設備22B),可檢測暗光纖,這意味著在通信通道的一個以上的傳輸器是未運行的。在這種情況下,開關22B通過適當帶內信號或帶外連接可命令(光介面模組32的)控制器,以啟動必須的開關,從而繞過故障傳輸器。
如圖1-11所示的AOC 30的配置是實施例設置,選擇他們是為了概念的清楚。在可選實施方式中,任何其他適當配置能夠用來實現主動光纖纜線。AOC 30的特定元件能夠利用硬體實現,例如利用一個以上的專用積體電路(Application-Specific Integrated Circuits, ASIC)或現場可程式設計閘陣列(Field-Programmable Gate Arrays , FPGA)或其他設備類型。額外地或可選地,AOC 30的特定元件,例如OIM、控制器、埠定義器、通道計數器、轉換器或選擇組合器,可利用軟體或硬體元件和軟體元件的組合實現。
圖12是流程圖,該流程圖示意地說明了根據本文討論的一些實施方式利用具有冗餘和可重構連接器的AOC 30傳輸一個以上的資料鏈的方法。裝配收發器模組的方法也可用於構造具有本文所述特徵的收發器。
在步驟120,圖12的方法在連接器26A接收來自一個以上的設備22A的電信號。該接收的電信號相應於至少一個資料鏈。然後,在步驟122,該連接器經由多個通道的至少一個在光纖28上傳輸至少一個資料鏈。在一些實施方式中,在步驟124,可檢測與多個通道中的至少一個有關的一個以上的轉換器的故障。在步驟126,在至少一個資料鏈傳輸期間,該連接器可將至少一個資料鏈再分配到一個以上的不同通道。該再分配可由使用者驅動或由系統自動控制,並且可以是自發的(例如,回應於頻寬需求或用戶偏好的變化)或回應於感測器故障的檢測(步驟124)。
在此闡明本發明的許多修改和其他實施方式將使本發明所屬領域的技術人員想到存在於上述說明書和相關附圖的教導的益處。雖然這些附圖只顯示了本文所描述的裝置和系統的某些部件,但應當理解的是,各種其他部件(例如,通常會安裝在PCB元件上的部件)也可以是光電介面和光纖系統的一部分。因此,應當理解的是,本發明不限於所披露的具體實施方式,並且修改和其他實施方式擬包含在附加權利要求的範圍內。雖然本文採用特定術語,但它們僅在一個通用的和描述性的意義上使用,而不是用於限制的目的。
20‧‧‧光通信系統22A‧‧‧設備/中繼裝置/開關22B‧‧‧設備/中繼裝置/開關23‧‧‧外殼24A‧‧‧埠/通訊連接埠24B‧‧‧埠/通訊連接埠25‧‧‧手柄26A‧‧‧模組/收發器/收發器模組/光電介面模組/連接器26B‧‧‧模組/接收器模組/接收器/光電介面模組/連接器27‧‧‧頂蓋28‧‧‧光纖29‧‧‧束/電纜束30‧‧‧AOC/電纜32‧‧‧模組/光介面模組/OIM34‧‧‧銅輸入36‧‧‧印刷電路板/PCB42‧‧‧信號44‧‧‧埠定義驅動器/埠定義器46‧‧‧通道/第一部分/信號47‧‧‧信號/第二部分48‧‧‧第一部分/信號48’‧‧‧信號49‧‧‧第二部分/信號49’‧‧‧信號50‧‧‧通道計數器/第一通道計數器52‧‧‧通道計數器/第二通道計數器54‧‧‧通道計數器/第三通道計數器56‧‧‧通道計數器/第四通道計數器58‧‧‧信號59‧‧‧信號60‧‧‧信號60’‧‧‧信號61‧‧‧信號61’‧‧‧信號62‧‧‧相應轉換器陣列/相應轉換器/轉換器陣列/第一轉換器陣列62A‧‧‧轉換器/相應轉換器/第一轉換器陣列62B‧‧‧轉換器/相應轉換器/第一轉換器陣列62C‧‧‧轉換器/相應轉換器/第一轉換器陣列62D‧‧‧轉換器/相應轉換器/第一轉換器陣列63‧‧‧相應通道/通道/第一通道64‧‧‧相應轉換器陣列/相應轉換器/轉換器陣列/第二轉換器陣列64A‧‧‧轉換器/相應轉換器/第二轉換器陣列64B‧‧‧轉換器/相應轉換器/第二轉換器陣列64C‧‧‧轉換器/相應轉換器/第二轉換器陣列64D‧‧‧轉換器/相應轉換器/第二轉換器陣列65‧‧‧相應通道/通道/第二通道66‧‧‧相應轉換器陣列/相應轉換器/轉換器陣列/第三轉換器陣列66A‧‧‧轉換器/相應轉換器/第三轉換器陣列66B‧‧‧轉換器/相應轉換器/第三轉換器陣列66C‧‧‧轉換器/相應轉換器/第三轉換器陣列66D‧‧‧轉換器/相應轉換器/第三轉換器陣列67‧‧‧相應通道/通道/第三通道68‧‧‧相應轉換器陣列/相應轉換器/轉換器陣列/第四轉換器陣列68A‧‧‧轉換器/相應轉換器/第四轉換器陣列68B‧‧‧轉換器/相應轉換器/第四轉換器陣列68C‧‧‧轉換器/相應轉換器/第四轉換器陣列68D‧‧‧轉換器/相應轉換器/第四轉換器陣列69‧‧‧相應通道/通道/第四通道70‧‧‧光信號/信號71‧‧‧光信號/信號72‧‧‧光信號/信號72’‧‧‧信號73‧‧‧光信號/信號73’‧‧‧信號74‧‧‧選擇組合器76‧‧‧第一資料鏈/光資料鏈信號/相應資料鏈信號/光信號/信號/資料鏈76’‧‧‧信號/資料鏈78‧‧‧第二資料鏈/光資料鏈信號/相應資料鏈信號/光信號/信號/資料鏈80‧‧‧相應埠/第一埠/埠82‧‧‧相應埠/第二埠/埠84‧‧‧相應埠/第三埠/埠86‧‧‧相應埠/第四埠/埠88‧‧‧銅連接器90‧‧‧對/第一束對90’‧‧‧對/束對92‧‧‧對/第二束對120‧‧‧步驟122‧‧‧步驟124‧‧‧步驟126‧‧‧步驟
因此,概括的描述了發明內容,現將參考附圖,其無需按比例繪製,其中: 圖1A-1B示出了方塊圖,其闡明了根據本文討論的一些實施方式的光通信系統; 圖2示出了根據本文討論的一些實施方式的收發器模組; 圖3示出了圖2中所示的收發器模組的內部視圖; 圖4示出了方塊圖,其示意性地闡明了根據本文討論的一些實施方式的光介面模組; 圖5示出了圖4中具有轉換器故障的方塊圖; 圖6示出了示意地闡明圖4中收發器的方塊圖; 圖7示出了根據圖4的一些實施方式的收發器模組; 圖8示出了方塊圖,其示意性地闡明了根據本文討論的一些實施方式的光介面模組; 圖9示出了圖8中具有轉換器故障的方塊圖; 圖10示出了示意地說明圖8中收發器的方塊圖; 圖11示出了根據圖8的一些實施方式的收發器模組;以及 圖12示出了流程圖,該流程圖示意地說明了根據本發明一些實施方式的運用具有冗餘和可重構連接器的AOC傳輸一個以上的資料鏈的方法。
23‧‧‧外殼
25‧‧‧手柄
26A‧‧‧模組/收發器/收發器模組/光電介面模組/連接器
29‧‧‧束/電纜束
34‧‧‧銅輸入
36‧‧‧印刷電路板/PCB

Claims (20)

  1. 一種光電連接器,包含:一第一埠和一第二埠,其配置為接收電輸入;複數個第一光電轉換器,其與該第一埠電通信,其中該等第一光電轉換器配置為在通過該第一埠接收的一第一電信號與相應的一第一光信號之間轉換,其中該第一埠和該等第一光電轉換器定義一第一通道;複數個第二光電轉換器,其與該第二埠電通信,其中該等第二光電轉換器配置為在通過該第二埠接收的一第二電信號與相應的一第二光信號之間轉換,其中該第二埠和該等第二光電轉換器定義一第二通道;一選擇組合器,其配置為組合該第一光信號和該第二光信號,用於通過一個以上的光纖傳輸到一第一接收設備;以及一控制器,其與該等第一光電轉換器和該等第二光電轉換器的每一個通信,其中,該控制器配置為在一第一配置中在該第一通道上傳輸一第一資料鏈的至少一第一部分,其中,該第一資料鏈定義通過該一個以上的光纖在一第一傳輸設備和該第一接收設備之間的電通信,其中,該控制器配置為在一第二配置中將該第一資料鏈的至少該第一部分再分配到該第二通道上,以及其中,該第一配置包含不同於該第二配置的通道選擇。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的光電連接器,其中,在該第一配置中,該控制器配置為在該第二通道上傳輸該第一資料鏈的至少一第二部分。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的光電連接器,其中,在該第一配置中,該第一資料鏈由該第一資料鏈的該第一部分和該第一資料鏈的該第二部分組成。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的光電連接器,其中,在該第二配置中,該控制器配置為在該第二通道上傳輸該第一資料鏈。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的光電連接器,其中,該控制器配置為將該第一資料鏈的該第一部分再分配到至少該第二通道上,以響應該等第一光電轉換器中的一個以上的故障。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的光電連接器,進一步包含:一第三埠和一第四埠,其配置為接收額外電輸入;複數個第三光電轉換器,其與該第三埠電通信,其中該等第三光電轉換器配置為在通過該第三埠接收一第三電信號與相應的一第三光信號之間轉換,且該第三埠和該等第三光電轉換器定義一第三通道;以及複數個第四光電轉換器,其與該第四埠電通信,其中,該等第四光電轉換器配置為在通過該第四埠接收的一第四電信號與相應的一第四光信號之間轉換,且該第四埠和該等第四光電轉換器定義一第四通道;其中,該選擇組合器配置為組合該第三光信號和該第四光信號,並且用於通過一個以上的光纖傳輸到一第二接收設備;其中,該控制器與該等第三光電轉換器和該等第四光電轉換器中的每一個通信,其中,該控制器配置為在一第三配置中在至少該第三通道上傳輸一第二資料鏈的至少一第一部分, 其中,該控制器配置為將該第二資料鏈的該第一部分再分配到一第四配置中的至少一第四通道上,以及其中,該第三配置包含不同於該第四配置的第二通道選擇。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的光電連接器,其中,該第二資料鏈與該第一資料鏈不同,且該第二接收設備與該第一接收設備不同。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的光電連接器,進一步包含:一第五埠和一第六埠,其配置為接收進一步電輸入;複數個第五光電轉換器,其與該第五埠電通信,其中該等第五光電轉換器配置為在通過該第五埠接收的一第五電信號與相應的一第五光信號之間轉換,其中該第五埠和該等第五光電轉換器定義一第五通道;以及複數個第六光電轉換器,其與該第六埠電通信,其中該等第六光電轉換器配置為在通過該第六埠接收的一第六電信號與相應的一第六光信號之間轉換,其中該第六埠和該等第六光電轉換器定義一第六通道;其中,該選擇組合器配置為組合該第五光信號和該第六光信號,用於通過一個以上的光纖傳輸到該第一接收設備;其中,該控制器與該等第五光電轉換器和該等第六光電轉換器中的每一個通信,以及其中,該控制器配置為將該第一資料鏈的額外相應部分傳輸到該第五通道和該第六通道上的該第一接收設備。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的光電連接器,其中,在該第一配置中,該控制器配置為在該第二通道上傳輸該第一資料鏈的至少該第二部分。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的光電連接器,其中,在該第一配置中,該第一資料鏈由該第一部分、該第二部分、一第五部分和一第六部分組成,其中,該第五部分定義在該第五通道上的該第一資料鏈的相應部分、該第六部分定義在該第六通道上的該第一資料鏈的相應部分。
  11. 一種通過光電連接器傳輸一個以上的資料鏈的方法,該光電連接器包含:一第一埠和一第二埠,其配置為接收電輸入;複數個第一光電轉換器,其與該第一埠電通信,其中該等第一光電轉換器配置為在通過該第一埠接收的一第一電信號與相應的一第一光信號之間轉換,其中該第一埠和該等第一光電轉換器定義一第一通道;複數個第二光電轉換器,其與該第二埠電通信,其中,該等第二光電轉換器配置為在通過該第二埠接收的一第二電信號與相應的一第二光信號之間轉換,其中,該第二埠和該等第二光電轉換器定義一第二通道;一選擇組合器,其配置為組合該第一光信號和該第二光信號,用於通過一個以上的光纖傳輸到一第一接收設備;以及,一控制器,其與該等第一光電轉換器和該等第二光電轉換器中的每一個通信;所述方法包含:在一第一配置中,借助於該控制器,在該第一通道上傳輸該第一資料鏈的至少一第一部分,其中,該第一資料鏈定義通過一個以上的光纖在一第一傳輸設備和該第一接收設備之間的電通信;在一第二配置中,將該第一資料鏈的至少該第一部分再分配到該第二通道上,其中該第一配置包含不同於該第二配置的通道選擇。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其進一步包含,在該第一配置中,在該第二通道上傳輸該第一資料鏈的至少一第二部分。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的方法,其中,在該第一配置中,該第一資料鏈由該第一資料鏈的該第一部分和該第一資料鏈的該第二部分組成。
  14. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其進一步包含,在該第二配置中,在該第二通道上傳輸該第一資料鏈。
  15. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中,在該第二配置中將該第一資料鏈的該第一部分再分配到至少該第二通道上的步驟進一步包含檢測該等第一光電轉換器的一個以上的故障。
  16. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中,該光電連接器進一步包含一第三埠和一第四埠,其配置為接收額外電輸入;複數個第三光電轉換器,其與該第三埠電通信,其中,該等第三光電轉換器配置為在通過該第三埠接收的一第三電信號與相應的一第三光信號之間轉換,其中,該第三埠和該等第三光電轉換器定義一第三通道;以及,複數個第四光電轉換器,其與該第四埠電通信,其中,該等第四光電轉換器配置為在通過該第四埠接收的一第四電信號與相應的一第四光信號之間轉換,其中,該第四埠和該等第四光電轉換器定義一第四通道;其中,該選擇組合器配置為組合該第三光信號和該第四光信號,用於通過一個以上的第二光纖傳輸到一第二接收設備;其中,該控制器與該等第三光電轉換器和該等第四光電轉換器中的每個通信;所述方法進一步包含:在一第三配置中在至少該第三通道上傳輸一第二資料鏈的至少一第一部分;和將該第二資料鏈的該第一部分再分配到一第四配置中的至少該第四通道上,其中,該第三配置包含不同於該第四配置的第二通道選擇。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的方法,其中,該第二資料鏈與該第一資料鏈不同,且該第二接收設備與該第一接收設備不同。
  18. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中,該光電連接器進一步包含一第五埠和一第六埠,其配置為接收進一步的電輸入;複數個第五光電轉換器,其與該第五埠電通信,其中,該等第光電轉換器配置為在通過該第五埠接收的一第五電信號與相應的一第五光信號之間轉換,且該第五埠和該等第五光電轉換器定義一第五通道;複數個第六光電轉換器,其與該第六埠電通信,其中該等第六光電轉換器配置為在通過該第六埠接收的一第六電信號與相應的一第六光信號之間轉換,且該第六埠和該等第六光電轉換器定義一第六通道;其中,該選擇組合器配置為組合該第五光信號和該第六光信號,並且用於通過一個以上的光纖傳輸到該第一接收設備;其中,該控制器與該等第五光電轉換器和該等第六光電轉換器中的每一個通信;所述方法進一步包含以下步驟:將該第一資料鏈的額外相應部分傳輸到該第五通道和該第六通道上的該第一接收設備。
  19. 如申請專利範圍第18項所述的方法,該第一配置包含在該第二通道上傳輸該第一資料鏈的至少該第二部分。
  20. 如申請專利範圍第19項所述的方法,其中,在該第一配置中,該第一資料鏈由該第一部分、該第二部分、一第五部分和一第六部分組成,其中該第五部分定義在該第五通道上的該第一資料鏈的相應部分、該第六部分定義在該第六通道上的該第一資料鏈的相應部分。
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