WO2011032480A1 - 光网络系统的自动功率调整系统及方法 - Google Patents

光网络系统的自动功率调整系统及方法 Download PDF

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WO2011032480A1
WO2011032480A1 PCT/CN2010/076853 CN2010076853W WO2011032480A1 WO 2011032480 A1 WO2011032480 A1 WO 2011032480A1 CN 2010076853 W CN2010076853 W CN 2010076853W WO 2011032480 A1 WO2011032480 A1 WO 2011032480A1
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WO
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board
power
optical power
wave
adjustment
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PCT/CN2010/076853
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English (en)
French (fr)
Inventor
程玉仁
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/293Signal power control
    • H04B10/2931Signal power control using AGC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant

Definitions

  • the present invention relates to the field of optical network technologies, and in particular, to an automatic power adjustment system and method for an optical network system. Background technique
  • FIG. 1 is a schematic structural view of an existing optical network system, as shown in FIG. 1.
  • the optical power point of the optical network system is adjusted by adding an optical attenuator through an external interface and then manually measuring the optical power.
  • Manual adjustment has the following disadvantages:
  • the adjustment is time-consuming and laborious; if the board needs to be replaced during the adjustment process, there will be a problem that the optical power needs to be re-adjusted; and during the maintenance process, the customer may be inconvenient to use; the optical attenuator on the interface has a high failure rate. ;
  • the optical attenuator connected to the interface has a relatively long output interface. Therefore, if it is accidentally touched during operation, it will cause error.
  • the present invention is directed to an automatic power adjustment system and method for an optical network system that automatically adjusts optical power, saving labor costs and commissioning time.
  • the tunable optical attenuator is embedded in the line output port of the service forwarding board and the OA board.
  • the line input port of the optical amplifier board and the line input port of the service forwarding board are used to adjust the power of the service forwarding board and/or the OA board;
  • the first calculation and adjustment unit is configured to determine whether the current output optical power of the service forwarding board is greater than the target output optical power preset by the service forwarding board, and determine the electrical dimming on the reporting board of the service forwarding board. Attenuator;
  • the calculation unit is configured to subtract the saturated output optical power of the OA board from the 10* lgN to obtain the single-wave output optical power of the OA board, and then report the single-wave output optical power of the OA board to the OA board.
  • the optical power gain is subtracted to obtain the desired single-wave input optical power of the OA board; where N represents the input wave wavelength number;
  • An automatic power adjustment method for an optical network system in an automatic power adjustment system including an electrical tunable optical attenuator and a power adjustment module disposed in a network management board, the method includes: Step A: Each OA board is The optical amplifier board and each service forwarding board respectively report their power-related parameters to the power adjustment module;
  • the step A specifically includes:
  • Each of the service forwarding boards reports its current output optical power to the power adjustment module.
  • the OA boards respectively have their own optical power gain, saturated output optical power, input wave wavelength, and current single wave. The input optical power is reported to the power adjustment module.
  • the step B specifically includes:
  • Step B1 The power adjustment module determines whether the output optical power of the service forwarding board is greater than the predetermined target output optical power of the service forwarding board. If yes, the electrical dimming optical attenuator of the corresponding service forwarding board is triggered. No adjustments;
  • Step B2 After the power adjustment module calculates the optical power gain, the saturated output optical power, and the input wave wavelength of the OA board, and obtains the single-wave desired input optical power of the OA board, the current single wave reported by the OA is determined. Whether the input optical power is greater than the single-wave input desired optical power of the OA board. If yes, trigger the electrical dimming attenuator on the corresponding OA board. Otherwise, no adjustment is made.
  • the step B1 further includes:
  • the power adjustment module forwards the service to the service according to the type of the input module in the service forwarding board.
  • the input optical power of the board is adjusted.
  • the step B2 specifically includes:
  • Step B21 The power adjustment module subtracts the saturated output optical power reported by the OA board from 10*lgN to obtain the single-wave output optical power of the OA board, and then the single-wave output optical power of the OA board and the OA single The optical power gain reported on the board is subtracted to obtain a single-wave desired input optical power of the OA board; where N represents the input wave wavelength;
  • Step B22 Determine whether the current single-wave input optical power reported by the OA is greater than the single-wave desired input optical power of the OA board. If yes, trigger the electrical dimming optical attenuator on the corresponding OA board; otherwise, no adjustment is performed.
  • the invention overcomes the problems of manual adjustment of optical power points in an optical network system in the prior art and the problem that adjustment must be made under the condition of the network management, saves labor cost and debugging time, and performs automatic power adjustment of the algorithm from the network management system. .
  • 1 is a schematic structural view of an existing optical network system
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a power adjustment module set on a network management board in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart diagram of a method according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the power adjustment module triggers the adjustment of the electrical dimming attenuator on the corresponding service forwarding board to reduce the output of the service forwarding board. If the current output optical power of a service forwarding board is smaller than the expected output optical power of the service forwarding board, no adjustment is made but an event or alarm is reported.
  • the first calculation and adjustment unit is further configured to determine an adjustment range of the output optical power of the service forwarding board according to the type of the input module existing on the service forwarding board, because the input light of the PIN type (P-type-intrinsic-N type)
  • the power range is from OdB to - 17dB
  • the input optical power of the APD (Avalanche Photodiode) type ranges from -9dB to - 29dB.
  • the type of the input module of the service board is currently available.
  • the implementation is well known to those skilled in the art and will not be described here.
  • Single-wave expected input optical power of the OA board Single-wave output optical power of the OA board - Optical power gain of the OA board.
  • the method of the embodiment of the present invention utilizes the foregoing automatic power adjustment system, as shown in FIG. 5, which may specifically include the following steps:
  • Step 502 The power adjustment module determines a target output optical power of the service conversion board, that is, sets a target output optical power.
  • Step 503 The power adjustment module receives the current output optical power of the service forwarding board, and adjusts the output optical power of each service forwarding board according to the target output optical power of the service forwarding board: If the current output optical power of the service forwarding board is greater than the target output optical power of the service forwarding board, the output optical power of the service forwarding board can be reduced by adjusting the optical tunable optical attenuator; If the target output optical power of the service forwarding board is smaller, no adjustment is made.
  • Step 504 The power adjustment module receives the optical power gain, the saturated output optical power, the input wave wavelength, and the single-wave input optical power reported by the OA board according to the optical power gain, the saturated output optical power, and the input wave of the OA board. The number of wavelengths is calculated to obtain the single-wave desired input light of the OA board. Power.
  • Step 505 The power adjustment module compares the single-wave input optical power of the OA board with the single-wave input optical power reported by the OA. If the single-wave input optical power of the OA board is lower than the single-wave input of the OA board. The optical power is not adjusted. If the current single-wave input optical power of the OA board is higher than the single-wave input optical power of the OA board, the adjustable attenuator on the OA board is triggered to adjust. The purpose of the single-wave input optical power of the OA board.
  • the embodiment of the present invention provides an automatic power adjustment system and method for an optical network system.
  • an adjustable attenuator and a management board of the network management system are embedded in the service forwarding board and the OA board.
  • the power adjustment module is provided to overcome the problem of manual adjustment of optical power points in the optical network system in the prior art and the problem that adjustment must be made under the condition of the network management.
  • the embodiment of the present invention obtains a relatively reliable and stable technical measure, and achieves automation progress in the debugging and maintenance process of the optical network, saves labor cost and debugging time, and ensures optical fiber quality.
  • the algorithm is automatically removed from the network management system to improve the reliability of the adjustment of the optical power point.

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

Description

光网络系统的自动功率调整系统及方法 技术领域
本发明涉及光网络技术领域, 尤其涉及一种光网络系统的自动功率调 整系统及方法。 背景技术
图 1为现有光网络系统的结构示意图, 如图 1所示。 目前, 光网络系 统的光功率点的调整是通过外部接口加光衰减器, 然后由人工测量光功率 进行调整的。 人工调整具有如下缺点:
调整费时费力; 如果在调整过程中单板需要更换, 就会出现需要重新 对光功率进行调整的问题; 而且在维护过程中, 可能会导致客户使用不便; 接口上的光衰减器失效率很高;
接口上连接的光衰减器, 由于其出接口相对比较长, 因此, 操作中如 果不小心碰到就会导致误码的产生;
现有光网络系统一般跨越比较大, 在实现工程中, 如果对其光功率釆 用人工调整的话, 很难对系统做到整体把握, 而且必须在网管上进行调整。 发明内容
鉴于上述的分析, 本发明旨在提供一种光网络系统的自动功率调整系 统及方法, 能够自动调整光功率, 节省人力成本和调试时间。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:
本发明提供了一种光网络系统的自动功率调整系统, 包括: 电可调光 衰减器, 和设置于网管管理单板中的功率调整模块, 其中,
电可调光衰减器, 分别嵌入在业务转发单板的线路输出口、 OA单板即 光放大单板的线路输入口和业务转发单板的线路输入口, 用于对业务转发 单板和 /或 OA单板的功率进行调整;
功率调整模块, 用于根据各个 OA单板和各个业务转发单板上报的功 率相关参数, 计算并判定是否需要对 OA单板和 /或业务转发单板进行功率 调整, 并在判定需要调整时触发相应 OA单板和 /或业务转发单板上的电可 调光衰减器进行功率调整。
所述功率调整模块具体包括: 第一计算调整单元和第二计算调整单元, 其中,
第一计算调整单元, 用于判断业务转发单板上报的当前输出光功率是 否大于业务转发单板预设定的目标输出光功率, 当判定业务转发单板上报 发单板上的电可调光衰减器;
第二计算调整单元, 用于根据 OA单板上报的光功率增益、 饱和输出 光功率和输入波波长数计算后得到 OA单板的单波期望输入光功率, 并在 率后, 触发相应 OA单板上的电可调光衰减器。
所述第一计算调整单元, 还用于根据业务转发单板中输入模块的类型 对业务转发单板的输入光功率进行调整。
所述第二计算调整单元具体包括:
计算单元, 用于将 OA单板的饱和输出光功率与 10*lgN相减后得到 OA单板的单波输出光功率, 然后将该 OA单板的单波输出光功率与该 OA 单板上报的光功率增益相减后得到该 OA单板的期望单波输入光功率; 其 中 N表示输入波波长数;
判定单元,用于根据 OA单板上报的当前单波输入光功率与 OA单板的 单波期望输入光功率的大小进行判断, 在确定 OA单板上报的当前单波输 入光功率大于 OA单板的单波期望输入光功率时,触发相应的 OA单板上的 电可调光衰减器。
一种光网络系统的自动功率调整方法, 在包括电可调光衰减器和设置 于网络管理单板中的功率调整模块的自动功率调整系统中, 该方法包括: 步骤 A: 各个 OA单板即光放大单板和各个业务转发单板分别将自身 的功率相关参数上报给所述功率调整模块;
步骤 B:所述功率调整模块根据各个 OA单板和各个业务转发单板上报 的功率参数进行计算后判定是否需要对 OA单板和 /或业务转发单板进行调 整, 并在判定需要调整时触发相应 OA单板和 /或业务转发单板上的电可调 光衰减器进行功率调整。
所述步骤 A具体包括:
所述各个业务转发单板分别将自身的当前输出光功率上报给所述功率 调整模块; 所述各个 OA单板分别将自身的光功率增益、 饱和输出光功率、 输入波波长数和当前单波输入光功率上报给功率调整模块。
所述步骤 B具体包括:
步骤 B1 : 所述功率调整模块判断业务转发单板上报的输出光功率是否 大于业务转发单板的预定目标输出光功率, 如果是, 触发相应业务转发单 板上的电可调光衰减器, 否则不进行调整;
步骤 B2: 所述功率调整模块根据 OA单板上报的光功率增益、 饱和输 出光功率和输入波波长数进行计算后得到 OA单板的单波期望输入光功率 后 ,判定 OA上报的当前单波输入光功率是否大于 OA单板的单波期望输入 光功率, 如果是, 触发相应 OA单板上的电可调光衰减器, 否则不进行调 整。
所述步骤 B1还包括:
所述功率调整模块根据业务转发单板中输入模块的类型对业务转发单 板的输入光功率进行调整。
所述步骤 B2具体包括:
步骤 B21 : 所述功率调整模块将 OA 单板上报的饱和输出光功率与 10*lgN相减后得到 OA单板的单波输出光功率, 然后将 OA单板的单波输 出光功率与 OA单板上报的光功率增益相减后得到 OA单板的单波期望输入 光功率; 其中 N表示输入波波长数;
步骤 B22:判断 OA上报的当前单波输入光功率是否大于 OA单板的单 波期望输入光功率, 如果是, 触发相应的 OA单板上的电可调光衰减器; 否则不进行调整。
本发明有益效果如下:
本发明克服了现有技术中通过光网络系统中的光功率点的人工调整的 问题及必须在网管的条件下进行调整的问题, 节省了人力成本和调试时间, 并脱离网管进行算法自动功率调整。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分的从 说明书中变得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。 本发明的目的和其 他优点可通过在所写的说明书、 权利要求书、 以及附图中所特别指出的结 构来实现和获得。 附图说明
图 1为现有光网络系统的结构示意图;
图 2为本发明实施例中, 电可调光衰减器嵌入在 OA单板上的示意图; 图 3 为本发明实施例中, 电可调光衰减器嵌入在业务转发单板上的示 意图;
图 4为本发明实施例中, 功率调整模块设置在网管管理单板上的示意 图;
图 5为本发明实施例所述方法的流程示意图。 具体实施方式
下面结合附图来具体描述本发明的优先实施例, 其中, 附图构成本申 请一部分, 并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理。 为了清楚和 简化目的, 当其可能使本发明的主题模糊不清时, 将省略本文所描述的器 件中已知功能和结构的详细具体说明。
本发明自动功率调整系统具体包括: 多个电可调光衰减器, 和设置于 网管管理单板中的功率调整模块, 其中,
多个电可调光衰减器, 如图 2和图 3所示, 图 2为电可调光衰减器嵌入 在光放大(OA )单板上的示意图, 图 3为电可调光衰减器嵌入在业务转发 单板上的示意图, 多个可调光衰减器分别嵌入在业务转发单板的线路输出 口、 OA单板的线路输入口和业务转发单板的线路输入口, 其中, 安装在业 务转发单板的线路输出口的电可调光衰减器, 实现业务转发单板的输出光 功率调整; 安装在 OA单板输入口的电可调光衰减器, 实现 OA单板的输入 光功率调整, 以及安装在业务转发单板的线路输入口的电可调光衰减器, 实现业务转发单板的输入光功率调整。 本发明实施例中, 根据经验, 电可 调光衰减器的光功率调整范围在 0-30dB就可以满足要求。
图 4为功率调整模块设置在网管管理单板上的示意图, 如图 4所示, 功率调整模块, 主要用于根据各个业务转发单板和 OA单板上报的功率相 关参数, 进行计算后对相应业务转发单板的输出光功率和 /或相应 OA单板 的输入光功率进行自动调整, 具体可以包括: 第一计算调整单元和第二计 算调整单元, 其中,
在第一计算调整单元, 预先设置一个目标输出光功率 (正常情况下该 目标光功率应该小于业务转发单板的输出光功率, 所以根据业务转发单板 的正常输出光功率可以将该目标光功率设定为 -4dB或 -5dB, ), 根据该目标 输出光功率决定是否小于业务转发单板的输出光功率进行调整; 第一计算调整单元, 用于接收各个业务转发单板实时上报的当前输出 光功率, 根据业务转发单板的目标输出光功率决定是否对各个业务转发单 板的输出光功率分别进行调整: 如果某个业务转发单板的当前输出光功率 大于业务转发单板的目标输出光功率, 则功率调整模块触发相应业务转发 单板上的电可调光衰减器进行调整, 降低该业务转发单板的输出光功率; 如果某个业务转发单板的当前输出光功率小于业务转发单板的期望输出光 功率, 则不做调整, 但上报事件或告警。
第一计算调整单元, 还用于根据业务转发单板上已有的输入模块的类 型确定业务转发单板输出光功率的调整范围, 因为 PIN类型 (P型 -本征 - N型) 的输入光功率的范围在 OdB到- 17dB, APD (雪崩光电二极管) 类型的输入光功率范围在- 9dB到- 29dB , 只要在这个范围内就可以正常 接收业务, 业务单板的输入模块的类型目前系统已经实现, 属于本领域技 术人员公知技术, 这里不再赘述。
第二计算调整单元, 用于接收 OA单板实时上报的光功率增益、 饱和 输出光功率、 输入波波长数和输入光功率, 并根据 OA单板的光功率增益 和、 饱和输出光功率和输入波波长数计算得到 OA单板的单波期望输入光 功率;将 OA单板的单波期望输入光功率与 OA上报的当前单波输入光功率 进行比较, 决定是否进行自动调整: 如果 OA单板的当前单波输入光功率 低于 OA单板的单波期望输入光功率,则不进行调整;如果 OA单板的当前 单波输入光功率高于 OA单板的单波期望输入光功率,则触发相应 OA单板 上的可调节衰减器进行调整, 从而达到降低 OA单板的输入光功率的目的。
第二计算调整单元可以使用 CPU小系统结合原来系统的数据库进行软 件编程实现, 具体可以包括: 计算单元和判定单元, 其中,
计算单元, 用于根据 OA单板的光功率增益和、 饱和输出光功率和输 入波波长数计算得到 OA单板的单波期望输入光功率, 具体算法如下: OA单板的单波输出光功率=饱和输出光功率 -10*lgN, 其中, N表示输 入波的波长数, 比如 N等于 40波;
OA单板的单波期望输入光功率 =OA单板的单波输出光功率 -OA单板 的光功率增益。
判定单元,用于根据 OA单板上报的当前单波输入光功率与 OA单板的 单波期望输入光功率的大小进行判断: 如果 OA单板上报的当前单波输入 光功率大于 OA单板的单波期望输入光功率,则触发相应的 OA单板上的电 可调光衰减器; 否则不做调整。
接下来结合附图 5对本发明实施例所述方法进行详细说明。
本发明实施例所述方法利用上述自动功率调整系统, 如图 5所示, 具体 可以包括以下步骤:
步骤 501 : 各个业务转发单板将自身输出的光功率上报给功率调整模 块; 各个 OA单板实时将自身的光功率增益、 饱和输出光功率、 输入波波 长数和单波输入光功率上报给功率调整模块。
步骤 502: 功率调整模块确定业务转换单板的目标输出光功率, 即设置 一个目标输出光功率。
步骤 503: 功率调整模块接收各个业务转发单板上报的当前输出光功 率, 根据业务转发单板的目标输出光功率对各个业务转发单板的输出光功 率分别进行调整: 如果某个业务转发单板的当前输出光功率大于业务转发 单板的目标输出光功率, 则可以通过电可调光衰减器进行调整降低该业务 转发单板的输出光功率; 如果某个业务转发单板的当前输出光功率小于业 务转发单板的目标输出光功率, 则不做调整。
步骤 504: 功率调整模块接收 OA单板实时上报的光功率增益、饱和输 出光功率、 输入波波长数和单波输入光功率时, 根据 OA单板的光功率增 益、 饱和输出光功率和输入波波长数计算得到 OA单板的单波期望输入光 功率。
步骤 505: 功率调整模块将 OA单板的单波期望输入光功率与 OA上报 的单波输入光功率进行大小比较,如果 OA单板的单波输入光功率低于 OA 单板的单波期望输入光功率, 则不进行调整; 如果 OA单板的当前单波输 入光功率高于 OA单板的单波期望输入光功率,则触发该 OA单板上的可调 节衰减器进行调整, 从而达到降低 OA单板的单波输入光功率的目的。
对于功率调整模块具体的计算调整过程, 参见岁本发明系统的描述, 这 里不再赘述。
综上所述, 本发明实施例提供了一种光网络系统的自动功率调整系统及 方法, 本发明实施例由于在业务转发单板和 OA单板上嵌入可调节衰减器 以及在网管管理单板上设置功率调整模块, 克服了现有技术中通过光网络 系统中的光功率点的人工调整的问题及必须在网管的条件下进行调整的问 题。
与现有技术相比, 本发明实施例由于釆取了一种比较可靠而又稳定技术 措施, 取得了光网络在调试和维护过程中自动化进步, 节省了人力成本和 调试时间, 在保证光纤质量的前提下, 脱离网管进行算法自动进行功率调 整, 提高了光功率点的调整的可靠性。
以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并 不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本 发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims

权利要求书
1、 一种光网络系统的自动功率调整系统, 其特征在于, 包括: 电可调 光衰减器, 和设置于网管管理单板中的功率调整模块, 其中,
电可调光衰减器, 分别嵌入在业务转发单板的线路输出口、 OA单板即 光放大单板的线路输入口和业务转发单板的线路输入口, 用于对业务转发 单板和 /或 OA单板的功率进行调整;
功率调整模块, 用于根据各个 OA单板和各个业务转发单板上报的功 率相关参数, 计算并判定是否需要对 OA单板和 /或业务转发单板进行功率 调整, 并在判定需要调整时触发相应 OA单板和 /或业务转发单板上的电可 调光衰减器进行功率调整。
2、 根据权利要求 1所述的自动功率调整系统, 其特征在于, 所述功率 调整模块具体包括: 第一计算调整单元和第二计算调整单元, 其中,
第一计算调整单元, 用于判断业务转发单板上报的当前输出光功率是 否大于业务转发单板预设定的目标输出光功率, 当判定业务转发单板上报 发单板上的电可调光衰减器;
第二计算调整单元, 用于根据 OA单板上报的光功率增益、 饱和输出 光功率和输入波波长数计算后得到 OA单板的单波期望输入光功率, 并在 率后, 触发相应 OA单板上的电可调光衰减器。
3、 根据权利要求 2所述的自动功率调整系统, 其特征在于, 所述第一 计算调整单元, 还用于根据业务转发单板中输入模块的类型对业务转发单 板的输入光功率进行调整。
4、 根据权利要求 2或 3所述的系统, 其特征在于, 所述第二计算调整 单元具体包括: 计算单元, 用于将 OA单板的饱和输出光功率与 10*lgN相减后得到 OA单板的单波输出光功率, 然后将该 OA单板的单波输出光功率与该 OA 单板上报的光功率增益相减后得到该 OA单板的期望单波输入光功率; 其 中 N表示输入波波长数;
判定单元,用于根据 OA单板上报的当前单波输入光功率与 OA单板的 单波期望输入光功率的大小进行判断, 在确定 OA单板上报的当前单波输 入光功率大于 OA单板的单波期望输入光功率时,触发相应的 OA单板上的 电可调光衰减器。
5、 一种光网络系统的自动功率调整方法, 在包括电可调光衰减器和设 置于网络管理单板中的功率调整模块的自动功率调整系统中, 其特征在于, 该方法包括:
步骤 A: 各个 OA单板即光放大单板和各个业务转发单板分别将自身 的功率相关参数上报给所述功率调整模块;
步骤 B:所述功率调整模块根据各个 OA单板和各个业务转发单板上报 的功率参数进行计算后判定是否需要对 OA单板和 /或业务转发单板进行调 整, 并在判定需要调整时触发相应 OA单板和 /或业务转发单板上的电可调 光衰减器进行功率调整。
6、 根据权利要求 5所述的自动功率调整方法, 其特征在于, 所述步骤 A具体包括:
所述各个业务转发单板分别将自身的当前输出光功率上报给所述功率 调整模块; 所述各个 OA单板分别将自身的光功率增益、 饱和输出光功率、 输入波波长数和当前单波输入光功率上报给功率调整模块。
7、 根据权利要求 6所述的自动功率调整方法, 其特征在于, 所述步骤 B具体包括:
步骤 B1 : 所述功率调整模块判断业务转发单板上报的输出光功率是否 大于业务转发单板的预定目标输出光功率, 如果是, 触发相应业务转发单 板上的电可调光衰减器, 否则不进行调整;
步骤 B2: 所述功率调整模块根据 OA单板上报的光功率增益、 饱和输 出光功率和输入波波长数进行计算后得到 OA单板的单波期望输入光功率 后 ,判定 OA上报的当前单波输入光功率是否大于 OA单板的单波期望输入 光功率, 如果是, 触发相应 OA单板上的电可调光衰减器, 否则不进行调 整。
8、 根据权利要求 7所述的自动功率调整方法, 其特征在于, 所述步骤 B1还包括:
所述功率调整模块根据业务转发单板中输入模块的类型对业务转发单 板的输入光功率进行调整。
9、 根据权利要求 7所述的自动功率调整方法, 其特征在于, 所述步骤 B2具体包括:
步骤 B21 : 所述功率调整模块将 OA 单板上报的饱和输出光功率与 10*lgN相减后得到 OA单板的单波输出光功率, 然后将 OA单板的单波输 出光功率与 OA单板上报的光功率增益相减后得到 OA单板的单波期望输入 光功率; 其中 N表示输入波波长数;
步骤 B22:判断 OA上报的当前单波输入光功率是否大于 OA单板的单 波期望输入光功率, 如果是, 触发相应的 OA单板上的电可调光衰减器; 否则不进行调整。
PCT/CN2010/076853 2009-09-16 2010-09-13 光网络系统的自动功率调整系统及方法 WO2011032480A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/496,082 US8750716B2 (en) 2009-09-16 2010-09-13 Automatic power adjustment system and method for optical network system
EP10816684.4A EP2479907A4 (en) 2009-09-16 2010-09-13 SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATIC POWER ADJUSTMENT FOR FIBER OPTIC NETWORK SYSTEM

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910177582.XA CN101656577B (zh) 2009-09-16 2009-09-16 光网络系统的自动功率调整系统及方法
CN200910177582.X 2009-09-16

Publications (1)

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WO2011032480A1 true WO2011032480A1 (zh) 2011-03-24

Family

ID=41710690

Family Applications (1)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111327357A (zh) * 2018-12-14 2020-06-23 中兴通讯股份有限公司 一种业务开通的方法、终端和控制器

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101656577B (zh) 2009-09-16 2012-03-28 中兴通讯股份有限公司 光网络系统的自动功率调整系统及方法
CN105790847B (zh) * 2014-12-22 2019-04-23 中兴通讯股份有限公司 功率调整方法及装置
CN106303765B (zh) * 2015-05-26 2019-03-15 中兴通讯股份有限公司 一种分布式自动功率优化系统及方法
CN106385323A (zh) * 2015-07-27 2017-02-08 中兴通讯股份有限公司 属性修改方法及装置
CN106487460B (zh) * 2016-11-29 2019-04-30 四川九州电子科技股份有限公司 提高光接收设备盲点扫描测试效率的系统及方法
CN113644972B (zh) * 2020-05-11 2023-04-07 华为技术有限公司 一种光网络节点调测方法和控制设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002354511A (ja) * 2001-05-24 2002-12-06 Fujitsu Ltd Dsu制御システム
CN1612514A (zh) * 2003-10-28 2005-05-04 华为技术有限公司 一种波分复用光网络光功率控制的方法
CN1863027A (zh) * 2005-05-12 2006-11-15 中兴通讯股份有限公司 波分复用环路传输系统自动控制装置及控制方法
CN101656577A (zh) * 2009-09-16 2010-02-24 中兴通讯股份有限公司 光网络系统的自动功率调整系统及方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6392769B1 (en) * 1999-03-19 2002-05-21 Lucent Technologies Inc. Automatic level control circuit for optical system
CN1399823A (zh) * 1999-09-03 2003-02-26 Ciena公司 光学网络中的光功率管理
US20030063343A1 (en) * 1999-09-03 2003-04-03 Oni Systems Corp. Optical power management in an optical network
US6449068B1 (en) * 2000-03-06 2002-09-10 Lightchip, Inc. Optical power managed network node for processing dense wavelength division multiplexed optical signals
US6999686B1 (en) * 2001-02-01 2006-02-14 Ciena Corporation Wavelength management in an optical network
GB2372388A (en) * 2001-02-17 2002-08-21 Marconi Comm Ltd Using token passing to control power in a WDM communication system
US20040208538A1 (en) * 2002-02-21 2004-10-21 Michael Liwak Optical network architecture for WDM communication
US7218858B1 (en) * 2002-05-20 2007-05-15 Ciena Corporation System and method for use of a variable optical attenuator in an optical network
US6996323B2 (en) * 2002-12-05 2006-02-07 Tropic Networks Inc. Method and system for operating a plurality of electronic variable optical attenuators (eVOAs)
US6987922B2 (en) 2002-12-05 2006-01-17 Tropic Networks Inc. Method and apparatus for controlling a variable optical attenuator in an optical network
US7289734B2 (en) * 2002-12-24 2007-10-30 Tropic Networks Inc. Method and system for multi-level power management in an optical network
CA2435259A1 (en) * 2003-01-22 2004-07-22 Tropic Networks Inc. Method and apparatus for operating variable optical attenuator by modulating the attenuation thereof
US7505683B1 (en) * 2003-02-25 2009-03-17 Ciena Corporation Method, system and storage medium for monitoring power control loops in optical communication networks
JP4644571B2 (ja) * 2005-09-08 2011-03-02 富士通株式会社 光伝送装置、光レベル制御方法および光レベル制御プログラム
US8135280B2 (en) * 2007-10-08 2012-03-13 Nec Laboratories America, Inc. Method and system for power stability control in wavelength division multiplexing networks

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002354511A (ja) * 2001-05-24 2002-12-06 Fujitsu Ltd Dsu制御システム
CN1612514A (zh) * 2003-10-28 2005-05-04 华为技术有限公司 一种波分复用光网络光功率控制的方法
CN1863027A (zh) * 2005-05-12 2006-11-15 中兴通讯股份有限公司 波分复用环路传输系统自动控制装置及控制方法
CN101656577A (zh) * 2009-09-16 2010-02-24 中兴通讯股份有限公司 光网络系统的自动功率调整系统及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111327357A (zh) * 2018-12-14 2020-06-23 中兴通讯股份有限公司 一种业务开通的方法、终端和控制器
CN111327357B (zh) * 2018-12-14 2022-08-02 中兴通讯股份有限公司 一种业务开通的方法、终端和控制器

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