×
28.06.2019
219.017.9959

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее участке. Технический результат состоит в обеспечении возможности подключения в любой точке ВОЛП с компенсацией потерь обратно рассеянного сигнала для рефлектометрической системы мониторинга. Для этого в оптический мультиплексор дополнительно введены последовательно соединенные первый ответвитель - прищепка, первый циркулятор, усилитель обратно рассеянного сигнала, регулируемый оптический аттенюатор, второй циркулятор и второй ответвитель - прищепка, при этом первый и второй ответвители - прищепки присоединены сонаправленно к оптическому волокну на его изгибах, третий отвод первого циркулятора соединен с выходом оптического усилителя мощности, а третий отвод второго циркулятора соединен с входом оптического предусилителя. 3 ил.

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее участке.

Известен мультиплексор ввода/вывода по технологии плотного волнового уплотнения DWDM сигналов (см. статью «CDC ROADM Applicatins and Cost Comparision. www.ofceonference.org.). Устройство состоит из последовательно соединенных оптического предусилителя (ОПУ), оптического устройства вывода/ввода (УВВ) отдельных DWDM каналов и оптического усилителя мощности (ОУМ).

Устройство работает следующим образом. Оптический вход ОПУ через разъемный оптический соединитель подключается к оптическому волокну ВОЛП. ОПУ усиливает групповой DWDM сигнал до требуемого уровня мощности, который поступает на линейный вход УВВ, которое выделяет сигнал па длине волны заданного DWDM канала на свой боковой выход. С бокового входа УВВ к групповому оптическому сигналу добавляется на той же длине волны другой сигнал того же DWDM канала. Полученный сигнал с прежним количеством каналов поступает на вход ОУМ, где усиливается до заданного уровня мощности. Через разъемный оптический соединитель выходной групповой сигнал поступает обратно в то же оптическое волокно ВОЛП.

Устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.

Недостатком вышеуказанного устройства является то, что мультиплексор может быть подключен только в узлах ВОЛП, где имеются кроссовые устройства с разъемными оптическими соединениями.

Решаемой технической задачей является создание оптического мультиплексора ввода/вывода с расширенными функциональными возможностями.

Достигаемым техническим результатом является обеспечение возможности подключения в любой точке ВОЛП с компенсацией потерь обратно рассеянного сигнала для рефлектометрической системы мониторинга.

Для достижения технического результата в оптическом мультиплексоре ввода/вывода, содержащем последовательно соединенные оптический предусилитель, устройство ввода/вывода оптических сигналов отдельных мультиплексированных каналов и оптический усилитель мощности, боковые отводы устройства ввода/вывода являются входом и выходом устройства одного из мультиплексированных каналов, новым является то, что дополнительно введены последовательно соединенные первый ответвитель -прищепка, первый циркулятор, усилитель обратно рассеянного сигнала, регулируемый оптический аттенюатор, второй циркулятор и второй ответвитель - прищепка, при этом первый и второй ответвители - прищепки присоединены сонаправлено к оптическому волокну на его изгибах, третий отвод первого циркулятора соединен с выходом оптического усилителя мощности, а третий отвод второго циркулятора соединен- со входом оптического предусилителя.

Новая совокупность существенных признаков в заявляемом устройстве позволяет расширить его функциональные возможности путем обеспечения возможности подключения мультиплексора в любой точке ВОЛП с компенсацией потерь обратно рассеянного сигнала для рефлектометрической системы мониторинга.

На фигуре 1 представлена структурная схема заявляемого устройства.

На фигуре 2 приведена схема экспериментальной проверки компенсации потерь.

На фигуре 3 представлены рефлектограммы, полученные до и после компенсации потерь.

Оптический мультиплексор ввода/вывода содержит ответвитель -прищепку 2, которая отводит сигнал из оптического волокна (OB) - 1 с помощью изгиба. Отвод ответвителя - прищепки (ОП) - 2 через оптический циркулятор (ОЦ) - 4 (через отводы 1 и 2) соединен со входом ОПУ - 5, выход которого соединен с линейным входом УВВ - 6, который имеет боковой выход - 7 и боковой вход - 8. Линейный выход УВВ - 6 соединен со входом ОУМ, выход которого через ОЦ - 10 (через отводы 1 и 2) соединен с боковым отводом ОП - 3, который присоединен к ОВ - 1 с помощью изгиба сонаправлено с ОП - 2. Отвод 3 ОЦ - 10 соединен со входом ОУР -11, выход которого соединен со входом регулируемого оптического аттенюатора (OA) -12, выход которого соединен с отводом 3 ОЦ - 4.

Устройство работает следующим образом. ОП - 2 отводит часть мощности группового оптического сигнала из ОВ - 1, которая через ОЦ - 4 (через отводы 1 - 2) поступает на вход ПОУ - 5. Усиленный сигнал поступает на вход УВВ - 6, которое выделяет из группового мультиплексированного сигнала сигнал одного из каналов на выбранной длине волны и направляет его на боковой выход 7. Сигнал на этой лее длине волны, но с другим информационным содержанием поступает на боковой вход - 8 и смешивается с групповым мультиплексированным сигналом, который проходит УВВ - 6 транзитом. После усиления сигнала ОУМ - 9 групповой сигнал через ОЦ -11 (через отводы 1 - 2) поступает на боковой отвод ОП - 3 и вводится обратно в ОВ - 1. При отводе сигнала ОП 2 и 3 вносят большие прямые потери, которые составляют от 2 до 15 дБ. Соответственно, при подключении заявляемого устройства к ВОЛП в линии появятся дополнительные потери от двух ОП, которые составят от 4 до 30 дБ. Системы рефлектометрического мониторинга широко используемые в магистральных DWDM ВОСП имеют динамический диапазон от 20 до 40 дБ. Таким образом, система мониторинга может стать не работоспособной на участке ВОЛП, где подключается заявляемое устройство. Поэтому для успешного применения мультиплексора ввода/вывода необходимо обеспечить компенсацию дополнительных потерь, что может быть достигнуто путем возврата обратно рассеянного сигнала с выхода устройства на его вход, минуя оба ОП и компенсируя их потери в каналах бокового отвода. Для этого введена дополнительная цепь обратной передачи рассеянного сигнала, состоящая из ОП - 3, ОЦ - 10, ОУР -11, OA -12, ОЦ - 4, ОП - 2. Обратно рассеянное излучение с участка ОВ - 1, который находится за устройством, через отвод ОП - 3 поступает на отвод 2 ОЦ - 10. С отвода 3 ОЦ - 10 сигнал попадает на вход ОУР -11, где усиливается, и с его выхода поступает на вход регулируемого OA - 12, с выхода которого сигнал через ОЦ - 4 (отводы 3 - 1) и ОП - 2 возвращается обратно в ОВ - 1. Идеально, мощности обратно рассеянного сигнала в ОВ - 1 на выходе и входе устройства должны быть равны. Для выравнивания мощностей обратно рассеянных сигналов используется регулируемый OA - 12.

Схема экспериментальной проверки предложенной компенсации приведена на фиг. 2. С помощью оптического рефлектометра FOD 7005 - 1 через катушку - 2 с оптическим волокном SMF-28e длиной 25,5 км зондирующий сигнал поступает на вход разветвителя 10/90 - 3. С 90% - ного выхода разветвителя 3 через ответвитель - прищепку FOD 5503 сигнал поступает на вторую катушку - 6 оптического волокна SMF-28e длиной 25,5 км. С 10% - ного выхода разветвителя - 3 зондирующий сигнал поступает на вход оптический усилителя Optilab EDFA-25P-C-M, с выхода которого усиленный сигнал поступает на отвод ответвителя - прищепки FOD 5503 и далее в катушку ОВ SMF-28e длиной 25,5 км - 6. Дополнительным изгибом перед ответвителем - прищепкой (на фиг. 2 не показан) были внесены дополнительные прямые потери на удалении 25,5 км от входного полюса исследуемой линии, увеличивающие общие внесенные потери (разветвитель 10/90, ответвитель - прищепка, изгиб) до 10 дБ.

Обратно рассеянный сигнал распространялся по цепи через компоненты схемы 6-5-3-2-1. Ha фигуре 3 приведены рефлектограммы, полученные с выключенным оптическим усилителем (кривая 1 без компенсации потерь) и после его включения (кривая 2 с компенсацией потерь). Из фиг. 3 видно, что компенсация потерь составила 5 дБ.

Таким образом, подтверждена работоспособность заявляемого устройства.

Оптический мультиплексор ввода/вывода, содержащий последовательно соединенные оптический предусилитель, устройство ввода/вывода оптических сигналов отдельных мультиплексированных каналов и оптический усилитель мощности, боковые отводы устройства ввода/вывода являются входом и выходом устройства одного из мультиплексированных каналов, отличающийся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные первый ответвитель-прищепка, первый циркулятор, усилитель обратно рассеянного сигнала, регулируемый оптический аттенюатор, второй циркулятор и второй ответвитель-прищепка, при этом первый и второй ответвители-прищепки присоединены сонаправленно к оптическому волокну на его изгибах, третий отвод первого циркулятора соединен с выходом оптического усилителя мощности, а третий отвод второго циркулятора соединен с входом оптического предусилителя.
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
ОПТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ВВОДА/ВЫВОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 471-480 of 994 items.
29.12.2017
№217.015.f408

Способ обогащения газообразных изотопных смесей и газовая центрифуга для его осуществления

Группа изобретений относится к области обогащения изотопных газообразных смесей, в частности смеси из изотопов U и U, малоразличимых между собой по молекулярному весу, но имеющих отличия в уровне радиоактивности. Способ обогащения газообразных изотопных смесей включает вращение и ускорение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637017
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f603

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение представляет собой способ переработки жидких радиоактивных отходов и относится к области охраны окружающей среды. Cпособ переработки жидких радиоактивных отходов, содержащих дисперсную фазу, заключается в выделении дисперсной фазы. Перед выделением дисперсной фазы в исходные жидкие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637811
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f70e

Способ двухлучевой лазерной сварки

Изобретение относится к способу двухлучевой лазерной сварки алюминиевых сплавов и конструкционных сталей и может найти применение в различных отраслях машиностроения, в частности при сварке изделий в камере сварки с инертным газом. Способ заключается в направлении лазерных лучей к месту сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639200
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f767

Электрод-инструмент для электроэрозионной обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при разработке технологических процессов и проектировании технологической оснастки для электроэрозионного формообразования сферических поверхностей. Электрод-инструмент имеет центральный канал для прокачки диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639201
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f7b4

Способ получения никель-алмазного покрытия

Изобретение относится к области получения композиционных покрытий, в частности никель-алмазного покрытия, и может быть использовано при обработке металлических поверхностей из алюминия, стали, меди, титана и др. Способ включает подготовку металлической поверхности, приготовление раствора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639411
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f811

Обратный клапан

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в составе пороховых баллистических установок и пиромеханических устройств в качестве узла для управления газоперетоком между смежными объемами. Обратный клапан содержит корпус с входным и выходным каналами, размещенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639467
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f8a5

Фотонная вычислительная машина

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат - повышение производительности и энергоэффективности. Для этого предложена фотонная вычислительная машина (ФВМ), которая включает процессорный элемент, содержащий вычислительный модуль, соединенный через оптический коммутатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639698
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.f9f9

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Заявленное устройство содержит два идентичных пакета токопроводящих пластин. Токопроводящие пластины имеют форму симметричной волны по меньшей мере одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639320
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb55

Способ поиска и обнаружения источников гамма-излучения в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения

Изобретение относится к области дозиметрии, а именно к способу осуществления, поиска и обнаружения источников гамма-излучения. Способ поиска и обнаружения источников гамма-излучения в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения дополнительно содержит этапы, на которых определяют источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640311
Дата охранного документа: 27.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc4c

Композиционное покрытие на основе никеля с ультрадисперсными алмазами

Изобретение относится к никелированию и представляет собой композиционное покрытие на основе никеля, содержащее ультрадисперсные алмазы, которое может быть сформировано на различных металлических деталях, работающих в условиях повышенного износа и в присутствии агрессивных сред. Композиционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638480
Дата охранного документа: 13.12.2017
Showing 21-26 of 26 items.
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
08.02.2019
№219.016.b81e

Преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения быстродействующих преобразователей уровня напряжения, в том числе при сопряжении элементов электронных систем с несколькими источниками питания. Технический результат заключается в том, что предложенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679186
Дата охранного документа: 06.02.2019
09.06.2019
№219.017.7923

Способ повышения вероятности обнаружения вывода излучения из оптического волокна

Изобретение относится к способам обнаружения нарушения работоспособности защищенных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа и может быть использовано в качестве способа постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) от утечки по оптическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349039
Дата охранного документа: 10.03.2009
09.06.2019
№219.017.7aa3

Способ устранения ложных срабатываний при включении защищенных волоконно-оптических систем

Изобретение относится к способам снижения вероятности ложных срабатываний в защищенных волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа, оснащенных системами постоянного контроля волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП). Техническим результатом является задержка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350019
Дата охранного документа: 20.03.2009
17.10.2019
№219.017.d6a9

Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения быстродействующих высоковольтных преобразователей уровня напряжения, в том числе при сопряжении элементов электронных систем с несколькими источниками питания. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702979
Дата охранного документа: 14.10.2019
31.01.2020
№220.017.fb62

Высоковольтный преобразователь уровня напряжения

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении быстродействия Цифровой КМОП схемы сдвига. Технический результат достигается за счёт схемы Высоковольтного преобразователя уровня напряжения, которая содержит: семь полевых транзисторов Р-типа (1-7) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712422
Дата охранного документа: 28.01.2020
+ добавить свой РИД