×
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 511-520 of 994 items.
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b13

Чехол контейнера для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к контейнерам для транспортирования и временного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Чехол контейнера для транспортирования и хранения ОЯТ содержит центральную несущую трубу из коррозионно-стойкой стали, на которой установлены скрепленные между собой секции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642853
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b71

Прецизионный многопроволочный лайнер

Изобретение относится к физике высоких плотностей энергии и термоядерного синтеза и может использоваться при получении мощных потоков мягкого рентгеновского излучения. Многопроволочный лайнер содержит анод и катод с токопроводяшими деталями, систему токопроводящих проволочек, соединенных с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643167
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c97

Комбинированный взрывной заряд

Изобретение относится к области взрывной техники, а именно к конструированию взрывных зарядов на основе бризантных взрывчатых веществ. Комбинированный взрывной заряд из бризантного взрывчатого вещества выполнен с центральным осевым каналом, который заполнен композицией на основе неорганических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643844
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e14

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643507
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2e9e

Устройство для передачи светового излучения большой мощности

Устройство для передачи светового излучения большой мощности относится к квантовой электронике, в частности к технологическим лазерным устройствам. Устройство для передачи светового излучения большой мощности содержит заполненную теплоносителем камеру, ограниченную с торца прозрачным оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644448
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
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