×
10.06.2014
216.012.ccbb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002518182
Дата охранного документа
10.06.2014
Аннотация: Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах оптической связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости передачи. Для этого в изобретении предоставлены способ и устройство обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум (OSNR), причем способ включает в себя следующие этапы, на которых: получают мощность P первого оптического сигнала на передающей стороне, мощность P второго оптического сигнала на передающей стороне и общую мощность P сигнала; получают отношение k1 P к P и отношение k2 P к P по P, P и P; получают мощность P' сигнала первого оптического сигнала в точке обнаружения и мощность P' второго оптического сигнала в точке обнаружения; получают отношение k3 P' к P' по P' и P' и получают оптическое отношение сигнал-шум по k1, k2 и k3. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к области оптической связи и, в частности, к способу и устройству обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

С возникновением службы большой емкости базовая сеть оптической связи имеет тенденцию к развитию от скорости передачи в 10 Гбит/с до 40 Гбит/с и выше, и в то же самое время разнесение каналов постепенно развивается от 100 ГГц до 50 ГГц. Более того, оптоэлектрическое преобразование в линии связи имеет тенденцию к снижению, что делает непосредственное обнаружение частоты ошибок по битам в электрическом уровне более сложным, наряду с тем, что обнаружение частоты ошибок по битам в терминале линии связи мешает определить место повреждения. Так как коммерческие сети широко применяют скорость передачи данных в 40 Гбит/с и выше, все более важным становится осуществлять отслеживание оптической производительности (OPM) по DWDM-сигналам (мультиплексирование с разделением длины волны по плотности) для эффективного контроля и управления оптическими сетями. Оптическое отношение сигнал-шум (OSNR) может точно отражать качество сигнала и, таким образом, является важным показателем производительности, который необходимо обнаружить.

Традиционное обнаружение OSNR использует способ линейной интерполяции, в котором внутриполосный шум оценивают, измеряя шум вне полосы между каналами, и затем вычисляют OSNR. Этот способ является эффективным для простых низкоскоростных DWDM-сетей «точка-точка». Тем не менее, с широким использованием оптических подсистем, таких как реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода (ROADM), который передает оптический фильтр, внеполосный шум между каналами ограничен фильтрацией и меньше, чем внутриполосный шум в длине волны фактических каналов, что приводит к неточности для способа, который использует внеполосный шум для вычисления внутриполосного шума и обнаруживает более высокое значение OSNR.

Кроме того, для высокоскоростных DWDM-сетей со скоростью передачи в 40 Гбит/с и выше, с одной стороны, из-за большой ширины спектра сигналов, фильтру не удается охватить всю мощность сигнала в момент получения мощности сигнала, что приводит к более низкой мощности приема; с другой стороны, из-за небольшого расстояния между каналами сигналы канала либо соседних каналов пересекаются в фильтре в момент измерения внеполосного шума и ошибочно воспринимаются как шум, что приводит к более высокому значению обнаруженного шума. Два исчерпывающих эффекта приводят к относительно небольшому значению OSNR.

Для решения проблемы, что внеполосное обнаружение OSNR является неточным, внутриполосное обнаружение OSNR будет играть важную роль в оптических сетях следующего поколения.

В предшествующем уровне техники приняты способы внутриполосного обнаружения OSNR, при этом связанные сигналы являются поляризованным светом, и неполяризованный свет является признаком усиленной спонтанной эмиссии (ASE). В точке обнаружения свет, который необходимо обнаружить, проходит через контроллер поляризации и затем через поляризующий расщепитель луча либо два вертикальных линейных поляризатора. Постоянно корректируя контроллер поляризации для изменения состояния поляризации сигналов, получают максимальные и минимальные значения интенсивности света на двух портах вывода. Когда состояние поляризации сигналов находится в том же самом направлении поляризации с линейным поляризатором, сигналы могут проходить полностью, но может пройти лишь половина шума, состояние поляризации которого находится в том же направлении поляризации с линейным поляризатором. В этом случае интенсивность света является максимальной, являясь мощностью сигнала, включая половину мощности шума.

Аналогично, когда направление поляризации состояния поляризации сигналов является перпендикулярным к направлению линейного поляризатора, интенсивность света является минимальной, которая составляет только половину от мощности шума.

С помощью этого способа может быть реализовано обнаружение внутриполосного OSNR.

В реализации предшествующего обнаружения внутриполосного OSNR изобретатель считает, что предшествующий уровень техники имеет, по меньшей мере, следующие проблемы.

1. Дорогой высокоскоростной контроллер поляризации необходим для сканирования состояния поляризации, что ведет к высоким затратам на обнаружение.

2. Состояния поляризации сигналов в каждом канале являются различными, и, таким образом, сканирование состояния поляризации необходимо осуществлять по всем каналам, что приводит к медленной скорости обнаружения.

3. Способ основан на предположении, что сигналы находятся в единственном состоянии поляризации, и, таким образом, не может использоваться в системе мультиплексирования с поляризационным разделением (PDM). Тем не менее, система PDM будет широко принята в будущей высокоскоростной 100-Гбит/c системе.

Одним словом, устройства поляризации в предшествующем уровне техники являются высокозатратными и медленными по скорости сканирования и не применимы к системе PDM и системам DWDM со скоростью передачи данных в 40 Гбит/с либо выше, с разнесением в 50 ГГц и шириной полосы пропускания сигнала, близкой к ширине полосы пропускания канала.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Варианты осуществления настоящего изобретения предоставляют способ и устройство обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум для решения проблем в предшествующем уровне техники, в котором устройства поляризации являются высокозатратными и низкими по скорости сканирования и не используются в системе PDM. Способ и устройство в данном документе используются для системы DWDM со скоростью передачи данных в 40 Гбит/с либо выше, с разнесением в 50 ГГц и шириной полосы сигнала, близкой к ширине полосы пропускания канала.

Для решения вышеизложенных задач приняты следующие технические решения в вариантах осуществления настоящего изобретения:

способ обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум, включающий в себя этапы, на которых:

получают мощность PCW1 первого оптического сигнала на передающей стороне, мощность PCW2 сигнала второго оптического сигнала на передающей стороне и общую мощность PS сигнала канала, где обнаруживают первый оптический сигнал и второй оптический сигнал;

получают отношение k1 PCW2 к PS и отношение k2 PCW1 к PCW2, по PCW1, PCW2 и PS;

получают мощность P'CW1 первого оптического сигнала в точке обнаружения и мощность P'CW2 второго оптического сигнала в точке обнаружения;

получают отношение k3 P'CW1 к P'CW2; и

получают оптическое отношение сигнал-шум по k1, k2 и k3.

Устройство обнаружения сигнала, включая:

блок оптического фильтра, сконфигурированный для фильтрации оптического канала, который необходимо обнаружить и получить первый оптический сигнал и второй оптический сигнал из различных полос;

блок оптоэлектрического преобразования, сконфигурированный для преобразования оптических сигналов в электрические сигналы;

блок сбора данных, сконфигурированный для получения мощности PCW1 первого оптического сигнала на передающей стороне, мощности PCW2 второго оптического сигнала на передающей стороне и общей мощности PS сигнала канала, где первый сигнал и второй сигнал обнаружены после того, как оптические сигналы обработаны блоком оптоэлектрического преобразования;

блок обработки данных, сконфигурированный для вычисления отношения k1 PCW2 к PS и отношения k2 PCW1 к PCW2 по PCW1, PCW2 и PS; и

блок передачи, сконфигурированный для передачи отношений k1 и k2 в устройство обнаружения в точке обнаружения.

Устройство обнаружения в точке обнаружения, включающее в себя:

блок записи, сконфигурированный для записи отношения k1 мощности PCW2 второго оптического сигнала, полученного на передающей стороне, и общей мощности PS сигнала канала, где обнаружены первый сигнал и второй сигнал, и отношения k2 мощности PCW1 первого оптического сигнала к PCW2;

блок оптического фильтра, сконфигурированный для фильтрации оптического канала, который необходимо обнаружить и получить первый оптический сигнал и второй оптический сигнал;

блок оптоэлектрического преобразования, сконфигурированный для преобразования оптических сигналов в электрические сигналы;

блок сбора данных, сконфигурированный для получения мощности P'CW1 первого оптического сигнала в точке обнаружения и мощности P'CW2 второго оптического сигнала в точке обнаружения после того, как оптические сигналы обработаны с помощью блока оптоэлектрического преобразования, и затем для вычисления отношения k3 P'CW1 к P'CW2; и

блок обработки данных, сконфигурированный для вычисления оптического отношения сигнал-шум по k1, k2 и k3.

Варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают способ и устройство обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум, в котором мощности первого оптического сигнала и второго оптического сигнала и отношения их мощностей получают на передающей стороне; и в точке обнаружения также получают мощности первого оптического сигнала и второго оптического сигнала и отношения их мощностей, и отношения мощностей в точке обнаружения и отношения мощностей сигналов на передающей стороне сравниваются для вычисления, таким образом обнаруживая внутриполосное оптическое отношение сигнал-шум. Таким образом, снижаются затраты на обнаружение, если широко используются только оптические фильтры при обнаружении оптической производительности без дополнительных ассоциированных устройств поляризации. Кроме того, ускоряется обнаружение, если обнаруживают только оптические мощности двух длин волн без поиска различных состояний поляризации. Более того, этот способ и устройство могут использоваться в системе с мультиплексированием разделения длины волны по плотности, со спектральной шириной сигнала, близкой к ширине полосы пропускания канала, также могут использоваться в системе с мультиплексированием разделения поляризации благодаря способу обнаружения, независимого от особенности поляризации сигналов, таким образом, обладая широкими вариантами использования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для более четкого описания вариантов осуществления настоящего изобретения либо технического решения предшествующего уровня техники последующее предусматривает краткое описание чертежей в вариантах осуществления предшествующего уровня техники. Очевидно, что последующие чертежи включают только варианты осуществления настоящего изобретения, и специалисты в данной области техники могут получать другие релевантные чертежи на основе этих чертежей без какой-либо попытки создать что-либо.

Фиг.1 является блок-схемой способа обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум, предоставленного в варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 показывает схематичную диаграмму обнаружения оптического спектра на передающей стороне.

Фиг.3 показывает схематичную диаграмму обнаружения оптического спектра в точке обнаружения.

Фиг.4 показывает структурную блок-схему устройства обнаружения сигналов, предоставленного в варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.5 показывает структурную блок-схему устройства обнаружения сигналов, предоставленного в дополнительном варианте осуществления настоящего изобретения.

Фиг.6 показывает структурную блок-схему устройства обнаружения в точке обнаружения, предоставленную в варианте осуществления настоящего изобретения; и

фиг.7 показывает структурную схематичную диаграмму системы обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум, предоставленного в варианте осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Последующее является подробным описанием вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылкой на чертежи. Очевидно, что эти варианты осуществления являются только частью вариантов осуществления настоящего изобретения. Изобретение охватывает все другие варианты осуществления, полученные специалистами в данной области техники на основе вариантов осуществления настоящего изобретения без попыток создать что-либо.

Способ обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум предоставлен в варианте осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, способ включает в себя следующие этапы:

S101: получить мощность PCW1 первого оптического сигнала на передающей стороне, мощность PCW2 второго оптического сигнала на передающей стороне и общую мощность PS сигнала канала, где обнаружены первый оптический сигнал и второй оптический сигнал.

Первый оптический сигнал и второй оптический сигнал могут отличаться по основной длине волны и быть одинаковыми по ширине полосы пропускания.

Кроме того, первый оптический сигнал находится на границе спектра сигнала, а второй оптический сигнал находится в центре спектра сигнала.

S102: получить и записать отношение k1 PCW2 к PS и отношение k2 PCW1 к PCW2, по PCW1, PCW2 и PS.

Получение и запись отношения k1 PCW2 к PS и отношения k2 PCW1 к PCW2 на S102 включает в себя получение отношения k1 PCW2 к PS и отношения k2 PCW1 к PCW2 и затем запись k1 и k2 по положению либо по информации управления сетью и сохранение в устройстве обнаружения OSNR в точке обнаружения.

S103: Получение мощности P'CW1 первого оптического сигнала и мощности P'CW2 второго оптического сигнала в точке обнаружения.

S104: Вычисление отношения k3 P'CW1 к P'CW2.

S105: Вычисление оптического отношения сигнал-шум по k1, k2 и k3.

Конкретно оптическое отношение сигнал-шум равно

,

при этом BCW2 является шириной полосы пропускания фильтра CW2, допуская, что пользователь знает о ширине полосы BCW2 пропускания фильтра CW2, когда получает фильтр CW2, ширина полосы пропускания, отмеченная на фильтре CW2 либо измеренная после того, как пользователь получит фильтр; Br является опорной шириной полосы пропускания мощности шума, и значение равно 0,1 нм, которое задается системой. Для подробной процедуры вычисления смотрите второй вариант осуществления.

Предусмотрен способ обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум в варианте осуществления настоящего изобретения для получения мощности и отношений мощности первого оптического сигнала и второго оптического сигнала как на передающей стороне, так и в точке обнаружения; и сравнение в точке обнаружения отношений мощности в точке обнаружения и отношений мощности на передающей стороне для получения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум. Таким образом, требуется только оптический фильтр, который широко используется в обнаружении оптической производительности, которому не нужны никакие дополнительные устройства, например контроллер поляризации, и который снижает затраты на обнаружение. Кроме того, скорее необходимо обнаружить только оптическую мощность двух длин волны, чем состояния поляризации различных полос, что увеличивает скорость обнаружения. Более того, этот способ может использоваться в DWDM-системе, спектральная ширина сигнала которой близка к ширине полосы пропускания канала. Не подходящий для функции поляризации сигналов, этот способ может также использоваться в системе PDM, таким образом обладая широкими вариантами применения.

Другой способ обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум, предусмотренный в варианте осуществления настоящего изобретения, основан на следующих предпосылках:

1. Шум ASE является сглаженным в пределах полосы канала. Для шума ASE, который может рассматриваться как белый гауссов шум, эта предпосылка доступна в единственном канале.

2. Ширина полосы пропускания фильтра меньше, чем спектральная ширина сигнала. Эта предпосылка доступна для систем со скоростью передачи данных в 40 Гбит/с либо выше.

3. Спектр сигнала не деформируется во время передачи. Эта предпосылка доступна, когда передача сигнала является обычной и частота появления ошибочных битов не является большой.

Фиг.2 является схематичной диаграммой обнаружения спектра сигнала на передающей стороне. Используются два фильтра, у которых есть различные основные длины волны и та же самая ширина полосы пропускания и ширина полосы которых меньше, чем ширина полосы пропускания сигнала, а именно CW1 и CW2. CW1 находится на границе спектра сигнала, и CW2 находится в центре спектра сигнала. Для определенного шаблона сигнального кода фиксируется спектральная плотность мощности сигналов.

Во-первых, мощность сигнала, соответственно, в CW1 и CW2, и общая мощность PS сигнала канала, где обнаружены CW1 и CW2, получены на передающей стороне и до того, как вносится шум ASE.

Формула (4) используется для вычисления мощности выходного сигнала CW1; формула (5) используется для вычисления мощности выходного сигнала CW2; и формула (6) используется для вычисления общей мощности.

Мощность сигнала в CW1 и CW2 является различной, так как спектральная плотность мощности сигналов не является сглаженной. На основе результатов вычисления мощности может быть вычислено отношение k1 мощности выходного сигнала CW2 к общей мощности сигнала и отношение k2 мощности выходного сигнала CW1 к мощности выходного сигнала CW2. Информация о спектре мощности сигнала, т.е. k1 и k2, может быть записана на устройство обнаружения на месте либо по NMS.

В точке обнаружения из-за шума ASE, вносимого усилителем оптоволокна, пропитанного эрбием (EDFA), во время линейной передачи, те же самые оптические фильтры CW1 и CW2 используются для осуществления фильтрации и обнаружения оптической мощности. Обнаруженная оптическая мощность равна мощности сигнала плюс мощность шума, как показано на фиг.3.

Формула (9) используется для вычисления мощности выходного сигнала CW1; формула (10) используется для вычисления мощности выходного сигнала CW2.

Отношение мощности сигнала CW1 к мощности сигнала CW2 записывается как k3.

Согласно предпосылке 1, спектральная плотность мощности шума является сглаженной в пределах канала, и, таким образом, мощность шума CW1 является той же самой, что и CW2.

Согласно предпосылке 3, спектр сигнала не деформируется во время передачи. То есть k1 и k2 не изменяются и, таким образом, могут быть получены согласно предварительно сохраненной информации в системе обнаружения. В этом случае k3 может быть вычислен, используя следующую формулу:

Согласно определению OSNR, значение оптического отношения сигнал-шум может быть вычислено из формул (7), (8) и (13):

,

при этом BCW2 является шириной полосы пропускания фильтра CW2, допуская, что пользователь знает о ширине полосы BCW2 пропускания фильтра CW2, когда получает фильтр CW2, ширина полосы пропускания, отмеченная на фильтре CW2 либо измеренная после того, как пользователь получит фильтр; Br является опорной шириной полосы пропускания мощности шума, значение равно 0,1 нм, которое задается системой. Следовательно, значение OSNR может быть вычислено с помощью получения отношений оптической мощности фильтрации в различных полосах.

Предусмотрен способ обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум в варианте осуществления настоящего изобретения для получения мощности CW1 и CW2 выходных сигналов и отношений мощностей как на передающей стороне, так и в точке обнаружения; и сравнение в точке обнаружения отношений мощностей в точке обнаружения и отношений мощностей на передающей стороне для получения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум. Таким образом, требуется только оптический фильтр, который широко используется в обнаружении оптической производительности, которому не нужны никакие дополнительные устройства, например контроллер поляризации, и который снижает затраты на обнаружение. Кроме того, скорее необходимо обнаружить только оптическую мощность двух длин волны, чем состояния поляризации различных полос, что увеличивает скорость обнаружения. Более того, этот способ может использоваться в DWDM-системе, спектральная ширина сигнала которой близка к ширине полосы пропускания канала. Не подходящий для функции поляризации сигналов, этот способ может также использоваться в системе PDM, таким образом обладая широкими вариантами применения.

Устройство обнаружения сигналов предусмотрено в варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг.4. Устройство включает в себя:

блок 401 оптического фильтра, сконфигурированный для фильтрации оптического канала, который необходимо обнаружить, и для получения первых оптических сигналов и вторых оптических сигналов различных полос на передающей стороне;

блок 402 оптоэлектрического преобразования, сконфигурированный для преобразования оптических сигналов в электрические сигналы;

блок 403 сбора данных, сконфигурированный для получения мощности PCW1 первого оптического сигнала, мощности PCW2 второго оптического сигнала и общей мощности PS канала, где обнаружены первый и второй сигналы на передающей стороне после того, как оптические сигналы обработаны с помощью блока 402 оптоэлектрического преобразования;

блок 404 обработки данных, сконфигурированный для вычисления отношения k1 PCW2 к PS и отношения k2 PCW1 к PCW2 по PCW1, PCW2 и PS, и

блок 405 передачи, сконфигурированный для передачи отношений k1 и k2 в точку обнаружения устройства обнаружения.

Подробно блок 401 оптического фильтра может быть фиксированным оптическим фильтром либо регулируемым оптическим фильтром. Функции блока 401 оптического фильтра, оптоэлектрического блока 402 и блока 403 сбора данных - все могут быть реализованы с помощью анализатора оптического спектра.

Кроме того, первый оптический сигнал и второй оптический сигнал являются оптическими сигналами, которые имеют различные основные длины волн и ту же самую ширину полосы пропускания. Первый оптический сигнал может быть на границе спектра сигнала и второй оптический сигнал находится в центре спектра сигнала.

Следовательно, устройство обнаружения сигналов, предусмотренное в варианте осуществления настоящего изобретения, может получить мощность первого оптического сигнала и второго оптического сигнала и их отношения мощностей на передающей стороне, так чтобы вычислить отношения мощностей в точке обнаружения и затем получить внутриполосное оптическое отношение сигнал-шум. Требуется только оптический фильтр, который широко используется в обнаружении оптической производительности, которому не нужны никакие дополнительные устройства, например контроллер поляризации, и который снижает затраты на обнаружение. Кроме того, скорее необходимо обнаружить только оптическую мощность двух длин волны, чем состояния поляризации различных полос, что увеличивает скорость обнаружения. Более того, это устройство обнаружения может использоваться в DWDM-системе, спектральная ширина сигнала которой близка к ширине полосы пропускания канала. Не подходящее для функции поляризации сигналов, оно может также использоваться в системе PDM, таким образом обладая широкими вариантами применения.

Устройство обнаружения сигналов предусмотрено в варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг.5. Устройство включает в себя:

блок 406 записи, сконфигурированный для записи принятых отношений k1 и k2;

блок 407 оптического фильтра, сконфигурированный для фильтрации оптического канала, который необходимо обнаружить и получить первый оптический сигнал и второй оптический сигнал в точке обнаружения;

блок 408 оптоэлектрического преобразования, сконфигурированный для преобразования оптических сигналов в электрические сигналы;

блок 409 сбора данных, сконфигурированный для получения мощности P'CW1 первого оптического сигнала, мощности P'CW2 второго оптического сигнала в точке обнаружения после того, как оптические сигналы обработаны с помощью блока оптоэлектрического преобразования и для вычисления отношения k3 P'CW1 и P'CW2; и

блок 410 обработки данных, сконфигурированный для вычисления оптического отношения сигнал-шум по k1, k2 и k3.

Подробно

,

в котором BCW2 является шириной полосы пропускания фильтра CW2, допуская, что пользователь знает о ширине полосы BCW2 пропускания фильтра CW2, когда получает фильтр CW2, ширина полосы пропускания, отмеченная на фильтре CW2 либо измеренная после того, как пользователь получит фильтр; Br является опорной шириной полосы пропускания мощности шума, значение равно 0,1 нм, которое задается системой.

Блок 407 оптического фильтра может быть фиксированным оптическим фильтром либо регулируемым оптическим фильтром. Функции блока 407 оптического фильтра, оптоэлектрического блока 408 и блока 409 сбора данных - все могут быть реализованы с помощью анализатора оптического спектра.

Первый оптический сигнал и второй оптический сигнал являются оптическими сигналами, которые имеют различные основные длины волн и ту же самую ширину полосы пропускания. Первый оптический сигнал может быть на границе спектра сигнала, и второй оптический сигнал находится в центре спектра сигнала.

Таким образом, в точке обнаружения устройство обнаружения сигналов может получать мощность и отношения мощностей первого оптического сигнала и второго оптического сигнала, длина волны которых и ширина полосы пропускания те же самые, что и первого оптического сигнала и второго оптического сигнала на передающей стороне, и затем может сравнивать отношения мощностей в точке обнаружения с отношениями мощностей в точке обнаружения на передающей стороне для получения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум. В точке обнаружения необходим только оптический фильтр, который широко используется в обнаружении оптической производительности, которому не нужны никакие дополнительные устройства, например контроллер поляризации, и который снижает затраты на обнаружение. Кроме того, скорее необходимо обнаружить только оптическую мощность двух длин волны, чем состояния поляризации различных полос, что увеличивает скорость обнаружения. Более того, это устройство обнаружения сигналов может использоваться в DWDM-системе, спектральная ширина сигнала которой близка к ширине полосы пропускания канала. Не подходящее для функции поляризации сигналов, оно может также использоваться в системе PDM, таким образом обладая широкими вариантами применения.

Устройство обнаружения в точке обнаружения предусмотрено в варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг.6. Устройство включает в себя:

блок 601 записи, сконфигурированный для записи отношения k1 мощности PCW2 второго оптического сигнала к общей мощности PS сигнала канала, где обнаружены первый и второй оптические сигналы, и отношения k2 мощности PCW1 первого оптического сигнала к мощности PCW2 второго оптического сигнала;

блок 602 оптического фильтра, сконфигурированный для фильтрации оптического канала, который необходимо обнаружить и получить первый оптический сигнал и второй оптический сигнал в точке обнаружения;

блок 603 оптоэлектрического преобразования, сконфигурированный для преобразования оптических сигналов в электрические сигналы;

блок 604 сбора данных, сконфигурированный для получения мощности P'CW1 первого оптического сигнала и мощности P'CW2 второго оптического сигнала в точке обнаружения после того, как оптические сигналы обработаны с помощью блока 603 оптоэлектрического преобразования и для вычисления отношения k3 P'CW1 к P'CW2; и

блок 605 обработки данных, сконфигурированный для вычисления оптического отношения сигнал-шум по k1, k2 и k3.

Подробно

,

в котором BCW2 является шириной полосы пропускания фильтра CW2, допуская, что пользователь знает о ширине полосы BCW2 пропускания фильтра CW2, когда получает фильтр CW2, ширина полосы пропускания, отмеченная на фильтре CW2 либо измеренная после того, как пользователь получит фильтр; Br является опорной шириной полосы пропускания мощности шума, значение равно 0,1 нм, которое задается системой.

Блок 602 оптического фильтра может быть фиксированным оптическим фильтром либо регулируемым оптическим фильтром. Функции блока 603 оптического фильтра, оптоэлектрического блока 604 и блока 604 сбора данных - все могут быть реализованы с помощью анализатора оптического спектра.

Кроме того, первый оптический сигнал и второй оптический сигнал являются оптическими сигналами, которые имеют различные основные длины волны и ту же самую ширину полосы пропускания. Первый оптический сигнал может быть на границе спектра сигнала, и второй оптический сигнал находится в центре спектра сигнала.

Таким образом, в точке обнаружения устройство обнаружения сигналов может получать мощность и отношения мощностей первого оптического сигнала и второго оптического сигнала, длина волны которых и ширина полосы пропускания те же самые, что и первого оптического сигнала и второго оптического сигнала на передающей стороне, и затем может сравнивать отношения мощностей в точке обнаружения с отношениями мощностей на передающей стороне для получения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум. Таким образом, в точке обнаружения необходим только оптический фильтр, который широко используется в обнаружении оптической производительности, которому не нужны никакие устройства, например контроллер поляризации, и который снижает затраты на обнаружение. Кроме того, скорее необходимо обнаружить только оптическую мощность двух длин волны, чем состояния поляризации различных полос, что увеличивает скорость обнаружения. Более того, это устройство обнаружения сигналов может использоваться в DWDM-системе, спектральная ширина сигнала которой близка к ширине полосы пропускания канала. Не подходящее для функции поляризации сигналов, оно может также использоваться в системе PDM, таким образом, обладая широкими вариантами применения.

Устройство обнаружения в точке обнаружения, предусмотренное в варианте осуществления настоящего изобретения, может быть также реализовано с помощью двух оптических фильтров и периферической схемы. Это снижает затраты на единственный оптический фильтр. Тем не менее, в многоканальной системе требуются фиксированные оптические фильтры.

Система обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум предоставлена в варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг.7. Система включает в себя:

устройство 40 получения сигналов передающей стороны, сконфигурированное для: получения мощности PCW1 первого оптического сигнала, мощности PCW2 второго оптического сигнала и общей мощности PS канала, где первый оптический сигнал и второй оптический сигнал обнаружены на передающей стороне; для вычисления отношения k1 PCW2 к PS и отношения k2 PCW1 к PCW2; для передачи k1 и k2 в устройство обнаружения в точке обнаружения, где устройству 40 обнаружения сигналов на передающей стороне необходимо осуществлять обнаружения только один раз на передающей стороне, и затем использует полученные k1 и k2 для обнаружения OSNR в многочисленных точках обнаружения, так как k1 и k2 остаются неизменными в системе; и

устройство 50 обнаружения точки обнаружения, сконфигурированное для: получения мощности P'CW1 первого оптического сигнала и мощности P'CW2 второго оптического сигнала; для вычисления отношения k3 P'CW1 к P'CW2; и для вычисления оптического отношения сигнал-шум по k1, k2 и k3.

Подробно

,

в котором BCW2 является шириной полосы пропускания фильтра CW2, допуская, что пользователь знает о ширине полосы BCW2 пропускания фильтра CW2, когда получает фильтр CW2, ширина полосы пропускания, отмеченная по фильтру CW2 либо измеренная после того, как пользователь получит фильтр; Br является опорной шириной полосы пропускания мощности шума, значение равно 0,1 нм, которое задается системой.

Система обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум, предусмотренная в варианте осуществления настоящего изобретения, может получать мощность первого оптического сигнала и второго оптического сигнала и их отношения мощности на передающей стороне и в точке обнаружения; и сравнение отношений в точке обнаружения и отношений на передающей стороне для получения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум. Требуется только оптический фильтр, который широко используется в обнаружении оптической производительности, которому не нужны никакие дополнительные устройства, например контроллер поляризации, и который снижает затраты на обнаружение. Кроме того, скорее необходимо обнаружить только оптическую мощность двух длин волны, чем состояния поляризации различных полос, что увеличивает скорость обнаружения. Более того, эта система обнаружения внутриполосного оптического отношения сигнал-шум может использоваться в DWDM-системе, спектральная ширина сигнала которой близка к ширине полосы пропускания канала. Не подходящая для функции поляризации сигналов, она может также использоваться в системе PDM, таким образом обладая широкими вариантами применения.

Выше подробно приведены лишь примерные варианты осуществления настоящего изобретения. Тем не менее, изобретение не ограничено подобными вариантами осуществления. Очевидно, что специалисты в данной области техники могут сделать модификации и изменения к изобретению без отклонения от сущности и объема изобретения. Подразумевается, что изобретение охватывает модификации и изменения, при условии, что они попадают в объем защиты, определенный следующей формулой изобретения либо ее эквивалентами.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВНУТРИПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 681-690 из 705.
16.05.2023
№223.018.5ff7

Способ беспроводной связи, сетевое устройство и терминальное устройство

Группа изобретений относится к двум вариантам способа беспроводной связи, терминальному устройству, сетевому устройству, двум вариантам считываемого компьютером носителя данных, каждый из которых содержит инструкции для выполнения соответствующего способа. Для осуществления способа по первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742064
Дата охранного документа: 02.02.2021
16.05.2023
№223.018.5ff8

Способ беспроводной связи, сетевое устройство и терминальное устройство

Группа изобретений относится к двум вариантам способа беспроводной связи, терминальному устройству, сетевому устройству, двум вариантам считываемого компьютером носителя данных, каждый из которых содержит инструкции для выполнения соответствующего способа. Для осуществления способа по первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742064
Дата охранного документа: 02.02.2021
16.05.2023
№223.018.606b

Способ измерения помех и сопутствующее устройство

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении надежности и пропускной способности для передачи сигнала данных. Первый терминал принимает информацию о ресурсе и о типе сигнала для измерения помех, используемым для измерения помех между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749350
Дата охранного документа: 09.06.2021
16.05.2023
№223.018.635f

Способ связи и устройство связи

Изобретение относится к средствам связи. Технический результат – возможность передачи SFN в разные периоды набора пакетов SS, установленного с использованием PBCH. Для этого способ включает в себя: определение номера системного кадра кадра радиосистемы, в котором расположен первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776677
Дата охранного документа: 25.07.2022
21.05.2023
№223.018.686f

Способ и устройство переключения планирования

Изобретение относится к области технологий связи. Технический результат изобретения заключается в уменьшении энергопотребления терминала, когда поддерживается множество режимов планирования. Для этого терминал принимает указание переключения, которое отправляется сетевым устройством и которое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794909
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.68dd

Структура кадра пассивной оптической сети (pon)

Изобретение относится к оптическим сетям в целом и структуре кадра пассивной оптической сети (PON) в частности. Техническим результатом является повышение эффективности реализации кадрирования PON. Упомянутый технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе связи пассивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794973
Дата охранного документа: 26.04.2023
23.05.2023
№223.018.6ea1

Способ и устройство связи

Изобретение относится к области технологий связи и, в частности, к способу и устройству связи. Технический результат заключается в уменьшении помех для соседней соты, что приводит к увеличению производительности системы. Согласно изобретению информация конфигурации, указывающая одну или более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795933
Дата охранного документа: 15.05.2023
23.05.2023
№223.018.6eab

Способ и устройство двунаправленного интер-предсказания

Изобретение относится к технологиям двунаправленного интер-предсказания. Техническим результатом является повышение эффективности обработки данных изображений за счет обеспечения двунаправленного интер-предсказания. Результат достигается тем, что способ двунаправленного интер-предсказания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795934
Дата охранного документа: 15.05.2023
27.05.2023
№223.018.715e

Окно ограниченного доступа к памяти для уточнения вектора движения

Изобретение относится к кодированию или декодированию, в частности к определению и уточнению вектора движения. Техническим результатом является обеспечение предсказания вектора движения, которое позволяет учитывать количество обращений к внешней памяти и количество точек, которые необходимы для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761511
Дата охранного документа: 09.12.2021
29.05.2023
№223.018.7288

Модуль отображения и электронное устройство

Изобретение относится к области пользовательских электронных устройств с гибким дисплеем. Техническим результатом является повышение опорной прочности опоры модуля отображения. Для этого опора прикреплена к неотображающей стороне дисплея, первая металлическая пластина расположена обращенной к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796379
Дата охранного документа: 22.05.2023
Показаны записи 361-368 из 368.
04.04.2018
№218.016.323a

Способ и устройство адаптации стека протоколов

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Способ содержит: получение первого пакета протокола беспроводной передачи; обнаружение, с использованием первого предварительно установленного правила обнаружения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645283
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3242

Устройство и способ передачи

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано для дуплексной связи. В способе приема осуществляют прием приемником сигнала связи, при этом сигнал связи содержит сигнал восходящей линии связи и сигнал нисходящей линии связи, которые передаются на одном и том же...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644559
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3514

Система и способ для совместимости адаптивного tti с lte

Изобретение относится к области беспроводной связи, такой как сотовые системы стандарта «Долгосрочного развития» (LTE), и предназначено для обеспечения совместимости адаптивного интервала передачи (TTI) в системах LTE и системах пятого поколения (5G). В соответствии с вариантом осуществления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645879
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3599

Способ, устройство и система для осуществления виртуализированного управления сетью

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Способ содержит этапы, на которых задают с помощью организатора виртуализации сетевой функции или системы поддержки эксплуатации конфигурационную информацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646336
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.35c3

Способ и устройство для получения сертификата

Изобретение относится к устройству и способу получения сертификата при развертывании виртуальных сетей. Технический результат заключается в повышении безопасности сети и эффективности работы устройства получения сертификата. Устройство содержит модуль (51) приема сообщения-представления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646317
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.36b3

Решение для усовершенствованного кодирования содержимого экрана

Изобретение относится к кодированию содержимого экрана в поток двоичных данных. Технический результат - улучшение кодирования содержимого экрана. Для этого предусмотрено: разделение содержимого экрана на множество блоков кодирования (CU), причем каждый CU содержит квадратный блок пикселей;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646355
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.3702

Способ, устройство и система для установки соединения передачи

Изобретение относится к области технологий сети связи. Технический результат изобретения заключается в реализации автоматического определения функции передачи посредством электронного устройства и уменьшении этапов операции по разрешению функции передачи пользователем. Устройство приемника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646354
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.3744

Способ представления цифрового мультимедийного контента и устройство

Изобретение относится к области обработки информации, и в частности к способу представления цифрового мультимедийного контента. Технический результат заключается в идентифицировании местоположения контента, который воспроизводится перед тем, как выполняется операция ускоренной перемотки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646532
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД