×
29.04.2019
219.017.3e74

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОПТИЧЕСКОГО КАНАЛА (ЗОК) НА ОСНОВЕ УРОВНЯ МДР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002277757
Дата охранного документа
10.06.2006
Аннотация: Изобретение относится к технике многоканальной оптической связи и может использоваться для передачи и приема сигналов. Достигаемый технический результат - реализация независимого механизма защиты для уровня МДР и экономия ресурса оптической длины волны. В устройстве система МДР дополнена передающим модулем и приемным модулем, которые содержат М защитных каналов для связи передающей стороны и приемной стороны, N рабочих каналов, устройством переключения, которое в соответствии с запросом переключения от системы МДР переключает сигнал либо с указанного рабочего канала на указанный защитный канал, либо переключает сигнал на указанном защитном канале обратно на указанный рабочий канал, при этом М и N являются натуральными числами и М

Область применения изобретения

Настоящее изобретение относится к устройству и способу защиты оптического канала (ЗОК) на основе уровня МДР.

Предпосылки изобретения

Благодаря быстрому развитию технологии мультиплексирования по длине волны высокой плотности (МДВП), скорость передачи данных в системе МДР быстро возрастает, чтобы удовлетворять постоянно растущим требованиям сетевых услуг передачи данных и голоса/изображения, а также постоянно растущим потребностям операторов связи в повышении ширины полосы передачи; в то же время вопрос надежности систем МДР выходит на первый план. Благодаря повышенной надежности системных модулей, можно значительно повысить надежность системы, реализовав хорошее решение защиты.

В настоящее время имеется два типа решений защиты системы МДР: одно из них это защита сегмента оптического мультиплекса (ЗСОМ), которая также называется защитой оптической линии; а другое решение - это ЗОК; первое предусматривает защиту, главным образом, передающих оптических волокон, в то время как последняя предусматривает защиту на уровне оборудования и использует следующий рабочий принцип: в случае прерывания передачи сигнала по каналу или снижения производительности до определенной степени, устройство переключения системы переключает сигналы с рабочего канала на защитный канал для осуществления передачи; производить ли переключение, определяется только устройством определения в приемнике в соответствии с качеством принятых сигналов без необходимости в каком-либо дополнительном устройстве обнаружения.

Поскольку технология ЗСОМ быстро развивается и скорость передачи данных увеличивается в несколько раз, объем трафика на каждом канале возрастает, и значительно повышается роль каналов передачи в сети; в результате, безопасность и надежность каждого канала становится важным фактором для сети, что требует лучших решений ЗОК.

Одно из общих решений ЗОК для традиционных систем МДР предусматривает схему 1+1 или 1:1 (где 1+1 представляет холодное резервирование; 1:1 представляет горячее резервирование; разница между ними заключается в том, происходит ли перенос трафика по защитному каналу, когда рабочий канал действует нормально), т.е. на входе для оптического сигнала каждого рабочего блока оптического преобразования (БОП) добавлено устройство распределения мощности, и один из двух выходов сигнала устройства распределения мощности подключен к рабочему БОП, а другой выход сигнала подключен к резервному БОП; таким образом, в случае отказа рабочего БОП, входные сигналы можно переключать на резервный БОП, чтобы гарантировать нормальную работу системы. Типичное решение 1+1 показано на фиг.1. Соединитель, показанный на фиг.1, можно заменить оптическим переключателем 1×2. Сплошные линии на фиг.1 показывают маршруты рабочих каналов, а пунктирные линии показывают маршруты защитных каналов. Отличительный признак этого решения защиты состоит в том, что оно использует сигнал длины волны для защиты другого сигнала длины волны; поэтому количество рабочих каналов равно количеству защитных каналов. Хотя вышеупомянутое решение ЗОК 1+1 на основе МДР позволяет решить проблему надежности каналов, оно требует больших первоначальных затрат на оборудование, поскольку половина ресурса длины волны растрачивается.

Сущность изобретения

Задачей настоящего изобретения является решение вышеозначенной проблемы и обеспечение устройства и способа ЗОК на основе уровня МДР, чтобы реализовать независимый механизм защиты для уровня МДР и, в то же время, снизить расход ресурса длины волны и первоначальной стоимости оборудования.

Для решения этой задачи, настоящее изобретение обеспечивает устройство и способ ЗОК на основе уровня МДР, чтобы добиться передачи сигнала для рабочих каналов и выбора маршрутизации для защитных каналов между переносимым трафиком и системой МДР.

Устройство ЗОК содержит передающий модуль и приемный модуль; передающий модуль, как и приемный модуль, содержит N рабочих каналов, подключенных к приемным концам и передающим концам N рабочих каналов в системе МДР соответственно, причем передающий модуль и приемный модуль также содержат М защитных каналов, которые подключены к приемным концам и передающим концам М защитных каналов в системе МДР, и устройство переключения, предназначенное для переключения сигналов на указанных рабочих каналах на указанные защитные каналы или переключения сигналов на указанных защитных каналах обратно на указанные рабочие каналы в соответствии с запросами переключения от системы МДР; где M и N являются натуральными числами, и M<N.

Способ ЗОК содержит следующие этапы:

(1) Система МДР отслеживает качество сигналов на каждом канале и состояние маршрутизации модулей ЗОК в системе в режиме реального времени;

(2) Система МДР определяет наличие сигналов на рабочих каналах, которые нужно переключить на защитные каналы;

Если таковые имеются, система МДР выбирает защитные каналы;

(3) Система МДР отправляет запросы точного переключения на передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК;

(4) Передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК осуществляют переключение в соответствии с запросами переключения от системы МДР.

Согласно вышеописанному решению, в нормальных случаях, модуль ЗОК выбирает соответствующие рабочие каналы для сигналов N трактов, поступающих в модуль ЗОК для доступа в систему МДР для передачи; на приемном конце, модуль ЗОК аналогично выбирает рабочие каналы для приема сигналов; при этом никакой трафик не передается по защитным каналам, или трафик, передаваемый по защитным каналам, не принимается приемным модулем ЗОК (предается только трафик с низким приоритетом). В случае ухудшения качества или потери сигнала на m каналах вследствие нарушения передачи в канале, или снижение производительности передачи в канале (1<m<M), модуль ЗОК на приемном конце переключает сигналы на защитные каналы для передачи; тогда как сигналы остальных N-m трактов передаются по рабочим каналам; на приемном конце, модуль ЗОК выбирает соответствующие защитные каналы для приема сигналов m трактов, а сигналы остальных N-m трактов принимаются по рабочим каналам. Таким образом, реализуется решение ЗОК M:N на основе уровня МДР. В силу того, что количество каналов и вероятность ухудшения или потери сигналов являются тривиальными, количество М защитных каналов может быть меньше количества N рабочих каналов; по сравнению с решением защиты 1+1, это способствует экономии ресурсов и первоначальных затрат. В случае, когда количество М защитных каналов больше 1, это говорит о наличии двух или более каскадов резервных БОП, что дополнительно уменьшает опасность нарушения резервирования по причине отказов резервных БОП или отказов двух или более рабочих БОП без увеличения затрат на построение системы.

Краткое содержание чертежей

Фиг.1 - схема традиционного решения ЗОК 1+1 на основе МДР.

Фиг.2а - позиции модулей ЗОК в системе МДР согласно настоящему изобретению.

Фиг.2b - схема решения ЗОК 1+N на основе МДР согласно настоящему изобретению.

Фиг.3 - внутренняя структура модуля ЗОК, состоящего из соединителей и оптических переключателей.

Фиг.4 - внутренняя структура модуля ЗОК, состоящего из оптических переключателей.

Фиг.5 - структура модуля ОЗК, состоящего из Nx(N+M) оптических переключателей.

Подробное описание вариантов осуществления

Настоящее изобретение будет описано ниже со ссылкой на следующие варианты осуществления и чертежи. Варианты осуществления пригодны как для горячего резервирования (M:N), так и для холодного резервирования (M+N).

Согласно фиг.2а устройство ЗОК на основе уровня МДР, отвечающее настоящему изобретению, содержит передающий модуль и приемный модуль; передающий модуль, как и приемный модуль, содержит N рабочих каналов (N входов и N выходов), подключенных к приемным концам и передающим концам N рабочих каналов в системе МДР, соответственно.

Передающий модуль и приемный модуль также содержат М защитных каналов, которые подключены к приемным концам и передающим концам М защитных каналов в системе МДР, соответственно.

Передающий модуль и приемный модуль также содержат устройство переключения, предназначенное для переключения сигналов в указанных рабочих каналах на указанные защитные каналы или переключения сигналов в указанных защитных каналах обратно на указанные рабочие каналы в соответствии с запросами переключения от системы МДР; где количество M и N являются натуральными числами, и M<N. Согласно фиг.2b, (когда М=1), по сравнению с решением защиты 1+1, это способствует экономии ресурсов и первоначальных затрат благодаря использованию только одного защитного канала для защиты рабочих каналов.

Хотя решение защиты 1:N или 1+1, показанное на фиг.2b, может способствовать уменьшению количества используемых резервных БОП и повышению коэффициента использования оптической длины волны, оно основано на предположении о том, что БОП работает нормально; в случае отказа резервного БОП или БОП на двух или более рабочих каналах, защищенных одним и тем же БОП, резервирование системы нарушается. Решение состоит в использовании более одного защитного канала, как показано на фиг.3, фиг.4 и фиг.5.

Упомянутое устройство работает следующим образом: в нормальных случаях, модуль ЗОК выбирает соответствующие рабочие каналы для сигналов N трактов, поступающих в модуль ЗОК для доступа в систему МДР для передачи; на приемном конце, модуль ЗОК аналогично выбирает рабочие каналы для приема сигналов; при этом никакой трафик не передается по защитным каналам, или трафик, передаваемый по защитным каналам, не принимается приемным модулем ЗОК. В случае ухудшения качества или потери сигнала на m каналах вследствие нарушения канала (1≤m≤M), модуль ЗОК на приемном конце переключает сигналы на защитные каналы для передачи; тогда как сигналы остальных N-m трактов передаются по рабочим каналам; на приемном конце, модуль ЗОК выбирает соответствующие защитные каналы для приема сигналов m трактов, а сигналы остальных N-m трактов принимаются по рабочим каналам. Если рабочий канал для сигналов, передаваемых в данный момент по защитному каналу, восстанавливается, модуль ЗОК переключает сигналы обратно на рабочий канал.

В данном случае, необходимость переключения сигнала на рабочем канале на защитный канал определяется производительностью рабочего канала и определяется исключительно соответствующим приемником в системе МДР без какого-либо дополнительного устройства определения, поскольку все приемники в системе МДР характеризуются этой функцией. Кроме того, переключение сигналов, передаваемых по защитному каналу, обратно на рабочий канал также определяется производительностью рабочего канала; поэтому решение защиты опирается на уровень МДР.

Как для рабочих каналов, так и для защитных каналов, модули ЗОК только выбирают соответствующие маршруты для сигналов вместо того, чтобы осуществлять какую-либо обработку трафика, передаваемого посредством сигналов; поэтому модули ЗОК прозрачны для трафика.

Поскольку выбор маршрутов сигналов, осуществляемый модулями ЗОК, зависит от производительности каналов в системе МДР, это требует поддержки со стороны соответствующего протокола между системой МДР и модулями ЗОК. Протокол должен поддерживать следующие функции:

(1) Система МДР отслеживает качество сигналов в каждом канале и состояние маршрутизации модулей ЗОК в системе в режиме реального времени;

(2) Система МДР определяет наличие сигналов на рабочих каналах, которые нужно переключить на защитные каналы, и выбирает защитные каналы; аналогично, система МДР определяет наличие сигналов на защитных каналах, которые нужно переключать обратно на рабочие каналы;

(3) Система МДР отправляет запросы точного переключения на передающий модуль ЗОК и приемный модуль ЗОК одновременно;

(4) Модули ЗОК осуществляют переключение в соответствии с запросами переключения от системы МДР.

С учетом вышеуказанных необходимых признаков модулей ЗОК, авторы изобретения осуществляли выполнение конструкций. Типичные варианты осуществления описаны ниже.

Вариант осуществления изобретения 1.

Модули ЗОК содержат соединители 50:50 (также именуемые шунтами) и оптические переключатели M:N (или M×N или N×M, указывающие M или N входных портов и N или M выходных портов); согласно фиг.3 устройство переключения передающего модуля содержит N соединителей 50:50 и оптический переключатель N×M, один из двух выходных портов каждого соединителя подключен к рабочему каналу, а другой подключен ко входному порту оптического переключателя N×M; М выходных портов оптического переключателя N×M подключены к М защитным каналам в системе МДР, соответственно; устройство переключения приемного модуля содержит соединители 50:50 и оптический переключатель M×N, причем один из двух входных портов каждого соединителя подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к выходному порту оптического переключателя N×M; М входных портов оптического переключателя M×N подключены к М защитным каналам в системе МДР, соответственно.

В вышеописанном случае, оптический переключатель M:N должен быть управляемым, и лазеры для рабочих каналов и защитных каналов на приемном конце системе МДР не должны открываться одновременно; вместо этого, только некоторые из них могут быть в рабочем состоянии; однако к лазерам на передающем конце никакого требования не предъявляется.

Вариант осуществления изобретения 2.

Модули ЗОК содержат оптические переключатели 1х2 и оптические переключатели M:N. Согласно фиг.4 устройство переключения передающего модуля содержит N оптических переключателей 1х2 и оптический переключатель N×M, один из двух выходных портов каждого оптического переключателя 1×2 подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен ко второму порту оптического переключателя N×M, и М входных портов оптического переключателя N×M подключены к М защитным каналам в системе МДР, соответственно; устройство переключения приемного модуля содержит N оптических переключателей 1×2 и оптический переключатель M×N, один из двух входных портов каждого оптического переключателя 1×2 подключен к рабочему каналу в системе МДР, а другой подключен к выходному порту оптического переключателя N×M, и М входных портов оптического переключателя M×N подключены к М защитным каналам системы МДР соответственно.

Вышеописанное решение требует строгого протокольного управления для оптического переключателя M:N и оптических переключателей 1×2, т.е. оптические переключатели на обоих концах должны переключаться на соответствующие маршруты одновременно; однако к лазерам на приемном конце и передающем конце никакого требования не предъявляется.

Вариант осуществления изобретения 3.

Модули ЗОК содержат оптические переключатели N×(N+M). Согласно фиг.5 устройство переключения передающего модуля содержит оптический переключатель N×(N+M), N+M выходных портов которого подключены к N рабочим каналам и М защитным каналам в системе МДР соответственно; устройство переключения приемного модуля содержит оптический переключатель (N+M)×N, N+M входных портов которого подключены к N рабочим каналам и М защитным каналам в системе МДР.

Вышеописанное решение требует, чтобы оптические переключатели на обоих концах переключались на соответствующие маршруты одновременно; однако к лазерам на передающем и приемном конце никакого требования не предъявляется.

Следующий расчет показывает, что надежность системы можно повысить, при условии M>1.

Для любого из вышеописанных вариантов осуществления изобретения, в случае защиты длины волны 2+16 (эквивалентно двум каскадированным БОП, т.е. два независимых устройства защиты 1+8 каскадированы к виду устройства защиты 2+16), согласно расчету, среднее время между отказами (СВМО) продлевается в k/30 раз (по сравнению с первоначальным решением двух независимых устройств защиты 1+8), где k это отношение времени, доступного системе, ко времени между отказами (ВМО), например, если доступность единичной платы равна 99.99%, то значение k составляет около 104; в случае добавления 9 после десятичной точки в значении доступности, значение k возрастает на порядок величины. Если используется решение M+N (т.е. М каскадированных БОП), то СВМО продлевается в раз (Р представляет факториальную функцию).

Очевидно, что способ ЗОК, отвечающий настоящему изобретению, способствует снижению затрат и повышению надежности системы при M>1.

1.Устройствозащитыоптическогоканала(ЗОК)наосновеуровняМДР,предназначенноедлядостиженияпередачисигналадлярабочихканаловивыборамаршрутизациидлязащитныхканаловмеждупереносимымтрафикомисистемойМДР,содержащеепередающиймодульиприемныймодуль,причемпередающиймодуль,какиприемныймодуль,содержитNрабочихканалов,подключенныхкприемнымконцамипередающимконцамNрабочихканаловвсистемеМДРсоответственно,причемпередающиймодульиприемныймодультакжесодержатМзащитныхканалов,которыеподключеныкприемнымконцамипередающимконцамМзащитныхканаловвсистемеМДР,иустройствопереключения,предназначенноедляпереключениясигналовнауказанныхрабочихканалахнауказанныезащитныеканалыилипереключениясигналовнауказанныхзащитныхканалахобратнонауказанныерабочиеканалывсоответствиисзапросамипереключенияотсистемыМДР,гдеМиNявляютсянатуральнымичислами,иМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 691-700 из 704.
02.06.2023
№223.018.7598

Устройство и способ оценки задержки

Изобретение относится к области вычислительной техники для обработки аудиоданных. Технический результат заключается в повышении точности оценки межканальной временной разности. Технический результат достигается за счет определения коэффициента взаимной корреляции многоканального сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759716
Дата охранного документа: 17.11.2021
05.06.2023
№223.018.76d6

Способ и устройство для определения размера транспортного блока

Изобретение относится к способу определения размера транспортного блока. Технический результат заключается в обеспечении определения размера транспортного блока. Способ содержит: прием терминальным устройством управляющей информации, отправленной сетевым устройством, причем управляющая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737614
Дата охранного документа: 01.12.2020
05.06.2023
№223.018.7710

Способ и устройство для определения размера группы ресурсных блоков

Изобретение относится к области технологий связи и может быть использовано для определения размера группы ресурсных блоков (RBG). Технический результат - улучшение гибкости планирования размера RBG. В способе для определения размера RBG посредством терминала каждый диапазон размеров частей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771351
Дата охранного документа: 04.05.2022
05.06.2023
№223.018.7719

Способ связи и устройство связи

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в обеспечении передачи терминальным устройством отчета об измерении качества луча по обратной связи. Для этого способ включает в себя: при приеме первого опорного сигнала с помощью первого луча, определение терминальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779433
Дата охранного документа: 07.09.2022
05.06.2023
№223.018.771b

Способ обработки отказа линии радиосвязи, терминальное устройство и сетевое устройство

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности оптимизировать обработку отказа линии радиосвязи (RLF) в сценарии, в котором пакет данных передается дублировано. Способ включает в себя: отправку терминальным устройством дублированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770653
Дата охранного документа: 20.04.2022
05.06.2023
№223.018.772e

Способ, аппаратура и система конфигурации ресурсов полосы пропускания

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение сетевому устройству и терминалу согласованного представления о рабочем ресурсе полосы пропускания терминала (UE). Упомянутый технический результат достигается тем, что в способе конфигурации ресурса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767325
Дата охранного документа: 17.03.2022
05.06.2023
№223.018.7733

Способ обработки информации и соответствующее устройство

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в возможности получения посредством терминала конфигурации NR PDCP в сценарии LTE-NR-DC. Для этого предусмотрены этапы, на которых: принимают посредством главной базовой станции конфигурацию NR PDCP и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767981
Дата охранного документа: 22.03.2022
05.06.2023
№223.018.777e

Способ связи, сетевое устройство и терминал

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в повышении надежности связи. Для этого терминал принимает первую информацию индикации от сетевого устройства, при этом первая информация индикации указывает первый набор связанной информации времени обратной связи, каждая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758080
Дата охранного документа: 26.10.2021
16.06.2023
№223.018.7bfa

Жк-дисплей, электронное устройство, способ изготовления жк-дисплея

Изобретение относится к жидкокристаллическим дисплеям. Дисплей включает в себя несколько слоев прозрачного материала и несколько слоев непрозрачного материала, которые уложены в стопку. На ЖК–дисплее имеется локальная прозрачная область. Никакой непрозрачный материал не нанесен в нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745344
Дата охранного документа: 24.03.2021
16.06.2023
№223.018.7c9c

Унифицированные механизмы обнаружения rlf, многолучевого rlm и bfr с полным разнесением в nr

Изобретение относится к области сетей связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности обнаружения сбоев линии связи и восстановления после сбоя линии связи в сетевом оборудовании для оптимизации производительности и достигается за счет измерения опорного сигнала, принятого по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740044
Дата охранного документа: 31.12.2020
Показаны записи 1-1 из 1.
29.12.2017
№217.015.f479

Способ, устройство терминала и устройство сервера для хранения копий данных

Изобретение относится к области хранения копий данных. Техническим результатом является улучшение надежности системы распределенного хранения данных без центрального узла и уменьшение количества перемещаемых данных, когда количество узлов системы изменяется. Способ хранения копий данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637434
Дата охранного документа: 04.12.2017
+ добавить свой РИД