[go: up one dir, main page]

RU2521045C1 - Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений - Google Patents

Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений Download PDF

Info

Publication number
RU2521045C1
RU2521045C1 RU2012157134/07A RU2012157134A RU2521045C1 RU 2521045 C1 RU2521045 C1 RU 2521045C1 RU 2012157134/07 A RU2012157134/07 A RU 2012157134/07A RU 2012157134 A RU2012157134 A RU 2012157134A RU 2521045 C1 RU2521045 C1 RU 2521045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
signal
receiver
input
fiber
Prior art date
Application number
RU2012157134/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012157134A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Сергеев
Original Assignee
Сергей Николаевич Сергеев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to RU2012157134/07A priority Critical patent/RU2521045C1/ru
Application filed by Сергей Николаевич Сергеев filed Critical Сергей Николаевич Сергеев
Priority to AP2014007803A priority patent/AP2014007803A0/xx
Priority to JP2014554689A priority patent/JP5945609B2/ja
Priority to US14/359,126 priority patent/US20150003840A1/en
Priority to CN201380004206.5A priority patent/CN104025477A/zh
Priority to PCT/RU2013/000690 priority patent/WO2014104928A1/en
Priority to CA2874015A priority patent/CA2874015C/en
Priority to BR112014012626A priority patent/BR112014012626A2/pt
Priority to EP13869786.7A priority patent/EP2939355B1/en
Priority to IN969MUN2014 priority patent/IN2014MN00969A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2521045C1 publication Critical patent/RU2521045C1/ru
Publication of RU2012157134A publication Critical patent/RU2012157134A/ru
Priority to ZA2014/05215A priority patent/ZA201405215B/en
Priority to US15/344,337 priority patent/US10128942B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07955Monitoring or measuring power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2589Bidirectional transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/572Wavelength control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может использоваться в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) для организации нескольких независимых каналов связи. Технический результат состоит в повышении эффективности использования волоконно-оптических линий связи. Для этого используют оптическую линию связи, оканчивающуюся двунаправленными делителями сигналов, предназначенными для ввода/вывода информационных сигналов в оптическую линию связи. Определяют суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника, сравнивают указанную величину с максимально допустимой для выделения информационного сигнала мощностью шума. Путем исключения и/или перераспределения на пути прохождения оптического сигнала между передатчиком и приемником элементов с высоким уровнем отражения или их замены на элементы с более низким уровнем отражения получают суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника, достаточно малую для выделения информационного сигнала из оптического сигнала, поступающего на вход приемника, и осуществляют передачу информационного сигнала во встречных направлениях с использованием одной несущей длины волны для конкретной оптической линии связи. 6 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) для организации нескольких независимых каналов связи.
Известно (http://) использование SFP+ модулей для организации высокоскоростных дуплексных каналов со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. В частности, WDM SFP+ модули предназначены для организации дуплексного канала связи в одном волокне. SFP+ модули поддерживают функцию, которая в реальном времени позволяет проследить параметры работы устройства, такие как рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность, также поддерживается система сигнализации о выходе параметров за пределы установленных допусков.
Недостатками известного способа можно признать малую эффективность использования волокон, невозможность параллельного использования других устройств на тех же волокнах.
Известно () применение оптических циркуляторов для передачи по одному волокну и на одной длине волны два потока данных в разных направлениях. Оптический циркулятор представляет собой полностью пассивное устройство, принцип работы которого основан на эффекте невзаимного поворота плоскости поляризации (так называемый эффект Фарадея). Для передачи данных используются две перпендикулярных друг другу поляризованных плоскости. По одной из них оптический сигнал поступает в одну сторону, а по другой - в обратную сторону.
Недостатками известного способа можно признать достаточно высокую стоимость, определяемую стоимостью циркуляторов, малую эффективность использования волокон (ограничена окнами прозрачности оптических циркуляторов).
Данное решение принято в качестве ближайшего аналога.
Технический результат, получаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в повышении эффективности использования оптических волокон путем использования оптических сигналов, работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ передачи информационного сигнала в одноволоконной оптической линии связи во встречных направлениях с использованием одной несущей длины волны, при реализации которого используют оптическую линию связи, оканчивающуюся двунаправленными делителями сигналов, предназначенными для ввода/вывода информационных сигналов в оптическую линию связи, причем предварительно или в ходе отработки способа определяют суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника для конкретной оптической линии связи, сравнивают указанную величину с максимально допустимой для выделения информационного сигнала мощностью шума и путем исключения и/или перераспределения на пути прохождения оптического сигнала между передатчиком и приемником элементов с высоким уровнем отражения, или их замены на элементы с более низким уровнем отражения, получают суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника, достаточно малую для выделения информационного сигнала из оптического сигнала, поступающего на вход приемника и, как следствие, осуществления передачи информационного сигнала во встречных направлениях с использованием одной несущей длины волны для конкретной оптической линии связи.
Существующие в настоящее время схемы организации дуплексного канала требуют либо два волокна, либо использования двух несущих длин волн для приема и передачи сигнала. Однако данные способы неэффективны, так как для организации дуплексного канала связи требуется значительное количество ограниченных ресурсов (оптическое волокно, спектральный диапазон). Например, при использовании CWDM уплотнения по данным схемам можно организовать только восемь дуплексных каналов.
Рассматриваемый способ не требует использования каких-либо приемов селективного разделения сигналов (например, по длине волны или поляризации) для разделения направлений и расширяет возможности их использования для дальнейшего уплотнения сигналов.
Также создание дуплексного канала по данному методу не приведет к появлению помехи, связанной с четырехволновым смещением, так как канал будет использовать только одну несущую частоту, а не две, как в классических методах.
Кроме того, данный способ принципиально изменяет схему включения компонентов спектрального уплотнения в оптическое волокно, что дает возможность организацию высокоскоростных распределенных сетей связи по одному волокну дополнительно к классической схеме «точка-точка».
Использование данного метода с методами спектрального уплотнения сигналов (WDM, СWDM, DWDM и т.д. - далее МСУ) приводит к увеличению эффективности использования оптических волокон в два раза, а также повышает надежность организуемых каналов связи, снижает затраты на их организацию за счет значительного снижения потребных пассивных элементов спектрального уплотнения.
Результат применения (в зависимости от использования методов спектрального уплотнения:
Без DDM и МСУ DDM без МСУ МСУ без DDM DDM с МСУ
Повышение эффективности использования оптических волокон 1 2 раза 8 раз 16 раз
Повышение надежности оптических каналов связи 1 1,6 раз 1 раз 1,8 раз
Снижение затрат на организацию каналов (оптическое волокно и пассивные компоненты) 1 2 раза 6 раз - 15 раз
Организация нет нет ограниченно Есть
Распределенных каналов по одному волокну о
Примечание: в таблице проведено сравнение с традиционным методом спектрального уплотнения (МСУ) по одному волокну - 8-и канальным CWDM.
Способ был испытан на сети оператора в течение 3-х лет и показал свою эффективность.
Основанием для предлагаемого способа явилось предположение о том, что суммарная мощность обратного излучения, обусловленная физическими свойствами однородного волокна, имеющего стандартные характеристики, пренебрежимо мала.
Для уточнения уровня отраженного сигнала в однородном волокне был проведен ряд экспериментов, целью которых являлось измерение параметров отраженного сигнала в точке ввода излучения в однородном волокне достаточно большой длины.
Проведенные эксперименты на основных стандартных типах одномодовых волокон показали, что уровень отраженного сигнала составляет от - 55 до - 70 дБ.
Оценочный расчет показывает, что при стандартной апертуре одномодового волокна уровень отраженного сигнала в волокне длиной максимально используемой длины не может превышать величину в - 55 дБ.
По результатам расчетов и измерений можно сделать следующий вывод:
Основная мощность отраженного сигнала, появляющаяся на входе в оптическую линию связи при подаче оптического сигнала, возникает в точках линии связи с повышенным отражением, тогда как доля мощности обратного излучения, обусловленная физическими свойствами однородного волокна, имеющего стандартные характеристики, пренебрежимо мала.
Точками линии связи с повышенным отражением (далее - отражающие элементы) могут являться, например, механические разъемные соединения, а также внесенные пассивные оптические элементы (аттенюаторы, CWDM компоненты и т.д.).
Таким образом, для передачи оптического сигнала одной длины по одному одномодовому волокну в двух направлениях достаточно, чтобы шум от отраженного сигнала на входе приемника от отражающих элементов линии связи был достаточно мал для уверенного выделения информационного сигнала.
Используемая расчетная модель (Фиг.1) содержит:
- оптический передатчик 1;
- оптический приемник 2;
- любое двунаправленное (прозрачное) устройство объединения/разделения сигналов (например, разветвитель (сплиттер)) 3;
- волоконно-оптическую линию связи 4, включающую в себя прочие устройства уплотнения;
- отражающие элементы, включая устройство объединения/разделения сигналов, элементы волнового уплотнения, разъемные механические соединения и т.д.
Данная схема чувствительна к воздействию отраженных сигналов, так как отраженный сигнал, пройдя через устройство объединения/разделения сигналов 3, попадает не только на изолятор лазера (передатчика 1), но и на оптический приемник 2.
Уровень отраженного сигнала в линии в данной схеме является основной и самой весомой компонентой шумов, и он должен быть ниже минимально допустимого уровня шумов оптического приемника.
При проектировании каналов DDM и/или их организации на существующих линиях связи согласно разработанному способу предварительно рассчитывают суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника, вызываемую всеми отражающими элементами, находящимися на пути следования сигнала передатчика.
Суммарная мощность Ршотр отраженного сигнала равна сумме мощностей отраженных сигналов, поступающих на вход приемника от каждого отражающего элемента по пути следования сигнала
В схеме, содержащей n отражающих элементов
Р ш о т р = i = 1 n P ш о т р i
Figure 00000001
, Вт,
где Ршотр - суммарная мощность отраженного сигнала, поступающая на вход оптического приемника;
Ршотр i - мощность отраженного сигнала, поступающая на вход приемника от i-го элемента.
Поступающую на вход приемника оптическую мощность i-го отражающего элемента Ршотр i рассчитывают из логарифмического уровня мощности i-го отражающего элемента ршотр i:
Р ш о т р = 10 р ш о т р i 10
Figure 00000002
, дБВт,
который, в свою очередь, рассчитывают как:
pшотр iист-Aiотр iобр i, дБВт,
где рист - уровень сигнала передатчика, дБВт,
Ai - оптическое затухание между передатчиком ближнего конца и i-м отражающим элементом, дБ,
Аотр i - оптическое затухание отражения (return loss) i-го отражающего элемента, дБ (из спецификации на отражающий элемент),
Аобр i - оптическое затухание между i-м отражающим элементом и приемником ближнего конца в обратном направлении, дБ.
Логарифмический уровень суммарного отраженного сигнала на входе приемника, равен:
Ршотр=10 lgPшотр, ДБВт.
При расчетах шумов на входе приемника принимаются следующие допущения:
1. Мощность отраженного от противоположного конца сигнала, учитывая большое затухание по пути его следования (равное двойному затуханию линии), принимают за пренебрежимо малую величину. Так, для линии связи с затуханием 15 дБ (с учетом затухания разветвительных устройств) и затуханием отражения на механических соединителях 16 дБ уровень мощности отраженного от противоположного конца сигнала, поступающего на вход оптического приемника, составляет -46 дБ, тогда как уровень чувствительности приемников, используемых для линий связи с таким затуханием, не менее -26 дБ.
2. Мощность шумов на входе приемника от отраженных сигналов второго порядка (отражения от отражений) принимают за пренебрежимо малую величину. Так, согласно проведенным расчетам мощность шумов на входе приемника от отраженных сигналов второго порядка на 60 дБ и более меньше чем суммарная мощность от отраженных сигналов первого порядка.
3. Мощность отражения сигнала в однородном волокне принимают за пренебрежимо малую величину (-55 дБ).
Суммарную мощность шума на входе приемника, обусловленную вышеуказанными и иными причинами, учитывают при сравнении с предельным уровнем шумов на входе приемника.
Рассчитанный уровень мощности Ршотр отраженного сигнала на входе приемника сравнивают с максимально допустимым уровнем мощности шума приемника Рмакс и приемника, регламентируемым спецификацией на оборудование (обычно -35…-40 дБ), взятом с запасом 3 дБ (т.е. 50%) на прочие виды шумов (в том числе отражения с дальнего конца, отражение в однородном волокне и шумы от соседних каналов CWDM).
Должны соблюдаться условия, при которых:
Рмакс ш приемникаш отр+3 дБ.
Также, если в спецификации оборудования регламентировано минимальное логарифмическое отношение сигнал/шум на входе приемника (Рмин осш, дБ), то
Рмин осшприемникашотр-3 дБ,
где Рприемника - уровень полезного сигнала от передатчика противоположного оконечного устройства на входе приемника.
Указанные условия должны быть выполнены для всех устройств, участвующих в передаче информационного сигнала. Все измерения и расчеты проводят для требуемой длины волны.
По результатам анализа и в зависимости от элементного состава оптической линии связи исключают и/или перераспределяют на пути прохождения оптического сигнала между передатчиком и приемником элементы с высоким уровнем отражения или заменяют их на элементы с более низким уровнем отражения, получая суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника, достаточно малую для выделения информационного сигнала из оптического сигнала, поступающего на вход приемника и, как следствие, осуществления передачи информационного сигнала во встречных направлениях с использованием одной несущей длины волны для конкретной оптической линии связи.
Данная схема обеспечивает стабильную работу каналов как в линии с использованием волнового уплотнения, так и без него, причем для данной схемы не важен тип используемого волнового уплотнения (WDM, CWDM, DWDM, HDWDM).
Данная схема может быть реализована как без применения волнового уплотнения, так и с дополнительным уплотнением (WDM, CWDM, DWDM).
В предпочтительном варианте реализации разработанный способ организации схемы n/2 дуплексных каналов с использованием одной несущей длины волны на один канал в сети с применением волнового уплотнения может быть реализован промышленно, как показано на Фиг.2, где поз.5 обозначен волновой уплотнитель.
Функциональное назначение блоков и элементов схемы организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием одной несущей частоты для приема и передачи:
1) Оптический передатчик - выдает оптический модулированный информационный сигнал с несущей частотой, выделенной для определенного канала (активный элемент).
2) Оптический приемник - принимает и обрабатывает оптический модулированный информационный сигнал с несущей частотой, выделенной для определенного канала (активный элемент).
3) Двунаправленное (прозрачное) устройство объединения/разделения сигналов - разделяет/объединяет в пространстве оптические сигналы приема и передачи, обеспечивая деление потоков (пассивный элемент).
4) Волоконно-оптическая линия связи - среда передачи информационного оптического сигнала (пассивный элемент).
5) Волновой уплотнитель - дает возможность передавать по одному каналу несколько потоков данных на разных длинах волн (пассивный элемент).
Разработанная схема работает следующим образом. Оптический передатчик 1 выдает модулированный информационный сигнал с несущей длиной волны, выделенной для определенного канала. Далее сигнал поступает на один из выходов двунаправленного (прозрачного) устройства объединения/разделения сигналов 3, пройдя через него, сигнал попадает в волновой уплотнитель 5, по которому одновременно и встречно распространяется как приемный, так и передающий сигнал данного канала. Далее сигнал распространяется по линейному тракту волоконно-оптической линии связи 4, на выходе из которого он подается на общий вход двунаправленного (прозрачного) устройства объединения/разделения сигналов 3, пройдя через волновой уплотнитель 5.
В устройстве объединения/разделения сигналов 3 информационный сигнал делится на две части. Одна часть сигнала поступает на оптический передатчик 1 и гасится на изоляторе лазера, а вторая поступает на оптический приемник 2, который принимает и обрабатывает сигнал.
Все пассивные элементы волоконно-оптической сети связи должны быть прозрачны и соответственно обеспечивать одновременную передачу сигналов в обоих направлениях. В случае использования данной схемы в сети с применением волнового уплотнения 5 все двунаправленные (прозрачные) оптические устройства объединения/разделения 3 устанавливают за пределами распространения группового сигнала и соответственно вносят затухания только в сигнал одного канала, а не всей линии 4.
Для измерения потерь в канале собирают схему, приведенную на Фиг.3. Первоначально необходимо обнулить измеритель оптической мощности 2 от источника оптического излучения 1. На оконечном устройстве №1 к одному из выходов устройства объединения/разделения сигналов 3 подключают источник оптического излучения 1, а второй выход погружают в жидкость 5 с коэффициентом преломления, равным коэффициенту преломления сердцевины волокна.
На оконечном устройстве №2 к одному из выходов устройства объединения/разделения сигналов 3 подключают измеритель оптической мощности 2, а второй конец также погружают в жидкость 5 с коэффициентом преломления, равным коэффициенту преломления сердцевины волокна.
Снятое показание с измерителя оптической мощности 2 соответствует потерям в данном канале. При проведении эксперимента необходимо, чтобы источник оптического излучения 1 и измеритель оптической мощности 2 были настроены на длину волны, соответствующую несущей длине волны в данном канале.
При измерении минимально допустимого уровня сигнала оптического приемника от заданного оптического передатчика первоначально обнуляют измеритель оптической мощности 2 от оптического передатчика 1, используемого на линии. Собирают схему, приведенную на Фиг.4.
Оптический передатчик 1 и оптический приемник 2 в активном режиме подключают напрямую через тестовое оптическое волокно 4. Волокно начинают накручивать на сердечник 3 с диаметром, примерно равным 6-7 мм, и когда связь между передатчиком 1 и приемником 2 пропадает, тестовое волокно 4 медленно начинают скручивать с сердечника 3, пока связь не восстановится, после чего тестовое волокно 4 фиксируют в заданном положении.
Оптический приемник 2 заменяют измерителем оптической мощности, с которого снимают показания. Так как оптический передатчик 1 выдает модулированный сигнал, то при обнулении измерителя оптической мощности от него может возникнуть погрешность, равная амплитуде оптического сигнала.
Для более точного определения минимально допустимого уровня сигнала оптического приемника 2 от заданного оптического передатчика 1 повторяют измерения 5-10 раз и определяют среднее арифметическое от снятых измерений. Данный результат будет соответствовать искомому параметру.
Для измерения уровня отраженного сигнала надо обнулить измеритель оптической мощности 2 от оптического передатчика 1, используемого на линии. Собирают схему, приведенную на Фиг.5.
На оконечном устройстве №1 к одному из выходов устройства объединения/разделения сигналов 3 подключают оптический передатчик 1 во включенном состоянии, а второй выход погружают в жидкость 5 с коэффициентом преломления, равным коэффициенту преломления сердцевины волокна.
На оконечном устройстве №2 к одному из выходов устройства объединения/разделения сигналов 3 подключают оптический передатчик 1 в выключенном состоянии, а ко второму выходу подключают измеритель оптической мощности 2.
Для более точного определения уровня встречного излучения без отраженного сигнала от источника излучения на ближнем оконечном устройстве повторяют измерения 5-10 раз и определяют среднее арифметическое от снятых измерений.
На оконечном устройстве №2 оптический передатчик 1 переводят во включенное состояние. Снимают измерения уровня встречного излучения с отраженным сигналом от источника излучения на ближайшем оконечном устройстве 5-10 раз и определяют среднее арифметическое от снятых измерений, после чего вычитают из уровня встречного сигнала с отраженным сигналом уровень встречного сигнала без отраженного сигнала, результат и будет искомой величиной.
Ниже приведено практическое испытание предлагаемой схемы. Проведенные испытания изготовленного образца предлагаемой схемы организации дуплексного канала связи в одном волокне с использованием одной несущей частоты для приема и передачи показали ее работоспособность и подтвердили достижение поставленной цели.
Был собран лабораторный стенд. В качестве волнового уплотнителя использовали CWDM модули 1, собранные на основе тонкопленочных фильтров, в качестве устройства объединения/разделения сигналов 2 использовали сплиттеры с коэффициентом деления 50/50, имитатором линии выступали две катушки 4 с вносимыми затуханиями 0,32 и 0,35 дБ и два аттенюатора 3 по 10 дБ каждый. Каждый аттенюатор 3 подключали через разъем FC АРС 5. Данный тип разъемов направляет отраженный сигнал таким образом, что он высвечивается из волокна. Оконечное оборудование подключалось через разъемы типа LC 6.
Испытания проводили с использованием 4 дуплексных каналов на несущих длинах волн 1310 нм, 1330 нм, 1350 нм, 1370 нм, соответственно. Схема испытаний приведена на Фиг.6.
Результаты испытаний приведены в протоколе измерений схемы организации дуплексного канала связи в одном волокне с использованием одной несущей частоты для приема и передачи:
Участок измерений Несущая (нм) Правое плечо (ДБ) Левое плечо (ДБ) Активное оборудование
Вся линия 1310 -33,1 -32,9 SFP модуль (оптический передатчик/оптический приемник) Топаз - 7105 (измеритель оптической мощности)
1330 -32,8 -32,9
1350 -32,4 -32,3
1370 -31,9 -32,1
Затухание отражения 1310 -55,3 -49,2
1330 -59,6 -53,1
1350 -59,9 -60,3
1370 -55,8 -50
Максимальное отражение 1310 -55,3 -49,2
Вся линия (предельное α) 1310 -36,6 -36,4
1330 -35,9 -36,1
Учитывая, что для выбранных SFP-модулей чувствительность приемника составляет 40 дБ, а гарантированная работоспособность обеспечивается при чувствительности 37 дБ (SFP 150 км Syoptec, 1 GB), результаты измерения показывают возможность организации дуплексных каналов на каждой из выбранных длин волн в одном волокне, что обеспечивает повышение эффективности использования существующих оптических волокон и спектрального диапазона.
В настоящее время на сети связи оператора активно эксплуатируется около 50 каналов связи построенных предлагаемым способом.

Claims (1)

  1. Способ передачи информационного сигнала в одноволоконной оптической линии связи во встречных направлениях с использованием одной несущей длины волны, отличающийся тем, что используют оптическую линию связи, оканчивающуюся двунаправленными делителями сигналов, предназначенными для ввода/вывода информационных сигналов в оптическую линию связи, причем определяют суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника для конкретной оптической линии связи, сравнивают указанную величину с максимально допустимой для выделения информационного сигнала мощностью шума и путем исключения и/или перераспределения на пути прохождения оптического сигнала между передатчиком и приемником элементов с высоким уровнем отражения, или их замены на элементы с более низким уровнем отражения, получают суммарную мощность отраженного сигнала, поступающую на вход оптического приемника, достаточно малую для выделения информационного сигнала из оптического сигнала, поступающего на вход приемника и, как следствие, осуществления передачи информационного сигнала во встречных направлениях с использованием одной несущей длины волны для конкретной оптической линии связи.
RU2012157134/07A 2012-12-27 2012-12-27 Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений RU2521045C1 (ru)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157134/07A RU2521045C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений
EP13869786.7A EP2939355B1 (en) 2012-12-27 2013-08-08 Method of transmitting an optical data signal
US14/359,126 US20150003840A1 (en) 2012-12-27 2013-08-08 Method of transmitting an optical data signal via a fiber optical medium in opposite directions at the same carrier wavelength
CN201380004206.5A CN104025477A (zh) 2012-12-27 2013-08-08 用纤维光学介质在相同载波波长下以反方向传送光数据信号的方法
PCT/RU2013/000690 WO2014104928A1 (en) 2012-12-27 2013-08-08 Method of transmitting an optical data signal
CA2874015A CA2874015C (en) 2012-12-27 2013-08-08 Method of transmitting an optical data signal
AP2014007803A AP2014007803A0 (en) 2012-12-27 2013-08-08 Method of transmitting an optical data signal
JP2014554689A JP5945609B2 (ja) 2012-12-27 2013-08-08 光データ信号を、光ファイバ媒体を介して反対方向に同じ搬送波波長で送信する方法
BR112014012626A BR112014012626A2 (pt) 2012-12-27 2013-08-08 método de transmissão de um sinal de dados óticos através de um meio de fibra ótica, em direções opostas no mesmo comprimento de onda portadora
IN969MUN2014 IN2014MN00969A (ru) 2012-12-27 2014-05-21
ZA2014/05215A ZA201405215B (en) 2012-12-27 2014-07-16 Method for transmitting an optical data signal
US15/344,337 US10128942B2 (en) 2012-12-27 2016-11-04 Method of transmitting an optical data signal via a fiber optical medium in opposite directions at the same carrier wavelength

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157134/07A RU2521045C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2521045C1 true RU2521045C1 (ru) 2014-06-27
RU2012157134A RU2012157134A (ru) 2014-07-10

Family

ID=51021812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157134/07A RU2521045C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений

Country Status (11)

Country Link
US (2) US20150003840A1 (ru)
EP (1) EP2939355B1 (ru)
JP (1) JP5945609B2 (ru)
CN (1) CN104025477A (ru)
AP (1) AP2014007803A0 (ru)
BR (1) BR112014012626A2 (ru)
CA (1) CA2874015C (ru)
IN (1) IN2014MN00969A (ru)
RU (1) RU2521045C1 (ru)
WO (1) WO2014104928A1 (ru)
ZA (1) ZA201405215B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796653C1 (ru) * 2022-08-16 2023-05-29 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство передачи квантового и информационных каналов в одном оптическом волокне

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9831948B2 (en) * 2015-09-22 2017-11-28 Exfo Inc. Optical power measurement in a passive optical network
US10270554B2 (en) 2015-09-22 2019-04-23 Exfo Inc. Optical power measurement in a passive optical network
WO2025087967A1 (en) * 2023-10-23 2025-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining transmit power of optical network elements

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137308C1 (ru) * 1993-03-19 1999-09-10 Сименс А.Г. Приемопередающая схема
US6002501A (en) * 1997-06-30 1999-12-14 Lockheed Martin Energy Research Corp. Method and apparatus for active tamper indicating device using optical time-domain reflectometry
RU2247347C1 (ru) * 2004-03-10 2005-02-27 Попов Владимир Иванович Способ мониторинга волоконно-оптической сети

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3218261A1 (de) * 1982-05-14 1983-12-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Breitkommunikationssystem
US4781427A (en) * 1985-09-19 1988-11-01 The Mitre Corporation Active star centered fiber optic local area network
US4832437A (en) * 1986-01-17 1989-05-23 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic inter-mode coupling single side band frequency shifter
US5164588A (en) * 1991-02-04 1992-11-17 Eastman Kodak Company Method and apparatus for sensing ambient conditions at locations along an optical fiber transmission path
US5129022A (en) * 1991-02-04 1992-07-07 Eastman Kodak Company Method and apparatus for providing reference signals from points along an optical fiber transmission path
FR2672754B1 (fr) * 1991-02-13 1992-12-24 Alcatel Cable Systeme de localisation de reflexions de fresnel le long d'une fibre optique.
JPH04318714A (ja) * 1991-04-18 1992-11-10 Nec Corp 光双方向伝送装置
US6501551B1 (en) * 1991-04-29 2002-12-31 Massachusetts Institute Of Technology Fiber optic imaging endoscope interferometer with at least one faraday rotator
US5212586A (en) * 1991-11-26 1993-05-18 Optics For Research Optical circulator having a simplified construction
JP3156345B2 (ja) * 1992-03-16 2001-04-16 富士通株式会社 双方向光伝送装置
DE4244605A1 (de) * 1992-05-27 1993-12-02 Hewlett Packard Co Optisches Niederkohärenzreflektometer von verbesserter Empfindlichkeit mit optischer Dämpfung
US7272321B1 (en) * 1999-05-10 2007-09-18 Alloptic, Inc. Passive optical network
US6652158B2 (en) * 2000-09-05 2003-11-25 Optical Zonu Corporation Optical networking unit employing optimized optical packaging
US6606430B2 (en) * 2000-09-05 2003-08-12 Optical Zonu Corporation Passive optical network with analog distribution
JP2002280970A (ja) * 2001-03-15 2002-09-27 Kyushu Ando Denki Kk 光ファイバ伝送路における双方向通信方式
US6947857B2 (en) * 2001-03-16 2005-09-20 Mindspeed Technologies, Inc. Optical sequence time domain reflectometry during data transmission
JP2003023400A (ja) * 2001-07-06 2003-01-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光双方向通信装置
JP2003060585A (ja) * 2001-08-14 2003-02-28 Sony Corp 光通信装置
US20030113118A1 (en) * 2001-11-28 2003-06-19 Meir Bartur Smart single fiber optic transceiver
US20030142929A1 (en) * 2002-01-22 2003-07-31 Meir Bartur Flex board interface to an optical module
WO2003067296A1 (en) * 2002-02-01 2003-08-14 Zonu, Inc. Hybrid optical module employing integration of electronic circuitry with active optical devices
JP2003283438A (ja) * 2002-03-22 2003-10-03 Nec Corp 光伝送装置および光伝送方法
ATE369670T1 (de) * 2002-12-16 2007-08-15 Aston Photonic Tech Ltd Optisches wellenleiter-gitter abfragesystem und sensorsystem
US9312953B2 (en) * 2003-03-03 2016-04-12 Alexander Ivan Soto System and method for performing in-service optical network certification
EP1462788A1 (en) * 2003-03-28 2004-09-29 Agilent Technologies Inc. a Delaware Corporation Bidirectional optical loss measurement
US20050201761A1 (en) * 2003-09-05 2005-09-15 Optical Zonu Corporation SINGLE FIBER TRANSCEIVER with FAULT LOCALIZATION
WO2006080279A1 (ja) * 2005-01-28 2006-08-03 Kabushiki Kaisha Route Lamda 光信号伝送装置及び光通信ネットワーク
JP2007006286A (ja) * 2005-06-24 2007-01-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光加入者装置および光アクセスネットワーク
US8213797B2 (en) * 2006-06-02 2012-07-03 Aurora Networks, Inc. DWDM transport of CATV and digital signals over optical fiber in low-dispersion spectral regions
KR20080064316A (ko) * 2007-01-04 2008-07-09 삼성전자주식회사 광섬유 링크 감시 장치
US7715664B1 (en) * 2007-10-29 2010-05-11 Agiltron, Inc. High power optical isolator
CN102625980B (zh) * 2009-05-20 2015-12-02 爱立信股份有限公司 用于双向光通信的方法与系统
EP2296302A1 (en) * 2009-09-11 2011-03-16 Adva Ag Method for cntrolling the center wavelengh of at least one narrow band optical channel WDM transmitting device in a WDM network and corresponding WDM transmitting
CN101702785B (zh) * 2009-10-29 2013-01-23 北京邮电大学 多波长无源光网络系统、波长重用的方法及光网络单元
EP2375602B1 (en) * 2010-04-03 2019-12-18 ADVA Optical Networking SE Optical network element and optical transmission system
US8655167B1 (en) * 2011-01-05 2014-02-18 Google Inc. Fiber diagnosis system for point-to-point optical access networks
US20120203957A1 (en) * 2011-02-08 2012-08-09 Ocz Technology Group Inc. Solid state memory-based mass storage device using optical input/output links
JP5987600B2 (ja) * 2012-09-25 2016-09-07 富士通株式会社 光受信装置、光伝送システム及びスパンロスモニタ方法
KR20140051495A (ko) * 2012-10-12 2014-05-02 한국전자통신연구원 광링크 장애 감시 장치의 성능 향상방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137308C1 (ru) * 1993-03-19 1999-09-10 Сименс А.Г. Приемопередающая схема
US6002501A (en) * 1997-06-30 1999-12-14 Lockheed Martin Energy Research Corp. Method and apparatus for active tamper indicating device using optical time-domain reflectometry
RU2247347C1 (ru) * 2004-03-10 2005-02-27 Попов Владимир Иванович Способ мониторинга волоконно-оптической сети

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796653C1 (ru) * 2022-08-16 2023-05-29 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство передачи квантового и информационных каналов в одном оптическом волокне
RU2815820C1 (ru) * 2022-11-03 2024-03-22 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Способ соединения строительных длин оптического кабеля в волоконно-оптическую линию связи
RU2811069C1 (ru) * 2023-08-03 2024-01-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации Устройство передачи оптических сигналов по одному или двум оптическим волокнам

Also Published As

Publication number Publication date
EP2939355A1 (en) 2015-11-04
AP2014007803A0 (en) 2014-07-31
CA2874015C (en) 2016-11-08
JP5945609B2 (ja) 2016-07-05
US20170054497A1 (en) 2017-02-23
JP2015506643A (ja) 2015-03-02
WO2014104928A1 (en) 2014-07-03
IN2014MN00969A (ru) 2015-04-24
RU2012157134A (ru) 2014-07-10
EP2939355B1 (en) 2019-04-03
ZA201405215B (en) 2015-10-28
CA2874015A1 (en) 2014-07-03
US10128942B2 (en) 2018-11-13
CN104025477A (zh) 2014-09-03
BR112014012626A2 (pt) 2017-06-13
EP2939355A4 (en) 2016-01-13
US20150003840A1 (en) 2015-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
İbrahimov et al. Research and analysis indicators fiber-optic communication lines using spectral technologies
US11156529B2 (en) Nonlinearity measuring method and nonlinearity measuring device
US20200378864A1 (en) Monitorable hollow core optical fiber
US7310134B2 (en) Device and method of optical fiber condition monitoring in optical networks
CN109378688A (zh) 用于单纤双向传递的双向光放大器
RU2521045C1 (ru) Способ организации дуплексных каналов связи в одном волокне с использованием оптических сигналов работающих во встречных направлениях и имеющих одинаковую несущую длину волны с контролем уровня обратных отражений
CN102121851A (zh) 一种阵列光纤长度差距的测量方法
US10330868B2 (en) Pluggable fiber loopback apparatus and methods for fiber optical systems
US20250211328A1 (en) Shared OTDR Resource
Downie et al. Investigation of potential MPI effects on supervisory channel transmission below cable cut-off in G. 654 fibres
US20240248000A1 (en) Pluggable OTDR With Integrated BOSA
Ali et al. Simulation and performance analysis of a fiber communication system based on FBG as dispersion compensator
Parida Fiber Bragg grating as a dispersion compensator in an optical transmission system using optisystem software
Chen et al. Experimental Demonstration of Spatial Scaling for High-Throughput Transmission Through A Si Mode-Division-MultiplexingWaveguide
US20070264024A1 (en) Bi-directional application of a dispersion compensating module in a regional system
US5455671A (en) Optical circuit for a measuring system for measuring the reflection sensitivity of an optical transmission system
Ebenhag et al. Fiber based one-way time transfer with enhanced accuracy
CN101162942B (zh) 一种g.653光纤dwdm系统的传输性能测试方法
Goran et al. Modeling and simulation of fiber optic transmission links
EP4521149A1 (en) Multicore fiber coupling device and multicore fiber coupling method
CN117060996B (zh) 一种相干接收芯片的相位误差评测系统
KR101907648B1 (ko) 다채널 광 커넥터의 광 손실을 측정하는 장치
Sandmann et al. Mode Group Power Coupling Analysis for Short Reach Space Division Multiplexing
JP2004245767A (ja) 光線路試験システム
RU126241U1 (ru) Устройство организации дуплексного канала связи в одном волокне с использованием одной несущей длины волны для приема и передачи сигнала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181228