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 PDFInfo
- 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
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 92
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims description 36
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 34
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 13
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 10
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 8
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 7
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 7
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]1,2,4-triazole Chemical compound C=1C=C(Cl)C=C(Cl)C=1C(CCC)CN1C=NC=N1 WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000280 densification Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 239000011031 topaz Substances 0.000 description 1
- 229910052853 topaz Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/079—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
- H04B10/0795—Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
- H04B10/07955—Monitoring or measuring power
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2589—Bidirectional transmission
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/572—Wavelength control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/079—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements 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
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:
который, в свою очередь, рассчитывают как:
pшотр i=рист-Ai-Аотр i-Аобр 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 приемника>Рш отр+3 дБ.
Также, если в спецификации оборудования регламентировано минимальное логарифмическое отношение сигнал/шум на входе приемника (Рмин осш, дБ), то
Рмин осш>Рприемника-Ршотр-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)
- 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.
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)
| 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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2012
- 2012-12-27 RU RU2012157134/07A patent/RU2521045C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2013
- 2013-08-08 CA CA2874015A patent/CA2874015C/en active Active
- 2013-08-08 EP EP13869786.7A patent/EP2939355B1/en active Active
- 2013-08-08 US US14/359,126 patent/US20150003840A1/en not_active Abandoned
- 2013-08-08 CN CN201380004206.5A patent/CN104025477A/zh active Pending
- 2013-08-08 WO PCT/RU2013/000690 patent/WO2014104928A1/en not_active Ceased
- 2013-08-08 BR BR112014012626A patent/BR112014012626A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2013-08-08 JP JP2014554689A patent/JP5945609B2/ja active Active
- 2013-08-08 AP AP2014007803A patent/AP2014007803A0/xx unknown
-
2014
- 2014-05-21 IN IN969MUN2014 patent/IN2014MN00969A/en unknown
- 2014-07-16 ZA ZA2014/05215A patent/ZA201405215B/en unknown
-
2016
- 2016-11-04 US US15/344,337 patent/US10128942B2/en active Active
Patent Citations (3)
| 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)
| 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 |