Abstract:
An optical WDM transmission system including a plurality of first optical transceivers at a first end of an optical WDM transmission link, each including a tunable optical transmitter being adapted to create a first digital optical channel signal within the bandwidths of a set of first optical channels of the system according to tuning control information. The first channels are multiplexed in to a first WDM signal and supplied at the first end of the WDM link. Second optical transceivers at a second end link each include a transmitter adapted to create a second digital optical channel signal within a channel bandwidth of a second set of optical channels of the system. The second channels are multiplexed into a second WDM signal for transmission to the first transceivers, and demultiplexing there. A central tuning device creates the tuning control information for the first optical transceivers by tapping off an optical WDM detection signal from the first signal, extracting tuning status information from the optical WDM detection signal and determining tuning control information for at least one of the first transceivers. The central tuning device also supplies the tuning control information to the at least one first transceiver by modulating the second signal according to the tuning control information applying an amplitude modulation of the second signal using a dedicated WDM tone frequency.
Abstract:
The length of the optical fiber section under tension expands by a certain amount that is proportional to the level of tension applied to it. Monitoring the variations in the phase of the arriving signal allows to discover a fiber that is subject to a certain level of mechanical tension. With the method and apparatus according to the present invention it is possible to protect optical communication channels against failures in an optical transmission fiber that are caused by any kind of mechanical disturbances.
Abstract:
A method for bi-directionally transmitting digital optical signals over an optical transmission link in which a first optical transmit signal is created according to a first binary digital signal in such a way that the bit information of the first binary digital signal is included in first sections of the symbol interval of the first optical transmit signal. A second optical transmit signal is created by creating an optical wavelength reuse signal using the first optical transmit signal received at the second end of the optical transmission link, the optical wavelength reuse signal being modulated according to a second digital signal in such a way that the bit information of the second digital signal is included in second sections of the symbol interval of the first optical transmit signal received.
Abstract:
A method for scaling traffic engineering, TE, routing in a network, having a plurality of network elements (nodes) connected in a given layer to each other via links TE domain segments of a TE domain of said network are collapsed into a virtual TE nodes (VNs). Each VN having an allocated DE domain unique identifier and a detailed connectivity matrix, DCM, to provide a hierarchically virtualized network topology of the network.
Abstract:
An asymmetrical network switch adapted to auto-discover and advertise into a traffic engineering, TE, domain a switch detailed connectivity matrix, SDCM, containing for each allowed switching combination of interfaces of said asymmetrical network switch at least one switch detailed connectivity matrix entry, SDCME, wherein each said SDCME represents an internal to said asymmetrical network switch potential connection interconnecting the interfaces of said interface switching combination, wherein a SDCME advertisement includes a switch detailed connectivity matrix entry cost vector, SDCME CV, which comprises a set of attributes describing cost penalties in terms of various service characteristics that a network service incurs if it selects a path or a tree traversing the asymmetrical switch in accordance with the SDCME.
Abstract:
An optical fiber transmission system adapted to provide a remote passive identification of components deployed in said transmission system, wherein each component comprises an associated passive optical identification unit adapted to provide identification of a component type of the respective component on the basis of a received optical identification signature carried in an optical identification signal to said component.
Abstract:
A method and an apparatus for providing a flexible secondary data path control, said method comprising the steps of: detecting (S1) a primary data path failure of a primary data path between a customer premise site (3) and a central office site (4); initiating (S2) a corresponding secondary data path if a primary data path failure of said primary data path has been detected; initiating (S3) a measurement of data path characteristics of said initiated secondary path or utilizing constantly monitored data path characteristics of paths for an available secondary data path; and determining (S4) services to be provided via said secondary data path depending on the measured data path characteristics of said secondary data path.
Abstract:
Provided is an optical network system and optical network unit (ONU) structure enabling a passive optical access network having a meshed structure with at least two central nodes and plurality of ONUs. One embodiment employs a partially or fully meshed structure of optical fibers between customer locations and multiple optical line terminal (OLT) locations creating a passive optical access network. The ONUs can communicate with a neighboring OLT or ONU using a symmetrical or asymmetrical TDM scheme, and convert between the different TDM schemes. For this purpose, the ONU structure includes two transceiver units, one connected to the western network port and the other to the eastern. The ONU can establish communication between either network port and a further ONU or an OLT, with the ONU controller adapted for passing through data, and converting TDM schemes.
Abstract:
Optisches Mehrkanal-Sende- und/oder Empfangsmodul, insbesondere für hochbitratige digitale optische Signale, (a) mit einem Gehäuse (3), welches eine Mehrzahl von optischen Eingangsports und/oder optischen Ausgangsports aufweist und in welchem eine elektrische Baugruppe (13) und ein elektrisch mit der elektrischen Baugruppe (13) verbundenes, im Wesentlichen plattenförmiges optoelektrisches Modul (15) vorgesehen sind, (b) wobei in oder auf dem optoelektrischen Modul (15) eine Mehrzahl von elektrooptischen Sendeelementen und/oder eine Mehrzahl von optoelektrischen Empfangselementen angeordnet ist, (c) wobei das optoelektrische Modul (15) einen auf einer seiner Oberflächen vorgesehenen optischen Ankoppelbereich aufweist, welcher mit jeweils ersten Enden einer Mehrzahl von optischen Wellenleitern (23) verbunden ist, und wobei das optoelektrische Modul (15) eine Mehrzahl von optischen Pfaden zur optischen Verbindung jeweils eines ersten Endes eines der optischen Wellenleiter (23) mit einem zugeordneten elektrooptischen Sendeelement und/oder einem zugeordneten optoelektrischen Empfangselement aufweist, (d) wobei das optoelektrische Modul (15) in einer Modulebene (E) angeordnet ist, welche schräg zu einer Längsachse (L) des Gehäuses (3) verläuft, und (e) wobei die Innenhöhe (h) des Gehäuses (3) zumindest in einem axialen Bereich, in dem das optoelektrische Modul (15) vorgesehen ist, in wenigstens einer Ebene aller Ebenen, die senkrecht zu einer gedachten Kippachse (K) des optoelektrischen Moduls (15) stehen, kleiner ist als die Längenausdehnung des Querschnitts des optoelektrischen Moduls (15) in dieser Ebene.
Abstract:
Verfahren zum Hochfahren einer optischen Übertragungsstrecke (1), (a) bei dem nach dem Detektieren einer unterbrochenen Verbindung in einen Start-up-Modus geschaltet wird, in dem zunächst in einem Detektions-Ausgangszustand der Übertragungsstrecke (1) an beiden Endpunkten in jeweils vorgegebenen zeitlichen Abständen ein Frage-Sendepuls (P1T,#1) zugeführt wird, (b) wobei nach einem Senden eines Frage-Sendepulses (P1T,#1) an dem betreffenden Endpunkt in einem „GESENDET”-Handshake-Modus folgende Aktionen durchführt werden: (i) Es wird in einer n mal zu durchlaufenden Schleife, die jedoch wenigstens einmal zu durchlaufen ist und die mit dem Frage-Sendepuls (P1T,#1) als ersten Sendepuls begonnen wird, jeweils nach dem Senden eines Sendepulses (PiT,#1) detektiert, ob innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (T2P) ein Empfangspuls (PiR,#1) empfangen wird; (01) Wird kein Empfangspuls (PiR,#1) empfangen, so wird der „GESENDET”-Handshake-Modus beendet und in den Detektions-Ausgangszustand zurückgekehrt; (02) Wird ein Empfangspuls (PiR,#1) empfangen, so wird der Empfangspuls (PiR,#1) mit einem weiteren Sendepuls (P(i+1)T,#1) beantwortet; (ii) Nach dem Senden des letzten weiteren Sendepulses (P(i+1)T,#1) wird detektiert, ob innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (T2P) ein weiterer Empfangspuls (P(i+1)R,#1) empfangen wird; (01) Wird kein weiterer Empfangspuls (P(i+1)R,#1) empfangen, so wird der „GESENDET”-Handshake-Modus beendet und in den Detektions-Ausgangszustand zurückgekehrt; (02) Wird ein weiterer Empfangspuls (P(i+1)R,#1) empfangen, so wird die Übertragung in Richtung auf den jeweils anderen Endpunkt der Übertragungsstrecke (1) unter Beenden des Start-up-Modus nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne (T1P) aktiviert, oder nur dann aktiviert, wenn darüber hinaus zusätzliche Kriterien erfüllt sind; und (c) wobei nach einem Empfang eines ersten Empfangspulses (P1R,#2) an einem bestimmten Endpunkt, an dem kein „GESENDET”-Handshake-Modus aktiv ist, an diesem ...