Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Datenübertragung im Zeitmultiplex zur Datenübertragung von IP Verkehr mit Broadcast- und Multicast-Anteilen in einem WDM-System, wobei einem ersten Netzknoten eines Transportnetzes mehrere Unicast-Datenströme und wenigstens ein Broadcast-Datenstrom, dessen Broadcast-Daten mehreren oder allen Ports zugeordnet sind, zur Übertragung in einer Downstream-Richtung vom ersten Netzknoten zu deinem zweiten Netzknoten des Transportnetzes zugeführt werden, wobei die Broadcast-Daten und die Unicast-Daten in dem ersten Netzknoten zu einem oder mehreren physikalischen Zeitmultiplex-Datenströmen zusammengefasst werden, wobei jeder physikalische Zeitmultiplex-Datenstrom einem Zeitmultiplex-Datensignal mit einer vorbestimmten Trägerwellenlänge entspricht und wobei das eine oder die mehreren Zeitmultiplex-Datensignale in dem ersten Netzknoten in das Transportnetz eingekoppelt und über dieses zu einem zweiten Netzknoten übertragen werden. Erfmdungsgemäß werden die in einem Zeitmultiplex-Datensignal enthaltenen Broadcast-Daten und Unicast-Daten so angeordnet werden, dass die Daten des wenigstens einen Broadcast-Datenstroms nur genau ein einziges Mal enthalten sind.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Selbstheilende Ringstruktur zur optischen Nachrichtenübertragung im Wellenlängenmultiplex mit wenigstens drei jeweils einen Verkehrsknoten (I, II, III, IV) bildenden optischen Add/Drop-Multiplexern (13), wobei jeder Add/Drop-Multiplexer (13) über jeweils zwei Lichtwellenleiter mit jeweils zwei benachbarten Add/Drop-Multiplexern (13) einer Ringstruktur verbunden ist, wobei zwischen den Add/Drop-Multiplexern (13) eine bidirektionale Nachrichtenübertragung durchführbar ist, wobei N voneinander verschiedene Nutz-Wellenlängen (λ 1 bis λ N ) für jeweils ein oder mehrere in den Add/Drop-Multiplexern (13) angeordnete optische Nutz-Sendeelemente vorgesehen sind, wobei M voneinander verschiedene Protection-Wellenlängen (λ 1P bis λ MP ) für in den Add/Drop-Multiplexern (13) angeordnete Protection-Sendeelemente vorgesehen sind, und wobei im Fall einer Unterbrechung einer durch die Lichtwellenleiter gebildeten Übertragungsstrecke zwischen zwei Add/Drop-Multiplexern die jeweils benachbarten Add/Drop-Multiplexer (13) die optischen Signale, die bei den jeweiligen Nutz-Wellenlängen (λ 1 bis λ N ) über die Unterbrechungsstelle übertragen werdden sollten, durch entsprechende Signale bei jeweils einer Protection-Wellenlänge (λ 1P bis λ MP ) in der jeweils entgegensetzten Richtung ersetzen. Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Add/Drop-Multiplexer (13) zur Realisierung einer derartigen selbstheilenden Ringstruktur.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung einer optischen Übertragungsstrecke mittels eines optischen Verstärkers, insbesondere eines Raman- Verstärkers, nach dem die von einer Pumpquelle (13) des optischen Verstärkers (7) erzeugte Pumpleistung (P p ) in die optische Übertragungsstrecke (9) eingekoppelt wird, nach dem die Leistung (P ASE ) des durch die Pumpleistung (P p ) in der Übertragungsstrecke (9) erzeugten, in Richtung auf den optischen Verstärker (7) zurückgeführten ASE (Amplified Spontaneous Emission) Signals detektiert wird und nach dem bei Unterschreiten eines vorbestimmten Schwellwertes für die Leistung (P ASE ) des detektierten ASE Signals ein Fehlersignal erzeugt wird.
Abstract translation:本发明涉及一种用于通过光学放大器监控的光传输路径,特别是喇曼放大器,根据由光学放大器的泵浦源(13)所生成的(7)泵功率(P P SUB>)中 光传输链路(9)被注入,之后,功率(P ASE SUB>)在传输路径中由所述泵送功率产生的( SUB> P P)的(9),在方向 光放大器(7)返回的检测ASE(放大自发发射)信号和信号低于预定阈值的下降为电源之后产生的误差信号(P ASE SUB>)所检测到的ASE的。
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine optische Filteranordnung für ein optisches Wellenlängenmultiplex-Übertragungssystem, mit einer ersten Filterstufe, die eine Band-Filtereinheit (3) umfasst, welche einen Multiplexsignalport (5) und wenigstens zwei Kanalgruppen Multiplexsignalports (7, 9) aufweist und eine Filtercharakteristik besitzt, die wenigstens zwei Bandpass-Strukturen (A-Band, B-Band) umfasst, die jeweils einem Kanalgruppen Multiplexsignalport (7, 9) zugeordnet sind, wobei jede Bandpass-Struktur (A-Band, B-Band) so gewählt ist, dass sie eine Gruppe von zwei oder mehreren CWDM- (Coarse Wavelength Division Multiplex) Kanälen umfasst, und mit einer zweiten Filterstufe, welche wenigstens zwei, jeweils einem Kanalgruppen-Multiplexsignalport (7, 9) der Band-Filtereinheit (3) zugeordnete Kanal-Filtereinheiten umfasst. Jede Kanal Filtereinheit (11, 13, 23) weist entweder eine Mehrzahl von Bandpass-Strukturen auf, die jeweils einem CWDM-Kanal entsprechen (CWDM-Kanal-Filtereinheit), oder eine Mehrzahl von Bandpass-Strukturen, die jeweils einem DWDM- (Dense Wavelength Division Multiplex) Kanal entsprechen (DWDM-Kanal-Filtereinheit), wobei der Kanalabstand der DWDM-Kanäle klein ist gegen den Abstand der CWDM-Kanäle. Jede CWDM- (11, 13) oder DWDM- (23) Kanal-Filtereinheit der zweiten Filterstufe ist austauschbar mit der Band-Filtereinheit (3) der ersten Filterstufe verbunden.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen optischen Add/Drop-Multiplexer zur Realisierung eines optischen Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsringnetzes mit einer ersten (Westseite) und einer zweiten (Ostseite) optischen Gruppen-Wellenlängenmultiplexer/ Demultiplexereinheit, welche jeweils ein ihr zugeführtes Wellenlängenmultiplexsignal in mehrere optische Gruppen-Multiplexsignale demultiplexen und/oder mehrere ihr zugeführte optische Gruppen-Multiplexsignale zu einem abgehenden optischen Wel lenmultiplexsignal multiplexen, wobei ein Teil der optischen Gruppen-Multiplexsignale den Gruppen-Multiplexsignalports der jeweils anderen Wellenlängenmultiple xer/Demultiplexereinheit zugeführt sind, mit wenigstens einer Kanal Multiplexereinheit, welcher ein optisches Gruppen-Multiplexsignal zuführbar ist und welche dieses in die einzelnen optischen Nutzsignale demultiplext und jeweils einer optischen Transceivereinheit zuführt und welche die von den optischen Transceiverein heiten gesendeten optischen Nutzsignale zu einem optischens Gruppen-Multiplexsignal multiplext, wobei der Gruppen-Multiplexsignalport der wenigstens einen Kanal Multiplexereinheit mittels einer optischen Gruppenschaltereinheit entweder mit einem Gruppen-Multiplexsingalport der ersten oder zweiten optischen Gruppen Wellenlängenmultiplexer/Demultiplexereinheit verbindbar ist, und mit einer Steuerein heit zur Ansteuerung der wenigstens einen optischen Gruppenschaltereinheit.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Backplane für einen elektronischen Baugruppenträger mit einer Grundbackplane (1) mit mehreren Kontaktleisten, wobei auf der Grundbackplane (1) ein Freiraum vorgesehen ist, in welchen wenigstens eine Zusatzbackplane (3) einsetzbar ist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Hochfahren einer optischen Übertragungsstrecke, bei dem nach dem Detektieren einer unterbrochenen in einen Start-up-Modus geschaltet wird, in welchem zunächst in einem Detektions-Ausgangszustand der Übertragungsstrecke an beiden Endpunkten in jeweils vorgegebenen zeitlichen Abständen (T RP ) einen Frage-Sendepuls (P 1T , #1 ) zugeführt wird; (A) Nach einem Senden eines Frage-Sendepuls (P 1T , #1 ) werden an dem betreffenden End punkt in einem „GESENDET“-Handshake-Modus folgende Aktionen durchführt: Es wird in einer n mal zu durchlaufenden Schleife, die jedoch wenigstens einmal zu durchlaufen ist (Schleifenzähler i mit 1 ≤i ≤n) und die mit dem Frage-Sendepuls (P 1T , #1 ) als ersten Sendepuls begonnen wird, jeweils nach dem Senden eines Sendepuls (P 1T , #1 ) detektiert, ob innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (T 2p ) ein Empfangspuls (P iR , #1 ) empfangen wird; Wird kein Empfangspuls (P iR,#1 ) empfangen, so wird der „GESENDET“-Handshake-Modus beendet und in den Detektions-Ausgangszustand zurückgekehrt; Wird ein Empfangspuls (P IR,#1 ) empfangen, so wird der Empfangspuls (P iR ,#1 ) mit einem weiteren Sendepuls (P (i+1)T,#1 ) beantwortet; Nach dem Senden des letzten weiteren Sendepulses (P (n+1)T,,#1 ) wird detektiert, ob innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (T 2p ) ein weiterer Empfangspuls (P (n+1)R,#1 ) empfangen wird; Wird kein weiterer Empfangspuls (P (n+1)R,#1 ) empfangen, so wird der „GESENDET“-Handshake-Modus beendet und in den Detektions-Ausgangszustand zurückgekehrt; Wird ein weiterer Empfangspuls (P (n+1)R,#1 ) empfangen, so wird die Übertragung in Richtung auf den jeweils anderen Endpunkt der Übertragungsstrecke unter Beenden des Start-up-Modus nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne (T 1P ) aktiviert, wobei hierfür vorgesehen sein kann, dass zusätzliche Kriterien erfüllt sein müssen; (B) Nach einem Empfang eines ersten Empfangspulses (P 1R#2 ) werden an einem bestimmten Endpunkt, an dem kein „GESENDET“-Handshake-Modus aktiv ist, an diesem Endpunkt in einem „EMPFANGEN“-Handshake-Modus folgende Aktionen durchführt: Nach dem Empfang des ersten Empfangspulses (P 1R,#2 ) wird dieser mit einem ersten Sendepuls (P 1T,#2 ) beantwortet; Es wird in einer n mal zu durchlaufenden Schleife, die jedoch wenigstens einmal zu durchlaufen ist (Schleifenzähler i mit 1≤i ≤n) und die mit dem ersten Sendepuls (P 1T,#1 ) begonnen wird, jeweils nach dem Senden eines Sendepuls (P 1T,#1 )detektiert, obinnerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (T 2p ) ein weiterer Empfangspuls (P (i+1)R,#2 ) empfangen wird; Wird kein weiterer Empfangspuls (P (i+1)R,#2 ) empfangen, so wird der „EMPFANGEN“-Handshake-Modus beendet und in den Detektions- Ausgangszustand zurückgekehrt; Wird ein weiterer Empfangspuls (P (i+1)R,#2 ) empfangen, so wird der weitere Empfangspuls (P (i+1)R,#2 ) mit einem weiteren Sendepuls (P (i+1)R,#2 ) beantwortet; Wird beim n-ten Durchlaufen des Schritts (c) (ii) ein weiterer Empfangspuls (P (n+1)R,#2 ) empfangen und mit einem weiteren Sendepuls (P (n+1)T,#2 ) beantwortet, so wird die Übertragung in Richtung auf den jeweils anderen Endpunkt der Übertragungsstrecke unter Beenden des Start-up-Modus nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne (T 1P ) aktiviert, wobei hierfür vorgesehen sein kann, dass zusätzliche Kriterien erfüllt sein müssen.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Schaltung zur Signalübertragung in einem Netzwerkknoten, insbesondere für eine Kanalkarte für eine optische WDM Signalübertragungseinrichtung, mit einer der Local-Seite eines Netzwerkknotens zugeordneten ersten Aufnahmeeinrichtung (C), welche mittels einer local-seitigen Transceivereinheit (7) frei bestückbar ist und welche einen internen Sendeportanschluss (T C ) und einen internen Empfangsportanschluss (R C ) aufweist, die bei einer Bestückung der ersten Aufnahmeeinrichtung (C) mit einer local-seitigen Transceivereinheit (7) mit den betreffenden Sende- oder Empfangsports der local-seitigen Transceivereinheit (7) verbunden sind, mit zwei weiteren, der Remote-Seite des Netzwerkknotens zugeordneten Aufnahmeeinrichtungen (A, B), welche mittels jeweils einer remote-seitigen Transceivereinheit (3, 5) frei bestückbar sind und welche jeweils einen internen Sendeportanschluss (T A , T B ) und einen internen Empfangsportanschluss (R A , R B ) aufweisen, die bei einer Bestückung der betreffenden weiteren Aufnahmeeinrichtung mit einer remote-seitigen Transceivereinheit (3, 5) mit den betreffenden Ports der remote-seitigen Transceivereinheit (3, 5) verbunden sind, mit einer Signalschalteinheit (11), welche sechs Anschlussports (13) aufweist, wobei jeder Anschlussport (13) mit jeweils einem der internen Sendeportanschlüsse (T A , T B , T C ) oder Empfangsportanschlüsse (R A , R B , R C ) der ersten Aufnahmeeinrichtung (C) oder der beiden weiteren Aufnahmeeinrichtung (A, B) verbunden sind, wobei die Signalschalteinheit (11) derart ansteuerbar ist, dass für jeden der internen Empfangsportanschlüsse (R A , R B , R C ) festgelegt wird, ob und mit welchem ausgewählten internen Sendeportanschluss (T A , T B , T C ) oder mit welchen mehreren ausgewählten internen Sendeportanschlüssen (T A , T B , T C ) der betreffende interne Empfangsportanschluss (R A , R B , R C ) verbunden ist.
Abstract:
The invention relates to a method for transmitting an optical digital WDM signal over an optical transmission link or a passive optical network, the optical WDM signal (S WDM ) including N optical channels matching a given optical frequency grid, the method comprising the steps of: supplying the WDM signal (S WDM ) to a near end of the optical transmission link (5) or a near end of the passive optical network; receiving the WDM signal (S WDM ) at a far end of the optical transmission link or at one or more far ends of the passive optical network; separating the optical channel signals (s i (t)) by splitting and bandpass filtering the WDM signal (S WDM ) received; and converting the optical channel signals (s i (t)) into electrical channel signals using direct optical detection. The method is characterized in that the optical WDM signal (S WDM ) is created such that neighboring channel signals (s i (t)) are orthogonally polarized. Moreover, the invention relates to an optical WDM transmitting device (9) and to an optical WDM transmission system implementing this method.
Abstract:
The invention relates to an optical wavelength division multiplex (WDM) transmission system, especially a WDM passive optical network, comprising a central node having a first and a second WDM port and a remote node having a first and a second WDM port and a plurality of channel ports, the central node first WDM port being connected to the remote node first WDM port via a bidirectional single-fiber optical working path and the central node second WDM port being connected to the remote node second WDM port via a single-fiber bidirectional optical protection path, and a group of basic optical node units (ONU's) each of which is connected to a respective remote node channel port via a bidirectional optical ONU path, each ONU comprising an optical receiver for receiving a downstream optical channel signal and an optical tunable transmitter for creating an upstream channel signal.