DE60200322T2 - Verfahren und Anordnung zur Fernüberwachung von optischen Kabeln unter Verwendung einer Prüfwellenlänge - Google Patents
Verfahren und Anordnung zur Fernüberwachung von optischen Kabeln unter Verwendung einer Prüfwellenlänge Download PDFInfo
- Publication number
- DE60200322T2 DE60200322T2 DE60200322T DE60200322T DE60200322T2 DE 60200322 T2 DE60200322 T2 DE 60200322T2 DE 60200322 T DE60200322 T DE 60200322T DE 60200322 T DE60200322 T DE 60200322T DE 60200322 T2 DE60200322 T2 DE 60200322T2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- optical
- cable
- signals
- wavelength
- test unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims description 52
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims description 45
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 34
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims description 12
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 8
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0226—Fixed carrier allocation, e.g. according to service
-
- 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
- H04B10/071—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using a reflected signal, e.g. using optical time domain reflectometers [OTDR]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0227—Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
- H04J14/0241—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
- H04J14/0242—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
- H04J14/0245—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU
- H04J14/0246—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU using one wavelength per ONU
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0227—Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
- H04J14/0241—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
- H04J14/0242—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
- H04J14/0249—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for upstream transmission, e.g. ONU-to-OLT or ONU-to-ONU
- H04J14/025—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for upstream transmission, e.g. ONU-to-OLT or ONU-to-ONU using one wavelength per ONU, e.g. for transmissions from-ONU-to-OLT or from-ONU-to-ONU
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0278—WDM optical network architectures
- H04J14/0279—WDM point-to-point architectures
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationsnetzwerks. Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Kommunikationsnetzwerk und auf eine entfernte Testeinheit in einem Kommunikationsnetzwerk.
- Es ist bekannt, optische Datensignale auf einem Kabel des Kommunikationsnetzwerks zu übertragen. Es ist auch bekannt, eine entfernte Testeinheit an das Kabel des Kommunikationsnetzwerks zu koppeln und das Kabel durch die entfernte Testeinheit in Bezug auf Defekte zu testen. Wenn durch die entfernte Testeinheit ein Defekt detektiert wird, wird eine Ergebnismeldung generiert und z. B. an ein zentrales Managementsystem des Kommunikationsnetzwerks gemeldet.
- Zum Zwecke des Meldens von Defekten wird das Internet und/oder ein Intranet und/oder ein LAN (local area network) verwendet.
- FR-A-2739992 beschreibt ein System zum Betreiben eines Kommunikationsnetzwerks. Die Lehre dieses Dokuments bildet die Präambel der unabhängigen Ansprüche.
- Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationsnetzwerks mit verbessertem Fehlermelden zu liefern.
- Die Aufgabe wird gelöst durch das Verfahren nach Anspruch 1. Genauso wird die Aufgabe gelöst durch ein Kommunikationsnetzwerk nach Anspruch 3 und durch eine entfernte Testeinheit nach Anspruch 4.
- Nach der Erfindung wird das Kommunikationsnetzwerk selbst nicht nur verwendet zur Übertragung von optischen Datensignalen, sondern genauso zur Übertragung der Ergebnismeldungen von der entfernten Testeinheit, z. B. an das zentrale Managementsystem. Das Kommunikationsnetzwerk selbst wird daher verwendet zum Melden von Defekten.
- Als ein Vorteil muss die entfernte Testeinheit nicht das Internet oder das Intranet oder Ähnliches verwenden zum Melden eines Defekts z. B. an das zentrale Managementsystem. Stattdessen wird das Kommunikationsnetzwerk selbst verwendet durch die entfernte Testeinheit. Daher sind keine zusätzlichen Vorrichtungen oder Ähnliches erforderlich.
- Darüber hinaus sind die Wellenlängen optischer Datensignale und der optischen Ergebnismeldungen unterschiedlich. Daher beeinflussen oder stören die Ergebnismeldungen, die durch die entfernte Testeinheit über das Kommunikationsnetzwerk verschickt werden, übertragene optische Datensignale nicht. Die von der optischen Ergebnismeldung verwendete Wellenlänge ist identisch mit der Wellenlänge der optischen Testsignale, welche durch die entfernte Testeinheit generiert wurden zum Überwachen und Testen der jeweiligen Kabel des Kommunikationsnetzwerks.
- Eine beispielhafte Ausführung eines Verfahrens zum Betreiben eines Kommunikationsnetzwerks nach der Erfindung wird detailliert beschrieben unter Verwendung der Zeichnung. Die einzige Figur der Zeichnung zeigt einen Teil eines Kommunikationsnetzwerks nach der Erfindung.
- In der Figur wird ein Teil eines Kommunikationsnetzwerks
10 gezeigt. Ein Transmitter11 ist verbunden mit einem Empfänger12 über ein Kabel13 . Der Transmitter11 ist angepasst, optische Datensignale an den Empfänger12 mit einer ersten Wellenlänge λ1 zu übertragen. - Das Kommunikationsnetzwerk
10 weist eine große Anzahl von Kabeln auf, so dass die optischen Datensignale mit der Wellenlänge λ1, welche von dem Transmitter11 an den Empfänger12 überfragen werden, innerhalb des Kommunikationsnetzwerks wie erforderlich weitergeleitet werden können. - Zum Überwachen und Testen des Übertragungspfades des Netzwerks
10 inklusive dem Kabel13 des Kommunikationsnetzwerks10 , gezeigt in der Figur, ist eine entfernte Testeinheit15 vorgesehen. Die entfernte Testeinheit15 weist einen optischen Zeitbereichsreflektometer16 und ein Computersystem17 auf. Der optische Zeitbereichsreflektometer16 ist gekoppelt an das Computersystem17 , so dass zwischen diesen Vorrichtungen Daten ausgetauscht werden können. - Der optische Zeitbereichsreflektometer
16 ist verbunden mit dem Kabel13 und ist fähig, optische Testsignale zu übertragen und zu empfangen mit einer zweiten Wellenlänge λ2. Der optische Zeitbereichsreflektometer16 ist daher fähig, Testsignale mit der Wellenlänge λ2 in das Kabel13 zu senden und alle reflektierten Signale dieser Testsignale zu empfangen, welche auf ihrem Weg durch das Kabel13 zu dem Empfänger12 reflektiert werden. - Wenn das Kabel
13 einen Defekt hat, werden die reflektierten Signale durch den Defekt beeinflusst und geändert. Insbesondere schafft ein Bruch des Kabels13 eine Spitze und eine folgende Degradation der empfangenen reflektierten Signale. Wie bereits hervorgehoben, werden die reflektierten Signale dann durch den optischen Zeitbereichsreflektometer16 empfangen. - Nach ihrem Empfang werden die reflektierten Signale dann evaluiert insbesondere in Bezug auf Änderungen, welche durch Defekte verursacht werden. Diese Evaluierungen erfolgen durch das Computersystem
17 der entfernten Testeinheit15 . - Wenn ein Defekt des Kabels
13 detektiert wird, hat dieser Defekt gemeldet zu werden z. B. an eine zentrale Managementeinheit19 innerhalb des Kommunikationsnetzwerks10 . Zu diesem Zweck ist eine entsprechende negative Ergebnismeldung durch die entfernte Testeinheit15 an das zentrale Managementsystem19 zu senden z. B. über eine andere entfernte Testeinheit20 und ein lokales Netzwerk21 . - Wenn kein Defekt detektiert wird, kann die entfernte Testeinheit
15 auch eine entsprechende positive Ergebnismeldung senden. - Das Computersystem
17 kreiert die entsprechende Ergebnismeldung und überträgt die Ergebnismeldung an das Kabel13 . Dies kann direkt erfolgen in Übereinstimmung mit der gestrichelten Linie in der Figur, oder indirekt mit Hilfe des optischen Zeitbereichsreflektometers16 . - Im ersten Fall kann das Computersystem
17 die Ergebnismeldung in Form von optischen Signalen mit der Wellenlänge λ2 an das Kabel13 senden. Von da wird die Ergebnismeldung weitergeleitet zu dem zuvor genannten zentralen Managementsystem19 . - Im zweiten Fall „verwendet" das Computersystem den optischen Zeitbereichsreflektometer 16 zum Senden der Meldung in Form von optischen Signalen mit der Wellenlänge λ2 an das Kabel
13 . Von da wird die Ergebnismeldung wiederum weitergeleitet an das zentrale Managementsystem19 . - In beiden Fällen wird die Ergebnismeldung über das Kabel
13 in Form von optischen Signalen mit der Wellenlänge λ2 gesendet. Die Wellenlänge λ2, welche normalerweise verwendet wird zum Senden der optischen Testsignale, wird verwendet zum Übertragen der zuvor genannten optischen Ergebnismeldung. - Die optische Ergebnismeldung erfordert daher keine zusätzlichen Leitungen, Kabel oder dergleichen für die Übertragung. Stattdessen wird das Kabel
13 und dann das gesamte Kommunikationsnetzwerk10 verwendet für die Übertragung der Ergebnismeldung. - Darüber hinaus, auf Grund der Tatsache, dass die optischen Datensignale die Wellenlänge λ1 haben, die optischen Testsignale die Wellenlänge λ2 und dass die optischen Ergebnismeldungen mit derselben Wellenlänge gesendet werden wie die optischen Testsignale, wird die Übertragung der Ergebnismeldung die Übertragung der optischen Datensignale in keiner Weise beeinflusst oder gestört.
- Das Kommunikationsnetzwerk
10 wird daher nicht nur verwendet zum Übertragen von optischen Datensignalen, sondern auch für die Übertragung von optischen Ergebnismeldungen, welche aus einem Test des Kommunikationsnetzwerks10 resultieren. - Es ist darüber hinaus möglich, das Kommunikationsnetzwerk
10 auf ähnliche Weise zu verwenden zum Initiieren eines Tests des Kommunikationsnetzwerks10 . Zu diesem Zweck sendet z. B. das zentrale Managementsystem über das Kommunikationsnetzwerk10 eine entsprechende Instruktion in Form eines optischen Signals mit der Wellenlänge λ2 an die entfernte Testeinheit15 . - Als eine weitere Möglichkeit kann das zentrale Managementsystem
19 eine Anfrage an die entfernte Testeinheit15 senden zum Übertragen des aktuellen Status des überwachten Teils des Kommunikationsnetzwerks10 . Dies kann dann ausgeführt werden durch die entfernte Testeinheit15 durch Senden einer entsprechenden Statusmeldung über das Kommunikationsnetzwerk10 in Form eines optischen Signals mit der Wellenlänge λ2 an das zentrale Managementsystem19 .
Claims (8)
- Ein Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationsnetzwerks (
10 ) mit einem Kabel (13 ) zum Übertragen optischer Signale, wobei optische Datensignale durch einen Transmitter (11 ) mit einer ersten Wellenlänge (λ1) auf das Kabel übertragen werden, gekennzeichnet dadurch, dass optische Testsignale genauso wie optische Ergebnismeldungen durch eine entfernte Testeinheit (15 ) mit einer zweiten Wellenlänge (λ2) auf das Kabel (13 ) übertragen werden. - Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei die optischen Datensignale weitergeleitet werden innerhalb des Kommunikationsnetzwerks (
10 ), wobei die optischen Testsignale geliefert werden zum Testen des Kabels (13 ) im Hinblick auf Defekte, und wobei die optischen Ergebnismeldungen innerhalb des Kommunikationsnetzwerks (10 ) weitergeleitet werden. - Eine entfernte Testeinheit (
15 ), die angepasst ist, an das Kabel (13 ) eines Kommunikationsnetzwerks (10 ) gekoppelt zu werden, wobei optische Datensignale mit einer ersten Wellenlänge (λ1) auf das Kabel (13 ) übertragen werden, gekennzeichnet, dass die entfernte Testeinheit (15 ) angepasst ist, optische Testsignale genauso wie optische Ergebnismeldungen mit einer zweiten Wellenlänge (λ2) an das Kabel (13 ) zu übertragen. - Die entfernte Testeinheit (
15 ) nach Anspruch 3 mit einem optischen Zeitbereichsreflektometer (16 ), der angepasst ist zum Generieren der optischen Testsignale und zum Empfangen der reflektierten Signale von dem Kabel (13 ). - Die entfernte Testeinheit (
15 ) nach Anspruch 4 mit einem Computersystem (17 ), welches mit dem optischen Zeitbereichsreflektometer (16 ) gekoppelt ist und angepasst ist, zum Evaluieren der reflektierten Signale und zum Generieren der Ergebnismeldung, falls ein Fehler detektiert wird. - Die entfernte Testeinheit (
15 ) nach Anspruch 5, wobei das Computersystem (17 ) angepasst ist, die Ergebnismeldung direkt als ein optisches Signal mit der zweiten Wellenlänge (λ2) an das Kabel (13 ) zu übertragen. - Die entfernte Testeinheit (
15 ) nach Anspruch 5, wobei das Computersystem (17 ) angepasst ist, die Ergebnismeldung direkt mit der Hilfe des optischen Zeitbereichsreflektometers (16 ) als ein optisches Signal mit der zweiten Wellenlänge (λ2) an das Kabel (13 ) zu übertragen. - Ein Kommunikationsnetzwerk (
10 ) mit: einem Kabel (13 ), und einer entfernten Testeinheit (15 ), die an das Kabel (13 ) gekoppelt ist, wobei optische Datensignale mit einer ersten Wellenlänge (λ1) auf das Kabel (13 ) übertragen werden, wobei die entfernte Testeinheit (15 ) einem der Ansprüche 3–7 entspricht und angepasst ist, optische Signale genauso wie optische Ergebnismeldungen mit einer zweiten Wellenlänge (λ2) auf das Kabel (13 ) zu übertragen.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP02024089A EP1317088B1 (de) | 2002-10-29 | 2002-10-29 | Verfahren und Anordnung zur Fernüberwachung von optischen Kabeln unter Verwendung einer Prüfwellenlänge |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE60200322D1 DE60200322D1 (de) | 2004-05-06 |
| DE60200322T2 true DE60200322T2 (de) | 2005-02-24 |
Family
ID=8185487
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE60200322T Expired - Fee Related DE60200322T2 (de) | 2002-10-29 | 2002-10-29 | Verfahren und Anordnung zur Fernüberwachung von optischen Kabeln unter Verwendung einer Prüfwellenlänge |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20040081459A1 (de) |
| EP (1) | EP1317088B1 (de) |
| DE (1) | DE60200322T2 (de) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8811815B2 (en) * | 2009-04-20 | 2014-08-19 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Optical network testing |
| EP2842244B1 (de) * | 2012-03-06 | 2017-10-18 | Adtran, Inc. | Optische kommunikationsvorrichtungen mit optischen zeitbereichsreflektometern |
| US9800330B1 (en) | 2016-05-03 | 2017-10-24 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Methods and systems for providing a fiber optic cable network testing platform |
| US11604219B2 (en) | 2020-12-15 | 2023-03-14 | Teradyne, Inc. | Automatic test equipement having fiber optic connections to remote servers |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2637432B1 (fr) * | 1988-10-03 | 1990-11-30 | Telecommunications Sa | Systeme de surveillance de liaisons a fibre optique |
| GB8906937D0 (en) * | 1989-03-28 | 1989-05-10 | Plessey Telecomm | Testing optical fibre links |
| US5093568A (en) * | 1990-12-14 | 1992-03-03 | John Maycock | Monitoring system for fiber optic cables utilizing an OTDR for detection of signal loss and automatic location of faults in the cable |
| FR2739992B1 (fr) * | 1995-10-11 | 1997-11-14 | Gay Philippe | Systeme de surveillance, par echometrie, d'un reseau de telecommunication optique en exploitation, a l'aide de reseaux de bragg |
| DE19830729A1 (de) * | 1998-07-09 | 2000-01-20 | Deutsche Telekom Ag | Verfahren und Anordnung zur Durchführung von Kontroll- und Überwachungsmessungen an optischen Übertragungsstrecken |
| DE19933268A1 (de) * | 1999-07-15 | 2001-01-25 | Siemens Ag | Schaltungsanordnung und Verfahren zum Erkennen von einer Unterbrechung bei einer Lichtwellenleiterstrecke |
| US6587238B1 (en) * | 2000-04-24 | 2003-07-01 | Sprint Communications Company L.P. | Transmitting an optical signal with corresponding WDM and TDM channels |
| US7088436B2 (en) * | 2000-12-04 | 2006-08-08 | Ross Alexander Saunders | Integrated optical time domain reflectometer and optical supervisory network |
| US7242862B2 (en) * | 2002-01-21 | 2007-07-10 | Altera Corporation | Network diagnostic tool for an optical transport network |
-
2002
- 2002-10-29 DE DE60200322T patent/DE60200322T2/de not_active Expired - Fee Related
- 2002-10-29 EP EP02024089A patent/EP1317088B1/de not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-04-24 US US10/421,146 patent/US20040081459A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP1317088B1 (de) | 2004-03-31 |
| EP1317088A1 (de) | 2003-06-04 |
| DE60200322D1 (de) | 2004-05-06 |
| US20040081459A1 (en) | 2004-04-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE602004001870T2 (de) | Eingriffsfreie Kabelverbindungsüberwachung zur Verwendung in HFC Netzwerken | |
| EP0213063B1 (de) | Schaltungsanordnung zur Prüfung eines passiven Busnetzsystems (CSMA/CD-Zugriffsverfahren) | |
| DE10392421B4 (de) | Handdiagnose- und kommunikationsgerät mit automatischer Buserkennung | |
| EP2000866B1 (de) | Überwachungseinrichtung zur Erkennung einer fehlerhaften Adressierung eines Slaves in einem Feldbus-System | |
| DE4090614C2 (de) | Netzwerk vom Doppelbustyp | |
| EP2594054B1 (de) | Verkehrsmittel zur kabelgebundenen datenübertragung zwischen zwei lösbar miteinander verbundenen fahrzeugen | |
| DE102020003143A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Leitungs- und Kabeldiagnose | |
| DE68920970T2 (de) | Übertragungsleitungs-Überwachungssystem. | |
| WO2002061995A1 (de) | Verfahren und elektro-optische schaltungsanordnung zur leitungsprotektion in einer wdm-datenünertragungsstrecke | |
| DE602004009707T2 (de) | Diagnostisches system für ein modulares feldbus-board | |
| DE3139960C2 (de) | ||
| DE60200322T2 (de) | Verfahren und Anordnung zur Fernüberwachung von optischen Kabeln unter Verwendung einer Prüfwellenlänge | |
| DE10305415B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum medienredundanten Betreiben eines Endgeräts in einem Netzwerk | |
| WO2009135512A1 (de) | Überprüfung einer kommunikationsverbindung zwischen feldgeräten | |
| DE3139959C2 (de) | Datengerät-Diagnosesystem | |
| DE3889476T2 (de) | Überwachungssystem für eine digitale Übertragungsverbindung für eine primäre Gruppe. | |
| DE102010004745A1 (de) | Verfahren, elektronisches Bauteil und System zur Diagnose von Kommunikationsverbindungen | |
| DE3938856A1 (de) | Optisches bussystem | |
| DE19626385A1 (de) | Anordnung zur Übertragung einer Ereignismeldung und/oder einer Zustandsmeldung | |
| DE102010048286B4 (de) | Untertagedatenübertragungsnetz mit Diagnosegerät | |
| DE102009005274A1 (de) | Verfahren zur Bewertung der Signalqualität in einem Netzwerk mit Manchester-codierten Signalen mit Hilfe eines Augendiagramms | |
| DE3881201T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung von verdrillten Doppelleitungen in einem lokalen Netz. | |
| DE3529056C2 (de) | ||
| DE10140852C5 (de) | Elektronisches System mit einem Lichtwellenleiter-Netzwerk und Verfahren zum Selbsttest sowie dazugehöriges Computerprogramm | |
| DE69220836T2 (de) | Übertragungsanlage mit fernüberwachter optischer Verbindung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| 8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (N.D.GES.D. STAATES, US |
|
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |