PL221720B1 - Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym - Google Patents
Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnymInfo
- Publication number
- PL221720B1 PL221720B1 PL400659A PL40065912A PL221720B1 PL 221720 B1 PL221720 B1 PL 221720B1 PL 400659 A PL400659 A PL 400659A PL 40065912 A PL40065912 A PL 40065912A PL 221720 B1 PL221720 B1 PL 221720B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- optical
- optical signal
- electrical signals
- containing information
- power
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 367
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 13
- 230000035515 penetration Effects 0.000 title claims description 13
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 111
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 76
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 claims description 29
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 21
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 17
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 17
- 238000011835 investigation Methods 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
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
- H04B10/07953—Monitoring or measuring OSNR, BER or Q
-
- 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
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Trzem sygnałom optycznym z kolejnymi długościami fal (λk-1, λk, λk+1), wygenerowanym przez trzy nadajniki (Tk-1, Tk, Tk+1), trzema nastawnikami liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych (NLSPk-1, NLSPk, NLSPk+1), nadaje się liniowy bądź ortogonalny stan polaryzacji. Po pojawieniu się na interfejsach wyjściowych badanego systemu (BS) trzem sygnałom optycznym z kolejnymi długościami fal (λk-1, λk, λk+1), ich stan polaryzacji jest korygowany korektorami polaryzacji sygnału optycznego (KPk-1, KPk, KPk+1) i tak ustawiany w trzech analizatorach światła spolaryzowanego (APk-1, APk, APk+1), aby uzyskać odpowiedni poziom mocy optycznej dla poszczególnych sygnałów optycznych. Następnie wyniki pomiarów uzyskane przez trzy mierniki mocy optycznej (MMOk-1, MMOk, MMOk+1) są automatycznie analizowane i przetwarzane w analizatorze wyników pomiaru (AWP), a rezultaty tych opracowań są wyświetlane na ekranie monitora (M).
Description
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy s ygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optyc znego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, zwłaszcza światłowodowym systemie telekomunikacyjnym ze zwielokrotnieniem długości fali.
Sygnał optyczny o konkretnej długości fali stanowi kanał, którym są przenoszone informacje. Niepożądane sygnały optyczne (szumy) ciągłe bądź w postaci paczek impulsów, pojawiające się w strukturze wewnętrznej światłowodowego systemu telekomunikacyjnego, powodują zakłócenia w transmisji użytecznych sygnałów optycznych oraz wprowadzają zniekształcenia w przesyłanych informacjach, a przy ich dużym poziomie oraz przy prędkościach transmisji danych od 40 Gbps do 100 Gbps (Gbps od angielskiego gigabit per second - gigabajtów na sekundę) wywołują stan blokady transmisji użytecznych sygnałów optycznych w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym ze zwielokrotnieniem długości fali. Zakłócenia w transmisji użytecznych sygnałów optycznych są również wywoływane przenikaniem sygnału optycznego między kanałami optycznymi, którymi to kanałami optycznymi są sygnały optyczne z konkretnymi długościami fal.
W książce pod tytułem: Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, której autorem jest Krzysztof Perlicki, wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, opisane są sposoby badania jakości transmisji sygnałów optycznych w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, uwzględniające tłumienie i zakłócenia szumami sygnałów optycznych i przesłuchy międzykanałowe.
Z publikacji amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr US 2011/0293267 A1 znany jest sposób i układ do testowania linii transmisyjnych przeznaczonych do prawidłowej propagacji sygnałów optycznych. Badane sygnały optyczne z ściśle określonymi długościami fal, poprzez urządzenie wejściowe i rozgałęziacz optyczny, są wprowadzane do urządzenia testującego, które jest utworzone z szeregowo połączonych: sprzęgacza, rozgałęziacza, filtra, wzmacniacza i detektora mocy. Wyniki pomiarów mocy sygnałów optycznych są opracowywane w procesorze, a następnie wyświetlane na ekranie miernika mocy.
W publikacji amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr US 2012/0170929 A1 jest opisane urządzenie i sposób monitorowania zwartego układu optycznego. Urządzenie zawiera nadajniki i odbiorniki sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal, multiplekser, demultiplekser, przetworniki optoelektroniczne, układy monitorowania parametrów sygnałów optycznych i układ powiadamiania o przekroczeniu dopuszczalnych wartości numerycznych mierzonych parametrów sygnałów optycznych.
Istota sposobu kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, polega na tym, że w (k-1)-szym nadajniku sygnału optycznego generuje się sygnał optyczny z długością fali Xk-1, w k-tym nadajniku sygnału optycznego generuje się sygnał optyczny z długością fali Xk, w (k+1)-szym nadajniku sygnału optycznego generuje się sygnał optyczny z długością fali Xk+1, gdzie liczba naturalna k = 2, 3, ..., n, które to kolejne długości fal Xk-1, Xk i Xk+1 różnią się między sobą o określoną z góry wartością numeryczną.
W analizatorze wyników pomiaru wyznacza się trzy zestawy sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru wyjściowej mocy optycznej. Przy wyznaczaniu pierwszego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych, nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu, trzema korektorami polaryzacji kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system.
Po tych czynnościach dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego, które zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk o jak największej mocy optycznej, następnie trzema miernikami mocy optycznej mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej.
Trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych trzech sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 oraz sygnał elektryczny zawierający informację o mocy
PL 221 720 B1 szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej zapisuje się w pamięci stałej. Następnie te sygnały elektryczne pobiera się z pamięci stałej i w analizatorze wyników pomiaru wyznacza się pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, który jest utworzony z trzech sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optycznych dotyczących (k-l)-szego, k-tego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 oraz sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej. Pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych stanowi sumę trzech sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optycznych dotyczących (k-1)-szego, k-tego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 oraz połowy sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej.
Przy wyznaczaniu drugiego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+i, przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych, nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-i, Xk i Xk+1, pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu, trzema korektorami polaryzacji kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system, po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego, które zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk o jak najmniejszej mocy optycznej. Następnie trzema miernikami mocy optycznej mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 oraz moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej, po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych trzech sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 oraz sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej zapisuje się w pamięci stałej. Następnie pobiera się je z pamięci stałej i w analizatorze wyników pomiaru wyznacza się drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, który jest utworzony tylko z sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej. Drugi zestaw sygnałów elektrycznych stanowi połowę sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej.
Przy wyznaczaniu trzeciego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+i, przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych, nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-i, Xk i Xk+1, pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu, trzema korektorami polaryzacji kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system, po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego, który zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk o jak największej mocy optycznej, zaś k-tym korektorem polaryzacji zmienia się liniowy stan polaryzacji k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk na ortogonalny względem liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1 i Xk+1 oraz trzema miernikami mocy optycznej mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+i oraz moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej. Po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych trzech sygnałów optycznych z długościami fal Xk-i, ź_k i Xk+i oraz sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej zapisuje się w pamięci stałej. Następnie pobiera się je z pamięci stałej i w analizatorze wyników pomiaru wyznacza się trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, który jest utworzony z dwóch sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optycznych dotyczących (k-1)-szego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1 i Xk+1 oraz sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej. Trzeci zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem P3 = Pk-1+Pk+1+0,5PASE, przy czym przy określaniu wyniku pomiaru wyjściowej mocy optycznej k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk, z pamięci stałej (PS) pobiera się dwa sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie sygnałów elektrycznych i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych, następnie w analizatorze wyników pomiaru wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów
PL 221 720 B1 elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej. Wynik pierwszej różnicy zestawów sygnałów elektrycznych stanowi wynik pomiaru wyjściowej mocy optycznej k-tego sygnału optycznego z długością fali 7k. Zaś wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora. Przy określaniu wyniku pomiaru stosunku sygnału optycznego do szumu, z pamięci stałej pobiera się trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie, o drugim zestawie i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, i w analizatorze wyników pomiaru wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, następnie pierwszą różnicę sygnałów elektrycznych dzieli się przez podwojony drugi zestaw sygnałów ele ktrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej. Wynik dzielenia różnicy zestawów sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy przez podwojony drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej wyraża wynik pomiaru stosunku sygnału optycznego do szumu. Wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora.
Przy określaniu wyniku pomiaru poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi, z pamięci stałej pobiera się trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie, o drugim zestawie i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, następnie w analizatorze wyników pomiaru wyznacza się drugą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, zaś odjemnik stanowi drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej oraz wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, następnie drugą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych dzieli się przez pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych. Wynik dzielenia dwóch różnic zestawów sygnałów elektrycznych wyraża poziom przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi. Zaś wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora.
Istota układu do kompleksowego pomiaru mocy wyjściowej sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optyc znymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, polega na tym, że do (k-l)-szego interfejsu wejściowego badanego systemu, poprzez (k-1)-szy nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego, podłączony jest (k-1)-szy nadajnik sygnału optycznego z długością fali λκ-i, do k-tego interfejsu wejściowego badanego systemu, poprzez k-ty nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego, podłączony jest k-ty nadajnik sygnału optycznego z długością fali λκ, oraz do (k+1)-szego interfejsu wejściowego badanego systemu, poprzez (k+1)-szy nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego, podłączony jest (k+1)-szy nadajnik sygnału optycznego z długością fali λκ+ι, gdzie liczba naturalna k = 2, 3, ..., n. Przy czym (k-1)-szy interfejs wyjściowy badanego systemu, poprzez szeregowo połączone (k-1)-szy korektor polaryzacji sygnału optycznego, (k-1)-szy analizator polaryzacji sygnału optycznego, (k-1)-szy miernik mocy optycznej sygnału optycznego z długością fali λ^, podłączony jest do (k-1)-szego wejścia analizatora wyników pomiaru, zaś k-ty interfejs wyjściowy badanego systemu, poprzez szeregowo połączone k-ty korektor polaryzacji sygnału optycznego, k-ty analizator polaryzacji sygnału optycznego, k-ty miernik mocy optycznej sygnału optycznego z długością fali λκ, podłączony jest do k-tego wejścia analizatora wyników pomiaru, oraz (k+1)-szy interfejs wyjściowy badanego systemu, poprzez szeregowo połączone (k+1)-szy korektor polaryzacji sygnału optycznego, (k+1)-szy analizator polaryzacji sygnału optycznego, (k+1)-szy miernik mocy optycznej sygnału optycznego z długością fali λκ+ι, podłączony jest do (k+1)-szego wejścia analizatora wyników pomiaru. Wyjście analizatora wyników pomiaru połączone jest z monitorem, przy czym do analizatora wyników pomiaru jest podłączona pamięć stała.
Podstawowe korzystne skutki stosowania sposobu i układu do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki, polegają na umożliwieniu przeprowadzania, w krótkim interwale czasowym, wnikliwej oceny jakości transmisji sygnałów optycznych
PL 221 720 B1 w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, zwłaszcza w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym ze zwielokrotnieniem długości fali. Ponadto wyniki pomiaru trzech parametrów sygnału optycznego są automatycznie opracowane i niezwłocznie wyświetlone na ekranie monitora. Przykład wykonania układu do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, jest odtworzony na rysunku w postaci schematu blokowego.
W przykładzie wykonania sposobu kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, w (k—1)-szym nadajniku sygnału optycznego Tm generuje się sygnał optyczny z długością fali Xk-1, w k-tym nadajniku sygnału optycznego Tk generuje się sygnał optyczny z długością fali Xk, w (k+1)-szym nadajniku sygnału optycznego Tk+1 generuje się sygnał optyczny z długością fali Xk+1, gdzie liczba naturalna k = 2, 3, ..., n, które to kolejne długości fal Xk-1, Xk i Xk+1 różnią się między sobą o określoną z góry wartością numeryczną.
W analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się trzy zestawy sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru wyjściowej mocy optycznej, przy czym przy wyznaczaniu pierwszego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P1, trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych NLSPk1 NLSPk i NLSPk+1, nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji.
Trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu BS, trzema korektorami polaryzacji KPk1 KPk i KPk+1 kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system BS, po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego APk, które zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk o jak największej mocy optycznej Pk.
Następnie trzema miernikami mocy optycznej MMOk1 MMO. i MMO^ mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej, po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych Pk-i, Pk i Pk+1 trzech sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i ź.k+1 i sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej Pase zapisuje się w pamięci stałej PS, następnie pobiera się je z pamięci stałej PS i w analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej Pj, który jest utworzony z trzech sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optycznych Pk-i, Pk i P^ dotyczących (k-1)-szego, k-tego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej PAse, który to pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem P1 = Pk-1+Pk+Pk+1+0,5PASE.
Przy wyznaczaniu drugiego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P2, trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych NLSPk·!, NLSPk i NLSPk+1, nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu BS, trzema korektorami polaryzacji KPk1 KPk i KPk+1 kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system BS, po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego APk, które zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk o jak najmniejszej mocy optycznej Pk, następnie trzema miernikami mocy optycznej MMO.:, MMOk i MMO^ mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej. Trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o m ocach optycznych P^, Pk i P^ trzech sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej Pase zapisuje się w pamięci stałej PS. Następnie pobiera się je z pamięci stałej PS i w analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P2, który jest utworzony z sygnału elektrycznego zawierającego
PL 221 720 B1 informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej Pase, który to drugi zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem P2 = 0 ,5Pase. Przy wyznaczaniu trzeciego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P3, trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych NLSPk1 NLSPk i NLSPk+j, nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1, pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu BS, trzema korektorami polaryzacji KPk-1, KPk i KPk.·· kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system BS, po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego APk, który zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk o jak największej mocy optycznej Pk, zaś k-tym korektorem polaryzacji KPk zmienia się liniowy stan polaryzacji k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk na ortogonalny względem liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1, Xk+1 oraz trzema miernikami mocy optycznej MMOk-1, MMOk i MMO..· mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej, po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych Pk-1, Pk i Pk+i trzech sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1, Xk i Xk+1 i sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej Pase zapisuje się w pamięci stałej PS, następnie pobiera się je z pamięci stałej PS i w analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P3, który jest utworzony z dwóch sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optyc znych Pk-1 i P^ dotyczących (k-l)-szego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal Xk-1 i Xk+i i sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej Pase, który to trzeci zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem P3 = Pk-i+ +Pk+1+0,5PASE.
Przy określaniu wyniku pomiaru wyjściowej mocy optycznej k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk, z pamięci stałej PS pobiera się dwa sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie sygnałów elektrycznych Pi i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych P3, następnie w analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej Pi, zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P3, zgodnie z wzorem P1-P3, a wynik pierwszej różnicy zestawów sygnałów elektrycznych stanowi wynik pomiaru wyjściowej mocy optyc znej k-tego sygnału optycznego z długością fali Xk. Wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora M.
Przy określaniu wyniku pomiaru stosunku sygnału optycznego do szumu, z pamięci stałej PS pobiera się trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie, o drugim zestawie i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, i w analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej Pi, zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P3, następnie pierwszą różnicę sygnałów elektrycznych dzieli się przez podwojony drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P2, zgodnie z wzorem (Pi-P3)/2P2. Wynik dzielenia różnicy zestawów sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy przez podwojony drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej wyraża wynik pomiaru stosunku sygnału optycznego do szumu. Wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora M.
Przy określaniu wyniku pomiaru poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi, z pamięci stałej PS pobiera się trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie, o drugim zestawie i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, następnie w analizatorze wyników pomiaru AWP wyznacza się drugą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P3, zaś odjemnik stanowi drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P2 oraz wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną
PL 221 720 B1 stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P, zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej P3, następnie drugą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych dzieli się przez pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, zgodnie z wzorem (P3-P?)/(Pi-P3), a wynik dzielenia dwóch różnic zestawów sygnałów elektrycznych wyraża poziom przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi. Wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektryc znych wyświetla się na ekranie monitora M.
W przykładzie wykonania układu do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego miedzy kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, do (k-1)-szego interfejsu wejściowego badanego systemu BS, poprzez (k-1)-szy nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego NLSPk1, podłączony jest (k-1)-szy nadajnik Tm sygnału optycznego z długością fali Xk-1, do k-tego interfejsu wejściowego badanego systemu BS, poprzez k-ty nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego NLSPk, podłączony jest k-ty nadajnik Tk sygnału optycznego z długością fali Xk, oraz do (k+1)-szego interfejsu wejściowego badanego systemu BS, poprzez (k+1)-szy nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego NLSPk+1, podłączony jest (k+1)-szy nadajnik Tk+1 sygnału optycznego z długością fali Xk+1, gdzie liczba naturalna k = 2, 3, ..., n.
Przy czym (k-1)-szy interfejs wyjściowy badanego systemu BS, poprzez szeregowo połączone (k-1)-szy korektor polaryzacji sygnału optycznego KPk-1, (k-1)-szy analizator polaryzacji sygnału optycznego APk-i, (k-1)-szy miernik mocy optycznej MMO.- sygnału optycznego z długością fali Xk-1, podłączony jest do (k-1)-szego wejścia analizatora wyników pomiaru AWP, zaś k-ty interfejs wyjściowy badanego systemu BS, poprzez szeregowo połączone k-ty korektor polaryzacji sygnału optycznego KPk, k-ty analizator polaryzacji sygnału optycznego APk, k-ty miernik mocy optycznej MMOk sygnału optycznego z długością fali Xk, podłączony jest do k-tego wejścia analizatora wyników pomiaru AWP, oraz (k+1)-szy interfejs wyjściowy badanego systemu BS, poprzez szeregowo połączone (k+1)-szy korektor polaryzacji sygnału optycznego KPk+1, (k+1)-szy analizator polaryzacji sygnału optycznego APk+1, (k+1)-szy miernik mocy optycznej MMOk+1 sygnału optycznego z długością fali Xk+1, podłączony jest do (k+1)-szego wejścia analizatora wyników pomiaru AWP. Wyjście analizatora wyników pomiaru AWP połączone jest z monitorem M, przy czym do analizatora wyników pomiaru AWP jest podłączona pamięć stała PS.
Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optyc znymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, nadaje się do przeprow adzania, przy użyciu układu o prostej strukturze funkcjonalnej, kompleksowego pomiaru trzech parametrów sygnałów optycznych, które pojawiają się na interfejsach wyjściowych światłowodowego systemu telekomunikacyjnego, zwłaszcza światłowodowego systemu telekomunikacyjnego ze zwielokrotnieniem długości fali.
Jakkolwiek sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, według wynalazku, określono dwoma zastrzeżeniami patentowymi niezależnymi, przedstawiono w postaci konkretnych przykładów wykonania w opisie wynalazku i odtworzono na rysunku, to dla znawcy z dziedziny sposobów i układów do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, jest oczywiste, że zawarte w nich dane o sposobie i układzie do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym, nie mogą być interpretowane jako ograniczające ideę wynalazczą tylko do tych danych.
Claims (2)
1. Sposób kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym polegający na pomiarze optycznej mocy sygnałów
PL 221 720 B1 optycznych i przetwarzaniu sygnałów elektrycznych, znamienny tym, że w (k-1)-szym nadajniku sygnału optycznego (Tk-1) generuje się sygnał optyczny z długością fali (λ<-1), w k-tym nadajniku sygnału optycznego (Tk) generuje się sygnał optyczny z długością fali (λ<), w (k+1)-szym nadajniku sygnału optycznego (Tk+1) generuje się sygnał optyczny z długością fali (λ<+1), gdzie liczba naturalna k = 2, 3, ..., n, które to kolejne długości fal (λ<-1, λ<, λ<+1) różnią się między sobą o określoną z góry wartością numeryczną, w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się trzy zestawy sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru wyjściowej mocy optycznej, przy czym przy wyznaczaniu pierwszego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (Pi), trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1), przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych (NLSPk-1, NLSPk, NLSPk+1), nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1), pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu (BS), trzema korektorami polaryzacji (KPk-1, KPk, KPk+1) kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system (BS), po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego (APk), które zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali (λ<) o jak największej mocy optycznej (Pr), następnie trzema miernikami mocy optycznej (MMOk-1, MMOk, MMOk+1) mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1) i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej, po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych (Pk-1, Pk, Pk+1) trzech sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λκ+O i sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej (PASE) zapisuje się w pamięci stałej (PS), następnie pobiera się je z pamięci stałej (PS) i w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P1), który jest utworzony z trzech sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optycznych (Pk-1, Pk, Pk+1) dotyczących (k-1)-szego, k-tego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal (λ^, λ< i λ<+ι) i sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej (PASE), który to pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem (P1 = Pk-1+Pk+Pk+1+0,5PASE), przy czym przy wyznaczaniu drugiego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wyn ikach pomiaru mocy optycznej (P2), trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1), przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych (NLSPk-1, NLSPk, NLSPk+1), nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ< i λ<+1), pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu (BS), trzema korektorami polaryzacji (KPk-1, KPk, KPk+1) kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez b adany system (BS), po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego (APk), które zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z długością fali (λ<) o jak najmniejszej mocy optycznej (Pk), następnie trzema miernikami mocy optycznej (MMOk-1, MMOk, MMOk+1) mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1) i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej, po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych (Pk-1, Pk, Pk+1) trzech sygnałów optycznych z kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1) i sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej (PASE) zapisuje się w pamięci stałej (PS), następnie pobiera się je z pamięci stałej (PS) i w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P2), który jest utworzony z sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej (PASE), który to drugi zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem (P2 = 0,5PASE), przy czym przy wyznaczaniu trzeciego zestawu sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P3), trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ< i λ<+1), przy użyciu trzech nastawników liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych (NLSPk-1, NLSPk, NLSPk+1), nadaje się taki sam liniowy stan polaryzacji, zaś trzem sygnałom optycznym z trzema kolejnymi długościami fal (λ<-1, λ<, λ<+1), pojawiającym się na trzech kolejnych interfejsach wyjściowych badanego systemu (BS), trzema korektorami polaryzacji (KPk-1, KPk, KPk+1) kompensuje się trzem sygnałom optycznym zmiany liniowych stanów polaryzacji wprowadzone przez badany system (BS), po czym dokonuje się takiego przestrojenia k-tego analizatora światła spolaryzowanego (APk), który zapewnia uzyskanie na jego wyjściu k-tego sygnału optycznego z dłuPL 221 720 B1 gością fali (Xk) o jak największej mocy optycznej (Pk), zaś k-tym korektorem polaryzacji (KPk) zmienia się liniowy stan polaryzacji k-tego sygnału optycznego z długością fali (Xk) na ortogonalny względem liniowych stanów polaryzacji sygnałów optycznych z długościami fal (Xk-1, Xk+1) oraz trzema miernikami mocy optycznej (MMOk-1, MMOk, MMOk+1) mierzy się moce optyczne trzech sygnałów optycznych z trzema kolejnymi długościami fal (Xk-1, Xk, Xk+1) i moc szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej, po czym trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o mocach optycznych (Pk-1, Pk, Pk+1) trzech sygnałów optycznych z długościami fal (Xk-1, Xk, Xk+1) i sygnał elektryczny zawierający informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanicznej (PASE) zapisuje się w pamięci stałej (PS), następnie pobiera się je z pamięci stałej (PS) i w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P3), który jest utworzony z dwóch sygnałów elektrycznych zawierających informacje o mocach optycznych (Pk-1, Pk+1) dotyczących (k-1)-szego i (k+1)-szego sygnałów optycznych z długościami fal (Xk-1, Xk+1) i sygnału elektrycznego zawierającego informację o mocy szumu wzmocnieniowej emisji spontanic znej (PASE), który to trzeci zestaw sygnałów elektrycznych wyrażony jest wzorem (P3 = Pk-1+Pk+1 +0,5Pase), przy czym przy określaniu wyniku pomiaru wyjściowej mocy optycznej k-tego sygnału optycznego z długością fali (Xk), z pamięci stałej (PS) pobiera się dwa sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie sygnałów elektrycznych (P1) i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych (P3), następnie w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (Pi), zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P3), zgodnie z wzorem (P1-P3), a wynik pierwszej różnicy zestawów sygnałów elektrycznych stanowi wynik pomiaru wyjściowej mocy optycznej k-tego sygnału optycznego z długością fali (Xk), zaś wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora (M), przy czym przy określaniu wyniku pomiaru stosunku sygnału optycznego do szumu, z pamięci stałej (PS) pobiera się trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie, o drugim zestawie i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, i w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających inform acje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P1), zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P3), następnie pierwszą różnicę sygnałów elektrycznych dzieli się przez podwojony drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P2), zgodnie z wzorem (P1-P3)/2P2, a wynik dzielenia różnicy zestawów sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy przez podwojony drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej wyraża wynik pomiaru stosunku sygnału optycznego do szumu, zaś wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora (M), przy czym przy określaniu wyniku pomiaru poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi, z pamięci stałej (PS) pobiera się trzy sygnały elektryczne zawierające informacje o pierwszym zestawie, o drugim zestawie i o trzecim zestawie sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej, następnie w analizatorze wyników pomiaru (AWP) wyznacza się drugą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi trzeci zestaw s ygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P3), zaś odjemnik stanowi drugi zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P2) oraz wyznacza się pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, w której odjemną stanowi pierwszy zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P1), zaś odjemnik stanowi trzeci zestaw sygnałów elektrycznych zawierających informacje o wynikach pomiaru mocy optycznej (P3), następnie drugą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych dzieli się przez pierwszą różnicę zestawów sygnałów elektrycznych, zgodnie z wzorem (P3-P2)/(P1-P3), a wynik dzielenia dwóch różnic zestawów sygnałów elektrycznych wyraża poziom przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi, zaś wynik czynności wykonanych na tych sygnałach elektrycznych wyświetla się na ekranie monitora (M).
2. Układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym zawierający nadajniki sygnałów optycznych, mierniki mocy sygnałów optycznych, analizator wyników pomiaru, stałą pamięć i monitor, znamienny tym,
PL 221 720 B1 że do (k-1)-szego interfejsu wejściowego badanego systemu (BS), poprzez (k-1)-szy nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego (NLSPk-1), podłączony jest (k-1)-szy nadajnik (Tk-1) sygnału optycznego z długością fali (λk-1), do k-tego interfejsu wejściowego badanego systemu (BS), poprzez k-ty nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego (NLSPk), podłączony jest k-ty nadajnik (Tk) sygnału optycznego z długością fali (λ^, oraz do (k+1)-szego interfejsu wejściowego badanego systemu (BS), poprzez (k+1)-szy nastawnik liniowego stanu polaryzacji sygnału optycznego (NLSPk+1), podłączony jest (k+1)-szy nadajnik (Tk+1) sygnału optycznego z długością fali (λk+1), gdzie liczba naturalna k = 2, 3, ..., n, przy czym (k-1)-szy interfejs wyjściowy badanego systemu (BS), poprzez szeregowo połączone (k-1)-szy korektor polaryzacji sygnału optycznego (KPk-1), (k-1)-szy analizator polaryzacji sygnału optycznego (APk-1), (k-1)-szy miernik mocy optycznej (MMOk-1) sygnału optycznego z długością fali (λκ-1), podłączony jest do (k-1)-szego wejścia analizatora wyników pomiaru (AWP), zaś k-ty interfejs wyjściowy badanego systemu (BS), poprzez szeregowo połączone k-ty korektor polaryzacji sygnału optycznego (KPk), k-ty analizator polaryzacji sygnału optycznego (APk), k-ty miernik mocy optycznej (MMOk) sygnału optycznego z długością fali (λκ), podłączony jest do k-tego wejścia analizatora wyników pomiaru (AWP), oraz (k+1)-szy interfejs wyjściowy badanego systemu (BS), poprzez szeregowo połączone (k+1)-szy korektor polaryzacji sygnału optycznego (KPk+1), (k+1)-szy analizator polaryzacji sygnału optycznego (APk+1), (k+1)-szy miernik mocy optycznej (MMOk+1) sygnału optycznego z długością fali (λκ+1), podłączony jest do (k+1)-szego wejścia analizatora wyników pomiaru (AWP), którego wyjście połączone jest z monitorem (M), przy czym do analizatora wyników pomiaru (AWP) jest podłączona pamięć stała (PS).
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL400659A PL221720B1 (pl) | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym |
| EP13460061.8A EP2706681A3 (en) | 2012-09-05 | 2013-09-05 | Method and system for complex measurement of the output power of the optical signal, the optical signal-to-noise ratio and the level of the optical signal transfer between the optical chanels in the optical fiber communication system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL400659A PL221720B1 (pl) | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL400659A1 PL400659A1 (pl) | 2014-03-17 |
| PL221720B1 true PL221720B1 (pl) | 2016-05-31 |
Family
ID=49474355
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL400659A PL221720B1 (pl) | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2706681A3 (pl) |
| PL (1) | PL221720B1 (pl) |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7187861B2 (en) | 2003-10-15 | 2007-03-06 | Exfo Electro-Optical Engineering Inc. | Method and apparatus for testing optical networks |
| US20120170929A1 (en) | 2011-01-03 | 2012-07-05 | Chongjin Xie | Apparatus And Method For Monitoring An Optical Coherent Network |
-
2012
- 2012-09-05 PL PL400659A patent/PL221720B1/pl unknown
-
2013
- 2013-09-05 EP EP13460061.8A patent/EP2706681A3/en not_active Withdrawn
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2706681A2 (en) | 2014-03-12 |
| EP2706681A3 (en) | 2014-04-23 |
| PL400659A1 (pl) | 2014-03-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN111279631B (zh) | 利用导频音监测光网络设备的性能 | |
| US7756369B2 (en) | OSNR monitoring apparatus and method using polarization splitting | |
| US8787753B2 (en) | Method and system for determining in-band optical noise | |
| CN104079347B (zh) | 一种光信噪比测量方法 | |
| US6907197B2 (en) | Method and apparatus for measuring and estimating optical signal to noise ratio in photonic networks | |
| EP2945301A1 (en) | Measurement apparatus and method of measuring signal light quality | |
| CN105577272B (zh) | 光通信信号的带内噪声确定 | |
| US20030161631A1 (en) | Optical channel monitor device and method | |
| US9673894B2 (en) | Characterization of linear crosstalk on multiplexed optical signals | |
| CN110048770B (zh) | 一种基于roadm网络的带内光信噪比监测方法及模块 | |
| EP3571789B1 (en) | Techniques for high-resolution line monitoring with a standarized output and an optical communication system using the same | |
| CN104243019B (zh) | 一种光信噪比测试方法和装置 | |
| CN113776665A (zh) | 一种通信波段单光子探测器探测效率测试装置及方法 | |
| US9917639B2 (en) | Optical signal quality monitoring apparatus, optical signal quality monitoring method and optical repeater | |
| US8837939B2 (en) | Wavelength division multiplexing transmission system, optical channel monitor and optical channel monitoring method | |
| PL221720B1 (pl) | Sposób i układ do kompleksowego pomiaru wyjściowej mocy sygnału optycznego, stosunku sygnału optycznego do szumu oraz poziomu przenikania sygnału optycznego między kanałami optycznymi w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym | |
| CN106330360B (zh) | 一种光信道检测装置及其方法 | |
| CN107135035B (zh) | 使用光接收器的光功率监控方法及光模块 | |
| EP1936841A2 (en) | OSNR monitoring apparatus and method using polarization splitting | |
| Jouguet et al. | Experimental demonstration of the coexistence of continuous-variable quantum key distribution with an intense DWDM classical channel | |
| KR100319745B1 (ko) | 광전송시스템에서광증폭기의광학적특성항목측정장치및그방법 | |
| Isaeva et al. | Measuring of Optical Signal to Noise Ratio in High-Speed Coherent Channels of Optical Transmission Systems | |
| Pei et al. | Characterizing Fiber Nonlinearity with Deployed Equipment in Optical Line Systems | |
| CN102638304B (zh) | 一种光网络中的噪声频率规避方法及系统 | |
| Das Barman et al. | Incoherent in-band crosstalk induced power penalty in amplified WDM networks: a comparative study using Gaussian and chi-squared probability density functions |