WO2004068268A2 - Sender und verfahren zur nachrichtenübertragung auf einer optischen faser - Google Patents

Sender und verfahren zur nachrichtenübertragung auf einer optischen faser Download PDF

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/501Structural aspects
    • H04B10/506Multiwavelength transmitters

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter and a method for the transmission of messages on an optical fiber using a plurality of carrier frequencies.
  • the optical power of the filler channels is adjusted so that the overall optical power of message carrier channels and filler channels remains constant. Abrupt changes in the gain of the message carrier channels are thus avoided.
  • US 5 907 420 recommends that the wavelengths of the fill channels be selected outside the frequency band used for the message carrier channels, in order to maintain the transmission capacity without restriction.
  • Optical fibers in communication networks are generally operated with high optical powers in order to be able to make the distance between two amplifiers as large as possible.
  • An upper limit of the optical power that can be carried on a fiber is given by the use of nonlinear optical ones Effects that falsify the spectrum and the pulse shape of the optical signals transmitted thereon.
  • One of these effects is the stimulated Raman scattering, which as an elastic scattering of the light on lattice vibrations of the / 068268
  • Message carrier channels are taken into account at the recipient. However, if individual message carrier channels fail and their performance is replaced by the fill channel, the signal-to-noise ratio of the individual message carrier channels changes abruptly, and reception disturbances are the result.
  • the object of the present invention is to minimize such interference resulting from jumps in the signal-to-noise ratio.
  • it is necessary to minimize the changes in the Raman tilting which result from the elimination or the addition of message carrier channels on the optical fiber and the corresponding adjustment of the performance of the filling channels.
  • the center of gravity can also be completely equivalent according to the wavelength
  • the frequencies of the filling channels can be selected outside of a frequency band used for the message carrier channels.
  • This has the advantage that the transmission capacity of the frequency band is not impaired by the introduction of the filling channels.
  • the amplifiers used in an optical long-range connection outside of such a carrier frequency band in Generally have a lower gain than within the frequency band and that this must be taken into account when controlling the energy of the filling channels.
  • the common spectrum of message carrier channels and fill channels is preferably composed of equally spaced lines which either belong to a message carrier channel or a fill channel; that is, fill channels are inserted into gaps in a frequency band that is otherwise evenly populated with message carrier frequencies.
  • fill channels can be selected.
  • a performance on a fill channel that corresponds to a multiple of the typical performance of a message carrier channel may be required to compensate for the failure of several message carrier channels.
  • Such high performance in a narrow frequency range favors the occurrence of disruptive nonlinear effects such as four-wave mixing.
  • redundant radiation sources preferably two radiation sources, for each filling channel.
  • These radiation sources are preferably each orthogonally polarized in order to obtain unpolarized light on the filling channel and to achieve the associated advantages described above.
  • the two radiation sources are expediently operated in normal operation with the same output power.
  • each individual radiation source of the filling channels is preferably a sensor for detecting the failure of the
  • the method described above can be carried out on the entirety of the message carriers and filler channels transmitted on a given optical fiber or only on a group of channels selected from this entirety.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an output section of an optical network node according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 shows a block diagram of an output section according to a second embodiment of the invention
  • FIG. 3 shows a schematic spectrum of a wavelength division multiplex signal fed into an optical fiber by the output section
  • FIG. 4 shows a corresponding wavelength division multiplex signal in the event of a fault or only partial utilization of the output section
  • FIG. 5 shows a schematic spectrum of the output section in an expanded configuration stage
  • FIG. 6 shows a further spectrum to explain a modification of the method according to the invention.
  • the output section shown in Figure 1 is part of a network node of an optical communication network, in particular a telecommunications network.
  • a network node is connected to a plurality of other network nodes or to end devices via optical fibers.
  • the optical fibers are operated in wavelength division multiplexing, that is to say they carry a plurality of carrier waves of different frequencies, which are each independently modulated with message signals. These carrier waves are also referred to as message carrier channels.
  • the network node can be divided into an input section, a switching matrix and an output section, the input section comprising an optical demultiplexer which 4/068268
  • a multiplex signal arriving on an optical fiber is spectrally broken down into its individual channels and the message carrier channels are passed on to the optical switching matrix.
  • the optical switching matrix has a first group of outputs, each of which leads to the output section of the network node, and a second group of outputs, to which optical-electrical signal converters are connected.
  • the optical switching matrix forwards a message carrier channel directly to a multiplexer of the output section if the frequency of the corresponding channel is available on the optical fiber connected to the multiplexer. If this is not the case, the message carrier channel is forwarded to an optical-electrical converter via an output of the second group.
  • the electrical message signal supplied by this is used to drive an electrical-optical converter which is connected to an input connection of the switching matrix and which supplies a carrier frequency still available on the output fiber.
  • the switching matrix in turn transmits this signal the multiplexer of the output section.
  • Figure 1 shows schematically the structure of such an output section according to a first embodiment of the invention.
  • Optical fibers 1-1 to 1-N are each connected to outputs of the switching matrix and each carry a message carrier channel to a coupler 2-1, ..., 2-N to.
  • the frequencies of the message carrier channels are all different. They are typically staggered at a distance of 100 GHz.
  • the couplers 2-1, ..., 2-N each have two outputs, a first via which a small part of the power of the supplied message carrier channel is fed to a photodiode 11-1, .-., 11-N, and a second, via which an optical multiplexer 5 receives the majority of the power of the message carrier channel.
  • the wavelength multiplexer 5 has two inputs, each of which is connected to two laser diodes 8 via a polarization beam splitter 7.
  • the two laser diodes 8 each connected to a beam splitter 7 are tuned to the same frequency and polarized orthogonally to one another, so that they can feed unpolarized light into the wavelength division multiplexer 5.
  • the frequencies of the pairs of laser diodes 8 each lie in a gap in the staggering of the frequencies of the message carrier channels, at a distance of 100 GHz from the neighboring message carrier channels.
  • the laser diodes 8 each receive a supply current of drivers 9, the output level of which is controlled by the control circuit 4 and is not modulated with a message signal.
  • the output line of the laser diodes 8 is dependent on the supply current supplied and can be a / 068268
  • a first photodiode 10 is arranged at the connection point of the optical fiber 6 to the output of the wavelength multiplexer 5 in order to monitor the total optical power supplied by the latter, which is composed of the contributions of all message carrier channels and the laser diodes.
  • the photodiode 10 is connected to an input of the control circuit 4.
  • the control circuit 4 is able to recognize whether the total optical power of the transmitter deviates from a setpoint value which is necessary in order to achieve a balanced amplification of the individual message carrier channels in amplifiers arranged along the optical fiber 6 , On the basis of the photodiodes 11-1 to 11-N, it is also able to recognize which are the message carrier channels on whose sudden deployment or insertion a change in the total optical power can be attributed.
  • the control circuit 4 regulates the output power of the laser diodes 8 on the basis of this information.
  • the spectrum of the carrier waves has two gaps at which the frequencies of the filler laser diodes 8 are located.
  • Their lines 13 are shown in dotted lines in the figure in order to clarify that their power is variable and in the case shown that all carrier laser diodes 3-1 to 3-N are active can disappear.
  • the Raman tilting already mentioned at the beginning which occurs in the course of the propagation of the wavelength division multiplex on the optical fiber 6, causes the multiplex to reach an intermediate amplifier arranged in the fiber 6 with a spectrum distorted according to the dashed line 14, in which the high-frequency lines of the multiplex insulated and the low frequencies are excessive in comparison.
  • FIG. 4 shows an analog spectrum in the event that some of the message carrier channels, shown here as dotted lines 15, have failed.
  • the resultant loss of power in the high-frequency region of the spectrum causes the characteristic curve 14 of the Raman tilt to be shifted to low frequencies, that is to say the attenuation or elevation of the individual message carrier channels changes, and there are channels in the complete spectrum of Figure 3 are excessive, and experience damping in the spectrum of Figure 4.
  • n the optical power of the fill laser diodes 8
  • control circuit 4 selects the distribution of the power among the filling
  • the failed carrier channels are all in the high-frequency range of the spectrum, it is the high-frequency pair of filling laser diodes 8 that is controlled by the control circuit 4 in order to supplement the performance of the failed carrier channels.
  • the power transmitted on one of the fill channels on the optical fiber 6 can be a multiple of the power on one of the message carrier channels, especially if the fill channels have to compensate for the failure of several message carrier channels with their power. Since the power transmitted on the fill channels is divided into two orthogonal polarization states, this does not lead to an excessive increase in the four-wave mixing and other disruptive non-linear effects.
  • the control circuit 4 registers this on the basis of the total optical power detected by the photodiode 10 and fed into the fiber 6. It responds by giving the Driver 9 of both fill-laser diode pairs 8 drives more. This control is continued until the target value of the optical output power is reached again. In this way, the output powers of the still intact filler laser diodes are increased by an equal factor until the desired power on the fiber 6 is reached again. A resulting shift in the spectral center of gravity of the multiplex is shown in FIG.
  • FIG. 2 shows a second embodiment of the output section of a network node of the invention, in which the fill laser diodes 8 are additionally equipped with photodiodes 16 for monitoring their output power.
  • the photodiode 10 at the coupling point between the wavelength division multiplexer 5 and the optical fiber 6 can be omitted if the other photodiodes 11-1,. , , 11-N, 16 work precisely enough to enable the control circuit 4 to calculate the total power on the fiber 6 by adding their measured values.
  • the advantage of this embodiment is that if a fill laser diode 8 fails, the control circuit 4 is able to determine the identity of the to determine the fallen fill laser diode 8 and to compensate for the associated loss of total power by driving the paired fill laser diode 8 more strongly in order to double its output power. In this way, a shift in the spectral center of gravity of the multiplex can be avoided. Only when such a doubling exceeds the nominal power of the fill laser diode in question does the control circuit 4 also increase the power of the other fill laser diodes.
  • N 38 message carrier channels
  • two fill channels can be sufficient, when using larger numbers of carrier frequencies, the problem arises that the fill powers required to keep the total optical power constant become so great that despite the lack of Polarization of the filling channels makes the four-wave mix disturbing.
  • larger numbers of message carrier channels in the multiplex it is therefore expedient to use correspondingly more fill channels. This means that if one changes from a multiplex with the spectrum shown in FIG. 3 to an 80-channel multiplex with channel spacings of 50 GHz, as shown in the spectrum of FIG. 5, one also becomes two of the additional 40 channels as fill channels establish .
  • the presence of a larger number of filling channels has the advantage that the additional filling channels to compensate for the failure not only of the new, but also of the original straightening carrier channels can be used. This results in additional degrees of freedom in the compensation, that is to say there can be a plurality of distributions of the filling power to the individual filling lasers, which make it possible to compensate for the failure of a message carrier channel without the focus of the spectrum being shifted. Among these various possibilities, the one that has the most even distribution of the power over the
  • FIG. 6 shows a further spectrum of message carrier channels 12 and fill channels 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 in an optical fiber.
  • the fill channels divide the message carrier channels into three groups 12-1, 12-2, 12-3, which occupy spectral ranges separated from one another by the fill channels 13-2, 13-3. If one or more message carrier channels fail in one of the spectral ranges 12-1 to 12-3, this can be compensated for while maintaining the performance and the spectral focus of the group in question by the performance of the two filling channels immediately adjacent to the group concerned is adjusted. If failures in each individual group are compensated for independently of the other groups in this way, it follows that the power and spectral focus remain constant for the entirety of the channels transmitted on the fiber.
  • the performance of each between two groups of night filling channels 13-2, 13-3 are the sum of the powers that are required in each case for the compensation of one of the two adjacent groups.

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Abstract

Zur Nachrichtenübertragung auf einer optischen Fa­ser (6) wird eine Mehrzahl von Nachrichten­Trägerkanälen (12) mit unterschiedlichen Trägerfre­quenzen und eine Mehrzahl von Füllkanälen (13) ein­ gesetzt, die gemeinsam mit den Nachrichten­Trägerkanälen (12) über die Faser (6) übertragen werden. Die auf der Faser (6) übertragene optische Gesamtleistung der Nachrichten-Trägerkanäle und der Füllkanäle wird konstant gehalten, indem jede Ände­ rung der Leistung der Nachrichten-Trägerkanäle durch eine entgegengesetzt gleiche Änderung der op­tischen Leistung der Füllkanäle kompensiert wird. Dabei wird die Änderung der optischen Leistung der Füllkanäle so auf die einzelnen Füllkanäle aufge­ teilt, dass eine minimale Verschiebung des Schwer­punkts des gemeinsamen Spektrums von Nachrichten­Trägerkanälen und Füllkanälen resultiert.

Description

MARCONI COMMUNICATIONS GMBH, 71522 BACKNANG
Sender und Verfahren zur Nachrichtenübertragung auf einer optischen Faser
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sender und ein Verfahren für die Übertragung von Nachrichten auf einer optischen Faser unter Verwendung von mehreren Trägerfrequenzen.
Auf einer optischen Faser übertragene Nachrichten- signale unterliegen einer Dämpfung, die es bei langen Übertragungsentfernungen erforderlich macht, die Signale in regelmäßigen Abständen nachzu- verstärken, um zu gewährleisten, dass sie einen Empfänger mit einer ausreichenden Leistung errei- chen. In einem solchen Verstärker werden alle auf der Faser übertragenen Trägerfrequenzen gleichzeitig verstärkt. Hierfür ist es erforderlich, dass der Gain des Verstärkers für alle verwendeten Trägerfrequenzen möglichst exakt derselbe ist, so dass auch nach mehrmaliger Verstärkung das Verhältnis der Leistungen der verschiedenen Trägerwellen zueinander sich nicht wesentlich verschiebt. So lange die Leistungen der Trägerwellen konstant sind, ist dieses Problem durch geeignete Wahl des Frequenz- bandes der Trägerwellen und des Typs des Verstärkers lösbar. Probleme ergeben sich jedoch, wenn die Leistung der einzelnen Trägerwellen abrupt variiert . Wenn auf einer einzelnen Faser eines verzweigten optischen Nachrichtennetzes eine oder mehrere Trägerfrequenzen plötzlich wegfallen, zum Bei- spiel aufgrund einer automatischen Schutzfunktion oder aufgrund einer technischen Störung an einer anderen Stelle des Netzwerkes, so führt dies zu einer Erhöhung der Verstärkung für die übriggebliebenen Trägerwellen. Diese Erhöhung potenziert sich, wenn die optische Faser mehrere Verstärker enthält. Extrem schnelle, starke Intensitätssprünge können die Folge sein, die zu Störungen bei der Auswertung der von den betroffenen Trägerwellen beförderten Nachrichtensignale am Empfänger führen können. Im schlimmsten Fall können diese Störungen dazu führen, dass eine automatische Schutzfunktion greift und die betreffenden Trägerwellen abschaltet. Auf diese Weise pflanzt sich die Störung in andere Bereiche des Netzwerks fort, und ein katastrophaler Zusammenbruch kann die Folge sein.
Um"diesem Problem zu begegnen, ist zum Beispiel in US 5 907 420 und US 6 275 313 vorgeschlagen worden, auf einer optischen Faser zusammen mit einer Mehrzahl von Nachrichten-Trägerkanälen mit unterschied- liehen Trägerfrequenzen eine Mehrzahl von Füllkanälen zu übertragen, die im Allgemeinen nicht zur Nachrichtenübertragung genutzt werden, sondern im Wesentlichen dazu dienen, Leistungsschwankungen zu puffern, die sich aus dem Ein- und Ausschalten ein- zelner Nachrichten-Trägerkanäle ergeben. Das heißt, wenn ein Nachrichten-Trägerkanal ausfällt, so wird /068268
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dies erkannt, und die optische Leistung der Füllkanäle wird so nachgeregelt, dass die optische Gesamtleistung von Nachrichten-Trägerkanälen und Füllkanälen konstant bleibt. Abrupte Änderungen der Verstärkung der Nachrichten-Trägerkanäle werden so vermieden.
US 5 907 420 empfiehlt, die Wellenlängen der Füllkanäle außerhalb des für die Nachrichten- Trägerkanäle verwendeten Frequenzbandes zu wählen, um so dessen Übertragungskapazität uneingeschränkt zu erhalten.
US-6 275 313 zieht auch die Möglichkeit in Betracht, mehrere Füllkanäle mit unterschiedlichen Frequenzen zu nutzen, und diese Frequenzen inner- halb -des Bandes der Nachrichten-Trägerkanäle anzusiedeln.
Ein mit der Verwendung der Füllkanäle verknüpftes Problem, das auch bereits in US 6 275 313 angesprochen wird, ist die so genannte Raman-Verkippung. "Optische Fasern in Nachrichtennetzen werden im Allgemeinen mit hohen optischen Leistungen betrieben, um den Abstand zwischen zwei Verstärkern möglichst groß machen zu können. Eine obere Grenze der optischen Leistung, die auf einer Faser befördert wer- den kann, ist gegeben durch das Einsetzen nichtlinearer optischer Effekte, die das Spektrum und die Impulsform der darauf übertragenen optischen Signale verfälschen. Einer dieser Effekte ist die stimulierte Raman-Streuung, die als eine elastische Streuung des Lichtes an Gitterschwingungen des Fa- /068268
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sermaterials aufgefasst werden kann. Überwiegend bewirkt dieser Effekt eine spektrale Verschiebung der optischen Signale zu niedrigeren Frequenzen hin, so dass im Laufe der Ausbreitung eines aus ei- ner Mehrzahl von Trägerfrequenzen zusammengesetzten Multiplex in einer optischen Faser die hochfrequenten Anteile des Multiplex Energie verlieren und die niederfrequenten Energie gewinnen. Diese Verschiebung der Energien wird nicht ausgeglichen, wenn der Multiplex einen in die Faser eingefügten Verstärker durchläuft, so dass am Ende der Faser das Signal- Rausch-Verhältnis der hohen Trägerfrequenzen durch Ramanstreuung aus den hohen Frequenzen beeinträchtigt ist. Unter stationären Bedingungen kann dieser Tatsache durch eine geeignete Verarbeitung der
Nachrichten-Trägerkanäle am Empfänger Rechnung getragen werden. Wenn es jedoch zu einem Ausfall einzelner Nachrichten-Trägerkanäle kommt und deren Leistung durch den Füllkanal ersetzt wird, so än- dert sich abrupt das Signal-Rausch-Verhältnis der einzelnen Nachrichten-Trägerkanäle, und Empfangs- Störungen sind die Folge.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, solche aus Sprüngen des Signal-Rausch-Verhältnisses resultie- rende Störungen zu minimieren. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die Änderungen der Raman- Verkippung zu minimieren, die sich aus dem Wegfall oder dem Hinzuschalten von Nachrichten- Trägerkanälen auf der optischen Faser und der je- weils entsprechenden Anpassung der Leistung der Füllkanäle ergeben. Zu diesem Zweck wird vorge- schlagen, eine Mehrzahl von Füllkanälen zu verwenden und eine Änderung der optischen Leistung der Füllkanäle, die durch eine Änderung der Leistung der Nachrichten-Trägerkanäle erforderlich wird, so auf die einzelnen Füllkanäle aufzuteilen, dass eine minimale Verschiebung des Schwerpunktes des gemeinsamen Spektrums von Nachrichten-Trägerkanälen und Füllkanälen resultiert.
Ein solcher spektraler Schwerpunkt kann zum Bei- spiel definiert sein als eine leistungsgewichtet gemittelte Frequenz = ∑P„f„ / P wobei der Index n n sich über alle Trägerkanäle und Füllkanäle erstreckt , pn die optische Leistung und fn die Frequenz des Kanals n angibt und R = ^ P„ die gesamte
optische Leistung der Nachrichten-Trägerkanäle und der Füllkanäle bezeichnet . Völlig äquivalent kann der Schwerpunkt auch wellenlängenbezogen nach der
Formel λ = Tj Pnλn IP berechnet werden, wobei λn j e-
we"ils die Wellenlänge des Kanals n bezeichnet .
Einer ersten Ausgestaltung zufolge können die Frequenzen der Füllkanäle außerhalb eines für die Nachrichten-Trägerkanäle verwendeten Frequenzbandes gewählt werden . Dies hat den Vorteil , dass die Ü- bertragungskapazität des Frequenzbandes durch die Einführung der Füllkanäle nicht beeinträchtigt wird . Nachteilig ist j edoch, dass die in einer optischen Langstreckenverbindung verwendeten Verstärker außerhalb eines solchen Trägerfrequenzbandes im Allgemeinen eine geringere Verstärkung aufweisen als innerhalb des Frequenzbandes , und dass dies bei der Steuerung der Energie der Füllkanäle berücksichtigt werden muss .
Von der Real isierung her ist es daher wesentlich einfacher, für einen Füllkanal eine Frequenz innerhalb des Trägerfrequenzbandes zu verwenden, so dass für die Füllkanäle die gleichen Verstärkungswerte gelten wie für die Nachrichten-Trägerkanäle . Vor- zugsweise setzt sich in diesem Falle das gemeinsame Spektrum von Nachrichten-Trägerkanälen und Füllkanälen aus gleichmäßig beabstandeten Linien zusammen, die entweder zu einem Nachrichten-Trägerkanal oder einem Füllkanal gehören; das heißt , Füllkanäle werden in Lücken eines ansonsten gleichmäßig mit Nachrichten-Trägerfrequenzen bestückten Frequenzbandes eingefügt . Es können aber auch nur einzelne Linien aus einem Spektrum von gleichmäßig beabstandeten Linien als Nachrichtenträger- bzw . Füllkanäle ausgewählt werden .
Da die Zahl der Füllkanäle im Allgemeinen deutlich geringer als die der Nachrichten-Trägerkanäle sein wird, kann zum Kompensieren des Ausfalls mehrerer Nachrichten-Trägerkanäle eine Leistung auf einem Füllkanal erforderlich sein, die ein Vielfaches der typischen Leistung eines Nachrichten-Trägerkanals entspricht. Derart hohe Leistungen in einem engen Frequenzbereich begünstigen das Auftreten von störenden nichtlinearen Effekten wie etwa Vierwellen- mischung. Um die Vierwellenmischung zu begrenzen, ist es zweckmäßig, dass auf den Füllkanälen unpola- risiertes Licht übertragen wird, das heißt, auf jedem Füllkanal können sich zwei orthogonale Polari- sationszustände ausbreiten, die nicht miteinander kohärent sind und daher nur jeweils für sich allein zu nichtlinearen Prozessen beitragen können.
Um die Ausfallsicherheit der Füllkanäle zu verbessern, ist es zweckmäßig, für jeden Füllkanal redundante Strahlungsquellen, vorzugsweise jeweils zwei Strahlungsquellen, vorzusehen. Diese Strahlungsquellen sind vorzugsweise jeweils orthogonal polarisiert, um auf dem Füllkanal unpolarisiertes Licht zu erhalten und die damit verbundenen oben beschriebenen Vorteile zu erreichen.
Zweckmäßigerweise werden die zwei Strahlungsquellen im Normalbetrieb mit gleicher Ausgangsleistung betrieben.
Falls eine dieser Strahlungsquellen ausfällt, kann man sich darauf beschränken, lediglich die optische Gesamtleistung auf der Faser konstant zu halten und eine gewisse Schwerpunktverschiebung in Kauf zu nehmen, die mit einer Steigerung der Leistung der anderen Füllkanäle verbunden ist. Vorzugsweise ist jedoch jeder einzelnen Strahlungsquelle der Füllka- näle ein Sensor zum Erfassen des Ausfalls der
Strahlungsquelle zugeordnet. Wenn mit Hilfe eines solchen Sensors der Ausfall einer einzelnen Strahlungsquelle eines Füllkanals erfasst wird, ist es möglich, die Ausgangsleistung der übrig gebliebenen Strahlungsquelle des gleichen Füllkanals zu verdop- , ..„,,.-„ /068268
peln, um so die optische Gesamtleistung auf der Faser konstant zu halten und gleichzeitig eine Schwerpunktsverlagerung des Spektrums zu vermeiden.
Das oben beschriebene Verfahren kann an der Gesamt- heit der auf einer gegebenen optischen Faser übertragenen Nachrichtenträger und Füllkanäle durchgeführt werden oder nur an einer aus dieser Gesamtheit ausgewählten Gruppe von Kanälen.
Es kann auch zweckmäßig sein, die Gesamtheit der Kanäle in eine erste, eine zweite und evtl. weitere Gruppe von Nachrichtenträger- und Füllkanälen auf- zuteilen und das oben beschriebene Verfahren an jeweils einer Gruppe von Nachrichtenträger- und Füll- kanälen unabhängig von der anderen durchzuführen. Dies -ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Gruppen jeweils unterschiedliche Spektralbereiche 'abdecken.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh- "rungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:
Figur 1 ein Blockdiagramm eines Ausgangsabschnitts eines optischen Netzknotens gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfindung;
Figur 2 ein Blockdiagramm eines Ausgangsabschnitts gemäß einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung; Figur 3 ein schematisches Spektrum eines von dem Ausgangsabschnitt in eine optische Faser eingespeisten Wellenlängenmultiplex-Signals;
Figur 4 ein entsprechendes Wellenlängenmultiplex- Signal im Falle einer Störung oder nur teilweiser Auslastung des Ausgangsabschnitts;
Figur 5 ein schematisches Spektrum des Ausgangsab- Schnitts in einer erweiterten Ausbaustufe; und
Figur 6 ein weiteres Spektrum zur Erläuterung einer Abwandlung des erfindungsgemäßen Verfahrens .
Der in Figur 1 gezeigte Ausgangsabschnitt ist Teil eines Netzknotens eines optischen Nachrichtenübertragungsnetzes, insbesondere eines Fernmeldenetzes. Ein solcher Netzknoten ist über optische Fasern mit eiher Mehrzahl von anderen Netzknoten oder mit End- geraten, verbunden. Die optischen Fasern werden im Wellenlängenmultiplex betrieben, das heißt sie befördern eine Mehrzahl von Trägerwellen unterschiedlicher Frequenz, die jeweils unabhängig voneinander mit Nachrichtensignalen moduliert sind. Diese Trä- gerwellen werden auch als Nachrichten-Trägerkanäle bezeichnet. Der Netzknoten kann unterteilt werden in einen Eingangsabschnitt, eine Vermittlungsmatrix und einen Ausgangsabschnitt, wobei der Eingangsabschnitt einen optischen Demultiplexer umfasst, der 4/068268
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ein auf einer optischen Faser eintreffendes Multip- lexsignal in seine einzelnen Kanäle spektral zerlegt und die Nachrichten-Trägerkanäle an die optische Vermittlungsmatrix weitergibt . Die optische Vermittlungsmatrix hat eine erste Gruppe von Ausgängen, die j eweils zu dem Ausgangsabschnitt des Netzknotens führen, und eine zweite Gruppe von Ausgängen, an die optisch-elektrische Signalwandler angeschlossen sind . Die optische Vermittlungsmatrix leitet einen Nachrichten-Trägerkanal unmittelbar an einen Multiplexer des Ausgangsabschnitts weiter, wenn auf der an den Multiplexer angeschlossenen optischen Faser die Frequenz des entsprechenden Kanals verfügbar ist . Ist es nicht der Fall , so wird der Nachrichten-Trägerkanal über einen Ausgang der zweiten Gruppe an einen optisch-elektrischen Wandler weitergeleitet . Das von diesem gelieferte e- lektrische Nachrichtensignal wird benut zt , um einen elektrisch-optischen Wandler zu treiben, der mit einem Eingangsanschluss der Vermittlungsmatrix verbunden ist und der eine auf der Ausgangsfaser noch "verfügbare Trägerfrequenz liefert . Die Vermitt lungsmatrix wiederum gibt dieses Signal weiter an den Multiplexer des Ausgangsabschnitts .
Figur 1 zeigt schematisch den Aufbau eines solchen Ausgangsabschnitts gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung .
Lichtleiter 1-1 bis 1-N sind jeweils an Ausgänge der Vermittlungsmatrix angeschlossen und führen je- weils einen Nachrichten-Trägerkanal einem Koppler 2-1, ..., 2-N zu. Die Frequenzen der Nachrichten- Trägerkanäle sind sämtlich unterschiedlich. Typischerweise sind sie in einem Abstand von 100 GHz gestaffelt .
Die Koppler 2-1, ..., 2-N haben jeweils zwei Ausgänge, einen ersten, über den ein kleiner Teil der Leistung des eingespeisten Nachrichten-Trägerkanals einer Fotodiode 11-1, .-., 11-N zugeführt wird, und einen zweiten, über den ein optischer Multiplexer 5 den überwiegenden Anteil der Leistung des Nachrichten-Trägerkanals empfängt.
Zusätzlich zu seinen N mit den Kopplern 2-1, ..., 2-N verbundenen Eingängen verfügt der Wellenlängenmultiplexer 5 über zwei Eingänge, die jeweils über einen Polarisations-Strahlteiler 7 mit zwei Laserdioden 8 verbunden sind. Die zwei jeweils mit einem Strahlteiler 7 verbundenen Laserdioden 8 sind auf die gleiche Frequenz abgestimmt und orthogonal zueinander polarisiert, so dass sie unpolarisiertes Jjicht in den Wellenlängenmultiplexer 5 einspeisen können. Die Frequenzen der Paare von Laserdioden 8 liegen jeweils in einer Lücke der Staffelung der Frequenzen der Nachrichten-Trägerkanäle, in einem Abstand von 100 GHz von den benachbarten Nachrich- ten-Trägerkanälen. Die Laserdioden 8 empfangen jeweils einen nicht mit einem Nachrichtensignal modulierten Versorgungsstrom von Treibern 9, deren Ausgangspegel durch die Steuerschaltung 4 gesteuert ist. Die Ausgangsleitung der Laserdioden 8 ist vom zugeführten Versorgungsström abhängig und kann ein /068268
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Vielfaches der Leistung eines Nachrichten- Trägerkanals erreichen.
Eine erste Fotodiode 10 ist am Anschlusspunkt der optischen Faser 6 an den Ausgang des Wellenlängen- multiplexers 5 angeordnet, um die von Letzterem gelieferte optische Gesamtleistung zu überwachen, die sich aus den Beiträgen sämtlicher Nachrichten- Trägerkanäle sowie der Laserdioden zusammensetzt. Die Fotodiode 10 ist mit einem Eingang der Steuer- Schaltung 4 verbunden. Anhand der Fotodiode 10 ist die Steuerschaltung 4 in der Lage, zu erkennen, ob die gesamte optische Leistung des Senders von einem Sollwert abweicht, der erforderlich ist, um eine ausgewogene Verstärkung der einzelnen Nachrichten- Trägerkanäle in entlang der optischen Faser 6 angeordneten Verstärkern zu erzielen. Anhand der Fotodioden 11-1 bis 11-N ist sie darüber hinaus in der Lage, zu erkennen, welches die Nachrichten- Trägerkanäle sind, auf deren plötzliches Aus- oder Einsetzen eine Änderung der optischen Gesamtleis- _-tung zurückzuführen ist. Anhand dieser Informationen regelt die Steuerschaltung 4 die Ausgangsleistung der Laserdioden 8.
Zur Erläuterung des Steuerverfahrens wird auf die Figuren 3 und 4 Bezug genommen. Figur 3 zeigt ein typisches Spektrum eines von dem erfindungsgemäßen Sender in die optische Faser 6 eingespeisten Wel- lenlängenmultiplex. Es setzt sich zusammen aus N = 38 Linien 12 mit im Wesentlichen gleicher Leistung p, die jeweils den von den Laserdioden 3-1 bis 3-N /068268
- 13 -
eingespeisten Trägerwellen entsprechen. Im hoch- und niederfrequenten Randbereich weist das Spektrum der Trägerwellen zwei Lücken auf, an denen die Frequenzen der Füll-Laserdioden 8 angesiedelt sind. Deren Linien 13 sind in der Figur punktiert dargestellt, um zu verdeutlichen, dass ihre Leistung variabel ist und im dargestellten Fall, dass alle Träger-Laserdioden 3-1 bis 3-N aktiv sind, verschwinden kann. Die bereits eingangs angesprochene, im Laufe der Ausbreitung des Wellenlängenmultiplex auf der optischen Faser 6 auftretende Raman- Verkippung bewirkt, dass der Multiplex einen in der Faser 6 angeordneten Zwischenverstärker mit einem entsprechend der gestrichelten Linie 14 verzerrten Spektrum erreicht, bei dem die hochfrequenten Linien des Multiplex gedämmt und die niedrigfrequen- ten im Vergleich dazu überhöht sind.
Figur 4 zeigt ein analoges Spektrum für den Fall, dass einige der Nachrichten-Trägerkanäle, hier als punktierte Linien 15 dargestellt, ausgefallen sind. Der dadurch bedingte Verlust an Leistung im hochfrequenten Bereich des Spektrums bewirkt eine Verschiebung der Kennlinie 14 der Raman-Verkippung zu niedrigen Frequenzen hin, das heißt die Dämpfung bzw. Überhöhung der einzelnen Nachrichten- Trägerkanäle verändert sich, und es gibt Kanäle, die im vollständigen Spektrum der Figur 3 überhöht werden, und im Spektrum der Figur 4 eine Dämpfung erfahren. Um dieser Erscheinung entgegenzuwirken, verteilt beim Ausfall einer oder mehrerer Trägerkanäle die Steuerschaltung 4 die zum Konstanthalten der gesamten optischen Leistung auf der Faser 6 hinzuzufügende optische Leistung der Füll- Laserdioden 8 so auf die zwei Füllfrequenzen, dass der Schwerpunkt des Spektrums, definiert durch die Formel = ] Pnf„ IP , so wenig wie möglich variiert. n
Bei Verwendung von nur zwei Füllfrequenzen, wie im vorliegenden Ausführungsbeispiel , ist es nicht immer möglich, diese Anforderung exakt zu erfüllen; in einem solchen Fall wählt die Steuerschaltung 4 diej enige Aufteilung der Leistung auf die Füll-
Laserdioden, die die Verschiebung des Schwerpunktes minimiert .
Im in Figur 4 gezeigten Fall , dass die ausgefallenen Trägerkanäle sämtlich im hochfrequenten Bereich des Spektrums liegen, ist es das hochfrequente Paar von Füll -Laserdioden 8 , das von der Steuerschaltung 4 angesteuert wird, um die Leistung der ausgefallenen Trägerkanäle zu ergänzen .
Auf diese Weise steht im hochfrequenten Bereich des Multiplexspektrums wieder ausreichend Energie zur
Verfügung , um die Verschiebung der Kennlinie 14 der Raman -Verkippung aufzuheben .
Bei der obigen Schilderung ist davon ausgegangen worden, dass am Ausgang des Multiplexers 5 die Leistungen aller Nachrichten-Trägerkanäle gleich sind. Um den Auswirkungen der Raman -Verkippung zu begegnen, ist es selbstverständlich auch möglich, , die Leistung der höherf requenten unter diesen Trä- gerkanälen am Ausgang des Multiplexers 5 mit Hilfe von j eweils den Eingängen des Multiplexers 5 vorgeschalteten Verstärkern oder Abschwächern höher zu machen als die der niederfrequenten, um so zu er- reichen, dass die Trägerkanäle an einem Verstärker der optischen Faser 6 mit gleichen Leistungen oder wenigstens mit einem schwächeren Abfall der Leistung zu höheren Frequenzen hin eintreffen. Auf diese Weise kann zwar die Signalqualität am Ausgang der Faser 6 ein Stück weit verbessert werden, die Empfindlichkeit gegen das Ein- oder Ausschalten einzelner Kanäle im Multiplex bleibt j edoch bestehen.
Die auf einem der Füllkanäle auf der optischen Fa- ser 6 übertragene Leistung kann ein Vielfaches der Leistung auf einem der Nachrichten-Trägerkanäle sein, insbesondere wenn die Füllkanäle mit ihrer Leistung den Ausfall mehrerer Nachrichten- Trägerkanäle kompensieren müssen . Da sich die auf den Füllkanälen übertragene Leistung auf zwei orthogonale Polarisationszustände verteilt , führt dies zu keiner übermäßigen Zunahme der Vierwellenmischung und anderer störender nicht -linearer Effekte .
Wenn in einem Paar von Füll -Laserdioden 8 gleicher Frequenz eine ausfällt , so registriert die Steuerschaltung 4 dies anhand der von der Fotodiode 10 erfassten, in die Faser 6 eingespeisten optischen Gesamtleistung . Sie reagiert darauf , indem sie die Treiber 9 beider Füll -Laserdiodenpaare 8 stärker ansteuert . Diese Ansteuerung wird so lange nachgeführt , bis der Sollwert der optischen Ausgangsleistung wieder erreicht ist . Auf diese Weise erhöhen sich die Ausgangsleistungen der noch intakten Füll- Laserdioden um j eweils einen gleichen Faktor so weit, bis die gewünschte Leistung auf der Faser 6 wieder erreicht ist . Eine daraus resultierende Verschiebung des spektralen Schwerpunktes des Multip- lex wird der Einfachheit der Steuerung halber in
Kauf genommen . Auch falls beim Nachführen der Leistung auf den Füllkanälen einer der Treiber 9 oder eine der Laserdioden 8 die Sättigungsleistung erreicht , kann durch einfaches weiteres Verstärken der Ansteuerung erreicht werden, dass die nichtgesättigten Füll -Laserdioden 8 mehr Leistung liefern, bis die Soll-Gesamtleistung wieder erreicht ist .
Figur 2 zeigt eine zweite Ausgestaltung des Ausgangsabschnitts eines Netzknotens der Erfindung, bei dem zusätzlich auch die Füll-Laserdioden 8 mit Fotodioden 16 zum Überwachen ihrer Ausgangsleistung ausgestattet sind. Bei dieser Ausgestaltung kann die Fotodiode 10 am Kopplungspunkt zwischen dem Wellenlängenmultiplexer 5 und der optischen Faser 6 entfallen, sofern die anderen Fotodioden 11-1 , . . . , 11-N, 16 exakt genug arbeiten, um der Steuerschaltung 4 ein Berechnen der Gesamtleistung auf der Faser 6 durch Addieren ihrer Messwerte zu ermögli chen. Der Vorteil dieser Ausgestaltung ist , dass beim Ausfall einer Füll-Laserdiode 8 die Steuerschaltung 4 in der Lage ist , die Identität der aus- gefallenen Füll -Laserdiode 8 zu ermitteln und den damit verbundenen Verlust an Gesamtleistung zu kompensieren, indem sie die mit der ausgefallenen gepaarte Füll -Laserdiode 8 stärker ansteuert , um de- ren Ausgangsleistung zu verdoppeln . Auf diese Weise kann eine Verschiebung des spektralen Schwerpunktes des Multiplex vermieden werden . Erst wenn eine sol che Verdopplung die Nennleistung der betreffenden Füll -Laserdiode überschreitet , setzt die Steuer- Schaltung 4 auch die Leistung der übrigen Füll - Laserdioden herauf .
Während beim oben betrachteten Beispiel von N = 38 Nachrichten-Trägerkanälen zwei Füllkanäle ausrei chend sein können, ergibt sich bei Verwendung grö- ßerer Zahlen von Trägerfrequenzen das Problem, dass die zum Konstanthalten der optischen Gesamtleistung erforderlichen Füll -Leistungen so groß werden, dass trotz fehlender Polarisierung der Füllkanäle sich die Vierwellenmischung störend bemerkbar macht . Bei größeren Zahlen von Nachrichten-Trägerkanälen im Multiplex wird man daher zweckmäßigerweise auch entsprechend mehr Füllkanäle einsetzen . Das heißt , wenn man von einem Multiplex mit dem in Figur 3 gezeigten Spektrum zu einem 80 -Kanal -Multiplex mit Kanal abständen von 50 GHz übergeht , wie im Spektrum der Figur 5 dargestellt , so wird man auch unter den zusätzlichen 40 Kanälen zwei als Füllkanäle festlegen . Das Vorhandensein einer größeren Zahl von Füllkanälen hat den Vorteil , dass die zusätzlichen Füllkanäle zur Kompensation des Ausfalls nicht nur der neuen , sondern auch der ursprünglichen Nach- richten-Trägerkanäle eingesetzt werden können. Es ergeben sich so zusätzliche Freiheitsgrade bei der Kompensation, das heißt es kann eine Mehrzahl von Verteilungen der Füllleistung auf die einzelnen Fülllaser geben, die es erlauben, den Ausfall eines Nachrichten-Trägerkanals zu kompensieren, ohne dass sich der Schwerpunkt des Spektrums verlagert . Unter diesen verschiedenen Möglichkeiten kann dann z.B. diejenige bevorzugt verwendet werden, die die gleichmäßigste Verteilung der Leistung auf die
Fülllaser aufweist und so Störungen aufgrund von Vierwellenmischung minimiert.
Figur 6 zeigt ein weiteres Spektrum von Nachrichten-Trägerkanälen 12 und Füllkanälen 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 in einer optischen Faser. Die Füllkanäle unterteilen die Nachrichten-Trägerkanäle in drei Gruppen 12-1, 12-2, 12-3, die durch die Füllkanäle 13-2, 13-3 voneinander getrennte Spektralbereiche belegen. Wenn in einem der Spektralbereiche 12-1 bis 12-3 ein oder mehrere Nachrichten-Trägerkanäle ausfallen, so kann dies unter Beibehaltung der Leistung und des spektralen Schwerpunkts der betreffenden Gruppe kompensiert werden, indem die Leistung der zwei der betroffenen Gruppe unmittel- bar benachbarten Füllkanäle nachgeregelt wird. Wenn auf diese Weise Ausfälle in jeder einzelnen Gruppe unabhängig von den anderen Gruppen kompensiert werden, so folgt daraus, dass auch für die Gesamtheit der auf der Faser übertragenen Kanäle Leistung und spektraler Schwerpunkt konstant bleiben. Die Leistung der jeweils zwischen zwei Gruppen von Nach- richten-Trägerkanälen liegenden Füllkanäle 13-2, 13-3 ist die Summe der Leistungen, die jeweils für die Kompensation einer der zwei angrenzenden Gruppen benötigt werden.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Nachrichtenübertragung auf einer optischen Faser (6) unter Verwendung einer Gruppe von Nachrichten-Trägerkanalen
(12) mit unterschiedlichen Trägerfrequenzen und einer Gruppe von Füllkanälen (13) , die gemeinsam mit den Nachrichten-Trägerkanalen (12) über die Faser (6) übertragen werden, wobei die auf der Faser (6) übertragene optische Gesamtleistung der Nachrichten- Trägerkanäle und der Füllkanäle konstant gehalten wird, indem jede Änderung der Leistung der Nachrichten-Trägerkanäle durch eine entgegengesetzt gleiche Änderung der optischen Leistung der Füllkanäle kompen- siert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Änderung der optischen Leistung der Füllkanäle so auf die einzelnen Füllkanäle aufgeteilt wird, dass eine minimale Verschiebung des Schwerpunkts des gemeinsamen Spektrums von Nachrichten-Trägerkanalen und
Füllkanälen resultiert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungen der Füllkanä- le stufenlos angepasst werden.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenzen der Füllkanäle außerhalb eines für die Nachrichten-Trägerkanäle verwendeten Frequenzbandes gewählt werden .
. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenzen der Füllkanäle innerhalb eines für die Nachrichten-Trägerkanäle verwendeten Frequenzbandes gewählt werden .
. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche , dadurch gekennzeichnet , dass das gemeinsame Spektrum von Nachrichten- Trägerkanalen ( 12 ) und Füllkanälen ( 13 ) sich aus gleichmäßig beabstandeten Linien ( 12 , 13 ) zusammensetzt , die entweder zu einem Nachrichten-Trägerkanal oder zu einem Füllkanal gehören .
6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenzen der Nachrichten-Trägerkanäle ( 12 ) und der Füllkanäle ( 13 ) aus einem Spektrum von gleichmäßig beabstandeten Linien ausgewählt werden .
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Füllkanälen (13) unpolarisiertes Licht übertragen wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das auf jedem Füllkanal (13) übertragene Licht von zwei Strahlungsquellen (8) erzeugt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 7 und Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Strahlungsquellen (8) jeweils orthogonal polarisiertes Licht erzeugen.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Strahlungs- quellen (8) mit gleicher Ausgangsleistung betrieben werden.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Ausfall einer der zwei Strahlungsquellen (8) die andere mit verdoppelter Ausgangsleistung betrieben wird.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füllkanäle (13) über einen Wellenlängenmultiplexer (5) in die optische Faser (6) eingekoppelt werden.
13. Verfahren zur Nachrichtenübertragung auf - einer optischen Faser (6) unter Verwendung einer Gesamtheit von Nachrichten- Trägerkanalen (12) mit unterschiedlichen Trägerfrequenzen und einer Gesamtheit von Füllkanälen (13) , die gemeinsam mit den Nachrichten-Trägerkanalen (12) über die Faser (6) übertragen werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtheit der Nachrichten-Trägerkanäle (12) und die Gesamtheit der Füllkanäle (13) jeweils in wenigstens eine erste und eine zweite Gruppe aufgeteilt werden und dass für die ersten Gruppen das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchgeführt wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass auch für die zweiten Gruppen das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12 durchgeführt wird.
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachrichtenkanäle der ersten Gruppe auf einer Seite und die der zweiten Gruppe auf der anderen Seite einer Grenzfrequenz liegen.
16. Sender für ein optisches Nachrichtenüber- tragungssystem, mit einer Mehrzahl von mit einem Nachrichtensignal modulierbaren Lichtquellen (3-1, ..., 3-N) , einer Mehrzahl von Fülllichtquellen (8) , die gemeinsam mit einem Anschluss für eine optische Faser (6) ~- verbunden sind, einem Sensor (10) zum Überwachen der an dem Anschluss bereitgestell- " ten optischen Gesamtleistung von modulierbaren Lichtquellen (3-1, ..., 3-N) und Fülllichtquellen (8) und einer Steuerschaltung (4) zum Steuern der optischen Leistung der Fülllichtquellen (7, 8) derart, dass die optische Gesamtleistung im wesentlichen nicht variiert, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (4) ausgelegt ist, die optische Leistung der Fülllichtquellen
(7, 8) ferner derart zu steuern, dass der spektrale Schwerpunkt der optischen Gesamtleistung im wesentlichen nicht variiert.
17. Sender nach Anspruch 16, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Fülllichtquellen Frequenzen außerhalb eines Frequenzbandes der modulierbaren Lichtquellen aufweisen.
18. Sender nach Anspruch 16, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Fülllichtquellen Frequenzen innerhalb eines Frequenzbandes der modulierbaren Lichtquellen aufweisen.
19. Sender nach Anspruch 18, dadurch gekenn- zeichnet, dass das Spektrum der optischen
Gesamtleistung sich aus gleichmäßig beabstandeten Linien zusammensetzt, die entweder von einer modulierbaren Lichtquelle oder einer Fülllichtquelle erzeugt sind.
20. Sender nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Fülllicht- quellen unpolarisiertes Licht liefern.
- 21. Sender nach einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass jede Füll- lichtquelle aus zwei einzelnen Lichtquellen zusammengesetzt ist.
22. Sender nach Anspruch 20 und Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei einzelnen Lichtquellen orthogonal polarisiert sind.
3. Sender nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass jeder einzelnen Lichtquelle (8) ein Sensor (16) zum Erfassen des Ausfalls der Lichtquelle (8) zugeordnet ist .
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