WO2010145584A1 - 一种实现多方向可重构光分插复用的方法和系统 - Google Patents

一种实现多方向可重构光分插复用的方法和系统 Download PDF

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WO2010145584A1 PCT/CN2010/074508 CN2010074508W WO2010145584A1 WO 2010145584 A1 WO2010145584 A1 WO 2010145584A1 CN 2010074508 W CN2010074508 W CN 2010074508W WO 2010145584 A1 WO2010145584 A1 WO 2010145584A1
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cross
optical
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刘雨
张红宇
许鹍
周莹
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Definitions

  • the ROA can be connected as desired at any time, or it can be configured for the up and down and the pass-through of the sheep wavelength. With ROA wood, the elasticity of (aVee vso pex g, T) can be increased, allowing for the control of wavelengths, effective reductions and costs. With the same scale and many types, it is required to provide intelligent ROA with multiple directions and functions.
  • the new optical devices mainly have wavelength (aVee ocke, W) and wavelength (WaVee ghhSeec veSw ch, W)
  • W wavelength
  • the wavelength wavelength element and the directivity of the directionality are shown as 1 each.
  • a direction A to the east of the light front large to large, the power is evenly divided by the combiner to the other direction and below, respectively, the wavelength and the lower wavelength and the wavelength of light required to distribute the sheep, under the filter and receive the sheep
  • any wavelength of the power amplifier A direction can be crossed to any direction.
  • the light on the road can be combined with the light of the AX direction of the sheep, and the wavelengths of the wavelengths of the sheep are upwards.
  • W can be.
  • the limitation is that W is more expensive, and W devices larger than 9 are immature. Therefore, in the case of teaching more wavelengths, a large amount is required, so that the cost and the rest of the scheme are large.
  • the scheme can only be part of the wavelength element, that is, the wavelength below each wavelength and the assigned sheep cannot be the same, and the wavelength of the upper channel under each multiplexed wave and the assigned sheep cannot be the same.
  • the wood problem to be solved is to provide a multi-directional photo-distribution method and system that overcomes the multi-directional R A device and the upper and lower limits of the same wavelength.
  • this provides a multi-directional optical separation method, including
  • the light in each direction is large, respectively, and the light in each direction is divided into light of different wavelengths, and then the same wavelength of the same medium is crossed in the same direction, and the light of the same wavelength is crossed for each cross.
  • the same wavelength of the same medium is crossed in the same direction, and the light of the same wavelength is crossed for each cross.
  • the step of intersecting the same wavelengths of the same medium includes the k to k crossings of the respective directions, where k .
  • the method can be included
  • the wavelength of the upper path can be completed and the wavelengths of the respective components are divided into two.
  • the cross-over path is composed of 2 and is respectively crossed to the intersection.
  • the method can include
  • the interface of the Yu-Yu outlet is in the straight-through direction, and the outgoing light is combined in the straight-through direction.
  • the method can include
  • the lower channel connected by the interface is received by the optical cross, and the direction to be exchanged is synthesized, and the filter is received to receive the sheep road.
  • a multi-directional light-sharing system including the Opca eamp He (OP), the sheep and the crossed OPA, respectively.
  • the sheep will receive a large amount of light, different wavelengths of light, at most X
  • the sheep includes at least the X interface, and the X interface is connected to the X interface of the cross, and the interfaces on the sheep connected to the intersecting interfaces have the same wavelength of light.
  • Each cross is exchanged according to the configuration information to the interface of the phase, where , , and x are equal.
  • the upper system can include the integration of sheep
  • the X interface on each cross is connected to the light line received by the sheep-connected sheep phase interface. .
  • the above system can have the following special features
  • the upper system can include the upper wavelength, the P and the upper cross.
  • the P-channel wavelength can be connected to the P-connector separately, and the upper wavelength can receive the received wavelengths.
  • Each of the couplers includes at least a meditation interface, and the interface is connected by a light crossing Wu, and the upper side of the interface in the same direction is connected by the optical cross-phase phasing device to receive the light component direction, respectively.
  • the upper road is connected by the R 2 cross interface in the optical cross, and the second cross is connected to the interface through which the light is exchanged to the interface.
  • the upper system can include the light crossover, the P second combiner, and the P receive sheep.
  • the lower path is connected by the R 2 interface of the R 2 crossing in the optical cross, and the light crosses each of the lower paths.
  • the second combiner is connected, and the lower path uses the optical cross-over configuration information to exchange the received light into it, p
  • Each second combiner receives the sheep connection, and the second combiner will receive the photosynthetic well road to the connected receiving sheep.
  • the device can be Cross-discipline can be more in the direction and have a clear cost.
  • the basic method of the method is that the light in the respective directions is large, and the light in each direction is divided into light of different wavelengths, and then the light of the same wavelength in each direction is crossed in the same medium, and the light having the same receiving wavelength is crossed.
  • the information exchanges the light to the interface of the phase, and .
  • the interface of the outlet is in the straight-through direction, and the outgoing light is combined in the straight-through direction.
  • the wavelength of the upper path can be completed and the wavelengths of each connection, and the combiner will split the force to the light crossing of the upper path.
  • the component of force In the intersection of the mouth, ()/2, the component of force, respectively, to the intersection of light.
  • Any one of p can be applied to any wavelength in any direction.
  • Phase, ( ) /2 in the cross crosses the light with the light.
  • the light that crosses the light 1 is crossed to the x-closer, 2 to 2 x , in this way, ppx combiner.
  • the light from the x combiner p is received by p to receive the sheep RX. It is possible to receive arbitrary wavelengths from any wavelength in any direction to p.
  • the system includes Opca eamp He (OPA) sheep, cross and sheep
  • OPA separately receives light in all directions, but will split the light of different wavelengths, at most X OPA has at least
  • the X interface is connected to the interface of the X, and the interfaces on each OPA connected to each of the intersecting interfaces have the same wavelength of light.
  • the X interface on each cross is connected to the sheep, and the light in accordance with the configuration information is exchanged to the specified interface, and the interface is connected to the east.
  • the sheep are combined with the received light, of course.
  • the k k on the cross can be connected to the sheep.
  • the ROA device provided by the company, including
  • the direction of the optical preamplifier receives the phase direction, large, and the direction of the direct power and the lower received power.
  • the road sheep consists of a part of the light crossing that can be connected to the TX, the combiner (Sp e ), and the light used for the road.
  • the wavelength of the upper path can be completed and the wavelength of each connection, and the respective components of the p-combiner are respectively crossed to the m on the road.
  • the component of force In the intersection of the mouth, (R) /2, the component of force, respectively, the intersection of the light. It is possible to connect any of p to any wavelength in any direction.
  • the lower sheep is received by the sheep RX x combiner, the light crosses with the m, R The composition of the light crosses.
  • the lower path uses the light of m to cross the light of 1 to the x-synthesis, 2 to 2 x the combiner, and thus, the p p x combiner.
  • the light from the x combiner p is received by p to receive the sheep X. It is possible to accept any wavelength from any direction to the receiving sheep in any direction.
  • the multi-directional optical zoning (OA) device method is used to set the direction, the direction channel teaches q, crosses the R and R, and the upper and lower channels pass the Tao.
  • the teachings of the device can be connected to the building device.
  • the method of the present invention is a 4-direction ROA device with a direction of 80 wavelengths and a 128x128 light crossing.
  • the optable (OA) device includes
  • Upward channel 1 128 can be on the road TX
  • the optical front-end amplifiers of direction 1 4 receive the phase-direction, large, and direct-through power and the received power in the direction.
  • Direction 1 4 light front The big light The big direction of the sheep. Sheep, 80 wavelengths in the direction of the sheep's light channel.
  • the direction of the 1 wavelength (1 16 channels) of the light is connected to the 1st, 2 wavelength (7 32 channels) of the light 2 to the intersection, whereby the 5 wavelength (5 80 channels) of the light is connected to the 5th intersection.
  • the crossed light is connected to the directional sheep in the same direction as the same grouping. Take the cross out of 64, divide the force 4, connect the cross 1 to the 1st direction of the sheep, 2 to the 2nd direction of the sheep, and 5 to the 5th direction of the sheep.
  • Direction 1 4 The combination of Yang Yuanyu's light direction 1 4 optical power The direction of the large performance.
  • the road sheep consists of a detachable TX x3 combiner, a 128x128 light cross, and a crossover direction.
  • connection wavelength of the road sheep can be completed and connected.
  • the wavelength, then 128 1x3 combines the force components 3, respectively, to 3 on the road with 128x128 light cross.
  • the force component is 5, and the 5 directions are crossed. It is possible to connect any of the 128 to any wavelength in any direction.
  • the sheep is composed of a filter receiving sheep RX 3x1 combiner, a lower road with a 128x128 light cross, and a cross section.
  • the lower sheep's connection is divided into 5 directions in the 5 directions, a total of 320, and 3 to the next road with 128x128 light crossing.
  • the next road uses 128x128 light to cross the 1 light, to the 13x1 combiner, 2 to 2 3x1 combiner, and thus, 128
  • the light from the 3x1 combiner 1 128 receives the sheep RX to 1 128 respectively. It is possible to use any wavelength in any direction to 128 to receive any of the sheep's media.
  • the wavelength can be configured up and down
  • the wavelength of the function of the direction of the light 1 can be configured to cross, still confused direction
  • the wavelength of the routing function direction 1, 2 can be received in a number of fish to the same, that direction 1 barrier, you can cross to the direction 2
  • All wavelengths can be up and down in any direction.
  • the method and the method and the cross-discipline of the device can be in more directions and have a clear cost.

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)

Description

多方向可 光分 用的方法和 統
木領域
本 涉及光通信領域的可 光分 (Reco f 北e Op caAdd- op pexe , R )和光交叉 木, 尤其涉及 多方向 可 光分 用的方法和 統。 背景 木
目前, ( e seWaVee ghh vso pex g, 密集光波 ) 各已 于 到本地及城 中, 各 也 羊的 到 、 林相交, 最終將 于 和 。 並各 由以 (Tme vso pex, T ) 並各力主的 路交 換並各 到以 互連 ( P) 力主的 並各。 由于並各 的不 定性及前期預估 度的增 , 各的智能 提出了要求, 希望在
以及並各分布 , 快速 並各的 功能以 及 並各分布的 。
同同步 字 列 (Sy c o o s g a e c y, S ) 各 VC-4 交換和 似, 的智能 要求 f 各提供 于波長的可配 置功能, 即波長可配置的光分 用功能, 波長的分 用功能 可以 配置。 ROA 可以在 須 工 的情況下 現任意 任 意 的連接, 也可以 羊波長的上下路及直通配置。 利用 ROA 木, 可以增 ( aVee vso pex g, T ) 的彈性, 使得 可以 控制波長 的路往, 有效地減少 的 和 成本。 同 看 規模的 以及並各 型的多 , 要求 提供 多方向、 可 並各 功能的智能 ROA 統。
ROA 功能的 現有多 方式, 包括 于 陣列的微 統 ( c o- ec o- ech ca Sysems, ) 方式和目前 于新型光器件的 方式。 其中, 新型光器件主要有波長 ( aVee ocke , W ) 和波長 (WaVee ghhSeec veSw ch, W ) 目前, 波長 波長元 、 方向 性的可 光分 各的 1所示。 以A向 , A向東的光 光前置 大器 大 到 合器, 由 合器把功率平分到其他方向及下 , 分別 波長 和下 波長 及分配羊 需要的波長的光 , 在下 可 濾波及接收羊 最終接收 , 功率 大器 A向的任 意波長可以交叉到任意方向。 可 上路的光 上路合波及分配羊 分力A X方向的光,分別 各方向上的波長 羊 需要的波長的光 。 目前 W 可 下 。 的限制, W 較貴, 且 大于9 的W 器件不成熟, 因此在 較多波長教的上下 , 需要 大量的 , 使 方案的 各成本及休 都很 大。 且 方案只能 部分 波長元 , 即每 波長 及分配羊 下的下 波長不能相同, 每 合波 及分配羊 下的上路波長不能相同。 內容
本 要解決的 木問題是提供 多方向可 光分 用的方 法和 統, 以克服 于 的多方向 R A 裝置 貴和相同波長上 下 受限的 。
解決上 , 本 提供了 多方向可 光分 用的方 法, 包括
分別 方向 的光 大 , 分別 , 將每 方向 的光 分力 不同波長的光 , 然 再將各方向上 波長相同 的 同 介 交叉 中, 每 交叉 接收 波長相同 的光 各 交叉 吳根 配置信息將 的光 相 的 接口 其中, 和 。
上 方法近可具有以下特
將各方向上 波長相同的 同 介 交叉 中的步驟包括 將各方向上 的 k 到 k 交叉 中, 其中, k 。 上 方法近可包括
上路波長可 完成並各接 的波長 , 將 分力 方向, 分別 到 上路用 交叉 上路用 交叉 上 由 2 組成的 , 分別將 到 交叉 其中, 。
上 方法近可包括
占瑜出所 的 接口 直通方向 , 出的光 行合 再沿 直通方向 。
上 方法近可包括
出所 的 接口 下 , 接口相連的下路用 光交叉 接收到 , 將 交換到 的方向上, 合成 路 , 通 濾波 接收羊 路 。
本 近提供了 多方向可 光分 用的 統, 包括 光前置 大器 (Op ca eamp He , OP ) 、 羊 及 交叉 OPA分別 接收到的 各 方向上的光 大 送到 的分 羊
羊 將接收到的 大 的光 分力 不同波長的光 , 至多有X
羊 至少包括 X 接口, X 接口 介 交 叉 的 X 接口相連, 且 各 交叉 的 接口相連的各 羊 上的 接口 出的光 青波長相等
每 交叉 按照配置信息將 的光 交換到相 的 接口 其中, 、 、 x均力 。
上 統近可包括 介合 羊
每 交叉 上的 X 接口 介合 羊 相連 合 羊 相 接口 接收到的光 行合 。
上 統近可具有以下特
羊 中的 k k 交叉 吳相連, 交叉 上的 k k 合 羊 相連 其中, k 。 上 統近可包括 上路波長可 、 P 第 合器和 上路用光交叉
P 上路波長可 分別 P 第 合器相連, 上路波長可 將接收到的並各接 的波長
送到 第 合器
每 介第 合器中至少包括 介瑜 接口, 接口 介 上路用光交叉 吳相連, 同 方向上的 接口連接的上路用光交叉 吳相 第 合器 將接收到的光 分力 方向, 分別 到 上路用光交叉 中
上路用光交叉 中的R 2 交叉 的 接口相連, 2 介 交叉 吳相連 上路用光交叉 配置信息將 的光 交換到 的 接口 其中, 。
上 統近可包括 下路用光交叉 、 P 第二 合器及P 接收 羊
下路用光交叉 中的R 2 交叉 的 R 2 接口相連, 每 介下路用光交叉 的 p
p 第二 合器相連, 下路用光交叉 上 配置信息將接收到的光 交換到 其中, p
每 第二 合器 介接收羊 相連, 第二 合器 將接收 到的光 合井 路 , 到 相連的接收羊
接收羊 接收 。
用本 方法及 統具有 下 方法 , 裝置可 交叉 的 口教可 在 方向較多 , 具有 明 的成本 。
1 現有 木中 多方向ROA 光波長 的 統結
2力本 中R A 裝置 方向 示意
3力本 中ROA 裝置上下 部分的 示意 4力本 中 方向ROA 統示意 。 本 的較佳 方式
本 方法的基本 是 分別 方向 的光 大 , 分別 , 將每 方向的光 分力 不同波長的光 , 然 再將每 方向上 波長相同的 同 介 交叉 中, 每 交叉 接收 波長相同的光 各 交叉 吳根 配置信息將 的光 交換到相 的 接口 其中, 和 。
此外, 出所 的 接口 直通方向 , 出的光 行合 再沿 直通方向 。
, 將每 方向上 的 k 到 k 交叉 中, 其中, k 。
上路波長可 完成並各接 的波長 , 合器將 分力 ,分別 到 上路用 的光交叉 。在 交叉 的 口中, ( )/2 , 分力 , 分別 到 的光交叉 。 就可以 p 可 中的任意 介到任 方向任意波長的上路了。
相 , 交叉 中的 ( ) /2 , 到 下路用光 交叉 的 。 較佳 , 下路用光交叉 的 1 的 光 , 到 x 合器, 2 到 2 x 合 , 以此 , p p x 合器。 x 合器 p 出的光 分別 到 p接收羊 RX。 就可以 現任意方向任意波長 到p 接收羊 的任意 介的下 了。
本 統包括 光前置 大器 (Op ca eamp He , OPA) 羊 、 交叉 及 合 羊
OPA分別 于接收 各 方向上的光 ,然 將 分 力 不同波長的光 , 至多有X OPA至少有
, 中有X 接口, X 接口 介 交叉 X 的 接口相連,且 各 交叉 的 接口相連的各OPA上的 接口 出的光 青波長相等
每 交叉 上的 X 接口 介合 羊 相連, 于按照配 置信息將 的光 交換到規定的 接口, 接口 到 方 向上的合 羊
合 羊 于 接收到的光 行合 , 然 。
其中, 、 、 x均力 。
, 可以將 羊 中的 k k 交叉 吳相 連, 其中, k 。 近可以將 交叉 上的 k k 合 羊 相連。
本 所提供的ROA 裝置, 包括
1) 方向 的光前置 大器
2) 方向 的 方向的q通道 羊
3) 的光交叉
4) 方向 的 方向的q通道合 羊
5) 方向 的光功率 大器 (Op ca Boose Amp He , OBA) 6) J下 m的光交叉 1 2
7) J 羊 p的 的 合器 8) 羊 p的 x 的 合器
9) 可 上路 TX
10) 濾波 接收羊 RX
11) 各羊 同的連接 仟。
本 波長分組交叉的方式, 把 方向的q 通道分力 , X 通道。 則 方向連接 2所示,上下 部分連接 3 所示。 各部分的 休功能及其連接 下
(1) 方向 的光前置 大器分別接收相 方向的 , 大, 以 方向直通功率和下 接收功率
(2) 大的各方向 方向的分 羊 。 羊 , 所有波長都 羊 的光通道。 方向的 1 波長 ( x通道) 的光 接 1 交叉 的 , 2 波長 ( (x+ ) 2x) 的 光 接 2 交叉 ,以此 , 波長的光 接
交叉
(3) 交叉 出的光 ,按照和 相同的分組方式連接到方向 的合 羊 。 把 交叉 的 取出 X , 分力 , 把 交叉 1 接 方向 1的合 羊 , 2
接 方向2的合 羊 ,以此 , 接 方向 的合 羊
(4) 方向 的合 羊元瑜出的光 接 方向 的光功率 大器, 方向 的 大以 性能。
上路羊 由可 上路 TX、 合器 (Sp e ) 、 上路用 的光交叉 、 的光交叉 的部分 組成。
上路羊 的連接 下 上路波長可 完成並各接 的 波長 , p 合器各分力 , 分別 到 上路用 m的 交叉 。 在 交叉 的 口中, (R ) /2 , 分力 , 分別 到 的光交叉 。 就可以 p 可 中的任意 介到任意方向任意波長的上路了。
下 羊 由接收羊 RX x 合器、 下路用 m的光交叉 , R 的光交叉 的部分 組成。
下 羊 的連接 下 的光交叉 的各 2
, 共 (R ) /2 , 到 下路用 m的光交叉 的 。 下路用 m的光交叉 的 1 的光 , 到 x 合器, 2 到 2 x 合器, 以此 , p p x 合器。 x 合器 p 出的光 分別 到 p接收羊 X。 就可以 現任意方向任意波長到p 接收羊 的任 意 介的下 了。
本 多方向可 光分 ( OA )裝置的 方法 下 定方向 , 方向通道教q, 交叉 口教R和 , 上下路通 道教p。
在滿足 R>2 , p 忖, 裝置是可 的。 使用 下公式, 可以得出 和 m 交叉 的 和 , 波長分組的波長教X存在小教 , 即可。
X R/2 ) ( ) q/x ( ) q/ ( ) 了裝置的各 教 , 就可以 上 連接 搭建裝置了。 本 出的方法 4方向ROA 裝置, 方向80 波長, 128x128的光交叉 , 則
上下路通道教 p 128
分組波長教 x 2 128/24 16
方向 q/x 80/16 5
方向 q 4 80/128 3
則 本 的可 光分 ( OA )裝置包括
1) 方向 1 4的光前置 大器 (OPA) 2) 方向 1 4的 方向的80通道 羊
3) 128x128的光交叉 1 5 4) 方向 1 4的 方向的80通道合 羊
5) 方向 1 4的光功率 大器 (OBA) 6) 128x128的光交叉 1 6
7) J路通道1 128的 1x3的 合器
8) 路通道1 128的3x1的 合器
9) 上路通道1 128的可 上路 TX
10) 下路通道1 128的濾波 接收羊 X
1) 各羊 同的連接 仟。
休連接 4所示。
方向 1 4的光前置 大器分別接收相 方向的 , 大, 以 方向直通功率和下 接收功率。
方向 1 4的光前置 大器 大的光 方向的分 羊 。 羊 , 方向的80 波長都 羊 的光通道。 方向的 1 波長 (1 16通道) 的光 接 1 交叉 的 , 2 波長 ( 7 32通道)的光 接 2 交叉 ,以此 , 5 波長( 5 80 通道) 的光 接 5 交叉 。
交叉 出的光 , 按照和 相同的分組方式連接到方向 1 4 的合 羊 。 把 交叉 的 取出 64 , 分力4 , 把 交叉 1 接 方向 1的合 羊 , 2 接 方向2的合 羊 , 以此 , 5 接 方向5的合 羊 。
方向 1 4的合 羊元瑜出的光 接 方向 1 4的光功率 大器 方向 的 大以 性能。
上路羊 由可 上路 TX x3 合器、 上路用 128x128的光交 叉 、 方向 交叉 的部分 組成。
上路羊 的連接 下 上路波長可 完成並各接 的 波長 ,再 128 1x3 合器各分力3 ,分別 到3 上路用 128x128 的光交叉 。 在3 交叉 的 384 口中, 320 , 分力 5 , 分別 到 5 方向 交叉 。 就可以 128 可 中的任意 介到任意方向任意波長的上路了。
羊 由濾波 接收羊 RX 3x1 合器、 下路用 128x128的光交 叉 , 方向 交叉 的部分 組成。
下 羊 的連接 下 5 方向 交叉 的各64 , 共 320 , 到 3 下路用 128x128的光交叉 的 。
下路用 128x128的光交叉 的 1 的光 , 到 13x1 合器, 2 到 2 3x1 合器, 以此 , 128
128 3x1 合器。3x1 合器1 128 出的光 分別 到 1 128接收羊 RX。 就可以 現任意方向任意波長到 128 接收羊 的任意 介的下 了。
上 , 用本 可 下功能
1、 不同 方向同 波長 功能
2、 波長可配置上下 功能
3、 波長 功能 方向 1 的光 , 可以 配置交叉, 仍然 迷 方向
4、 波長的路由 功能 方向 1、 2都能在 若干 魚 到 同 介接收 , 那 方向 1 障 , 就可以 交叉到方向 2
, 而 , 由 尋找 往
5、 上路多 相同波長的光
6、 不同方向下路相同波長的光
7、 所有上下 都可上下任意方向的波長 。
然, 本 近可有其他多 , 在不 本 精神及其 的 情況下,熟悉本領域的 木 可 本 作出各 相 的 和 ,
用性
本 方法及 統 方法 , 裝置可 交叉 的 口教可 在 方向較多 , 具有明 的成本 。

Claims

要 求 1、 多方向可 光分 用的方法, 其包括
分別 方向 的光 大 , 分別 , 將每 方向 的光 分力 不同波長的光 , 然 再將各方向上 波長相同 的 同 介 交叉 中, 每 交叉 接收 波長相同 的光 以及
各 交叉 吳根 配置信息將 的光 相 的 接口 其 中, 和 。
2、 要求1 的方法, 其中,
將各方向上 波長相同的 同 介 交叉 中的步驟包括 將各方向上 的 k 到 k 交叉 中, 其中, k 。
3、 要求1 的方法, 方法近包括
上路波長可 完成並各接 的波長 , 將 分力 方向, 分別 到 上路用 交叉 中 以及
上路用 交叉 上 由 2 組成的 , 分別將 到 交叉 其中, 。
4、 要求1 3中任意 項 的方法, 方法近包括
占瑜出所 的 接口 直通方向 , 出的光 行合 再沿 直通方向 。
5、 要求1 3中任意 項 的方法, 方法近包括
占瑜出所 的 接口 下 , 接口相連的下路用 光交叉 接收到 , 將 交換到 的方向上, 合成 路 , 通 濾波 接收羊 路 。
6、 多方向可 光分 用的 統,其包括 光前置 大器 (Op ca eamp He , OP ) 、 羊 及 交叉 OPA分別 接收到的 各 方向上的光 大 送到 的分 羊
羊 將接收到的 大 的光 分力 不同波長的光 , 至多有X
羊 至少包括 X 接口, X 接口 介 交 叉 的 接口相連, 且 各 交叉 的 接口相連的各 羊 上的 接口 出的光 青波長相等
每 交叉 按照配置信息將 的光 交換到相 的 接口
其中, 、 、 x均力 。
7、 要求6 的 統, 統近包括 介合 羊
每 交叉 上的 X 接口 介合 羊 相連 合 羊 相 接口 接收到的光 行合 。
8、 要求6或7 的 統, 其中,
羊 中的 k k 交叉 吳相連, 交叉 上的 k k 合 羊 相連 其中, k 。
9、 要求6 的 統, 統近包括 上路波長可 、 P 第 合器和 上路用光交叉
P 上路波長可 分別 P 第 合器相連, 上路波長可 將接收到的並各接 的波長
送到 第 合器
每 介第 合器中至少包括 介瑜 接口, 接口 介 上路用光交叉 相連, 同 方向上的 接口連接的上路用光交叉 相 第 合器 將接收到的光 分力 方向, 分別 到 所述上路用光交叉
上路用光交叉 中的R /2 交叉 的 接口相連, 2 介 交叉 吳相連 上路用光交叉 配置信息將 的光 交換到 的 接口 其中, 。
10、 要求6 的 統, 統近包括 下路用光交叉 、 P 第二 合器及P 接收羊
下路用光交叉 中的R /2 交叉 的 R /2 接口相連, 每 介下路用光交叉 的 p
p 第二 合器相連, 下路用光交叉 上 配置信息將接收到的光 交換到 其中, p
每 第二 合器 介接收羊 相連, 第二 合器 于將 接收到的光 合井 路 , 到 相連的接收羊
接收羊 接收 。
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101667879A (zh) * 2009-10-10 2010-03-10 中兴通讯股份有限公司 一种实现多方向可重构光分插复用的方法和系统
CN104685804B (zh) * 2012-09-27 2017-06-09 日本电气株式会社 光分路/耦合设备和光分路/耦合方法
US9497519B2 (en) 2013-03-18 2016-11-15 Oplink Communications, Inc. Twin multicast switch
WO2015070406A1 (zh) 2013-11-13 2015-05-21 华为海洋网络有限公司 一种可重构光分插复用装置
CN104753623B (zh) * 2013-12-25 2018-04-27 华为技术有限公司 一种光交换装置
US20150256908A1 (en) * 2014-03-05 2015-09-10 Oplink Communications, Inc. N-degree cdc wsx roadm
EP2963851B1 (en) * 2014-07-03 2018-05-09 Alcatel Lucent A multidirectional optical apparatus
CN107852260B (zh) * 2015-08-07 2019-06-18 华为技术有限公司 光通信的装置和方法
CN108604929B (zh) * 2016-01-29 2021-05-25 国立大学法人名古屋大学 光开关装置
CN108260031B (zh) * 2016-12-29 2022-04-15 中兴通讯股份有限公司 一种光交换装置及控制方法
US10908369B1 (en) * 2017-06-26 2021-02-02 Amazon Technologies, Inc. Flexible onboard optics for networking switches
CN110780388B (zh) 2018-07-31 2022-03-29 华为技术有限公司 一种波长交换装置及系统
CN112104436B (zh) * 2019-06-18 2023-05-09 中国移动通信有限公司研究院 一种可重构光分插复用系统及传输方法
WO2021245938A1 (ja) * 2020-06-05 2021-12-09 三菱電機株式会社 光空間通信ターミナル、受信器、光空間通信システムおよび光空間通信受信方法
WO2022040880A1 (en) * 2020-08-24 2022-03-03 Alibaba Group Holding Limited Heterogeneous optical network
CN116184573A (zh) * 2021-11-27 2023-05-30 华为技术有限公司 光交叉装置和光交叉设备
CN114172613B (zh) * 2021-12-03 2023-06-27 武汉光迅科技股份有限公司 一种波分复用系统中高隔离度的光源填充装置和方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050226620A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-13 Feuer Mark D Four-port wavelength-selective crossbar switches (4WCS) using reciprocal WDM mux-demux and optical circulator combination
CN101136717A (zh) * 2006-08-28 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 实现单、多方向波长调度的可配置光分插复用装置
CN101141221A (zh) * 2007-06-22 2008-03-12 中兴通讯股份有限公司 可配置光分插复用装置
CN101667879A (zh) * 2009-10-10 2010-03-10 中兴通讯股份有限公司 一种实现多方向可重构光分插复用的方法和系统

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6778736B2 (en) * 2001-03-15 2004-08-17 Finisar Corporation Dynamic variable optical attenuator and variable optical tap
JP4676657B2 (ja) * 2001-08-30 2011-04-27 富士通株式会社 光アド・ドロップ多重化装置
DE10231275A1 (de) * 2002-07-10 2004-01-22 Marconi Communications Gmbh Verfahren zum Übertragen von Information in einem optischen Netzwerk und Knoten für ein solches Netzwerk
US7983560B2 (en) * 2005-10-11 2011-07-19 Dynamic Method Enterprises Limited Modular WSS-based communications system with colorless add/drop interfaces
US7751714B2 (en) * 2006-04-20 2010-07-06 Nec Laboratories America, Inc. Centralized resource management in wavelength selective switch based wavelength cross connect systems
US20080131130A1 (en) * 2006-12-05 2008-06-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Optical network node device
JP4882712B2 (ja) * 2006-12-07 2012-02-22 富士通株式会社 光クロスコネクト装置
EP2232747B1 (en) * 2008-01-14 2019-03-06 Coriant Operations, Inc. Directionless wavelength addition/subtraction using roadm
JP5098807B2 (ja) * 2008-05-22 2012-12-12 富士通株式会社 光信号調整方法及び光信号調整装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050226620A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-13 Feuer Mark D Four-port wavelength-selective crossbar switches (4WCS) using reciprocal WDM mux-demux and optical circulator combination
CN101136717A (zh) * 2006-08-28 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 实现单、多方向波长调度的可配置光分插复用装置
CN101141221A (zh) * 2007-06-22 2008-03-12 中兴通讯股份有限公司 可配置光分插复用装置
CN101667879A (zh) * 2009-10-10 2010-03-10 中兴通讯股份有限公司 一种实现多方向可重构光分插复用的方法和系统

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