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公开(公告)号:CN103597767B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201280029750.0
申请日:2012-06-11
申请人: 泰科电子海底通信有限责任公司
发明人: M.曼娜
IPC分类号: H04J14/00
CPC分类号: H04J14/0215 , H04J14/0204 , H04J14/0205 , H04J14/0206 , H04J14/0213 , H04J14/0217
摘要: 公开了对于使用光滤波器的通信的技术。光分插复用器(OADM)节点包括通向连接第一主干站与第二主干站的第一光纤对的接口。OADM节点进一步包括通向连接第一主干站与具有分支站的第二主干站的第二光纤对的接口。OADM节点包括多个滤波器,其配置成在第一主干站、第二主干站与分支站之间提供连接性。描述其他实施例并且它们被要求保护。
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公开(公告)号:CN104904139A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201380002795.3
申请日:2013-11-13
申请人: 华为海洋网络有限公司
IPC分类号: H04B10/071 , H04J14/02
CPC分类号: H04J14/0212 , G02B6/29382 , H04J14/0205 , H04J14/021 , H04J14/0215 , H04J14/0221 , H04J14/0291
摘要: 本发明的实施实例提供一种可重构光分插复用装置,涉及通信领域,以解决线路故障检测不方便的问题。该ROADM装置包括:第一ROADM、第二ROADM、一个分路耦合器、四个光放大器及四个耦合器。本发明的实例用于通讯线路架构。
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公开(公告)号:CN105745853B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201480041745.0
申请日:2014-10-29
申请人: 华为技术有限公司
发明人: 魏文雄
IPC分类号: H04J14/02
CPC分类号: H04J14/0215 , H04B10/27 , H04J14/02 , H04J14/0202
摘要: 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种光分插复用器,用于令光分插复用器能保证两个方向上的光得到正确处理;该光分插复用器能够通过一个微环谐振腔和两个光环行器完成一个方向上的信号的分出,同时,另一个方向上的信号,若是波长与微环谐振腔的谐振波长相同,则可以在通过两个微环谐振腔和一个光环行器后重新进入光网络,不会受到影响。如此则保证了两个方向上的光信号都能得到正确处理,彼此不会相互干扰。
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公开(公告)号:CN103597767A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201280029750.0
申请日:2012-06-11
申请人: 泰科电子海底通信有限责任公司
发明人: M.曼娜
IPC分类号: H04J14/00
CPC分类号: H04J14/0215 , H04J14/0204 , H04J14/0205 , H04J14/0206 , H04J14/0213 , H04J14/0217
摘要: 本发明公开了对于使用光滤波器的通信的技术。光分插复用器(OADM)节点包括通向连接第一主干站与第二主干站的第一光纤对的接口。OADM节点进一步包括通向连接第一主干站与具有分支站的第二主干站的第二光纤对的接口。OADM节点包括多个滤波器,其配置成在第一主干站、第二主干站与分支站之间提供连接性。描述其他实施例并且它们被要求保护。
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公开(公告)号:CN104904139B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201380002795.3
申请日:2013-11-13
申请人: 华为海洋网络有限公司
IPC分类号: H04B10/071 , H04J14/02
CPC分类号: H04J14/0212 , G02B6/29382 , H04J14/0205 , H04J14/021 , H04J14/0215 , H04J14/0221 , H04J14/0291
摘要: 本发明的实施实例提供一种可重构光分插复用装置,涉及通信领域,以解决线路故障检测不方便的问题。该ROADM装置包括:第一ROADM、第二ROADM、一个分路耦合器、四个光放大器及四个耦合器。本发明的实例例用于通讯线路架构。
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公开(公告)号:CN105391512A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510742484.1
申请日:2015-10-30
申请人: 聊城大学
IPC分类号: H04J14/02 , H04B10/50 , H04B10/548
CPC分类号: H04J14/0215 , H04B10/506 , H04B10/548
摘要: 本发明提出了一种基于色散平坦光纤单级调制的多载波产生系统,安捷伦误码仪81250输出的时钟信号放大后到调制器中调制激光,这时产生光谱不平坦的超密集多载波;该光谱放大后输入色散平坦光纤模块进行非线性均衡处理,得到所需谱峰平坦的超密集多载波;得到的平坦光谱作为一个小分组,可与波导阵列光栅复用器中的一个信道兼容对接;更多分组可对应更多信道,从而实现更多多载波谱峰的超密集、平坦输出。
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公开(公告)号:CN104429001A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201380035635.9
申请日:2013-06-28
申请人: 日本电气株式会社
发明人: 井上贵则
IPC分类号: H04B10/03 , H04B10/079 , H04B10/27
CPC分类号: H04J14/0215 , H04B10/03 , H04B10/038 , H04B10/079 , H04B10/27 , H04J14/0212 , H04J14/0227 , H04J14/0287
摘要: 为增加网络构造的自由度,和在其中连接多个光分支单元的光通信系统中已经发生路径故障时,不执行光分支单元之间的通信地建立替代路径,该光分支单元包括:光分插装置,用于在每一波长的基础上,将输入波长复用信号输出到多个路径的任何一个;光波长检测装置,用于检测输入波长复用信号的波长;波长数据库,在每一波长基础上,存储有关包含在波长复用信号中的光信号通过的区段的信息;以及控制装置,用于当光波长检测装置在特定一个区段中,未检测到在波长数据库中存储的每一波长时,变更光分插装置的设定,使得通过该特定区段的波长的光信号的路径绕过该特定区段。
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公开(公告)号:CN104429001B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201380035635.9
申请日:2013-06-28
申请人: 日本电气株式会社
发明人: 井上贵则
IPC分类号: H04B10/03 , H04B10/079 , H04B10/27
CPC分类号: H04J14/0215 , H04B10/03 , H04B10/038 , H04B10/079 , H04B10/27 , H04J14/0212 , H04J14/0227 , H04J14/0287
摘要: 为增加网络构造的自由度,和在其中连接多个光分支单元的光通信系统中已经发生路径故障时,不执行光分支单元之间的通信地建立替代路径,该光分支单元包括:光分插装置,用于在每一波长的基础上,将输入波长复用信号输出到多个路径的任何一个;光波长检测装置,用于检测输入波长复用信号的波长;波长数据库,在每一波长基础上,存储有关包含在波长复用信号中的光信号通过的区段的信息;以及控制装置,用于当光波长检测装置在特定一个区段中,未检测到在波长数据库中存储的每一波长时,变更光分插装置的设定,使得通过该特定区段的波长的光信号的路径绕过该特定区段。
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公开(公告)号:CN106258014A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201580020837.5
申请日:2015-04-16
申请人: 华为技术有限公司
发明人: 向晖
CPC分类号: H04J14/0215 , H04J3/08 , H04J3/14 , H04J7/00 , H04J14/00 , H04Q11/0071 , H04Q2011/0088 , H04Q2213/13003
摘要: 本发明实施例公开了一种分插复用器,包括:第一线路单板和支路单板,所述第一线路单板至少包括第一接口和第二接口,所述第一接口设置于支路单板和第一线路单板之间,所述第二接口设置于第一线路单板的网络侧;所述第一线路单板用于从第一链路接收第一信号,并将所述第一信号通过所述第二接口输出;所述第一线路单板还用于从所述第一链路接收第二信号,并将所述第二信号通过所述第一接口输出到所述支路单板中;所述第一线路单板还用于通过所述第一接口接收来自所述支路单板的第三信号,并将所述第三信号输入到所述第一链路中。通过以上技术方案,链路上的板间接口被有效地消除,降低了ADM的复杂度、功耗和成本,提升了设备的链路带宽处理能力。
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公开(公告)号:CN105745853A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201480041745.0
申请日:2014-10-29
申请人: 华为技术有限公司
发明人: 魏文雄
IPC分类号: H04J14/02
CPC分类号: H04J14/0215 , H04B10/27 , H04J14/02 , H04J14/0202
摘要: 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种光分插复用器,用于令光分插复用器能保证两个方向上的光得到正确处理;该光分插复用器能够通过一个微环谐振腔和两个光环行器完成一个方向上的信号的分出,同时,另一个方向上的信号,若是波长与微环谐振腔的谐振波长相同,则可以在通过两个微环谐振腔和一个光环行器后重新进入光网络,不会受到影响。如此则保证了两个方向上的光信号都能得到正确处理,彼此不会相互干扰。
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