[发明专利]高分辨率线路监测方法和使用该方法的光通信系统有效
| 申请号: | 201780083770.9 | 申请日: | 2017-12-05 |
| 公开(公告)号: | CN110178320B | 公开(公告)日: | 2023-05-12 |
| 发明(设计)人: | R·马托斯;R·B·扬德尔;R·克来姆;请求不公布姓名 | 申请(专利权)人: | 萨伯康姆有限责任公司 |
| 主分类号: | H04B10/071 | 分类号: | H04B10/071;H04B10/077 |
| 代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 周阳君 |
| 地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高分辨率 线路 监测 方法 使用 光通信 系统 | ||
1.一种光通信系统(100),所述光通信系统(100)包括:
光路(110,120),包括多个电缆段(116-1..116-n,126-1..126-n);
终端站(102,104),其中线路监测装备LME(140,142)耦合到光路(110,120),LME(140,142)被配置为:
沿光路(110,120)发送多个LME测试信号(222);
接收表示通过所述多个电缆段(116-1…116-n,126-1..126-n)中的每个电缆段赋予所述多个LME测试信号(222)的增益的多个增益测量;
基于接收到的所述多个增益测量(302)推导得到的LME数据集,其中,推导得到的LME数据集还包括对与所述多个LME测试信号中的每个LME测试信号相关联的预定数量的数据集求平均;
接收与光通信系统(100)相关联的多个系统参数(304);以及
至少部分地基于得到的LME数据集和与光通信系统(100)相关联的系统参数(304)生成输出文件(308)。
2.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,所述多个增益测量(302)中的每个增益测量与以预定测量间隔执行的增益测量相关联。
3.如权利要求2所述的光通信系统(100),其中,所述预定测量间隔是100皮秒。
4.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,以预定间隔发送每个LME测试信号。
5.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,所述预定数量的数据集至少部分地基于光路(110,120)的长度。
6.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,所述生成的输出文件的格式与Telecordia SR-4731一致。
7.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,所述系统参数(304)包括与LME相关联的硬件参数,所述硬件参数包括采集范围、脉冲宽度参数、反向散射系数和/或本底噪声水平中的至少一个。
8.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,所述多个LME测试信号(222)与第一信道波长相关联,并且其中接收到的多个系统参数(304)包括表示所述第一信道波长的标称波长值。
9.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,接收到的多个系统参数(304)包括光纤类型值,所述光纤类型值表示在所述多个电缆段(116-1..116-n,126-1..126-n)内实现的光纤的类型。
10.如权利要求1所述的光通信系统(100),其中,接收到的多个系统参数(304)包括用户定义的系统名称、用户定义的始发端点位置和/或用户定义的终止端点位置中的至少一个。
11.一种经由波分复用WDM通信系统(100)的线路监测装备LME(140,142)执行线路测试的方法(700),所述方法包括:
沿着WDM通信系统(100)的光路(110,120)发送多个LME测试信号(222),光路(110,120)包括多个电缆段(116-1..116-n,126-1..126-n);
接收表示通过所述多个电缆段(116-1..116-n,126-1..126-n)中的每个电缆段赋予所述多个LME测试信号(222)的增益的多个增益测量(302);
基于接收到的多个增益测量(302)推导得到的LME数据集,其中,推导得到的LME数据集还包括对与所述多个LME测试信号中的每个LME测试信号相关联的预定数量的数据集求平均;
接收与WDM通信系统(100)相关联的多个系统参数(304);以及
至少部分地基于得到的LME数据集和与WDM通信系统(100)相关联的系统参数(304)生成输出文件(308)。
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