一种设备多址接入与通信系统、方法和电子设备

    公开(公告)号:CN119496562A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411623440.2

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及海缆光通信技术领域,尤其涉及设备多址接入与通信系统、方法和电子设备,该系统包括:岸基控制模块,用于将多路岸基终端信号调制到下行的填充波,对调制后的各岸基终端信号进行编码后,与下行的其他载波合成下行光信号输出;还用于接收设备控制模块反馈的上行光信号,并利用与各设备终端信号对应的解码序列对上行光信号进行解码;设备控制模块,用于接收下行光信号,并利用与各岸基终端信号对应的解码序列对下行光信号进行解码;还用于将多路设备终端信号调制到上行的填充波后进行编码,并与其他载波合成上行光信号。本发明利用编码实现多终端设备随机接入,且所有终端信号共用同一波长,极大节约频谱资源。

    快速调优的光通信方法、系统、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118282503A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410395501.8

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本申请涉及快速调优的光通信方法、系统、存储介质及电子设备,将光信号划分成第一预设数量的频段,并检测各个频段在光信号由光纤发端传输到光纤收端时由SRS效应引起的功率变化值;基于各个频段的功率变化值、对应的第二预设数量的档位所对应的功率变化区间,获取各个频段所在档位;基于各个频段所在档位与光通信场景库,获取由各个频段所在档位所确定的光通信场景,光通信场景库包括由各个频段和各个档位进行排列组合而得到的不同的光通信场景;基于由各个频段所在档位所确定的光通信场景,获取光通信场景对应的补偿数据,以该补偿数据对光纤发端进行补偿,补偿数据包括功率补偿值和功率谱斜率补偿值。本申请可以缩短调整时间,提高调优效率。

    一种基于误码率的通道功率自动搜索调整方法及系统

    公开(公告)号:CN112039598B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010807977.X

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于误码率的通道功率自动搜索调整方法及系统,涉及DWDM技术领域,本发明采用接收端监测各BER并反馈给发送端的方式,采用基于误码率的通道功率自动搜索调整算法,优化接收端的性能,保证光网络信号的稳定传输。工程开通时,可适配各种光纤类型和放大器场景中的功率平坦度和接收机性能的调整和优化,减少人工试探性对每个波长逐步调整的繁锁费时过程,且由于BER与各信道的Q值是一一对应关系,可直接反应系统性能指标和富余度,此方法能有效均衡和改善各信道的通信质量。工程开通后,可进行微调,有利于及时优化系统,提高系统整体抗衰变的性能。

    一种波分系统OSC通道单纤双向实现方法及设备

    公开(公告)号:CN113541795A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010306463.6

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种波分系统OSC通道单纤双向实现方法及设备,涉及光纤通信技术领域,本发明通过修改OSCAD单盘的连接方式,分别实现不对称式和对称式两种OSC通道单纤双向功能,即OSC通道收发方向在一根纤芯中传送,保证OSC通道收发处于同一路径同一长度。使用OSC传送带外1588PTP时钟,由于收发路径在同一根纤芯中,保证OSC通道收发路径严格对称,长度严格相等,在进行1588时钟计算时,不会由于光纤长度不同引入误差。同时不对称式波分系统还设置自动检测匹配装置,能够自动检测两边光路收发方向,自动选择合适路径,无需担心使用时人工错误带来工程问题。

    一种基于波分复用无光中继的光纤系统及方法

    公开(公告)号:CN105790839B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610352972.6

    申请日:2016-05-25

    Abstract: 一种基于波分复用无光中继的光纤系统及方法,涉及波分复用技术领域,包括接入中心局和多个网络节点,接入中心局包括两个合分波器、一个光开关、多个光分插复用器和一个接入中心设备,每个网络节点包括一个子带合分波器、两个光分插复用器和接入设备;合分波器用于完成多个业务彩光的合波、分波功能;光分插复用器用于完成多路单业务彩光的上波和下波,并将上波和下波送到对应的接入中心设备或接入设备;子带合分波器用于将网络节点的宽带业务彩光进行合波、分波;光开关用于完成线路上业务彩光光信号的接收和发送。本发明在无光中继设备的情况下,采用光路非对称性方法,解决了各类接入层基于波分复用技术的传输跨度问题,降低实现成本。

    基于C-RAN架构的移动通信系统保护倒换方法

    公开(公告)号:CN105517033A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610004197.5

    申请日:2016-01-06

    CPC classification number: H04W24/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于C-RAN架构的移动通信系统保护倒换方法,当检测到室内业务盘线路侧激光器的收方向出现los告警时,室内业务盘线路侧激光器立即反向关断然后打开,使得室外业务盘线路侧激光器的收方向出现los告警,室外业务盘线路侧激光器反向关断,室内光保护盘的主、备线路收方向同时检测到los告警,收、发同时倒向另一个工作通道;当检测到室外业务盘线路侧激光器的收方向出现los告警时,室外线路侧激光器立即反向关断然后打开,室内光保护单盘的主、备线路收方向同时检测到los告警,收、发同时倒向另一个工作通道。本发明,实现了C-RAN架构下不对称保护条件下的保护倒换,所有自动倒换/人工倒换/强制倒换均满足G.873.1协议,保护倒换时间小于50ms。

    一种光传输信道填充方法及系统

    公开(公告)号:CN113452434B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010231358.0

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种光传输信道填充方法及系统,涉及通信技术领域,该方法包括以下步骤:检测业务信道,获得业务信道的光纤类型以及信道当前参数;根据预设的信道填充指标、业务信道的光纤类型以及信道当前参数,获得信道规划信息;根据信道规划信息获得信道填充配置信息,利用预设的信道填充单元,根据信道填充配置信息对业务信道进行填充。本发明能够进行信道检测,并根据检测情况以及预设的信道填充指标,保证信息传输不中断的前提下,进行自动化信道填充,保障光传输工作的顺利进行。

    C+L波段的光功率自动均衡方法及系统

    公开(公告)号:CN112217561B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201910627034.6

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种C+L波段的光功率自动均衡方法及系统,涉及光功率设置领域。该方法的步骤包括:采集各波道的实际输出光功率,按照波长由小到大的顺序,依次计算各波道的实际输出光功率与预先设置的期望输出光功率的差值,若差值大于预先设置的门限值,则通过调整对应波道的入纤光功率,来改变该波道的实际输出光功率,直至所有波道的实际输出光功率与期望输出光功率的差值在门限值以下。本发明能够通过自动调整光功率的方式,来实现C+L波段中的每个波长的光功率均衡,进而保证系统的传输性能。

    光功率参数的适配方法及系统

    公开(公告)号:CN109962735B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910181507.4

    申请日:2019-03-11

    Inventor: 梅亮 蒋小庆 雍博

    Abstract: 本发明公开了一种光功率参数的适配方法及系统,涉及光网络的参数配置领域。该方法包括以下步骤:光功率参数预设置流程:在切换路径之前,将能够承载业务的路径作为需要切换的路径、并获取该路径的光功率参数;光功率参数适配流程:在切换路径时,将该路径的光功率参数适配至该路径。本发明能够直接省去现有技术中在路径切换后进行的复杂且冗余的网络调节过程,进而极大的缩短了波长切换后的调节时间,显著提高了运维效率,以此达到将网络状态快速的调整到最优状态的效果。

    一种基于误码率的通道功率自动搜索调整方法及系统

    公开(公告)号:CN112039598A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010807977.X

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于误码率的通道功率自动搜索调整方法及系统,涉及DWDM技术领域,本发明采用接收端监测各BER并反馈给发送端的方式,采用基于误码率的通道功率自动搜索调整算法,优化接收端的性能,保证光网络信号的稳定传输。工程开通时,可适配各种光纤类型和放大器场景中的功率平坦度和接收机性能的调整和优化,减少人工试探性对每个波长逐步调整的繁锁费时过程,且由于BER与各信道的Q值是一一对应关系,可直接反应系统性能指标和富余度,此方法能有效均衡和改善各信道的通信质量。工程开通后,可进行微调,有利于及时优化系统,提高系统整体抗衰变的性能。

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