CN103718479B - 一种节点装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种节点装置,涉及通信领域,通过使用两个N×N波长选择开关组成并联架构,并且令每个分功器的两端分别与N×N波长选择开关的输入端相连,令每个合功器的两端分别与N×N波长选择开关的输出端相连,从而将原本在多个1×M波长选择开关之前进行的路由交换选择工作转移到N×N波长选择开关内部实现,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。本发明用于节点内的信号传输。

Description

一种节点装置
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种节点装置。
背景技术
当前,可重构光分插复用器(ReconfigurationOpticalAdd/dropMultiplexer,ROADM)已经成为光网络节点的主要实现技术,ROADM能够提供节点的远端控制重构能力,实现节点的智能波长级的业务调度。
在目前的ROADM节点中,采用离散化器件是一种常用的实现形式。使用多个1×M波长选择开关互联来搭建节点,以实现不同信号的路由交换选择,当网络业务量增加时,需要通过增加1×M波长选择开关的个数来增加节点内业务交换的能力。但是,这样需要在现有设备中大量增加模块插槽数目,以便接入多个1×M波长选择开关,增加设备的成本,并且会随着业务量的扩大,使成本急剧上升。
发明内容
本发明提供一种节点装置,能够使用N×N波长选择开关代替原有离散的1×M波长选择开关,从而将原本在多个1×M波长选择开关之间进行的路由交换选择工作转移到N×N波长选择开关内部实现,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,本发明提供一种节点装置,该节点装置包括:第一N×N波长选择开关、第二N×N波长选择开关、至少一个分功器、至少一个合功器,所述节点装置包括:
所述第一N×N波长选择开关与所述第二N×N波长选择开关组成并联结构,每个所述分功器都有一个输入端和两个输出端,两个输出端分别为第一输出端和第二输出端;每个所述分功器的第一输出端分别与所述第一N×N波长选择开关的不同的输入端相连,每个所述分功器的第二输出端分别于与所述第二N×N波长选择开关的不同的输入端相连;每个所述合功器都有两个输入端和一个输出端,两个输入端分别为第一输入端和第二输入端;每个合功器的第一输入端与所述第一N×N波长选择开关的一个输出端相连,每个合功器的第二输入端与所述第二N×N波长选择开关的一个输出端相连,N为大于1的自然数;
每个所述分功器通过所述第一输出端将含有工作业务和备份业务的信号发送至所述第一N×N波长选择开关,每个所述分功器通过所述第二输出端将含有工作业务和备份业务的信号发送至所述第二N×N波长选择开关,所述第一N×N波长选择开关阻断所述信号中的所述备份业务,交叉所述工作业务,将所述工作业务通过所述合功器的第一输入端发送至所述合功器,所述第二N×N波长选择开关阻断所述信号中的所述工作业务,交叉所述备份业务,将所述备份业务通过所述合功器的第二输入端发送至所述合功器。
在第一种可能的实现方式中,结合第一方面,所示节点装置还包括:
第一发射器、第一分功器;
其中,所述第一发射器的输出端与所述第一分功器的输入端相连,所述第一分功器的输出端分别与所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口、第二N×N波长选择开关的第N个输入端口相连;所述第一发射器用于发送业务信号,使得业务信号进入所述第一分功器,并从所述第一分功器的输出端分别进入所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口和第二N×N波长选择开关的第N个输入端口;所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个分功器相连的输入端口之外的输入端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输入端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个分功器相连的输入端口之外的输入端口。
在第二种可能的实现方式中,结合第一方面,所述节点装置还包括:
第一接收器、第一开关;
其中,所述第一开关的两个输入端分别与所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口、所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口相连,所述第一接收器的输入端与所述第一开关的输出端相连,所述第一接收器用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号;所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
在第三种可能的实现方式中,结合第一方面,所述节点装置还包括:
第二发射器、第三发射器,第二接收器、第三接收器,第二分功器、第三分功器,第二开关、第三开关,第二1×L波长选择开关、第三1×L波长选择开关,第二1×R分功器、第三1×R分功器;
其中,所述第二发射器的输出端与所述第二分功器的输入端相连,所述第二分功器的输出端分别与所述第二1×L波长选择开关的输入端中的一个端口、所述第三1×L波长选择开关的输入端中的一个端口相连,所述第二1×L波长选择开关的输出端与所述第一N×N波长选择开关的第N个端口相连,所述第三1×L波长选择开关的输出端与所述第二N×N波长选择开关的第N个端口相连;所述第二发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号通过所述第二分功器、所述第二1×L波长选择开关和所述第三1×L波长选择开关,进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,其中,L为大于1的自然数;
所述第三发射器的输出端与所述第三分功器的输入端相连,所述第三分功器的输出端分别与所述第二1×L波长选择开关的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第三1×L波长选择开关的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第三发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第三分功器、所述第二1×L波长选择开关和所述第三1×L波长选择开关,进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关;
所述第二1×R分功器的输入端与所述第一N×N波长选择开关的输出端的第N个端口相连,所述第二1×R分功器的输出端中的一个端口与所述第二开关的输入端相连,所述第二开关的输出端与所述第二接收器的输入端相连,所述第二1×R分功器的输出端中除已占用外剩余端口中的一个端口与所述第三开关的输入端相连,所述第二接收器用于通过所述第二开关,选择接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号,其中,R为大于1的自然数;
所述第三1×R分功器的输入端与所述第二N×N波长选择开关的输出端的第N个端口相连,所述第三1×R分功器的输出端中的一个端口与所述第二开关的输入端相连,所述第三1×R分功器的输出端中除已占用外剩余端口中的一个端口与所述第三开关的输入端相连,所述第三开关的输出端与所述第三接收器的输入端相连,所述第三接收器用于通过所述第三开关,选择接收来自于所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号或第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号;
所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
在第四种可能的实现方式中,结合第一方面,所述节点装置还包括:
第四发射器、第五发射器、第六发射器、第七发射器,第四分功器、第五分功器、第六分功器、第七分功器,第四1×S合功器、第五1×S合功器,第四1×U波长选择开关、第五1×U波长选择开关、第六1×U波长选择开关、第七1×U波长选择开关;
第四接收器、第五接收器、第六接收器、第七接收器,第四开关、第五开关、第六开关、第七开关,第四1×S波长选择开关、第五1×S波长选择开关,第四1×U分功器、第五1×U分功器、第六1×U分功器、第七1×U分功器;
其中,所述第四发射器的输出端与所述第四分功器的输入端相连,所述第四分功器的输出端分别与所述第四1×U波长选择开关输入端中的一个端口、所述第六1×U波长选择开关输入端中的一个端口相连;所述第五发射器的输出端与所述第五分功器的输入端相连,所述第五分功器的输出端分别与所述第四1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第六1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第四1×U波长选择开关的输出端与所述第四1×S合功器的输入端相连,所述第六1×U波长选择开关的输出端与所述第五1×S合功器的输入端相连,所述第四1×S合功器的输出端与所述第一N×N波长选择开关的第N个端口相连,所述第五1×S合功器的输出端与所述第二N×N波长选择开关的第N个端口相连;所述第四发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第四分功器、所述第四1×U波长选择开关和所述第六1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,分别进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,所述第五发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第五分功器、所述第四1×U波长选择开关和所述第六1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,分别进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,其中,U为大于1的自然数,S为取值大于1的自然数;
所述第六发射器的输出端与所述第六分功器的输入端相连,所述第六分功器的输出端分别与所述第五1×U波长选择开关输入端中的一个端口、所述第七1×U波长选择开关输入端中的一个端口相连;所述第七发射器的输出端与所述第七分功器的输入端相连,所述第七分功器的输出端分别与所述第五1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第七1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第五1×U波长选择开关的输出端与所述第四1×S合功器的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连,所述第七1×U波长选择开关的输出端与所述第五1×S合功器的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连,所述第六发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第六分功器、所述第五1×U波长选择开关和所述第七1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,所述第七发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第七分功器、所述第五1×U波长选择开关和所述第七1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关;
所述第四1×S波长选择开关的输入端与所述第一N×N波长选择开关的输出端的第N个端口相连,所述第四1×S波长选择开关的输出端的一个端口与所述第四1×U分功器的输入端相连,所述第四1×U分功器的输出端分别与所述第四开关和所述第五开关的输入端相连,所述第四开关的输出端与所述第四接收器的输入端相连,所述第五开关的输出端与所述第五接收器的输入端相连;所述第四1×S波长选择开关的输出端的另一个端口与所述第五1×U分功器的输入端相连,所述第五1×U分功器的输出端分别所述第六开关和所述第七开关的输入端相连;所述第四接收器和所述第五接收器用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号;
所述第五1×S波长选择开关的输入端与所述第二N×N波长选择开关的输出端的第N个端口相连,所述第五1×S波长选择开关的输出端的一个端口与所述第六1×U分功器的输入端相连,所述第六1×U分功器的输出端分别与所述第四开关和所述第五开关的除已占用外剩余的输入端相连;所述第五1×S波长选择开关的输出端的另一个端口与所述第七1×U分功器的输入端相连,所述第七1×U分功器的输出端分别与所述第六开关和所述第七开关的除已占用外剩余的输入端相连,所述第六开关的输出端与所述第六接收器的输入端相连,所述第七开关的输出端与所述第七接收器的输入端相连;所述第六接收器和所述第七接收器用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号;
所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
在第五种可能的实现方式中,结合第一方面,所述节点装置还包括:
至少两个上传侧发射器,至少两个上传侧分功器,至少两个上传侧K×K开关,至少两个下载侧接收器,至少两个下载侧开关,至少两个下载侧K×K开关,至少两个1×W波长选择开关、至少两个1×V分功器;
所述上传侧分功器将所述上传侧发射器发送的信号分别发送至所述至少两个上传侧K×K开关,使得所述上传侧K×K开关对所述信号进行选择后,经过所述至少两个1×W波长选择开关发送至所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关;
所述至少两个1×V分功器从所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关接收所述信号,并将所述信号分别发送至所述下载侧K×K开关,经过所述下载侧K×K开关选择后,经过所述下载侧开关分别发送至所述下载侧接收器,最终由所述接收器接收,其中,W的取值为大于1的自然数,V的取值为大于1的自然数,K的取值为大于3的自然数。
在第六种可能的实现方式中,结合第一方面,所述节点装置还包括:
至少两个上传侧发射器,至少两个上传侧分功器,至少两个上传侧K×K开关,至少两个下载侧接收器器,至少两个下载侧开关,至少两个下载侧K×K开关;
所述上传侧分功器将所述上传侧发射器发送的信号分别发送至所述至少两个上传侧K×K开关,使得所述上传侧K×K开关对所述信号进行选择后,发送至所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,其中,K的取值为大于1的自然数;
所述下载侧K×K开关分别从所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关接收信号,使得所述信号经过K×K开关的选择后,经过所述下载侧开关分别发送至所述下载侧接收器,最终由所述接收器接收,其中,K的取值为大于1的自然数。
本发明提供一种节点装置,通过使用两个N×N波长选择开关组成并联结构,使两个N×N波长选择开关相互备份,并且能够使用N×N波长选择开关代替原有离散的1×M波长选择开关,从而将原本在多个1×M波长选择开关之间进行的路由交换选择工作转移到N×N波长选择开关内部实现,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种节点装置的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种节点装置的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种节点装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种节点装置的结构示意图;
图5为本发明另一实施例提供的一种节点装置的结构示意图;
图6为本发明另一实施例提供的另一种节点装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种节点装置,如图1所示,该节点装置包括第一N×N波长选择开关101、第二N×N波长选择开关102、分功器103、合功器104,所述节点装置具体包括:
所述第一N×N波长选择开关101与所述第二N×N波长选择开关102组成并联结构,每个所述分功器103都有一个输入端和两个输出端,两个输出端分别为第一输出端和第二输出端;每个所述分功器103的第一输出端分别与所述第一N×N波长选择开关101的不同的输入端相连,每个所述分功器103的第二输出端分别于与所述第二N×N波长选择开关102的不同的输入端相连;每个所述合功器104都有两个输入端和一个输出端,两个输入端分别为第一输入端和第二输入端;每个合功器104的第一输入端与所述第一N×N波长选择开关101的一个输出端相连,每个合功器的第二输入端与所述第二N×N波长选择开关102的一个输出端相连,N为大于1的自然数;
每个所述分功器103通过所述第一输出端将含有工作业务和备份业务的信号发送至所述第一N×N波长选择开关101,每个所述分功器103通过所述第二输出端将含有工作业务和备份业务的信号发送至所述第二N×N波长选择开关102,所述第一N×N波长选择开关101阻断所述信号中的所述备份业务,交叉所述工作业务,将所述工作业务通过所述合功器104的第一输入端发送至所述合功器104,所述第二N×N波长选择开关102阻断所述信号中的所述工作业务,交叉所述备份业务,将所述备份业务通过所述合功器104的第二输入端发送至所述合功器。
其中,N×N波长选择开关具有N个输入端口以及N个输出端口,通过其内部的交换模块的光处理,实现任意输入端口中任意波长光信号到任意输出端口的输出。N×N波长选择开关内部可包括输入/输出模块、分光/合光模块和交换模块。交换模块可由MEMS(Micro-electro-mechanicalSystem,微机电***)微镜阵列、LCOS(LiquidCrystalonsilicon,硅上液晶)等交换引擎来实现。
具体的,当多波长信号光进入N×N波长选择开关的N个输入端口后,首先通过输入模块进行空间光路调整,被调整后的多波长信号光由分光模块实现不同波长信号光在空间上散开,随后进入交换模块,交换模块根据路由配置信息,控制MEMS微镜阵列或LCOS的转角,实现不同波长信号光的光路转向,进而在自由空间实现N个输入端口中不同波长信号光的交叉和阻断,被交叉和阻断后的不同波长信号光通过合光模块进行合路,最后进入输出模块进行空间光路调整,由N个输出端口输出。因此根据路由配置信息,N×N波长选择开关可以实现任意输入端口中任意波长光信号到任意输出端口的输出。
本发明提供一种节点装置,通过使用两个N×N波长选择开关组成并联结构,使两个N×N波长选择开关相互备份,并且能够使用N×N波长选择开关代替原有离散的1×M波长选择开关,从而将原本在多个1×M波长选择开关之间进行的路由交换选择工作转移到N×N波长选择开关内部实现,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
本发明实施例提供一种节点装置,如图2所示,该节点装置包括:
第一N×N波长选择开关201、第二N×N波长选择开关202、分功器203~206、合功器207~210,所述节点装置具体包括:
所述第一N×N波长选择开关201与所述第二N×N波长选择开关202组成并联结构,所述第一N×N波长选择开关201的N-1个中的每一个输入端口与所述第二N×N波长选择开关202的N-1个中的每一个输入端口均与一分功器203~206相连,所述第一N×N波长选择开关201的N-1个中的每一个输出端口与所述第二N×N波长选择开关202的N-1个中的每一个输出端口均与一合功器207~210相连。其中,全文中的N均为大于1的自然数,本实施例中N的取值为5。在本说明书中,除特殊说明外,第一N×N波长选择开关和第二N×N波长选择开关在输入端和输出端均有相同的端口数量。其中,信号在传输过程中需要通过光放大器,来实现对信号的加强。
本发明提供一种节点装置,通过使用两个N×N波长选择开关组成并联结构,使两个N×N波长选择开关相互备份,并且能够使用N×N波长选择开关代替原有离散的1×M波长选择开关,从而将原本在多个1×M波长选择开关之间进行的路由交换选择工作转移到N×N波长选择开关内部实现,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
本发明实施例提供一种节点装置,如图3所示,该节点装置包括:第一N×N波长选择开关301,第二N×N波长选择开关302,分功器303,合功器304,第一分功器305、第一开关306、第一发射器307、第一接收器308,所述节点装置具体包括:
所述第一发射器307的输出端与所述第一分功器305的输入端相连,所述第一分功器305的输出端分别与所述第一N×N波长选择开关301的第N个输入端口、第二N×N波长选择开关302的第N个输入端口相连;所述第一发射器307用于发送业务信号,使得业务信号进入所述第一分功器305,并从所述第一分功器305的输出端分别进入所述第一N×N波长选择开关301的第N个输入端口和第二N×N波长选择开关302的第N个输入端口;所述第一N×N波长选择开关301的第N个输入端口为除所述第一N×N波长选择开关301与所述至少一个分功器相连的输入端口之外的输入端口,所述第二N×N波长选择开关302的第N个输入端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个分功器相连的输入端口之外的输入端口。
所述第一开关306的两个输入端分别与所述第一N×N波长选择开关301的第N个输出端口、所述第二N×N波长选择开关302的第N个输出端口相连,所述第一接收器308的输入端与所述第一开关306的输出端相连,所述第一接收器308用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关301的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关302的第N个输出端口的备份业务信号;所述第一N×N波长选择开关301的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关301与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关302与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。其中,信号在传输过程中需要通过光放大器,来实现对信号的加强。
本发明实施例提供一种节点装置,通过两个N×N波长选择开关组成并联结构,并且使用分工器和合功器,使得能够实现业务的上传和下载,从而将原本在多个1×M波长选择开关之间进行的路由交换选择工作转移到N×N波长选择开关内部实现,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
本发明实施例提供一种节点装置,如图4所示,该节点装置包括:第一N×N波长选择开关401,第二N×N波长选择开关402,分功器404~406,合功器407~410,第二1×L波长选择开关411,第三1×L波长选择开关412,第二1×R分功器413,第三1×R分功器414,第二发射器415、第三发射器416,第二接收器417、第三接收器418,第二分功器419、第三分功器420、第二开关421、第三开关422;
所述第二发射器415的输出端与所述第二分功器419的输入端相连,所述第二分功器419的输出端分别与所述第二1×L波长选择开关411的输入端中的一个端口、所述第三1×L波长选择开关412的输入端中的一个端口相连,所述第二1×L波长选择开关411的输出端与所述第一N×N波长选择开关401的第N个端口相连,所述第三1×L波长选择开关412的输出端与所述第二N×N波长选择开关402的第N个端口相连;所述第二发射器415用于发送业务信号,使得所述业务信号通过所述第二分功器419、所述第二1×L波长选择开关411和所述第三1×L波长选择开关412,进入所述第一N×N波长选择开关401和所述第二N×N波长选择开关402,其中,L为大于1的自然数;
所述第三发射器416的输出端与所述第三分功器420的输入端相连,所述第三分功器420的输出端分别与所述第二1×L波长选择开关411的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第三1×L波长选择开关412的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第三发射器416用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第三分功器420、所述第二1×L波长选择开关411和所述第三1×L波长选择开关412,进入所述第一N×N波长选择开关401和所述第二N×N波长选择开关402;
所述第二1×R分功器413的输入端与所述第一N×N波长选择开关401的输出端的第N个端口相连,所述第二1×R分功器413的输出端中的一个端口与所述第二开关421的输入端相连,所述第二开关421的输出端与所述第二接收器417的输入端相连,所述第二1×R分功器413的输出端中除已占用外剩余端口中的一个端口与所述第三开关422的输入端相连,所述第二接收器417用于通过所述第二开关421,选择接收来自于所述第一N×N波长选择开关401的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号,其中,R为大于2的自然数;
所述第三1×R分功器414的输入端与所述第二N×N波长选择开关的输出端的第N个端口相连,所述第三1×R分功器414的输出端中的一个端口与所述第二开关的除已占用外剩余的输入端相连,所述第三1×R分功器414的输出端中除已占用外剩余端口中的一个端口与所述第三开关422的除已占用外剩余的输入端相连,所述第三开关422的输出端与所述第三接收器418的输入端相连,所述第三接收器418用于通过所述第三开关422,选择接收来自于所述第二N×N波长选择开关402的第N个输出端口的备份业务信号或第一N×N波长选择开关401的第N个输出端口的工作业务信号;
所述第一N×N波长选择开关401的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关401与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关402的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关402与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
本发明实施例提供一种节点装置,通过使用两个N×N波长选择开关,并且在节点装置内使用1×L波长选择开关、1×R分功器,实现节点装置内业务信号的选择性上传和接收,相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
本发明实施例提供一种节点装置,如图5所示,该节点装置包括:第一N×N波长选择开关501、第二N×N波长选择开关502,分功器505~506,合功器507~510,第四1×S合功器511、第五1×S合功器512,第四1×U波长选择开关515、第五1×U波长选择开关516、第六1×U波长选择开关517、第七1×U波长选择开关518,第四分功器523、第五分功器524、第六分功器525、第七分功器526,第四发射器531、第五发射器532、第六发射器533、第七发射器534;
第四1×S波长选择开关513、第五1×S波长选择开关514,第四1×U分功器519、第五1×U分功器520、第六1×U分功器521、第七1×U分功器522,第四开关527、第五开关528、第六开关529、第七开关530,第四接收器535、第五接收器536、第六接收器537、第七接收器538;
所述第四发射器531的输出端与所述第四分功器523的输入端相连,所述第四分功器523的输出端分别与所述第四1×U波长选择开关515输入端中的一个端口、所述第六1×U波长选择开关517输入端中的一个端口相连;所述第五发射器532的输出端与所述第五分功器524的输入端相连,所述第五分功器524的输出端分别与所述第四1×U波长选择开关515输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第六1×U波长选择开关517输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第四1×U波长选择开关515的输出端与所述第四1×S合功器511的输入端相连,所述第六1×U波长选择开关517的输出端与所述第五1×S合功器512的输入端相连,所述第四1×S合功器511的输出端与所述第一N×N波长选择开关501的第N个端口相连,所述第五1×S合功器512的输出端与所述第二N×N波长选择开关502的第N个端口相连;所述第四发射器531用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第四分功器523、所述第四1×U波长选择开关515和所述第六1×U波长选择开关517后,再分别通过所述第四1×S合功器511和所述第五1×S合功器516,分别进入所述第一N×N波长选择开关501和所述第二N×N波长选择开关502,所述第五发射器532用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第五分功器524、所述第四1×U波长选择开关515和所述第六1×U波长选择开关517后,再分别通过所述第四1×S合功器511和所述第五1×S合功器512,分别进入所述第一N×N波长选择开关501和所述第二N×N波长选择开关502,其中,U为大于1的自然数,S为取值大于1的自然数;
所述第六发射器533的输出端与所述第六分功器525的输入端相连,所述第六分功器525的输出端分别与所述第五1×U波长选择开关516输入端中的一个端口、所述第七1×U波长选择开关518输入端中的一个端口相连;所述第七发射器534的输出端与所述第七分功器526的输入端相连,所述第七分功器526的输出端分别与所述第五1×U波长选择开关516输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第七1×U波长选择开关518输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第五1×U波长选择开关516的输出端与所述第四1×S合功器511的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连,所述第七1×U波长选择开关518的输出端与所述第五1×S合功器512的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连,所述第六发射器533用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第六分功器525、所述第五1×U波长选择开关516和所述第七1×U波长选择开关518后,再分别通过所述第四1×S合功器511和所述第五1×S合功器512,进入所述第一N×N波长选择开关501和所述第二N×N波长选择开关502,所述第七发射器534用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第七分功器526、所述第五1×U波长选择开关516和所述第七1×U波长选择开关518后,再分别通过所述第四1×S合功器511和所述第五1×S合功器512,进入所述第一N×N波长选择开关501和所述第二N×N波长选择开关502;
所述第四1×S波长选择开关511的输入端与所述第一N×N波长选择开关501的输出端的第N个端口相连,所述第四1×S波长选择开关511的输出端的一个端口与所述第四1×U分功器519的输入端相连,所述第四1×U分功器519的输出端分别与所述第四开关527和所述第五开关528的输入端相连,所述第四开关527的输出端与所述第四接收器535的输入端相连,所述第五开关528的输出端与所述第五接收器536的输入端相连;所述第四1×S波长选择开关513的输出端的另一个端口与所述第五1×U分功器520的输入端相连,所述第五1×U分功器520的输出端分别所述第六开关529和所述第七开关530的输入端相连;所述第四接收器535和所述第五接收器536用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关501的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关502的第N个输出端口的备份业务信号;
所述第五1×S波长选择开关514的输入端与所述第二N×N波长选择开关502的输出端的第N个端口相连,所述第五1×S波长选择开关514的输出端的一个端口与所述第六1×U分功器521的输入端相连,所述第六1×U分功器521的输出端分别与所述第四开关527和所述第五开关528的除已占用外剩余的输入端相连;所述第五1×S波长选择开关514的输出端的另一个端口与所述第七1×U分功器522的输入端相连,所述第七1×U分功器522的输出端分别与所述第六开关529和所述第七开关530的除已占用的剩余输入端相连,所述第六开关529的输出端与所述第六接收器537的输入端相连,所述第七开关530的输出端与所述第七接收器538的输入端相连;所述第六接收器537和所述第七接收器538用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关501的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关502的第N个输出端口的备份业务信号;
所述第一N×N波长选择开关501的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关501与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关502的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关502与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
本发明实施例提供一种节点装置,在本地业务上传侧,通过在1×U波长选择开关和N×N波长选择开关之间加入1×S合功器,使得待上传的信号从不同的发射器发送,经过分功器、多个1×U波长选择开关,最终经过1×S合功器后,进入N×N波长选择开关;在本地业务下载侧,通过在1×U分功器和N×N波长选择开关之间加入1×S波长选择开关,使得待下载信号经过N×N波长选择开关、1×S波长选择开关、多个1×U分功器、最后经过开关被不同的接收器接收,实现了多路信号的路由选择;相比原来采用离散化器件的结构,达到了简化的目的,并且当业务量扩大时,不需要增加线路侧模块插槽的数目,最终降低了使用成本。
本发明实施例还提供一种节点装置,如图6所示,所述节点装置中包含第一N×N波长选择开关601、第二N×N波长选择开关602,分功器603~606,合功器607~610,1×W波长选择开关611~618,1×V分功器619~626,分功器627~628,开关629~630,发射器631~632,接收器633~634,所述节点装置还包括:
上传侧K×K开关635~636,下载侧K×K开关637~638;
所述上传侧分功器627~628将所述上传侧发射器631~632发送的信号分别发送至所述至少两个上传侧K×K开关635~636,使得所述上传侧K×K635~636开关对所述信号进行选择后,经过所述至少两个1×W波长选择开关611~618发送至所述第一N×N波长选择开关601和所述第二N×N波长选择开关602;
所述至少两个1×V分功器619~626从所述第一N×N波长选择开关601和所述第二N×N波长选择开关602接收所述信号,并将所述信号分别发送至所述下载侧K×K开关637~638,经过所述下载侧K×K开关637~638选择后,经过所述下载侧开关629~630分别发送至所述下载侧接收器633~634,最终由所述接收器633~634接收,其中,V的取值为大于1的自然数,K的取值为大于3的自然数。
其中,信号在传输过程中需要通过光放大器,来实现对信号的加强。示例性的,本实施例中N=8,W=20,V=20,因为每个K×K开关均与4个1×U波长选择开关或4个1×S分功器相连,因此,K×K开关中K取值为80,这里仅代表三者之间的数值关系,N取值为大于2的自然数、W、V均取值为大于1的自然数、K均取值为大于3的自然数。
上述结构能够同时接入大量的端口,通过在上传和下载路径上增加K×K开关,能够提高对于多组信号的选择能力,该节点架构适用于相干信号的传输。
若将上述节点装置中的1×W波长选择开关611~618替换为复用器,将上述节点装置中的1×V分功器619~626替换为解复用器,则替换后的节点装置适用于非相干信号的传输。
进一步的,所述节点装置还包括:
上传侧K×K开关635~636,下载侧K×K开关637~638;
所述上传侧分功器627~628将所述上传侧发射器631~632发送的信号分别发送至所述至少两个上传侧K×K开关635~636,使得所述上传侧K×K开关635~636对所述信号进行选择后,发送至所述第一N×N波长选择开关601和所述第二N×N波长选择开关602,其中,K的取值为大于1的自然数;所述下载侧K×K开关637~638分别从所述第一N×N波长选择开关601和所述第二N×N波长选择开关602接收信号,使得所述信号经过K×K开关637~638的选择后,经过所述下载侧开关629~630分别发送至所述下载侧接收器633~634,最终由所述接收器633~634接收,其中,K的取值为大于1的自然数。
本发明实施例通过在两个N×N波长选择开关组成的并联结构的上传和下载路径上,增设了K×K开关,能够对待处理信号进行选择,可以适应多组同波长光信号的上传和下载,实现无阻塞功能,同时也能保证同原有使用离散器件的节点装置相比,简化了节点的结构,降低了成本。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露方法和装置,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网-cn络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (7)

1.一种节点装置,所述节点装置包括:第一N×N波长选择开关、第二N×N波长选择开关、至少一个分功器、至少一个合功器,其特征在于,所述节点装置包括:
所述第一N×N波长选择开关与所述第二N×N波长选择开关组成并联结构,每个所述分功器都有一个输入端和两个输出端,两个输出端分别为第一输出端和第二输出端;每个所述分功器的第一输出端分别与所述第一N×N波长选择开关的不同的输入端相连,每个所述分功器的第二输出端分别于与所述第二N×N波长选择开关的不同的输入端相连;每个所述合功器都有两个输入端和一个输出端,两个输入端分别为第一输入端和第二输入端;每个合功器的第一输入端与所述第一N×N波长选择开关的一个输出端相连,每个合功器的第二输入端与所述第二N×N波长选择开关的一个输出端相连,N为大于1的自然数;
每个所述分功器通过所述第一输出端将含有工作业务和备份业务的信号发送至所述第一N×N波长选择开关,每个所述分功器通过所述第二输出端将含有工作业务和备份业务的信号发送至所述第二N×N波长选择开关,所述第一N×N波长选择开关阻断所述信号中的所述备份业务,交叉所述工作业务,将所述工作业务通过所述合功器的第一输入端发送至所述合功器,所述第二N×N波长选择开关阻断所述信号中的所述工作业务,交叉所述备份业务,将所述备份业务通过所述合功器的第二输入端发送至所述合功器。
2.根据权利要求1所述的节点装置,其特征在于,所述节点装置还包括:
第一发射器、第一分功器;
其中,所述第一发射器的输出端与所述第一分功器的输入端相连,所述第一分功器的输出端分别与所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口、第二N×N波长选择开关的第N个输入端口相连;所述第一发射器用于发送业务信号,使得业务信号进入所述第一分功器,并从所述第一分功器的输出端分别进入所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口和第二N×N波长选择开关的第N个输入端口;所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个分功器相连的输入端口之外的输入端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输入端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个分功器相连的输入端口之外的输入端口。
3.根据权利要求1所述的节点装置,其特征在于,所述节点装置还包括:
第一接收器、第一开关;
其中,所述第一开关的两个输入端分别与所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口、所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口相连,所述第一接收器的输入端与所述第一开关的输出端相连,所述第一接收器用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号;所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
4.根据权利要求1所述的节点装置,其特征在于,所述节点装置还包括:
第二发射器、第三发射器,第二接收器、第三接收器,第二分功器、第三分功器,第二开关、第三开关,第二1×L波长选择开关、第三1×L波长选择开关,第二1×R分功器、第三1×R分功器;
其中,所述第二发射器的输出端与所述第二分功器的输入端相连,所述第二分功器的输出端分别与所述第二1×L波长选择开关的输入端中的一个端口、所述第三1×L波长选择开关的输入端中的一个端口相连,所述第二1×L波长选择开关的输出端与所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口相连,所述第三1×L波长选择开关的输出端与所述第二N×N波长选择开关的第N个输入端口相连;所述第二发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号通过所述第二分功器、所述第二1×L波长选择开关和所述第三1×L波长选择开关,分别进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,其中,L为大于1的自然数;
所述第三发射器的输出端与所述第三分功器的输入端相连,所述第三分功器的输出端分别与所述第二1×L波长选择开关的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第三1×L波长选择开关的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第三发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第三分功器、所述第二1×L波长选择开关和所述第三1×L波长选择开关,分别进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关;
所述第二1×R分功器的输入端与所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口相连,所述第二1×R分功器的输出端中的一个端口与所述第二开关的输入端相连,所述第二开关的输出端与所述第二接收器的输入端相连,所述第二1×R分功器的输出端中除已占用外剩余端口中的一个端口与所述第三开关的输入端相连,所述第二接收器用于通过所述第二开关,选择接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号,其中,R为大于1的自然数;
所述第三1×R分功器的输入端与所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口相连,所述第三1×R分功器的输出端中的一个端口与所述第二开关的除已占用外剩余的输入端相连,所述第三1×R分功器的输出端中除已占用外剩余端口中的一个端口与所述第三开关的除已占用外剩余的输入端相连,所述第三开关的输出端与所述第三接收器的输入端相连,所述第三接收器用于通过所述第三开关,选择接收来自于所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号或第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号;
所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
5.根据权利要求1所述的节点装置,其特征在于,所述节点装置还包括:
第四发射器、第五发射器、第六发射器、第七发射器,第四分功器、第五分功器、第六分功器、第七分功器,第四1×S合功器、第五1×S合功器,第四1×U波长选择开关、第五1×U波长选择开关、第六1×U波长选择开关、第七1×U波长选择开关;
第四接收器、第五接收器、第六接收器、第七接收器,第四开关、第五开关、第六开关、第七开关,第四1×S波长选择开关、第五1×S波长选择开关,第四1×U分功器、第五1×U分功器、第六1×U分功器、第七1×U分功器;
其中,所述第四发射器的输出端与所述第四分功器的输入端相连,所述第四分功器的输出端分别与所述第四1×U波长选择开关输入端中的一个端口、所述第六1×U波长选择开关输入端中的一个端口相连;所述第五发射器的输出端与所述第五分功器的输入端相连,所述第五分功器的输出端分别与所述第四1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第六1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第四1×U波长选择开关的输出端与所述第四1×S合功器的输入端相连,所述第六1×U波长选择开关的输出端与所述第五1×S合功器的输入端相连,所述第四1×S合功器的输出端与所述第一N×N波长选择开关的第N个输入端口相连,所述第五1×S合功器的输出端与所述第二N×N波长选择开关的第N个输入端口相连;所述第四发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第四分功器、所述第四1×U波长选择开关和所述第六1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,分别进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,所述第五发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第五分功器、所述第四1×U波长选择开关和所述第六1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,分别进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,其中,U为大于1的自然数,S为取值大于1的自然数;
所述第六发射器的输出端与所述第六分功器的输入端相连,所述第六分功器的输出端分别与所述第五1×U波长选择开关输入端中的一个端口、所述第七1×U波长选择开关输入端中的一个端口相连;所述第七发射器的输出端与所述第七分功器的输入端相连,所述第七分功器的输出端分别与所述第五1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口、所述第七1×U波长选择开关输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第五1×U波长选择开关的输出端与所述第四1×S合功器的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连,所述第七1×U波长选择开关的输出端与所述第五1×S合功器的输入端除已占用外剩余端口中的一个端口相连;所述第六发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第六分功器、所述第五1×U波长选择开关和所述第七1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,所述第七发射器用于发送业务信号,使得所述业务信号经过所述第七分功器、所述第五1×U波长选择开关和所述第七1×U波长选择开关后,再分别通过所述第四1×S合功器和所述第五1×S合功器,进入所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关;
所述第四1×S波长选择开关的输入端与所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口相连,所述第四1×S波长选择开关的输出端的一个端口与所述第四1×U分功器的输入端相连,所述第四1×U分功器的输出端分别与所述第四开关和所述第五开关的输入端相连,所述第四开关的输出端与所述第四接收器的输入端相连,所述第五开关的输出端与所述第五接收器的输入端相连;所述第四1×S波长选择开关的输出端的另一个端口与所述第五1×U分功器的输入端相连,所述第五1×U分功器的输出端分别所述第六开关和所述第七开关的输入端相连;所述第四接收器和所述第五接收器用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号;
所述第五1×S波长选择开关的输入端与所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口相连,所述第五1×S波长选择开关的输出端的一个端口与所述第六1×U分功器的输入端相连,所述第六1×U分功器的输出端分别与所述第四开关和所述第五开关的除已占用外剩余的输入端相连;所述第五1×S波长选择开关的输出端的另一个端口与所述第七1×U分功器的输入端相连,所述第七1×U分功器的输出端分别与所述第六开关和所述第七开关的除已占用外剩余的输入端相连,所述第六开关的输出端与所述第六接收器的输入端相连,所述第七开关的输出端与所述第七接收器的输入端相连;所述第六接收器和所述第七接收器用于接收来自于所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口的工作业务信号或第二N×N波长选择开关的第N个输出端口的备份业务信号;
所述第一N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第一N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口,所述第二N×N波长选择开关的第N个输出端口为除所述第二N×N波长选择开关与所述至少一个合功器相连的输出端口之外的输出端口。
6.根据权利要求1所述的节点装置,其特征在于,所述节点装置还包括:
至少两个上传侧发射器,至少两个上传侧分功器,至少两个上传侧K×K开关,至少两个下载侧接收器,至少两个下载侧开关,至少两个下载侧K×K开关,至少两个1×W波长选择开关、至少两个1×V分功器;
所述上传侧分功器将所述上传侧发射器发送的信号分别发送至所述至少两个上传侧K×K开关,使得所述上传侧K×K开关对所述信号进行选择后,经过所述至少两个1×W波长选择开关分别发送至所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关;
所述至少两个1×V分功器从所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关接收所述信号,并将所述信号分别发送至所述下载侧K×K开关,经过所述下载侧K×K开关选择后,经过所述下载侧开关分别发送至所述下载侧接收器,最终由所述接收器接收,其中,W的取值为大于1的自然数,V的取值为大于1的自然数,K的取值为大于3的自然数。
7.根据权利要求1所述的节点装置,其特征在于,所述节点装置还包括:
至少两个上传侧发射器,至少两个上传侧分功器,至少两个上传侧K×K开关,至少两个下载侧接收器器,至少两个下载侧开关,至少两个下载侧K×K开关;
所述上传侧分功器将所述上传侧发射器发送的信号分别发送至所述至少两个上传侧K×K开关,使得所述上传侧K×K开关对所述信号进行选择后,分别发送至所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关,其中,K的取值为大于1的自然数;
所述下载侧K×K开关分别从所述第一N×N波长选择开关和所述第二N×N波长选择开关接收信号,使得所述信号经过K×K开关的选择后,经过所述下载侧开关分别发送至所述下载侧接收器,最终由所述接收器接收,其中,K的取值为大于1的自然数。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9197354B2 (en) * 2010-08-26 2015-11-24 Ciena Corporation Concatenated optical spectrum transmission systems and methods
US9577780B2 (en) * 2014-06-26 2017-02-21 Luxtera, Inc. Method and system for a polarization immune wavelength division multiplexing demultiplexer
CN107408981B (zh) * 2015-03-23 2020-09-18 日本电气株式会社 光学复用和解复用设备以及控制光学复用和解复用设备的方法
US10735125B2 (en) * 2017-09-30 2020-08-04 Juniper Networks, Inc. Optical multicast switch with broadcast capability
US11838101B2 (en) * 2018-01-26 2023-12-05 Ciena Corporation Upgradeable colorless, directionless, and contentionless optical architectures
CN111596409B (zh) * 2019-02-20 2022-08-30 阿里巴巴集团控股有限公司 光传输***、调度节点、合波节点以及分波节点

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101610129A (zh) * 2009-07-09 2009-12-23 中兴通讯股份有限公司 实现完全无阻的波长无关性的可重构光分插复用装置
CN102640438A (zh) * 2010-04-21 2012-08-15 美国日本电气实验室公司 Roadm应答器聚合器***和操作方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7027732B2 (en) * 2002-01-18 2006-04-11 Pts Corporation WDM cross-connects for core optical networks
US7751714B2 (en) * 2006-04-20 2010-07-06 Nec Laboratories America, Inc. Centralized resource management in wavelength selective switch based wavelength cross connect systems
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
US8625993B2 (en) * 2008-01-08 2014-01-07 Ciena Corporation Wavelength-switched optical add-drop multiplexer with wavelength broadcasting capability
US8165468B2 (en) 2008-01-14 2012-04-24 Tellabs Operations, Inc. Methods and apparatus for performing directionless wavelength addition and subtraction within a ROADM based optical node
US8116630B2 (en) * 2008-12-08 2012-02-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods for dynamic wavelength add/drop in a ROADM optical network
US8111995B2 (en) * 2009-02-11 2012-02-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Shared, colorless add/drop configuration for a ROADM network using M×N wavelength switches
US8218967B1 (en) * 2009-06-02 2012-07-10 Lockheed Martin Corporation Optical switching systems and methods
US9077474B2 (en) * 2010-03-12 2015-07-07 Ciena Corporation Make before break optical mesh network element

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101610129A (zh) * 2009-07-09 2009-12-23 中兴通讯股份有限公司 实现完全无阻的波长无关性的可重构光分插复用装置
CN102640438A (zh) * 2010-04-21 2012-08-15 美国日本电气实验室公司 Roadm应答器聚合器***和操作方法

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