DE19949845A1 - Optical monitoring device - Google Patents

Optical monitoring device

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Abstract

The monitoring device comprises a demultiplexer (DM), which has in particular, N-outputs (Al-An), a splitter (S1-Sn) being allocated to each of said outputs (Al-An) which define a transmission channel. The signal which has been transmitted via the corresponding channel is present at the respective output (SA1-SAn) of each splitter (S1-Sn) and the monitor signal which has been assigned to the channel signal and which is fed to a detector is present at the second output (MA1-MAn) of the splitter (S1-Sn). The demultiplexer (DM) and the splitters (S1-Sn) which are connected to the demultiplexer outputs (Al-An) using splicers, are placed in a housing equipped with standardised light wave cable connectors.

Description

Die Erfindung betrifft eine optische Überwachungseinrichtung mit einem optischen Multiplexer/Demultiplexer und wenigstens einem optischen Splitter (Verzweiger, Teiler) zur Überprüfung eines Ein- oder Ausgangssignals des Multiplexers/Demultiplex­ ers.The invention relates to an optical monitoring device with an optical multiplexer / demultiplexer and at least an optical splitter (splitter, divider) for checking an input or output signal of the multiplexer / demultiplex first

In optischen Wellenlängenmultiplexern beziehungsweise Wellen­ längendemultiplexern (WDM = Wavelength Division Multiplexing = Wellenlängenmultiplex) werden die verschiedenen Wellenlän­ gen optischer Übertragungskanäle zusammengefaßt beziehungs­ weise aufgeteilt (siehe beispielsweise LASER FOCUS WORLD, Ju­ ni 1998; S. 83-88). Damit können über einen einzelnen Licht­ wellenleiter mehrere Kanäle gleichzeitig übertragen werden. Um die Funktion der Multiplexer/Demultiplexer in einem Netz zu überwachen, müssen die Kanäle mittels eines Splitters/Ver­ zweigers optisch angezapft und über einen Monitorausgang ei­ nem Detektor zugeführt werden. Beim heutigen Stand der Tech­ nik sind sowohl die Multiplexer/Demultiplexer als auch die Splitter diskrete Bauteile, die einzeln montiert und nachein­ ander angeschlossen werden müssen. Daher sind mehrere Gehäuse notwendig, die jeweils für sich und dann im Zusammenspiel ge­ testet und qualifiziert werden müssen. Außerdem müssen die Bauteile einzeln in Einschubmodule integriert werden. Bei hö­ heren Kanalzahlen, beispielsweise bei 16 oder 32 Kanälen, wird der Zusammenbau für den Anwender komplex und damit feh­ leranfällig.In optical wavelength division multiplexers or waves length division multiplexing (WDM = Wavelength Division Multiplexing = Wavelength division multiplex) are the different wavelengths gene optical transmission channels summarized relation split up (see for example LASER FOCUS WORLD, Ju ni 1998; Pp. 83-88). So that you can have a single light waveguide multiple channels can be transmitted simultaneously. To the function of the multiplexer / demultiplexer in a network to monitor, the channels must be by means of a splitter / ver Zweig optically tapped and egg via a monitor output be fed to a detector. At the current level of tech nik are both the multiplexer / demultiplexer and the Splinter discrete components that are assembled individually and one after the other must be connected. Therefore, there are several housings necessary, each for themselves and then in interaction must be tested and qualified. They also have to Components can be integrated individually in plug-in modules. At high higher number of channels, for example with 16 or 32 channels, the assembly becomes complex for the user and therefore incorrect prone to learning.

Dem gegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Überwachungseinrichtung bereitzustellen, mit dem sich die durch einen optischen Multiplexer/Demultiplexer definierten Kanäle in einfacher Weise überprüfen lassen. In contrast, the invention is based on the object Provide monitoring device with which the defined by an optical multiplexer / demultiplexer Have channels checked in a simple manner.  

Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Einrichtung der eingangs genannten Art dadurch gekennzeichnet dass der Multiplexer/De­ multiplexer und die Splitter in einem Modul integriert sind. Da der Modul in vorgefertigter Form vorliegt, wird die Monta­ gezeit seitens des Anwenders reduziert und die Fehleran­ fälligkeit des Moduls verringert. Die Erfüllung der relevan­ ten Anforderungen, beispielsweise der Bellcore GR-1221-CORE, können bereits herstellerseitig erfüllt und garantiert wer­ den.To solve this problem is a facility of the beginning mentioned type characterized in that the multiplexer / De multiplexer and the splitter are integrated in one module. Since the module is in a prefabricated form, the Monta tide on the part of the user and the errors due date of the module reduced. The fulfillment of relevan requirements, such as the Bellcore GR-1221-CORE, can already be fulfilled and guaranteed by the manufacturer the.

Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen zwischen dem Multiple­ xer/Demultiplexer und den Splittern thermische Spleiße sind, wodurch dauerhafte und in ihrer Übertragungsfunktion befrie­ digende Verbindungen zwischen dem Multiplexer/Demultiplexer und den Splittern hergestellt werden.This is an advantageous embodiment of the invention characterized that the connections between the multiple xer / demultiplexer and the splitters are thermal splices, whereby permanent and free in their transfer function digigen connections between the multiplexer / demultiplexer and the splinters are made.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Multiplexer/Demultiplexer und die Splitter auf einem Chip einer planaren LWL-Komponente (LWL = Lichtwellenleiter) integriert sind, wobei zusätzliche Verbindungen zwischen dem Multiplexer/Demultiplexer und den Splittern insgesamt vermieden werden, so dass die Zuverläs­ sigkeit des Moduls weiter verbessert wird.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the multiplexer / demultiplexer and the splinters on a chip of a planar optical fiber component (LWL = fiber optic) are integrated, with additional Connections between the multiplexer / demultiplexer and the Splinters can be avoided overall, so that the reliability module is further improved.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Multiplexer/Demultiplexer und die Splitter in einem Gehäuse integriert sind. Damit ist es ohne weitere möglich, den Modul beziehungsweise das Gehäu­ se in einem Einschub in einem Schaltschrank des Übertra­ gungssystems unterzubringen, was die Fehleranfälligkeit des Moduls weiter reduziert.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the multiplexer / demultiplexer and the splitters are integrated in one housing. So that is it is possible without further notice, the module or the housing se in a slot in a control cabinet of the transfer system to accommodate what makes the Module further reduced.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass für jeden Kanal des Multiple­ xers/Demultiplexers ein Splitter vorgesehen ist, so dass eine eigene Überwachungsmöglichkeit für jeden Kanal separat zur Verfügung gestellt werden kann.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that for each channel of the multiple  xers / demultiplexers a splitter is provided so that a separate monitoring option for each channel separately Can be made available.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Splitter in der ankommenden oder in der abgehenden Übertragungsstrecke zur Überwachung der Gesamtfunktion vorgesehen ist, so dass die Gesamtfunktion des Multiplexers/Demultiplexers sowie der Übertragungsstrecke in vorteilhafter Weise kontinuierlich überwacht werden kann.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that a splinter in the incoming or in the outgoing transmission path for monitoring the overall function is provided so that the overall function of the multiplexer / demultiplexer and the transmission link can be monitored continuously in an advantageous manner.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein unbenutztes optisches Tor eines Splitters mit einer Rückflußdämpfung von größer als 30 dB optisch abgeschlossen ist, wodurch sichergestellt ist, dass der in dem Splitter abgezweigte Teil des auf dem ent­ sprechenden Kanal übertragenen Signals voll als Monitorsignal zur Verfügung steht.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that an unused optical gate a splitter with a return loss greater than 30 dB is optically completed, which ensures that the part branched off in the splitter on the ent speaking channel transmitted signal fully as a monitor signal is available.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Kanal-Ausgangs­ leitungen LWL-Pigtails sind, für die eine Reihe an sich be­ kannter Verarbeitungsweisen zum Anschluß beziehungsweise zur Konfektionierung dieser Ausgangsleitung genutzt werden kön­ nen.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the optical channel output LWL pigtails are cables for which a number of be known processing methods for connection or This output line can be assembled nen.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eingangs-/Ausgangsleitungen des Moduls beziehungsweise die LWL-Pigtails Standard-Schnitt­ stellen in Form von LWL-Steckverbindern mit Standard-Steckge­ sichtern, beispielweise SC, E 2000 und dergleichen, aufwei­ sen, wobei die Ausgänge des Moduls in vorteilhafter Weise durch Standard-Steckverbinder kontaktiert und so einfach und sicher in das Netz des Übertragungssystems eingebunden werden können. Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the input / output lines of the module or the fiber optic pigtails standard cut in the form of fiber optic connectors with standard connectors classify, for example SC, E 2000 and the like sen, the outputs of the module in an advantageous manner contacted through standard connectors and so simple and be securely integrated into the network of the transmission system can.  

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Teilungsverhältnis der Splitter zwischen 1 zu 99 und 10 zu 90 liegt, wobei die in den betreffenden Kanälen übertragene Energie beziehungsweise die entsprechenden Signale nur unwesentlich dadurch herabge­ setzt wird, dass Monitor- oder Überwachungssignale abgezweigt werden.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the division ratio of Splitter is between 1 in 99 and 10 in 90, the in energy transmitted to the respective channels respectively the relevant signals only insignificantly thereby is set that monitor or monitoring signals are branched become.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Wellenlängenbereich der Splitter breitbandig im Bereich von 1530 bis 1565 nm (C-Band) oder im Bereich von 1565 bis 1625 nm (L-Band) liegt, so dass der Betriebswellenlängenbereich der Multiplexer/Demultiplexer in vorteilhafter Weise ohne Beeinträchtigung von den Split­ tern abgedeckt werden kann.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the wavelength range of Splitter broadband in the range from 1530 to 1565 nm (C-band) or in the range of 1565 to 1625 nm (L band), so that the operating wavelength range of the multiplexers / demultiplexers advantageously without interfering with the split tern can be covered.

Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse für den Modul auf einer Seite Signalausgänge im Fall eines Demultiplexers, Si­ gnaleingänge im Fall eines Multiplexers und einen Signalein­ gang im Falle eines Demultiplexers oder einen Signalausgang im Falle eine Multiplexers aufweist, und dass Monitorausgänge auf der anderen Seite des Gehäuses angeordnet sind, obwohl die Monitorausgänge und die Signalein- beziehungsweise Signalausgänge auf der gleichen Seite des Gehäuses angeordnet sein können, ist es vorteilhaft, die Monitorausgänge auf der einen Seite und die Signalein- bzw. Signalausgänge auf der anderen Seite des Gehäuses anzuordnen, weil man dadurch die Funktionen der Ausgänge bei dem Einbinden des Moduls in Über­ tragungssysteme besser auseinanderhalten kann.Another advantageous embodiment of the invention is characterized in that the housing for the module on one side signal outputs in the case of a demultiplexer, Si signal inputs in the case of a multiplexer and a signal gang in the case of a demultiplexer or a signal output in the case of a multiplexer, and that monitor outputs are placed on the other side of the case, though the monitor outputs and the signal inputs and Signal outputs arranged on the same side of the housing , it is advantageous to have the monitor outputs on the one side and the signal inputs and outputs on the arrange the other side of the housing, because it Functions of the outputs when the module is integrated in Über differentiation between the support systems.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nun anhand der bei­ liegenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigen: Embodiments of the invention are now based on the lying drawings described. Show it:  

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Moduls mit ei­ nem Demultiplexer und Splittern; Figure 1 is a schematic representation of a module with egg NEM demultiplexer and splitters.

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Moduls mit Splittern und einem Multiplexer; Figure 2 is a schematic view of a module with chips and a multiplexer.

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Moduls mit ei­ nem Demultiplexer, einem Splitter in der ankommen­ den Übertragungsstrecke und einzelnen Splittern in den abgehenden Übertragungsstrecken; Figure 3 is a schematic representation of a module with egg nem demultiplexer, a splitter arriving in the transmission link and individual splitters in the outgoing transmission links.

Fig. 4 ein Gehäuse, in dem der Multiplexer/Demultiplexer und die Splitter untergebracht sind. Fig. 4 shows a housing in which the multiplexer / demultiplexer and the splitter are housed.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Moduls mit einem optischen Demultiplexer DM und optischen Splittern S1 bis Sn den jeweiligen Ausgangsleitungen A1 bis An des Demul­ tiplexers DM. Ein über eine Eingangsleitung E ankommendes Eingangssignal mit den Wellenlängen λ1, 2, . . ., n wird in dem Demultiplexer DM in n Ausgangssignale SA1 bis SAn mit den Wellenlängen λ1 bis λn aufgesplittet. Das Ausgangssignal mit der Wellenlänge λ1 auf der Ausgangsleitung A1 wird in dem Splitter S1 in einen Signalausgang SA1 und einen Monitoraus­ gang MA1 aufgesplittet. Das Teilungsverhältnis beträgt dabei 10 zu 90, das heisst der prozentuale Anteil der Leistung am Monitorausgang MA1 beträgt 10% der Ausgangsleistung am Signalausgang SA1. Das unbenutzte optische Tor T1 des Split­ ters S1 ist mit einer Rückflußdämpfung von größer 30 dE abge­ schlossen. Entsprechendes gilt für die Splitter S2 bis Sn, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Fig. 1 shows a schematic representation of a module with an optical demultiplexer DM and optical splitters S 1 to S n the respective output lines A 1 to A n of the demultiplexer DM. An input signal arriving via an input line E with the wavelengths λ1, 2,. , ., n is split in the demultiplexer DM into n output signals SA 1 to SA n with the wavelengths λ1 to λn. The output signal with the wavelength λ1 on the output line A 1 is split in the splitter S 1 into a signal output SA 1 and a monitor output MA 1 . The division ratio is 10 to 90, i.e. the percentage of the power at the monitor output MA 1 is 10% of the output power at the signal output SA 1 . The unused optical gate T 1 of the split ter S 1 is closed with a return loss greater than 30 dE. The same applies to the splitters S 2 to S n , as shown in FIG. 1.

Fig. 2 zeigt schematisch einen Modul mit einem Multiplexer M und Splittern S1 bis Sn in den Eingangsleitungen E1 bis En des Multiplexers M. Die Splitter S1 bis Sn überwachen somit die Signale, die auf den Eingangsleitungen E1 bis En des Mul­ tiplexers M ankommen, und die Monitorsignale stehen an den Monitorausgängen MA1 bis MAn an. An dem Ausgang A des Multi­ plexers M steht der Signalausgang SA an. Die Vorschaltung und Funktion der Splitter ist in diesem Beispiel analog zu dem Beispiel von Fig. 1. Fig. 2 shows schematically a module with a multiplexer M and splinters S 1 therefore to S the signals to E n on the input lines E 1 n in the input lines E1 to En of the multiplexer M. The chips S 1 to S n to monitor the Mul tiplexers M arrive, and the monitor signals are present at the monitor outputs MA 1 to MA n . The signal output SA is present at the output A of the multiplexer M. The upstream connection and function of the splitters in this example is analogous to the example in FIG. 1.

Fig. 3 zeigt die schematische Darstellung eines Moduls, wie er in Fig. 1 dargestellt ist, wobei zusätzlich in der Ein­ gangsleitung E ein weiterer Splitter SM vorgesehen ist, der die Gesamtfunktion des Moduls überwacht. Durch einen Ver­ gleich des Monitorausgangs MAM des Splitters SM mit den Moni­ torausgängen MA1 bis MAn der Splitter S1 bis Sn können Er­ kenntnisse über die Funktion des Demultiplexers DM gewonnen werden. Eine analoge Anordnung ist selbstverständlich auch bei dem Ausführungsbeispiel von Fig. 2 möglich. Fig. 3 shows the schematic representation of a module, as shown in Fig. 1, with an additional splitter S M is provided in the input line E, which monitors the overall function of the module. By comparing the monitor output MA M of the splitter S M with the monitor outputs MA 1 to MA n of the splitters S 1 to S n , knowledge about the function of the demultiplexer DM can be gained. An analogous arrangement is of course also possible in the embodiment of FIG. 2.

Fig. 4 zeigt ein Gehäuse B, in dem ein Modul der in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Art angeordnet ist. Die Signalausgän­ ge A1 bis A4, wenn das Gehäuse B einen Demultiplexer enthält, beziehungsweise die Signaleingänge E1 bis E4, wenn das Gehäuse B einen Multiplexer enthält, sowie ein Signaleingang E, wenn das Gehäuse einen Demultiplexer enthält, beziehungs­ weise einen Signalausgang A, wenn das Gehäuse einen Multiple­ xer enthält, sind auf der rechten Seite des Gehäuses B darge­ stellt. Die Monitorausgänge MA1 bis MA4 sind auf der linken Seite des Gehäuses B angeordnet. Dies gilt für den Fall von vier Kanälen. Statt der gezeigten Pigtails können auch Steck­ verbinder den Pigtails oder an dem Gehäuse B vorgesehen sein. FIG. 4 shows a housing B in which a module of the type shown in FIGS. 1 to 3 is arranged. The signal outputs A 1 to A 4 if the housing B contains a demultiplexer, or the signal inputs E 1 to E 4 if the housing B contains a multiplexer, and a signal input E if the housing contains a demultiplexer, or a signal output A, if the housing contains a multiple xer, are on the right side of the housing B represents Darge. The monitor outputs MA 1 to MA 4 are arranged on the left side of the housing B. This applies to the case of four channels. Instead of the pigtails shown, connectors can also be provided for the pigtails or on the housing B.

Claims (12)

1. Einrichtung mit einem optischen Multiplexer/De­ multiplexer und wenigstens einem optischen Splitter zur Über­ wachung der Funktion des Multiplexers/ Demultiplexers, dadurch gekennzeichnet, dass der Multiplexer/Demultiplexer und die Splitter in einem Modul integriert sind.1. Device with an optical multiplexer / De multiplexer and at least one optical splitter for monitoring the function of the multiplexer / demultiplexer, characterized in that the multiplexer / demultiplexer and the splitter are integrated in one module. 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, dass die Verbindungen zwischen dem Multiplexer/Demultiplexer und den Splittern thermische Spleiße sind.2. Device according to claim 1, characterized ge indicates that the connections between the multiplexer / demultiplexer and the splitters thermal Are splices. 3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, dass der Multiple­ xer/Demultiplexer und die Splitter auf einem Chip einer plan­ aren LWL-Komponente integriert sind.3. Device according to claim 1, characterized ge indicates that the multiple xer / demultiplexer and the splitter on one chip of a plan aren FO components are integrated. 4. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Multi­ plexer/Demultiplexer und die Splitter in einem Gehäuse inte­ griert sind.4. Device according to claim 1 or 3, characterized characterized that the multi plexer / demultiplexer and the splitter in one housing inte are free. 5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für jeden Kanal des Multi­ plexers/Demultiplexers ein Splitter vorgesehen ist.5. Device according to claim 1, characterized in that for each channel of the multi plexers / demultiplexers a splitter is provided. 6. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Splitter in der ankommenden oder in der abgehen­ den Übertragungsstrecke zur Überwachung der Gesamtfunktion des Moduls vorgesehen ist. 6. Device according to one of the preceding claims, characterized, that a splinter is coming in or going out the transmission link for monitoring the overall function of the module is provided.   7. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein unbenutztes optisches Tor eines Splitters mit einer Rückflußdämpfung von größer als 30 dB optisch abge­ schlossen ist.7. Device according to one of the preceding claims, characterized, that an unused optical gate of a splitter with a return loss of greater than 30 dB optically is closed. 8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Kanal-Ausgangsleitungen LWL-Pigtails sind.8. Device according to one of the preceding claims, characterized, that the optical channel output lines fiber optic pigtails are. 9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge­ kennzeichnet, dass die Eingangs- /Ausgangsleitungen des Moduls beziehungsweise die LWL- Pigtails Standard-Schnittstellen in Form von LWL- Steckverbindern mit Standard-Steckgesichtern, beispielsweise SC, E 2000 und dergleichen, aufweisen.9. Device according to claim 8, characterized ge indicates that the input / Output lines of the module or the fiber optic Pigtails standard interfaces in the form of fiber optic Connectors with standard mating faces, for example SC, E 2000 and the like. 10. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Absprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Tei­ lungsverhältnis der Splitter zwischen 1 zu 99 und 10 zu 90 liegt.10. device according to one of the preceding claims, characterized in that the Tei ratio of the splinters between 1 to 99 and 10 to 90 lies. 11. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wel­ lenlängenbereich der Splitter breitbandig im Bereich von 1530 bis 1565 nm oder im Bereich von 1565 bis 1625 nm liegt.11. Device according to one of the preceding claims, characterized in that the Wel length range of the splitters broadband in the range of 1530 up to 1565 nm or in the range from 1565 to 1625 nm. 12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse für den Modul auf einer Seite Signalausgänge im Fall eines Demultiplexers, Signaleingänge im Fall eines Multiplexers und einen Signaleingang im Falle eines Demultiplexers oder einen Signalausgang im Falle eines Multiplexers aufweist und dass Monitorausgänge auf der anderen Seite des Gehäuses angeordnet sind.12. Device according to one of the preceding claims, characterized in that the housing for the module on one side signal outputs in the event of a Demultiplexers, signal inputs in the case of a multiplexer and a signal input in the case of a demultiplexer or one Signal output in the case of a multiplexer and that  Monitor outputs arranged on the other side of the housing are.
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