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用于宽频谱信道的ROADM架构制造技术

技术编号:41267152 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-11 09:22
一种可重构光插/分复用器(ROADM)节点包括多个维度;以及一个或更多个光纤/空间开关,其中所述多个维度中的每一个连接到所述一个或更多个光纤/空间开关,并且所述一个或更多个光纤/空间开关被配置成互连所述多个维度中的任何项以及可选的一个或更多个插/分组件。所述多个维度部分地彼此互连,同时基于所述一个或更多个光纤/空间开关的配置支持任何项到任何项的互连。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本公开总体上涉及光网络(optical networking)。更具体地,本公开涉及用于宽频谱信道的可重构光插/分复用器(reconfigurable optical add/drop multiplexer,roadm)架构的系统和方法。


技术介绍

1、在光网络中,可重构光插/分复用器(roadm)是一种能够在密集波分复用(densewave division multiplexing,dwdm)系统中在波长(或一段光谱)级别添加、阻塞、通过(传递)、丢弃和切换信道的构造、硬件装备等。在网络层面,roadm节点是光网络中的站点,通过该站点添加、丢弃和/或传递信道。也就是说,roadm节点是光网络中访问流量的终端位置。roadm节点中的每个维度(degree)包含用于支持互连到光网络的两种光纤的组件,即入口和出口光纤(发射和接收)。例如,二维度roadm节点具有两个面向网络的端口(如本文所述,一个端口能够包括两根光纤——发射和接收),并且通常,w维度节点具有w个面向网络的端口,w≥1。

2、roadm节点如今能够以多种方式扩展以支持更多数量的光复用段(opticalmultiplex section,oms)部件(或光纤维度):

3、1)wss技术创新:能够开发新的波长选择开关(wavelength selective switch,wss)技术来支持更高水平的roadm互连。到现在为止,业界已提供以下wss端口扇出增加,以支持更大的roadm尺寸:1×5→1×9→1×20→1×32。如本领域所知,wss容量被引用为1×n,其中1+n等于总端口的数量。

4、2)能够叠加新的roadm平面以支持增长,例如经由空分复用(space divisionmultiplexing,sdm)。参见例如2021年7月13日发布的、标题为“scalable roadmarchitecture with multi-plane switching”的共同转让的美国专利no.11,063,683,其内容通过引用并入本文。

5、3)wss’能够在部分网中互连。通过限制roadm维度的互连性,能够支持更多的维度。

6、当然,光网络的带宽需求持续增长,而这些现有的扩展方法存在缺点。roadm的尺寸受到当前wss技术限制的约束。新的更高扇出wss技术增加了所有的roadm维度的成本。叠加光子层平面(sdm)成本高昂,管理复杂,并导致单个平面上的容量搁置。部分互连的roadm在规划和配置上操作复杂,并且本质上是静态的。相干调制解调器技术的最新发展促使传输更加接近香农极限(shannon limit),这导致了电光带宽增加,并因此调制解调器的频谱占用增加,以支持更大的容量和更低的成本。这将焦点从波分复用转移到空分复用。就光子系统而言,这是从较高的信道数和适度的维度数向低的信道数和更高的维度数的转变,其中维度现在包括物理方向、多个光纤对和光谱带。


技术实现思路

1、本公开涉及用于宽频谱信道的可重构光插/分复用器(roadm)架构的系统和方法。特别地,本公开从与信道(例如,50ghz、100ghz间隔信道等)相对的频谱切片(即媒体信道、超级信道等)的角度来看待roadm。频谱切片的数量少于或等于信道的数量,例如,c频段和l频段两者都包括9.6thz,并且具有1.2thz的频谱切片会产生仅8个切片,远少于组合的c频段和l频段之间的192个信道(即使用50ghz间隔信道)。当然,1.2thz是示例值,并且可以考虑其他值。频谱切片表示两个端点之间的总光容量需求。以这种方式,随着端口数量的显著减少,可以实现高维度roadm。此外,本公开包括在维度之间使用光开关,而不是固定光纤连接。本公开的优点包括能够利用当前的光组件技术构建高容量、高维度roadm节点,而不必专用开关平面,例如在空分复用(sdm)等中。也就是说,能够用容易获得的1×8、1×24或1×32wss和64×64、128×128等光开关来构建roadm。换句话说,就维度数而言,roadm大小不再由可用的wss技术(1×n)定义或约束。wss技术现在只定义频谱切换的粒度。例如,1×9wss能用于构建任何尺寸的roadm。中央空间开关现在定义节点容量。不需要继续扩展光学组件技术来实现这种架构。

2、一旦最终确定,这将成为权利要求。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可重构光插/分复用器ROADM(10)节点,包括:

2.根据权利要求1所述的ROADM节点(10),其中,所述多个维度(14)部分地彼此互连,同时基于所述一个或更多个光纤/空间开关(12)的配置支持任何项到任何项的互连。

3.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),其中,所述多个维度上的端口的容量是根据包括超级信道和媒体信道中的任何项的频谱来定义的。

4.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),其中,所述多个维度上的端口的容量是在包括1.2THz和600GHz中的任何项的频谱切片中定义的。

5.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),其中,对于所述多个维度(14)中的每一个,波长选择开关(WSS)上的端口的数量等于或小于频谱切片的数量,每个频谱切片包括在所述ROADM节点(10)中可切换的频谱带。

6.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),其中,所述多个维度(14)包括1×N波长选择开关(WSS),N≤32。

7.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),其中,波长选择开关(WSS)的大小现在只定义所述频谱切片被切换的粒度,并且所述一个或更多个光纤/空间开关(12)定义节点容量。

8.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),还包括连接到所述一个或更多个光纤/空间开关(12)的一个或更多个插/分组件(16),其中所述一个或更多个光纤/空间开关(12)被配置为互连所述多个维度(14)中的任何项和所述一个或更多个插/分组件(16)。

9.根据权利要求8所述的ROADM节点(10),其中,所述一个或更多个插/分组件(16)包括波长选择开关(WSS)。

10.根据权利要求8所述的ROADM节点(10),其中,所述一个或更多个插/分组件(16)包括薄膜滤波器和阵列波导光栅(AWGs)中的任何项。

11.根据权利要求8所述的ROADM节点(10),其中,所述一个或更多个插/分组件(16)包括在收发器和所述一个或更多个光纤/空间开关(12)之间的直接连接。

12.根据权利要求8所述的ROADM节点(10),其中,所述一个或更多个插/分组件(12)包括连接到所述一个或更多个光纤/空间开关的一个或更多个预组合器。

13.根据权利要求8所述的ROADM节点(10),其中,所述一个或更多个光纤/空间开关包括1:N光纤/空间开关,用于冗余和在所述多个维度之间扩展互连。

14.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),还包括:

15.根据前述权利要求中任一项所述的ROADM节点(10),还包括连接到所述一个或更多个光纤/空间开关(12)的一个或更多个线式光功能件(150),其中所述一个或更多个光纤/空间开关(12)被配置为互连所述多个维度(14)中的任何项和所述一个或更多个线式光功能件(150)。

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【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种可重构光插/分复用器roadm(10)节点,包括:

2.根据权利要求1所述的roadm节点(10),其中,所述多个维度(14)部分地彼此互连,同时基于所述一个或更多个光纤/空间开关(12)的配置支持任何项到任何项的互连。

3.根据前述权利要求中任一项所述的roadm节点(10),其中,所述多个维度上的端口的容量是根据包括超级信道和媒体信道中的任何项的频谱来定义的。

4.根据前述权利要求中任一项所述的roadm节点(10),其中,所述多个维度上的端口的容量是在包括1.2thz和600ghz中的任何项的频谱切片中定义的。

5.根据前述权利要求中任一项所述的roadm节点(10),其中,对于所述多个维度(14)中的每一个,波长选择开关(wss)上的端口的数量等于或小于频谱切片的数量,每个频谱切片包括在所述roadm节点(10)中可切换的频谱带。

6.根据前述权利要求中任一项所述的roadm节点(10),其中,所述多个维度(14)包括1×n波长选择开关(wss),n≤32。

7.根据前述权利要求中任一项所述的roadm节点(10),其中,波长选择开关(wss)的大小现在只定义所述频谱切片被切换的粒度,并且所述一个或更多个光纤/空间开关(12)定义节点容量。

8.根据前述权利要求中任一项所述的roadm节点(10),还包括连接到所述一个或更多个光纤/空间开关(12)的一个或更多个插/分组件(...

【专利技术属性】
技术研发人员:泽格·阿瑟兰大卫·W·博尔特耶斯
申请(专利权)人:希尔纳公司
类型:发明
国别省市:

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