[发明专利]使用低功率间隙和导频音监测光网络的性能有效
申请号: | 201980054579.0 | 申请日: | 2019-09-29 |
公开(公告)号: | CN112585890B | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
发明(设计)人: | 蒋志平;汤学峰 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04B10/077 | 分类号: | H04B10/077 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 王茜;臧建明 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 功率 间隙 导频音 监测 网络 性能 | ||
1.一种用于监测光网络性能的方法,包括:
接收光信道信号,所述光信道信号包括:
低功率间隙,其功率不大于所述低功率间隙之外的所述光信道信号的信号功率的五分之一,和
调幅导频音,其具有导频音调制频率;以及
基于所接收的光信道信号的所述低功率间隙中的功率和从所述所接收的光信道信号的所述低功率间隙中的间隙功率检测到的所述导频音的幅度,通过确定所述低功率间隙中的总噪声和光纤非线性噪声,监测光纤网络设备的性能。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,以间隙频率检测所述低功率间隙,并且所述导频音调制频率与所述间隙频率不同。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述导频音调制频率低于所述间隙频率。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,还包括:在检测导频音调制深度之前,减轻所述光信道信号中的色散。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述间隙功率在所述光信道信号的信号功率的5%至10%之间。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述间隙功率为或小于所述光信道信号的信号功率的5%。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,使用快速傅立叶变换算法来检测所述调幅导频音和导频音调制深度。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述监测光纤网络设备的性能包括监测所述光信道信号的光信噪比。
9.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述基于从所述所接收的光信道信号的所述低功率间隙中的所述间隙功率检测到的所述导频音的幅度,通过确定光纤非线性噪声,监测光纤网络设备的性能包括:
减轻来自所述光信道信号的包括色散的线性损伤;以及
基于在去除了色散的光信道信号的所述低功率间隙中检测到的所述导频音的幅度,确定所述光纤非线性噪声;
基于所述光纤非线性噪声,监测所述光信道信号的光信噪比。
10.根据权利要求9所述的方法,还包括:通过使用所述所接收的光信道信号的所述低功率间隙之外的数据确定光信噪比。
11.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述监测光纤网络设备的性能包括监测放大自发辐射。
12.一种用于监测光网络性能的方法,包括:
接收光信道信号,所述光信道信号包括:
低功率间隙,其功率不大于所述低功率间隙之外的所述光信道信号的信号功率的五分之一,和
调幅导频音,其具有导频音调制频率;
减轻所述光信道信号中的线性损伤的影响;以及
基于在去除了色散的光信道信号的所述低功率间隙中检测到的导频音调制深度,确定光纤非线性噪声;
基于所述光纤非线性噪声,监测所述光信道信号的光信噪比。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,以间隙频率检测所述低功率间隙,并且所述导频音调制频率低于所述间隙频率。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其中,间隙功率在所述光信道信号的信号功率的0至5%之间。
15.根据权利要求12或13所述的方法,还包括:使用快速傅立叶变换来检测所述导频音和导频音幅度。
16.根据权利要求12或13所述的方法,还包括:通过使用所接收的光信道信号的所述低功率间隙之外的数据确定光信噪比。
17.根据权利要求12或13所述的方法,还包括:确定放大自发辐射。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华为技术有限公司,未经华为技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201980054579.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:多层容器和其制造方法
- 下一篇:具有加强元件的电池箱