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1、(10)申请公布号 CN 103095370 A (43)申请公布日 2013.05.08 CN 103095370 A *CN103095370A* (21)申请号 201110343618.4 (22)申请日 2011.11.03 H04B 10/077(2013.01) H04B 10/079(2013.01) H04J 14/02(2006.01) (71)申请人 华为技术有限公司 地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为 总部办公楼 (72)发明人 韩建蕊 徐明明 石礌 谭琳 (74)专利代理机构 北京三高永信知识产权代理 有限责任公司 11138 代理人 朱雅男 (54) 发。
2、明名称 波分复用光网络扩容调测的方法及控制器 (57) 摘要 本发明公开了一种波分复用光网络扩容调测 的方法及控制器, 属于光通信领域。方法包括 : 根 据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功 率, 并按照所述初始功率新增一条或者多条波长 业务 ; 检测各新增波长业务传输时的功率, 并分 别根据检测值及初始功率计算各新增波长业务的 目标功率 ; 计算当所述各新增波长业务均达到其 目标功率时现有波长业务的端到端性能和所述各 新增波长业务的端到端性能 ; 在各新增波长业务 均达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性 能和所述各新增波长业务的端到端性能均满足其 最低门限要求时, 对各新增波长业务。
3、的功率进行 调整。本发明使得新增波长业务不会对网络内已 有波长业务的性能产生影响, 调测效率可以得到 有效提升。 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 11 页 附图 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书11页 附图2页 (10)申请公布号 CN 103095370 A CN 103095370 A *CN103095370A* 1/3 页 2 1. 一种波分复用光网络扩容调测的方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 根据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功率, 并按照所述初始功率新增一条或 者多条波长业务 ; 检测各新增波。
4、长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及所述初始功率计算所述各新 增波长业务的目标功率 ; 计算当所述各新增波长业务均达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能和所述 各新增波长业务的端到端性能 ; 在所述各新增波长业务均达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能和所述各新 增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求时, 对各新增波长业务的功率进行调整, 所述对各新增波长业务的功率进行调整包括 : 依次将所述各新增波长业务作为当前待调测的新增波长业务, 执行如下操作 : 计算当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务的端到端性 能 ; 当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功。
5、率, 且现有波长业务的端到端性能满 足其最低门限要求时, 将所述当前待调测的新增波长业务的功率调整到其目标功率。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述根据预定规则计算所要增加的波长 业务的初始功率, 并按照所述初始功率新增一条或者多条波长业务包括 : 控制第一网元监测已有波长业务的功率, 根据所述第一网元的检测结果计算所述已有 波长业务的平均功率, 将比所述平均功率低预定比例的功率作为初始功率, 并控制所述第 一网元按照所述初始功率新增一条或者多条波长业务 ; 或者 将比第一网元内光纤放大类单板的典型功率低预定比例的功率作为初始功率, 并控制 所述第一网元按照所述初始功率新。
6、增一条或者多条波长业务, 所述典型功率为所述第一网 元内光纤放大类单板的标准输出功率。 3. 根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 所述检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及所述初始功率计算所述各新增波长业务的目标功率包括 : 控制第二网元监测各新增波长业务的功率, 分别根据所述第二网元检测到的检测值、 所述初始功率及所述平均功率计算得到各新增波长业务的目标功率 ; 或者 控制第二网元监测各新增波长业务的功率, 分别根据所述第二网元检测到的检测值、 所述初始功率及所述典型功率计算得到各新增波长业务的目标功率。 4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述方法还。
7、包括 : 在所述各新增波长业务达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能满足其最低门 限要求并存在端到端性能不满足其最低门限要求的新增波长业务时, 将端到端性能不满足 其最低门限要求的新增波长业务关闭, 或者将所述端到端性能不满足其最低门限要求的新 增波长业务的目标功率上调第一预定值, 得到所述端到端性能不满足其最低门限要求的新 增波长业务的新的目标功率, 返回执行计算当所述各新增波长业务均达到其目标功率时现 有波长业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能的操作, 直到在所述现有波 长业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求或均不 满足其最低门限要求时结束。
8、操作 ; 在所述各新增波长业务达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能不满足其最低 权 利 要 求 书 CN 103095370 A 2 2/3 页 3 门限要求并所述各新增波长业务的端到端性能满足其最低门限要求时, 将所述各新增波长 业务的目标功率下调第二预定值, 得到所述各新增波长业务的新的目标功率, 返回执行计 算当所述各新增波长业务均达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能和所述各新增 波长业务的端到端性能的操作, 直到在所述现有波长业务的端到端性能和所述各新增波长 业务的端到端性能均满足其最低门限要求或均不满足其最低门限要求时结束操作。 5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特。
9、征在于, 所述方法还包括 : 当所述当前待调测的新 增波长业务达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能不满足其最低门限要求时, 关 闭所述当前待调测的新增波长业务, 或者将所述当前待调测的新增波长业务的目标功率下 调第三预定值, 得到所述当前待调测的新增波长业务的新的目标功率, 返回执行计算当所 述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能的操作, 直到 所述现有波长业务的端到端性能满足其最低门限要求。 6. 一种控制器, 其特征在于, 所述控制器包括 : 业务开通模块、 第一计算模块、 第二计 算模块和调测模块 ; 所述业务开通模块, 用于根据预定规则计算所要增加的。
10、波长业务的初始功率, 并按照 所述初始功率新增一条或者多条波长业务 ; 所述第一计算模块, 用于检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及所 述初始功率计算所述业务开通模块所开通的各新增波长业务的目标功率 ; 所述第二计算模块, 用于计算当所述业务开通模块所开通的各新增波长业务均达到其 目标功率时现有波长业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能 ; 所述调测模块, 用于在所述各新增波长业务均达到其目标功率, 且所述现有波长业务 的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求时, 对所述业务 开通模块所开通的各新增波长业务的功率进行调整 ; 所述调测模块在对所。
11、述业务开通模块 所开通的各新增波长业务的功率进行调整时包括 : 控制单元, 用于依次将所述各新增波长 业务作为当前待调测的新增波长业务, 并通知计算单元和调整单元开始进行工作 ; 所述计 算单元, 用于计算当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务的端 到端性能 ; 所述调测单元, 用于当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率, 且所述 计算单元得到的现有波长业务的端到端性能满足其最低门限要求时, 将所述当前待调测的 新增波长业务的功率调整到其目标功率。 7. 根据权利要求 6 所述的控制器, 其特征在于, 所述业务开通模块, 具体用于控制第一 网元监测已有波长业务的功率,。
12、 根据所述第一网元的检测结果计算所述已有波长业务的平 均功率, 将比所述平均功率低预定比例的功率作为初始功率, 并控制所述第一网元按照所 述初始功率新增一条或者多条波长业务 ; 或者 所述业务开通模块, 具体用于将比第一网元内光纤放大类单板的典型功率低预定比 例的功率作为初始功率, 并控制所述第一网元按照所述初始功率新增一条或者多条波长业 务, 所述典型功率为所述第一网元内光纤放大类单板的标准输出功率。 8. 根据权利要求 6 所述的控制器, 其特征在于, 所述第一计算模块, 具体用于控制第二 网元监测各新增波长业务的功率, 分别根据所述第二网元检测到的检测值、 所述初始功率 及所述平均功率计。
13、算得到各新增波长业务的目标功率 ; 或者 所述第一计算模块, 具体用于控制第二网元监测各新增波长业务的功率, 分别根据所 权 利 要 求 书 CN 103095370 A 3 3/3 页 4 述第二网元检测到的检测值、 所述初始功率及所述典型功率计算得到各新增波长业务的目 标功率。 9. 根据权利要求 6 所述的控制器, 其特征在于, 所述控制器还包括 : 第一调整模块, 用于在所述各新增波长业务达到其目标功率, 且现有波长业务的端到 端性能满足其最低门限要求并存在端到端性能不满足其最低门限要求的新增波长业务时, 将端到端性能不满足其最低门限要求的新增波长业务关闭, 或者将所述端到端性能不满足。
14、 其最低门限要求的新增波长业务的目标功率上调第一预定值, 得到所述端到端性能不满足 其最低门限要求的新增波长业务的新的目标功率, 通知所述第二计算模块执行计算当所述 业务开通模块所开通的各新增波长业务均达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能 和所述各新增波长业务的端到端性能的操作, 直到在所述现有波长业务的端到端性能和所 述各新增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求或均不满足其最低门限要求时结 束操作 ; 第二调整模块, 用于在所述各新增波长业务达到其目标功率, 且现有波长业务的端到 端性能不满足其最低门限要求并所述各新增波长业务的端到端性能满足其最低门限要求 时, 将所述各新增波长业务。
15、的目标功率下调第二预定值, 得到所述各新增波长业务的新的 目标功率, 通知所述第二计算模块执行计算当所述业务开通模块所开通的各新增波长业务 均达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能的 操作, 直到在所述现有波长业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能均满足 其最低门限要求或均不满足其最低门限要求时结束操作。 10. 根据权利要求 6 所述的控制器, 其特征在于, 所述控制器还包括 : 第三调整模块, 用于当所述计算单元得到当前待调测的新增波长业务达到其目标功 率, 且现有波长业务的端到端性能不满足其最低门限要求时, 关闭所述当前待调测的新增 波长业务,。
16、 或者将所述当前待调测的新增波长业务的目标功率下调第三预定值得到所述当 前待调测的新增波长业务的新的目标功率, 通知所述计算单元执行计算当所述当前待调测 的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能的操作, 直到所述现有波长 业务的端到端性能满足其最低门限要求。 权 利 要 求 书 CN 103095370 A 4 1/11 页 5 波分复用光网络扩容调测的方法及控制器 技术领域 0001 本发明涉及光通信领域, 特别涉及一种波分复用光网络扩容调测的方法及控制 器。 背景技术 0002 WDM(Wavelength Division Multiplex, 波分复用 ) 光网络内的光信。
17、号可以在 光域进行信号的复用、 传输、 放大、 选路以及恢复, 使得 WDM 光网络成为光通信领域研究 的热点。根据 WDM 光网络内的网元是否能够对光信号进行电处理, WDM 光网络可分为 Transparent( 透明 ) 光网络和 Opaque( 不透明 ) 光网络两种类型。针对 Transparent 光网 络, 光信号在从源网元到宿网元传送的过程中始终以光信号的形式进行传输, 并在光域完 成信号的再生、 交换和波长变换。 0003 不同波长的光信号将会 Transparent 光网络中所采用的光纤和光器件等设备造 成不同的物理效应, 如不同波长的光信号将会导致 EDFA(Erbium。
18、 Doped Fiber Amplifier, 掺铒光纤放大器 ) 的增益不同、 不同波长的光信号也将会导致光纤的衰耗不同等, 因此, 光 信号在经过 WDM 光网络传输之后, 通过不同通道进行传输的光信号的性能会变得不再均 衡, 从而造成宿网元所接收到的光信号的质量不理想, 另外, 在网络中新增波长的光信号或 者调整网络中已有波长的光信号的功率大小也会对网络中其它波长的光信号的性能造成 影响, 从而可能导致网络中的部分波长的光信号的质量劣化。 0004 基于上述原因, 为保证网络中光信号的质量, 必须有一个合适的机制对网络中的 光参数进行合理的设置及调整。 0005 现有技术通常采取基于反馈。
19、式的调整方式。具体为 : 接收端或者中间网元上放置 性能检测单元, 对网路中的光信号的光参数进行检测, 并通过该性能监测单元的监测结果 指导可调节单元对网络中传输的光信号的光参数进行相应的调节 ; 调节通常采取步进的 方式, 即一次调节一小步, 分一次或者多次完成调节, 而每调节一小步就通过检测单元获取 检测结果, 根据监测结果判断是否调整到位或者是否出现性能劣化, 如果未调整到位或者 出现性能恶化, 则继续进行调节直到达到调测目标或者根据监测结果完成调测或者停止调 测。 0006 但是, 采用上述基于反馈式的调整方式时, 调节的步调难以确定, 而当调节的步调 选择不当时, 可能会使调节速度过。
20、慢, 那么, 就需要对网络内的光信号的光参数进行反复多 次的调节, 从而可能会影响到网络中其他已经开通的光信号。 发明内容 0007 为了克服上述反馈式调节所可能造成的调节速度过慢或者影响其他已开通的光 信号, 本发明实施例提供了一种波分复用光网络扩容调测的方法及控制器。所述技术方案 如下 : 0008 一种波分复用光网络扩容调测的方法, 所述方法包括 : 说 明 书 CN 103095370 A 5 2/11 页 6 0009 根据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功率, 并按照所述初始功率新增一 条或者多条波长业务 ; 0010 检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及所述初。
21、始功率计算所述 各新增波长业务的目标功率 ; 0011 计算当所述各新增波长业务均达到其目标功率时现有波长业务的端到端性能和 所述各新增波长业务的端到端性能 ; 0012 在所述各新增波长业务均达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能和所述 各新增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求时, 对各新增波长业务的功率进行调 整, 所述对各新增波长业务的功率进行调整包括 : 0013 依次将所述各新增波长业务作为当前待调测的新增波长业务, 执行如下操作 : 0014 计算当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务的端到 端性能 ; 0015 当所述当前待调测的新增波长业务达到其。
22、目标功率, 且现有波长业务的端到端性 能满足其最低门限要求时, 将所述当前待调测的新增波长业务的功率调整到其目标功率。 0016 一种控制器, 所述控制器包括 : 业务开通模块、 第一计算模块、 第二计算模块和调 测模块 ; 0017 所述业务开通模块, 用于根据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功率, 并 按照所述初始功率新增一条或者多条波长业务 ; 0018 所述第一计算模块, 用于检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值 及所述初始功率计算所述业务开通模块所开通的各新增波长业务的目标功率 ; 0019 所述第二计算模块, 用于计算当所述业务开通模块所开通的各新增波长业务均达 。
23、到其目标功率时现有波长业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能 ; 0020 所述调测模块, 用于在所述各新增波长业务均达到其目标功率, 且所述现有波长 业务的端到端性能和所述各新增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求时, 对所述 业务开通模块所开通的各新增波长业务的功率进行调整 ; 所述调测模块在对所述业务开通 模块所开通的各新增波长业务的功率进行调整时包括 : 控制单元, 用于依次将所述各新增 波长业务作为当前待调测的新增波长业务, 并通知计算单元和调整单元开始进行工作 ; 所 述计算单元, 用于计算当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务 的端到端性能 ; 。
24、所述调测单元, 用于当所述当前待调测的新增波长业务达到其目标功率, 且 所述计算单元得到的现有波长业务的端到端性能满足其最低门限要求时, 将所述当前待调 测的新增波长业务的功率调整到其目标功率。 0021 本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是 : 通过根据预定规则计算所要增 加的波长业务的初始功率, 并按照初始功率新增一条或者多条波长业务, 对各新增波长业 务的功率进行调整的技术方案的实现, 使得新增波长业务不会对网络内已有波长业务的性 能产生影响, 调测效率可以得到有效提升。 附图说明 0022 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要使 用的附图作简单地。
25、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 说 明 书 CN 103095370 A 6 3/11 页 7 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。 0023 图 1 是本发明实施例 1 中提供的一种 WDM 光网络扩容调测的方法流程图 ; 0024 图 2 是本发明实施例 2 中提供的一种 WDM 光网络系统的示意图 ; 0025 图 3 是本发明实施例 2 中提供的一种 WDM 光网络扩容调测的方法流程图 ; 0026 图 4 是本发明实施例 3 中提供的一种控制器。 具体实施方式 0027 为使本发明的目的、。
26、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本发明实施方 式作进一步地详细描述。 0028 实施例 1 0029 参见图 1, 一种 WDM 光网络扩容调测的方法, 具体包括如下步骤 : 0030 步骤 101 : 根据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功率, 并按照计算得到 的初始功率新增一条或者多条波长业务 ; 0031 步骤 102 : 检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及初始功率计 算各新增波长业务的目标功率 ; 0032 步骤 103 : 计算当各新增波长业务均达到其目标功率时现有波长业务的端到端性 能和各新增波长业务的端到端性能 ; 0033 步骤 104 : 在。
27、各新增波长业务均达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能 和各新增波长业务的端到端性能均满足其最低门限要求时, 对各新增波长业务的功率进行 调整 ; 0034 具体地, 对各新增波长业务的功率进行调整包括 : 0035 依次将各新增波长业务作为当前待调测的新增波长业务, 执行如下操作 : 0036 计算当当前待调测的新增波长业务达到其目标功率时现有波长业务的端到端性 能 ; 0037 当当前待调测的新增波长业务达到其目标功率, 且现有波长业务的端到端性能满 足其最低门限要求时, 将当前待调测的新增波长业务的功率调整到其目标功率。 0038 本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是 : 通。
28、过根据预定规则计算所要增 加的波长业务的初始功率, 并按照初始功率新增一条或者多条波长业务, 对各新增波长业 务的功率进行调整的技术方案的实现, 使得新增波长业务不会对网络内已有波长业务的性 能产生影响, 调测效率可以得到有效提升。 0039 实施例 2 0040 参见图 2, 为本发明实施例所对应的一种 WDM(Wavelength Division Multiplex, 波分复用 ) 光网络系统架构的实例图, 该系统包括 A、 B、 C、 D 和 E 共五个站点, 其中, A 和 E 为 OTM(Optical Terminal Multiplexer, 光 终 端 复 用 ) 站 点, 。
29、B 和 D 为 OLA(Optical Line Amplifier, 光 线 路 放 大 ) 站 点, C 为 ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer, 可重构光分插复用设备 ) 站点, 站点 A、 B、 C、 D 和 E 之间通过光纤 a、 b、 c 和 d 进行连接, a、 b、 c 和 d 的长度具体可以为 80km。 0041 下面, 具体介绍一下上述各个站点的具体结构及其相应的功能 : 说 明 书 CN 103095370 A 7 4/11 页 8 0042 站 点 A 包 括 OTU(Optical Transponde。
30、r Unit,光 波 长 转 换 类 单 板 )、 M40V(40-channel Multiplexing Board with VOA, 40 波 可 调 光 衰 减 合 波 板 )、 VOA(Variable Optical Attenuator, 可调光衰减板 ) 以及光纤放大类单板 ( 图中标号为 1), 其中, OTU 为需要在系统中进行传输的波长业务提供接入接口, M40V 板可以将从 OTU 接 入的最多 40 路符合 WDM 光网络系统要求的标准波长的波长业务复用入 1 路合波信号, 并且 可以调节各路波长业务的功率 ; VOA 板可以对输入的波长业务的功率进行调节 ; 光纤。
31、放大 类单板可以将波长业务的信号进行放大后输出给系统的下一个站点 ; 0043 波长业务在站点 A 中的传输路径为 : OTU 单板将接入的业务转换成符合 WDM 光网 络系统所要求的标准波长的光信号, 从 OTU 接入的各路波长业务在经过 M40V 时, M40V 将各 路波长业务复用入 1 路合波信号, 并可以通过设置各单通道的衰减值对各路波长业务的输 入功率进行调节, 之后, 将合波信号输出给 VOA, VOA 可以对输入的合波光信号的功率进行 调节后输出给光纤放大类单板(图2中的标识号为1的设备), 光线放大类单板将输入的合 波光信号进行放大后经过光纤 a 输出给下一个站点 B ; 0。
32、044 站点 B 具体包括 VOA 和光纤放大类单板 ( 图中标号为 2), 其中, 站点 B 内的 VOA 和 光纤放大类单板分别与站点 A 中的 VOA 和光纤放大类单板的功用相同, 此处就不再赘述 ; 0045 站点B将接收到的合波光信号经过功率调节和信号放大后经过光纤b输出给下一 个站点 C ; 0046 站点 C 中具体包括 VOA、 两个光纤放大类单板 ( 图中标号为 3 和 4)、 WSD9(9-port wavelength selective switching demultiplexing board, 9 端口波长选择性倒换分波 板)和WSM9(9-port wavele。
33、ngth selective switching multiplexing board, 9端口波长 选择性倒换合波板 ), 其中, 站点 C 内的 VOA 和光纤放大类单板分别与站点 A 中的 VOA 和光 纤放大类单板的功用相同, 此处就不再赘述 ; WSD9 和 WSM9 二者配合使用, 实现在 WDM 光网 络系统内站点中的波长的调度, 另外, WSD9 和 WSM9 均可以调节各通道的输入功率 ; 0047 站点 C 将接收到合波光信号经过功率调节、 波长调度及信号放大处理后经过光纤 c 传输给下一个站点 D ; 0048 站点 D 包括 VOA 和光纤放大类单板 ( 图中标号为 5。
34、), 其中, 站点 D 内的 VOA 和光纤 放大类单板分别与站点 A 中的 VOA 和光纤放大类单板的功用相同, 此处就不再赘述 ; 0049 站点D将接收到的合波光信号经过功率调节及信号放大后经过光纤d传输给下一 个站点 E ; 0050 站 点 E 包 括 VOA、光 纤 类 放 大 单 板 ( 图 中 标 号 为 6)、 D40(40-channel demultiplexing board, 40 波分波板 ) 及 OTU, 其中, 站点 E 内的 VOA 和光纤放大类单板分 别与站点 A 中的 VOA 和光纤放大类单板的功用相同, 此处就不再赘述 ; D40 可以将 1 路光信 号。
35、解复用为最多 40 路符合 WDM 系统要求的标准波长光信号, WDM 光网络系统中的波长业务 经 OTU 输出 ; 0051 站点 E 将接收到合波光信号经过功率调节及信号放大后, 经 D40 将合波光信号进 行分波处理得到各路波长业务, 并将得到的各路波长业务经过 OTU 输出给用户 ; 0052 另外, 站点 A、 C 和 E 上还分别包含有 OPM(Optical Performance Monitor, 光性能 检测单元 )( 图中标号为 OPM1、 OPM2、 OPM3 和 OPM4), 分别与光纤放大类单板 1, 3, 4, 6 相连, 用于监测经过光纤放大类单板的合波光信号中各。
36、路波长业务的功率的大小。 说 明 书 CN 103095370 A 8 5/11 页 9 0053 图 2 中的 1、 2、 3、 4、 5 和 6 表示在上述 WDM 光网络内传输的波长业 务。 0054 需要强调的是, 上述仅是为了说明本发明实施例而提供的一种 WDM 光网络系统的 实例, 并不用于限制本发明, 包含其它网元的各 WDM 光网络系统依然适用于本发明。 0055 当 WDM 网网络系统内有新的波长业务加入时, 需要保证新增波长业务不会对已有 波长业务的端到端性能造成影响, 并尽量保证新增波长业务的端到端性能, 故, 需要对网络 内新增的波长业务的功率进行调整, 如下 : 00。
37、56 参见图 3, 本发明实施例提供了一种 WDM 光网络扩容调测的方法, 该方法可以应用 于如图 2 所示的网络系统结构中, 具体包括如下步骤 : 0057 本发明实施例对 WDM 光网络内的新增波长业务的功率进行分段调测, 这里, 每一 个调测路段都称为 OMS(Optical Multiplex Section, 光复用段 ) 段, 且每个 OMS 段的收 发网元分别配置有具有光性能检测功能的单元, 其中, 本发明实施例将 OMS 段发端和收端 的两个网元分别称为第一网元和第二网元, 新增波长业务从第一网元传向第二网元, 以图 2 所示的 WDM 光网络系统为例, 如果新增波长业务的传输。
38、路径为 A-B-C-D-E, 则调测路段为 A-C和C-E, 针对调测路段A-C, 站点A称为第一网元, 站点C称为第二网元, 而针对调测路段 C-E, 站点C称为第一网元, 站点E称为第二网元, 本发明实施例在任意调测路段上都采用如 下所述的方法对 WDM 光网络内新增的波长业务的功率进行调测 : 0058 步骤 201 : 控制器根据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功率, 并按照初 始功率新增一条或者多条波长业务 ; 0059 具体地, 控制器根据预定规则计算所要增加的波长业务的初始功率, 并按照初始 功率新增一条或者多条波长业务包括如下两种方式 : 0060 方式一、 控制器控制第一。
39、网元监测已有波长业务的功率, 根据第一网元的检测结 果计算已有波长业务的平均功率, 将比平均功率低预定比例的功率作为初始功率, 并控制 第一网元按照初始功率新增一条或者多条波长业务 ; 0061 现在图 2 所示的 WDM 光网络系统内新增的波长业务, 新增的波长业务的传输路径 为 A-B-C-D-E, 并以调测路段 A-C 为例来说明方式一, 其中, 站点 A 为第一网元, 站点 C 为第 二网元, 如下 : 0062 图 2 所示的 WDM 光网络系统内已有波长业务 1、 2 和 3, 1、 2 和 3 的 传输路径均为 A-B-C-D-E, 控制器控制站点 A 中的 OPM1 检测得到已。
40、有波长业务 1、 2 和 3 在光纤放大类单板 1 处的输出功率分别是 +1dbm、 +1dbm 和 +1dbm, 则计算得到现有波长 业务的平均功率为 +1dbm ; 以比平均功率低 25的功率作为初始功率, 25需要换算成 dB 单位, 也就是10lg0.25, 即-6dB, 则初始功率为+1-6-5dbm ; 控制站点A以初始功率-5dbm 从 OTU 处接入一条或者多条波长业务 ; 如控制站点 A 从 OTU 处以初始功率 -5dbm 新增 4、 5 和 6 三条波长业务, 传输路径为 A-B-C-D-E ; 0063 方式二、 控制器将比第一网元内光纤放大类单板的典型功率低预定比例的。
41、功率作 为初始功率, 并控制第一网元按照计算得到的初始功率新增一条或者多条波长业务, 其中, 典型功率为第一网元内光纤放大类单板的标准输出功率 ; 0064 现在图 2 所示的 WDM 光网络系统内新增的波长业务, 新增的波长业务的传输路径 为 A-B-C-D-E, 并以调测路段 A-C 为例来说明方式二, 其中, 站点 A 为第一网元, 站点 C 为第 说 明 书 CN 103095370 A 9 6/11 页 10 二网元, 如下 : 0065 站点 A 中的光纤放大类单板的单波输出的典型光功率是 +1dbm, 则控制器以比站 点A中的光纤放大类单板的典型功率低25的功率作为初始功率, 则。
42、初始功率为-5dbm ; 控 制站点 A 以初始功率 -5dbm 从 OTU 处接入一条或者多条波长业务 ; 如控制站点 A 从 OTU 处 以初始功率 -5dbm 新增 4、 5 和 6 三条波长业务, 传输路径为 A-B-C-D-E ; 0066 一般情况下, 经过站点 A 中光纤放大类单板的各波长业务的平均功率等于站点 A 中光纤放大类单板的典型功率 ; 0067 其中, 预定比例在 0 到 1 之间取值 ; 优选情况下, 预定比例在优选范围内取值, 这 里, 优选范围是经过大量的实验仿真得到的, 为 0 到 1 之间的一个子集, 当预定比例在优选 范围内取值时, 以初始功率新增的波长业。
43、务对系统中已有波长业务的干扰要小于预定比例 在优选范围之外取值时, 以初始功率新增的波长业务对系统中已有波长业务的干扰, 例如, 经过实验仿真得到优选范围为 20到 25 ; 0068 这里, 之所以以比平均功率或者典型功率低预定比例的功率作为初始功率来新增 一条或者多条波长业务, 是因为 : 经大量的实验表明, 在 WDM 光网络系统中新增波长业务 时, 直接以与现有波长业务的功率相同的功率、 以典型功率或者更大的功率来新增波长业 务, 将会对系统中现有波长业务的性能造成较大的影响, 而这是用户所不能接受的, 而以较 低的初始功率新增波长业务, 对系统中现有的波长业务的影响较小, 故本发明实。
44、施例中, 采 用较小的初始功率来新增波长业务, 之后, 对新增波长业务的功率进行调整, 步骤 202 给出 了对新增波长业务的功率进行调整的方法 ; 之所以对新增波长业务的功率进行调整是因 为 : 以较小的初始功率新增波长业务虽然对系统中现有波长业务的性能的影响较小, 但是, 较小的初始功率在传输的过程中, 经过衰减后, 可能无法到达目的网元, 或者虽然能到达目 的网元, 但是由于到达目的网元的新增波长业务的功率较小而使新增波长业务的性能无法 达到保证等因素, 故需要对以较小的初始功率新增的波长业务的功率进行调整 ; 0069 本发明实施例中, 控制器可以依次控制第一网元以初始功率在 WDM 。
45、光网络系统中 新增一条波长业务, 也可以以初始功率一次新增两条或更多的波长业务 ; 0070 具体地, 控制器可以通过控制第一网元如站点A中的M40V的单通道衰减值的大小 来控制新增波长业务的初始功率, 从而使新增波长业务在光纤放大类单板 1 处的功率为初 始功率 ; 0071 另外, 需要说明的是, 控制器在控制第一网元在 WDM 光网络内新增一条或多条波 长业务时, 控制第一段调测路段的第一网元新增波长业务和控制第二段调测路段及之后的 调测路段中的第一网元新增波长业务的方法稍有不同, 现举例说明这种不同 : 0072 以图 2 所示的 WDM 光网络系统为例, 控制器控制调测路段 A-C 。
46、中的站点 A 以初始 功率新增波长业务为 : 将波长点亮, 通过设置 A 站点的单通道衰减器开始进行传输 ; 而控 制器控制调测路段 C-E 中的站点 C 以初始功率新增波长业务为 : 控制站点 C 中的 VOA 的衰 减值将 A-C 传输下来的新增波长业务重新以初始功率向站点 E 开通 ; 这是由于对于第一段 调测路段来讲, 最初是没有新增波长业务的, 故需要将所要增加的波长业务上波传输, 而对 于第二、 第三及以后的调测路段来讲, 前一调测路段已将新增波长业务传下来了, 故对于第 二、 第三及以后的调测路段来讲, 对于第二、 第三及以后的调测路段中的第一网元只需调整 其衰减值使传下来的新增。
47、波长业务以初始功率继续向下开通即可 ; 说 明 书 CN 103095370 A 10 7/11 页 11 0073 步骤 202 : 控制器检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及初始 功率计算各新增波长业务的目标功率 ; 0074 具体地, 控制器根检测各新增波长业务传输时的功率, 并分别根据检测值及初始 功率计算各新增波长业务的目标功率可以通过如下两种方式来实现 : 0075 方式一、 控制第二网元监测各新增波长业务的功率, 分别根据第二网元检测到的 检测值、 初始功率及平均功率计算得到各新增波长业务的目标功率 ; 0076 方式一在具体操作时 : 控制器控制第二网元监测各新。
48、增波长业务的功率, 将新增 波长业务的检测值减去新增波长业务的初始功率得到新增波长业务在传输过程中的收发 功率比, 将平均功率减去收发功率比计算得到新增波长业务的目标功率 ; 0077 现在图 2 所示的 WDM 光网络系统内新增波长业务 4、 5 和 6 的传输路径为 A-B-C-D-E, 并以调测路段 A-C 为例来说明方式一, 其中, 站点 A 为第一网元, 站点 C 为第二 网元, 如下 : 0078 针对新增波长业务为 4, 控制站点 C 中 OPM2 检测得到 4 的功率大小 为 -4.5dbm, 则根据 4 的功率及 4 的初始功率计算得到 4 在 WDM 光网络内 AC 段的收。
49、 发功率比为 0.5(-4.5-(-5), 则根据 4 的收发功率比及平均功率计算得到 4 的目标功 率为 0.5(+1-0.5)dbm, 与此类似, 分别计算得到新增波长业务 5 和 6 所对应的目标功 率 ; 0079 方式二、 控制第二网元监测各新增波长业务的功率, 分别根据第二网元检测到的 检测值、 初始功率及典型功率计算得到各新增波长业务的目标功率。 0080 方式二在具体操作时 : 控制器控制第二网元监测各新增波长业务的功率的检测 值, 分别将新增波长业务的检测值减去新增波长业务的初始功率得到新增波长业务在传输 过程中的收发功率比, 将典型功率减去收发功率比计算得到新增波长业务的目标功率。 0081 现在图 2 所示的 WDM 光网络系统内新增波长业务 4、 5 和 6 的传输路径为 A-B-C-D-E, 并以调测路段 A-C 为例来说明方式二, 其中, 站点 A 为。