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DE20209528U1 - Communications network optical transfer switch detects traffic gaps - Google Patents

Communications network optical transfer switch detects traffic gaps

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DE20209528U1
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DE
Germany
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optical
traffic
wavelength division
input
optical link
Prior art date
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Expired - Lifetime
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DE20209528U
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German (de)
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Lightscape Networks Ltd
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Publication date
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Abstract

A communications network optical transfer switch detects traffic and switches it to a second network when a gap exceeding a specified time interval occurs.

Description

TIEDTKE - BÜHLING - KINNETIEDTKE - BÜHLING - KINNE

(GbR)(GbR)

TBK-Patent POB 20 19 18 80019 MünchenTBK Patent POB 20 19 18 80019 Munich

Patentanwälte
Dipl.-Ing. Reinhard Kinne Dipl.-Ing. Hans-Bernd Pellmann Dipl.-Ing. Klaus Grams Dipl.-Ing. Aurel Vollnhals Dipl.-Ing. Thomas J.A. Leson Dipl.-Ing. Dr. Georgi Chivarov Dipl.-Ing. Matthias Grill Dipl.-Ing. Alexander Kühn Dipl.-Ing. Rainer Böckelen Dipl.-Ing. Stefan Klingele Dipl.-Chem. Stefan Bühling Dipl.-Ing. Ronald Roth Dipl.-Ing. Jürgen Faller
Patent attorneys
Dipl.-Ing. Reinhard Kinne Dipl.-Ing. Hans-Bernd Pellmann Dipl.-Ing. Klaus Grams Dipl.-Ing. Aurel Vollnhals Dipl.-Ing. Thomas JA Leson Dipl.-Ing. Dr. Georgi Chivarov Dipl.-Ing. Matthias Grill Dipl.-Ing. Alexander Kühn Dipl.-Ing. Rainer Böckelen Dipl.-Ing. Stefan Klingele Dipl.-Chem. Stefan Bühling Dipl.-Ing. Ronald Roth Dipl.-Ing. Jürgen Faller

RechtsanwälteLawyers

Michael ZöbischMichael Zoebisch

28. August 2002 DE 3518928 August 2002 EN 35189

LIGHTSCAPE NETWORKS LTD.LIGHTSCAPE NETWORKS LTD.

Pefcach-Tikva, IsraelPefkach Tikva, Israel

ERWEITERUNGSMODUL FÜR KOMMUNIKATIONSNETZWERKE EXTENSION MODULE FOR COMMUNICATION NETWORKS

Dresdner Bank Deutsche Bank Postbank Mizuho Corp. Bank UFJ Bank Limited /HN304Dresdner Bank Deutsche Bank Postbank Mizuho Corp. Bank UFJ Bank Limited /HN304

München Kto. 3939 844 BLZ 700 800 00Munich account 3939 844 bank code 700 800 00 München KjQ. 2flß. 1060 BLZ 700 700 10Munich KjQ. 2flß. 1060 BLZ 700 700 10 München fXoi 65043 804 BUZ"WWfOO 80**. .**. f* .**.Munich fXoi 65043 804 BUZ"WWfOO 80**. .**. f* .**. Düsseldorf Kto;W 04233007· BUZ 3t)0 207 00Düsseldorf Kto;W 04233007 BUZ 3t)0 207 00 Düsseldorf Kte. 500-&THgr;47 ·Düsseldorf Kte. 500-Θ47 ·

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Titel: Erweiterungsmodul für KommunikationsnetzwerkeTitle: Extension module for communication networks BeschreibungDescription

Die Erfindung bezieht sich im allgemeinen auf eine zur Erweiterung von optischen Telekommunikationsnetzwerken ausgestaltete Vorrichtung nach Anspruch 1.The invention relates generally to a device designed for extending optical telecommunication networks according to claim 1.

Eines der Probleme, das sich Fernmeldetechnikbetreibern heutzutage zunehmend stellt, ist das Bedürfnis, ihr in Betrieb befindliches Kommunikationsnetzwerk zu erweitern, ohne den aktuell darüber übertragenen Verkehr zu beeinträchtigen. Es sei nun beispielsweise ein Fall betrachtet, bei dem ein Netzwerkelement zwischen zwei bereits in Betrieb befindlichen Netzwerkelementen zu dem Netzwerk hinzugefügt werden soll. In einem derartigen Fall hat der Betreiber keine Wahl, als den Verkehr von diesen zwei in Betrieb befindlichen Elementen abzuleiten, das neue Element an die beiden in Betrieb befindlichen Elementen anzuschließen, den Verkehr noch einmal von den gewählten Umleitungswegen abzuleiten und das erweiterte System in Betrieb zu nehmen. Dieses Szenario stellt ein tatsächliches Problem für die Betreiber dar, die Lösungen für das Problem der Aufrechterhaltung der Übertragung des laufenden Verkehrs während dieses Vorgangs finden müssen, wobei sie zu dieser Übertragung vertraglich verpflichtet sind. Im besten Fall könnten sie in der Lage sein, die Übertragung in ihrem eigenen Netzwerk umzuleiten, es kann jedoch auch sehr gut sein, dass der Verkehr in Netzwerke anderer Betreiber abgeleitet werden muss, was einen Einkommensverlust bedeutet.One of the problems increasingly faced by telecommunications operators today is the need to extend their existing communications network without affecting the traffic currently being carried over it. For example, consider a case where a network element is to be added to the network between two network elements already in operation. In such a case, the operator has no choice but to divert the traffic from these two existing elements, connect the new element to the two existing elements, divert the traffic once again from the chosen diversion paths and put the expanded system into operation. This scenario represents a real problem for operators, who must find solutions to the problem of maintaining the transmission of the current traffic during this process, which they are contractually obliged to do. In the best case, they might be able to divert the transmission within their own network, but it may very well be that the traffic will have to be diverted to other operators' networks, which means a loss of income.

Dije Erfindung versucht, eine Lösung für derartige Probleme zur Verfügung zu stellen.This invention attempts to provide a solution to such problems.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine optische Vorrichtung bereitzustellen, die eine kontinuierliche Übertragung von laufendem Verkehr für einen Fall ermöglicht, in dem eine Erweiterung des optischen Netzwerks erforderlich ist.It is therefore an object of the invention to provide an optical device which enables continuous transmission of ongoing traffic in a case where an extension of the optical network is required.

Gemäß der Erfindung wird eine Kommunikationsvorrichtung zur Verfügung gestellt, mitAccording to the invention, a communication device is provided with

einem zum Ableiten von Verkehr von einer ersten optischen Strecke zu einer zweiten optischen Strecke betreibbaren Schalter;a switch operable to divert traffic from a first optical link to a second optical link;

einem Detektor zur Erfassung von eingehendem Verkehr; unda detector for detecting incoming traffic; and

einer Verarbeitungseinrichtung, die in der Lage ist, zu ermitteln, dass während einer Zeitdauer von ungefähr 10 msec bis ungefähr 50 msec kein Verkehr über die erste optische Strecke empfangen wurde.a processing device capable of determining that no traffic has been received over the first optical link for a period of time from about 10 msec to about 50 msec.

Eine derartige Vorrichtung kann bevorzugt zur Ableitung von Kommunikationsverkehr in einem optischen Netzwerk von einer ersten optischen Strecke, die über eine erste Übertragungsstrecke und eine erste optische Empfangsstrecke verfügt und sich zwischen einem ersten und einem zweiten Ort erstreckt, zu einer zweiten optischen Strecke verwendet werden, die eine zweite Übertragungsstrecke und eine zweite Empfangsstrecke besitzt und sich zwischen einem ersten und einem zweiten Ort über einen dritten Ort erstreckt, wobei dies gemäß den folgenden Schritten erfolgt:Such a device can preferably be used to divert communication traffic in an optical network from a first optical link, which has a first transmission link and a first optical reception link and extends between a first and a second location, to a second optical link, which has a second transmission link and a second reception link and extends between a first and a second location via a third location, this being done according to the following steps:

Schalten von Verkehr an dem ersten Ort von der ersten optischen Strecke zu der zweiten optischen Strecke;switching traffic at the first location from the first optical link to the second optical link;

Ermitteln, auf der Grundlage des an dem zweiten Ort installierten Detektors der Vorrichtung, dass während einer vorbestimmten Zeitdauer von beispielsweise ungefähr 10 msec bis ungefähr 50 msec kein Verkehr über die erste optische Strecke empfangen wurde;determining, based on the detector of the device installed at the second location, that no traffic has been received over the first optical link for a predetermined period of time, for example, about 10 msec to about 50 msec;

als Reaktion auf das Ermitteln, dass während der vorbestimmten Zeitdauer kein Verkehr über die erste optische Strecke empfangen wurde, wird die Verarbeitungseinrichtung der Vorrichtung Verkehr an dem zweiten Ort zu der zweiten optischen Strecke ableiten.in response to determining that no traffic was received over the first optical link during the predetermined period of time, the processing means of the device will divert traffic at the second location to the second optical link.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst die Kommunikationsvorrichtung ferner eine Steuereinrichtung, die als Reaktion auf eine von der Verarbeitungseinrichtung vorgenommene Ermittlung, dass während der vorbestimmten Zeitdauer kein Verkehr über die erste optische Strecke empfangen wurde, in der Lage ist, die Steuerung des Schaltvorgangs zur Ableitung von Verkehr zu bewirken.
20
According to a further embodiment of the invention, the communication device further comprises a control device which, in response to a determination made by the processing device that no traffic was received over the first optical link during the predetermined period of time, is capable of causing the control of the switching process for diverting traffic.
20

Durch ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung wird ein Netzwerkelement zur Verfügung gestellt, mitA further embodiment of the invention provides a network element with

einer Vielzahl von optischen Übertragungseinrichtungen; a variety of optical transmission devices;

einer Wellenlängenmultiplexeinrichtung, die von der Vielzahl von optischen Übertragungseinrichtungen über eine Vielzahl von optischen Kanälen Ausgaben empfängt;a wavelength division multiplexer that receives outputs from the plurality of optical transmission devices via a plurality of optical channels;

einer Wellenlängendemultiplexeinrichtung, die dazu in der Lage ist, von einer Wellenlängenmultiplexeinrichtung über die erste optische Strecke eine Eingabe zu empfangen; a wavelength division multiplexer operable to receive an input from a wavelength division multiplexer over the first optical link;

einer Vielzahl von optischen Empfangseinrichtungen, von denen jede eine Eingabe von der Wellenlängendemultiplexeinrichtung empfängt;a plurality of optical receiving devices, each receiving an input from the wavelength demultiplexing device;

einer Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines Signalverlustes entlang der ersten optischen Strecke;a detection device for detecting a signal loss along the first optical path;

einer zweiten Schalteinrichtung, die in der Lage ist, der Wellenlängendemultiplexeinrichtung zu ermöglichen, eine Eingabe von der Wellenlängenmultiplexeinrichtung über die zweite optische Strecke ansprechend auf eine Erfassung eines Signalverlusts entlang der ersten optischen Strecke zu empfangen; unda second switching device operable to enable the wavelength demultiplexing device to receive an input from the wavelength division multiplexing device via the second optical path in response to detection of a signal loss along the first optical path; and

einer zuvor beschriebenen Kommunikationsvorrichtung. 10a previously described communication device. 10

Gemäß noch einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel umfasst die Erfassungseinrichtung:According to yet another preferred embodiment, the detection device comprises:

einen Detektor, der zur Erfassung der von jeder der optischen Empfangseinrichtungen empfangenen Energie in der Lage ist; unda detector capable of detecting the energy received by each of the optical receiving devices; and

eine Ermittlungseinrichtung zur Ermittlung, ob die Energie der von der Wellenlängendemultiplexeinrichtung empfangenen Eingabe einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreitet.
20
a determining means for determining whether the energy of the input received by the wavelength division demultiplexing means exceeds a predetermined threshold.
20

Kurze Beschreibung der ZeichnungShort description of the drawing

Die Erfindung wird in Zusammenhang mit der Zeichnung aus der folgenden detaillierten Beschreibung vollständiger verstanden und ersichtlich. Es zeigen:The invention will be more fully understood and apparent from the following detailed description when taken in conjunction with the drawings, in which:

Fig. IA eine typische Konfiguration eines („CNE") Kommunikationsnetzwerk-Erweiterungs-Moduls, wobei Fig. IB und Fig. IC eine Konfiguration eines optischen Eingangsschalters bzw. eines optischen Ausgangsschalters wiedergeben; Fig. 1A shows a typical configuration of a communication network extension module ("CNE"), with Fig. 1B and Fig. 1C showing a configuration of an optical input switch and an optical output switch, respectively;

Vr Vl &Igr;.·= HO &kgr;" Vr Vl &Igr;.= HO &kgr;"

Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Veranschaulichung einer Abfolge von für den Fall einer erforderlichen Netzwerkerweiterung auftretenden Ereignissen;Fig. 2 is a flow chart illustrating a sequence of events occurring in the event of a required network extension;

Fig. 3A bis 3D den Betrieb eines Systems gemäß einer Verwendung von CNEs der Erfindung beim Schalten vom normalen Betriebsmodus zum Zeitpunkt der Erweiterung; und3A to 3D illustrate the operation of a system using CNEs of the invention when switching from normal operating mode to the time of expansion; and

Fig. 4 ein funktionelles Blockschaltbild eines CNE-Moduls gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.Fig. 4 is a functional block diagram of a CNE module according to an embodiment of the invention.

Ausführliche Beschreibung der ErfindungDetailed description of the invention

In unserer Anmeldung WO 01/33757 ist ein optisches Schutzmodul („OPM") beschrieben, das einen Leitungsschutz und einen Ein-/Ausgabeschutz auf der optischen Ebene bereitstellen soll.Our application WO 01/33757 describes an optical protection module ("OPM") intended to provide line protection and input/output protection at the optical level.

Eine in gewissem Umfang ähnliche Vorrichtung findet bei der vorliegenden Erfindung als die hier beschriebene Kommunikationsnetzwerkerweiterungseinheit („CNE") Verwendung. Die CNE-Einheit kann separat oder als Zusatzeinheit zu der LOS-Erfassungseinheit ausgebildet sein. Im letzteren Fall kann der Bedarf an zusätzlichem LOS-Erfassungsmechanismus und elektrischen Steuerkomponenten beseitigt sein.A somewhat similar device is used in the present invention as the communications network extension unit ("CNE") described herein. The CNE unit may be separate or additional to the LOS detection unit. In the latter case, the need for additional LOS detection mechanism and electrical control components may be eliminated.

Typischerweise belegt eine CNE-Einheit mit oder ohne die LOS-Erfassungseinheit einen einzigen Einbauplatz. Die CNE-Einheit beinhaltet zwei Gruppen von Faserverbindern, von denen jede drei Fasern beinhaltet. Die erste Gruppe enthält zwei Eingangsfasern und eine Ausgangsfaser, während die zweite Gruppe eine Eingangsfaser und zwei Ausgangsfasern beinhaltet. Insgesamt ist die CNE-Einheit da-Typically, a CNE unit with or without the LOS detection unit occupies a single slot. The CNE unit contains two groups of fiber connectors, each of which contains three fibers. The first group contains two input fibers and one output fiber, while the second group contains one input fiber and two output fibers. In total, the CNE unit is

zu in der Lage, vier Fasern von der Leitung her und zwei Fasern von der LOS-Erfassungseinheit her aufzunehmen. Fig. IA zeigt ein Beispiel für eine derartige Kartenkonfiguration der Kommunikationsnetzwerkerweiterungseinheit. 5to be able to accommodate four fibers from the line and two fibers from the LOS detection unit. Fig. 1A shows an example of such a card configuration of the communication network extension unit. 5

Die erste Gruppe von optischen Faserschnittstellen enthält zwei Faserverbinder für zwei von der Leitung herkommende Fasern. Eine davon wird genutzt, während die andere als Reserve für eine spätere Erweiterung reserviert ist. Wie für eine Fachperson ersichtlich, kann der für eine spätere Erweiterung vorgehaltene Verbinder, solange die erforderliche Erweiterung nicht ausgeführt wurde, für Schutzzwecke Verwendung finden. In dieser ersten Gruppe ist auch ein Verbinder für eine sich in Richtung der LOS-Erfassungseinhextskarte erstreckende Ausgangsfaser enthalten. Wenn die Netzwerkerweiterung ausgeführt wird, werden die beiden Eingangsfasern mit einem 2x1 optischen Schalter verbunden, der abwechselnd jede der Eingangsfasern mit den Ausgangsfasern verbinden kann.The first group of optical fiber interfaces contains two fiber connectors for two fibers coming from the line. One of these is used while the other is reserved as a reserve for a later extension. As will be apparent to a person skilled in the art, the connector reserved for a later extension can be used for protection purposes until the required extension has been made. Also included in this first group is a connector for an output fiber extending towards the LOS acquisition unit card. When the network extension is made, the two input fibers are connected to a 2x1 optical switch that can alternately connect each of the input fibers to the output fibers.

Fig. IB stellt die Verbindung zwischen den zwei Eingangsfasern und der einen Ausgangsfaser bildlich dar. In ähnlicher Weise sind die zwei Ausgangsfasern der zweiten Gruppe von Faserschnittstellen mit einem weiteren 2x1 optischen Schalter verbunden, der abwechselnd jede von ihnen mit der einzelnen Ausgangsfaser verbinden kann. Fig. IC veranschaulicht die Verbindung zwischen den zwei Ausgangsfasern und der einen Eingangsfaser. Eine LOS-Erfassung ist innerhalb der CNE-Einheit selbst nicht erforderlich, da die LOS-Erfassungseinheit den LOS-Erfassungsvorgang durchführen kann. Wie nachstehend erläutert, werden diese Vorrichtungen, auch wenn sie bevorzugt an den beiden voneinander entfernt angeordneten Netzwerkelementen verwendet werden, beide in dem Erweite-Fig. IB depicts the connection between the two input fibers and the one output fiber. Similarly, the two output fibers of the second group of fiber interfaces are connected to another 2x1 optical switch that can alternately connect each of them to the single output fiber. Fig. IC illustrates the connection between the two output fibers and the one input fiber. LOS detection is not required within the CNE unit itself, since the LOS detection unit can perform the LOS detection process. As explained below, although these devices are preferably used on the two remote network elements, they are both used in the extension.

rungsprozess angewendet, ohne zwischen den beiden Elementen Information austauschen zu müssen.process without having to exchange information between the two elements.

Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm einer Abfolge von stattfindenden Ereignissen, wenn Verkehr zu einer zweiten optischen Strecke abgeleitet werden soll. Die erforderliche LOS-Erfassungszeit ist typischerweise kleiner als 1 msec und die Schaltzeit des optischen Schalters sollte weniger als 4 msec betragen, wodurch der gesamte Schalt-Vorgang in einer Zeit von weniger als 10 msec abgeschlossen sein kann, und in jedem Fall sicher unter den 50 msec liegt, die gegenwärtig von Internationalen Standards vor Erklärung eines Fehlers in dem optischen Netzwerk zugelassen ist.Fig. 2 shows a flow diagram of a sequence of events that take place when traffic is to be diverted to a second optical link. The required LOS acquisition time is typically less than 1 msec and the switching time of the optical switch should be less than 4 msec, which allows the entire switching process to be completed in a time of less than 10 msec, and in any case certainly less than the 50 msec currently permitted by International Standards before declaring a fault in the optical network.

Nun wird eine Erläuterung der Fig. 3A bis 3D vorgenommen, die schematisch ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines in Betrieb befindlichen optischen Systems vor und nach der Erweiterung zeigen. Fig. 3A stellt ein Beispiel eines Systems im normalen Betriebsmodus vor seiner Erweiterung mit einem neuen Netzwerkelement dar. In diesem Beispiel werden die für eine Ausführung der erforderlichen Erweiterung als Reserve vorgehaltenen Mittel (die Reserveverbinder) unter Verwendung der zwei mit „P" bezeichneten und zwischen den CNE's (400) und (410) sich erstreckenden Fasern für Schutzzwecke verwendet. Bei dieser Vierfaserkonfiguration sind alle Fasern, die beiden beschalteten Fasern (bezeichnet mit „0") wie auch die beiden zusätzlichen, die Schutzfasern, an ihren Enden jeweils mit den CNE-Einheiten (400) und (410) verbunden. Die CNE-Einheiten (400) und (410) sind jeweils wiederum an die LOS-Erfassungseinheiten (420) und (430) angeschlossen. Wie für einen Fachmann ersichtlich, ist jedoch kein Bedürfnis vorhanden, die zwei zusätzlichen Fasern mit der Bezeichnung „P" tatsächlich zu installieren, bisAn explanation will now be given of Figures 3A to 3D, which schematically show a preferred embodiment of an optical system in operation before and after expansion. Figure 3A illustrates an example of a system in normal operating mode before its expansion with a new network element. In this example, the means kept as a reserve for carrying out the required expansion (the reserve connectors) are used for protection purposes using the two fibers designated "P" and extending between the CNEs (400) and (410). In this four-fiber configuration, all fibers, the two wired fibers (designated "0") as well as the two additional, protection fibers, are connected at their ends to the CNE units (400) and (410) respectively. The CNE units (400) and (410) are in turn connected to the LOS detection units (420) and (430) respectively. However, as will be apparent to a person skilled in the art, there is no need to actually install the two additional fibers labeled "P" until

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die Erweiterung erforderlich ist. Für den Fall, dass die mit „P" bezeichneten Fasern nicht installiert sind, werden die CNE-Einheiten gemäß der Erfindung nur verwendet, wenn bei der Erweiterung des Netzwerks das Einsetzen eines weiteren Netzwerkelements erforderlich ist.the extension is required. In the event that the fibers designated "P" are not installed, the CNE units according to the invention are only used when the extension of the network requires the insertion of another network element.

Fig. 3B veranschaulicht den Zeitpunkt, zu dem das Netzwerk für ein Einsetzen eines Elements (450) erweitert wird. Ist der Schaltvorgang an der CNE (400) einmal in Gang gesetzt, wird der Verkehr auf die Umleitungsstrecke geschaltet, wie in Fig. 3C veranschaulicht. Ein derartiger Schaltvorgang triggert einen LOS in einer LOS-Erfassungseinheit (430). Ist dieser LOS einmal erfasst, wird auch CNE (410) auf die Umleitungsstrecke schalten (vgl. Fig. 3D), was den Schaltvorgang des Systems für das Einsetzen eines neuen Elements (450) in dem Netzwerk beendet. Es ist nicht notwendig zu erwähnen, dass von diesem Zeitpunkt an, unabhängig davon, ob die CNE-EinheitenFig. 3B illustrates the point in time at which the network is extended for insertion of an element (450). Once the switching process is initiated at the CNE (400), the traffic is switched to the bypass route as illustrated in Fig. 3C. Such a switching process triggers a LOS in a LOS detection unit (430). Once this LOS is detected, the CNE (410) will also switch to the bypass route (see Fig. 3D), which terminates the system's switching process for insertion of a new element (450) in the network. It is needless to say that from this point on, regardless of whether the CNE units

(400) und (401) für die Bereitstellung eines Schutzes für den zwischen den sie enthaltenden Netzwerkelementen ausgetauschten Verkehr verwendet wurden oder nicht, ein derartiger Schutz auf der optischen Ebene nicht länger zur Verfügung steht.(400) and (401) have been used to provide protection for traffic exchanged between the network elements comprising them, such protection is no longer available at the optical layer.

Nach dem zweiten Schaltvorgang wird Verkehr über die Umleitungsfasern (402) und (404) zu dem Netzwerkelement (450) hin (das wiederum auch ähnliche CNE-Einheiten umfassen kann, um eine weitere Erweiterung des Netzwerks zu ermöglichen) und von ihm weg übertragen. Die direkte Übertragung / der Empfang von Verkehr zwischen den die CNE-Einheiten (400) und (410) enthaltenden Netzwerkelementen kann noch entlang der mit „0" bezeichneten FasernAfter the second switching operation, traffic is transmitted to and from the network element (450) (which in turn may also comprise similar CNE units to enable further expansion of the network) via the redirection fibers (402) and (404). The direct transmission/reception of traffic between the network elements comprising the CNE units (400) and (410) may still be carried out along the fibers designated "0".

(401) und (403) fortgesetzt werden. Der gesamte Betrieb ist üblicherweise in weniger als 10 msec abgeschlossen und folglich wird der LOS-Erfassungsmechanismus nicht(401) and (403). The entire operation is usually completed in less than 10 msec and consequently the LOS detection mechanism is not

getriggert (ein Vorgang der üblicherweise ungefähr 500 msec erfordert).triggered (a process that typically takes about 500 msec).

Die Kommunikationsnetzwerkerweiterungseinheit gemäß diesem Beispiel umfasst die folgenden Hauptkomponenten: 6 SC Faserverbinder, 3 Eingänge und 3 Ausgänge 2 2x1 optische SchalterThe communication network extension unit according to this example includes the following main components: 6 SC fiber connectors, 3 inputs and 3 outputs 2 2x1 optical switches

Gleichspannungsenergieversorgung.DC power supply.

In diesem Beispiel sind keine zusätzlichen Komponenten erforderlich, da die gesamten Steuerschaltungen in der LOS-Erfassungseinheit enthalten sind.In this example, no additional components are required since all control circuitry is contained in the LOS detection unit.

Fig. 4 stellt ein funktionelles Blockschaltbild der CNE-Einheit dar. Die Figur zeigt die Hauptfunktionsblöcke und ihre wechselseitigen Beziehungen und sollte nicht als ein detailliertes und genaues Hardwarelayout aufgefasst werden.Fig. 4 shows a functional block diagram of the CNE unit. The figure shows the main functional blocks and their interrelationships and should not be construed as a detailed and accurate hardware layout.

Wie zuvor erwähnt, kann die LOS-Erfassung von der LOS-Erfassungseinheit über die Steuer-FPGA zur Verfügung gestellt werden, die für die Steuerung der karteneigenen optischen Schalter der CNE-Karte verwendet werden. Für eine Steuerung der CNE-Einheit sind von dem karteneigenen FPGA der LOS-Erfassungskarte zusätzliche Ausgänge erforderlich. Daher ist das FPGA noch einmal eingebaut und enthält das zusätzliche Signal.As mentioned before, LOS detection can be provided by the LOS detection unit via the control FPGA used to control the on-board optical switches of the CNE card. To control the CNE unit, additional outputs are required from the on-board FPGA of the LOS detection card. Therefore, the FPGA is built in again and contains the additional signal.

Zwei zusätzliche Hauptausgänge, CNE_Schalter_EN und CNE Schalterstellung, können Verwendung finden. Das CNE_Schalter_EN-Signal steuert die zwei optischen Schalter und sollte aufgrund einer LOS-Erfassung seinen Wert von 0 nach 1 ändern oder von 1 nach 0. Wie zuvor erwähnt, sollte das Signal für 10 msec unverändert gehalten wer-Two additional main outputs, CNE_Switch_EN and CNE Switch Position, can be used. The CNE_Switch_EN signal controls the two optical switches and should change its value from 0 to 1 or from 1 to 0 due to a LOS detection. As mentioned before, the signal should be kept unchanged for 10 msec.

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den, auch wenn ein LOS noch erfasst wird, um die Beendigung der Erweiterungsmaßnahme zu ermöglichen.even if a LOS is still recorded, in order to enable the completion of the extension measure.

Claims (4)

1. Kommunikationsvorrichtung, mit
einem zum Ableiten von Verkehr von einer ersten optischen Strecke zu einer zweiten optischen Strecke betreibbaren Schalter;
einem Detektor zur Erfassung eingehenden Verkehrs; und
einer Verarbeitungseinrichtung, die in der Lage ist zu ermitteln, dass während einer Zeitdauer von ungefähr 10 msec bis ungefähr 50 msec kein Verkehr über die erste optische Strecke empfangen wurde.
1. Communication device, with
a switch operable to divert traffic from a first optical link to a second optical link;
a detector to detect incoming traffic; and
a processing device capable of determining that no traffic has been received over the first optical link for a period of time from about 10 msec to about 50 msec.
2. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1, mit einer Steuereinrichtung, die als Reaktion auf eine von der Verarbeitungseinrichtung vorgenommene Ermittlung, dass während der vorbestimmten Zeitdauer kein Verkehr über die erste optische Strecke empfangen wurde, in der Lage ist, die Steuerung des Schaltvorgangs zur Ableitung von Verkehr zu bewirken. 2. A communication device according to claim 1, comprising a control means capable of effecting control of the switching operation for diverting traffic in response to a determination made by the processing means that no traffic has been received over the first optical link during the predetermined period of time. 3. Netzwerkelement, mit
einer Vielzahl von optischen Übertragungseinrichtungen;
einer Wellenlängenmultiplexeinrichtung, die von der Vielzahl von optischen Übertragungseinrichtungen über eine Vielzahl von optischen Kanälen Ausgaben empfängt;
einer Wellenlängendemultiplexeinrichtung, die dazu in der Lage ist, von einer Wellenlängenmultiplexeinrichtung über die erste optische Strecke eine Eingabe zu empfangen;
einer Vielzahl von optischen Empfangseinrichtungen, von denen jede eine Eingabe von der Wellenlängendemultiplexeinrichtung empfängt;
einer Erfassungseinrichtung zur Erfassung eines Signalverlustes entlang der ersten optischen Strecke;
einer zweiten Schalteinrichtung, die in der Lage ist, der Wellenlängendemultiplexeinrichtung zu ermöglichen, eine Eingabe von der Wellenlängenmultiplexeinrichtung über die zweite optische Strecke ansprechend auf eine Erfassung eines Signalverlusts entlang der ersten optischen Strecke zu empfangen; und
einer Kommunikationsvorrichtung nach dem Anspruch 1 und 2.
3. Network element, with
a variety of optical transmission devices;
a wavelength division multiplexer that receives outputs from the plurality of optical transmission devices via a plurality of optical channels;
a wavelength division multiplexer operable to receive an input from a wavelength division multiplexer over the first optical link;
a plurality of optical receiving devices, each receiving an input from the wavelength demultiplexing device;
a detection device for detecting a signal loss along the first optical path;
a second switching device operable to enable the wavelength demultiplexing device to receive an input from the wavelength division multiplexing device via the second optical path in response to detection of a signal loss along the first optical path; and
a communication device according to claim 1 and 2.
4. Netzwerkelement nach Anspruch 3, wobei die Erfassungseinrichtung umfasst:
einen Detektor, der zur Erfassung der von jeder der optischen Empfangseinrichtungen empfangenen Energie in der Lage ist; und
eine Ermittlungseinrichtung zur Ermittlung, ob die Energie von der Wellenlängendemultiplexeinrichtung empfangenen Eingabe einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreitet.
4. Network element according to claim 3, wherein the detection device comprises:
a detector capable of detecting the energy received by each of the optical receiving devices; and
a determining means for determining whether the energy input received from the wavelength division multiplexing means exceeds a predetermined threshold.
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