光器件滤波带宽的调整方法及装置的制作方法

文档序号:7846897阅读:338来源:国知局
专利名称:光器件滤波带宽的调整方法及装置的制作方法
技术领域
本发明实施例涉及光通信网络领域,尤其涉及一种光器件滤波带宽的调整方法及装置。
背景技术
在波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)光网络中,需要使用大量的以各种方式合并、分解或交叉互联多个波长通道的光器件,即WDM光器件,例如波长选择光开关(Wavelength Selective Switch,WSS)、光交叉连接(Optical Cross-Connect, OXC)、波长复用器(Multiplexer,MUX)、波长解复用器(Demultiplexer,DEMUX)、光分插复用器(OADM, OpticalAdd-Drop Multiplexer)、可重配光分插复用器(R0ADM, ReconfigurableOptical Add-Drop Multiplexer)。然而,上述各具有多个波长通道的光器件的通道间隔都是相同的,其每个波长通道的滤波带宽是固定的。现有技术具有如下缺点随着技术发展,这些WDM光器件的各波长通道需要传输不同速率(比如lOGb/s、 40Gb/s、100Gb/s等)、不同调制码型(比如二进制启闭键控(On-OffKeying,00K)、光双二进制调制(Optical Duo-Binary, 0DB)、差分移相键控(Differential Phase Shift Keying, DPSK)、正交相移键控(Quadrature PhaseShift Keying,QPSK)、偏振模复用(Polarization Division Multiplexing,PDM)-正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)、 正交幅度调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)的光信号,不同速率、不同调制码型的光信号的调制带宽也不同,但是现有技术中,具有WDM光器件的滤波带宽不能基于输入信号的调制带宽进行动态调节。

发明内容
本发明实施例提供一种光器件滤波带宽的调整方法及装置,能够对光器件的波长通道的滤波带宽进行调整。有鉴于此,本发明实施例提供—种光器件滤波带宽的调整方法,包括获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽,其中,所述第一光信号是输入到光器件中第一波长通道的光信号;所述第二光信号是输入到光器件中第二波长通道的光信号;所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻;比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽;根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。一种光器件滤波带宽的调整装置,包括调制带宽获取单元,用于获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽, 其中,所述第一光信号是输入到光器件中第一波长通道的光信号;所述第二光信号是输入到光器件中第二波长通道的光信号;所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻;第一比较单元,用于比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽;调整单元,用于根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。本发明实施例通过比较光器件相邻的波长通道所输入的光信号的调制带宽,并根据比较结果,调整相邻的波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽,使光器件中波长通道的滤波带宽能基于所接收光信号的调制带宽进行动态调整。


图1是本发明一实施例提供的光器件滤波带宽的调整方法流程图;图2是本发明另一实施例提供的光器件滤波带宽的调整方法流程图;图3是本发明又一实施例提供的光器件滤波带宽的调整方法流程图;图4是本发明又一实施例提供的光器件滤波带宽的调整方法流程图;图5是本发明实施例提供的光器件滤波带宽的调整装置的结构图。
具体实施例方式本发明如下实施例提供一种光器件滤波带宽的调整方法及装置,能够通过比较光器件相邻的波长通道所接收的光信号的调制带宽,调整相邻的波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽,使光器件的滤波带宽能基于输入信号的调制带宽进行动态调节。参阅图1,本发明实施例提供一种光器件滤波带宽的调整方法,该方法包括101、获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽,其中,所述第一光信号是输入到光器件中第一波长通道的光信号;所述第二光信号是输入到光器件中第二波长通道的光信号;所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻。其中,本发明实施例的各步骤由WDM网络控制设备执行。其中,本发明实施例中的光器件为具有多个波长通道的光器件,其可以是WDM光器件。其中,本发明实施例中的WDM光器件的通道间隔相同,比如通道间隔为50GHz或者 IOOGHz。获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽具体可以采用如下方式第一种方式从WDM网络管理设备获取第一光信号的信息和第二光信号的信息, 其中,第一光信号的信息包括第一光信号的波特率、比特率和调制码型等;第二光信号的信息包括第二光信号的波特率、比特率和调制码型等;然后根据获取的第一光信号的信息计算第一光信号的调制带宽;根据获取的第二光信号的信息计算第二光信号的调制带觅ο第二种方式从WDM网络管理设备获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽,这种情况下,是WDM网络管理设备根据第一光信号的信息计算第一光信号的调制带宽,根据第二光信号的信息计算第二光信号的调制带宽,然后将第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽发送給WDM网络控制设备。102、比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽。103、根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。其中,调整第一波长通道和第二波长通道的滤波带宽。可以是调整第一波长通道和第二波长通道的3dB滤波带宽,也可以是调整第一波长通道和/或第二波长通道的非3dB 滤波带宽,比如0. 5dB滤波带宽,此时如果该滤波带宽调大,相当于将滤波波形的顶部变平坦,如果该滤波带宽调小,相当于将滤波波形的顶部变陡峭。如果调整第一波长通道和第二波长通道的3dB滤波带宽,则第一波长通道和第二波长通道中一个波长通道的带宽调大, 那么另一个波长通道的带宽调小。其中,调整第一波长通道和第二波长通道的滤波带宽具体可以是WDM网络控制设备输出指示调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽的电信号到WDM光器件的接口,WDM光器件根据该电信号调整第一波长通道和/或第二波长通道的滤波带宽。在一种优选实施方式中,可以具体根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号的传输性能要求与第二光信号的传输性能要求的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽;其中,第一光信号的传输性能要求包括第一光信号经所述第一波长通道输出后要求达到的传输距离(即第一光信号经所述第一波长通道输出后需要传输的距离要求)、第一光信号经所述第一波长通道输出后要求达到的传输跨数(即第一光信号经所述第一波长通道输出后需要传输的跨数要求)、第一光信号经过第一波长通道时的滤波损伤要求中至少一个;其中,第二光信号的传输性能要求包括第二光信号经所述第二波长通道输出后要求达到的传输距离(即第二光信号经所述第二波长通道输出后需要传输的距离要求)、第二光信号经所述第二波长通道输出后要求达到的传输跨数(即第二光信号经所述第二波长通道输出后需要传输的跨数要求)、第二光信号经过第二波长通道时的滤波损伤要求中至少一个。比如,根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号经所述第一波长通道输出后要求达到的传输距离与第二光信号经所述第二波长通道输出后要求达到的传输距离的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。 或者,根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号经第一波长通道输出后要求达到的传输跨数与第二光信号经第二波长通道输出后要求达到的传输跨数的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽;或者,根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号经过第一波长通道时的滤波损伤要求与第二光信号经过第二波长通道时的滤波损伤要求的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。其中,如何根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号的传输性能要求与第二光信号的传输性能要求的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽参见后续实施例的详细描述。在一种优选实施方式中,调整后的第一波长通道的滤波带宽和第二波长通道的滤波带宽能使第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大或者大于预定值,其中,所
述总性能指标产紅X Li ,其中,土从丄到2 (即此处N = 2),-种方式下,B1和B2分 i=l
别为第一光信号和第二光信号的比特率,L1为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输距离,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输距离;另一种方式下,B1和B2分别为第一光信号和第二光信号的比特率^为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输跨数,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输跨数;又一种方式下,B1和B2分别为第一光信号和第二光信号的波特率,L1为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输距离,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输距离;又一种方式下,B1和B2分别为第一光信号和第二光信号的波特率^为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输跨数,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输跨数。虽然调整后的第一波长通道的滤波带宽和第二波长通道的滤波带宽中的一个滤波带宽变大,另一个滤波带宽变小,可能会导致一个波长信号性能变好而另一个变差,但是调整后的第一波长通道的滤波带宽和第二波长通道的滤波带宽能使第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大或者大于某个预定值,这相当于将包含第一波长通道和第二波长通道的光网络作为一个整体来看,提高了该网络的整体性能。本发明实施例通过比较光器件相邻的波长通道接收的光信号的调制带宽,并根据比较结果,调整相邻的波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽,使光器件中波长通道的滤波带宽能基于所接收光信号的调制带宽进行动态调整。为了使本发明上述实施例提供的技术方案更加清楚,如下两个实施例对本发明上述实施例进行详细描述,需要说明的是,如下实施例虽然是以WDM光器件为例进行描述,但是也适用于其他具有多个波长通道的光器件。图2示出了本发明实施例提供的一种光器件滤波带宽的调整方法,该方法中,WDM 光器件中第一波长通道所输入的第一光信号的调制带宽与WDM光器件中第二波长通道所输入的第二光信号的调制带宽相同,该方法具体包括201、WDM网络控制设备获取第一波长通道所输入的第一光信号的调制带宽和第二波长通道所输入的第二光信号的调制带宽。其中,所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻。具体的,WDM网络控制设备从WDM网络管理设备获取WDM光器件的信号信息,其中包括第一光信号的信息和第二光信号的信息,其中,第一光信号的信息包括第一光信号的波特率、比特率和调制码型等;第二光信号的信息包括第二光信号的波特率、比特率和调制码型等。然后根据获取的第一光信号的信息计算第一光信号的调制带宽;根据获取的第二光信号的信息计算第二光信号的调制带宽。202、WDM网络控制设备比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽。203、WDM网络控制设备比较第一光信号的传输性能要求和第二光信号的传输性能要求。204、当比较结果为第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽相同,且第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,控制WDM光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽,并使调整后的第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大。其中,WDM网络控制设备控制光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽的实现方式为WDM网络控制设备输出指示调整滤波带宽的电信号到WDM光器件的接口,其中,指示调整滤波带宽的电信号指示提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽;WDM光器件根据该电信号调整第一波长通道和第二波长通道的滤波带宽。其中,步骤203中第一光信号的传输性能要求包括第一光信号经第一波长通道输出后要求达到的传输距离;第二光信号的传输性能要求包括第二光信号经第二波长通道输出后要求达到的传输距离,步骤204中第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求为第一光信号经第一波长通道输出后要求达到的传输距离大于第二光信号经第二波长通道输出后要求达到的传输距离;或者,步骤203中第一光信号的传输性能要求包括第一光信号经第一波长通道输出后要求达到的传输跨数,第二光信号的传输性能要求包括第二光信号经第二波长通道输出后要求达到的传输跨数,步骤204中第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求为第一光信号经第一波长通道输出后要求达到的传输跨数大于第二光信号经第二波长通道输出后要求达到的传输跨数;其中, 步骤203中第一光信号的传输性能要求包括第一光信号经过第一波长通道时的滤波损伤要求,第二光信号的传输性能要求包括第二光信号经过第二波长通道时的滤波损伤要求, 步骤204中第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求为第一光信号经过第一波长通道时的滤波损伤小于第二光信号经过第二波长通道时的滤波损伤。
N其中,,其中,i从1到2,本发明实施例中假定&和化分别为第
M
一光信号和第二光信号的比特率^为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输跨数或者传输距离,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输跨数或者传输距离。为了使本实施例提供的技术方案更加清楚明白,如下举实例进行描述假定在通道间隔为50GHz的WDM光器件中,第一波长通道输入光信号P,第二波长通道输入光信号Q, 其中,光信号P和光信号Q都为比特率为100Gb/s、调制码型均为PDM-QPSK的光信号。调整前第一波长通道和第二波长通道的滤波带宽使光信号P和Q的传输跨数为6个跨,其中,第一光信号传输性能要求为该光信号P经第一波长通道后要求传输8个跨,第二光信号传输性能要求为光信号Q经第二波长通道后要求传输3个跨。使用现有技术方案,由于第一波长通道和第二波长通道的滤波带宽不可调,所以为了满足光信号P经第一波长通道后传输 8个跨的要求,需要配置中继器,增加了成本和功耗。而使用本发明实施例的技术方案,略微增大第一波长通道的滤波带宽,以使得光信号P经过该第一波长通道后尽量达到传输8个跨的要求,相应的,减小第二波长通道的滤波带宽,以使得光信号Q经过该第二波长通道后能尽量达到传输3个跨的要求。如果不能满足光信号P经过第一波长通道后传输8个跨的要求、且光信号Q经过第二波长通道后传输3个跨的要求,则第二波长通道的滤波带宽的减小幅度和第一波长通道的滤波带宽的增大幅度需要基于第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y来计算,即预算光信号Q在滤波带宽减小后的第二波长通道输出后的传输跨数与该光信号Q的比特率的乘积,预算光信号P在滤波带宽增大后的第一波长通道输出后的传输跨数与光信号P的比特率的乘积,使两个乘积的和最大,其中,光信号Q在滤波带宽减小后的第二波长通道输出后的传输跨数为第二波长通道调整后的滤波带宽的函数、光信号P在滤波带宽增大后的第一波长通道输出后的传输跨数为第一波长通道调整后的滤波带宽的函数;或者,即预算光信号Q在滤波带宽减小后的第二波长通道输出后的传输距离与该光信号Q的比特率的乘积,预算光信号P在滤波带宽增大后的第一波长通道输出后的传输距离与光信号P的比特率的乘积,使两个乘积的和最大,其中,光信号Q在滤波带宽减小后的第二波长通道输出后的传输距离为第二波长通道调整后的滤波带宽的函数、光信号 P在滤波带宽增大后的第一波长通道输出后的传输距离为第一波长通道调整后的滤波带宽的函数。本发明实施例比较WDM光器件中第一波长通道所输入的第一光信号的调制带宽和第二波长通道所输入的第二光信号的调制带宽,并比较第一光信号和第二光信号的传输性能要求,在相邻的波长通道(即上述第一波长通道和第二波长通道)所输入的光信号的调制带宽相同,且第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,控制WDM 光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽,使光器件中波长通道的滤波带宽能基于所接收光信号的调制带宽进行动态调整;进一步,由于调整后的第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大,则可以提高包含第一波长通道和第二波长通道的光网络的整体性能。图3示出了本发明实施例提供的另一种光器件滤波带宽的调整方法,该方法中, WDM光器件中第一波长通道所输入的第一光信号的调制带宽大于第二波长通道所输入的第二光信号的调制带宽,该方法具体包括301、WDM网络控制设备获取第一波长通道所输入的第一光信号的调制带宽和第二波长通道所输入的第二光信号的调制带宽。其中,第二波长通道与第一波长通道相邻。具体的,WDM网络控制设备从WDM网络管理设备获取WDM光器件的信号信息,其中包括第一光信号的信息和第二光信号的信息,其中,第一光信号的信息包括第一光信号的波特率、比特率和调制码型等;第二光信号的信息包括第二光信号的波特率、比特率和调制码型等。然后根据获取的第一光信号的信息计算第一光信号的调制带宽;根据获取的第二光信号的信息计算第二光信号的调制带宽。302、WDM网络控制设备比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽。303、WDM网络控制设备比较第一光信号的调制带宽和第一波长通道的滤波带宽; 比较第二光信号的调制带宽和第二波长通道的滤波带宽。304、WDM网络控制设备比较第一光信号的传输性能要求和第二光信号的传输性能要求。305、当步骤302的比较结果为第一光信号的调制带宽大于第二光信号的调制带宽,且,步骤303的比较结果为第一光信号的调制带宽大于第一波长通道的滤波带宽,第二光信号的调制带宽小于第二波长通道的滤波带宽,且步骤304的比较结果为第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,WDM网络控制设备控制WDM光器件降低第二波长通道的滤波带宽,使降低后的第二波长通道的波带带宽能够满足第二光信号的传输性能要求;控制WDM光器件升高第一波长通道的滤波带宽,其中,该第一波长通道的滤波带宽的升高幅度小于或者等于第二波长通道的滤波带宽的降低幅度。306、当步骤302的比较结果为第一光信号的调制带宽大于第二光信号的调制带宽,且,步骤303的比较结果为第一光信号的调制带宽大于第一波长通道的滤波带宽,第二光信号的调制带宽大于第二波长通道的滤波带宽,且步骤304的比较结果为第一光信号的
10传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,WDM网络控制设备控制WDM光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽,并使第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大。其中,该实施例中的第一光信号的传输性能要求和第二光信号的传输性能要求与前一个实施例中第一光信号的传输性能要求和第二光信号的传输性能要求相似,在此不再赘述。其中,
权利要求
1.一种光器件滤波带宽的调整方法,其特征在于,包括获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽,其中,所述第一光信号是输入到光器件中第一波长通道的光信号;所述第二光信号是输入到光器件中第二波长通道的光信号;所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻;比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽;根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽包括根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号的传输性能要求与第二光信号的传输性能要求的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽;其中,第一光信号的传输性能要求包括第一光信号经所述第一波长通道输出后需要传输的距离要求、第一光信号经所述第一波长通道输出后需要传输的跨数要求、第一光信号经过第一波长通道时的滤波损伤要求中至少一个;其中,第二光信号的传输性能要求包括第二光信号经所述第二波长通道输出后需要传输的距离要求、第二光信号经所述第二波长通道输出后需要传输的跨数要求、第二光信号经过第二波长通道时的滤波损伤要求中至少一个。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号的传输性能要求与第二光信号的传输性能要求的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽包括当第一光信号的调制带宽与第二光信号的调制带宽相同,且第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,控制光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,和第一光信号的传输性能要求与第二光信号的传输性能要求的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽包括当第一光信号的调制带宽大于第二光信号的调制带宽,且第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,控制光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述光器件的通道间隔相同;所述第一光信号的调制带宽大于第一波长通道的滤波带宽,且第二光信号的调制带宽小于第二波长通道的滤波带宽; 或者,所述光器件的通道间隔相同,所述第一光信号的调制带宽大于第二光信号的调制带宽,且第二光信号的调制带宽大于第二波长通道的滤波带宽。
6.根据权利要求3-5任一项所述的方法,其特征在于,调整后的第一波长通道的滤波带宽和第二波长通道的滤波带宽能使第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大或者大于预定值,其中,所述总性能指标NΥ=ΣΒ, X L1 ,其中,i从1到2,Bi和B2分别为第一光信号和第二光信号的比特率或者波 /=1特率^为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输距离,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输距离;或者,L1为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输跨数,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输跨数。
7.一种光器件滤波带宽的调整装置,其特征在于,包括调制带宽获取单元,用于获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽,其中, 所述第一光信号是输入到光器件中第一波长通道的光信号;所述第二光信号是输入到光器件中第二波长通道的光信号;所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻; 第一比较单元,用于比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽; 调整单元,用于根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括第二比较单元,用于比较第一光信号的传输性能要求与第二光信号的传输性能要求;所述调整单元,用于根据第一比较单元的比较结果和第二比较单元的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述调整单元,用于当第一比较单元的比较结果为第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽相同,且第二比较单元的比较结果为第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,控制光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述调整单元,用于当第一比较单元的比较结果为第一光信号的调制带宽大于第二光信号的调制带宽,且第二比较单元的比较结果为第一光信号的传输性能要求高于第二光信号的传输性能要求时,控制光器件提高第一波长通道的滤波带宽,降低第二波长通道的滤波带宽。
11.根据权利要求9至10中至少一项所述的装置,其特征在于,调整后的第一波长通道的滤波带宽和第二波长通道的滤波带宽能使第一波长通道和第二波长通道的总性能指标y最大或者大于预定值,其中,所述总性能指标NJ=YjBiXL.,其中,i从1到2,B1和B2分别为第一光信号和第二光信号的比特率或者 i=\波特率;Li为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输距离,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输距离;或者,L1为第一光信号经调整后的第一波长通道输出后所能达到的传输跨数,L2为第二光信号经调整后的第二波长通道输出后所能达到的传输跨数。
全文摘要
一种光器件滤波带宽的调整方法,包括获取第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽,其中,所述第一光信号是输入到光器件中第一波长通道的光信号;所述第二光信号是输入到光器件中第二波长通道的光信号;所述第二波长通道与所述第一波长通道相邻;比较第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽;根据第一光信号的调制带宽和第二光信号的调制带宽的比较结果,调整第一波长通道和第二波长通道中至少一个波长通道的滤波带宽。本发明提供的技术方案能够对光器件的波长通道的滤波带宽进行调整。
文档编号H04Q11/00GK102439994SQ201180001313
公开日2012年5月2日 申请日期2011年7月22日 优先权日2011年7月22日
发明者邓宁 申请人:华为技术有限公司
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