[发明专利]信号检测设备及信号检测方法有效

专利信息
申请号: 201580051735.X 申请日: 2015-09-14
公开(公告)号: CN107078796B 公开(公告)日: 2020-04-07
发明(设计)人: 佐藤吉朗 申请(专利权)人: 日本电气株式会社
主分类号: H04B10/079 分类号: H04B10/079;H04J14/00;H04J14/02
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 代理人: 李兰;孙志湧
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 在本发明中,为了检测具有不同中心频率间隔的频率栅格共存的WDM信号的每个信道的光功率,一种信号检测设备设置有:比较单元,该比较单元获取数据,所述数据包括分别由多个光发射机发射出的光信号的中心频率和指示中心频率之间的间隔的中心频率间隔、通过在以规定的采样间隔布置的采样点频率处测量已对其复用光信号的波长的WDM信号的功率所获得的功率测量值、采样间隔以及采样点频率,该比较单元基于所述中心频率间隔和所述采样间隔从所述功率测量值当中选出选择值,以及输出所述选择值与规定阈值之间的比较结果;和警告生成器,该警告生成器在所述比较结果指示所述选择值低于所述阈值的情况下输出信号中断警告。
搜索关键词: 信号 检测 设备 方法
【主权项】:
一种信号检测设备,包括:比较装置,所述比较装置用于获取数据、功率测量值、采样间隔以及采样点的频率,基于中心频率间隔和所述采样间隔从功率测量值中选出选择值,并且输出在所述选择值与预定阈值之间的比较结果,所述数据包括分别由多个光发射机发射的光信号的中心频率和指示所述中心频率的间隔的所述中心频率间隔,所述功率测量值是通过测量以预定采样间隔布置的采样点的频率来对所述光信号执行波长复用所获得的WDM(波分复用)信号的功率而获得的;以及警告生成装置,所述警告生成装置用于当所述比较结果指示所述选择值小于所述阈值时,发出信号中断警告。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

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日本电气株式会社,未经日本电气株式会社许可,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/patent/201580051735.X/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 分析光传输网络的系统和方法-201980007204.9
  • 勒内·施默格罗;维纳雅克·丹桂 - 谷歌有限责任公司
  • 2019-01-04 - 2023-08-08 - H04B10/079
  • 提供了一种用于分析光传输网络的系统。该系统可以基于输入功率分布、放大器特性、传输光纤特性和操作参数集合来为光链路的每个光链路元件生成线性OSNR和输出功率分布。该系统可以基于每个光链路元件的输入功率分布和传输光纤特性来为每个光链路元件生成非线性OSNR。系统可以基于线性OSNR、非线性OSNR和发射器输出OSNR来确定光链路的预期性能度量。如果预期性能度量大于或等于性能度量阈值,则系统可以将光链路指定为对于在光传输网络中使用有效。
  • 用于独立于测量设备的量子密钥分发网络的方法和系统-202180051048.3
  • 王超;林赐文;吴坤栋 - 新加坡国立大学
  • 2021-07-13 - 2023-05-05 - H04B10/079
  • 一种独立于测量设备(MDI)的量子密钥分发(QKD)网络,一种操作包括公共服务器和多个用户系统的MDI QKD网络的方法,一种用于MDI QKD网络的用户系统以及一种操作MDI QKD网络的用户系统的方法。一种操作包括公共服务器和多个用户系统的MDI QKD网络的方法包括以下步骤:在公共服务器处使用激光源执行光脉冲生成和分发;在用户系统处接收来自公共服务器的光脉冲;在用户系统处对光脉冲进行调制用于量子通信;将已调制的光脉冲从用户系统重新传输至公共服务器;在每个用户系统上使用能量约束组件来限制特洛伊木马攻击(THA)。
  • 光学接收器和光学接收方法-201880068752.8
  • 古贺正 - 日本电气株式会社
  • 2018-11-07 - 2023-03-24 - H04B10/079
  • [问题]提供一种能够容易地实现WDM信号的波长的数量的估计和信号光功率的估计的技术。[解决方案]本光学接收器被设置有:光学接收装置,其接收包括信号光的波长复用光,通过使用本地振荡光对信号光进行相干检测来将信号光转换为电信号,并输出本地振荡光的功率、信号光的误码率、以及电信号;以及控制装置,其监视本地振荡光的功率和误码率,基于本地振荡光的功率和误码率来计算信号光的信噪比,并且基于信噪比和本地振荡光的功率来找出波长复用光的波长的数量和信号光的每个波长的功率。
  • 多光纤接口自动功率降低系统和方法-202080002075.7
  • 切多尔·保罗 - 希尔纳公司
  • 2020-03-25 - 2022-12-23 - H04B10/079
  • 一种光学模块(10),其包括多个端口(12),所述端口被配置为连接到多光纤电缆,所述光纤电缆中包括用于多个端口(12)的发射光纤和接收光纤;用于所述多个端口中的每一个端口的检测器,所述检测器被配置为检测端口级别的信号丢失;以及处理器(24),其被配置为仅对检测到信号丢失的多光纤电缆的受影响端口执行自动功率降低。多光纤电缆能够是MPO电缆。
  • 对光网络中的事件进行定位的方法、介质和光网络-201880008224.3
  • N·帕金 - 英国电讯有限公司
  • 2018-01-29 - 2022-07-12 - H04B10/079
  • 对光网络中的事件进行定位的方法、介质和光网络。一种光网络,所述光网络包括:处理装置,所述处理装置被配置成从光电检测器接收指示通过第一光纤接收的光的损失与通过第二光纤接收的光的损失之间的时段的信息。所述第一光纤具有第一延迟,并且所述第二光纤具有第二延迟。所述第一光纤和所述第二光纤沿着公共路径穿过所述光网络:由所述光电检测器限定所述路径的第一端部,并且由所述光网络中的第二位置限定所述路径的第二端部。所述处理器被配置成基于所述第一光纤与所述第二光纤之间的延迟差异以及定时信息计算从所述光电检测器起沿着所述公共路径到导致所述光的损失的事件的距离。
  • 监测系统和监测方法-201780056580.8
  • 佐藤吉朗 - 日本电气株式会社
  • 2017-09-11 - 2022-02-22 - H04B10/079
  • 本发明提供了一种监测系统和监测方法,利用所述监测系统和所述监测方法,可以成功地监测传输光波长复用信号的传输线路。一种用于传输线路的监测系统,所述传输线路在本地站与远程站之间传输光波长复用信号,所述监测系统包括:第一监测器装置,所述第一监测器装置用于测量与由所述本地站发送的所述光波长复用信号有关的光信号的所述光功率;第二监测器装置,所述第二监测器装置用于测量与由所述本地站接收的所述光波长复用信号有关的光信号的所述光功率;以及监测控制装置,所述监测控制装置用于将所述本地站的转发器波长信息和虚拟光波长信息发送给所述第一监测器装置,确认由所述第一监测器装置测量的所述转发器波长信息和虚拟光传播信息以及与由所述虚拟光波长信息指定的所述波长相同的波长的波长隙的所述光功率,并且将所述远程站的转发器波长信息和虚拟光波长信息发送给所述第二监测器装置,以及确认由所述第二监测器装置测量的所述转发器波长信息和与由所述虚拟光波长信息指定的所述波长相同的波长的波长隙的所述光功率,并且对其进行监测。
  • 中继设备、监视系统和监视信息传输方法-201780040577.7
  • 朝田英男 - 日本电气株式会社
  • 2017-06-29 - 2022-02-18 - H04B10/079
  • 提供一种用于同时监视多个中继设备的技术。中继设备(1)包括叠加单元(2)和监视器单元(3)。中继设备(1)被插入在发送和接收光信号的光通信设备之间的光传输路径上,并且具有用于中继流过光传输路径的光信号的功能。监视器单元(3)监视中继设备(1)的操作状态。在预定定时处,通过基于具有预定振荡频率的振荡信号执行调制处理,叠加单元(2)将监视器单元(3)的监视信息叠加到流过光传输路径的主信号的光信号上。中继设备(1)能够将监视信息自发地叠加到光信号上并且进行发送。
  • 偏振跟踪装置、光接收装置、程序以及偏振跟踪方法-201780054258.1
  • 石村升太 - 凯迪迪爱通信技术有限公司
  • 2017-09-22 - 2021-11-09 - H04B10/079
  • 一种利用斯托克斯矢量跟踪通过光纤传输的光的偏振波动的偏振跟踪装置包括:旋转角更新机构,其用于采用第一角和第二角来表示邦加球上的所述斯托克斯矢量在垂直于光波的传输方向的xy平面中的波动量,所述第一角为所述光波的光电场的方向与y轴之间的夹角,所述第二角为所述y轴方向上的所述光电场的分量与正交于所述y轴的x轴方向上的所述光电场的分量之间的相位差;以及逆旋转施加机构,其用于采用所述第一角和所述第二角所表示的逆偏振旋转矩阵来旋转所述斯托克斯矢量。
  • 光学传送系统、光学发射器和光学通信方法-202080016446.7
  • 原康 - 日本电气株式会社
  • 2020-03-18 - 2021-10-01 - H04B10/079
  • 为了稳定经由传送路径接收的光学信号的接收特性,该光学接收器被设置有:本地光束输出装置(1);光接收装置(2);光电转换装置(3);测量装置(4);控制装置(5);以及比较装置(6)。本地光束输出装置(1)输出具有不同波长的本地光束。光接收装置(2)通过将光学信号与本地光束进行干涉来接收经由传送路径输入的光学信号,并且输出该光学信号作为接收的光学信号。光电转换装置(3)将接收的光学信号转换成电信号。测量装置(4)测量通过由光电转换装置(3)的转换而获得的电信号。控制装置(5)控制本地光束的波长。当控制装置(5)在相对于光学信号的中心波长的预定波长范围内扫描本地光束的波长时,比较装置(6)生成基于由测量装置(4)根据本地光束的波长中的变化对电信号的测量的结果的频谱与预设参考频谱之间的差异数据。
  • 多核光纤传输系统中自适应解码和核心加扰的设备和方法-201980061261.5
  • G·雷卡亚;A·阿布赛义夫;Y·雅欧恩 - 法国矿业电信学校联盟
  • 2019-09-04 - 2021-08-06 - H04B10/079
  • 一种用于根据两个或更多个核心确定由沿着光纤传输信道中的多核光纤传播的光信号承载的信息符号的向量的估计的解码器。解码器实现于光接收机中。使用空时编码方案对光信号进行编码和/或根据预先定义的加扰函数由布置在光纤传输信道中的至少一个加扰设备对光信号进行加扰。解码器包括处理单元,其被配置为自适应地:‑响应于时间条件,从光信号中确定一个或多个信道质量指示符;‑根据目标服务质量度量并基于一个或多个信道质量指示符来确定解码算法;‑取决于目标服务质量度量和一个或多个信道质量指示符,来更新预先定义的加扰函数和/或空时编码方案。解码器还包括符号估计单元,其被配置为通过将解码算法应用于光信号来确定信息符号的向量的估计。
  • 选择宽带多模光纤的方法-201980079166.8
  • J·S·阿博特三世;S·R·别克汉姆 - 康宁股份有限公司
  • 2019-11-14 - 2021-07-23 - H04B10/079
  • 本申请描述了一种方法,该方法基于在不同于第二波长的第一波长处测量的差分模延迟数据来选择在第二波长处满足第二最小带宽要求的光纤。所述方法包括:在第一波长处测量多模光纤的差分模延迟(DMD)数据,其中,DMD数据包括输出激光脉冲数据,该输出激光脉冲数据是具有第一波长的输入激光脉冲的径向位置的函数;基于第二组判断标准,根据满足第二波长处的第二最小带宽要求选择多模光纤,该第二组判断标准包括第二判断标准,该第二判断标准包括:在第一波长处测得的差分模延迟数据的径向依赖性在预定参考函数的预定公差内,该预定参考函数通过联结两个或更多个偶数阶多项式构造,其具有以下形式:式(I)
  • 管理设备和识别方法以及存储有程序的记录介质-201780019922.9
  • 中野雄大 - 日本电气株式会社
  • 2017-03-17 - 2021-04-27 - H04B10/079
  • 即使当不可能与光学传输系统的传输路径内的机器进行通信时,本发明也识别传输路径的传输路线。该管理设备用于具有传输路径的光学传输系统,在该传输路径中,传输路线长度根据第一和第二光学发送/接收设备之间的传输路线而变化,该管理设备并且设置有管理单元,管理单元预先登记表示传输路线的每个的传输延迟信息的路线延迟信息,收集作为由第一光学发送/接收设备测量的传输路径的传输延迟时间的测量延迟时间,并且基于该路线延迟信息和测量延迟时间来识别与测量延迟时间对应的传输路线。
  • 带域识别回路、波长复用光学信号发送装置、波长复用光学信号发送系统和带域识别方法-201780009211.3
  • 原康 - 日本电气株式会社
  • 2017-02-01 - 2021-02-19 - H04B10/079
  • 为了即使当构成波长复用光学信号的多个光学信号因应用了数字技术、超级信道等而不按相等间隔的波长单元排列时也可以高精度识别预定光学发送器中的所占据的带域,提供了一种带域识别回路10,其包括以下部分:光学强度控制装置20,其将从识别目标光学发送器6k输出的光学信号的光学强度仅仅变化预定水平,此光学信号在从多个光学发送器61、62…6n分别输出、形成波长复用信号、并且具有互不相同的波长的多个光学信号之中;光谱获取装置30,其测量波长复用光学信号的每个波长的光学强度并且将结果作为光谱输出;以及带域识别装置40,其用于基于所输出的光谱的变化量来识别识别目标光学发送器6k所占据的带域。
  • 光信噪比监测系统和方法-201880036717.8
  • 蒋志平;汤学峰 - 华为技术有限公司
  • 2018-07-28 - 2021-02-09 - H04B10/079
  • 提供了一种用于监测光信噪比(OSNR)的系统。在一些特定实施例中,该系统可以使用利用导频子载波调制的信号的导频子载波功率来导出纯信号功率,并使用整个电场的方差来导出总功率(信号的纯信号功率加上放大自发辐射(ASE)功率)。通过用总功率(ASE+纯信号)减去纯信号功率可以获得ASE功率。一旦知道了ASE功率和纯信号功率,则可以计算OSNR。
  • 一种频谱检测装置和检测方法-201680087599.4
  • 余毅;卢彦兆;李良川 - 华为技术有限公司
  • 2016-07-11 - 2021-01-29 - H04B10/079
  • 本发明公开了一种频谱检测装置,包括本振光激光器、相位调制器、第一分偏器、第二分偏器、第一光耦合器、第二光耦合器、接收机、功率检测器以及控制器,第一分偏器和第二分偏器分别将待检测光和本振调制光进行分光,然后将待检测光和本振调制光分光后的光分别输入至第一光耦合器和第二光耦合器中进行相干得到输出至接收机的输入光,接收机将输入的光信号转换为电信号以及将电信号输出至功率检测器,功率检测器对接收到的电信号进行功率检测,控制器根据功率检测器的检测结果计算待检测光的功率。采用本发明实施例的频谱检测装置只对相干的光进行一次分光,光功率分散少,进而对器件灵敏度要求低。
  • 光载无线电系统中的光传送器的控制-201580084107.1
  • G.布鲁诺;J.尼吉霍夫;L.乔吉;F.庞齐尼 - 瑞典爱立信有限公司
  • 2015-08-24 - 2020-12-11 - H04B10/079
  • 一种光载无线电系统(5)包括含有通过光通信链路(30)连接的第一基站节点(10)和第二基站节点(20)的基站(10,20)。基站节点(10,20)中的至少一个基站节点包括光传送器(17,23)。一种确定光传送器(17,23)的操作参数的方法包括接收对于由基站(10,20)服务的多个用户设备(UE)的信号质量参数。该方法利用所述多个用户设备(UE)的确定的信号质量参数确定光传送器的操作参数。光传送器的操作参数能够是调制参数。
  • 用于监测光通信系统的方法-201980025402.8
  • F·穆苏梅奇;M·托纳托尔;A·帕塔维纳;S·莎卡拉米 - 米兰综合工科大学
  • 2019-03-08 - 2020-11-20 - H04B10/079
  • 描述了一种用于监测光通信系统的方法,光通信系统包括连接发送器和接收器的至少一个光信道。该方法包括:在接收器处针对预定义测量时间间隔测量光信道的传输参数;基于在该时间间隔中的传输参数的测量,检查测量中是否存在至少一个异常,该至少一个异常指示系统的后续故障;以及在存在至少一个异常的情况下,将识别算法应用于测量,该算法包括分类器,其中分类器被配置为基于测量识别故障原因,分类器基于机器学习技术。
  • 透射型超表面透镜集成-201880071477.5
  • G·N·J·莱丽;R·德芙琳;A·埃尔利赫;P·拉塔维茨;J·格拉夫 - 梅特兰兹股份有限公司
  • 2018-08-31 - 2020-09-11 - H04B10/079
  • 提供超表面元件、将这种超表面元件与光源和/或检测器结合的集成系统、以及这种光学装置和集成系统的制造和操作方法。还提供用于将透射型超表面与其他半导体器件或附加的超表面元件集成的系统和方法,尤其是将这种超表面与基板、照明源和传感器集成的系统和方法。所提供的超表面元件可用于整形来自照明源的输出光或收集从场景反射的光,以使用光的偏振形成两个独特的图案。在这些实施方案中,整形发射和收集可合并为单独共同设计的探测和传感光学系统。
  • 通信装置、通信方法和通信系统-201680038679.0
  • 井上贵则 - 日本电气株式会社
  • 2016-06-20 - 2020-06-26 - H04B10/079
  • 为了在使用波长多路复用信号的光学通信系统中测量光学信噪比,同时减少对通信环境的影响,提供一种通信装置,具有:光学多路复用单元,其接受一个或多个光学信号,并且产生波长多路复用信号,该波长多路复用信号是通过使所述一个或多个光学信号多路复用而获得的光学信号;第一转换信号产生单元,其产生转换信号,所述转换信号是通过从由所述光学多路复用单元产生的所述波长多路复用信号选择第一波长的信号并且将所述第一波长的信号转换为第二波长的信号而获得的光学信号;以及第一信号选择单元,其接受所产生的波长多路复用信号以及所述转换信号,并且相对于包括于其中的信号的波长中的每一个,选择并且输出包括于所述波长多路复用信号中的信号和/或所述转换信号。
  • 信号检测设备及信号检测方法-201580051735.X
  • 佐藤吉朗 - 日本电气株式会社
  • 2015-09-14 - 2020-04-07 - H04B10/079
  • 在本发明中,为了检测具有不同中心频率间隔的频率栅格共存的WDM信号的每个信道的光功率,一种信号检测设备设置有:比较单元,该比较单元获取数据,所述数据包括分别由多个光发射机发射出的光信号的中心频率和指示中心频率之间的间隔的中心频率间隔、通过在以规定的采样间隔布置的采样点频率处测量已对其复用光信号的波长的WDM信号的功率所获得的功率测量值、采样间隔以及采样点频率,该比较单元基于所述中心频率间隔和所述采样间隔从所述功率测量值当中选出选择值,以及输出所述选择值与规定阈值之间的比较结果;和警告生成器,该警告生成器在所述比较结果指示所述选择值低于所述阈值的情况下输出信号中断警告。
  • 确定拉曼光放大器的增益的方法、装置和拉曼光放大器-201480000281.9
  • 黄延穗;周恩波 - 华为技术有限公司
  • 2014-01-22 - 2019-04-23 - H04B10/079
  • 本发明公开了一种确定拉曼光放大器的增益的方法、装置和拉曼光放大器。该方法包括:获取拉曼光放大器的当前增益参数信息;根据该当前增益参数信息,以及该拉曼光放大器的监控通道的增益与增益参数信息的对应关系,确定该拉曼光放大器的该监控通道的当前增益。本发明实施例的确定拉曼光放大器的增益的方法、装置和拉曼光放大器,能够准确地确定监控通道的当前增益,由此能够准确地监控拉曼光放大器的增益谱,并能够准确地将拉曼光放大器的增益调节至目标增益,从而能够避免由于拉曼光放大器的增益变化而导致的通信网络故障,并能够提高拉曼光放大器的性能。
  • 波分复用传输系统-201480066914.6
  • 林周作 - 三菱电机株式会社
  • 2014-11-20 - 2018-12-11 - H04B10/079
  • 一种波分复用传输系统,其具备:光收发装置(1),其具有内置着多个光收发机(111)的多个转发器(11);BER监视装置(3),其监视各光收发机(111)的BER;可变光衰减器(23),其使自各光收发机(111)输出的光信号衰减;控制部(24),其控制可变光衰减器(23)的衰减量,使利用BER监视装置(3)监视到的各光收发机的BER的合计减小;以及光合分波装置(2),其将利用可变光衰减器(23)衰减过的各光信号进行合波后发送至外部,并且将来自外部的光信号进行分波后发送至该各光收发机(111)。
  • 在真实网络条件下确定通道OSNR和通道OSNR裕度-201880000959.1
  • 尤拉伊·斯洛伐克;沃尔夫冈·施莱尔;马西米兰·赫尔曼;恩里科·托伦戈 - 骁阳网络有限公司
  • 2018-03-19 - 2018-12-07 - H04B10/079
  • 一种确定通过光传输网络中的光链路传输的光信号的不同信号退化来源的贡献的方法,其包括:测量所述光链路上的信号传输的性能值(P);基于所述性能值(P)与辅噪声功率值(PN)之间的预定关系而从所述性能值中导出所述辅噪声功率值(PN),其中所述辅噪声功率值(PN)包括在所述光链路上生成的放大式自发发射功率的贡献(PA)以及表示在所述光链路上传输时的其他信号退化来源的链路相关等效噪声功率贡献(PL);测量或导出所述光链路上的所述信号传输的OSNR相关值(Q),其中所述OSNR相关值(Q)对应于或至少表明所述光链路上的实际OSNR;以及基于所述辅噪声功率值(PN)和所述OSNR相关值(Q)来区分出放大式自发发射的噪声功率贡献与链路相关等效噪声功率贡献。
  • 通信方法、电缆调制解调器终端系统和电缆调制解调器-201680082081.1
  • 欧阳涛;张小龙;王凡 - 华为技术有限公司
  • 2016-07-28 - 2018-10-26 - H04B10/079
  • 本发明提供一种通信方法、CMTS和CM。该通信方法包括:CMTS在第一时段、通过第一频谱内有效载波发送参考信号,第一时段为与CMTS相连的所有CM在第一频谱内均不发送信号的时段;CMTS根据CMTS在第一时段接收的干扰信号号对CMTS接收信号时使用的占用第一频谱的信道进行信道干扰估计,干扰信号为所述参考信号经过所述信道得到的信号;CMTS根据信道干扰估计的结果,消除CMTS接收的第一信号对CMTS接收的第二信号的干扰,第一信号为CMTS通过第一频谱内的载波发送的信号,第二信号为所有CM中的第一CM通过第一频谱内的载波发送的信号。本发明提供的技术方案能够降低CMTS在CCFD时降低自干扰抵消的复杂度。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top