Optical cross-connector containing a multi-stage clos...

H - Electricity – 04 – Q

Patent

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H04Q 3/52 (2006.01) H04Q 11/00 (2006.01)

Patent

CA 2478869

A wavelength division multiplex (WDM) optical cross-connect (OXC) has a plurality (N x M) of input and output channels (iI to iM; 01 to oM) for through traffic. A first group of optical switching matrices (SI-I to SI-N) is provided for connecting the through traffic input channels (iI to iM) to the output channels (01 to oM), wherein each through traffic input channel (iI to iM) is connected to an input of a switching matrix (SI-I to SI-N) of the first group and each through traffic (01 to oM) is connected to an output of the switching matrix (S1-1 to S1-N). Additionally a plurality (P) of input channels (a1 to aP) and/or output channels (01 to oP) is provided for adding/dropping traffic. Each add/drop input/output channel (a1 to aP, o1 to oP) is connected to an input/output of a second group of switching matrices (S2~ -1 to S2~ -AD). The outputs/inputs of the second group of switching matrices are connected to inputs of a third group of switching matrices (S3-1 to S3-2M-1) or outputs of a fourth group of switching matrices (S4-1 to S4-(2M- 1)) and the outputs/inputs of the third/fourth group of switching matrices are connected to inputs/outputs of the first group of switching matrices such that the switching matrices or the second, third and first groups of the first, fourth and second groups each form a Clos network.

Un répartiteur optique (OXC) à multiplexage en longueur d'onde (WDM) comprend une pluralité (N x M) de canaux d'entrée et de sortie (iI à iM; 01 à oM) pour le trafic en transit. Un premier groupe de matrices de commutation optique (SI-I à SI-N) est destiné à connecter les canaux d'entrée de trafic de transit (iI à iM) aux canaux de sortie (01 à oM), chaque canal d'entrée de trafic en transit (iI à iM) étant connecté à une entrée d'une matrice de commutation (SI-I à SI-N) du premier groupe, et chaque canal de trafic en transit (01 à oM) étant connecté à la matrice de commutation (S1-1 à S1-N). De plus, une pluralité (P) de canaux d'entrée (a1 à aP) et/ou de canaux de sortie (01 à oP) sert à ajouter/réduire le trafic. Chaque canal de entrée/sortie d'ajout/de réduction (a1 à aP, o1 à oP) est connecté à une entrée/sortie d'un deuxième groupe de matrices de commutation (S2' -1 à S2' -AD). Les entrées/sorties du deuxième groupe de matrices de commutation sont connectées aux entrées d'un troisième groupe de matrices de commutation (S3-1 à S3-2M-1) ou aux sorties d'un quatrième groupe de matrices de commutation (S4-1 à S4-(2M-1)), et les sorties/entrées du troisième/quatrième groupe de matrices de commutation sont connectées aux entrées/sorties du premier groupe de matrices de commutation de façon que les matrices de commutation des deuxième, troisième et premier groupes et des premier, quatrième et deuxième groupes forment chacune un réseau Clos.

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