Signal-to-noise monitoring in wdm optical communication systems

H - Electricity – 04 – B

Patent

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Details

H04B 10/08 (2006.01) H04J 14/02 (2006.01)

Patent

CA 2291807

The present invention provides an optical monitoring system for a WDM optical communication system. In an exemplary embodiment, the monitoring system includes a wavelength selecting device which receives a WDM optical communication signal comprising plural optical channels and optical noise (e.g., ASE). The wavelength selecting device separately outputs optical signals corresponding to each of the optical channels and at least one optical noise sample taken at a wavelength which is not occupied by one of the optical channels. At least one optical power motor optically communicates with the wavelength selecting device for measuring the optical power of each of the optical channels and the optical noise sample. The optical power meter outputs an electrical signal indicating the strength of a measured optical channel or of the optical noise sample. A data analyzer, such as an microprocessor, receives the electrical signals output by the power meter and calculates the optical noise at the wavelengths of each of the N optical channels based upon the measured noise sample. Using the calculated optical noise values, the data analyzer determines the signal to noise ratio of each optical channel. Advantageously, the technique of the present invention uses a minimum of power measurements to accurately determine the signal-to-noise ratios of the optical channels.

Système de surveillance optique pour un système de communication optique à multiplexage en longueur d'onde. Dans un mode de réalisation décrit, ledit système de surveillance comporte un dispositif de sélection de longueur d'onde qui reçoit un signal de communication optique à multiplexage en longueur d'onde comportant plusieurs canaux optiques et du bruit optique, par exemple l'émission spontanée amplifiée. Le dispositif de sélection de longueur d'onde produit séparément des signaux optiques correspondant à chacun des canaux optiques et au moins un échantillon de bruit optique pris à une longueur d'onde qui n'est pas occupée par l'un des canaux optiques. Au moins un mesureur de puissance optique communique optiquement avec le dispositif de sélection de longueur d'onde pour mesurer la puissance optique de chacun des canaux optiques et l'échantillon de bruit optique. Le mesureur de puissance optique produit un signal électrique indiquant l'intensité d'un canal optique mesuré ou de l'échantillon de bruit optique. Un analyseur de données, tel qu'un microprocesseur, reçoit les signaux électriques produits par le mesureur de puissance et calcule le bruit optique aux longueurs d'onde de chacun des N canaux optiques sur la base de l'échantillon de bruit mesuré. A l'aide des valeurs de bruit optique calculées, l'analyseur de données détermine le rapport signal-bruit de chaque canal optique. De manière avantageuse, la technique selon la présente invention utilise un minimum de mesures de puissance pour déterminer avec précision les rapports signal-bruit des canaux optiques.

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