Resumen
Method and system for the monitoring of fiber optic networks. The present invention describes a method and a monitoring/monitoring system of an access optical network, which detects, prevents and localizes the failures of the deployed optical fibers and some network elements, and solves some of the problems presented by the prior art. The embodiments of the present invention propose an innovative system that makes it possible to detect, prevent and locate faults even in complex optical fiber networks point-to-multipoint, specifically in wdm-pon networks, in a flexible, precise manner, with a low maintenance cost, also allowing monitoring to be performed simultaneously with the provision of the service. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 2. 1. Método de monitorización de una red de fibra óptica que da servicio a un conjunto de 3. clientes, donde dicha red tiene un conjunto de ramas de fibra óptica (33) y al menos una 5 oficina central, estando el método caracterizado porque comprende las etapas de: 4. a) Inyectar en la red, una primera señal óptica (314) centrada en una primera longitud de onda; 5. 10 b) Reflejar esta primera señal óptica en un primer filtro óptico reflector (36) sintonizado a dicha primera longitud de onda y recibir en una unidad de procesado 6. (313) esta primera señal óptica reflejada; 7. c) Inyectar en la red, una segunda señal óptica (315) centrada en una segunda 8. 15 longitud de onda distinta a la primera longitud de onda, estando el ancho de banda de esta segunda señal óptica dentro de una determinada banda, llamada banda de monitorización; 9. d) En un dispositivo AWG cíclico (32), dividir esta segunda señal óptica en señales 10. 20 ópticas de distintas longitudes de onda y entregar cada una de estas señales ópticas a la rama de fibra óptica correspondiente del conjunto, donde a cada rama del conjunto le corresponde a la salida del dispositivo AWG, dentro de la banda de monitorización, una longitud de onda determinada distinta al resto, donde en cada rama de fibra óptica del conjunto existe un segundo filtro óptico reflector (35) y donde 11. 25 todos los segundos filtros ópticos reflectores de las ramas tienen el mismo ancho de banda, que comprende todas las longitudes de onda correspondientes a todas las ramas de fibra óptica del conjunto dentro de la banda de monitorización; 12. e) En cada una de las ramas a las que el dispositivo AWG cíclico (32) le ha 13. 30 entregado una señal óptica, reflejar en el segundo filtro óptico reflector (35) de dicha rama dicha señal y recibir en la unidad de procesado (313) la señal reflejada por cada rama y 14. f) Determinar el estado del conjunto de ramas de fibra óptica y del dispositivo AWG 15. 35 cíclico (32) mediante el análisis de las señales de luz reflejadas recibidas en los pasos b) y e) en la unidad de procesado (313). 16. 2. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que la red de fibra óptica es una Red Óptica Pasiva que utiliza Multiplexación por División de Longitud de Onda, WDM-PON. 17. 5 18. 3. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que el primer filtro óptico (36) sintonizado a la primera longitud de onda, está situado en un tramo de fibra óptica entre la oficina central y un dispositivo AWG cíclico (32). 19. 10 4. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde las primeras y las segundas longitudes de onda pertenecen a una banda óptica distinta de la banda óptica que se usa para dar servicio a los clientes de la red de fibra óptica. 20. 5. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde la primera 15 longitud de onda es 1490 nm y la segunda longitud de onda es 1470 nm. 21. 6. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde dicha unidad de procesado está en la oficina central y las primeras y segunda señales se inyectan desde dispositivos ubicados en la oficina central. 22. 20 23. 7. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde la segunda señal óptica es de ancho de banda amplio y contiene componentes en todas las longitudes de onda correspondientes a todas las ramas del conjunto dentro de la banda de monitorización, por lo que en el paso d) el AWG cíclico entrega una señal óptica de distinta 24. 25 longitud de onda a todas y cada una de las ramas de fibra óptica del conjunto. 25. 8. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde en el paso f) el estado de cada rama se determina a partir de la pérdida de potencia en cada rama y para calcular la pérdida de potencia en cada rama se realiza una detección de fase. 26. 30 27. 9. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el paso f) comprende para cada rama: -retrasar entre sí, la señal reflejada proveniente de dicha rama y la primera señal óptica reflejada en el primer filtro (36), 28. 35 -sumar dichas señales retrasadas, -detectar la fase de dicha señal resultante de la suma de las señales retrasadas; -determinar la pérdida de potencia en dicha rama a partir de la fase detectada. 29. 10. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-7, donde en el paso f) el estado de cada rama se determina a partir de la pérdida de potencia en cada rama 30. 5 y para calcular la pérdida de potencia en cada rama se realiza una relación entre potencias ópticas detectadas para diferentes condiciones de retardo. 31. 11. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde dicha primera señal óptica es una señal óptica de banda estrecha que proviene del filtrado 32. 10 centrado en la primera longitud de onda de parte de una señal óptica generada por una fuente de luz (37) de banda ancha modulada por un modulador Acusto-Óptico (39) y la segunda señal óptica proviene del filtrado centrado en la segunda longitud de onda del resto de la señal óptica generada por la fuente de luz (37) de banda ancha modulada por el modulador Acusto-Óptico (39). 33. 15 34. 12. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el primer filtro óptico reflector y cada uno de los segundos filtros ópticos son filtros de fibra de Rejillas de Bragg, FBG. 35. 20 13. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el paso f) comprende comparar la señal óptica reflejada por los filtros (35) de las ramas de fibra óptica con la primera señal óptica reflejada en el filtro (36) centrado en la primera longitud de onda. 36. 14. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde los filtros 37. 25 ópticos (35) situados en cada una de las ramas de fibra óptica, están incorporados dentro del equipo de cliente al que da servicio cada rama. 38. 15. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el paso de 39. recibir en una unidad de procesado la señal reflejada por cada rama de fibra óptica 30 comprende: 40. -Multiplexar en una señal en el dispositivo AWG cíclico (32) las señales de luz, cada una con una longitud de onda distinta, reflejadas en los filtros de las distintas ramas de fibra óptica; 41. 35 -Recibir en otro dispositivo AWG (316) situado en la oficina central, la señal multiplexada por el dispositivo AWG cíclico y demultiplexarla obteniendo las señales ópticas, cada una con una longitud de onda distinta, reflejadas en los segundos filtros de reflexión de las distintas ramas de fibra óptica; 42. 5 -Entregar dichas señales ópticas reflejadas a la unidad de procesado. 43. 16. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde en el paso f) se calcula la pérdida de potencia que se ha producido en cada rama y el estado del dispositivo AWG se determina a partir de pérdidas de potencia detectadas en todas las 44. 10 ramas. 45. 17. Sistema de monitorización de de una red de fibra óptica que da servicio a un conjunto de clientes, donde dicha red tiene un conjunto de ramas de fibra óptica (33) y al menos una oficina central, estando el procedimiento caracterizado porque comprende: 46. 15 -Una fuente de emisión de luz configurada para generar una señal óptica, 47. -Un primer elemento multiplexador-demultiplexador (320) configurado para demultiplexar la señal óptica proveniente de una fuente de emisión de luz para 48. 20 obtener una primera señal óptica a una primera longitud de onda e inyectar dicha primera señal óptica en la red; 49. -Un segundo elemento multiplexador-demultiplexador (321) configurado para demultiplexar la señal óptica proveniente de una fuente de emisión de luz para 50. 25 obtener una segunda señal óptica a una segunda longitud de onda e inyectar dicha segunda señal óptica en la red; 51. -Un dispositivo AWG cíclico (32) configurado para dividir una señal óptica que recibe a su entrada, en señales de distintas longitudes de onda y entregar cada una de 52. 30 estas señales ópticas a la rama de fibra óptica correspondiente del conjunto, donde cada una de las ramas de fibra óptica del conjunto están conectadas a un puerto distinto de salida de dicho dispositivo y le corresponde, dentro de una determinada banda, banda de monitorización, una longitud de onda determinada distinta al resto; 53. 35 -Un primer filtro óptico reflector (36) sintonizado a una primera longitud de onda; -En cada rama de fibra óptica del conjunto, un segundo filtro óptico reflector (35), donde todos los filtros ópticos (35) de todas las ramas tienen el mismo ancho de banda que comprende todas las longitudes de onda, dentro de la banda de monitorización, correspondientes a la salida del AWG cíclico a todas las ramas de 54. 5 fibra óptica del conjunto y 55. -Una unidad de procesado con un receptor óptico sensible a la longitud de onda configurado para recibir las señales ópticas reflejadas por los filtros, estando la unidad de procesado configurada para detectar problemas en el conjunto de ramas 56. 10 de fibra óptica y en el dispositivo AWG cíclico (32) mediante el análisis de las señales de luz reflejadas recibidas. 57. 18. Un producto de programa informático que comprende un código de programa informático adaptado para llevar a cabo el procedimiento de acuerdo con cualquiera de las 58. 15 reivindicaciones 1 a 16 cuando dicho código de programa es ejecutado en un ordenador, un procesador digital de la señal, una FPGA, un circuito integrado específico de aplicación, un microprocesador, un microcontrolador u otra forma de hardware programable.