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文档简介
包括通过探针光获取当前光收发组件输出端的功率谱数据和第二功率谱数据对光层模型的光上述方法本申请能有效的对无光路径的底层光2通过所述探针光获取当前光收发组件输出端的第一根据所述第一功率谱数据对光纤拉曼模型中根据第一光纤输出功率谱和所述无光路径上报的输入总功率对所述插损模型中的光根据所述第一插损输出功率谱和所述无光路径上报的输出总功率对所述光放大器模型中的光学参数进行校准计算,得到优化后的目标光放大器模型和第一放大器输出功率在根据所述第一放大器输出功率谱和所述第二光功率谱数据确定功率误差小于预设在根据所述第一放大器输出功率谱和所述第二光功率谱数据确定功率误差大于或者根据所述校准差量对所述目标光纤拉曼模型在所述第一放大器输出功率谱未到达所述下游光收第一放大器输出功率谱对所述无光路径上未经过的光纤段和光放大器的所述光层模型中在所述第一放大器输出功率谱到达所述下游光收发组件输入一放大器输出功率谱和所述第二光功率谱数据确定的3通过所述探针光获取当前光收发组件输入端的将所述第三功率谱数据输入所述目标光层模型,得到所述无光路径将所述第二插损输出功率谱输入至所述目标光放大器模型在所述第二放大器输出功率谱到达所述下游光收发组件输入在所述第二放大器输出功率谱未到达所述下游光收将所述第二放大器输出功率谱输入至所述无光路径上未经过的光纤段和光放大器的所述根据所述第一功率谱数据和所述第二功率谱数据对多个所述无光路径链路的光层模根据每个所述目标光层模型确定对应的所述无光路径链路的单复用光信噪比;探针光,用于获取当前光收发组件输出端的第一功光收发组件,用于根据所述第一功率谱数据和所45[0002]光系统传输质量(QoT,QualityofTransmission)是对光网络系统中光信号传输[0008]根据所述第一功率谱数据和所述第二功率谱数据对光层模型的光学参数进行校6据,并根据所述第一功率谱数据和所述第二功率谱数据对光层模型的光学参数进行校准,7[0037]相关的技术中光系统传输质量是对光网络系统中光信号传输性能与可靠性的综8光交叉站点205输出的探针光对应数据获取当前光收发组件输出端的第一功率谱数据,以光路径)发生业务恢复倒换时端到端业务光信噪比预估,同时校准链路光层模型中的光学9首先进行探针光配置并开启探针光,使其以固定栅格和带宽尽可能填充满整个支持的波效的通过当前光收发组件输出端光功率放大器侧的光性能监测器采集获取光功率放大器型中的光学参数进行校准计算,得到优化后的目标光放大器模型和第一放大器输出功率链路分别两次打入不同入纤功率的探针光获取的链路数据,来有效实现对进一步,在误差Err小于预设功率阈值的情况下,说明当前校准优化后的模型的精准度较[0063]请参考图4,图4为本申请另一实施例提出的图3中的步骤S330之后的附加步骤流纤拉曼模型的输出结果再次迭代执行上述实施例中对光纤拉曼模型中的光学参数进行校[0068]请参考图5,图5为本申请另一实施例提出的图3中的步骤S340之前的附加步骤流据第一放大器输出功率谱对无光路径上未经过的光纤段和光放大器的光层模型中的光学第一放大器输出功率谱和第二光功率谱数据确定的功施例中,根据目标光层模型确定无光路径的光信噪比,包括但不限于有步骤S610至步骤将可以根据目标光层模型确定无光路径的光信噪比,实现业务端到端高精度光信噪比预[0081]步骤S710,将第三功率谱数据输入至[0086]在一些实施例中的步骤S720中,第二光纤输出功率谱进入优化后的目标插损模第二放大器输出功率谱为无光路径的目标通道功率,并根据目标通道功率得到光信噪比,[0089]请参考图8,图8为本申请另一实施例提出的图7中的步骤S730之后的附加步骤流代进行将第二放大器输出功率谱输入至无光路径上未经过的光纤段和光放大器的光层模游光收发组件输入端的功率谱,到达的功率谱即为下游光收发组件输入端所接收的功率[0092]在一些实施例的步骤S810中,对应探针光未到达光交叉站点(复用段尾端)的情能监测器OPM1和第二光性能监测器OPM2,下游光收发组件还设置有第三光性能监测器OPM3,其中,第一光性能监测器OPM1设置在当前光收发组件与下游光收发组件连接的OBA于该光交叉站点维度;该探针光经过光开关进入WSS高隔离度端口1003进入下游光传送链内无业务,因此该探针光经WSS将无光路径(备用路径)链路填充为满波状态,栅格设置为[0109]进一步,计算插损模型的输出功率谱总功率值需与链路中当前OA(OBA/OLA/OPA)[0111]进一步,计算光放大器的输出功率谱总功率值需与链路中当前OA(OBA/OLA/OPA)[0112]进一步,需对链路做判断是否为OPA,即是否探针光到达光交叉站点(复用段尾[0116]当真实业务从工作路径切换进入无光备用路径时,首先获取当前站点OPA侧OPM2[0118]进一步,光纤输出功率谱进入插损模型中,模型读取并更新校准量1波长相关损为3复用段且每个复用段含5个光纤跨段的传输链路,其中光交叉站点选用2维ROADM站点,[0125]探针光配置在3个光交叉站点,并在本地站点上路探针光,在下游站点下路探针[0128]进一步,计算插损模型的输出功率谱总功率值需与链路中当前OA(OBA/OLA/OPA)[0130]进一步,计算光放大器的输出功率谱总功率值需与链路中当前OA(OBA/OLA/OPA)[0131]进一步,需对链路做判断是否为OPA,即是否探针光到达光交叉站点(复用段尾[0135]当真实业务从工作路径切换进入无光备用路径时,首先获取当前站点OPA侧OPM2[0137]进一步,光纤输出功率谱进入插损模型中,模型读取并更新校准量1波长相关损信号的通道输出功率谱代入至光纤拉曼模型中,并根据链路数据对光纤拉曼模型中的光学体实施例一的场景,而预设的光功率谱相关数据对应上述具体实施例二的新老对接的场[0145]本申请实施例的控制器1300包括一个或多个处理器1310和存储器1320,图7中以[0146]处理器1310和存储器1320可以通过总线或者其他方式连接,图7中以通过总线连储介质存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令用于执行上述的无光路径的检测方图4中的方法步骤S410至步骤S420、图5中的方法步骤S510至步骤S520、图6中的方法步骤[0159](4)本申请方法对调制格式是透明的,即其应用场景的OSNR预估精度与业务的波本领域普通技术人员公知的,术语计算机可读存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失[0163]以上是对本申请的较佳实施进行了具体说明,但本申请并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本
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