本發(fā)明涉及光通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種光分插復(fù)用光分支器。
背景技術(shù):海底光分支器(BranchingUnit,BU)是海底光傳輸系統(tǒng)水下設(shè)備,其主要功能是通過BU內(nèi)部光纖的連接配置,實(shí)現(xiàn)BU三個(gè)端口之間的光纖對互聯(lián),BU三個(gè)端口分別與海纜和水下光放大器連接,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)海底光傳輸系統(tǒng)多個(gè)站點(diǎn)之間業(yè)務(wù)傳輸,BU是構(gòu)成復(fù)雜海底光傳輸系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。當(dāng)海底光傳輸系統(tǒng)干路和支路業(yè)務(wù)傳輸容量比較小,且由于業(yè)務(wù)傳輸?shù)谋C苄孕枨?,要求干路之間業(yè)務(wù)傳輸不能繞接到支路登陸站,通常需要在BU內(nèi)部集成光分插復(fù)用器(OpticalAddDropMultiplexer,OADM)光模塊,通過波長(或波帶)上、下來承載干路和支路之間的業(yè)務(wù)傳輸,稱為OADMBU。對于集成OADMBU的海纜系統(tǒng)來說,當(dāng)干路或支路發(fā)生斷纜故障時(shí),光纖中傳輸?shù)膶?shí)際波道數(shù)降低,而海底光放大器的輸出功率基本保持不變,造成單波光功率增大,導(dǎo)致在光纖中傳輸?shù)姆蔷€性效應(yīng)大大增加,非故障側(cè)的海纜段將無法維持正常業(yè)務(wù)傳輸,即使在故障維修期間也無法維持正常的業(yè)務(wù)傳輸,為解決此類問題人們提出了各種解決方案,亦稱為OADMBU容災(zāi)技術(shù),容災(zāi)技術(shù)已經(jīng)成為集成OADMBU的海纜光傳輸系統(tǒng)基本需求。OADMBU設(shè)備提供的容災(zāi)解決方案有利于降低運(yùn)營商因斷纜故障而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失,目前采用的OADMBU容災(zāi)技術(shù)一般是在OADMBU內(nèi)部集成光放大器,利用光放大器產(chǎn)生的放大自發(fā)輻射(AmplifiedSpontaneousEmission,ASE)噪聲功率實(shí)現(xiàn)容災(zāi)功能。集成光放大器通常是指在OADMBU內(nèi)部穿通和上波方向均集成光放大器。采用在OADMBU內(nèi)部集成光放大器的方案,當(dāng)海纜系統(tǒng)干路發(fā)生斷纜故障時(shí),OADMBU仍能從海纜供電線路得到電源供給,通過OADMBU內(nèi)部穿通光路集成摻鉺光纖放大器(Erbium-dopedOpticalFiberAmplifier,EDFA)產(chǎn)生的ASE噪聲補(bǔ)償干路斷纜損失的業(yè)務(wù)光功率。ASE噪聲經(jīng)過光濾波器(WavelengthBlockingFilter,WBF)后與上波(Add)光路業(yè)務(wù)經(jīng)光耦合器合波在海纜線路中傳輸,從而保證沒有發(fā)生故障的支路與干路維持正常的光傳輸業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)支路容災(zāi)。當(dāng)海纜系統(tǒng)支路發(fā)生斷纜故障時(shí),通過OADMBU內(nèi)部Add光路集成的EDFA產(chǎn)生的ASE噪聲補(bǔ)償支路斷纜損失的業(yè)務(wù)光功率,ASE噪聲經(jīng)過帶通光濾波器(BandPassFilter,BPF)后與穿通光路業(yè)務(wù)光合波,從而保證沒有發(fā)生故障的干路維持正常的光傳輸業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)干路容災(zāi)。集成光放大器的OADMBU的容災(zāi)方案存在以下幾個(gè)缺點(diǎn):1、光放大器產(chǎn)生的ASE噪聲雖然能夠補(bǔ)償故障時(shí)丟失的業(yè)務(wù)信號光功率,但噪聲光功率與信號光一起傳輸時(shí)會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)光信號的光信噪比降低,特別是對于長距離光傳輸系統(tǒng)來說光信噪比(OpticalSignaltoNoiseRatio,OSNR)代價(jià)過大,容災(zāi)效果有限;2、相比普通OADMBU產(chǎn)品,集成光放大器的OADMBU系統(tǒng)成本高,光路復(fù)雜,產(chǎn)品總體可靠度降低;3、集成光放大器的OADMBU結(jié)構(gòu)空間增大,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:本發(fā)明實(shí)施例提供了一種光分插復(fù)用光分支器,在不采用集成放大器的前提下實(shí)現(xiàn)容災(zāi)功能,提高容災(zāi)效果,降低結(jié)構(gòu)復(fù)雜度從而降低成本并提高可靠度。本發(fā)明實(shí)施例一方面提供了一種光分插復(fù)用光分支器,包括:干路輸入端、支路輸入端、干路輸出端、支路輸出端、光分插復(fù)用器、第一分光器、第一檢測電路、控制電路;所述光分插復(fù)用器內(nèi)包括光開關(guān);干路輸入端連接所述第一分光器的輸入端,所述第一分光器的兩個(gè)輸出端分別連接所述光開關(guān)的第一輸入端和所述第一檢測電路的輸入端;干路輸出端連接所述光開關(guān)的第一輸出端;所述第一檢測電路的輸出端連接所述控制電路的輸入端,所述控制電路的輸出端連接所述光開關(guān)的第三輸入端;支路輸出端連接所述光開關(guān)的第二輸出端,支路輸入端連接所述光開關(guān)的第二輸入端;所述第一檢測電路通過輸入的光信號確定干路輸入端側(cè)的干路是否故障,并將檢測結(jié)果發(fā)送給所述控制電路;干路正常時(shí)所述光開關(guān)處于第一工作模式,若干路故障則所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式;包含穿通業(yè)務(wù)光信號和下波業(yè)務(wù)光信號的干路光信號從干路輸入端進(jìn)入光分插復(fù)用光分支器后,經(jīng)過所述第一分光器的輸入端進(jìn)入所述第一分光器;所述第一分光器耦合一部分光信號向所述第一檢測電路發(fā)送,另一部分發(fā)送至所述光開關(guān)的第一輸入端;包含上波業(yè)務(wù)光信號和假光Dummy光信號的上波光路光信號從支路輸入端進(jìn)入光分插復(fù)用光分支器后,進(jìn)入所述光開關(guān)的第二輸入端;上波業(yè)務(wù)光信號與下波業(yè)務(wù)光信號功率相同,Dummy光信號與穿通業(yè)務(wù)光信號功率相同;所述光開關(guān)在第一工作模式下,從第一輸入端進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,下波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二輸出端,從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,Dummy光信號發(fā)往第二輸出端;所述光開關(guān)在第二工作模式下,發(fā)送從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號以及Dummy光信號到第一輸出端,中斷從第一輸入端進(jìn)入的干路光信號。結(jié)合一方面的實(shí)現(xiàn)方式,在第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述光分插復(fù)用光分支器,還包括:第二分光器、第二檢測電路;第二分光器的輸入端連接所述支路輸入端,第二分光器的兩個(gè)輸出端分別連接第二檢測電路和所述光開關(guān)的第二輸入端;所述上波光路光信號從支路輸入端進(jìn)入光分插復(fù)用光分支器后,經(jīng)過第二分光器的輸入端進(jìn)入第二分光器;第二分光器耦合出一部分光信號向第二檢測電路發(fā)送,另一部分發(fā)送至所述光開關(guān)的第二輸入端;第二檢測電路通過輸入的光信號確定支路輸入端側(cè)的支路是否故障,并將檢測結(jié)果發(fā)送給所述控制電路;若支路故障則所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第三工作模式;所述光開關(guān)在第三工作模式下,發(fā)送從第一輸入端進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號以及下波業(yè)務(wù)光信號到第一輸出端,中斷從第二輸入端進(jìn)入的上波光路光信號。結(jié)合一方面的第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述光分插復(fù)用光分支器,還包括:控制命令解調(diào)電路;所述控制命令解調(diào)電路的輸出端連接所述控制電路的輸入端;所述控制命令解調(diào)電路的輸入端接收控制命令后解調(diào)所述控制命令,并向所述控制電路發(fā)送控制信號,使所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式或第三工作模式。結(jié)合一方面、一方面的第一種或者第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第三種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述光分插復(fù)用光分支器,還包括:所述光開關(guān)在第二工作模式下的工作過程中,若所述第一檢測電路確定干路輸入端側(cè)的干路故障恢復(fù),則向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第一工作模式;所述光開關(guān)在第三工作模式下工作的過程中,若第二檢測電路確定支路故障恢復(fù),則向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第一工作模式。結(jié)合一方面、一方面的第一種或者第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第四種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述第一檢測電路包括:光纖完整性信號檢測電路;所述干路光信號中包含光纖完整性識別信號;所述第一檢測電路通過輸入的光信號確定干路輸入端側(cè)的干路是否故障包括:光纖完整性信號檢測電路檢測輸入的光信號中的光纖完整性識別信號進(jìn)行檢測,若有光纖完整性識別信號則確定干路輸入端側(cè)的干路正常,否則確定干路輸入端側(cè)的干路故障。結(jié)合一方面、一方面的第一種或者第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第五種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述第一檢測電路包括:第一光探測器、跨阻抗放大器、第一電阻、第二電阻、第三電阻以及光功率檢測電路;所述第一光探測器的輸出端連接第一電阻的第一端以及第三電阻的第一端,第一光探測器的輸出端連接運(yùn)算放大器的輸入端,跨阻抗放大器的另一輸入端接地;第一電阻的第二端和第二電阻的第一端連接電源接口,第二電阻的第二端以及第三電阻的第二端連接光功率檢測電路的輸入端;光功率檢測電路的輸出端連接所述控制電路;所述第一檢測電路通過輸入的光信號確定干路輸入端側(cè)的干路是否故障,并將檢測結(jié)果發(fā)送給所述控制電路;若干路故障則所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式包括:所述第一分光器耦合出的分光信號發(fā)往所述第一光探測器使第一光探測器產(chǎn)生電流;所述光功率檢測電路檢測到電流異常時(shí)觸發(fā)電平信號給所述控制電路,使所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式。結(jié)合一方面的第五種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第六種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述控制命令解調(diào)電路的輸入端連接所述跨阻抗放大器的輸出端,所述跨阻抗放大器的輸出端連接所述控制電路;所述控制命令解調(diào)電路的輸入端接收控制命令后解調(diào)所述控制命令,并向所述控制電路發(fā)送控制信號,使所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式或第三工作模式包括:所述第一光探測器接收的光功率使第一光探測器產(chǎn)生電流,經(jīng)所述跨阻抗放大器輸出電信號給所述控制命令解調(diào)電路,所述控制命令解調(diào)電路在解調(diào)得到控制命令后,發(fā)送給所述控制電路,若所述控制命令為預(yù)定義的控制命令,則使所述控制電路向所述光開關(guān)發(fā)送控制指令將所述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式或第三工作模式。結(jié)合一方面、一方面的第一種或者第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第七種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述光分插復(fù)用器包括:第一光開關(guān)、第二光開關(guān)、第一光開關(guān)和第二光開關(guān)各有四個(gè)接口,第一濾波器、第二濾波器、第三濾波器以及第四濾波器;所述第一光開關(guān)的第三接口與所述第一分光器的輸出端連接,所述第四濾波器的輸入端為支路輸入端,所述第三濾波器的輸出端為支路輸出端,所述第一光開關(guān)的第四接口為干路輸出端;第一光開關(guān)的第一接口連接第一濾波器的輸入端口;第一濾波器有一個(gè)輸入端口和兩個(gè)輸出端口,第一濾波器的兩個(gè)輸出端口分別連接第三濾波器的輸入端口和第二光開關(guān)的第二接口;第一光開關(guān)的第四接口連接干路輸出端;第一光開關(guān)的第二接口連接第二濾波器的輸出端;第四濾波器包含一個(gè)輸入端口和兩個(gè)輸出端口,第四濾波器的兩個(gè)輸出端口分別連接第二光開關(guān)的第三接口和第二濾波器的輸入端口;第二光開關(guān)的第一端口連接第三濾波器的輸入端口,地第二濾波器的第四端口連接第二濾波器的輸入端口;所述光開關(guān)在第一工作模式下,從第一輸入端進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,下波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二輸出端,從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,Dummy光信號發(fā)往第二輸出端;包括:第一工作模式下,第一光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;第二光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;干路光信號從第一光開關(guān)的第三接口進(jìn)入第一光開關(guān),經(jīng)第一光開關(guān)的第一接口進(jìn)入第一濾波器,第一濾波器將干路光信號拆分為穿通業(yè)務(wù)光信號和下波業(yè)務(wù)光信號,將穿通業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二光開關(guān)的第二接口,將下波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第三濾波器;上波光路光信號從第四濾波器的輸入端口進(jìn)入第四濾波器,第四濾波器將上波光路光信號拆分為上波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號,將上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二濾波器的輸入端口,將Dummy光信號發(fā)往第二光開關(guān)的第三接口;第二光開關(guān)的第三接口進(jìn)入的Dummy光信號經(jīng)第二光開關(guān)的第一接口發(fā)往第三濾波器的輸入端口,第三濾波器將輸入的下波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號合波并從第三濾波器的輸出端口輸出;第二光開關(guān)的第二接口進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號經(jīng)第二光開關(guān)的第四接口發(fā)往第二濾波器的輸入端口;第二濾波器將輸入的穿通業(yè)務(wù)光信號和上波業(yè)務(wù)光信號合波后發(fā)往第一光開關(guān)的第二接口,經(jīng)第一光開關(guān)的第四接口輸出;所述光開關(guān)在第二工作模式下,發(fā)送從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號以及Dummy光信號到第一輸出端,中斷從第一輸入端進(jìn)入的干路光信號,包括:第二工作模式下,第一光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;第二光開關(guān)的第三接口與第四接口連接;上波光路光信號從第四濾波器的輸入端口進(jìn)入第四濾波器,第四濾波器將上波光路光信號拆分為上波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號,將上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二濾波器的輸入端口,將Dummy光信號發(fā)往第二光開關(guān)的第三接口;第二光開關(guān)的第三接口進(jìn)入的Dummy光信號經(jīng)第二光開關(guān)的第四接口發(fā)往第二濾波器的輸入端口,第二濾波器將輸入的上波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號合波并從第三濾波器的輸出端口輸出。結(jié)合一方面的第七種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第八種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,第三工作模式下,第一光開關(guān)的第三接口和第四接口連接;第二光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;干路光信號從第一光開關(guān)的第三接口進(jìn)入第一光開關(guān),經(jīng)第四接口輸出。結(jié)合一方面的第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式,在第九種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,所述控制電路包括:微控制器、驅(qū)動(dòng)電路;所述微控制器的輸入端與所述第一檢測電路、第二檢測電路以及所述控制命令解調(diào)電路連接,輸出端與驅(qū)動(dòng)電路連接,驅(qū)動(dòng)電路與所述光開關(guān)連接;若接收到所述第一檢測電路發(fā)送的表示干路故障的檢測結(jié)果,則輸出驅(qū)動(dòng)指令使驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)所述關(guān)開關(guān)切換為第二工作模式;若接收到第二檢測電路發(fā)送的表示支路故障的檢測結(jié)果,則輸出驅(qū)動(dòng)指令使驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)所述關(guān)開關(guān)切換為第三工作模式;若接收到所述控制命令解調(diào)電路的控制信號,則輸出驅(qū)動(dòng)指令使驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)所述關(guān)開關(guān)切換為第二工作模式。從以上技術(shù)方案可以看出,本發(fā)明實(shí)施例具有以下優(yōu)點(diǎn):通過檢測電路檢測干路是否發(fā)生了故障,在干路發(fā)生故障的情況下將工作模式從第一工作模式切換為第二工作模式實(shí)現(xiàn)干路的自動(dòng)容災(zāi),保證支路正常通信。以上方案在不采用集成放大器的前提下實(shí)現(xiàn)容災(zāi)功能。不需要人工干預(yù),容災(zāi)響應(yīng)速度快,提高容災(zāi)效果,大大降低系統(tǒng)業(yè)務(wù)傳輸中斷帶來的經(jīng)濟(jì)損失。采用的光開關(guān)器件體積小,對結(jié)構(gòu)空間要求小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜度低,因此降低結(jié)構(gòu)復(fù)雜度從而降低成本并提高可靠度。附圖說明為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對實(shí)施例描述中所需要使用的附圖作簡要介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本發(fā)明實(shí)施例光分插復(fù)用光分支器結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本發(fā)明實(shí)施例光分插復(fù)用光分支器結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本發(fā)明實(shí)施例光分插復(fù)用光分支器結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為本發(fā)明實(shí)施例第一檢測電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖5為本發(fā)明實(shí)施例第一檢測電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖6為本發(fā)明實(shí)施例控制命令解調(diào)電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖7為本發(fā)明實(shí)施例光分插復(fù)用器結(jié)構(gòu)示意圖;圖8為本發(fā)明實(shí)施例控制電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖9為本發(fā)明實(shí)施例光分插復(fù)用光分支器結(jié)構(gòu)示意圖;圖10為本發(fā)明實(shí)施例OADM光路配置結(jié)構(gòu)示意圖;圖11為本發(fā)明實(shí)施例OADM光路配置結(jié)構(gòu)示意圖;圖12為本發(fā)明實(shí)施例OADM光路配置結(jié)構(gòu)示意圖;圖13為本發(fā)明實(shí)施例海纜光傳輸系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)示意圖;圖14為本發(fā)明實(shí)施例OADMBU內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;圖15為本發(fā)明實(shí)施例控制電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖16A為本發(fā)明實(shí)施例海纜光傳輸系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)示意圖;圖16B為本發(fā)明實(shí)施例OADM內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;圖17A為本發(fā)明實(shí)施例海纜光傳輸系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)示意圖;圖17B為本發(fā)明實(shí)施例OADM內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;圖18A為本發(fā)明實(shí)施例海纜光傳輸系統(tǒng)干路斷纜故障維修時(shí)的人工容災(zāi)結(jié)構(gòu)示意圖;圖18B為本發(fā)明實(shí)施例故障海纜維修期間電連接配置結(jié)構(gòu)示意圖;圖19為本發(fā)明實(shí)施例故障海纜人工容災(zāi)控制命令下發(fā)結(jié)構(gòu)示意圖;圖20為本發(fā)明實(shí)施例光纖完整性信號檢測電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖21為本發(fā)明實(shí)施例方法流程示意圖;圖22為本發(fā)明實(shí)施例方法流程示意圖。具體實(shí)施方式為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部份實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其它實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。本發(fā)明實(shí)施例提供了一種光分插復(fù)用光分支器,如圖1所示,包括:兩個(gè)部分,一部分為光路系統(tǒng)部分,如圖1上部所示(第一分光器CPL1、光分插復(fù)用器);另一部分為控制電路部分,如圖1所示下部所示(第一檢測電路以及控制電路);本發(fā)明實(shí)施例提供的光分插復(fù)用光分支器具體包括:干路輸入端(Input箭頭所示)、支路輸入端(Add箭頭所示)、干路輸出端(Output箭頭所示)、支路輸出端(Drop箭頭所示)、光分插復(fù)用器(ODAM)、第一分光器(coupler,CPL1)、第一檢測電路、控制電路;上述光分插復(fù)用器內(nèi)包括光開關(guān)(OpticalSwitch,OS);光分插復(fù)用器內(nèi)的光開關(guān)有三個(gè)輸入端和兩個(gè)輸出端、分別命名為第一輸入端、第二輸入端、第三輸入端,在圖1中的OS有箭頭指入端口的1~3標(biāo)識,第一輸出端、第二輸出端,在圖1中的OS有箭頭指出端口的1~2標(biāo)識;干路輸入端連接上述第一分光器的輸入端,上述第一分光器的兩個(gè)輸出端分別連接上述光開關(guān)的第一輸入端和上述第一檢測電路的輸入端;干路輸出端連接上述光開關(guān)的第一輸出端;上述第一檢測電路的輸出端連接上述控制電路的輸入端,上述控制電路的輸出端連接上述光開關(guān)的第三輸入端;支路輸出端連接上述光開關(guān)的第二輸出端,支路輸入端連接上述光開關(guān)的第二輸入端;上述第一檢測電路通過輸入的光信號確定干路輸入端側(cè)的干路是否故障,并將檢測結(jié)果發(fā)送給上述控制電路;干路正常時(shí)上述光開關(guān)處于第一工作模式,若干路故障則上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式;包含穿通業(yè)務(wù)光信號和下波業(yè)務(wù)光信號的干路光信號從干路輸入端進(jìn)入光分插復(fù)用光分支器后,經(jīng)過上述第一分光器的輸入端進(jìn)入上述第一分光器;上述第一分光器耦合出一部分光信號向上述第一檢測電路發(fā)送,另一部分發(fā)送至上述光開關(guān)的第一輸入端;包含上波業(yè)務(wù)光信號和假光(Dummy)光信號的上波光路光信號從支路輸入端進(jìn)入光分插復(fù)用光分支器后,進(jìn)入上述光開關(guān)的第二輸入端;上波業(yè)務(wù)光信號與下波業(yè)務(wù)光信號功率相同,Dummy光信號與穿通業(yè)務(wù)光信號功率相同;上述Dummy光信號,也稱為啞光或假光信號或填充光信號,是沒有調(diào)制業(yè)務(wù)的光信號。上述光開關(guān)在第一工作模式下,從第一輸入端進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,下波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二輸出端,從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,假光(Dummy)光信號發(fā)往第二輸出端;上述光開關(guān)在第二工作模式下,發(fā)送從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號以及Dummy光信號到第一輸出端,中斷從第一輸入端進(jìn)入的干路光信號。以上實(shí)施例可以實(shí)現(xiàn)在干路輸入端側(cè)的干路故障時(shí),自動(dòng)切換到第二工作模式,從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)保護(hù)。以上實(shí)施例,通過檢測電路檢測干路是否發(fā)生了故障,在干路發(fā)生故障的情況下將工作模式從第一工作模式切換為第二工作模式實(shí)現(xiàn)干路的自動(dòng)容災(zāi),保證支路正常通信。以上方案在不采用集成光放大器的前提下實(shí)現(xiàn)容災(zāi)功能。不需要人工干預(yù),容災(zāi)響應(yīng)速度快,大大降低系統(tǒng)業(yè)務(wù)傳輸中斷帶來的經(jīng)濟(jì)損失。采用的光開關(guān)器件體積小,對結(jié)構(gòu)空間要求小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜度低,因此降低結(jié)構(gòu)復(fù)雜度從而降低成本并提高可靠度。進(jìn)一步地,本發(fā)明實(shí)施例還提供了支路故障時(shí)的業(yè)務(wù)保護(hù),具體如下:如圖2所示,上述光分插復(fù)用光分支器,還包括:第二分光器(CPL2)、第二檢測電路;第二分光器的輸入端連接上述支路輸入端,第二分光器的兩個(gè)輸出端分別連接第二檢測電路和上述光開關(guān)的第二輸入端;上述上波光路光信號從支路輸入端進(jìn)入光分插復(fù)用光分支器后,經(jīng)過第二分光器的輸入端進(jìn)入第二分光器;第二分光器耦合出一部分光信號向第二檢測v電路發(fā)送,另一部分發(fā)送至上述光開關(guān)的第二輸入端;第二檢測電路通過輸入的光信號確定支路輸入端側(cè)的支路是否故障,并將檢測結(jié)果發(fā)送給上述控制電路;若支路故障則上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第三工作模式;上述光開關(guān)在第三工作模式下,發(fā)送從第一輸入端進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號以及下波業(yè)務(wù)光信號到第一輸出端,中斷從第二輸入端進(jìn)入的上波光路光信號。以上第三工作模式的光路示意說明在后續(xù)實(shí)施例中將給出更形象的說明。本發(fā)明實(shí)施例還提供了采用手動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)干路故障時(shí)的保護(hù),具體的應(yīng)用場景后續(xù)實(shí)施例中將會(huì)給出更詳細(xì)的說明,具體如下:如圖3所示,上述光分插復(fù)用光分支器,還包括:控制命令解調(diào)電路;上述控制命令解調(diào)電路的輸出端連接上述控制電路的輸入端;上述控制命令解調(diào)電路的輸入端接收控制命令后解調(diào)上述控制命令,并向上述控制電路發(fā)送控制信號,使上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式或第三工作模式。進(jìn)一步地,本發(fā)明實(shí)施例還可以實(shí)現(xiàn)工作模式的恢復(fù)功能,具體如下:上述上述光開關(guān)在第二工作模式下的工作過程中,若上述第一檢測電路確定干路輸入端側(cè)的干路故障恢復(fù),則向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式恢復(fù)為第一工作模式;上述光開關(guān)在第三工作模式下工作的過程中,若第二檢測電路確定支路故障恢復(fù),則向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第一工作模式。以上實(shí)施例體現(xiàn)了在干路/支路的故障恢復(fù)以后,回切到正常模式的第一工作模式的具體實(shí)現(xiàn)方案。本發(fā)明實(shí)施例還提供檢測電路的具體實(shí)現(xiàn)方案舉例,上述第一檢測電路和第二檢測電路功能是相同的,均是依據(jù)光路的信號確定對應(yīng)光路側(cè)是否發(fā)生了故障,因此這兩個(gè)檢測電路可以采用相同的結(jié)構(gòu),也可以分別采用不同的結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),本發(fā)明實(shí)施例對此不予限定,以下將給出兩種實(shí)現(xiàn)方案的舉例,具體如下:一、如圖4所示,可一并參考圖1~3,上述第一檢測電路包括:光纖完整性信號檢測電路;上述干路光信號中包含光纖完整性識別信號;上述第一檢測電路通過輸入的光信號確定干路輸入端側(cè)的干路是否故障包括:光纖完整性信號檢測電路檢測輸入的光信號中的光纖完整性識別信號進(jìn)行檢測,若有光纖完整性識別信號則確定干路輸入端側(cè)的干路正常,否則確定干路輸入端側(cè)的干路故障。以上方案采用的是在干路信號中加入光纖完整性識別信號的方式,在OADMBU側(cè)通過檢測光纖完整性識別信號來確定干路是否發(fā)生了故障,可以理解的是支路的上波光路光信號中也可以加入光纖完整性識別信號,這樣第二檢測電路也可以使用以上結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)對支路光纖的故障檢測。二、如圖5所示,可一并參考圖1~3,上述第一檢測電路(圖5大的實(shí)線框內(nèi)電路)包括:第一光探測器(photodetector1,PD1)、跨阻抗放大器、第一電阻(R1)、第二電阻(R2)、第三電阻(R3)以及光功率檢測電路;上述第一光探測器的輸出端連接第一電阻的第一端以及第三電阻的第一端,第一光探測器的輸出端連接運(yùn)算放大器的輸入端,跨阻抗放大器的另一輸入端接地;第一電阻的第二端和第二電阻的第一端連接電源接口,第二電阻的第二端以及第三電阻的第二端連接光功率檢測電路的輸入端;光功率檢測電路的輸出端連接上述控制電路;上述第一檢測電路通過輸入的光信號確定干路輸入端側(cè)的干路是否故障,并將檢測結(jié)果發(fā)送給上述控制電路;若干路故障則上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式包括:上述第一分光器耦合出的分光信號發(fā)往上述第一光探測器使第一光探測器產(chǎn)生電流;上述光功率檢測電路檢測到電流異常時(shí)觸發(fā)電平信號給上述控制電路,使上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式。以上實(shí)施例中上述第一檢測電路使用的是通過檢測輸入光功率的方式來檢測輸入光源側(cè)的光纖是否故障,可以理解的是支路的第二檢測電路同樣可以采用這一結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)對支路光纖是否故障的檢測。基于以上上述第一檢測電路給出了具體的實(shí)現(xiàn)方案中第二個(gè)實(shí)現(xiàn)方案,本發(fā)明實(shí)施例還提供了上述控制命令解調(diào)電路的具體結(jié)構(gòu)如下:如圖6所示,可一并參考圖5,圖6中的控制命令解調(diào)電路,上述控制命令解調(diào)電路的輸入端連接上述跨阻抗放大器的輸出端,上述跨阻抗放大器的輸出端連接上述控制電路;上述控制命令解調(diào)電路的輸入端接收控制命令后解調(diào)上述控制命令,并向上述控制電路發(fā)送控制信號,使上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式包括:上述第一光探測器接收的光功率使第一光探測器產(chǎn)生電流,經(jīng)上述跨阻抗放大器輸出電信號給上述控制命令解調(diào)電路,上述控制命令解調(diào)電路在解調(diào)得到控制命令后,發(fā)送給上述控制電路,若上述控制命令為預(yù)定義的控制命令,則使上述控制電路向上述光開關(guān)發(fā)送控制指令將上述光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式或第三工作模式。從圖5和圖6可以看出,以上實(shí)施例上述控制命令解調(diào)電路和上述第一檢測電路共用了第一光探測器(PD1)以及跨阻抗放大器,這樣可以節(jié)省硬件資源消耗節(jié)省成本。上述控制命令解調(diào)電路和上述第一檢測電路也可以各自獨(dú)立完成各自的功能不共用器件,也是可以的,以上共用器件的實(shí)現(xiàn)方式作為一種優(yōu)選的實(shí)現(xiàn)方案不應(yīng)理解為對本發(fā)明實(shí)施例的唯一性限定。可選地,本發(fā)明實(shí)施例還提供了上述光分插復(fù)用器的具體結(jié)構(gòu),請參閱圖7所示,可一并參閱圖1~3,上述光分插復(fù)用器包括:第一光開關(guān)、第二光開關(guān)、第一光開關(guān)和第二光開關(guān)各有四個(gè)接口,第一濾波器(WDM1)、第二濾波器(WDM2)、第三濾波器(WDM3)以及第四濾波器(WDM4);第一光開關(guān)和第二光開關(guān)中,在各接口側(cè)方標(biāo)注有1~4,用來標(biāo)識對應(yīng)接口所屬的接口號,例如:第二光開關(guān)的右下角標(biāo)注為3,表示:第二光開關(guān)的右下角的接口為第二光開關(guān)的第三接口;第一光開關(guān)和第二光開關(guān)均有兩種狀態(tài),第一種狀態(tài)為:接口1與接口3連接并且接口2與接口4連接(圖7中光開關(guān)的實(shí)線所示),另一種狀態(tài)為:接口3與接口4連接,此時(shí)接口1與接口3斷開并且接口2與接口4斷開(圖7中光開關(guān)的虛線所示);上述第一光開關(guān)的第三接口與第二分光器CPL2的輸出端連接,上述第四濾波器的輸入端為支路輸入端(對應(yīng)圖1為支路輸入端,對應(yīng)圖2第四濾波器的輸入端與第二分光器CPL2連接),上述第三濾波器的輸出端為支路輸出端,上述第一光開關(guān)的第四接口為干路輸出端;第一光開關(guān)的第一接口連接第一濾波器的輸入端口;第一濾波器有一個(gè)輸入端口和兩個(gè)輸出端口,第一濾波器的兩個(gè)輸出端口分別連接第三濾波器的輸入端口和第二光開關(guān)的第二接口;第一光開關(guān)的第四接口連接干路輸出端;第一光開關(guān)的第二接口連接第二濾波器的輸出端;第四濾波器包含一個(gè)輸入端口和兩個(gè)輸出端口,第四濾波器的兩個(gè)輸出端口分別連接第二光開關(guān)的第三接口和第二濾波器的輸入端口;第二光開關(guān)的第一端口連接第三濾波器的輸入端口,地第二濾波器的第四端口連接第二濾波器的輸入端口;上述光開關(guān)在第一工作模式下,從第一輸入端進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,下波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二輸出端,從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第一輸出端,Dummy光信號發(fā)往第二輸出端;包括:第一工作模式下,第一光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;第二光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;干路光信號從第一光開關(guān)的第三接口進(jìn)入第一光開關(guān),經(jīng)第一光開關(guān)的第一接口進(jìn)入第一濾波器,第一濾波器將干路光信號拆分為穿通業(yè)務(wù)光信號和下波業(yè)務(wù)光信號,將穿通業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二光開關(guān)的第二接口,將下波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第三濾波器;上波光路光信號從第四濾波器的輸入端口進(jìn)入第四濾波器,第四濾波器將上波光路光信號拆分為上波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號,將上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二濾波器的輸入端口,將Dummy光信號發(fā)往第二光開關(guān)的第三接口;第二光開關(guān)的第三接口進(jìn)入的Dummy光信號經(jīng)第二光開關(guān)的第一接口發(fā)往第三濾波器的輸入端口,第三濾波器將輸入的下波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號合波并從第三濾波器的輸出端口輸出;第二光開關(guān)的第二接口進(jìn)入的穿通業(yè)務(wù)光信號經(jīng)第二光開關(guān)的第四接口發(fā)往第二濾波器的輸入端口;第二濾波器將輸入的穿通業(yè)務(wù)光信號和上波業(yè)務(wù)光信號合波后發(fā)往第一光開關(guān)的第二接口,經(jīng)第一光開關(guān)的第四接口輸出;上述光開關(guān)在第二工作模式下,發(fā)送從第二輸入端進(jìn)入的上波業(yè)務(wù)光信號以及Dummy光信號到第一輸出端,中斷從第一輸入端進(jìn)入的干路光信號,包括:第二工作模式下,第一光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;第二光開關(guān)的第三接口與第四接口連接;上波光路光信號從第四濾波器的輸入端口進(jìn)入第四濾波器,第四濾波器將上波光路光信號拆分為上波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號,將上波業(yè)務(wù)光信號發(fā)往第二濾波器的輸入端口,將Dummy光信號發(fā)往第二光開關(guān)的第三接口;第二光開關(guān)的第三接口進(jìn)入的Dummy光信號經(jīng)第二光開關(guān)的第四接口發(fā)往第二濾波器的輸入端口,第二濾波器將輸入的上波業(yè)務(wù)光信號和Dummy光信號合波并從第三濾波器的輸出端口輸出。以上實(shí)施例可以實(shí)現(xiàn)后續(xù)實(shí)施例將分別就采用以上光分插復(fù)用器結(jié)構(gòu),執(zhí)行以上兩中工作模式下的具體應(yīng)用場景進(jìn)行更詳細(xì)的說明。以上實(shí)施例可以實(shí)現(xiàn)在干路輸入端側(cè)的干路故障時(shí),自動(dòng)切換到第二工作模式,從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)保護(hù)。進(jìn)一步地,本發(fā)明實(shí)施例還提供了支路故障時(shí)的業(yè)務(wù)保護(hù),請參閱圖7所示,具體如下:第三工作模式下,第一光開關(guān)的第三接口和第四接口連接;第二光開關(guān)的第一接口和第三接口連接,第二接口和第四接口連接;干路光信號從第一光開關(guān)的第三接口進(jìn)入第一光開關(guān),經(jīng)第四接口輸出。以上第三工作模式的光路示意說明在后續(xù)實(shí)施例中將給出更形象的說明。本發(fā)明實(shí)施例還提供了控制電路的具體實(shí)現(xiàn)方案,如圖8所示,大的實(shí)線框內(nèi)部分為控制電路,可以一并參閱圖3,上述控制電路包括:微控制器、驅(qū)動(dòng)電路;上述微控制器的輸入端與上述第一檢測電路、第二檢測電路以及上述控制命令解調(diào)電路連接,輸出端與驅(qū)動(dòng)電路連接,驅(qū)動(dòng)電路與上述光開關(guān)連接;若接收到上述第一檢測電路發(fā)送的表示干路故障的檢測結(jié)果,則輸出驅(qū)動(dòng)指令使驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)上述關(guān)開關(guān)切換為第二工作模式;若接收到第二檢測電路發(fā)送的表示支路故障的檢測結(jié)果,則輸出驅(qū)動(dòng)指令使驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)上述關(guān)開關(guān)切換為第三工作模式;若接收到上述控制命令解調(diào)電路的控制信號,則輸出驅(qū)動(dòng)指令使驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)上述關(guān)開關(guān)切換為第二工作模式。本發(fā)明實(shí)施例方案,在OADMBU內(nèi)部集成微控制器(MicroControllerUnit,MCU),集成OADM輸入光功率的檢測電路以及遠(yuǎn)程控制命令接收和解調(diào)電路,即可實(shí)現(xiàn)OADMBU自動(dòng)容災(zāi),也可配置成人工容災(zāi)模式,容災(zāi)及時(shí)性好,應(yīng)用靈活性強(qiáng)。另外,OADM自動(dòng)容災(zāi)模式不需要人工干預(yù),容災(zāi)響應(yīng)速度快,大大降低系統(tǒng)業(yè)務(wù)傳輸中斷帶來的經(jīng)濟(jì)損失。人工容災(zāi)模式在故障海纜維修期間,能夠充分保障沒有發(fā)生故障的海纜段業(yè)務(wù)維持正常傳輸,避免因維修導(dǎo)致業(yè)務(wù)傳輸中斷。本發(fā)明實(shí)施例披露的OADM方案應(yīng)用Latched2×2Bypass光開關(guān)和WDM光器件就可以實(shí)現(xiàn),相比于背景技術(shù)的容災(zāi)方案來說,本發(fā)明實(shí)施例提出的容災(zāi)解決方案成本低,光開關(guān)器件體積小,對結(jié)構(gòu)空間要求小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜度低,產(chǎn)品可靠性高。本發(fā)明實(shí)施例總體方案框圖如圖9所示,包括:光路系統(tǒng)(圖9上部大的實(shí)線框內(nèi))及控制電路(圖9下部大的實(shí)線框內(nèi))兩部分,這兩部分都集成在光分插復(fù)用光分支器器(OADMBU)內(nèi)部。光路系統(tǒng)包括:集成可控光開關(guān)OS的光分插復(fù)用器(OpticalAddDropMultiplexer,OADM)光模塊,耦合部分控制命令調(diào)制光信號功率的光分支器(coupler,CPL),對于命令控制的單波長調(diào)制方案特定波長的光濾波器也可以包括在光路中。其中包括光開關(guān)的OADM模塊的重要特性除了實(shí)現(xiàn)光波長穿通和上下功能外,還可以通過配置光開關(guān)的工作狀態(tài)實(shí)現(xiàn)Input-Output光路穿通和Add(上波光路)-Output光路穿通功能。后續(xù)實(shí)施例將對此進(jìn)行更詳細(xì)說明。對比圖9和圖3所示區(qū)別主要是:圖3所示為單側(cè),圖9所示為雙側(cè),兩側(cè)的光路是互為鏡像的,在后續(xù)實(shí)施例的說明中,僅對單側(cè)進(jìn)行說明,另一側(cè)不再贅述。在圖9中A、B為干路設(shè)備側(cè),C為支路設(shè)備側(cè)。圖9中光路系統(tǒng)的箭頭所示方向?yàn)楣饴分泄獾膫鞑シ较颉D9中控制電路的箭頭方向?yàn)樾盘柫飨???刂齐娐钒ǎ河糜跈z測輸入OADMBU的光功率的異常檢測電路(InputOpticalPowerDetector)、遠(yuǎn)程控制的命令接收和解調(diào)電路、微控制器(CommandReceiverandDemodulator,MCU)最小系統(tǒng)以及光開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路,電路供電來源于海纜系統(tǒng)供電。異常檢測電路用于自動(dòng)檢測光纜是否故障實(shí)現(xiàn)工作模式的自動(dòng)切換,命令接收和解調(diào)電路用于檢測是否有控制信號實(shí)現(xiàn)工作模式的手動(dòng)切換??刂齐娐穫?cè)還包含有:微控制器(MicroControlUnit,MCU),光開關(guān)的驅(qū)動(dòng)電路(OSDriver),以及為所有電氣電路供電的供電單元(PowerSupplytoAllElectricalCircuit)。各部分的具體功能在后續(xù)實(shí)施例中將進(jìn)行更詳細(xì)的說明。圖9中所示的光分支器有CPL1~CPL4,其中CPL1和CPL2與圖3中的是對應(yīng)的。圖3中的OADM與圖9中的OADM1對應(yīng),圖3中的CPL1、CPL2與圖9中的CPL1、CPL2對應(yīng)。可以參考圖3的單側(cè)方案的結(jié)構(gòu),對應(yīng)圖9中增加的一側(cè)的結(jié)構(gòu)與圖3中的結(jié)構(gòu)是相同的鏡像關(guān)系,在此不予贅述。以下實(shí)施例將就OADM的三種工作模式進(jìn)行更詳細(xì)的說明,如下:一、第一工作模式:正常工作時(shí),即:所有光纜都正常的情況下,采用第一工作模式工作。第一工作模式下,OADM光路配置如圖10所示,可以一并參考圖3,在圖10中1、2為輸入光信號即:干路光信號;其中,1承載下波業(yè)務(wù)可以稱為下波業(yè)務(wù)光信號,2承載穿通業(yè)務(wù)可以稱為穿通業(yè)務(wù)光信號;圖10中3、4為Add光信號即:上波光路光信號;其中,4承載上波業(yè)務(wù)可以稱為上波業(yè)務(wù)光信號,3作為Dummy光信號不承載業(yè)務(wù),可以稱為:Dummy光信號。在第一工作模式下,Dummy光信號3在OADM光路中環(huán)回到Drop光路與下波業(yè)務(wù)光信號1耦合組成下路傳輸光信號,Dummy光信號主要起功率均衡作用;Add光信號的4與穿通光信號2耦合成干路傳輸?shù)墓庑盘枺瑢?shí)現(xiàn)支路與干路的業(yè)務(wù)傳輸。從功率的角度來看上波業(yè)務(wù)光信號與下波業(yè)務(wù)光信號功率相同,Dummy光信號與穿通業(yè)務(wù)光信號功率相同;即:4與1的功率相同、2與3的功率相同。二、第二工作模式:當(dāng)干路發(fā)生斷路故障(ShuntFault)時(shí),此時(shí)OADM模塊Input端口輸入光功率丟失,采用第二工作模式工作。第二工作模式下,OADM光路配置如圖11所示,可以一并參考圖3和圖10,Add-Output光路為穿通狀態(tài),上波光信號4與Dummy光信號3組成完整光信號信號在光路中傳輸,Dummy光信號3替代了因故障而丟失的穿通業(yè)務(wù)光信號2,起到了功率均衡的作用,從而保證從支路端站的Add光路承載的業(yè)務(wù)能夠在光纜系統(tǒng)的干路正常傳輸,實(shí)現(xiàn)干路故障容災(zāi)。三、第三工作模式:當(dāng)支路發(fā)生ShuntFault故障時(shí),此時(shí)OADM模塊Add端口輸入光功率丟失,采用第三工作模式工作。在第三工作模式下,OADM光路配置成如圖12所示Input-Output光路穿通狀態(tài),下路光波信號1與穿通光波信號2組成完整的光信號信號在光纜中傳輸,實(shí)現(xiàn)支路故障容災(zāi)。通常為了不使下波業(yè)務(wù)信號傳輸?shù)礁陕范苏?,可以在發(fā)送端的登陸站終端(SubmarineLineTerminal,SLTE,即:海纜線路終端)設(shè)備對下波信號進(jìn)行擾碼處理,以達(dá)到傳輸業(yè)務(wù)保密的目的。以下將就本發(fā)明實(shí)施例的具體實(shí)現(xiàn)以及應(yīng)用場景進(jìn)行更詳細(xì)的說明。以下是本發(fā)明實(shí)施例的應(yīng)用環(huán)境說明如下:如圖13所示,以一纖對為例給出了一個(gè)集成OADMBU的海纜光傳輸系統(tǒng)模型,站點(diǎn)之間用采密集波分復(fù)用(DenseWavelengthDivisionMultiplexing,DWDM)光傳輸技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)傳送??梢员葘D13與圖3來確定圖3所示結(jié)構(gòu)的應(yīng)用環(huán)境。在圖13中,StationA、B、C為三個(gè)不同的登陸站,其中StationA和B為干路(Trunk)端站,傳輸業(yè)務(wù)量大,StationC為支路(Branch)端站,它與干路端站A、B之間傳輸業(yè)務(wù)量較小,通過OADMBU設(shè)備波長(波帶)上下與端站A、B進(jìn)行業(yè)務(wù)傳送,圖中RPT(Repeater)為海纜線路的光放大器,支路端站C的Add和Drop分別表示上波和下波光路。圖13中箭頭方向均為光信號的傳播方向。登陸站點(diǎn)A、B、C配置有承載業(yè)務(wù)的SLTE(SubmarineLineTerminal,海纜線路終端)設(shè)備,海纜系統(tǒng)水下設(shè)備供電設(shè)備(PowerFeedingEquipment,PFE),用于線路監(jiān)控的海底管線監(jiān)測(submarinelinemonitor,SLM)設(shè)備以及用于整個(gè)海纜系統(tǒng)運(yùn)維的海纜網(wǎng)管系統(tǒng)(SubmarineNetworkManagementSystem,SNMS)網(wǎng)管設(shè)備。以下為本發(fā)明實(shí)施例光路說明如下:本發(fā)明光路如圖14所示,圖中A、B、C表示OADMBU的三個(gè)端口,分別與海纜系統(tǒng)三個(gè)端站StationA、B、C相連??梢徊⒖紙D7、圖9以及圖13。在圖14中,OADMBU光路集成四個(gè)Latched(鎖定)2×2Bypass(旁路)光開關(guān),四個(gè)光開關(guān)只有兩種固定的工作狀態(tài),狀態(tài)一:端口1-3連通,端口2-4連通,狀態(tài)二:端口3-4連通(端口1-3斷開,端口2-4斷開),Latched光開關(guān)正常工作時(shí)鎖定在其中的一個(gè)工作狀態(tài),只有受到有效驅(qū)動(dòng)時(shí)工作狀態(tài)才發(fā)生改變,其他任何情況下均保持原來的工作狀態(tài)。圖14中,三端口的WDM光器件實(shí)現(xiàn)OADM光波長(或波帶)上下,OADM模塊輸入端口可以采用1∶10寬帶光耦合器耦合出部分光功率輸入到光探測器PD,PD用來檢測OADM模塊輸入光功率。另外PD還可以用了接收來自登陸站發(fā)送的控制命令,后續(xù)實(shí)施例中將對控制電路部分給出更詳細(xì)說明。基于圖14,參考圖9以及圖13、圖7及其說明部分,其中圖7是圖14的左半部分,圖14的右半部分是與左半部分成鏡像對稱的光路,本發(fā)明實(shí)施例對此不作贅述。以下為本發(fā)明實(shí)施例控制電路說明如下:本發(fā)明實(shí)施例的控制電路可以包含三部分:如圖15所示,輸入光功率異常檢測電路(左上部分),控制命令解調(diào)電路(左下部分)以及微控制器(Micro-controlUnit,MCU)和光開關(guān)的驅(qū)動(dòng)電路,光開關(guān)1~N是OADM內(nèi)的光開關(guān),可以參考圖14。圖15中,R1,R2,R3和輸入光功率檢測電路組成輸入光功率異常檢測電路,可以參考圖5及其說明;在該電路中,R1為采樣電阻,光探測器PD接收到的輸入光功率越高,在R1上產(chǎn)生光電流越大,相應(yīng)的電壓降就越大;反之,當(dāng)光探測器沒有輸入光功率時(shí),PD自身的暗電流很小,在R1上的電壓降也越小,包含在光功率檢測電路中的放大電路和比較電路,可以由此得到電平觸發(fā)信號,定義為當(dāng)輸入平均光功率正常時(shí)輸出為低電平,當(dāng)輸入光功率異常時(shí)時(shí)輸出高電平。該觸發(fā)中斷信號發(fā)送到MCU,MCU通過驅(qū)動(dòng)電路向光開關(guān)發(fā)出驅(qū)動(dòng)信號,驅(qū)動(dòng)相應(yīng)光開光變換工作狀態(tài)。另一部分R4,R5和U1組成跨阻抗放大器,可一并參考圖6及其說明;在圖15中,PD將光信號轉(zhuǎn)換為電信號后,通過后續(xù)的控制命令解調(diào)電路將調(diào)制在光信號上的控制命令解調(diào)出來,發(fā)送給MCU,MCU通過驅(qū)動(dòng)電路向光開光發(fā)出驅(qū)動(dòng)信號,驅(qū)動(dòng)相應(yīng)光開光變換工作狀態(tài)。海纜系統(tǒng)正常工作時(shí),默認(rèn)配置為自動(dòng)容災(zāi)模式,干路通過OADMBU穿通波長(波帶)承載業(yè)務(wù)傳輸,干路和支路通過OADMBU上、下波長(波帶)承載業(yè)務(wù)傳輸,這樣干路傳輸業(yè)務(wù)不必經(jīng)過支路繞接,可最大限度地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)保密傳輸。以下實(shí)施例將就各種工作模式下光開關(guān)的切換進(jìn)行更詳細(xì)的說明。一、干路發(fā)生斷路(ShuntFault)故障時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)容災(zāi):如圖16A和16B所示,其中圖16B為圖16A的OADM內(nèi)部結(jié)構(gòu),請一并參閱圖13和圖15,當(dāng)海纜系統(tǒng)在OADMBU相鄰左側(cè)(即與OANMBU左側(cè)的PRT之間)發(fā)生斷路故障(包括光纜斷路(CableCut)或光纖斷路(FiberCut),圖16A和圖16B叉所示位置)時(shí),故障側(cè)輸入光丟失,OADMBU內(nèi)部輸入光功率檢測電路檢測到輸入端口光功率低于預(yù)置門限,則產(chǎn)生觸發(fā)中斷信號發(fā)送到MCU,MCU接收到中斷信號后輸出控制信號驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的光開關(guān)動(dòng)作,改變光路的傳輸路徑,實(shí)現(xiàn)OADMBU自動(dòng)容災(zāi)功能。圖16A給出了干路故障時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)容災(zāi)實(shí)施例,圖16B中左下側(cè)光開關(guān)(第二光開關(guān))工作狀態(tài)改變(從狀態(tài)一變?yōu)闋顟B(tài)二),第二光開關(guān)狀態(tài)改變前與改變后的光路傳輸可以參考圖7及其說明。改變前光路請參考圖11,改變后光路參閱圖12,開光狀態(tài)及光信號的流向請參閱圖7及其說明。同理,當(dāng)OADMBU相鄰右側(cè)發(fā)生斷路故障時(shí),圖16中右下側(cè)光開關(guān)工作狀態(tài)發(fā)生改變,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)容災(zāi)功能,與OADMBU相鄰左側(cè)發(fā)生斷路故障時(shí)互為鏡像對稱,在此不再贅述。二、支路發(fā)生ShuntFault故障時(shí)的自動(dòng)容災(zāi):如圖圖17A和圖17B所示,其中圖17B為圖17A的OADM內(nèi)部結(jié)構(gòu),請一并參閱圖13和圖15,給出了支路斷路故障時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)容災(zāi)的實(shí)施例。在OADMBU內(nèi)部電路檢測到支路上波光路輸入光功率丟失,觸發(fā)中斷信號,MCU通過驅(qū)動(dòng)電路改變圖17B中上邊兩個(gè)光開關(guān)的工作狀態(tài)。改變工作狀態(tài)以后,光路參閱圖12,開光狀態(tài)及光信號的流向請參閱圖7,這時(shí)下波光信號與穿通光信號一起在干路中傳輸,補(bǔ)充了上波光信號丟失的光功率,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)容災(zāi)功能。另外,需說明的是,當(dāng)支路發(fā)生故障自動(dòng)容災(zāi)時(shí),干路端站的SLTE設(shè)備原下波業(yè)務(wù)會(huì)發(fā)送到干路的端站B,這種情況下可以在SLTE終端相應(yīng)波長通道加擾碼的方式來避免原干路到支路業(yè)務(wù)傳輸泄密。三、通過端站下發(fā)控制命令實(shí)現(xiàn)人工容災(zāi):如圖18A和圖18B所示,當(dāng)系統(tǒng)在OADMBU非相鄰跨段發(fā)生斷纜故障(包括CableCut或FiberCut)時(shí)(圖18A所示叉位置),調(diào)整干路端站供電PFE電源參數(shù),海纜系統(tǒng)水下產(chǎn)品仍能正常供電,這時(shí)RPT輸出自發(fā)輻射ASE噪聲光會(huì)補(bǔ)充部分損失的光功率,會(huì)導(dǎo)致OADMBU輸入光功率檢測電路檢測到輸入端口輸入光功率高于預(yù)置門限值,這種情況下OADMBU不會(huì)主動(dòng)作出光路配置改變的操作。如果此時(shí)上波業(yè)務(wù)與ASE噪聲合在一起能夠維持正常傳輸,則此時(shí)可以不需要作容災(zāi)處理,這樣能保證了業(yè)務(wù)傳輸非人為引起中斷。如果上波業(yè)務(wù)與ASE噪聲合在一起不能夠維持正常傳輸,即非故障側(cè)站點(diǎn)之間的業(yè)務(wù)傳輸出現(xiàn)劣化甚至中斷(端站會(huì)告警),此時(shí)維護(hù)人員可以將系統(tǒng)從自動(dòng)容災(zāi)切換到人工容災(zāi)模式,具體如下:選擇端站并通過端站下發(fā)控制命令到OADMBU,OADMBU接收到來自端站的控制命令后,經(jīng)過光電轉(zhuǎn)換、解調(diào)電路等還原控制命令輸入MCU,MCU將控制命令轉(zhuǎn)化為光開關(guān)控制的驅(qū)動(dòng)信號,驅(qū)動(dòng)相應(yīng)光開關(guān)進(jìn)行狀態(tài)切換,從而實(shí)現(xiàn)人工容災(zāi)。另一方面,海纜系統(tǒng)發(fā)生故障并且需要對故障側(cè)海纜進(jìn)行維修時(shí),維護(hù)人員可以首先從端站下發(fā)控制命令到OADMBU,將故障側(cè)切換到接地以確保安全維修,圖18B給出了故障海纜維修期間電連接配置,即:OADMBU執(zhí)行電切換后的系統(tǒng)電連接配置(粗線示意),由于故障海纜維修期間RPT掉電不再發(fā)出ASE噪聲光,OADMBU檢測到輸入光功率異常,自動(dòng)容災(zāi)模式下OADM切換到第二工作模式實(shí)現(xiàn)支路容災(zāi),另一方面,也可以人工從端站下發(fā)控制命令對OADMBU光路進(jìn)行配置以實(shí)現(xiàn)容災(zāi)。圖18A給出了干路斷纜故障維修時(shí)的人工容災(zāi)情形,圖18A中虛線箭頭方向(螺紋曲線指向示意)為三條可能的命令發(fā)送路徑,只要選擇其中一條路徑發(fā)送控制命令即可。在參閱圖18A和圖18B時(shí),可以一并參考圖16A及其說明。以上實(shí)施例的舉例,均采用對輸入的光功率進(jìn)行檢測來確定是否發(fā)送了斷路,實(shí)際上檢測是否發(fā)生了斷路的方式還有很多,以下本發(fā)明實(shí)施例給出了另一種實(shí)現(xiàn)方案,采用光纖完整性識別信號來實(shí)現(xiàn)斷路檢測,光纖完整性識別信號可以為業(yè)務(wù)光調(diào)頂信號,或者為特定光波長指示信號或其他OADMBU能夠識別的信號。具體如下:請參閱圖19所示螺旋紋指示位置,端站產(chǎn)生光纖完整性識別信號并合成到光纖傳輸信號中。那么,當(dāng)OADMBU檢測到輸入光信號中包含的光纖完整性識別信號,則可以判斷海纜線路正常。當(dāng)檢測不到輸入光纖中的光纖完整性信號,則可以認(rèn)為對應(yīng)光路發(fā)生故障。在確定故障以后,可以產(chǎn)生中斷觸發(fā)信號到MCU,MCU通過驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)相應(yīng)光開光進(jìn)行狀態(tài)切換,從而實(shí)現(xiàn)OADMBU自動(dòng)容災(zāi)。圖19所示結(jié)構(gòu)可以參考圖16A的結(jié)構(gòu)說明。光纖完整性信號檢測電路如圖20所示,左邊大的實(shí)線框部分,包括:光纖完整性信號輸入接口、光纖完整性信號檢測電路。光信號從光纖完整性信號輸入接口進(jìn)入,經(jīng)過光纖完整性信號檢測電路檢測確定是否包含光纖完整性識別信號,并將結(jié)果發(fā)送給微控制器。微控制器器接收到結(jié)果以后獲知是否有故障以及故障位置,然后通過驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)相應(yīng)光開關(guān)改變狀態(tài)。微控制器的具體控制,可以參考圖15其說明部分。本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種光分插復(fù)用光分支器的使用方法,如圖21所示,包括:2101:本發(fā)明實(shí)施例提供的圖3、圖6或者圖9這類包含控制命令解調(diào)電路的光分插復(fù)用光分支器進(jìn)行光通信傳輸;2102:在本發(fā)明實(shí)施例提供的包含上述控制命令解調(diào)電路的光分插復(fù)用光分支器進(jìn)行光通信傳輸過程中,若干路出現(xiàn)故障;則向上述控制命令解調(diào)電路發(fā)出預(yù)定的控制命令,使上述控制命令解調(diào)電路向控制電路發(fā)送控制信號,使控制電路向光開關(guān)發(fā)送控制指令將光開關(guān)的工作模式切換為第二工作模式;若支路故障;則向上述控制命令解調(diào)電路發(fā)出預(yù)定的控制命令,使上述控制命令解調(diào)電路向控制電路發(fā)送控制信號,使控制電路向光開關(guān)發(fā)送控制指令將光開關(guān)的工作模式切換為第三工作模式。上述故障是實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生的故障并且需要進(jìn)行維修的狀態(tài),所以上述故障包括:接收端接收不到光信號產(chǎn)生告警;或者,需要執(zhí)行電切換進(jìn)行故障維修。本發(fā)明實(shí)施例給出了綜合自動(dòng)容災(zāi)、手動(dòng)容災(zāi)以及故障恢復(fù)的實(shí)現(xiàn)方案,工作原理描述如下:集成OADMBU的海纜系統(tǒng)正常工作時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置為自動(dòng)容災(zāi)模式;在系統(tǒng)故障維修期間或自動(dòng)容災(zāi)效果不佳時(shí),維護(hù)人員通過網(wǎng)管將系統(tǒng)設(shè)置為人工容災(zāi)模式,具體為:從端站下發(fā)控制命令優(yōu)化OADM光路配置,從而最終達(dá)到優(yōu)化容災(zāi)效果的目的。當(dāng)海纜系統(tǒng)發(fā)生ShuntFault故障時(shí),OADMBU內(nèi)部輸入光功率檢測電路檢測到OADM模塊的輸入端口光功率低于預(yù)置門限,實(shí)時(shí)產(chǎn)生輸入光功率異常告警,該告警信號作為觸發(fā)中斷信號發(fā)送到MCU,MCU接收到中斷觸發(fā)信號后立即產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)信號控制集成在OADM內(nèi)部的相應(yīng)的光開關(guān)進(jìn)行狀態(tài)切換。當(dāng)干路發(fā)生故障時(shí),將OADMBU內(nèi)部配置成Add-Output連通實(shí)現(xiàn)支路自動(dòng)容災(zāi)(對應(yīng)圖11光路),當(dāng)支路發(fā)生故障時(shí),將OADMBU內(nèi)部配置成Input-Output連通實(shí)現(xiàn)干路自動(dòng)容災(zāi)(對應(yīng)圖12光路)。當(dāng)海纜系統(tǒng)發(fā)生ShuntFault故障時(shí),如果OADMBU內(nèi)部輸入光功率檢測電路沒有檢測到輸入光功率異常,OADMBU不會(huì)主動(dòng)進(jìn)行自動(dòng)容災(zāi),通常這種場景是海纜系統(tǒng)干路光放大器(Repeater,RPT)之間發(fā)生ShuntFault故障,端站供電設(shè)備(PowerFeedingEquipment,PFE)供電電源仍然能夠向RPT供電,這將導(dǎo)致RPT產(chǎn)生的ASE噪聲沿著海底光纜線路傳輸?shù)絆ADMBU。在自動(dòng)容災(zāi)模式下,ASE噪聲與Add光路上波信號合成光波信號在干路中傳輸,這種場景類似于在OADMBU內(nèi)部集成光放大器,如果上波業(yè)務(wù)能夠維持正常傳輸則不需要進(jìn)行系統(tǒng)容災(zāi),端站之間業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)傳輸也不會(huì)中斷,OADMBU容災(zāi)的及時(shí)性得到保障。如果上波業(yè)務(wù)不能維持正常傳輸,接收端的端站會(huì)告警,這時(shí)需要啟動(dòng)人工容災(zāi)模式,通過端站網(wǎng)管向OADMBU發(fā)送控制命令,將OADMBU光路人為配置成Add-Output連通,從而實(shí)現(xiàn)人工容災(zāi)。另一方面當(dāng)海纜系統(tǒng)發(fā)生故障需要維修時(shí),首先通過具有電切換功能的分支單元(powerswitchingbranchingunit,PSBU)將故障海纜端切換到接地,這時(shí)發(fā)生故障的海纜段的RPT掉電不再產(chǎn)生ASE噪聲,OADMBU干路輸入端接收不到光信號,自動(dòng)容災(zāi)模式啟動(dòng),進(jìn)入到第一工作模式。如果上波業(yè)務(wù)不能進(jìn)行正常傳輸,這時(shí)需要通過人工容災(zāi)模式配置OADMBU光路,確保故障維修期間Add光路業(yè)務(wù)能夠維持正常傳輸。無論是自動(dòng)容災(zāi)模式還是人工容災(zāi)模式,當(dāng)系統(tǒng)故障維修完成恢復(fù)正常供電后,OADMBU檢測到輸入光功率正常,產(chǎn)生中斷信號給MCU,MCU驅(qū)動(dòng)集成在OADM中的光開光進(jìn)行狀態(tài)切換,將系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)(光路對應(yīng)圖10)。本發(fā)明實(shí)施例方法流程如圖22所示的OADMBU容災(zāi)方案流程圖,包括如下步驟:2201:海纜系統(tǒng)故障發(fā)生;2202:OADMBU內(nèi)部監(jiān)測輸入光是否異常,如果是,進(jìn)入2203,如果否,進(jìn)入2207;本步驟具體檢測方案可以參考前述實(shí)施例中關(guān)于檢測電路的說明。2203:OADMBU執(zhí)行自動(dòng)容災(zāi)切換;自動(dòng)容災(zāi)切換的方案可以參考前述實(shí)施例中OADMBU內(nèi)部控制電路以及光開關(guān)狀態(tài)切換的說明。2204:系統(tǒng)故障維修;2205:OADMBU內(nèi)部監(jiān)測輸入光是否異常,如果是,進(jìn)入2206,否則進(jìn)入2204;2206:OADMBU執(zhí)行自動(dòng)恢復(fù)切換。2207:確定非故障側(cè)站點(diǎn)之間是否出現(xiàn)業(yè)務(wù)中斷,或是否準(zhǔn)備否執(zhí)行維修,如是,進(jìn)入2208,否則進(jìn)入2202。2208:從端站向OADMBU發(fā)送人工容災(zāi)切換命令,使OADMBU執(zhí)行人工容災(zāi)切換。本步驟中人工容災(zāi)切換的實(shí)現(xiàn)可以參考前述實(shí)施例中人工容災(zāi)的具體實(shí)現(xiàn)的說明。2209:系統(tǒng)故障維修;2210:OADMBU內(nèi)部監(jiān)測輸入光是否異常;如果是,進(jìn)入2209,否則進(jìn)入2211;本步驟具體檢測方案可以參考前述實(shí)施例中關(guān)于檢測電路的說明。2211:從端站向OADMBU發(fā)送人工容災(zāi)切換命令,OADMBU執(zhí)行人工恢復(fù)切換。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實(shí)現(xiàn)上述各方法實(shí)施例中的全部或部分步驟是可以通過程序來指令相關(guān)的硬件完成,相應(yīng)的程序可以存儲于一種計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)中,上述提到的存儲介質(zhì)可以是只讀存儲器,磁盤或光盤等。以上僅為本發(fā)明較佳的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明實(shí)施例揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)該以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。