專利名稱:時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)及其傳輸方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及的是一種光纖通信技術(shù)領(lǐng)域的系統(tǒng)及其傳輸方法,具體是一種時分復(fù) 用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)及其傳輸方法。
背景技術(shù):
時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)提供光線路終端和多個光網(wǎng)絡(luò)單元的連接,共享光線路終端 和遠端節(jié)點之間的光纖媒質(zhì),在節(jié)省成本的同時,可以提供高帶寬的數(shù)據(jù)傳輸,為當前快速 增長的接入網(wǎng)帶寬需求提供了一種有力的解決方法。但是其有限的時隙資源限制了無源光 網(wǎng)絡(luò)的光網(wǎng)絡(luò)單元數(shù)目,為此對時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)的升級研究應(yīng)運而生,為無源光網(wǎng)絡(luò) 的系統(tǒng)擴容提供了一種可能。將波長資源利用起來,對時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)進行升級的方 案已被提出,但是由于時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)很成熟,在國內(nèi)被大量部署,而波分復(fù)用技 術(shù)的引入對光網(wǎng)絡(luò)單元提出了更高的要求,因此系統(tǒng)成本較高,實現(xiàn)平滑升級困難。而頻譜 幅度編碼碼分復(fù)用技術(shù)對時隙透明,具有靈活接入和異步傳輸?shù)膬?yōu)點,將其利用起來對現(xiàn) 已商用的無源光網(wǎng)絡(luò)升級是有益的選擇。經(jīng)過對現(xiàn)有技術(shù)文獻的檢索發(fā)現(xiàn),斯坦福大學(xué)的研究小組Fu-Tai An等 人在《IEEE Optical Communications (光通信)》上發(fā)表了題為 “ SUCCESS-HP0N ANext-Generation Optical Access Architecture for Smooth Migration from TDM—PON to WDM-PON(SUCCESS混合無源光網(wǎng)絡(luò)用于時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)到波分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)的 平滑遷移的下一代光接入架構(gòu))”的文章,該文提出了一種時分復(fù)用/波分復(fù)用的混合無源 光網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在本結(jié)構(gòu)中利用樹形的時分復(fù)用和環(huán)形的波分復(fù)用構(gòu)成了時分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)和波 分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)共存的混合無源光網(wǎng)絡(luò),從而增加了無源光網(wǎng)絡(luò)中的接入用戶數(shù)目,但是該技 術(shù)中的波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)部分用戶成本較高,升級壓力較大。進一步經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn),SatoshiYoshima 等人在《Journal of Lightwave 1^^1101(^7(光波技術(shù)雜志)》上發(fā)表 了題為 “10Gb/s-Based PON Over OCDMA Uplink Burst Transmission Using SSFBG Encoder/Multi-Port Decoder and Burst-Mode Receiver (利用超結(jié)構(gòu)布拉格光纖光柵編碼器/多口解碼器和突發(fā)模式接收器實現(xiàn)10( / s光碼分多址接入無源光網(wǎng)絡(luò)上行突發(fā)傳輸)”的文章,該文獻提出了一種針對時分復(fù)用無 源光網(wǎng)絡(luò)的升級結(jié)構(gòu),在該結(jié)構(gòu)中,光線路終端只引用了基于多口的光碼分復(fù)用編碼解碼 器,實現(xiàn)對不同信號同時進行不同的編碼,增加接入用戶數(shù)目的同時,節(jié)省了需要的光碼分 復(fù)用編碼解碼器數(shù)目,但是該技術(shù)仍然是對單個光網(wǎng)絡(luò)單元進行單獨的編碼,每個光網(wǎng)絡(luò) 單元還是需要一組光碼分復(fù)用編碼解碼器,并且需要超短脈沖光源,所以系統(tǒng)擴容成本仍 然很高。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明針對現(xiàn)有技術(shù)存在的上述不足,提供一種時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)及 其傳輸方法,不再將光正交碼看作區(qū)分各個光網(wǎng)絡(luò)單元的一維資源,而是將其利用在傳輸饋線光纖前后兩端,將其作為一種虛擬的傳輸媒質(zhì)來利用。當部署的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò) 的時隙資源已經(jīng)被光網(wǎng)絡(luò)單元用盡時,在其遠端節(jié)點處進行光正交編碼的處理,就可以在 此無源光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中再添加進同樣一組光網(wǎng)絡(luò)單元,這一組光網(wǎng)絡(luò)單元和以前部署的一組 光網(wǎng)絡(luò)單元是重復(fù)時隙的,為了在單個光纖中傳輸,這組新添加的光網(wǎng)絡(luò)單元在遠端節(jié)點 處進行相似的光正交編碼的處理,碼分復(fù)用技術(shù)的特性使得在接收端能夠?qū)⑼粫r隙但是 不同正交碼的光網(wǎng)絡(luò)單元區(qū)分。因此在現(xiàn)有信號的光譜條件下,有多少組光正交碼,就可以 對時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)進行多少倍的光網(wǎng)絡(luò)用戶容量升級。在運用頻譜幅度編碼光碼分復(fù) 用技術(shù)時,編碼過程對光信號的時隙和碼率是透明的,因此不需要改變現(xiàn)有的無源光網(wǎng)絡(luò) 的光線路終端和光網(wǎng)絡(luò)單元,所以可以實現(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級。本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的本發(fā)明涉及一種時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng),包括光線路終端、饋線光纖、遠 端節(jié)點和若干光網(wǎng)絡(luò)單元,其中光線路終端的輸出端和輸入端分別與饋線光纖的一端連 接并接收來自遠端節(jié)點的待發(fā)送或待接收的光信號,遠端節(jié)點分別與若干個光網(wǎng)絡(luò)單元相 連并分配各路光信號或接受光網(wǎng)絡(luò)單元的信號處理結(jié)果。所述的光線路終端包括第一光分路器、若干個第一光碼分復(fù)用編碼解碼器和若 干個光收發(fā)模塊,其中第一光分路器分別和饋線光纖的一端以及第一光碼分復(fù)用編碼解 碼器連接并傳輸若干路經(jīng)過頻譜幅度編碼的上行復(fù)用信號,第一光碼分復(fù)用編碼解碼器和 光收發(fā)模塊連接并傳輸編碼前或解碼后的高速光信號。所述的光收發(fā)模塊由第一光環(huán)行器、終端光源、第一調(diào)制器和光探測器組成,其 中第一光環(huán)行器分別與第一調(diào)制器和第一光碼分復(fù)用編碼解碼器連接并傳輸下行時分復(fù) 用信號,第一光環(huán)行器和光探測器連接并傳輸經(jīng)過頻譜幅度解碼的上行時分復(fù)用信號。所述的遠端節(jié)點包括第二光分路器、第三光分路器和若干個第二光碼分復(fù)用編 碼解碼器,其中饋線光纖和第二光分路器連接,第二光分路器再和第二光碼分復(fù)用編碼解 碼器連接,均傳輸若干路經(jīng)過頻譜幅度編碼的下行時分復(fù)用信號,第二光碼分復(fù)用編碼解 碼器和第三光分路器連接傳輸經(jīng)過頻譜幅度解碼的下行時分復(fù)用信號,第二光碼分復(fù)用編 碼解碼器和第二光分路器連接傳輸經(jīng)過頻譜幅度編碼的上行時分復(fù)用信號。所述的光網(wǎng)絡(luò)單元包括第二光環(huán)行器、網(wǎng)絡(luò)光源、第二調(diào)制器和網(wǎng)絡(luò)探測器,其 中第二光環(huán)行器分別與遠端節(jié)點和網(wǎng)絡(luò)探測器連接并傳輸經(jīng)過頻譜幅度編碼的下行時分 復(fù)用信號,網(wǎng)絡(luò)光源和第二調(diào)制器連接傳輸無信號的寬帶光,第二調(diào)制器和第二光環(huán)行器 連接并傳輸調(diào)制在寬帶光源上的光信號。本發(fā)明涉及的上述時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)的傳輸方法,包括以下步驟第一步,光收發(fā)模塊的光信號或若干個光網(wǎng)絡(luò)單元的光信號,發(fā)送到光碼分復(fù)用 編碼解碼器進行編碼,得到經(jīng)過相同頻譜幅度編碼的多路復(fù)用信息;所述的光線路終端的光信號是多路時分復(fù)用信號。所述的若干個光網(wǎng)絡(luò)單元的光信號是單路時分復(fù)用信號,時隙不重疊。所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器對光信號的頻譜編碼,不改變光信號時域脈沖形 狀。第二步,將第一步得到的經(jīng)過正交頻譜幅度編碼的多路復(fù)用信號傳輸?shù)降谝还夥?路器或者第二光分路器和來自其他光碼分復(fù)用編碼解碼器輸出的多路復(fù)用信號耦合,得到多個光收發(fā)模塊或者多個光分路器傳輸?shù)慕?jīng)耦合的相同速率或不同速率的同步或異步信 號;所述的多個光收發(fā)模塊或者多個光分路器中的信號之間是同步信號,或者是異步 信號;是相同速率信號,或者是不同速率信號。第三步,將第二步得到的第一光分路器或第二光分路器耦合起來的信息經(jīng)饋線光 纖傳輸?shù)降诙夥致菲骰虻谝还夥致菲鬟M行分光,得到耦合后再分光的信息;第四步,經(jīng)第三步得到的分光后的信息傳輸給第二光碼分復(fù)用編碼解碼器或第一 光碼分復(fù)用編碼解碼器進行解碼,得到只包括本目的光分路器或者本目的光收發(fā)模塊的 多路復(fù)用信息;所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器對光信號的頻譜編碼,不改變光信號時域脈沖形 狀。所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器中的信號是同步信號,或者是異步信號。是相同速 率信號,或者是不同速率信號。第五步,將第四步得到的解碼后的多路復(fù)用信號傳輸,經(jīng)光分路器后得到單路復(fù) 用信號傳輸給與之相對應(yīng)的各個光網(wǎng)絡(luò)單元,或者將解碼后的多路復(fù)用信號直接傳輸給光 收發(fā)模塊。所述的光線路終端收發(fā)模塊的光信號是時分復(fù)用信號。所述的光網(wǎng)絡(luò)單元的光信號是時分復(fù)用信號。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果將光碼分復(fù)用編碼解碼器直接配置 在饋線光纖兩端,對多路復(fù)用信號進行一樣的頻譜幅度編/解碼處理,不需要為每個光網(wǎng) 絡(luò)單元都配置一對光碼分復(fù)用編碼解碼器;對現(xiàn)有的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)兼容,對傳 輸?shù)墓庑盘柾该?,可以實現(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級,且升級成本低。
圖1為實施例的系統(tǒng)組成圖。
具體實施例方式下面對本發(fā)明的實施例作詳細說明,本實施例在以本發(fā)明技術(shù)方案為前提下進行 實施,給出了詳細的實施方式和具體的操作過程,但本發(fā)明的保護范圍不限于下述的實施 例。如圖1所示,本實施例包括光線路終端1、饋線光纖2、遠端節(jié)點3、和9個光網(wǎng)絡(luò) 單元4-12,而光線路終端1包括第一光分路器101、第一光碼分復(fù)用編碼解碼器102-104、和 光收發(fā)模塊105-107,光收發(fā)模塊105包括終端光源1051、第一調(diào)制器1052、第一光環(huán)行器 1053和光探測器IOM ;遠端節(jié)點3包括第二光分路器301、遠端節(jié)點光碼分復(fù)用/解碼器 302-304、和光分路器305-307 ;光網(wǎng)絡(luò)單元4包括網(wǎng)絡(luò)光源401、第二調(diào)制器402、光網(wǎng)絡(luò)單 元光探測器403、第二光環(huán)行器404。其中光收發(fā)模塊105的輸出輸入端和第一光碼分復(fù)用 編碼解碼器102相連傳輸三路時分復(fù)用信息,光收發(fā)模塊106的輸出輸入端和第一光碼分 復(fù)用編碼解碼器103相連傳輸三路時分復(fù)用信息,光收發(fā)模塊107的輸出輸入端和第一光 碼分復(fù)用編碼解碼器104相連傳輸三路時分復(fù)用信息,第一光碼分復(fù)用編碼解碼器102、第一光碼分復(fù)用編碼解碼器103和第一光碼分復(fù)用編碼解碼器104分別與第一光分路器101 相連分別傳輸各自頻譜幅度編/解碼的3路時分復(fù)用信息,第一光分路器通過饋線光纖2 與第二光分路器301相連傳輸整個無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)的信息,第二光分路器301分別和 第二光碼分復(fù)用編碼解碼器302、第二光碼分復(fù)用編碼解碼器303和第二光碼分復(fù)用編碼 解碼器304相連傳輸分光后或耦合前的信息,第二光碼分復(fù)用編碼解碼器302和光分路器 305相連傳輸解碼后或編碼前之包括光用戶單元4-6的信息,第二光碼分復(fù)用編碼解碼器 303和光分路器306相連傳輸解碼后或編碼前之包括光用戶單元7-9的信息,第二光碼分 復(fù)用編碼解碼器304和光分路器307相連傳輸解碼后或編碼前之包括光用戶單元10-12 的信息,光分路器305分別和光網(wǎng)絡(luò)單元4的輸入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元4接收和發(fā) 射的信息、和光網(wǎng)絡(luò)單元5的輸入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元5接收或發(fā)射的信息、和光網(wǎng) 絡(luò)單元6的輸入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元6接收或發(fā)射的信息,光分路器306分別和光 網(wǎng)絡(luò)單元7的輸入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元7接收和發(fā)射的信息、和光網(wǎng)絡(luò)單元8的輸 入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元8接收或發(fā)射的信息、和光網(wǎng)絡(luò)單元9的輸入輸出端相連傳 輸光網(wǎng)絡(luò)單元9接收或發(fā)射的信息,光分路器307分別和光網(wǎng)絡(luò)單元10的輸入輸出端相連 傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元10接收和發(fā)射的信息、和光網(wǎng)絡(luò)單元11的輸入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單 元11接收或發(fā)射的信息、和光網(wǎng)絡(luò)單元12的輸入輸出端相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)單元12接收或發(fā) 射的信息。光收發(fā)模塊105的輸出輸入端在其內(nèi)部和第一光分路器1053相連傳輸光收發(fā) 模塊輸出或輸入的信息,第一光分路器1053和第一調(diào)制器1052相連傳輸三路下行時分復(fù) 用信號,第一調(diào)制器1052和終端光源1051相連,傳輸沒有調(diào)制信號的寬帶光,第一光分路 器1053和光線路路終端光探測器IOM相連傳輸三路上行時分復(fù)用信號。光網(wǎng)絡(luò)單元4的 輸入輸出端在其內(nèi)部和光網(wǎng)絡(luò)用戶光環(huán)行器404相連傳輸光網(wǎng)絡(luò)用戶接受或發(fā)射的信息, 第二光環(huán)行器404和光網(wǎng)絡(luò)單元光探測器403相連傳輸單路下行時分復(fù)用信號,第二光環(huán) 行器404和第二調(diào)制器402相連傳輸單路上行時分復(fù)用信號,第二調(diào)制器402和網(wǎng)絡(luò)光源 401相連傳輸沒有調(diào)制信號的寬帶光。本實施例涉及的上述時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)的傳輸方法,包括以下步驟當光線路終端向光網(wǎng)絡(luò)單元傳輸三路異步時隙重疊的時分復(fù)用光信號時第一步,光收發(fā)模塊105輸出的三路時分復(fù)用光信號發(fā)送到光線路光碼分復(fù)用編 碼解碼器102進行編碼,得到經(jīng)過相同頻譜幅度編碼的三路時分復(fù)用信息;所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器對光信號的頻譜編碼,不改變光信號時域脈沖形 狀。第二步,將第一步得到的經(jīng)過頻譜幅度編碼的三路時分復(fù)用信號傳輸?shù)降谝还夥?路器101和來自光碼分復(fù)用編碼解碼器103、光碼分復(fù)用編碼解碼器104輸出的不同頻譜幅 度編碼的三路時分復(fù)用信號進行耦合,得到三個光收發(fā)模塊傳輸?shù)臅r隙重疊的耦合在一起 的信息;所述的三個光收發(fā)模塊輸出的信號之間是同步信號,或者是異步信號。第三步,將第二步得到的三個光收發(fā)模塊傳輸?shù)臅r隙重疊的耦合在一起的信息經(jīng) 饋線光纖2傳輸?shù)竭h端節(jié)點3的第二光分路器301進行分光,得到耦合后再分光的信息;第四步,經(jīng)第三步得到的分光后的三路信息一路傳輸給第二光碼分復(fù)用編碼解碼 器302進行解碼,得到只包括光網(wǎng)絡(luò)用戶4-6的三路時分復(fù)用信息;一路傳輸給第二光碼分復(fù)用編碼解碼器303進行解碼,得到只包括光網(wǎng)絡(luò)用戶7-9的三路時分復(fù)用信息;一路 傳輸給第二光碼分復(fù)用編碼解碼器304進行解碼,得到只包括光網(wǎng)絡(luò)用戶10-12的三路時 分復(fù)用信息。所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器對光信號的頻譜編碼,不改變光信號時域脈沖形 狀。第五步,將第四步得到的經(jīng)第二光碼分復(fù)用編碼解碼器302解碼后的三路時分復(fù) 用信號傳輸,經(jīng)光分路器304分光后傳輸給與之相對應(yīng)的三個光網(wǎng)絡(luò)單元4-6 ;將第四步得 到的經(jīng)第二光碼分復(fù)用編碼解碼器303解碼后的三路時分復(fù)用信號傳輸,經(jīng)光分路器304 分光后傳輸給與之相對應(yīng)的三個光網(wǎng)絡(luò)單元7-9 ;將第四步得到的經(jīng)第二光碼分復(fù)用編碼 解碼器305解碼后的三路時分復(fù)用信號傳輸,經(jīng)光分路器304分光后傳輸給與之相對應(yīng)的 三個光網(wǎng)絡(luò)單元10-12。當光網(wǎng)絡(luò)單元向光線路終端傳輸時分復(fù)用同步光信號時 第一步,經(jīng)光分路器305傳輸?shù)娜齻€光網(wǎng)絡(luò)單元4-6的單路時分復(fù)用光信號,發(fā)送 到第一光碼分復(fù)用編碼解碼器302進行編碼,得到經(jīng)過相同頻譜幅度編碼的三路時分復(fù)用 fn息;所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器對光信號的頻譜編碼,不改變光信號時域脈沖形 狀。第二步,將第一步得到的經(jīng)過相同頻譜幅度編碼的三路路時分復(fù)用信號傳輸?shù)降?一光分路器301和來自光線路終端光碼分復(fù)用編/解碼302、第一光碼分復(fù)用編碼解碼器 303輸出的三路時分復(fù)用信號進行耦合,得到9個光網(wǎng)絡(luò)單元傳輸?shù)鸟詈显谝黄鸬臅r隙重 疊的時分復(fù)用信息;所述的三個第一光碼分復(fù)用編碼解碼器的信號之間是同步信號,或者是異步信 號。所述的三個第一光碼分復(fù)用編碼解碼器的頻譜幅度編碼是正交或偽正交的。第三步,將第二步得到的經(jīng)第一光分路器301耦合在一起的信息經(jīng)饋線光纖2傳 輸?shù)降谝还夥致菲?01進行分光,得到耦合后再分光的信息;第四步,經(jīng)第三步得到的分光后的三路信息一路傳輸給第一光碼分復(fù)用編碼解碼 器102進行頻譜幅度解碼,得到只包括光收發(fā)模塊105的三路時分復(fù)用信息;一路傳輸給 第一光碼分復(fù)用編碼解碼器103進行頻譜幅度解碼,得到只包括光收發(fā)模塊106的三路時 分復(fù)用信息;一路傳輸給第一光碼分復(fù)用編碼解碼器104進行頻譜幅度解碼,得到只包括 光收發(fā)模塊107的三路時分復(fù)用信息;所述的光碼分復(fù)用編碼解碼器對光信號的頻譜編碼,不改變光信號時域脈沖形 狀。所述的三個第一光碼分復(fù)用編碼解碼器的頻譜幅度解碼是正交或偽正交的。第五步,將第四步得到的經(jīng)光線路終端光碼分復(fù)用編解碼器102解碼后的三路時 分復(fù)用信號直接傳輸給光收發(fā)模塊105 ;將第四步得到的經(jīng)光線路終端光碼分復(fù)用編解碼 器103解碼后的三路時分復(fù)用信號直接傳輸給光收發(fā)模塊106將第四步得到的經(jīng)光線路終 端光碼分復(fù)用編解碼器104解碼后的三路時分復(fù)用信號直接傳輸給光收發(fā)模塊107。所述的解碼后的三路時分復(fù)用信號是時隙非重疊信息。
本實施例的優(yōu)點將光碼分復(fù)用編解碼器直接配置在時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)的傳輸 饋線光纖的兩端,直接對多路信號進行相同的頻譜幅度編/解碼處理,不需要對光收發(fā)模 塊和光網(wǎng)絡(luò)單元重新進行設(shè)計,同時對多個光收發(fā)模塊或多個光分路器之間的信號沒有同 步性要求,很容易將多個子時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)通過光碼分復(fù)用編解碼器連接在一起,對 光收發(fā)模塊和光網(wǎng)絡(luò)單元傳輸?shù)男盘柛袷酵该?不關(guān)心時隙信息和速率信息),因此可以 實現(xiàn)系統(tǒng)的透明擴容和平滑升級。
權(quán)利要求
1.一種時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng),其特征在于,包括光線路終端、饋線光纖、遠 端節(jié)點和若干光網(wǎng)絡(luò)單元,其中光線路終端的輸出端和輸入端分別與饋線光纖的一端連 接并接收來自遠端節(jié)點的待發(fā)送或待接收的光信號,遠端節(jié)點分別與若干個光網(wǎng)絡(luò)單元相 連并分配各路光信號或接受光網(wǎng)絡(luò)單元的信號處理結(jié)果。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng),其特征是,所述的光線路終 端包括第一光分路器、若干個第一光碼分復(fù)用編碼解碼器和若干個光收發(fā)模塊,其中第 一光分路器分別和饋線光纖的一端以及第一光碼分復(fù)用編碼解碼器連接并傳輸若干路經(jīng) 過頻譜幅度編碼的上行復(fù)用信號,第一光碼分復(fù)用編碼解碼器和光收發(fā)模塊連接并傳輸編 碼前或解碼后的高速光信號。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng),其特征是,所述的光收發(fā)模 塊由第一光環(huán)行器、終端光源、第一調(diào)制器和光探測器組成,其中第一光環(huán)行器分別與第 一調(diào)制器和第一光碼分復(fù)用編碼解碼器連接并傳輸下行時分復(fù)用信號,第一光環(huán)行器和光 探測器連接并傳輸經(jīng)過頻譜幅度解碼的上行時分復(fù)用信號。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng),其特征是,所述的遠端節(jié)點 包括第二光分路器、第三光分路器和若干個第二光碼分復(fù)用編碼解碼器,其中饋線光纖 和第二光分路器連接,第二光分路器再和第二光碼分復(fù)用編碼解碼器連接,均傳輸若干路 經(jīng)過頻譜幅度編碼的下行時分復(fù)用信號,第二光碼分復(fù)用編碼解碼器和第三光分路器連接 傳輸經(jīng)過頻譜幅度解碼的下行時分復(fù)用信號,第二光碼分復(fù)用編碼解碼器和第二光分路器 連接傳輸經(jīng)過頻譜幅度編碼的上行時分復(fù)用信號。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng),其特征是,所述的光網(wǎng)絡(luò)單 元包括第二光環(huán)行器、網(wǎng)絡(luò)光源、第二調(diào)制器和網(wǎng)絡(luò)探測器,其中第二光環(huán)行器分別與 遠端節(jié)點和網(wǎng)絡(luò)探測器連接并傳輸經(jīng)過頻譜幅度編碼的下行時分復(fù)用信號,網(wǎng)絡(luò)光源和第 二調(diào)制器連接傳輸無信號的寬帶光,第二調(diào)制器和第二光環(huán)行器連接并傳輸調(diào)制在寬帶光 源上的光信號。
6.一種根據(jù)上述任一權(quán)利要求所述系統(tǒng)的傳輸方法,其特征在于,包括以下步驟第一步,光收發(fā)模塊的光信號或若干個光網(wǎng)絡(luò)單元的光信號,發(fā)送到光碼分復(fù)用編碼 解碼器進行編碼,得到經(jīng)過相同頻譜幅度編碼的多路復(fù)用信息;第二步,將第一步得到的經(jīng)過正交頻譜幅度編碼的多路復(fù)用信號傳輸?shù)降谝还夥致菲?或者第二光分路器和來自其他光碼分復(fù)用編碼解碼器輸出的多路復(fù)用信號耦合,得到多個 光收發(fā)模塊或者多個光分路器傳輸?shù)慕?jīng)耦合的相同速率或不同速率的同步或異步信號;第三步,將第二步得到的第一光分路器或第二光分路器耦合起來的信息經(jīng)饋線光纖傳 輸?shù)降诙夥致菲骰虻谝还夥致菲鬟M行分光,得到耦合后再分光的信息;第四步,經(jīng)第三步得到的分光后的信息傳輸給第二光碼分復(fù)用編碼解碼器或第一光碼 分復(fù)用編碼解碼器進行解碼,得到只包括本目的光分路器或者本目的光收發(fā)模塊的多路 復(fù)用信息;第五步,將第四步得到的解碼后的多路復(fù)用信號傳輸,經(jīng)光分路器后得到單路復(fù)用信 號傳輸給與之相對應(yīng)的各個光網(wǎng)絡(luò)單元,或者將解碼后的多路復(fù)用信號直接傳輸給光收發(fā) 模塊。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的傳輸方法,其特征是,第一步中所述的光收發(fā)模塊的光信號為多路時分復(fù)用信號;所述的若干個光網(wǎng)絡(luò)單元的光信號為單路時分復(fù)用信號,兩者時隙不重疊。
8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的傳輸方法,其特征是,第一步中所述的相同頻譜幅度編碼,不 改變光信號時域脈沖形狀。
全文摘要
一種光纖通信技術(shù)領(lǐng)域的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)升級系統(tǒng)及其傳輸方法,包括光線路終端、饋線光纖、遠端節(jié)點和若干光網(wǎng)絡(luò)單元,光線路終端的輸出端和輸入端分別與饋線光纖的一端連接并接收來自遠端節(jié)點的待發(fā)送或待接收的光信號,遠端節(jié)點分別與若干個光網(wǎng)絡(luò)單元相連并分配各路光信號或接受光網(wǎng)絡(luò)單元的信號處理結(jié)果。本發(fā)明不需要為每個光網(wǎng)絡(luò)單元都配置一對光碼分復(fù)用編碼解碼器;對現(xiàn)有的時分復(fù)用無源光網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)兼容,對傳輸?shù)墓庑盘柾该?,可以實現(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級,且升級成本低。
文檔編號H04B10/12GK102143413SQ20111007526
公開日2011年8月3日 申請日期2011年3月28日 優(yōu)先權(quán)日2011年3月28日
發(fā)明者史杰, 周釗, 朱敏, 肖石林, 陳荷 申請人:上海交通大學(xué)