專利名稱:光學發(fā)送器,具有此光學發(fā)送器的端站設備,及光學通信系統(tǒng)的制作方法
技術領域:
本發(fā)明主要涉及防止在WDM(波分復用)系統(tǒng)的信道之間發(fā)生的串音干擾,并特別涉及一種光學發(fā)送器,一具有此光學發(fā)送器的端站設備及采用此端站設備的光學通信系統(tǒng)。
作為實現(xiàn)多波長信道WDM的端站設備,已知的端站設備含有多個光學發(fā)送器以輸出波長各不相同的光學信號,和一個光學多路復用器以對由光學發(fā)送器輸出的光學信號進行WDM并且作為結果輸出一WDM信號光。此WDM信號光由光纖傳輸線傳送至另一端站設備。通過對大量波長信道以此方式應用WDM,可實現(xiàn)大傳輸容量的光纖通信系統(tǒng)。
在采用WDM的光纖通信系統(tǒng)中,相鄰波長信道之間的間隔越小,給定波段中可包含的波長信道數(shù)就越多,而發(fā)生在波長信道之間的串音干擾量也進而越大。相應地,就需要減小發(fā)生在波長信道之間的這種串音干擾量,這是為增加光纖通信系統(tǒng)的傳輸容量而減小相鄰波長信道之間的間隔所導致的。
每個光學發(fā)送器都具有一個光源單元,以對一個信道產(chǎn)生一光學信號。一般地,此光源單元具有一激光二極管以經(jīng)受直接或間接調制。此激光二極管的振蕩頻率決定于其溫度及施加其上的驅動電流。由于激光二極管的上述特性,使得光學發(fā)送器輸出的光學信號的波長易于不穩(wěn)定。例如,在此光學通信系統(tǒng)冷啟動時或由于涉及激光二極管的控制溫度的麻煩或其他原因,由光學發(fā)送器產(chǎn)生的特定信道的光學信號波長可能偏離為此信道設定的目標波長,從而增加發(fā)生在信道間的串音干擾。如果信道間產(chǎn)生了串音干擾,則接收此WDM信號光的端站設備就不能對傳輸數(shù)據(jù)進行高精度的解調。
本發(fā)明目的在于提供一種光學發(fā)送器,它能防止在WDM系統(tǒng)的波長信道間發(fā)生串音干擾。
本發(fā)明的另一目的在于提供一種能防止在WDM系統(tǒng)的波長信道之間發(fā)生串音干擾的端站設備。
本發(fā)明目的還在于提供一能防止在WDM系統(tǒng)的波長信道間發(fā)生串音干擾的光學通信系統(tǒng)。
根據(jù)本發(fā)明的第一個方面,提供了一種光學發(fā)送器,它包括一光源單元,以產(chǎn)生光學信號;一監(jiān)測器,以監(jiān)測一依賴該光學信號波長的參數(shù);一判定器,以判定此監(jiān)測參數(shù)是否滿足預定條件;和一切斷單元,以便在監(jiān)測參數(shù)不滿足預定條件時切斷光學信號。
在上述結構中,如果監(jiān)測參數(shù),它典型即為光學信號波長本身或者為光源單元的激光二極管的溫度,不符合預定條件,則切斷光學信號的輸出,以便使光學發(fā)送器輸出的光學信號波長保持在一允許界限范圍內。其結果是,通過將本發(fā)明應用在端站設備采用的大量光學發(fā)送器的每一個上,可防止在WDM信道之間發(fā)生串音干擾。
根據(jù)本發(fā)明的第二方面,提供了實現(xiàn)波分復用的端站設備。此設備包括輸出波長各不相同的光學信號的多個光學發(fā)送器,和一個光學多路復用器以對上述光學信號進行波分多路復用并作為其結果輸出一波分多路復用的信號光。上述每一光學發(fā)送器均為根據(jù)本發(fā)明第一方面提供的光學發(fā)送器。
根據(jù)本發(fā)明的第三方面,提供了一種實現(xiàn)波分復用的光學通信系統(tǒng)。此系統(tǒng)包括第一和第二端站設備及用于連接第一端站設備與第二端站設備的光纖傳輸線。此第一和第二端站設備至少有一個為根據(jù)本發(fā)明第二方面提供的端站設備。
本發(fā)明的上述及其他目的、特色和優(yōu)點以及實現(xiàn)它們的方式將通過參考顯示本發(fā)明優(yōu)選實施例的附圖,研究下述說明及附后的權利要求后變得更加清楚,發(fā)明本身也將得以進一步理解。
圖1為顯示采用本發(fā)明的光纖通信系統(tǒng)的方框圖;圖2A與2B為用以解釋在WDM波分復用中串音干擾的產(chǎn)生的說明性圖解;圖3為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的基本結構的方框圖;圖4為顯示本發(fā)明采用的光源單元的方框圖5為顯示代表激光二極管特性的典型曲線圖;圖6為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第一實施例的方框圖;圖7為用以說明圖6所示第一實施例中采用的光學帶通濾波器特性的說明性圖解;圖8A與8B為用以描述替代上述帶通濾波器的分光器的示意圖。
圖9為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第一實施例的方框圖;圖10A,10B及10C為各個顯示可用于本發(fā)明的光開關的示意圖;圖11為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第三實施例的方框圖;和圖12為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第四實施例的方框圖。
本發(fā)明通過參照相應圖示對優(yōu)選實施例做如下詳細描述而變得更加清楚。需要指出的是,在所有圖示中,本質上相同的元件由同樣參考數(shù)碼標示。
圖1為顯示可采用本發(fā)明的光纖通信系統(tǒng)的方框圖。如圖所示,此光纖通信系統(tǒng)包括一第一端站設備2以輸出WDM信號光,一光纖傳輸線4以傳輸由第一端站設備2輸出的WDM信號光,和一第二端站設備6以接收光纖傳輸線4傳送的WDM信號光。第一端站設備2包括多個光學發(fā)送器或光學發(fā)射機(OS)12(#1到#N),和一個光學多路復用器(MUX)14。此光學多路復用器14具有多個輸入口,每個與光學發(fā)送器12(#1到#N)之一相連,和至少一個輸出口,與光纖傳輸線4相連。光學多路復用器14對提供的大量光學信號進行波分多路復用,并輸出一WDM信號光。
在光纖傳輸線4上的地段,沿線設有多個光學中繼站8以對WDM信號光的衰減進行補償。每個光學中繼站8具有一光學放大器10以放大WDM信號光。此光學放大器10包含一接收WDM信號光的光學放大媒質和泵浦此光學放大媒質的裝置。該光學放大媒介可采用摻入稀土族元素的光纖。在此情況下,其泵浦裝置包含一輸出預定波長泵浦光的泵浦光源和將此泵浦光提供給摻雜光纖的第一和第二端至少其一的光路。作為摻雜劑,對于波段為1.55μm的光學信號的放大,Er(鉺)為一合適元素。此時,選用0.98或1。48μm作為泵浦光波長。該光學放大媒質同樣可采用半導體芯片,在此情況下,其泵浦裝置包含向此半導體芯片注入電流的裝置。
第二端站設備6包括一光學多路分解器(DMUX)16以將接收的WDM信號光多路分解成其相應信道的光學信號,和多個光學接收器(OR)18(#1到#N)以接收相應的光學信號。
在采用如上所述WDM的光纖通信系統(tǒng)中,其光纖傳輸線的單線傳輸容量可通過增加多路復用信道的數(shù)目而得以提高。另外,通過在光纖傳輸線路上設置至少一個光學放大器,可使其傳輸距離得以延長。
圖2A與2B為描述WDM系統(tǒng)中信道之間串音干擾的產(chǎn)生的示意圖。為簡化說明,圖2A所示的進行WDM的信道數(shù)為4。其4個信道設定的波長為λ1到λ4,并滿足關系λ1<λ2<λ3<λ4。現(xiàn)在,由于產(chǎn)生在光學發(fā)送器上的麻煩或由于一個冷啟動,假定第三信道的波長由λ3變?yōu)槎逃讦?的λ’3(λ’3<λ1),而其他信道設定的波長保持不變,如圖2B所示。為解決此問題,第三信道的波長需調整使其恢復至初始值λ3。然而,在此調整過程中,存在第三信道波長等于第一和第二信道相應波長λ1和λ2的時刻。此時,在第一和第二信道就發(fā)生了串音干擾,并很可能導致數(shù)據(jù)錯誤。
圖3為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的基本結構的方框圖。如圖所示,此光學發(fā)送器包括一光源單元20,一監(jiān)測單元22,一判斷單元或判定器24和一切斷單元26。光源單元20產(chǎn)生一光學信號。監(jiān)測單元22對決定或依賴于此光學信號波長的參數(shù)進行監(jiān)測。判斷單元24對監(jiān)測參數(shù)是否滿足預定條件進行判定或作出一個判斷。切斷單元26在監(jiān)測參數(shù)不滿足預定條件時切斷光信號。未經(jīng)切斷單元26切斷的光學信號由輸出口28輸出。
圖1中所示的光學發(fā)送器12可采用如圖3所示的光學發(fā)送器或由下面將描述的諸實施例實現(xiàn)的光學發(fā)送器。含有切斷單元26的光學發(fā)送器,在發(fā)現(xiàn)光學信號波長超出其信道設定的允許波長范圍時切斷與之相連的信道的光學信號,從而防止信道間發(fā)生串音干擾。
圖4為用于本發(fā)明的光源單元的方框圖。圖4所示的光源單元可用于如圖3所示的基本結構及下述實施例中。如圖4所示,此光源單元包括一激光二極管30,一為其提供驅動電流ID的驅動單元32和一ATC(自動溫度控制)環(huán)路34以使激光二極管30的溫度保持在一恒定值。驅動單元32包括一電流源36,一電流控制電路38,它與電流源36相連以產(chǎn)生一受控直流偏置電流IB,一調制電路40,通過利用提供給它的時鐘信號(CLK)和數(shù)據(jù)信號(DATA)產(chǎn)生一調制電流IM,和一加法器42,通過將調制電流IM疊加到偏置電流IB上而產(chǎn)生驅動電流ID。通過將以此方式產(chǎn)生的驅動電流ID提供給激光二極管30,可由其輸出一強度調制的光學信號。
激光二極管30固定在一基座44的上表面上?;?4的下表面通過一珀爾帖(Peltier)裝置46固定在一外殼48的內壁上。ATC環(huán)路34包含一熱敏元件50,設置在基座44上與激光二極管30最接近的位置以監(jiān)測激光二極管30的溫度,一溫度控制電路52,以輸出一使熱敏元件50監(jiān)測的溫度保持在恒定值的控制信號,和一可調電流源54,以將由上述控制信號控制的電流提供給珀爾帖裝置46。珀爾帖裝置46的作用在于使與所提供電流相對應的熱量由基座44傳向外殼48。因而,如果珀爾帖裝置46對于由激光二極管30散失的熱量具有一定的冷卻能力,則激光二極管30得到冷卻以使其溫度實質上保持在一恒定值。其結果是,根據(jù)ATC環(huán)路34的工作原理,使激光二極管30的振蕩波長保持在一恒定值。
圖5為顯示代表激光二極管30的特性的典型曲線圖。圖形的縱軸和橫軸分別代表激光二極管30的振蕩波長和溫度。如圖所示,激光二極管的振蕩波長隨其溫度增加而增加。其特性曲線還說明,隨著驅動電流水平,也即驅動電流絕對值的增加,其振蕩波長向上移動。
圖6為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第一實施例的方框圖。如圖所示,光源單元20包括一激光二極管30,一驅動單元32,和一ATC環(huán)路34,如圖4中同樣所示。監(jiān)測單元22包括一光束分離器56,以將激光二極管30輸出的光學信號分解為一主光束和一輔光束;一光學帶通濾波器58,以濾去由光束分離器56輸出的輔光束;和一光電探測器(PD)60,以接收通過光學帶通濾波器58的光束。光電探測器產(chǎn)生一代表提供給光電探測器60的光束的功率的光電流。電阻62與光電探測器相連,以將此光電流轉換為響應于光電流的監(jiān)測電壓V。
判斷單元24包含一比較器64,以將監(jiān)測單元22產(chǎn)生的監(jiān)測電壓V與參考電壓(或閾值電壓)Vth進行比較。切斷單元26包含一設置在光束分離器56與輸出口28之間的光開關66。光開關66根據(jù)比較器64的信號輸出,用以接通或斷開由光束分離器56產(chǎn)生的主光束信號。具體地說,當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測電壓V大于參考電壓Vth時,光開關66接通,允許光學信號(嚴格地說,為主光束)通過至輸出口28。另一方面,當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測電壓V等于或小于參考電壓Vth時,光開關66斷開,切斷了光學信號。
如圖7所示,光學帶通濾波器58具有在光學信號的目標波長λm處呈現(xiàn)最大透過率的特征。圖中所示曲線的縱軸為光輸出功率,即通過光學帶通濾波器58的光束功率,橫軸為其波長。假定不用擔心在其他信道會產(chǎn)生串音效應的波長范圍為λm±Δλ。在此情況下,參考電壓Vth應設置為如下閾值,它使得在波長λm-Δλ與λm+Δλ處的光功率Pth對應于其閾值。通過將參考電壓Vth設置為此值,可使得在通過光學帶通濾波器58的光束功率大于Pth時光開關66接通,而在通過光學帶通濾波器58的光束功率等于或小于Pth時光開關66斷開。
由此可知,在第一實施例中,由監(jiān)測單元22監(jiān)測的參數(shù)為通過光學帶通濾波器58的光束的功率,即監(jiān)測電壓V,而判斷單元24在作出判定時采用的預定條件為通過光學帶通濾波器58的光束功率大于閾值Pth或監(jiān)測電壓V高于Vth。
根據(jù)監(jiān)測單元22及判斷單元24的上述操作,由輸出口28輸出的光學信號波長得以限制在不影響其他信道的范圍內。因而,通過在WDM端站設備或WDM光學通信系統(tǒng)中采用此光學發(fā)送器,就有可能防止在信道間發(fā)生串音干擾。
圖8A與8B各顯示了一個典型分光器,可用以替代監(jiān)測單元22的光學帶通濾波器58。
如圖8A所示,第一種分光器具有一反射式衍射光柵68,以使來自光束分離器56的輔光束產(chǎn)生角色散。此角色散光束提供給光電探測器60。具體地說,調節(jié)光電探測器60與衍射光柵68之間的位置關系,使具有目標波長λm的角色散光束射向光電探測器60的接收表面中心。另一方面,波長為λm+1(>λm+Δλ)的光束及波長為λm-1(>λm-Δλ)的光束不會進入光電探測器60的接收表面。也就是說,圖8A所示的分光器具有與圖7所示相等的工作性能。
如圖8B所示,第二種分光器具有一棱鏡70,以對來自光束分離器56的輔光束提供角色散。與第一種分光器很相似,角色散光束提供給光電探測器60。具體來說,調節(jié)光電探測器60與棱鏡70之間的位置關系,使具有目標波長λm的角色散光束射向探測器60的接收表面中心。另一方面,波長為λm+1(>λm+Δλ)的光束及波長為λm-1(>λm-Δλ)為的光束不會進入光電探測器60的接收表面。這就是說,圖8B所示的分光器同樣具有與圖7所示相等的工作性能。
圖9為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第二實施例的示意圖。由于激光二極管30輸出的光學信號波長決定于其溫度,在第二實施例中,選用激光二極管30的溫度作為監(jiān)測參數(shù)。具體地說,設置了一包含溫度監(jiān)測器72的監(jiān)測單元22’,以產(chǎn)生反映激光二極管30溫度的監(jiān)測電壓Vmon。因為ATC環(huán)路34如圖4所示包含一熱敏元件50以探測激光二極管30的溫度,所以通過向溫度監(jiān)測器72提供由熱敏元件50輸出的信號,可方便地獲得監(jiān)測電壓Vmon。
這里同樣設置了一判斷單元24’,以對監(jiān)測電壓Vmon是否位于第一參考電壓(或第一閾值電壓)V1與第二參考電壓(或第二閾值電壓)V2之間的范圍內作出判斷,其中V2<V1。判斷單元24’包含一第一比較器74,以將監(jiān)測電壓Vmon與第一參考電壓V1進行比較;一第二比交器76,以將監(jiān)測電壓Vmon與第二參考電壓進行比較;和一“與”電路78,以輸出由第一和第二比較器74和76輸出的信號的邏輯結果。
判斷單元24’工作如下。如果V1<Vmon,則第一比較器74輸出低電平,而第二比較器76輸出為高電平,結果是“與”電路78輸出低電平。另一方面,如果V2≤Vmon≤V1,則第一比較器74輸出電平為高而第二比較器輸出電平也為高,結果“與”電路78輸出電平為高。相反地,如果Vmon<V2,則第一比較器74輸出高電平而第二比較器76輸出低電平,結果“與”電路78輸出低電平。“與”電路78的高和低輸出電平相應地接通和斷開光開關66。
因而,只有在滿足條件V2≤Vmon≤V1時,光學信號和由輸出口28輸出。設定此條件以保證光學信號的波長在一允許范圍內。具體地說,由于光學信號的波長隨激光二極管30的溫度而增加,分別將V1和V2設定在對應于最大和最小允許波長的數(shù)值。
通過采用上述監(jiān)測單元22’和判斷單元24’,可使光學信號在其波長位于允許范圍外時得以切斷。因而,通過在圖1所示的光學發(fā)送器12(#1到#N)之每一個上采用此光學發(fā)送器,就有可能防止在信道之間發(fā)生串音干擾。
圖10A,10B和10C各顯示了一種可用于本發(fā)明的光開關的示意圖。
如圖10A所示,第一種光開關包含一馬赫-策德爾光學調制器80,一可調電壓源82,和一控制電路84。馬赫-策德爾光學調制器80包括一輸入口86;一與輸入口86相連的Y形分支88,它將由輸入口86提供的光學信號分割成第一和第二光束;第一和第二光路90和92,它們與Y形分枝88相連,分別傳導第一和第二光束;第一和第二電極94和96,它們分別位于第一和第二光路90和92上,以便在第一和第二光束間產(chǎn)生一相位差;一與第一和第二光路相連的Y形分支98,它將提供給它的具有相位差的第一和第二光束合并;和一與Y形分支98相連的輸出口100。電極94接地,而電極96與可調電壓源82相連,它給電極96提供一電壓。提供給電壓96的電壓大小由控制電路84根據(jù)判斷單元24(24’)的輸出信號進行控制。當在電極94和96之間施加一電場使第一和第二光束同相時,它們在Y形分支98處互相加強地疊加在一起,結果此狀態(tài)相當于光開關接通。另一方面,當施加在電極94和96之間的電場使第一和第二光束反相時,它們在Y形分支98處相互抵消,結果此狀態(tài)相當于光開關斷開。
如圖10B所示,第二種光開關包括一場致吸收光學調制器102,一可調電壓源104,和一控制電路106。電場吸收光學調制器102包含一吸收光學信號的吸收層108和向吸收層108提供電場的電極110和112。電極110接地,而電極112與可調電壓源104相連,它為電極112提供電壓。施加給電極112的電壓水平由控制電路106根據(jù)判斷單元24(24’)的輸出信號進行控制。由于吸收層108的光學信號吸收率根據(jù)由電極110和112提供的電場變化,所以通過調整可調電壓源104,可接通或切斷通過光開關的光學信號。
如圖10C所示,第三種光開關包括一活動棱鏡114,以對光學信號的光路進行機械轉換;和一控制電路116,以根據(jù)判斷單元24(24’)的輸出信號控制活動棱鏡114的驅動裝置。需要指出,圖中沒有顯示驅動裝置本身。當活動棱鏡114位于圖中實線所示位置時,所提供光學信號的光路由活動棱鏡114改變方向,通向吸收光學信號的光學終端118。在此狀態(tài)下,光開關為斷開的。另一方面,當活動棱鏡114位于圖中標記數(shù)碼114’指示的位置時,所提供光學信號的光路按原方向通向輸出口28。在此狀態(tài)下,光開關為接通的。
需要指出的是,雖然本發(fā)明參照實施例進行描述,其中的切斷單元26包含有為接通和斷開光學信號的光開關66,此描述也不應解釋為具有限定意味。這就是說,應理解為本發(fā)明實現(xiàn)的主題并不局限于上述實施例。事實上,本發(fā)明可通過未采用光開關的實施例來實現(xiàn)。此種實施例將參照圖11和12加以解釋。
圖11為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第三實施例的方框圖。如圖所示,采用了圖6中所示的光源單元20,監(jiān)測單元22,和判斷單元24,但未采用光開關66。作為光開關66的替代物,為驅動單元32設置了一包含一切斷電路130的切斷單元26’。切斷電路130根據(jù)判斷單元24的輸出信號控制由驅動單元32對激光二極管30驅動電流的提供。
更具體地說,當監(jiān)測電壓V等于或大于參考電壓Vth時,光學信號的波長被判定為在允許范圍內。此時,切斷電路130控制驅動單元32使其向激光二極管30正常地提供驅動電流。另一方面,當監(jiān)測電壓V小于參考電壓Vth時,光學信號的波長被判定為超出允許范圍。此時,切斷電路130控制驅動單元32,使其減小向激光二極管30提供的驅動電流強度。這里,至于為何僅減小驅動電流強度而不是使其完全變?yōu)榱悖湓蛟谟?,通過僅減小驅動電流強度,一旦光學信號的波長落回允許范圍,可方便地實現(xiàn)恢復驅動電流至其原先值的操作。
圖12為顯示根據(jù)本發(fā)明的光學發(fā)送器的第四實施例的方框圖。如圖所示,第四實施例是通過對圖11所示第三實施例修改后得到的,其修改方式與圖6所示第一實施例修改為圖9所示第二實施例相同。這就是說,第三和第四實施例具有共同的光源單元20與切斷單元26’,而第三實施例中采用的監(jiān)測單元22和判斷單元24被分別修改為監(jiān)測單元22’和判斷單元24’。由于第四實施例的工作原理可通過已描述的實施例方便地理解,其解釋予以省略。
根據(jù)第三或第四實施例,可使光學信號的波長位于一允許范圍內。作為其結果,通過在圖1所示的光纖通信系統(tǒng)中采用此第三或第四實施例,可防止在信道間發(fā)生串音干擾。
需要指出的是,雖然本發(fā)明的描述參照的說明性實施例中,在其激光二極管30上實現(xiàn)了直接調制,如圖4所示,但其不應解釋為具有限定意義。這就是說,應理解為本發(fā)明實現(xiàn)的主題并不局限于上述實施例。例如,通過采用一外部光學調制器也可在激光二極管30上實現(xiàn)間接調制。
權利要求
1.一種光學發(fā)送器,包括一光源單元,以產(chǎn)生一光學信號;一監(jiān)測器,以監(jiān)測依賴于上述光學信號的波長的參數(shù);一判定器,以判定所述監(jiān)測參數(shù)是否滿足預定條件;和一切斷單元,以在所述監(jiān)測參數(shù)不滿足上述預定條件時切斷所述光學信號。
2.如權利要求1述的光學發(fā)送器,其特征在于所述監(jiān)測器包括一光束分離器,以將所述光學信號分離成一主光束和一輔光束;一光學帶通濾波器,以向其提供所述輔光束;和一光電探測器,以探測通過所述光學帶通濾波器的光束;所述參數(shù)為通過上述光學帶通濾波器的所述光束的功率;且所述預定條件為通過上述光學帶通濾波器的所述光束的功率大于一個閾值。
3.如權利要求2所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述切斷單元包含一光開關以接通和切斷所述主光束。
4.如權利要求2所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光源單元包含一激光二極管及為此激光二極管提供驅動電流的裝置;和所述切斷單元包含用于控制向所述激光二極管提供所述驅動電流的裝置。
5.如權利要求1所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光源單元包含一激光二極管。
6.如權利要求5所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光源單元還包括監(jiān)測所述激光二極管溫度的裝置;所述監(jiān)測器包含用于產(chǎn)生反映所述激光二極管的上述溫度的監(jiān)測電壓的裝置;和所述預定條件為上述監(jiān)測電壓幅值位于第一和第二閾值之間。
7.如權利要求6所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述切斷單元包含一光開關以接通和切斷所述主光束。
8.如權利要求6所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光源單元還包括向所述激光二極管提供驅動電流的裝置;和所述切斷單元包括用于控制向所述激光二極管提供所述驅動電流的裝置。
9.如權利要求1所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述監(jiān)測器包括一光束分離器,以將所述光學信號分離成一主光束和一輔光束;為所述輔光束提供角色散的裝置;和一光電探測器,以探測具有所述角色散的所述輔光束;且所述參數(shù)為上述光電探測器的輸出信號。
10.如權利要求1所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述切斷單元包含一光開關以接通和切斷所述主光束。
11.如權利要求10所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光開關含有一馬赫-策德爾光學調制器。
12.如權利要求10所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光開關含有一電場吸收光學調制器。
13.如權利要求10所述的光學發(fā)送器,其特征在于所述光開關含有一活動棱鏡,以對所述光學信號的光路進行機械轉換。
14.一種用以進行波分復用的端站設備,包括多個光學發(fā)送器,以輸出波長各不相等的光學信號;和一光學復用器,以對所述光信號進行波分復用并據(jù)此輸出一波分復用的信號光;每個上述光學發(fā)送器包括一光源單元,以產(chǎn)生一光學信號;一監(jiān)測器,以監(jiān)測依賴于上述光學信號的波長的參數(shù);一判定器,以判定上述監(jiān)測參數(shù)是否符合預定條件;和一切斷單元,以在上述監(jiān)測參數(shù)不滿足所述預定條件時切斷所述光學信號。
15.一種用以進行波分復用的光學通信系統(tǒng),包括第一和第二端站設備;和一連接所述第一端站設備與所述第二端站設備的光纖傳輸線;所述第一和第二端站設備中至少有一個包括多個光學發(fā)送器,以輸出波長各不相同的光學信號;和一光學復用器,以對所述光學信號進行波分復用并據(jù)此輸出一波分復用的信號光;每個上述光學發(fā)送器包括一光源單元,以產(chǎn)生一光學信號;一監(jiān)測器,以監(jiān)測依賴于上述光學信號的波長的參數(shù);一判定器,以判定上述監(jiān)測參數(shù)是否符合預定條件;和一切斷單元,以在上述監(jiān)測參數(shù)不滿足所述預定條件時切斷所述光學信號。
16.根據(jù)權利要求15所述的光學通信系統(tǒng),還包含一光學放大器,設置在所述光纖上,以放大所述波長復用的信號光。
全文摘要
一種光學發(fā)送器,一種具有此光學發(fā)送器的端站設備,和一采用此端站設備的光學通信系統(tǒng)。此光學發(fā)送器包括:一產(chǎn)生光學信號的光源單元;一監(jiān)測依賴于此光學信號波長的參數(shù)的監(jiān)測器;一判斷此監(jiān)測參數(shù)是否滿足預定條件的判斷單元;和一個在此監(jiān)測參數(shù)不滿足預定條件時切斷所述光學信號的切斷單元。通過采用此光學發(fā)送器,就有可能在此光學通信系統(tǒng)的WDM(波分復用)信道之間防止發(fā)生串音干擾。
文檔編號H04B10/02GK1183683SQ9711394
公開日1998年6月3日 申請日期1997年6月24日 優(yōu)先權日1996年11月26日
發(fā)明者宮崎曉光, 衣袋貞雄, 長久保憩功 申請人:富士通株式會社