專利名稱:雙向光傳輸系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種光傳輸系統(tǒng)。本發(fā)明尤其涉及一種采用副載波復(fù)用的雙向光傳輸系統(tǒng)。
眾所周知,如何在光纖環(huán)境下提供雙向通信系統(tǒng)。
圖1所示是一種已知結(jié)構(gòu)的示例。在此結(jié)構(gòu)中,“雙向”指的是,在點A與點B之間的兩個方向上均可傳送信息。然而,該系統(tǒng)實際上包括兩個組合在一起的單向傳輸系統(tǒng)。尤其是,第一光纖120將信息從位置B處的發(fā)射機130傳送至位置A處的接收機100。該第一單向傳輸系統(tǒng)與第二單向傳輸系統(tǒng)相結(jié)合,該第二單向傳輸系統(tǒng)采用第二光纖121來執(zhí)行從位置A處的發(fā)射機110到位置B處的接收機131的傳輸。這種結(jié)構(gòu)的明顯的問題在于,需要兩根獨立的光纖在A與B點間傳送信息。如果可能的話,希望能夠經(jīng)由一根單獨的光纖在位置之間傳送信息。
在現(xiàn)有技術(shù)中我們還知道,如何只利用一臺激光發(fā)射機經(jīng)由單一光纖提供雙向傳輸(“單光源雙向光纖系統(tǒng)中相干瑞利噪聲的觀察(Observationof Coherent Rayleigh Noise in Single-Source Bidirectional OpticalFiber Systems)”,Wood等人,Journal of Lightwave Technology,Vol.6,No.2,F(xiàn)ebruary 1988)。圖2A所示是這種結(jié)構(gòu)的一個示例。這里,激光發(fā)射機200和接收機210位于位置C處。激光發(fā)射機經(jīng)由光纖220向第二位置D發(fā)射光信號。調(diào)制器/接收機230從光纖220處接收信息信號,然后調(diào)制接收到的載波信號,并沿同一光纖220將其傳送回去。然后,分束器240允許位置C處的接收機210接收調(diào)制后的返回光載波,該載波中含有從位置D處發(fā)射的信息。這樣,在單一的光纖上存在來自兩處的“傳輸”。然而,這只提供了單一的激光發(fā)射機,因此所有在此光纖上發(fā)生的通信都要依賴于同一光載波。
我們還知道,如何提供副載波復(fù)用傳輸,從而用單一的光載波實現(xiàn)多個信道。在“多址光波網(wǎng)絡(luò)的副載波復(fù)用(Sub-carrier Multiplexing forMulti-Access Light Wave Networks)”,T.E.Darcie,Journal of LightWave Technology,Volume LT-5,No.8,August 18,1987,pages 1103-1110中描述了這樣一種結(jié)構(gòu)。該文章描述了一種可增強光纖傳輸系統(tǒng)用途的網(wǎng)絡(luò)。正如它所描述的,可以用一個或多個微波頻率副載波來調(diào)制一個光載波信號,每一個微波頻率副載波都可以傳送獨自的數(shù)據(jù)。正如該文章所描述的,網(wǎng)絡(luò)中的每個接入點都可被分配給自己的用于通信的副載波信道,并能夠在該副載波微波頻率上發(fā)射或者在該副載波頻率上接收。當(dāng)如圖2B所示從一個中心位置向多個用戶發(fā)射時,在發(fā)射機205處可以在單一光載波λ1上調(diào)制多個副載波f1至fN,從而擴展光纖的容量為多個接入點服務(wù)。每個接收機2351至235N適宜于從N個副載波中的一個中接收信息。并且每個發(fā)射機2501至250N都利用一個副載波頻率向接收機215反向發(fā)射。當(dāng)從用戶向中心接收機215發(fā)射時,一種被稱為“光差拍干擾”的現(xiàn)象會導(dǎo)致嚴重的系統(tǒng)損傷(正如“采用多個光載波的光波副載波復(fù)用系統(tǒng)中的光干擾”(“Optical Interference in Light Wave Subcarrier MultiplexingSystem employing Multiple Optical Carriers”),C.Desem,ElectronicsLetters,7th January,1988,Volume 24 No.1,pages 50-52中所述)。
已在一種建議的雙向傳輸系統(tǒng)中公開,即使在兩個方向上不采用同一光載波時,也會存在光差拍干擾。
考慮到現(xiàn)有技術(shù)系統(tǒng)的這種光干擾問題和這種缺點,我們都希望提供一種真正的經(jīng)由單一光纖的雙向傳輸系統(tǒng),能夠避免光差拍干擾的問題。
本發(fā)明提供了所需的雙向傳輸系統(tǒng)。本發(fā)明通過在網(wǎng)絡(luò)的接入點處提供發(fā)射機與接收機的一種獨特結(jié)合,從而在降低或避免光差拍干擾的情況下實現(xiàn)了雙向傳輸能力。
根據(jù)本發(fā)明的一個實施例,在沿著單一光纖上的兩個不同位置處的發(fā)射機根據(jù)兩個不同的光譜產(chǎn)生發(fā)射信號。選擇兩個發(fā)射機的光譜特性,從而確保在系統(tǒng)操作的過程中光載波的波長不同。這避免了產(chǎn)生光差拍干擾。這種選擇得以確保,即使在發(fā)射機的波長可能基于諸如溫度的某一激勵而改變(這種變化也被稱作漂移)的時候,這些波長交疊的概率也非常低,從而保證了降低或避免光差拍干擾。
在一個實施例中,特別選擇兩個發(fā)射機的光載波,使其光頻率的間隔大于作為副載波所采用的最大頻率(fmaxsc)。光載波的波長等于光速c除以光頻f(λ=c/f)。因此,這設(shè)定了一個有關(guān)光載波的波長必須相差的間隔的規(guī)范(|Δλ|=Δf/cλ2)??紤]激光器線寬(由于噪聲而引起的光頻的抖動),啁啾(chirp)(由于光載波的調(diào)制而引起的光頻的抖動)和漂移,必須增加這一需求??梢詾檫@些發(fā)射機提供溫度控制器,從而穩(wěn)定激光器避免漂移。然而,如果波長差值足夠大,那么即使沒有溫度控制,光差拍干擾的影響還可以達到最小化。
在諸如Fabry-Perot激光器的多頻激光器(也稱作多模激光器)中,必須選擇光載波使得一個載波的每個光頻較其他載波的所有光頻相差fmaxsc。
在另一個實施例中,光譜特性的差異在于,兩個激光器的模式間隔(一個多頻激光器的兩個頻率之間的波長差值)相差足夠大,使得即使存在漂移,兩個激光器的光譜在所有光頻上也絕不會交疊。通過采用兩個不同腔長的Fabry-Perot激光器或者采用一個Fabry-Perot激光器和一個單頻激光器(例如分布反饋激光器),可以實現(xiàn)這種模式間隔的差值。
通過選擇兩個發(fā)射機的光譜特性使之相差足夠大,本發(fā)明確??梢栽诟陛d波復(fù)用環(huán)境下實現(xiàn)雙向傳輸。
下文將進一步描述有關(guān)本發(fā)明的細節(jié)。
圖1所示為一種現(xiàn)有技術(shù)的雙向雙光纖結(jié)構(gòu)。
圖2A所示為一種現(xiàn)有技術(shù)的在單一光纖上的雙向傳輸系統(tǒng)。
圖2B所示為一種采用副載波復(fù)用的無源光網(wǎng)絡(luò)。
圖3所示為本發(fā)明的一種實施例。
圖4A和4B所示為可以在圖3的實施例中采用的抽樣模式間隔分布。
圖3所示為根據(jù)本發(fā)明的雙向光傳輸系統(tǒng)的一種實施例。經(jīng)由單一光纖350將兩位置“I”和“II”耦合在一起。一般說來,每個位置本質(zhì)上包括相同的裝置,但是下面將描述兩個位置之間的不同和差異。
在I處存在一個第一收發(fā)信機,其中含有一個發(fā)射機370和一個接收機模塊360。發(fā)射機370包括一個RF(射頻)源303和一個用Idc表示的DC(直流)源。為發(fā)射數(shù)據(jù),調(diào)制RF副載波。DC源確保激光器開通,即,正在發(fā)射光,從而存在光載波。RF信號調(diào)制由激光器301產(chǎn)生的光載波。這提供了副載波復(fù)用信號。如圖3所示,該發(fā)射機可以是一種直接調(diào)制激光器,用以在光載波上提供一個或多個RF副載波。選擇性地,它還可以是這樣一種發(fā)射機,其中含有一個用以首先產(chǎn)生光載波信號的激光器和一個用副載波信號調(diào)制光載波的位于激光器下游的光調(diào)制器。接收機模塊360包括一個用于光電轉(zhuǎn)換的光接收機300。它向解調(diào)器302發(fā)送適當(dāng)?shù)碾娦盘枺摻庹{(diào)器可以從接收信號中識別適當(dāng)?shù)母陛d波,并產(chǎn)生適當(dāng)?shù)南鄳?yīng)電信息。分束裝置304將接收機模塊360和發(fā)射機370與光纖350相耦合。結(jié)果,經(jīng)由分束器304和光纖350將來自發(fā)射機370的發(fā)射信號發(fā)送至位置II處,而接收機模塊360經(jīng)由分束器304′和光纖350接收由位置II處發(fā)送的信號。
在位置II處的收發(fā)信機包括類似的組件。尤其是,收發(fā)信機370′包括一個激光器307,RF源308,和DC源。該收發(fā)信機將副載波復(fù)用光信號輸入分束器304′,用以沿光纖350傳輸。分束器304′還接收由位置I處產(chǎn)生的信號,并將其輸入給光接收機305,然后該接收機將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,由接收機模塊360′中的解調(diào)器306對其進行處理。
本發(fā)明人發(fā)現(xiàn),如果激光器301和307提供相同波長的光載波信號,那么可能發(fā)生被稱為光差拍干擾的現(xiàn)象,并由此惡化雙向傳輸系統(tǒng)的性能。對于如圖2B所述的多個光載波的強度可以相互比擬的系統(tǒng),已經(jīng)研究了光差拍干擾。并且在諸如圖2A所述的雙向系統(tǒng)中也已經(jīng)研究了光差拍干擾。本發(fā)明的雙向系統(tǒng)與這些已知系統(tǒng)不同。
與圖2B的系統(tǒng)不同,干擾光載波較所需的光載波相比大約弱20dB(假設(shè)沿光纖350的光損耗約為10dB),并且由于光纖350中的瑞利反向散射將來自發(fā)射機370的光反射進接收機360,這種現(xiàn)象只在接收機360中存在。由于采用了不同的光載波,從而降低了存在光干擾的可能性,因此本發(fā)明與圖2A的系統(tǒng)不同。此外,圖2A中干擾光較接收機210中的所需信號光相比大約低10dB(再次假設(shè)光纖中損耗10dB)。由于這些差異,圖2A的系統(tǒng)中的光差拍干擾較本建議系統(tǒng)中的光差拍干擾相比更強,更可預(yù)見。本發(fā)明人發(fā)現(xiàn),通過假設(shè)發(fā)射機370和370′具有不同的光譜,可以避免這一現(xiàn)象,也就是說,這些發(fā)射機的特性得以確保在操作范圍內(nèi)的傳輸波長不會在系統(tǒng)操作的過程中發(fā)生交疊。
在一種實施例中,通過使激光器301和307提供不同的光載波波長,可使光譜特性不同。例如,激光器301可以提供一個可在此之上調(diào)制副載波的光載波信號,該光載波的波長λ1等于1300nm。然后,可以選擇激光器307產(chǎn)生的光載波為1301nm。這一波長的差別使得其光譜特性的差別足夠大(大于100GHz),從而確保這些波長在兩個收發(fā)信機的操作過程中不會交疊,并且不會引起光差拍干擾。
以此方式,本發(fā)明可以在單一光纖上提供光差拍干擾最小的雙向傳輸。
當(dāng)然,有可能當(dāng)位置I或者位置II處的條件改變時,激光器光載波輸出可能會漂移。例如眾所周知,根據(jù)激光器所處的溫度,激光器可能產(chǎn)生具有不同波長的光載波信號。由此例如,根據(jù)溫度漂移,由位置I處的激光器301產(chǎn)生的光載波的波長可能朝著由位置II處的激光器307產(chǎn)生的波長的方向漂移。因此,如果沒有將波長的差值定義為一個足夠大的數(shù)量,有可能在一定的溫度漂移下,引起條件的交疊,從而產(chǎn)生光差拍干擾。
該問題的一種解決方法是在含有激光器的位置處提供溫度控制器。溫度控制器可確保漂移的發(fā)生可能性很小。
另一種解決方法是選擇λ1和λ2相差足夠大,使得即使存在熱漂移,兩個波長也不會交疊。如果激光器301是室溫下λ1=1311nm的分布反饋激光器(DFB),而激光器307是室溫下λ2=1300nm的DFB激光器,那么位置“I”處和“II”處的溫度可以相差100℃(λ=1300nm的半導(dǎo)體DFB激光器調(diào)諧度約為0.1nm/℃)。
本發(fā)明的另一種實施例以一種不同方式來解決這一問題,而無需溫度控制器。尤其是,通過在不同位置提供具有不同模式間隔特性的激光器,可以實現(xiàn)相同的效果,即,降低光載波波長交疊的可能性。
在半導(dǎo)體激光器技術(shù)中眾所周知,F(xiàn)abry-Perot激光器的模式間隔特性(即,在特定現(xiàn)象下設(shè)備可能激射的波長間的差異)隨著激光器諧振腔的長度而改變。通過為位置I處和II處選擇激光器,使之在幾乎全部材料特性方面具有除諧振腔的長度之外全部相同的特性,則可以確保兩個激光器的模式間隔特性將不同。
圖4A和4B所示為激光器模式間隔特性的示例。在此示例中,圖4A中的模式間隔特性對應(yīng)于激光器301,而圖4B的模式間隔特性對應(yīng)于激光器307。按其所示,激光器301可具有四種不同的可發(fā)生激射的波長λ1-λ4。與之相比,激光器307具有不同的模式間隔特性,只允許在波長λ5-λ7處激射。雖然λ1-λ4和λ5-λ7可能隨溫度漂移,但每個激光器的模式間隔將相對地保持穩(wěn)定,因此即使當(dāng)λ2=λ6時,其他的波長也不同。這在本質(zhì)上保證了兩個發(fā)射機的光載波在系統(tǒng)的操作范圍內(nèi)相差足夠大,從而降低光差拍干擾。
雖然僅僅選擇兩個激光器的模式間隔不相等就可降低由于光差拍干擾而引起的噪聲,但為獲得最佳的性能,應(yīng)選擇兩個激光器的模式間隔使得,如果一個激光器的一種模式與另一激光器的一種模式對準(zhǔn),“所有的”其他模式仍不會對準(zhǔn)。例如,如果ΔλA=0.8nm而ΔλB=2.4nm,那么當(dāng)激光器A的λA1與激光器B的λB1發(fā)生干擾時,其他的模式仍將被定位為λA=λA.1+/-3ΔλA與λB=λB.1+/-ΔλB對準(zhǔn)。更好的選擇是ΔλA=0.8nm而ΔλB=1.05nm。
在選擇最佳模式間隔時,必須考慮激光器的啁啾。當(dāng)激光器被調(diào)制時,啁啾將展寬激光器的每個模式。這意味著,如果兩個激光器具有頻率相差f2-f1=Δf的模式,則當(dāng)它們被調(diào)制時,這些模式將具有fi+/-啁啾的頻率分量。在單模激光器中,大量的啁啾將降低由于光差拍干擾而引起的頻譜噪聲密度,這在大多數(shù)情況下都是有利的(當(dāng)信號帶寬小于噪聲帶寬時)。在采用多模激光器的實施例中,大量的啁啾將降低由對準(zhǔn)模式產(chǎn)生的噪聲的頻譜噪聲密度,然而這一點必須與其他模式的展寬相權(quán)衡。在選擇模式間隔時,必須考慮模式展寬,否則在尚未調(diào)制激光器時沒有對準(zhǔn)的模式在調(diào)制時就會產(chǎn)生信號頻帶上的噪聲。
通過采用具有不同模式間隔的多模激光器,我們可以確保任一激光器的所有光不會都對信號頻帶內(nèi)的干擾起作用。因此采用沒有主模的多模激光器是有利的。因此,在為系統(tǒng)設(shè)計激光器時,主模的光功率部分應(yīng)該最小化(即,含有多個等強度模式的激光器要優(yōu)于含有較少模式的激光器,或者含有多個模式但其光功率主要集中在幾個模式中的激光器)。在Fabry-Perot半導(dǎo)體激光器中,這種設(shè)計考慮導(dǎo)致了對增益帶寬大的有源介質(zhì)的選擇,從而多個模式具有大致相同的增益,并由此獲得相等的強度(目前商業(yè)設(shè)備采用應(yīng)變層多量子阱有源區(qū),并且較幾年前制造的含有大體積有源區(qū)域的設(shè)備相比具有更大的增益帶寬)。此外,采用具有更小模式間隔的激光器是很有利的,這是由于這使得更多的模式適宜于給定的增益帶寬。在Fabry-Perot激光器中,模式間隔由激光器的腔長來設(shè)定。在優(yōu)化長度時必須考慮其它的因素,例如激光器閾值電流,激光器啁啾(如上所述,在選擇最佳模式間隔時必須考慮激光器啁啾)以及激光器的成本。
通過確保雙向系統(tǒng)中兩個發(fā)射機的光譜特性相差足夠大,可以提供沿單一光纖的雙向傳輸,同時避免或降低光差拍干擾。
本發(fā)明還可用于涉及多處位置的環(huán)境中。例如,該實施例可被應(yīng)用于微型光纖節(jié)點(mFN)結(jié)構(gòu)(請見“用于雙向?qū)拵Ы尤氲男⌒凸饫w節(jié)點混合光纖同軸網(wǎng)絡(luò)(Mini-fiber-node hybrid fiber coax networks for two-way broadband access”,Lu等人,OFC′96 Technical Digest,pp143-14中的描述),其中上行線路和下行線路傳輸采用了一根光纖,并在首端和遠程節(jié)點處采用了具有不同光譜特性的激光器。這種mFN結(jié)構(gòu)是一種為CATV(有線電視)敷設(shè)的光纖到路邊結(jié)構(gòu)。例如,該結(jié)構(gòu)中的每個節(jié)點可以為30戶的定購服務(wù)。采用本發(fā)明可降低所需光纖的數(shù)量。
申請人還注意到,本發(fā)明同樣可應(yīng)用在多處位置向同一接收機發(fā)射的結(jié)構(gòu)中,其中每一位置都具有其自己的激光源。在此結(jié)構(gòu)中,如果每個激光源操作在相同的光載波波長下,即使每個光載波可以傳送不同的副載波信號,光差拍干擾還會發(fā)生。例如,在一個系統(tǒng)中,第一發(fā)射機用副載波f1,f2和f3調(diào)制的光載波λ1來操作,而第二發(fā)射機含有一個也提供λ1光載波的激光器,其中調(diào)制器信號是副載波f3,f4和f5,那么即使采用不同的副載波,相同的光差拍干擾現(xiàn)象也會發(fā)生,并且破壞傳輸。本發(fā)明也可適用于在此結(jié)構(gòu)下降低光差拍干擾問題。尤其是,在此系統(tǒng)中的發(fā)射機的兩個激光器設(shè)備可以具有不同的光譜特性,從而避免光差拍干擾問題。正如上述的雙向系統(tǒng),采用具有不同模式間隔的激光器,可以導(dǎo)致光譜特性的差異。
在許多結(jié)構(gòu)中先前要考慮到在單一光纖上漂移會引起波長的交疊,從而導(dǎo)致穿過這些光纖的信號之間的干擾,但是考慮到安排采用不同光譜特性,在這些結(jié)構(gòu)中可以避免光差拍干擾。
權(quán)利要求
1.一種雙向光傳輸系統(tǒng),其中包括一光纖;一個與所述光纖相耦合的第一收發(fā)信機,其中包括根據(jù)第一光譜特性提供光載波信號的第一發(fā)射機,并且在該光載波信號上可以調(diào)制至少一個副載波,第一接收機,以及一個與所述光纖相耦合的第二收發(fā)信機,其中包括根據(jù)第二光譜特性提供第二光載波信號的第二發(fā)射機,并且在該第二光載波信號上可以調(diào)制至少一個副載波,以及第二接機;其中所述第一光譜特性和所述第二光譜特性不同。
2.權(quán)利要求1中的系統(tǒng),其中所述第一光譜特性對應(yīng)于第一波長;所述第二光譜特性對應(yīng)于第二波長;并且所述第一波長與所述第二波長相互間不同。
3.權(quán)利要求2中的系統(tǒng),其中所述第一波長和所述第二波長相差至少1nm。
4.權(quán)利要求2中的系統(tǒng),其中進一步包括一個與所述第一收發(fā)信機相關(guān)的溫度控制器。
5.權(quán)利要求1中的系統(tǒng),其中所述第一光譜特性對應(yīng)于具有第一模式間隔的多個模式;所述第二光譜特性對應(yīng)于具有第二模式間隔的多個模式;所述第一模式間隔與所述第二模式間隔不同。
6.權(quán)利要求1中的系統(tǒng),其中所述第一光譜特性對應(yīng)于至少一個波長而所述第二光譜特性對應(yīng)于至少一個波長,并且所述波長中沒有一個是相同的。
7.權(quán)利要求1中的系統(tǒng),其中所述第一發(fā)射機包括一個直接調(diào)制激光器。
8.權(quán)利要求1中的系統(tǒng),其中所述第一發(fā)射機包括一個調(diào)制器和一個其輸出端與所述調(diào)制器相耦合的光源。
9.沿一光纖進行雙向傳輸?shù)南到y(tǒng),包括一個與該光纖耦合的第一收發(fā)信機,其中包括具有第一光譜特性并提供第一光載波的第一激光器,與所述第一激光器相耦合的第一調(diào)制器,并提供至少一個可應(yīng)用于所述第一光載波的副載波,和第一接收機;以及與光纖相耦合的第二收發(fā)信機,其中包括具有第二光譜特性并提供第二光載波信號的第二激光器,與所述第二激光器相耦合的第二調(diào)制器,并提供至少一個可應(yīng)用于所述第二光載波的副載波,和第二接機;其中所述第一光譜特性和第二光譜特性不同。
10.權(quán)利要求9中的系統(tǒng),其中根據(jù)第一光譜特性所述第一光載波具有波長λ1,根據(jù)第二光譜特性所述第二光載波具有與λ1不同的波長λ2。
11.權(quán)利要求9中的系統(tǒng),其中根據(jù)所述第一光譜特性,所述第一激光器具有第一模式間隔,根據(jù)所述第二光譜特性,所述第二激光器具有與所述第一模式間隔不同的第二模式間隔。
12.沿一光纖進行雙向傳輸?shù)姆椒?,本方法包括下述步驟在第一位置,根據(jù)第一光譜特性產(chǎn)生第一光載波,在所述第一光載波上調(diào)制至少一個副載波,將調(diào)制的第一光載波與光纖相耦合,接收來自第二位置的光信號;并且在第二位置,根據(jù)第二光譜特性產(chǎn)生第二光載波,在所述第二光載波上調(diào)制至少一個副載波,及接收來自第一位置的調(diào)制的第一光載波;其中在所述第一位置接收的所述光信號對應(yīng)于來自第二位置的調(diào)制的第二光載波;并且其中所述第一光譜特性與第二光譜特性不同。
13.權(quán)利要求12中的方法,其中所述第一光載波具有第一波長λ1,而所述第二光載波具有與λ1不同的第二波長λ2。
14.權(quán)利要求12中的方法,其中所述第一光譜特性對應(yīng)于第一模式間隔,而所述第二光譜特性對應(yīng)于與所述第一模式間隔不同的第二模式間隔。
15.一種多光源光傳輸系統(tǒng),其中包括第一發(fā)射機,用以根據(jù)第一模式間隔特性提供一個光載波信號,并且可在該光載波信號上調(diào)制至少一個副載波信號;第二發(fā)射機,用以根據(jù)第二模式間隔特性提供另一個光載波信號,并且可在該光載波信號上調(diào)制至少一個副載波信號;以及一個接收機,用以接收所述第一發(fā)射機和第二發(fā)射機的輸出;其中所述第一模式間隔特性與所述第二模式間隔特性不同。
全文摘要
一種雙向光傳輸系統(tǒng)經(jīng)由單一光纖提供至少兩個位置之間的通信。定義各個位置處的發(fā)射機使其具有不同的光譜特性,從而避免光差拍干擾的產(chǎn)生。
文檔編號H04B10/24GK1194515SQ9810568
公開日1998年9月30日 申請日期1998年3月23日 優(yōu)先權(quán)日1998年3月23日
發(fā)明者阿蘭·H·格瑙克, 路小琳(音譯), 雪利·蕾·伍德沃德 申請人:美國電報電話公司