的輸出端產(chǎn)生兩路光副載波,其中一路光副載波與第一射頻OQAM-OFDM信號產(chǎn)生模塊產(chǎn)生的第一射頻0QAM-0FDM信號一同注入第一馬赫曾德爾調(diào)制器進行調(diào)制,其中另一路光副載波與第二射頻0QAM-0FDM信號產(chǎn)生模塊產(chǎn)生的第二射頻0QAM-0FDM信號一同注入第三馬赫曾德爾調(diào)制器進行調(diào)制,即所述兩路光副載波分別作為不同下行0QAM-0FDM信號的光載波;
[0014]第一馬赫曾德爾調(diào)制器和第三馬赫曾德爾調(diào)制器輸出下行0QAM-0FDM調(diào)制信號至耦合器,下行0QAM-0FDM調(diào)制信號通過耦合器輸入第一粗波分復用器;第一粗波分復用器連接饋入式光纖進而實現(xiàn)不同中心波長的下行0QAM-0FDM調(diào)制信號的輸出;
[0015]上行C波段激光器陣列連接第一光環(huán)形器的第I端口,第一光環(huán)行器的第2端口連接第一粗波分復用器以實現(xiàn)上行種子光源的輸出,第一光環(huán)行器的第3端口輸出注入上行信號接收陣列以實現(xiàn)上行信號的接收。
[0016]優(yōu)選地,所述光線路終端包括:下行L波段激光器陣列、抑制載波的雙邊帶調(diào)制DSB-SC模塊、第一射頻0QAM-0FDM信號產(chǎn)生模塊、第一馬赫曾德爾調(diào)制器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、耦合器、上行C波段激光器陣列、上行信號接收陣列、第一光環(huán)行器以及第一粗波分復用器;所述光線路終端中不部署第二射頻0QAM-0FDM信號產(chǎn)生模塊和第三馬赫曾德爾調(diào)制器;
[0017]下行L波段激光器陣列中的每個DFB激光器分別連接一個雙邊帶調(diào)制DSB-SC模塊;
[0018]雙邊帶調(diào)制DSB-SC模塊的輸出端產(chǎn)生兩路光副載波,其中一路光副載波通過第一偏振控制器與第一射頻0QAM-0FDM信號產(chǎn)生模塊產(chǎn)生的第一射頻0QAM-0FDM信號一同注入第一馬赫曾德爾調(diào)制器進行調(diào)制,用作下行0QAM-0FDM調(diào)制信號的下行光載波;其中另一路光副載波注入第二偏振控制器以接受偏振狀態(tài)的調(diào)整,使所述另一路光副載波的偏振態(tài)與下行0QAM-0FDM調(diào)制信號的下行光載波保持一致,用作下行0QAM-0FDM調(diào)制信號外差檢測的本振光源;第二偏振控制器的輸出端和第一馬赫曾德爾調(diào)制器的輸出端通過耦合器連接第一粗波分復用器的一端,第一粗波分復用器的另一端連接饋入式光纖進而實現(xiàn)下行0QAM-0FDM調(diào)制信號和下行本振光的輸出;
[0019]上行C波段激光器陣列連接第一光環(huán)形器的第I端口,第一光環(huán)行器的第2端口連接第一粗波分復用器以實現(xiàn)上行種子光源的輸出,第一光環(huán)行器的第3端口輸出注入上行信號接收陣列以實現(xiàn)上行信號的接收。
[0020]優(yōu)選地,所述抑制載波的雙邊帶調(diào)制DSB-SC模塊用于產(chǎn)生副載波調(diào)制所需的光副載波,包括第二馬赫曾德爾調(diào)制器、射頻時鐘源、第二光環(huán)行器以及布拉格光柵濾波器;
[0021]第二馬赫曾德爾調(diào)制器的輸入端連接一 DFB激光器,調(diào)節(jié)由射頻時鐘源驅(qū)動的第二馬赫曾德爾調(diào)制器的偏置電壓使第二馬赫曾德爾調(diào)制器偏置在傳輸零點,以使第二馬赫曾德爾調(diào)制器輸出載波抑制的雙邊帶信號;
[0022]第二馬赫曾德爾調(diào)制器連接第二光環(huán)形器的第I端口,第二光環(huán)行器的第2端口連接布拉格光柵濾波器以分離載波抑制雙邊帶信號的上邊帶和下邊帶,第二光環(huán)行器的第3端口、布拉格光柵濾波器分別輸出載波抑制雙邊帶信號的上邊帶、下邊帶即分別輸出用來承載0QAM-0FDM信號的兩路光副載波。
[0023]優(yōu)選地,所述光網(wǎng)絡單元包括:第二粗波分復用器、下行信號檢測模塊、射頻OQAM-OFDM信號解調(diào)模塊、上行信號發(fā)生模塊;
[0024]其中,分布式光纖的一端與遠端節(jié)點相連,另一端與第二粗波分復用器相連,所述第二粗波分復用器濾出的不同中心波長的下行OQAM-OFDM調(diào)制信號,分別注入下行信號檢測模塊以實現(xiàn)不同中心波長的下行0QAM-0FDM調(diào)制信號的檢測,下行信號檢測模塊的輸出端連接射頻0QAM-0FDM信號解調(diào)模塊以實現(xiàn)下行0QAM-0FDM調(diào)制信號的解調(diào);所述第二粗波分復用器濾出的上行種子光源注入上行信號發(fā)生模塊。
[0025]優(yōu)選地,所述下行信號檢測模塊為光電檢測器以實現(xiàn)直接檢測,或者為本振光源、混頻器及一對平衡光電探測器以實現(xiàn)相干檢測。
[0026]優(yōu)選地,所述第二粗波分復用器濾出的所述下行0QAM-0FDM調(diào)制信號和所述下行本振光注入下行信號檢測模塊,所述下行信號檢測模塊采用直接檢測光電檢測器以實現(xiàn)下行0QAM-0FDM調(diào)制信號和下行本振光的外差相干檢測。
[0027]優(yōu)選地,所述的遠端節(jié)點為1: N光分路/合路器,該光分路/合路器將下行信號和上行種子光源通過分路器經(jīng)分布式光纖傳送到各個光網(wǎng)絡單元,并將各個光網(wǎng)絡單元的上行信號通過饋入式光纖傳送到光線路終端。
[0028]優(yōu)選地,所述的1:N光分路/合路器中N取64、128、256 或512。
[0029]優(yōu)選地,所述下行L波段激光器陣列為M個下行L波段DFB激光器,每個DFB激光器分別通過所述抑制載波的雙邊帶調(diào)制DSB-SC模塊產(chǎn)生兩路光副載波,為使用0QAM-0FDM調(diào)制方式的下行數(shù)據(jù)提供光載波或者為所述下行0QAM-0FDM調(diào)制信號提供外差檢測的本振光源。
[0030]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下的有益效果:
[0031]1、本發(fā)明綜合采用0QAM-0FDM調(diào)制和副載波復用技術(shù):充分利用0QAM-0FDM信號高旁瓣抑制比、高頻譜效率及對ICI和ISI干擾具有松弛性等優(yōu)點,提高PON系統(tǒng)的接入能力,實現(xiàn)低載波間隔的下行信號傳輸,增加帶寬利用率、實現(xiàn)更大傳輸容量。
[0032]2、本發(fā)明采用副載波復用,其中DSB-SC模塊使用低頻射頻時鐘源即可使單個激光器產(chǎn)生兩路光副載波,分別為兩個射頻0QAM-0FDM信號提供載波,提高了資源利用率,降低接入網(wǎng)系統(tǒng)成本,提高用戶的接入數(shù)。
[0033]3、本發(fā)明通過靈活部署光線路終端結(jié)構(gòu),在光網(wǎng)絡單元中用直接檢測光電探測器完成0QAM-0FDM信號的遠程外差相干檢測。同時,該系統(tǒng)不改變現(xiàn)有鋪設的無源光網(wǎng)絡的光纖分布式網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),且可沿用現(xiàn)有PON系統(tǒng)中的遠端節(jié)點結(jié)構(gòu),與現(xiàn)有PON系統(tǒng)兼容,易于升級改造。
【附圖說明】
[0034]通過閱讀參照以下附圖對非限制性實施例所作的詳細描述,本發(fā)明的其它特征、目的和優(yōu)點將會變得更明顯:
[0035]圖1為本發(fā)明基于副載波調(diào)制的0QAM-0FDM波長堆疊無源光網(wǎng)絡下行傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0036]下面結(jié)合具體實施例對本發(fā)明進行詳細說明。以下實施例將有助于本領(lǐng)域的技術(shù)人員進一步理解本發(fā)明,但不以任何形式限制本發(fā)明。應當指出的是,對本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變化和改進。這些都屬于本發(fā)明的保護范圍。
[0037]本發(fā)明提供了一種基于副載波調(diào)制的OQAM-OFDM波長堆疊無源光網(wǎng)絡下行傳輸系統(tǒng),包括:光線路終端、饋入式光纖、遠端節(jié)點、若干分布式光纖和若干光網(wǎng)絡單元。其中,光線路終端與饋入式光纖的一端相連并輸出下行信號、饋入式光纖的另一端連接至遠端節(jié)點,遠端節(jié)點通過若干分布式光纖分別將下行信號輸入各個光網(wǎng)絡單元。本發(fā)明基于副載波調(diào)制,用DSB-SC模塊產(chǎn)生副載波調(diào)制所