CN101180819A - 用于波分多址无源光网络的共享高强度宽带光源 - Google Patents

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Abstract

光功率分配器被耦接到高强度宽带光源,以便以共享的方式向多个光线路终端分配高强度宽带光源的输出。也说明了具有与偏振的宽带光源的输出耦接的输入的去偏振器。第一集成模块具有对于第一频带的光发送器和光波长路由器。第二集成模块具有对于第二频带的光发送器和光波长路由器。

Description

用于波分多址无源光网络的共享高强度宽带光源
对相关申请的交叉引用
本申请要求2003年5月30日提交的、题目为“使用不相干宽带光源的波分多址无源光网络”的韩国专利申请第2003-0034978号的优先权,通过引用将其包含在此。
技术领域
本发明的实施例涉及波分多址无源光网络领域。具体而言,本发明的实施例涉及通过波分多址无源光网络的光线路终端来共享高强度宽带光源。本发明的实施例也涉及去偏振宽带光源。实施例还涉及两个独立的光模块。
背景技术
图1是使用注入(injected)光的现有技术的波分多址(“WDM”)无源光网络(“PON”)的方框图。无源光网络具有:在中心基站100中的光线路终端(“OLT”)103和114;用于传输的光线路101和122、远程节点102和123;光网络(用户)单元(“ONU”)111-113和124-126。对于使用注入光的波分多址,光线路终端103和114具有:相应的光线路终端103和114;光收发器104-106和115-117;光波长路由器107和118;宽带光源108、110、119和121;以及宽带光源耦合器109和120。
宽带光源耦合器109和120提供注入光。宽带光源耦合器109具有4端口光学元件,并且在下文中被描述:韩国专利申请第2002-5326号,于2002年1月30日提交的名称为“用于降低和补偿在波分复用无源光网络及其装置的传输损耗的方法和装置”。宽带光源耦合器109将来自A频带宽带光源108的宽带光引导到传输线101,以最终被提供到在用户位置的发送器。宽带光源(“BLS”)耦合器109也将来自传输线101的A频带宽带光的上游信号引导到光波长路由器107。宽带光源耦合器109也将来自B频带宽带光源110的宽带光引导到光波长路由器107。宽带光源耦合器109将来自光波长路由器107的锁定波长的收发器104-106的下游信号发送到传输线101。
A频带宽带光源108被用作诸如ONU 111的光用户的光发送器的注入光。B频带宽带光源110被用作光线路终端中的光发送器的注入光。注入光被注入光发送器中。
从B频带宽带光源110中产生的宽带光通过宽带光源耦合器109被发送到光波长路由器107。所述B频带宽带光被光波长路由器107划分为波长段,并且被划分的光的波长段被用作光收发器104-106的注入光。
A频带和B频带的指定意欲是包含不同波长范围的通用指定,诸如C频带和L频带。
法布里珀罗(Fabry-Perot)激光二极管、半导体光放大器或光调制器可以被用作光收发器中的光发送器。这个发送器调制和放大注入光,以发送光信号。A带宽带光源108的原理类似于下游信号的原理。
光线路终端114的部件以与光线路终端103的部件类似的方式工作。
因为多个光线路终端(例如OLT#1到OLT#M)位于中心基站100内,因此光线路终端(诸如103和114)的有效配置对于降低物理空间、降低成本和降低功耗来说是基本的。
现有技术可被用于光网络,并且在下述文章中讨论了某些现有技术:(1)H.D.Kim,S.-G,Kang,and C.-H.Lee entitled A Low Cost WDM Source with an ASE Injected Fabry-Perot Semiconductor Laser,IEEE Photonics TechnologyLetters,Vol.12,No.8,pp.1067-1069(August 2000)(H.D.Kim,S.-G,Kang,C.-H.Lee,题目为“使用ASE注入法布里珀罗半导体激光的低成本波分复用源”,IEEE光子学技术文献,第12卷,第8号,第1067-1069页(2000年8月));(2)South Korea Patent Application No.990059923,filed December 21,1999,which is publication number 20010063062 A,published July 9,2001,issued asSouth Korean Patent No.325687,entitled Light Source For Wavelength Division Multiplexing(WDM)Optical Communication Using Fabry-Perot Laser Diode(韩国专利申请第990059923号,1999年12月21日提交,它是2001年7月9日公开的公开号20010063062 A,被公布为韩国专利第325687号,题目为“使用法布里珀罗激光二极管的波分复用光通信”);以及(3)U.S.patent applicationpublication No.US 2003/0007207 A1,published January 9,2003 by Peter Healyet al.entitled Optical Signal Transmitter(美国专利申请公开号US 2003/0007207A1,2003年1月9日由Peter Healy等公开,题目为“光信号发送器”)。对于某些现有技术光网络,从一个中心基站连接多个光网络。对于某些现有技术,所述中心基站独立地需要多个光线路终端。图1的现有技术方案的一个缺点是所述方案需要更多的空间,并且成本较大。
发明内容
本发明的实施例已经被设计来解决如上所述现有技术的问题。本发明的实施例的目的是实现适合于多种波分多址光网络的光线路终端。
对于本发明的一个实施例,共享了高强度宽带光源,替代多个低强度宽带光源。这简化了在中心基站中的设备。这简化了光线路终端的配置。这减少了空间需求。因为共享宽带光源而可以降低成本。
对于一个实施例,通过作为使用注入光的波分多址无源光网络的一部分的多个光线路终端来共享高强度宽带光源。所述无源光网络包括中心基站、远程节点和光用户。中心基站具有用于各种无源光网络的多个光线路终端。
本发明的实施例的优点是波分多址无源光网络的多个光线路终端的有效配置。
本发明的实施例的优点是能够提供宽带传输容量而无需光收发器的光波长控制。
通过附图和随后的详细说明,本发明的实施例的其他特征和优点将是明显的。
附图说明
通过在附图中的示例而非限定来图解了本发明的实施例,在附图中,相同的附图标号指示类似的元件,其中:
图1是在中心局中具有多个光线路终端的、使用注入光的现有技术波分多址无源光网络的方框图。
图2示出了本发明的实施例,其中,通过多个光线路终端来共享宽带光源。
图3示出了具有光线路终端的1:1或1+1缺陷恢复功能的、共享的宽带光源实现方式的示例。
图4示出了具有光线路终端的1:1或1+1缺陷恢复功能的、共享的宽带光源实现方式的另一个示例。
图5示出了具有光线路终端的1:M缺陷恢复功能的、共享的宽带光源实现方式的示例。
图6示出了共享多个光线路终端的宽带光源的另一个示例。
图7示出了使用用于多个光线路终端的共享宽带光源和光放大器的示例。
图8A和8B示出了用于光线路终端的偏振宽带光源的示例。
图9是使用宽带波分复用器/去复用器和两个光波长路由器的光线路终端的方框图。
具体实施方式
图2图解了使用被光线路终端202-204共享的单个高强度宽带光源200的方式。高强度宽带光源200以宽带波长来产生不相干光。对于本发明的各种实施例,高强度宽带光源200可以或者包括掺铒(Erbium-doped)光纤放大器、非线性光放大器或半导体宽带光源。在下文中描述了高强度宽带光源的示例:PCT申请号PCT/US 03/36180,2003年11月14日提交,题目为“向宽带光源提供两个或多个输出端口的方法和装置”。对于一个实施例,高强度宽带光源200是掺铒光纤放大器,它由法国22302 Lannion Cedex的Rue Paul Sabatier的Highwave Optical Technologies公司提供。对于替代实施例,可以使用另一种类型的包括不相干光源的高强度宽带光源。可以通过泵浦(pumping)光增加或通过工艺改进来提高宽带光源的输出光功率,以变为高强度宽带光源。对于一个实施例,高强度宽带光源200向输出光提供大约1瓦特的功率。对于其他的实施例,提供其他的高输出功率。
图2的实施例使得多个光线路终端OLT#1至OLT#N能够共享高强度宽带光源200。高强度宽带光源200的输出被注入到1×N光功率分配器201中。所述1×N光功率分配器201向N个输出端口202-204分配注入光。每个输出端口202-204连接到光线路终端202-204的每个相应的宽带光源耦合器。
对于一个实施例,光功率分配器201是由熔断耦合器组成的光纤光定向耦合器。对于另一个实施例,光功率分配器201包括平面光波电路。
总的来说,由于高强度宽带光源200的较高光输出而导致的由图2的配置提供的节省抵消了与典型的低强度宽带光源相比高强度宽带光源200的较高成本。因此,使用由光线路终端202-204共享的单个高强度宽带光源200更为合算,其中,与多个低强度宽带光源相比较,已经提高并分配了光输出强度。而且,因为高强度宽带光源200替换了N个低强度(即正常强度)的宽带光源,因此,与现有技术的正常强度宽带光源的使用相比较,所需要的空间的量降低。图2的实施例也增强了集成度,并且降低了功耗。
虽然图2示出了一个高强度宽带光源200,但是对于本发明的一个实施例,宽带光源仅仅用于A频带,诸如1580-1610纳米的带宽(即L频带)。对于一个实施例,对B频带重复图2的配置,并且高强度宽带光源200提供1540-1566纳米(即C频带)的波长。对于替代的实施例,可以使用其他的频带,诸如S频带(1440-1466纳米)。对于另一个实施例,一个高强度宽带光源200可以提供A频带和B频带。
图3图解了解决下述问题的高强度宽带光源配置的实施例。因为高强度宽带光源为一个或多个光网络提供注入光,因此如果高强度宽带光源有故障,则对于所有连接的用户有服务中断的问题。
为了解决这样的问题,图3的实施例使用解决高强度宽带光源的问题的方法。图3示出了第一号高强度宽带光源300、第二号高强度宽带光源301和2×N光功率分配器302。第一号高强度宽带光源300的输出连接到2×N光功率分配器302的第一输入端口。第二号高强度宽带光源301的输出连接到2×N光功率分配器302的第二输入端口。2×N光功率分配器302将高强度宽带光源300和301的输出光分配到作为对于光线路终端#1至#N的输出的N个输出303-305。光功率分配器302的每个输出端口303-305连接到每个光线路终端303-305的相应的宽带光源耦合器。
对于一个实施例,这两个高强度宽带光源300和301的每个工作在其额定的光输出。结果是,光功率分配器302的每个输出端口303-305获得比没有缺陷恢复功能的结构大3dB的光输出。如果所述两个高强度宽带光源300或301之一有故障(例如光输出的降低)或失效,则在每个输出端口303-305的光功率与没有缺陷恢复功能的结构的相同。
图3的实施例可以以另一种方式工作。如果这两个高强度宽带光源300和301的每个运行在其额定光输出的一半上,则光功率分配器302的输出端口303-305的每个具有其强度与没有缺陷恢复功能的结构相同的光输出。对于这种配置,如果两个高强度宽带光源300或301之一有故障(例如光输出的降低)或失效,则可以通过将未失效的高强度宽带光源300或301的光输出提高到其额定输出而使得在每个输出端口303-305的光输出与没有缺陷恢复功能的结构的相同。
图4图解了高强度宽带光源切换配置的另一个实施例。图4的实施例包括第一号高强度宽带光源400、第二号高强度宽带光源401、2×1光路径控制器402和1×N光功率分配器403。第一号高强度宽带光源400的输出连接到2×1光路径控制器402的第一号输入端口。第二号高强度宽带光源401的输出连接到2×1光路径控制器402的第二号输入端口。2×1光路径控制器402的输出连接到1×N光功率分配器403的输入。控制信号407控制2×1光路径控制器402。控制信号407使得2×1光路径控制器402或者提供作为输出的(1)来自第一号输入的第一号高强度宽带光源400,或者提供作为输出的(2)来自第二号输入的第二号高强度宽带光源401。
1×N光功率分配器403向N个输出端口404-406分配注入光。光功率分配器403的每个输出端口404-406被连接到相应的光线路终端的相应的宽带光源耦合器。
光路径控制器402的初始光路径被设置为在控制器402的第一号输入端口和输出端口之间,所述光路径控制器402的初始光路径将第一号高强度宽带光源400的输出光连接到光功率分配器403。如果第一号高强度宽带光源有故障(例如光输出的降低)或失效,则光路径控制器切换光路径,以便所述光路径现在在控制器402的第二号输入端口和控制器402的输出端口之间,所述光路径将第二号高强度宽带光源401的输出光连接到光功率分配器403。
图5图解了高强度宽带光源切换的另一个实施例。图3和4的实施例除了需要第一主要高强度宽带光源(即图3的第一号光源300和图4的第一号光源400)之外,还需要第二备份高强度宽带光源(即图3的第二号光源301和图4的第二号光源401)来用于缺陷恢复目的。所述中心基站可以具有大量的光线路终端。如果如此,则当对于图3和4的实施例执行1:1或1+1保护切换时,将需要大量的备份第二号高强度宽带光源,这将提高成本。为了降低需要提供缺陷保护的备份第二号高强度宽带开关的数量,图5的实施例使用了1:M或L:M保护切换。
图5中所示的实施例包括M个第一号高强度宽带光源502-507、光功率分配器503-508、一个第二号高强度宽带光源500和1×M光路径开关501。第一号高强度宽带光源#1至#M 502-507的每个的输出连接到2×N光功率分配器503-508的相应的光功率分配器的相应的第一号输入端口。第二号高强度宽带光源500的输出连接到1×M光路径开关501的输入端口。所述1×M光路径开关501按照控制信号520来切换在开关501的输入端口和开关501的M个输出端口之间的光路径。1×M光路径开关501的M个输出端口的每个连接到光功率分配器503-508的相应的光功率分配器的相应的第二号输入端口。
如果M个第一号高强度宽带光源502-507之一有故障(例如光输出的降低)或失效,则所述1×M光路径开关501可以用于解决此问题。被施加到1×M光路径开关501上的控制信号520可以用于在第二号高强度宽带光源500的输出和已经具有失效的第一号高强度宽带光源的光功率分配器503-508的所述2×N光功率分配器的输入之间提供路径。换句话说,在控制信号520的控制下,1×M光路径开关501可以用第二号高强度宽带光源500的光输出来替换M个光源502-507中的失效的第一号高强度宽带光源之一的光输出。
对于替代实施例,使用L×M光路径开关来取代1×M光路径开关501,其中,L是大于1的整数。对于这个替代实施例,L个第二号高强度宽带光源作为输入而耦接到所述L×M光路径开关,并且替代所述单个第二号高强度宽带光源500。这个替代实施例提供了L×M保护转换。对于这个替代实施例,可以使用L个第二号高强度宽带光源来向已经具有相应的失效的第一号高强度宽带光源502-507的光功率分配器503-508中的2×N光功率分配器提供输出光。
图6图解了在多个光线路终端之间共享宽带光源的实施例。图6的实施例包括M个高强度宽带光源600-602、M×M光功率分配器603和M个1×N光功率分配器607-608。除了由M×M光功率分配器603引起的分配损耗和附加损耗之外,在所述M×M光功率分配器603的M个输出端口604-606处的光功率类似于高强度宽带光源600-602的光功率。M×M光分配器603平均M个高强度宽带光源600-602的组合光功率,并且在输出604-606出现所平均的光功率。对于本发明的一个实施例,M个高强度宽带光源600-602的每个的光功率基本上相等。但是,对于替代的实施例,所述M个高强度宽带光源600-602的每个的光输出功率不必相等。
连接到M×M光功率分配器603的相应的输出端口的M个1×N光功率分配器607-608将所述光信号划分,并将其分配到定位于光线路终端的相应的输出609-614,这类似于图2所示的布置。
除了对于图6有M×M光功率分配器603、M个高强度光源600-602、M个输出604-606和M个1×N光功率分配器607-608外,图6的实施例类似于图2的实施例。
但是,对于图6的一个实施例,如果M个高强度宽带光源600-602之一遇到故障(例如光输出的降低)或失效,则通过光输出端口609-614被注入到每个光线路终端的宽带光的强度降低1/M。因此,图6的结构具有的优点是:将高强度宽带光源600-602的特定高强度宽带光源的故障或失效对于整个系统的影响最小化。
或者,对于图6的实施例,可以通过将M个高强度光源600-602的每个的额定输出设计为F/M大而在平常(ordinary)时间在M个输出端口604-606提供F/M大的宽带光,其中,F是几分之一。例如,可以将M个高强度宽带光源600-602的每个设计为在普通条件下工作在正常操作光功率的70%(或一些其他的百分比或分数)。当M个高强度宽带光源600-602之一有故障(例如降低光输出功率)或失效时,则未失效(或未有故障)的其他的高强度光源600-602可以使得它们的功率升高,以便它们工作在完全(full)(100%)的正常操作光功率下。
对于另一个替代实施例,M个高强度宽带光源600-602的每个在普通的操作期间工作在正常的额定光输出下。但是,如果所述M个高强度宽带光源之一失效或发生故障(诸如光输出的降低),则所述M个高强度宽带光源的其他那些就在高于正常工作功率下工作以便进行补偿。
对于图2-6的实施例,一个高强度宽带光源向多个光线路终端提供宽带光。对于替代的实施例,为了切断向特定的光线路终端提供宽带光,在光功率分配器的输出端口和所述光线路终端的宽带光源耦合器之间插入通/断(On/Off)光开关。
图7图解了光线路终端的宽带光源配置的另一个实施例。图7的实施例包括宽带光源701、1×N光功率分配器702和多个光放大器703-705。相应的光放大器703-705的输出端口706-708连接到相应的光线路终端的相应的宽带光源耦合器。
图7的宽带光源701是正常的低强度宽带光源,而不是高强度宽带光源。宽带光源701的光输出在被1×N光功率分配器702分配后,被光放大器703-705放大。图7的实施例的优点是:正常低强度宽带光源701比高强度宽带光源便宜。光放大器703-705补偿了不使用高强度宽带光源的情况。但是对于一个实施例,光放大器703-705是不增加很多网络的整体成本的标准部件。因此,通过使用低成本标准(非高强度)宽带光源701和标准的相对低成本的光放大器703-705的共享输出,可以将向每个光终端提供宽带光的整体成本最小化。
图8A和8B示出了使用正常强度(非高强度)宽带光源801、804和805的本发明的实施例,所述宽带光源801、804和805发出被用作波分多址网络中的注入光的偏振光。
结合图2-6所述的本发明的实施例的高强度宽带光源发出不相干的非偏振光。但是,对于一个实施例,图7的正常强度宽带光源701发出偏振光。但是,对于另一个实施例,图7的光源701发出非偏振光。
对于一个实施例,将法布里珀罗激光二极管、半导体光放大器或光调制器用作使用注入光的波分多址无源光网络的光收发器的发送器。但是,注入光的偏振状态可能影响用于发送器的光学元件。为了帮助克服那个问题,图8A和8B的实施例示出了即使使用偏振的宽带光源也提供无偏振(polarization-free)的光的方法。
近些年来已经积极地开发了使用半导体的正常强度宽带光源。对于半导体,诸如图7的宽带光源701或图8的宽带光源801、804和805,光输出具有特定的偏振状态。被注入到光发送器的偏振的状态按照从宽带光源向光收发器的光路径来改变。因此,当随机偏振的注入光被注入到光发送器时,传输质量可能变差。因此如果使用产生偏振光的宽带光源,则输出光仍然需要解除偏振。
为了建立无偏振的宽带光源,可以通过使得偏振的正常强度宽带光源801的输出光通过光去偏振器802而获得在输出803处的准无偏振(quasi-unpolarized)的宽带光,如图8A所示。
图8B示出了避免偏振光的另一个方法。通过将两个偏振的正常强度宽带光源804和805的相应输出注入到偏振耦合器806中,来在输出807处获得无偏振的光输出。对于图8B的实施例,偏振宽带光源804的输出在一个方向上被偏振,并且偏振的宽带光源805的输出在不同的方向上被偏振,因此偏振被互连。
参照图2-7、8A和8B,上述的本发明的实施例涉及将用于A频带和对B频带重复的各种宽带光源。
图9是具有在光线路终端中的光波长路由器上的不同架构的本发明的实施例的方框图。对于图9的实施例,存在用于A频带的独立光波长路由器908和用于B频带的独立光波长路由器907。对于一个实施例,A频带宽带光源912和B频带宽带光源909可以每个作为正常强度的宽带光源。对于本发明的另一个实施例,A频带宽带光源912和B频带宽带光源909可以每个作为高强度宽带光源。
图9图解了光线路终端950。光线路终端950包括用于A频带的宽带光源912、用于B频带的宽带光源909、工作在B频带内的独立波长上的多个光发送器901-903、被配置为接收在A频带内的波长的多个光接收器904-906、用于A频带的光波长路由器908、用于B频带的光波长路由器907、用于A频带的光循环(circulator)器911、用于B频带的光循环器910、用于A和B频带的宽带波分复用器/去复用器913和光连接器914。
像传统的波分多址光网络所为,图9的光线路终端950向B频带分配用于一个光线路的下游信号,并且向A频带分配上游信号。
B频带宽带光源909通过用于B频带的光循环器910和光波长路由器907向光发送器901-903提供注入光。由使用注入光的光发送器901-903产生的下游信号在用于B频带的光波长路由器907被复用,并且通过光循环器910和宽带光波分复用器/去复用器913被发送到光连接器914。光连接器914通过光线路而连接到远程节点。
同时,A频带宽带光源912通过光循环器911、宽带光波分复用器/去复用器913、通过光连接器914和光线路向远程节点提供光用户(即远程节点)的光发送器的注入光。由远程节点复用的上游光信号被用于A频带的宽带光波分复用器/去复用器913、光循环器911和光波长路由器908去复用,并且被发送到每个光接收器904-906。
为了提高集成度,光发送器901-903可以被生产为一个模块,并且与B频带波分复用器/去复用器(路由器)907集成。另外,光接收器904-906可以被生产为一个模块,并且与A频带波分复用器/去复用器(路由器)908集成。对于一个实施例,或者使用独立光学元件的模块化,或者使用平面集成光波导技术。光线路终端950的全部或一部分的模块化有助于降低由中心基站占用的空间,并且有助于最小化成本。
参照图2-7、8A、8B和9,上述的本发明的实施例可以有助于简化中心基站的多个光线路终端的每个,并且有助于降低由中心基站占用的空间的量。如果广泛使用光网络,则需要多个光线路终端。对于这种情况,集成度的改进变得重要。本发明的实施例有助于通过共享光线路终端的部分而降低成本,从而有助于降低功耗。
因为本发明的某些实施例提供了用于解决各种宽带光源的问题的方法,因此可以最大化光网络的可靠性,并且可以向每个用户提供稳定的高质量的传输服务。
在上面的说明书中,已经参照其特定的示例性实施例而说明了本发明。但是显然,可以在不脱离本发明的更宽的精神和范围的情况下对其进行各种修改和改变。因此,所述说明书和附图应当被看作是说明性的而不是限定性的。

Claims (17)

1.一种装置,包括:
高强度宽带光源;
光功率分配器,与所述高强度宽带光源耦接,以便以共享的方式向多个光线路终端分配所述高强度宽带光源的输出。
2.按照权利要求1的装置,其中,所述高强度宽带光源的输出是不相干光。
3.按照权利要求1的装置,其中,所述高强度宽带光源用于第一光频带。
4.一种装置,包括:
多个高强度宽带光源;
光功率分配器,与所述多个高强度宽带光源相耦接,以便以共享的方式向多个光线路终端分配所述多个高强度宽带光源的输出。
5.按照权利要求4的装置,其中,所述多个高强度宽带光源包括两个高强度宽带光源。
6.按照权利要求4的装置,其中,所述多个高强度宽带光源包括多于两个的高强度宽带光源。
7.一种装置,包括:
多个高强度宽带光源;
光路径控制器,用于在所述多个高强度宽带光源的相应的输出之间切换,以提供输出;
光功率分配器,与光路径控制器的输出耦接,以便以共享的方式向多个光线路终端分配所述光路径控制器的输出。
8.按照权利要求7的装置,其中,所述光路径控制器被控制信号控制。
9.一种装置,包括:
多个第一高强度宽带光源;
多个光功率分配器,与所述多个第一高强度宽带光源的相应的那些相耦接,所述多个光功率分配器的每个具有与多个光线路终端的相应的那些相耦接的多个输出;
第二高强度宽带光源;
光路径开关,具有与所述第二高强度宽带光源的输出耦接的输入,并且具有多个输出,其中,所述光路径开关的多个输出的每个输出与所述多个光功率分配器的相应的一个的输入耦接,其中,所述光路径开关将第二高强度宽带光源的输出与所述多个光功率分配器之一的输入耦接。
10.按照权利要求9的装置,其中,所述光路径开关被控制信号控制。
11.一种装置,包括:
多个高强度宽带光源;
光分配器,与所述多个高强度宽带光源相耦接,以便以共享的方式向光分配器的多个输出分配所述多个高强度宽带光源的输出;
多个光功率分配器,其中,所述多个光功率分配器的每个具有与所述光分配器的多个输出的相应的一个相耦接的输入,其中,所述多个光功率分配器的每个具有与多个光线路终端的相应的那些相耦接的多个输出,其中,每个光功率分配器以共享的方式在所述多个输出之间分配光输入。
12.一种装置,包括:
宽带光源;
光功率分配器,与宽带光源相耦接,以便以共享的方式向光功率分配器的多个输出分配宽带光源的输出;
多个光放大器,与光功率分配器的多个输出的相应的那些相耦接。
13.按照权利要求12的装置,其中,所述多个光放大器的相应的输出与相应的光线路终端的多个宽带光源的相应的那些相耦接。
14.一种装置,包括:
偏振的宽带光源;
去偏振器,具有与偏振的宽带光源的输出耦接的输入。
15.一种装置,包括:
第一宽带光源,具有在第一方向上被偏振的输出;
第二宽带光源,具有在第二方向上被偏振的输出,其中,所述第二方向与第一方向不同;
偏振耦合器,具有与第一宽带光源的输出耦接的第一输入,并且具有与第二宽带光源的输出耦接的第二输入。
16.一种装置,包括:
第一集成模块,包括
多个光发送器;
用于第一频带的光波长路由器;
第二集成模块,包括
多个光接收器;
用于第二频带的光波长路由器。
17.按照权利要求16的装置,还包括:
用于第一频带的宽带光源,与用于第一频带的光波长路由器耦接;
用于第二频带的宽带光源,与用于第二频带的光波长路由器耦接。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114675382A (zh) * 2019-06-03 2022-06-28 华为技术有限公司 光源切换方法和装置

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100325687B1 (ko) 1999-12-21 2002-02-25 윤덕용 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저다이오드를 이용한 파장분할 다중방식 광통신용 광원
KR100955129B1 (ko) 2003-05-30 2010-04-28 정보통신연구진흥원 비간섭성 광대역 광원을 이용한 파장분할다중방식 수동형 광 네트워크 구현 방법
US7313157B2 (en) 2003-12-19 2007-12-25 Novera Optics, Inc. Integration of laser sources and detectors for a passive optical network
KR100703409B1 (ko) * 2005-01-03 2007-04-03 삼성전자주식회사 광대역 광원과 그를 이용한 수동형 광가입자 망
KR100720110B1 (ko) * 2005-05-20 2007-05-18 한국과학기술원 장거리 전송 파장분할 다중방식 수동형 광 가입자망
KR100711201B1 (ko) * 2005-08-09 2007-04-24 한국과학기술원 광대역 비간섭성 광원의 위치 조정을 이용한 장거리 전송파장분할 다중방식 수동형 광 가입자망
KR100698766B1 (ko) 2005-09-07 2007-03-23 한국과학기술원 파장분할 다중방식 수동형 광 가입자 망 시스템에 사용되는장애 위치 감시 장치 및 이를 구비한 파장분할 다중방식수동형 광 가입자 망 시스템
KR100785436B1 (ko) * 2005-09-20 2007-12-13 한국과학기술원 방송 서비스와 통신 서비스를 융합한 파장분할 다중방식수동형 광 가입자망
KR100683833B1 (ko) * 2005-12-28 2007-02-16 한국과학기술원 파장 할당 방법을 이용한 다단 분기 파장분할 다중방식수동형 광 가입자망 장치
US8571410B2 (en) 2006-10-11 2013-10-29 Novera Optics, Inc. Mutual wavelength locking in WDM-PONS
CN1980098B (zh) * 2006-11-01 2010-08-18 华为技术有限公司 一种波分复用光接入系统及其数据收发方法
CN101981834A (zh) * 2008-03-28 2011-02-23 北方电讯网络有限公司 用于多个波分复用的无源光网络(wdm-pon)的受保护光源
US8155523B2 (en) * 2008-08-21 2012-04-10 Lg-Ericsson Co., Ltd. WDM PON RF overlay architecture based on quantum dot multi-wavelength laser source
US20100046950A1 (en) * 2008-08-21 2010-02-25 Nortel Networks Limited Seeding wdm pon system based on quantum dot multi-wavelength laser source
US20100129077A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Nortel Networks Limited Techniques for implementing a dual array waveguide filter for a wavelength division multiplexed passive optical network
US8644708B2 (en) * 2009-10-21 2014-02-04 Futurewei Technologies Coupled seed light injection for wavelength division multiplexing passive optical networks
US20130089330A1 (en) * 2011-10-06 2013-04-11 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method And Apparatus For Efficient Operation Of A Passive Optical Communications Access Network
TWI445333B (zh) * 2012-02-29 2014-07-11 Univ Nat Taiwan Science Tech 分時分波多工被動式光網路
CN103516434B (zh) * 2012-06-19 2016-08-31 上海贝尔股份有限公司 光发射机
US9729950B2 (en) * 2015-11-25 2017-08-08 Google Inc. Upgrading PON systems using a multi-cycle field AWG
JP7252517B2 (ja) * 2017-11-07 2023-04-05 東洋製罐株式会社 合成樹脂製ボトル
CN111615657B (zh) * 2017-12-12 2022-10-18 艾伦研究所 用于同时多平面成像的系统、设备以及方法

Family Cites Families (180)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US36471A (en) * 1862-09-16 Impfroved apparatus for evaporating amd defecating sorghum-juice
US671358A (en) * 1899-02-04 1901-04-02 Henry E Taylor Child's shoe.
JPS55162640A (en) 1979-06-06 1980-12-18 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Light source redundancy system in optical communication
FR2526935A1 (fr) 1982-05-14 1983-11-18 Thomson Csf Procede et dispositif de mesure simultanee de caracteristiques geometriques d'une fibre optique
FR2528586A1 (fr) 1982-06-11 1983-12-16 Cit Alcatel Dispositif de commutation optique
JPS61114624U (zh) 1984-12-27 1986-07-19
US4893353A (en) 1985-12-20 1990-01-09 Yokogawa Electric Corporation Optical frequency synthesizer/sweeper
US4947134A (en) 1987-10-30 1990-08-07 American Telephone And Telegraph Company Lightwave systems using optical amplifiers
US5221983A (en) 1989-01-19 1993-06-22 Bell Communications Research, Inc. Passive photonic loop architecture employing wavelength multiplexing
DE3904752A1 (de) 1989-02-16 1990-08-23 Siemens Ag Vorrichtung fuer den optischen direktempfang mehrerer wellenlaengen
DE3913300A1 (de) 1989-04-22 1990-10-25 Standard Elektrik Lorenz Ag Optisches nachrichtenuebertragungssystem fuer den teilnehmeranschlussbereich
US5117303A (en) 1990-08-23 1992-05-26 At&T Bell Laboratories Method of operating concatenated optical amplifiers
US5523879A (en) 1991-04-26 1996-06-04 Fuji Xerox Co., Ltd. Optical link amplifier and a wavelength multiplex laser oscillator
US5408349A (en) 1991-07-05 1995-04-18 Hitachi, Ltd. Optical frequency division multiplexing transmission system
FR2682781B1 (fr) 1991-10-16 1993-11-26 France Telecom Generateur de fonctions logiques utilisant une transposition optique dans une diode laser a contre-reaction distribuee.
US5251054A (en) 1991-10-24 1993-10-05 General Motors Corporation LAN electro-optical interface
US5251001A (en) 1991-11-18 1993-10-05 Teradyne, Inc. Reflected optical power fiber test system
US5276543A (en) 1991-11-22 1994-01-04 Gte Laboratories Incorporated Optical signal equalizer for wavelength division multiplexed optical fiber systems
US5321541A (en) 1991-12-12 1994-06-14 At&T Bell Laboratories Passive optical communication network with broadband upgrade
GB9202564D0 (en) 1992-02-07 1992-03-25 Marconi Gec Ltd Optical signal transmission network
EP0607029B1 (en) 1993-01-14 2000-12-20 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wavelength division multiplex bidirectional optical communication system
US5347525A (en) 1993-02-19 1994-09-13 Sri International Generation of multiple stabilized frequency references using a mode-coupled laser
JPH06252860A (ja) 1993-02-25 1994-09-09 Kyosan Electric Mfg Co Ltd 光学式通信方法および通信装置
GB9311169D0 (en) 1993-05-28 1993-07-14 British Telecomm Switching networks
JP2751789B2 (ja) 1993-07-14 1998-05-18 日本電気株式会社 光ファイバ増幅器
US5379309A (en) 1993-08-16 1995-01-03 California Institute Of Technology High frequency source having heterodyned laser oscillators injection-locked to a mode-locked laser
US5440417A (en) 1993-10-04 1995-08-08 At&T Corp. System for spectrum-sliced fiber amplifier light for multi-channel wavelength-division-multiplexed applications
US5450417A (en) * 1993-10-26 1995-09-12 Texas Instruments Incorporated Circuit for testing power-on-reset circuitry
US5412673A (en) 1993-12-22 1995-05-02 Hoya Corporation Single longitudinal mode laser without seeding
US5434662A (en) 1993-12-23 1995-07-18 Hughes Aircraft Company Speckle resistant method and apparatus with chirped laser beam
US5864414A (en) 1994-01-26 1999-01-26 British Telecommunications Public Limited Company WDM network with control wavelength
EP1304819B1 (en) * 1994-02-17 2005-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Central multi-wavelength source
US5600471A (en) 1994-04-28 1997-02-04 Victor Company Of Japan, Ltd. Optical wireless data transmission system and optical wireless data transmitting/receiving apparatus
US5550666A (en) 1994-06-17 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Wavelength division multiplexed multi-frequency optical source and broadband incoherent optical source
US5418183A (en) 1994-09-19 1995-05-23 At&T Corp. Method for a reflective digitally tunable laser
US5680234A (en) 1994-10-20 1997-10-21 Lucent Technologies Inc. Passive optical network with bi-directional optical spectral slicing and loop-back
KR970008300B1 (en) 1994-12-02 1997-05-22 Korea Electronics Telecomm Locking apparatus for multiplexing optic frequencies
US5907417A (en) 1994-12-30 1999-05-25 Lucent Technologies Inc. Passive optical network with diagnostic loop-back
JP3234429B2 (ja) 1995-01-17 2001-12-04 日本電信電話株式会社 モード同期レーザの動作安定化装置
JPH08204636A (ja) 1995-01-25 1996-08-09 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 光通信システム
US5661585A (en) 1995-02-27 1997-08-26 Lucent Technologies Inc. Passive optical network having amplified LED transmitters
JP3072047B2 (ja) 1995-03-22 2000-07-31 株式会社東芝 波長多重光伝送装置および光中継器
US5625478A (en) 1995-09-14 1997-04-29 Lucent Technologies Inc. Optically restorable WDM ring network using simple add/drop circuitry
JP3751667B2 (ja) 1995-11-17 2006-03-01 富士通株式会社 偏波スクランブル式波長多重信号伝送方法
JPH09233052A (ja) * 1996-02-28 1997-09-05 Toshiba Corp 光波長多重装置
JPH09244076A (ja) * 1996-03-08 1997-09-19 Toshiba Corp 多波長光源
US5936752A (en) 1996-05-28 1999-08-10 Lucent Technologies, Inc. WDM source for access applications
WO1997049248A1 (en) 1996-06-21 1997-12-24 Fiber Optic Network Systems Corp. Wavelength division multiplexing system
US5812572A (en) 1996-07-01 1998-09-22 Pacific Fiberoptics, Inc. Intelligent fiberoptic transmitters and methods of operating and manufacturing the same
JP3824712B2 (ja) * 1996-07-09 2006-09-20 沖電気工業株式会社 光スイッチ
US5835517A (en) 1996-10-04 1998-11-10 W. L. Gore & Associates, Inc. WDM multiplexer-demultiplexer using Fabry-Perot filter array
JP3327148B2 (ja) 1996-11-21 2002-09-24 ケイディーディーアイ株式会社 光増幅器及びレーザ光発生装置
NL1004667C2 (nl) 1996-12-02 1998-06-03 Nederland Ptt Optische systemen met een of meer gestabiliseerde lasersignaalbronnen.
US5880865A (en) 1996-12-03 1999-03-09 Lucent Technologies Inc. Wavelength-division-multiplexed network having broadcast capability
JP2985804B2 (ja) 1996-12-04 1999-12-06 日本電気株式会社 光pll回路
US5796502A (en) 1997-01-06 1998-08-18 Haller, Jr.; John L. Multiple independent/dependent monochromatic light frequency fiber optic communication system and method
EP1008211A1 (en) 1997-01-17 2000-06-14 Tellium, Inc. Integrated multi-wavelength transmitter
DE19714650A1 (de) 1997-04-09 1998-10-15 Bosch Gmbh Robert Zugangsnetz zur Übertragung von optischen Signalen
US6304350B1 (en) 1997-05-27 2001-10-16 Lucent Technologies Inc Temperature compensated multi-channel, wavelength-division-multiplexed passive optical network
US6034799A (en) 1997-06-30 2000-03-07 Lucent Technologies Inc. Tuning source for lightwave systems
US6301031B2 (en) 1997-09-02 2001-10-09 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Method and apparatus for wavelength-channel tracking and alignment within an optical communications system
US6137611A (en) 1997-09-27 2000-10-24 Lucent Technologies Inc. Suppression of coherent rayleigh noise in bidirectional communication systems
US6120190A (en) 1997-11-26 2000-09-19 Lasertron, Inc. Spatially variable bandpass filter monitoring and feedback control of laser wavelength especially in wavelength division multiplexing communication systems
EP1070370B1 (en) 1998-01-20 2003-03-05 Nortel Networks Limited Laser assembly for pumping optical amplifiers
JPH11211924A (ja) 1998-01-21 1999-08-06 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 波長多重通信用光回路
US6195200B1 (en) 1998-02-18 2001-02-27 Lucent Technologies Inc. High power multiwavelength light source
BR9908176A (pt) 1998-02-23 2000-11-07 Sumitomo Electric Industries Sistema de monitoramento de linha de ramal e método de monitoramento de linha de ramal
JPH11261532A (ja) * 1998-03-11 1999-09-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 波長多重伝送システム
US6650840B2 (en) 1998-03-27 2003-11-18 Lucent Technologies Inc. Method for identifying faults in a branched optical network
KR100274075B1 (ko) 1998-05-09 2001-01-15 서원석 광섬유 격자 및 이를 이용한 광섬유 소자
US6134250A (en) 1998-05-14 2000-10-17 Lucent Technologies Inc. Wavelength-selectable fiber ring laser
US6728026B2 (en) 1998-07-14 2004-04-27 Novera Optics, Inc. Dynamically tunable optical amplifier and fiber optic light source
US6141475A (en) 1998-07-23 2000-10-31 Molecular Optoelectronics Corporation Optical waveguide with dissimilar core and cladding materials, and light emitting device employing the same
KR100330409B1 (ko) 1998-07-23 2002-08-27 한국과학기술원 파장분할다중 방식 다중화/역다중화 장치와 이를 이용한 파장분할다중 방식 수동형 광 가입자망
EP0981213B1 (en) 1998-08-14 2004-10-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Wavelength control in optical WDM systems
EP0991217A2 (en) 1998-10-02 2000-04-05 Lucent Technologies Inc. Low cost WDM system
KR100345604B1 (ko) 1998-11-26 2002-11-13 엘지전자 주식회사 파장분할다중광전송망을위한광분기/결합다중화장치
JP2000174397A (ja) 1998-12-02 2000-06-23 Nec Corp 多波長光源装置及びその発振周波数制御方法
JP2000196536A (ja) 1998-12-28 2000-07-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 波長多重双方向光伝送システム
JP2000286492A (ja) 1999-01-28 2000-10-13 Nec Corp 光 源
JP2000310800A (ja) 1999-02-23 2000-11-07 Atr Adaptive Communications Res Lab 2光信号発生器
JP3448237B2 (ja) 1999-04-05 2003-09-22 日本電信電話株式会社 導波路型光部品および光ファイバ接続方法
US6323994B1 (en) 1999-04-12 2001-11-27 Nortel Networks Limited WDM system equalization with EDFA optical amplifiers
US6587261B1 (en) 1999-05-24 2003-07-01 Corvis Corporation Optical transmission systems including optical amplifiers and methods of use therein
JP2000349713A (ja) * 1999-06-03 2000-12-15 Hitachi Cable Ltd 波長可変型光送信器
US6498869B1 (en) 1999-06-14 2002-12-24 Xiaotian Steve Yao Devices for depolarizing polarized light
KR100330209B1 (ko) 1999-07-07 2002-03-25 윤종용 광대역 광섬유증폭기 및 그 증폭 방법
AU6502500A (en) 1999-07-27 2001-02-13 New Focus, Inc. Method and apparatus for filtering an optical beam
US6879619B1 (en) 1999-07-27 2005-04-12 Intel Corporation Method and apparatus for filtering an optical beam
US6178001B1 (en) 1999-09-08 2001-01-23 Nortel Networks Limited Method and apparatus for optical frequency modulation characterization of laser sources
ATE386281T1 (de) 1999-09-28 2008-03-15 Corning Inc Athermischer wellenleitergitter-multiplexer (awg) mit polymersegment, sowie entsprechendes herstellungsverfahren
US6307668B1 (en) 1999-10-04 2001-10-23 Optigain, Inc. Ultra-wide bandwidth fiber based optical amplifier
JP2001127377A (ja) 1999-10-28 2001-05-11 Hitachi Ltd 光送信装置および光伝送装置
KR100325687B1 (ko) * 1999-12-21 2002-02-25 윤덕용 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저다이오드를 이용한 파장분할 다중방식 광통신용 광원
JP2001188140A (ja) * 1999-12-28 2001-07-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光電気集積回路
JP3611302B2 (ja) 2000-01-06 2005-01-19 日本電信電話株式会社 Cdma変復調装置、cdma通信システム、および、wdm・cdma共用通信システム
DE60040424D1 (de) 2000-01-06 2008-11-13 Nippon Telegraph & Telephone CDMA Kodierer-Dekodierer, CDMA Nachrichtenübertragungssystem und WDM-CDMA Nachrichtenübertragungssystem
JP2001203643A (ja) 2000-01-21 2001-07-27 Hitachi Ltd 波長安定化光送信装置
US6327401B1 (en) 2000-02-10 2001-12-04 Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. Multifrequency laser system
JP4507032B2 (ja) 2000-02-16 2010-07-21 Kddi株式会社 双方向波長多重光通信システム
US6469649B1 (en) 2000-03-08 2002-10-22 Massachusetts Institute Of Technology Narrowband analog to digital converter with suppressed second-order distortion
JP3505123B2 (ja) * 2000-03-21 2004-03-08 日本電信電話株式会社 光誘起導波路型回折格子の作製方法
CA2343091C (en) 2000-05-25 2009-09-08 Kyocera Corporation Broadband amplified spontaneous emission light source
US6310720B1 (en) 2000-06-02 2001-10-30 Genoa Corporation Polarization insensitive semiconductor optical amplifier
JP2001356377A (ja) * 2000-06-16 2001-12-26 Kdd Submarine Cable Systems Inc ポンプ光発生装置及びファイバラマン増幅器
KR100370097B1 (ko) 2000-07-10 2003-02-05 엘지전자 주식회사 전자제품의 노이즈 감쇄장치
US6654401B2 (en) 2000-08-08 2003-11-25 F & H Applied Science Associates, Inc. Multiple laser source, and systems for use thereof
EP1195867A1 (en) 2000-09-04 2002-04-10 Lucent Technologies Inc. Method for wavelenght stabilization of light emission from emission devices and arrangement therefor
US7072588B2 (en) 2000-10-03 2006-07-04 Halliburton Energy Services, Inc. Multiplexed distribution of optical power
JP2002135212A (ja) 2000-10-20 2002-05-10 Fujitsu Ltd 双方向伝送可能な光波長分割多重伝送システム
JP3533370B2 (ja) 2000-11-01 2004-05-31 日本電信電話株式会社 幹線ノード装置、及び光アクセスネットワーク
US6470036B1 (en) 2000-11-03 2002-10-22 Cidra Corporation Tunable external cavity semiconductor laser incorporating a tunable bragg grating
US20020068859A1 (en) 2000-12-01 2002-06-06 Knopp Christina A. Laser diode drive scheme for noise reduction in photoplethysmographic measurements
KR100360769B1 (ko) 2000-12-05 2002-11-13 한국전자통신연구원 양방향 광분기삽입기
US6628696B2 (en) 2001-01-19 2003-09-30 Siros Technologies, Inc. Multi-channel DWDM transmitter based on a vertical cavity surface emitting laser
JP2002270949A (ja) 2001-03-12 2002-09-20 Atr Adaptive Communications Res Lab 光波長分割多重信号発生装置
JP2002289971A (ja) * 2001-03-26 2002-10-04 Nec Corp 半導体光素子および半導体光素子の製造方法
WO2002084905A2 (en) 2001-04-18 2002-10-24 Accessphotonic Networks Inc. Optical sources and transmitters for optical telecommunications
TW525306B (en) 2001-04-19 2003-03-21 Univ Nat Taiwan Technique using multi-layer quantum well of different widths for increasing the light emitting bandwidth of semiconductor photoelectric device
US20030007207A1 (en) 2001-04-21 2003-01-09 Peter Healey Optical signal transmitter
JP4703026B2 (ja) * 2001-04-26 2011-06-15 京セラ株式会社 広帯域ase光源
JP2002324641A (ja) 2001-04-26 2002-11-08 Smk Corp 薄型crtソケット
JP3835592B2 (ja) * 2001-06-13 2006-10-18 日本電信電話株式会社 光波長多重送信器
JP3732804B2 (ja) 2001-06-13 2006-01-11 日本電信電話株式会社 多波長光変調回路及び波長多重光信号送信装置
US20020196491A1 (en) 2001-06-25 2002-12-26 Deng Kung Li Passive optical network employing coarse wavelength division multiplexing and related methods
JP2003014963A (ja) 2001-06-27 2003-01-15 Nec Corp 半導体光集積素子とその製造方法並びに光通信用モジュール
JP2003017798A (ja) 2001-07-03 2003-01-17 Hitachi Ltd 光変調器集積光源モジュール
CA2454631A1 (en) 2001-07-20 2003-01-30 Essex Corporation Method and apparatus for optical signal processing using an optical tapped delay line
US7254330B2 (en) 2001-07-20 2007-08-07 Tellabs Bedford, Inc. Single fiber passive optical network wavelength division multiplex overlay
JP2003051786A (ja) 2001-08-06 2003-02-21 Fujitsu Ltd 波長多重光伝送装置
DE10138920A1 (de) 2001-08-08 2003-03-06 Siemens Ag Verfahren zur automatisierten Erzeugung mindestens eines Dialogfeldes auf einer Bedienoberfläche einer Computeranwenderstation zur grafischen Darstellung von Daten einer technischen Prozessanlage
US7155127B2 (en) * 2001-08-15 2006-12-26 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical communication system, optical communication unit, and optical transceiving package
JP3808413B2 (ja) * 2001-08-15 2006-08-09 日本電信電話株式会社 光通信システム
US20030053174A1 (en) * 2001-09-14 2003-03-20 Harald Rosenfeldt Optical equalizing of chromatic and polarization mode dispersion
KR20020003318A (ko) 2001-09-21 2002-01-12 박규식 인터넷을 통한 교육 업체간 업무 처리 방법
JP2003110533A (ja) 2001-09-27 2003-04-11 Fujitsu Ltd 光信号処理装置
US7116851B2 (en) 2001-10-09 2006-10-03 Infinera Corporation Optical signal receiver, an associated photonic integrated circuit (RxPIC), and method improving performance
JP2003124911A (ja) * 2001-10-09 2003-04-25 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光通信システム
WO2003102659A2 (en) 2001-10-09 2003-12-11 Infinera Corporation Demultiplexing optical signal receiver photonic integrated circuit (rxpic) and associated transmitter and method of testing a photonic integrated circuit
JP4006210B2 (ja) 2001-10-09 2007-11-14 日本電信電話株式会社 光波長多重分配型ネットワーク群
DE60224234T2 (de) 2001-10-09 2008-05-08 Infinera Corp., Sunnyvale Digitale optische Netzwerkarchitektur
KR100496710B1 (ko) 2002-01-21 2005-06-28 노베라옵틱스코리아 주식회사 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 광원을 이용한 양방향파장분할다중방식 수동형 광 네트워크
KR100454887B1 (ko) 2002-01-30 2004-11-06 한국과학기술원 파장분할 다중방식 수동 광 네트워크 장치
US6603599B1 (en) 2002-02-19 2003-08-05 Finisar Corporation Linear semiconductor optical amplifier with broad area laser
US7495774B2 (en) 2002-03-01 2009-02-24 Michigan Aerospace Corporation Optical air data system
US7006719B2 (en) 2002-03-08 2006-02-28 Infinera Corporation In-wafer testing of integrated optical components in photonic integrated circuits (PICs)
US7403718B2 (en) 2002-04-24 2008-07-22 Lucent Technologies Inc. Modulation phase shift to compensate for optical passband shift
KR100480540B1 (ko) * 2002-04-30 2005-04-06 주식회사 코어세스 광가입자단의 파장제어가 가능한 파장분할다중방식 수동형광가입자망 시스템
KR100515259B1 (ko) 2002-05-03 2005-09-15 한국과학기술원 파장 가변 광원 구현 방법 및 장치와 이 광원을 이용한 파장분할 다중방식 광전송 장치
US7075712B2 (en) 2002-05-30 2006-07-11 Fujitsu Limited Combining and distributing amplifiers for optical network and method
US20030223761A1 (en) 2002-05-31 2003-12-04 Brown Brian Robert Embedded operational channel network management
US6868236B2 (en) 2002-07-18 2005-03-15 Terabeam Corporation Apparatus and method for combining multiple optical beams in a free-space optical communications system
US7254332B2 (en) 2002-08-06 2007-08-07 Jun-Kook Choi Wavelength division multiplexing passive optical network system
KR100928142B1 (ko) 2002-09-11 2009-11-24 주식회사 케이티 Otdr을 이용한 wdm-pon 광선로 감시장치
KR100858277B1 (ko) 2002-09-19 2008-09-11 노베라옵틱스코리아 주식회사 주입된 비간섭성 광의 파장에 페브리-페롯 레이저다이오드의 파장이 자동으로 잠김되게 하기 위한 온도조절 방법
US7593647B2 (en) 2002-09-19 2009-09-22 Novera Optics, Inc. Apparatuses and methods for automatic wavelength locking of an optical transmitter to the wavelength of an injected incoherent light signal
KR100489922B1 (ko) 2002-10-01 2005-05-17 최준국 페브리-페롯 레이저 다이오드의 셀프 인젝션 락킹을이용한 고밀도 파장분할 다중방식 수동형 광가입자망 시스템
US7469102B2 (en) 2002-10-07 2008-12-23 Novera Optics, Inc. Wavelength-division-multiplexing passive optical network utilizing fiber fault detectors and/or wavelength tracking components
AU2003237082A1 (en) 2002-10-07 2004-05-04 Institute Of Information Technology Assesment A wavelenght-division-multiplexing passive optical network utilizing fiber fault detectors and/or wavelenght tracking components
KR100480246B1 (ko) 2002-11-07 2005-04-07 삼성전자주식회사 중앙 기지국에서 생성된 다파장 광의 루프백을 이용하는수동형 광통신망
KR100885879B1 (ko) 2002-11-16 2009-02-26 엘지노텔 주식회사 고출력 광대역 광원
KR100473520B1 (ko) 2002-12-24 2005-03-10 한국과학기술원 외부 비간섭성 광원을 주입하여 파장 고정된 페브리-페롯레이저를 이용한 광 가입자 망
KR100516663B1 (ko) 2003-01-02 2005-09-22 삼성전자주식회사 방송형-서비스와 데이터-서비스를 동시에 제공하는 수동형광 가입자 망 시스템
KR100520604B1 (ko) 2003-01-15 2005-10-10 삼성전자주식회사 파장분할다중방식 광원 및 이를 이용한 수동형 광 가입자망시스템
KR100547866B1 (ko) 2003-03-05 2006-01-31 삼성전자주식회사 온도변화에 무관하게 페브리-페롯 레이저의 파장잠김을유지하는 방법 및 이를 이용한 파장분할다중방식 광원
KR100532307B1 (ko) 2003-03-17 2005-11-29 삼성전자주식회사 방송, 통신 융합이 가능한 파장 분할 다중화 방식의수동형 광 가입자망
KR100532309B1 (ko) 2003-04-21 2005-11-29 삼성전자주식회사 외부 온도변화와 무관하게 페브리-페롯 레이저의파장잠김을 유지하는 방법 및 이를 이용한파장분할다중방식 광원
CN1802807B (zh) 2003-05-29 2011-01-12 诺维拉光学股份有限公司 由注入光信号进行波长锁定的能够发射激光的光源
KR100955129B1 (ko) 2003-05-30 2010-04-28 정보통신연구진흥원 비간섭성 광대역 광원을 이용한 파장분할다중방식 수동형 광 네트워크 구현 방법
KR100506201B1 (ko) 2003-06-30 2005-08-05 삼성전자주식회사 방송 통신 융합을 위한 이더넷 수동형 광 가입자 망
US7313157B2 (en) 2003-12-19 2007-12-25 Novera Optics, Inc. Integration of laser sources and detectors for a passive optical network
KR100566293B1 (ko) 2004-01-02 2006-03-30 삼성전자주식회사 양방향 파장분할다중 방식의 자기 치유 수동형 광 가입자망
KR100605899B1 (ko) 2004-01-09 2006-08-02 삼성전자주식회사 파장 주입 방식을 사용한 파장분할 다중방식 자기치유수동형 광가입자망
KR100658338B1 (ko) 2004-04-09 2006-12-14 노베라옵틱스코리아 주식회사 다단 분기 광 분배망을 갖는 파장 분할 다중 방식 수동형광 네트워크
US7092595B2 (en) 2004-05-18 2006-08-15 Novera Optics, Inc. Multiple-wavelength pulsed light source for a wavelength division multiplexed passive optical network
KR100675834B1 (ko) 2004-10-28 2007-01-29 한국전자통신연구원 루프백 형 파장분할다중방식의 수동형 광 네트워크
KR100680815B1 (ko) 2004-11-09 2007-02-08 한국과학기술원 Fp- ld의 상호 주입을 이용한 광대역 비간섭성 광원을주입하여 파장 고정된 fp- ld의 광 변조방법 및 그시스템
US7627246B2 (en) 2005-07-22 2009-12-01 Novera Optics, Inc. Wavelength division multiplexing passive optical networks to transport access platforms
KR100720113B1 (ko) 2005-08-29 2007-05-18 한국과학기술원 파장 잠김된 패브리 페롯 레이저 다이오드 잡음특성의 열화감소를 위한 파장분할 다중방식 수동형 광 가입자망
US8571410B2 (en) 2006-10-11 2013-10-29 Novera Optics, Inc. Mutual wavelength locking in WDM-PONS

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114675382A (zh) * 2019-06-03 2022-06-28 华为技术有限公司 光源切换方法和装置
US11877368B2 (en) 2019-06-03 2024-01-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Optical source switching method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP1756977B1 (en) 2014-04-02
JP2009118532A (ja) 2009-05-28
WO2006005981A2 (en) 2006-01-19
JP2007534197A (ja) 2007-11-22
US20070274729A1 (en) 2007-11-29
KR100955129B1 (ko) 2010-04-28
WO2006005981A3 (en) 2007-11-29
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