CN113810119A - 一种5g前传mwdm系统的光通信系统 - Google Patents
一种5g前传mwdm系统的光通信系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种5G前传MWDM系统的光通信系统,包括光信号发射模块、光信号合并模块和光信号接收模块,所述光信号发射模块包括光信号发生单元,所述光信号发生单元用于产生光信号,所述光信号发射模块将光信号发生单元产生的光信号输送至光信号合并模块,所述光信号合并模块用于对多组光信号进行预接收,然后将预接收的多组光信号进行合并,光信号合并模块与光信号接收模块连接。本发明在使用时,通过在光信号发射模块中设置光信号保护单元和光信号补偿单元,用于对光信号发生器产生光信号进行保护和补强,一定程度上避免了光信号发生器产生的光信号衰减的情况,使得设备终端接收到的强度较高的光信号,使用起来十分便利。
Description
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,具体为一种5G前传MWDM系统的光通信系统。
背景技术
光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式,增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM),光通信按光源特性,可分为激光通信和非激光通信;按传输介质,可分为大气激光通信和光纤通信;按传输波段,可分为可见光通信、红外光通信和紫外光通信。
光的频率高,光通信的频带宽,通信容量大,抗电磁干扰能力强,激光通信是利用激光传输信息的,激光是一种方向性极强的相干光;非激光通信是利用普通光源(非激光)传输信息的,如灯光通信,大气激光通信不需要铺设线路,便于机动,但易受气候和外界影响,适用于地面近距离通信和通过卫星反射进行的全球通信,采用激光器作光源的光纤通信,不受外界干扰,保密性好,使用范围广,适用于陆上和越洋的远距离大容量的干线数字通信,采用发光管作光源的光纤通信属非激光通信,适用于近距离、中小容量的模拟或数字通信,可见光通信是利用可见光传输信息的。
现有的光通信系统中的光信号发射模块在对光信号进行发射时,首先需要利用光信号发生器产生光信号,然而现有的光信号发生器在产生光信号时,容易出现泄露的情况,这就导致了光信号发生器产生的光信号衰减,十分不利于光信号发射模块对光信号进行发射,并且即使发射出光信号,也会导致光信号的强度较弱,造成设备终端接收到的光信号也较弱,使用起来十分不便,因此我们需要提出一种5G前传MWDM系统的光通信系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种5G前传MWDM系统的光通信系统,通过在光信号发射模块中设置光信号保护单元和光信号补偿单元,用于对光信号发生器产生光信号进行保护和补强,一定程度上避免了光信号发生器产生的光信号衰减的情况,使得设备终端接收到的强度较高的光信号,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种5G前传MWDM系统的光通信系统,包括光信号发射模块、光信号合并模块和光信号接收模块,所述光信号发射模块包括光信号发生单元,所述光信号发生单元用于产生光信号,所述光信号发射模块将光信号发生单元产生的光信号输送至光信号合并模块,所述光信号合并模块用于对多组光信号进行预接收,然后将预接收的多组光信号进行合并,所述光信号合并模块与光信号接收模块连接,用于将合并后的光信号输送至光信号接收模块,所述光信号接收模块将接收到的合并后的光信号进行处理,然后将处理后的光信号输送至设备终端。
优选的,所述光信号发射模块还包括光信号保护单元、光信号补偿单元和光信号发射单元,所述光信号保护单元用于对光信号发生单元产生的光信号,避免光信号发生单元产生的光信号衰减,所述光信号补偿单元与光信号发生单元连接,所述光信号补偿单元用于对光信号进行补偿。
优选的,所述光信号发生单元与光信号发射单元连接,所述光信号发射单元用于将光信号发生单元产生的光信号进行发射,所述光信号发射单元包括音频调制电路和音频光源,所述音频调制电路,外接音频信号源,并与所述音频光源相连,用于接收所述音频信号源发送的音频信号并进行调制,得到调制音频信号并发送给所述音频光源,所述音频信号携带有所述音频信息;所述音频光源,用于接收所述调制音频信号,并转化为携带有音频信息的高斯光束。
优选的,所述光信号合并模块包括第一光信号接收单元、光信号合并单元和第一光信号输送单元,所述第一光信号接收单元与光信号发射单元连接,所述第一光信号接收单元用于接收光信号发射单元发射的光信号。
优选的,所述第一光信号接收单元与光信号合并单元连接,所述光信号合并单元用于将第一光信号接收单元接收到的多组光信号进行合并,所述光信号合并单元与第一光信号输送单元连接,所述第一光信号输送单元连接用于将光信号合并单元合并后的光信号进行输送。
优选的,所述光信号接收模块第二光信号接收单元、光信号处理单元和第二光信号输送单元,所述第二光信号接收单元与第一光信号输送单元连接,所述第二光信号接收单元用于接收第一光信号输送单元输送的光信号。
优选的,所述第二光信号接收单元与光信号处理单元连接,所述光信号处理单元用于对第二光信号接收单元接收到的光信号进行处理,所述光信号处理单元包括太阳能电池板和音频接收元件,所述太阳能电池板与音频接收元件连接,用于接收携带有音频信息的高斯光束并进行光电转换得到调制音频信号,并将调制音频信号发送给音频接收元件,所述音频接收元件,用于接收调制音频信号并解调,得到音频信号,以还原音频信号携带的音频信息。
优选的,所述第二光信号输送单元与光信号处理单元连接,所述第二光信号输送单元与设备终端连接,所述第二光信号输送单元用于将处理后的光信号输送至设备终端处。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明的光信号发射模块包括光信号发生单元,利用光信号发生单元用于产生光信号,光信号发射模块将光信号发生单元产生的光信号输送至光信号合并模块,光信号合并模块与光信号接收模块连接,并且将合并后的光信号输送至光信号接收模块,然后利用光信号接收模块将接收到的合并后的光信号进行处理,然后将处理后的光信号输送至设备终端;
其中光信号发射模块还包括光信号保护单元和光信号补偿单元,光信号保护单元用于对光信号发生单元产生的光信号,避免光信号发生单元产生的光信号衰减,光信号补偿单元与光信号发生单元连接,光信号补偿单元用于对光信号进行补偿;
综上所述,当光信号发生器在产生光信号时,利用光信号保护单元可以避免产生的光信号出现泄露的情况,从而避免了光信号发生器产生的光信号衰减,有利于光信号发射模块对光信号进行发射,并且也不会导致发射出光信号强度较弱,造成设备终端接收到的光信号也较弱的情况,使用功能起来十分便利。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解,本发明的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所指出的结构来实现和获得。
附图说明
图1为本发明的系统结构连接框图。
具体实施方式
在不同附图中以相同标号来标示相同或类似组件;另外请了解文中诸如“第一”、“第二”、“第三”、“上”、“下”、“前”、“后”、“内”、“外”、“端”、“部”、“段”、“宽度”、“厚度”、“区”等等及类似用语仅便于看图者参考图中构造以及仅用于帮助描述本发明而已,并非是对本发明的限定。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:
一种5G前传MWDM系统的光通信系统,包括光信号发射模块、光信号合并模块和光信号接收模块,所述光信号发射模块包括光信号发生单元,所述光信号发生单元用于产生光信号,所述光信号发射模块将光信号发生单元产生的光信号输送至光信号合并模块,所述光信号合并模块用于对多组光信号进行预接收,然后将预接收的多组光信号进行合并,所述光信号合并模块与光信号接收模块连接,用于将合并后的光信号输送至光信号接收模块,所述光信号接收模块将接收到的合并后的光信号进行处理,然后将处理后的光信号输送至设备终端。
所述光信号发射模块还包括光信号保护单元、光信号补偿单元和光信号发射单元,所述光信号保护单元用于对光信号发生单元产生的光信号,避免光信号发生单元产生的光信号衰减,所述光信号补偿单元与光信号发生单元连接,所述光信号补偿单元用于对光信号进行补偿。
所述光信号发生单元与光信号发射单元连接,所述光信号发射单元用于将光信号发生单元产生的光信号进行发射,所述光信号发射单元包括音频调制电路和音频光源,所述音频调制电路,外接音频信号源,并与所述音频光源相连,用于接收所述音频信号源发送的音频信号并进行调制,得到调制音频信号并发送给所述音频光源,所述音频信号携带有所述音频信息;所述音频光源,用于接收所述调制音频信号,并转化为携带有音频信息的高斯光束。
所述光信号合并模块包括第一光信号接收单元、光信号合并单元和第一光信号输送单元,所述第一光信号接收单元与光信号发射单元连接,所述第一光信号接收单元用于接收光信号发射单元发射的光信号。
所述第一光信号接收单元与光信号合并单元连接,所述光信号合并单元用于将第一光信号接收单元接收到的多组光信号进行合并,所述光信号合并单元与第一光信号输送单元连接,所述第一光信号输送单元连接用于将光信号合并单元合并后的光信号进行输送。
所述光信号接收模块第二光信号接收单元、光信号处理单元和第二光信号输送单元,所述第二光信号接收单元与第一光信号输送单元连接,所述第二光信号接收单元用于接收第一光信号输送单元输送的光信号。
所述第二光信号接收单元与光信号处理单元连接,所述光信号处理单元用于对第二光信号接收单元接收到的光信号进行处理,所述光信号处理单元包括太阳能电池板和音频接收元件,所述太阳能电池板与音频接收元件连接,用于接收携带有音频信息的高斯光束并进行光电转换得到调制音频信号,并将调制音频信号发送给音频接收元件,所述音频接收元件,用于接收调制音频信号并解调,得到音频信号,以还原音频信号携带的音频信息。
所述第二光信号输送单元与光信号处理单元连接,所述第二光信号输送单元与设备终端连接,所述第二光信号输送单元用于将处理后的光信号输送至设备终端处。
本发明在具体使用时,首先通过光信号发射模块中的光信号发生单元,利用光信号发生单元用于产生光信号,光信号发射模块将光信号发生单元产生的光信号输送至光信号合并模块,光信号合并模块与光信号接收模块连接,并且将合并后的光信号输送至光信号接收模块,然后利用光信号接收模块将接收到的合并后的光信号进行处理,然后将处理后的光信号输送至设备终端;
通过光信号发射模块包括光信号保护单元和光信号补偿单元,利用光信号保护单元用于对光信号发生单元产生的光信号,避免光信号发生单元产生的光信号衰减,通过光信号补偿单元与光信号发生单元连接,利用光信号补偿单元用于对光信号进行补偿;
所以当光信号发生器在产生光信号时,利用光信号保护单元可以避免产生的光信号出现泄露的情况,从而避免了光信号发生器产生的光信号衰减,有利于光信号发射模块对光信号进行发射,并且也不会导致发射出光信号强度较弱,造成设备终端接收到的光信号也较弱的情况,使用功能起来十分便利。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种5G前传MWDM系统的光通信系统,包括光信号发射模块、光信号合并模块和光信号接收模块,其特征在于:所述光信号发射模块包括光信号发生单元,所述光信号发生单元用于产生光信号,所述光信号发射模块将光信号发生单元产生的光信号输送至光信号合并模块,所述光信号合并模块用于对多组光信号进行预接收,然后将预接收的多组光信号进行合并,所述光信号合并模块与光信号接收模块连接,用于将合并后的光信号输送至光信号接收模块,所述光信号接收模块将接收到的合并后的光信号进行处理,然后将处理后的光信号输送至设备终端。
2.根据权利要求1所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述光信号发射模块还包括光信号保护单元、光信号补偿单元和光信号发射单元,所述光信号保护单元用于对光信号发生单元产生的光信号,避免光信号发生单元产生的光信号衰减,所述光信号补偿单元与光信号发生单元连接,所述光信号补偿单元用于对光信号进行补偿。
3.根据权利要求2所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述光信号发生单元与光信号发射单元连接,所述光信号发射单元用于将光信号发生单元产生的光信号进行发射,所述光信号发射单元包括音频调制电路和音频光源,所述音频调制电路,外接音频信号源,并与所述音频光源相连,用于接收所述音频信号源发送的音频信号并进行调制,得到调制音频信号并发送给所述音频光源,所述音频信号携带有所述音频信息;所述音频光源,用于接收所述调制音频信号,并转化为携带有音频信息的高斯光束。
4.根据权利要求3所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述光信号合并模块包括第一光信号接收单元、光信号合并单元和第一光信号输送单元,所述第一光信号接收单元与光信号发射单元连接,所述第一光信号接收单元用于接收光信号发射单元发射的光信号。
5.根据权利要求4所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述第一光信号接收单元与光信号合并单元连接,所述光信号合并单元用于将第一光信号接收单元接收到的多组光信号进行合并,所述光信号合并单元与第一光信号输送单元连接,所述第一光信号输送单元连接用于将光信号合并单元合并后的光信号进行输送。
6.根据权利要求5所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述光信号接收模块第二光信号接收单元、光信号处理单元和第二光信号输送单元,所述第二光信号接收单元与第一光信号输送单元连接,所述第二光信号接收单元用于接收第一光信号输送单元输送的光信号。
7.根据权利要求6所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述第二光信号接收单元与光信号处理单元连接,所述光信号处理单元用于对第二光信号接收单元接收到的光信号进行处理,所述光信号处理单元包括太阳能电池板和音频接收元件,所述太阳能电池板与音频接收元件连接,用于接收携带有音频信息的高斯光束并进行光电转换得到调制音频信号,并将调制音频信号发送给音频接收元件,所述音频接收元件,用于接收调制音频信号并解调,得到音频信号,以还原音频信号携带的音频信息。
8.根据权利要求7所述的一种5G前传MWDM系统的光通信系统,其特征在于:所述第二光信号输送单元与光信号处理单元连接,所述第二光信号输送单元与设备终端连接,所述第二光信号输送单元用于将处理后的光信号输送至设备终端处。
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