CN1324846C - 双向波分复用自愈无源光网络 - Google Patents

双向波分复用自愈无源光网络 Download PDF

Info

Publication number
CN1324846C
CN1324846C CNB200410090357XA CN200410090357A CN1324846C CN 1324846 C CN1324846 C CN 1324846C CN B200410090357X A CNB200410090357X A CN B200410090357XA CN 200410090357 A CN200410090357 A CN 200410090357A CN 1324846 C CN1324846 C CN 1324846C
Authority
CN
China
Prior art keywords
port
wavelength division
light
optical signal
fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB200410090357XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN1638341A (zh
Inventor
朴成范
姜寅权
黄星泽
李在勋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN1638341A publication Critical patent/CN1638341A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1324846C publication Critical patent/CN1324846C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0287Protection in WDM systems
    • H04J14/0293Optical channel protection
    • H04J14/0294Dedicated protection at the optical channel (1+1)
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2581Multimode transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/272Star-type networks or tree-type networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • H04J14/0242Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
    • H04J14/0245Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU
    • H04J14/0246Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU using one wavelength per ONU
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • H04J14/0242Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
    • H04J14/0249Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for upstream transmission, e.g. ONU-to-OLT or ONU-to-ONU
    • H04J14/025Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for upstream transmission, e.g. ONU-to-OLT or ONU-to-ONU using one wavelength per ONU, e.g. for transmissions from-ONU-to-OLT or from-ONU-to-ONU
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0278WDM optical network architectures
    • H04J14/0282WDM tree architectures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0226Fixed carrier allocation, e.g. according to service

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

公开了一种双向波分复用自愈无源光网络,包括:中央局,用于复用并向第一和第二主光纤传输下行光信号;远程节点,通过所述第一和第二主光纤与所述中央局相连,用于向相应的分布光纤对传输多对下行光信号,通过根据波长对一对输入复用下行光信号进行解复用,获得所述多对下行光信号;以及多个光网络单元,通过所述多对分布光纤与所述远程节点相连,每个所述光网络单元有选择地与相对应的一对分布光纤相连,用于从所选择的分布光纤接收相应的下行光信号。

Description

双向波分复用自愈无源光网络
技术领域
本发明涉及一种光通信网络,更具体地,涉及一种无源光网络。
背景技术
波分复用无源光网络(此后简称为WDM-PON)利用分配给每个订户单元的特定波长,提供了超高速宽带通信服务。因此,WDM-PON能够确保订户单元间通信的保密性,能够适应每个订户单元所需的特定通信服务,易于扩展信道容量,并能够通过增加要分配给新订户的特定波长,容易地增加订户单元的数量。通常,WDM-PON使用双星形结构,以便最小化光线路的长度。即,中央局(CO)和安装在与光网络单元(ONU)相邻的区域中的远程节点(RN)通过一根馈线光纤彼此相连。远程节点和每个光网络单元通过单独的分布光纤彼此相连。通过馈线光纤向远程节点传送复用下行光信号,并由安装在远程节点中的波分复用器对复用下行光信号进行解复用。通过分布光纤向光网络单元传送解复用信号。类似地,从光网络单元输出上行光信号,并传输给远程节点。由波分复用器对上行光信号进行复用,并将复用信号传输给中央局。
在WDM-PON中,通过分配给相应光网络单元的波长高速传输大量数据。因此,当上行光源或下行光源发生意外异常(如,误操作或恶化),或者馈线光纤或分布光纤发生异常(如,截断或恶化)时,即使异常只发生很短的时间,所传输的数据也可能会丢失。因此,必须快速地检测并立即复原这种异常。
最近,正在对波长注入光源进行研究,如波长锁定法布里-佩罗激光器和反射半导体光源,能够输出与注入到WDM-PON光源中的光具有相同波长的光信号并进行直接调制。
因此,需要开发一种能够快速检测馈线或分布光纤中的异常并同时自己复原该异常的WDM自愈PON。
发明内容
因此,本发明的目的是提出一种双向WDM自愈PON,能够在具有双星形结构的PON中,自己复原主光纤或馈线光纤或分布光纤的异常。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提出了一种双向波分复用自愈无源光网络,包括:中央局,用于分割所产生并复用后的下行光信号的功率,并将分割后的功率传输给第一和第二主光纤;远程节点,通过所述第一和第二主光纤与所述中央局相连,用于向相应的分布光纤对传输多对下行光信号,通过按照波长、对一对输入复用下行光信号进行解复用获得所述多对下行光信号;以及多个光网络单元,通过所述多对分布光纤与所述远程节点相连,每个所述光网络单元有选择地与相对应的一对分布光纤相连,用于从所选择的分布光纤接收相应的下行光信号。
附图说明
通过以下结合附图的详细描述,本发明的上述特征和优点将更加清楚,其中:
图1是示出了根据本发明第一实施例的双向WDM自愈PON的结构的视图;
图2是示出了在如图1所示的PON中传播的复用上行光信号和下行光信号的光谱的视图;
图3是示出了当在如图1所示的PON中的工作主光纤处发生异常时的自愈过程的方框图;
图4是示出了当在如图1所示的PON中的工作分布光纤处发生异常时的自愈过程的方框图;以及
图5是示出了根据本发明第二实施例的双向WDM自愈PON的结构的视图。
具体实施方式
此后,将参照附图,对根据本发明的实施例进行描述。为了清楚和简明,当其可能使本发明的主题不清楚时,将省略对这里所并入的已知功能和结构的详细描述。
图1是示出了根据本发明第一实施例的双向WDM自愈PON的结构的视图。PON 100包括中央局110、远程节点190和第一到第m光网络单元250-1到250-m。
中央局110包括表示为120-1到120-m的m个下行发射器(下行TX)、表示为130-1到130-m的m个上行光接收器(上行RX)、表示为140-1到140-m的波分复用滤波器(此后,简称为WDM滤波器)、具有表示为DP1到DPm和DPn的m+1个端口的第一波分复用器(WDM)160、光分配器(OD)170和与第m+1个端口即DPn相连的监视器150。
下行发射器120-1到120-m输出不同波长的“m个”下行光信号。每个发射器可以包括输出具有预定波长的光的激光二极管。“m个”上行光接收器130-1到130-m接收“m个”上行光信号中相应的一个,并且每个接收器可以包括用于检测相应上行波长的出现的光电二极管。
“m”个WDM滤波器140-1到140-m中的每一个均包括第一、第二和第三端口,与滤波器140-1有关的端口被表示为140-1.1、140-1.2和140-1.3。这里,第一端口与相应的下行发射器相连,第二端口与第一波分复用器160的相应解复用端口(DP)相连,而第三端口与相应的上行光接收器相连。“m”个WDM滤波器140-1到140-m中的每一个向第二端口输出在第一端口接收到的相应下行光信号,并向第三端口输出在第二端口接收到的相应上行光信号。
监视器150与第一波分复用器160的第n个解复用端口相连,并输出被称为监控光信号的第n下行光信号,并且还接收所输出的第n个下行光信号的返回光信号。监视器150根据返回光信号,监视在工作主光纤(WMF)180和保护主光纤(PMF)185上是否有异常发生。例如,监视器150激光二极管和光电二极管,或者可以包括典型的光时域反射器(OTDR)。
第一波分复用器160包括复用端口(MP)和第一到第n解复用端口。这里,复用端口与光分配器170相连,第一到第m解复用端口以一对一的方式分别与第一到第m WDM滤波器140-1到140-m相连,而第n解复用端口与监视器150相连。第一波分复用器160对输入到第一到第n复用端口的第一到第n下行光信号进行波分复用,并向复用端口输出复用后的信号。此外,可操作第一波分复用器160,用于对输入到复用端口(MP)的接收到的复用上行光信号进行解复用,并将解复用后的信号输出到第一到第m解复用端口,以及将监控信号输出到第n端口。第一波分复用器160可以包括具有预定自由光谱区(FSR)的阵列波导光栅(AWG)。
光分配器170包括第一到第三端口,表示为170.1、170.2和170.3。这里,第一端口与第一波分复用器160的复用端口相连,第二端口与工作主光纤180相连,而第三端口与保护主光纤185相连。此外,光分配器170按照预定的比例(分路比)分割输入到第一端口中的复用下行光信号的功率,并将分割后的功率输出到第二和第三端口。此外,还操作光分配器170,用于将从第二和第三端口输入的接收上行光信号提供给第一端口。在一个方案中,光分配器可以是光分路器、光耦合器或中间抽头光纤。
远程节点190包括第二波分复用器200。第二波分复用器200的一端具有第一复用端口(MP1)和第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’,而另一端具有第二复用端口(MP2)和第一到第m右解复用端口DP1到DPm。第一复用端口(MP1)通过工作主光纤180与光分配器170的第二端口相连,而第二复用端口(MP2)通过保护主光纤185与光分配器170的第三端口相连。第一到第m右解复用端口DP1到DPm和第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’与第一到第m光网络单元250-1到250-m相连。第二波分复用器200对输入到第一复用端口中的复用下行光信号进行波分解复用,并将解复用后的信号输出到第一到第m右解复用端口DP1到DPm。解复用后的第n下行光信号是第一返回光信号,并被输出到第二复用端口。第二波分复用器200对输入到第二复用端口中的复用下行光信号进行波分解复用,并将解复用后的信号输出到第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’。解复用后的第n下行光信号是第二返回光信号,并被输出端到第一复用端口。输出到第二波分复用器200的第二复用端口的第一返回光信号通过保护主光纤185和光分配器170,并被输入到第一波分复用器160的复用端口。第一波分复用器160向第n解复用端口DPn输出所输入的第一返回光信号。输出到第二波分复用器200的第一复用端口的第二返回光信号通过工作主光纤180和光分配器170,并被输入到第一波分复用器160的复用端口。第一波分复用器160向第n解复用端口DPn输出所输入的第二返回光信号。当光分配器170的分路比被设置为不平衡时,根据光分配器170的分路比,监控第一和第二返回光信号,从而能够确定发生在工作主光纤180或保护主光纤185即第一和第二主光纤中的异常。
“m”个光网络单元250-1到250-m中的每一个均通过工作分布光纤(WDF)230-1到230-m和保护分布光纤(PDF)240-1到240-m与第二波分复用器200相连。第m光网络单元250-m包括第m开关260-m、第m WDM滤波器270-m’、第m上行发射器280-m和第m下行光接收器290-m。由于第一到第m光网络单元250-1到250-m具有相同的结构,以下将代表性地描述第一光网络单元250-1。
第一光网络单元250-1包括第一开关260-1、第一WDM滤波器270-1’、第一上行发射器280-1和第一下行光接收器290-1。
第一开关260-1包括表示为260-1.1、260-1.2和260-1.3的第一到第三端口。第一端口260-1.1通过第一工作分布光纤230-1与第二波分复用器200的第一右解复用端口DP1相连,第二端口260-1.2与第二波分复用器200的第一左解复用端口DP1’相连,而第三端口260-1.3有选择地与第一端口260-1.1和第二端口260-1.2之一相连。当在第一工作分布光纤230-1处发生异常时,第二端口260-1.2与第三端口260-1.3相连。类似地,当在第一保护分布光纤240-1处发生异常时,第一端口260-1.1与第三端口260-1.3相连。可以根据输入到第一下行光接收器290-1中的第一下行光信号的状态,确定在第一工作分布光纤230-1或第一保护分布光纤240-1处发生异常。
第一WDM滤波器270-1’包括第一到第三端口,表示为270-1’.1、270-1’.2和270-1’.3。第一端口270-1’.1与第三端口270-1’.3相连,第二端口270-1’.2与第一上行发射器280-1相连,而第三端口270-1’.3与第一下行光接收器290-1相连。
第一上行发射器280-1输出第一上行光信号,并且可以包括用于输出具有预定波长的光的激光二极管。第一下行光接收器290-1接收第一下行光信号,并且可以包括光电二极管。
图2是示出了在PON中传播的复用上行光信号和下行光信号的光谱的视图。如图所示,复用上行光信号和下行光信号的波长范围不重叠。第一波分复用器160包括与复用上行光信号的整个波长范围相一致的自由光谱区,所以通过自由光谱区的周期性,其不仅能够处理复用上行光信号,而且能够处理复用下行光信号。
图3是示出了当在如图1所示的PON中的工作主光纤处发生异常时的自愈过程的方框图。中央局110通过监视器150确定在工作主光纤180处已经发生异常。即,当在工作主光纤180处已经发生异常时,第一和第二返回光信号未被输入到监视器150。监视器150根据返回光信号的输入的存在或不存在,确定在工作主光纤180处已经发生异常。
第一到第m光网络单元250-1到250-m中的每一个确定并未将相应的下行光信号输入到相应的下行光接收器,并将相应开关的第二端口与相应开关的第三端口相连。因此,即使在主光纤180处已经发生异常时,第一到第m光网络单元250-1到250-m仍然能够正常地接收下行光信号。
图4是示出了当在如图1所示的PON中的工作分布光纤处发生异常时的自愈过程的方框图。第一光网络单元250-1确定第一下行光信号并未输入到第一下行光接收器290-1,并将第一开关260-1的第二端口260-1.2与第一开关260-1的第三端口260-1.3相连。其他的光网络单元250-2到250-m并不执行这种切换操作。因此,即使在第一工作分布光纤230-1处已经发生异常时,第一到第m光网络单元250-1到250-m仍然能够正常地接收下行光信号。
图5是示出了根据本发明第二实施例的双向WDM自愈PON的结构的视图。PON 300包括中央局310、远程节点420和第一到第m光网络单元480-1到480-m。
中央局310包括第一到第m下行发射器320-1到320-m、第一到第m上行光接收器330-1到330-m、第一波分复用器360、第一和第二光分配器390和400、第一到第m WDM滤波器340-1到340-m、第一和第二宽带光源370和380和监视器350。
第一宽带光源380输出较宽波长范围的第一注入光,而第二宽带光源370输出较宽波长范围的第二注入光。
第一光分配器390包括表示为390.1-390.4的第一到第四端口。这里,第一端口390.1与第二宽带光源370相连,第二端口390.2与第一宽带光源380相连,第三端口390.3与波分复用器360的复用端口相连,而第四端口390.4与第二光分配器400相连。此外,第一光分配器390向其第三端口390.3输出进入到第二端口390.2的第一注入光,并向其第四端口390.4输出进入到第一端口390.1的第二注入光。此外,第一光分配器390向其第四端口输出进入到第三端口的复用下行光信号,向其第三端口输出进入到第四端口的复用上行光信号或返回光信号。
波分复用器360包括复用端口(MP)和第一到第n解复用端口。这里,复用端口与第一光分配器390的第三端口390.3相连。第一到第m解复用端口以一对一的方式分别与第一到第m WDM滤波器340-1到340-m相连,而第n解复用端口与监视器350相连。此外,波分复用器360对输入复用端口的复用上行光信号进行波分解复用,从而向第一到第m解复用端口输出解复用后的光信号,并向第n解复用端口输出输入到复用端口中的返回光信号。此外,波分复用器360对输入到复用端口中的第一注入光进行谱分割,并将谱分割后的光输出到第一到第m解复用端口。此外,波分复用器360对输入到第一到第n解复用端口中的第一到第n下行光信号进行波分复用,从而将复用后的信号输入出到复用端口。
由所输入的第一注入光的相应波长分量对第一到第m下行发射器320-1到320-m中的每一个进行波长锁定,以输出相应的下行光信号。此外,第一到第m下行发射器320-1到320-m输出具有不同波长的第一到第m下行光信号。
第一到第m上行光接收器330-1到330-m接收第一到第m上行光信号。
第一到第m WDM滤波器340-1到340-m中的每一个均包括第一到第三端口。这里,第一端口与相应的下行发射器相连,第二端口与波分复用器360的相应解复用端口相连,而第三端口与相应的上行光接收器相连。此外,第一到第m WDM滤波器340-1到340-m中的每一个均向第二端口输出输入到第一端口中的相应下行光信号,向第三端口输出输入到第二端口中的相应上行光信号,并向第一端口输出输入到第二端口中的第一注入光的相应波长分量。
监视器350与波分复用器360的第n解复用端口相连,输出作为监控信号的第n光信号,并接收返回光信号。此外,监视器350根据返回光信号,监视在工作主光纤410和保护主光纤415处是否发生异常。
第二光分配器400包括第一到第三端口,表示为400.1、400.2和400.3。这里,第一端口400.1与第一光分配器390的第四端口相连,第二端口400.2与工作主光纤410相连,而第三端口400.3与保护主光纤415相连。此外,第二光分配器400按照预定的比例,对输入到第一端口中的复用下行光信号和第二注入光的功率进行分割,并将分割后的功率输出到第二和第三端口。此外,第二光分配器400向第一端口输出输入到第二和第三端口中的上行光信号和返回光信号。
远程节点420包括第二波分复用器430。
第二波分复用器430的一端具有第一复用端口和第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’,而另一端具有第二复用端口和第一到第m右解复用端口DP1到DPm。第一复用端口通过工作主光纤410与第二光分配器400的第二端口相连,而第二复用端口通过保护主光纤415与第二光分配器400的第三端口相连。第一到第m右解复用端口DP1到DPm和第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’与第一到第m光网络单元480-1到480-m相连。第二波分复用器430对输入到第一复用端口中的复用下行光信号进行波分解复用,并将解复用后的信号输出到第一到第m右解复用端口DP1到DPm。这里,解复用后的第n下行光信号是第一返回光信号,并被输出到第二复用端口。第二波分复用器430对输入到第二复用端口中的复用下行光信号进行波分解复用,并将解复用后的信号输出到第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’。这里,解复用后的第n下行光信号是第二返回光信号,并被输出端到第一复用端口。第二波分复用器430对输入到第一复用端口中的第二注入光进行光谱分割,从而将光谱分割后的光输出到第一到第m右解复用端口DP1到DPm。第二波分复用器430对输入到第二复用端口中的第二注入光进行光谱分割,从而将光谱分割后的光输出到第一到第m左解复用端口DP1’到DPm’。输出到第二波分复用器430的第二复用端口的第一返回光信号通过保护主光纤415、第二光分配器400和第一光分配器390,并输入到第一波分复用器360的复用端口中。第一波分复用器360向第n右解复用端口DPn输出所输入的第一返回光信号。输出到第二波分复用器430的第一复用端口的第二返回光信号通过工作主光纤410、第二光分配器400和第一光分配器390,并被输入到第一波分复用器360的复用端口中。第一波分复用器360向第n右解复用端口DPn输出所输入的第二返回光信号。当第二光分配器400的分路比被设置为不平衡时,根据第二光分配器400的分路比,监视第一和第二返回光信号,从而能够确定在工作主光纤410或保护主光纤415中发生了异常。
第一到第m光网络单元480-1到480-m中的每一个均通过工作分布光纤(WDF)460-1到460-m和保护分布光纤(PDF)470-1到470-m与第二波分复用器430相连。第m光网络单元480-m包括第m开关490-m、第m WDM滤波器500-m’、第m上行发射器510-m和第m下行光接收器520-m。由于第一到第m光网络单元480-1到480-m具有相同的结构,以下将代表性地描述第一光网络单元480-1。
第一光网络单元480-1包括第一开关490-1、第一WDM滤波器500-1’、第一上行发射器510-1和第一下行光接收器520-1。
第一开关490-1包括表示为490-1.1、490-1.2和490-1.3的第一到第三端口。这里,第一端口490-1.1通过第一工作分布光纤460-1与第二波分复用器430的第一右解复用端口DP1相连,第二端口490-1.2与第二波分复用器430的第一左解复用端口DP1’相连,而第三端口490-1.3有选择地与第一端口490-1.1和第二端口490-1.2之一相连。当在第一工作分布光纤460-1处发生异常时,第一开关490-1的第二端口与第一开关490-1的第三端口相连。相反,当在第一保护分布光纤470-1发生异常时,第一开关490-1的第一端口与第一开关490-1的第三端口相连。当在第一工作分布光纤460-1或第一保护分布光纤470-1处发生异常时,可以根据输入到第一下行光接收器520-1中的第一下行光信号的状态,确定所述异常。
第一WDM滤波器500-1’包括第一到第三端口。这里,第一端口与第一开关490-1的第三端口相连,第二端口与第一上行发射器510-1相连,而第三端口与第一下行光接收器520-1相连。此外,第一WDM滤波器500-1’向第二端口输出被输入到第一端口中的第二注入光的相应波长分量,向第一端口输出被输入到第二端口中的第一上行光信号,以及向第三端口输出被输入到第一端口中的第一下行光信号。
通过所输入的第二注入光的相应波长分量,对第一上行发射器510-1进行波长锁定,以输出第一上行光信号。
第一下行光接收器520-1接收第一下行光信号。
在上述本发明中,一种双向波分复用自愈无源光网络,其包括中央局、与中央局相连的远程节点、以及与远程节点相连的多个光网络单元,具有以下优点:
中央局通过第一和第二主光纤与远程节点相连,对在中央局中产生的复用下行光信号的功率进行分割,并通过第一和第二主光纤,将分割后的功率传输到远程节点,从而即使在一根光纤上发生异常,仍然能够通过另一根光纤正常地进行通信;
光网络单元通过多对分布光纤与远程节点相连,并且每个光网络单元有选择地与相应分布光纤对中的一根光纤相连,从而即使在一根分布光纤上发生异常,仍然能够通过另一根分布光纤正常地进行通信;
双向波分复用自愈无源光网络可以通过第一和第二主光纤以及多对分布光纤来结合上述两个优点。
尽管已经参照本发明的特定优选实施例,示出和描述了本发明,但本领域的普通技术人员应当清楚的是,在不偏离由所附权利要求所限定的本发明的精神和范围的前提下,可以对其进行多种形式和细节上的改变。

Claims (12)

1、一种双向波分复用自愈无源光网络,包括:
中央局,用于按照已知的比例向第一和第二主光纤传输所产生并复用后的下行光信号的功率;
远程节点,通过所述第一和第二主光纤与所述中央局相连,用于向相应的分布光纤对传输多对下行光信号,通过按照波长、对一对输入复用下行光信号进行解复用,获得所述多对下行光信号;
多个光网络单元,通过所述多对分布光纤与所述远程节点相连,每个所述光网络单元有选择地与相对应的一对分布光纤相连,用于从所选择的分布光纤接收相应的下行光信号;
所述中央局还包括:
下行发射器,用于产生多个下行光信号;
第一波分复用器,用于对所述下行光信号进行波分复用,以产生复用下行光信号;
第一光分配器,用于对复用下行光信号的功率进行分割,以向第一和第二主光纤传送分割后的功率;以及
监视器,用于产生输出到所述第一波分复用器的监控光信号,并用于根据从所述第一波分复用器输入的返回光信号的状态,识别在所述第一和第二主光纤处是否有异常发生。
2、根据权利要求1所述的双向波分复用自愈无源光网络,其特征在于所述中央局还包括:
上行光接收器,用于接收从所述第一波分复用器输出的多个上行光信号。
3、根据权利要求1所述的双向波分复用自愈无源光网络,其特征在于所述中央局还包括:
第一宽带光源,用于产生较宽波长范围的第一注入光;以及
第二光分配器,设置在第一波分复用器和第一光分配器之间,用于向所述第一波分复用器提供所述第一注入光。
4、根据权利要求3所述的双向波分复用自愈无源光网络,其特征在于所述中央局还包括:
第二宽带光源,用于产生较宽波长范围的第二注入光,其中所述第二光分配器向所述第一光分配器提供所述第二注入光。
5、根据权利要求1所述的双向波分复用自愈无源光网络,其特征在于每个所述光网络单元包括:
开关,具有第一、第二和第三端口,其中所述第一和第二端口与相应的分布光纤对相连,用于将所述第三端口与相应的分布光纤对中所选中的一根相连;以及
下行光接收器,用于接收从所述开关输出的相应下行光信号。
6、根据权利要求5所述的双向波分复用自愈无源光网络,其特征在于每个所述光网络单元还包括:
上行发射器,用于产生相应的上行光信号。
7、一种双向波分复用自愈无源光网络,包含通过第一和第二主光纤与至少一个远程节点相连的至少一个中央局,所述中央局包括:
下行发射器,用于产生多个下行光信号;
第一波分复用器,用于对所述下行光信号进行波分复用,以产生复用下行光信号;
第一光分配器,用于对复用下行光信号的功率进行分割,以向第一和第二主光纤传送分割后的功率;以及
监视器,用于产生输出到所述第一波分复用器的监控光信号,并用于根据从所述第一波分复用器输入的返回光信号的状态,识别在所述第一和第二主光纤处是否有异常发生。
8、根据权利要求7所述的网络,其特征在于所述监视器根据所述第一主光纤和第二主光纤之间的分路比来确定异常。
9、根据权利要求7所述的网络,其特征在于所述中央局还包括:
第一宽带光源,用于产生较宽波长范围的第一注入光;
第二光分配器,设置在第一波分复用器和第一光分配器之间,用于向所述第一波分复用器提供所述第一注入光;以及
第二宽带光源,用于产生较宽波长范围的第二注入光,其中所述第二光分配器向所述第一光分配器提供所述第二注入光。
10、根据权利要求7所述的网络,其特征在于所述远程节点包括:
第一和第二多输入端口,分别与所述第一主光纤和第二主光纤相连;
多个分布光纤,成对设置,其中每对分布光纤与网络单元相关联;以及
复用器/解复用器,用于对在所述第一主光纤和第二主光纤中所选择的一根上接收到的光信号进行解复用,并在相应的分布光纤对上输出解复用光信号,对在所述分布光纤对中所选择的一根上接收到的光信号进行复用,并将复用信号输出到所述第一主光纤和第二主光纤中所选择的一根。
11、根据权利要求10所述的网络,其特征在于还包括:
多个光网络单元,每个单元均与所选择的分布光纤对相连,所述光网络单元包括:
开关,具有第一、第二和第三端口,其中相应的分布光纤对组件与相应的第一和第二端口相连,并且有选择地与所述第三端口相耦合;以及
下行光接收器,用于接收相应分布光纤对上的下行光信号。
12、根据权利要求11所述的网络,其特征在于所述网络单元还包括:
滤波器,具有第一、第二和第三端口,其中所述滤波器的所述第一端口与所述开关的第三端口相连,而所述滤波器的所述第三端口与所述下行接收器相连;以及
上行发射器,与所述滤波器第二端口相连,其中可操作所述滤波器,用于分离下行光信号和由所述上行发射器产生的上行光信号。
CNB200410090357XA 2004-01-02 2004-11-04 双向波分复用自愈无源光网络 Expired - Fee Related CN1324846C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020040000115A KR100566293B1 (ko) 2004-01-02 2004-01-02 양방향 파장분할다중 방식의 자기 치유 수동형 광 가입자망
KR20040000115 2004-01-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1638341A CN1638341A (zh) 2005-07-13
CN1324846C true CN1324846C (zh) 2007-07-04

Family

ID=34709295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB200410090357XA Expired - Fee Related CN1324846C (zh) 2004-01-02 2004-11-04 双向波分复用自愈无源光网络

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7174102B2 (zh)
JP (1) JP4088293B2 (zh)
KR (1) KR100566293B1 (zh)
CN (1) CN1324846C (zh)

Families Citing this family (23)

* 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
KR20050070566A (ko) * 2003-12-30 2005-07-07 삼성전자주식회사 다파장 광원과 그를 이용한 파장 분할 다중 시스템
KR100605899B1 (ko) * 2004-01-09 2006-08-02 삼성전자주식회사 파장 주입 방식을 사용한 파장분할 다중방식 자기치유수동형 광가입자망
KR100584418B1 (ko) * 2004-12-01 2006-05-26 삼성전자주식회사 파장 분할 다중 방식 수동형 광 가입자 망
KR100618130B1 (ko) * 2005-04-04 2006-08-31 한국과학기술원 파장분할다중방식 수동형 광가입자망에서의 광선로 장애위치 검출 장치
EP1748580A1 (en) * 2005-07-28 2007-01-31 Alcatel Method for recognizing the integrity of an optical access line
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
US7877013B2 (en) * 2006-08-24 2011-01-25 Futurewei Technologies, Inc. Method and system for random channel assignment in WDM based passive optical networks
CN101136701B (zh) * 2006-08-28 2011-09-14 华为技术有限公司 波分复用光接入传输系统及方法
US8571410B2 (en) 2006-10-11 2013-10-29 Novera Optics, Inc. Mutual wavelength locking in WDM-PONS
US20080138063A1 (en) * 2006-12-11 2008-06-12 Youichi Akasaka System and Method for Protecting an Optical Network
KR100934467B1 (ko) * 2008-02-15 2010-01-06 한국과학기술원 분배망에서 발생하는 광선로 장애의 자기 복구가 가능한 광가입자망
KR100928033B1 (ko) * 2008-02-19 2009-11-24 한국과학기술연구원 양방향 파장분할다중방식 수동형 광가입자망
US20090263122A1 (en) * 2008-04-22 2009-10-22 Roger Jonathan Helkey Method and apparatus for network diagnostics in a passive optical network
EP2256972A1 (en) * 2009-05-28 2010-12-01 Alcatel Lucent System and method for demultiplexing optical multi-wavelength signals
CN101600216B (zh) * 2009-06-26 2013-01-02 北京邮电大学 一种无线接入网络的分布式自愈方法和系统
CN101924590B (zh) * 2010-08-25 2016-04-13 中兴通讯股份有限公司 无源光网络光纤故障的检测系统和方法
CN104221311B (zh) * 2012-03-28 2017-08-25 瑞典爱立信有限公司 用于监管波分复用无源光网络的远程节点处的布置、远程节点、中央局和其中的各自方法
ES2727598T3 (es) * 2014-04-21 2019-10-17 Arris Entpr Llc Suministro de potencia remoto de separadores ópticos
EP3091678B1 (en) * 2015-05-06 2019-07-10 ADVA Optical Networking SE Optical wdm transmission network
CN106982397B (zh) * 2017-05-16 2020-06-16 华北电力大学(保定) 基于回传检测的变电站通信网络及其时间同步安全方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1193855A (zh) * 1997-03-19 1998-09-23 刘宇乔 用于多波长波分复用光网络监控系统的监控信号光发生装置
US20010017722A1 (en) * 2000-02-21 2001-08-30 Noboru Takachio Node apparatus, optical wavelength division multiplexing network, and system switching method
US20030076560A1 (en) * 2001-07-20 2003-04-24 Pratt Michael K. Single fiber passive optical network wavelength division multiplex overlay
US6567579B2 (en) * 2000-12-15 2003-05-20 Alcatel Multi-channel, multi-mode redundant optical local loop having a bus topology

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05191358A (ja) * 1992-01-17 1993-07-30 Toshiba Corp 加入者系光通信システム
US5550666A (en) * 1994-06-17 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Wavelength division multiplexed multi-frequency optical source and broadband incoherent optical source
JP3322482B2 (ja) * 1994-07-06 2002-09-09 日本電信電話株式会社 切替え切戻し装置
JPH08125636A (ja) * 1994-10-20 1996-05-17 Hitachi Ltd 波長多重プロテクション方法および伝送装置
JPH08242207A (ja) * 1995-03-06 1996-09-17 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 多段光分岐ポイント−マルチポイント光伝送システム
JPH09284325A (ja) * 1996-04-12 1997-10-31 Nec Corp スター形光加入者伝送装置
JP3510059B2 (ja) * 1996-10-21 2004-03-22 富士通株式会社 交差型二重化構成を有するパッシブダブルスター通信システム
JP3039435B2 (ja) * 1997-03-24 2000-05-08 日本電気株式会社 光加入者伝送システム
JP4248676B2 (ja) * 1999-05-17 2009-04-02 株式会社フジクラ 光合分波器及び光通信線路
JP2003051765A (ja) * 2001-08-08 2003-02-21 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光アクセスネットワーク、ノード装置、光アクセスネットワークの制御方法および制御プログラム
KR100496710B1 (ko) * 2002-01-21 2005-06-28 노베라옵틱스코리아 주식회사 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 광원을 이용한 양방향파장분할다중방식 수동형 광 네트워크
KR100547716B1 (ko) * 2003-03-05 2006-01-31 삼성전자주식회사 파장 분할 다중 방식의 수동형 광가입자망 시스템
KR100532307B1 (ko) * 2003-03-17 2005-11-29 삼성전자주식회사 방송, 통신 융합이 가능한 파장 분할 다중화 방식의수동형 광 가입자망
AU2003238859A1 (en) * 2003-05-29 2005-01-21 Novera Optics, Inc. A light source cable of lasing that is wavelength locked by an injected light signal
KR100547709B1 (ko) * 2003-07-07 2006-01-31 삼성전자주식회사 자기 치유 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1193855A (zh) * 1997-03-19 1998-09-23 刘宇乔 用于多波长波分复用光网络监控系统的监控信号光发生装置
US20010017722A1 (en) * 2000-02-21 2001-08-30 Noboru Takachio Node apparatus, optical wavelength division multiplexing network, and system switching method
US6567579B2 (en) * 2000-12-15 2003-05-20 Alcatel Multi-channel, multi-mode redundant optical local loop having a bus topology
US20030076560A1 (en) * 2001-07-20 2003-04-24 Pratt Michael K. Single fiber passive optical network wavelength division multiplex overlay

Also Published As

Publication number Publication date
KR20050071796A (ko) 2005-07-08
KR100566293B1 (ko) 2006-03-30
JP2005198286A (ja) 2005-07-21
JP4088293B2 (ja) 2008-05-21
US7174102B2 (en) 2007-02-06
US20050147412A1 (en) 2005-07-07
CN1638341A (zh) 2005-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1324846C (zh) 双向波分复用自愈无源光网络
KR100724936B1 (ko) 자기 치유 수동형 광가입자망
US9331811B2 (en) Optical communications networks, optical line terminations and related methods
KR100539955B1 (ko) 파장분할 다중방식 자기치유 수동형 광가입자망
KR100928033B1 (ko) 양방향 파장분할다중방식 수동형 광가입자망
KR100630118B1 (ko) 망간 광섬유 공유 시스템
US7558477B2 (en) Communication recovering system for wavelength division multiplexed passive optical network
US6281997B1 (en) Dense WDM optical multiplexer and demultiplexer
US8014675B2 (en) Passive optical network communication method and system
CN1805321A (zh) 波分复用无源光网络
CN1447552A (zh) 波分复用无源光纤网络系统
US7415205B2 (en) Wavelength division multiplexed self-healing passive optical network using wavelength injection method
CN1492602A (zh) 双光纤光环形网
KR100724901B1 (ko) 인터리버를 구비한 파장분할다중 방식의 수동형 광가입자망
US20050135810A1 (en) Self-healing passive optical network
Sue Opn01-1: 1: n protection scheme for awg-based wdm pons
KR100584358B1 (ko) 장애 감시 기능을 갖는 양방향 파장분할다중 방식의수동형 광 가입자망
CN101278508A (zh) 光网络中用于提供故障保护的系统和方法
KR100967973B1 (ko) 광순환기와 방향성광결합기를 구성한 다중화 및 역다중화장치
Xu et al. Design and evaluation of a resilient protection scheme for hybrid WDM/TDM PON
KR100545887B1 (ko) 양방향 파장분할 다중방식 자기치유 수동형 광가입자망
Chen et al. Reliable overlaid PON architecture using WDM with shared protection
KR20150085689A (ko) 광 전송장치 및 그를 위한 파장분할다중 수동형 광 네트워크 시스템
CN1855790A (zh) 减少和补偿波分复用无源光网络的传输损耗的方法及装置
KR20010010818A (ko) 신호의 차등 손실을 갖는 다중화 및 역다중화 장치와 그들을이용한 광전송 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20070704

Termination date: 20091204