CN1430826A - 密集波分复用的光源波长控制 - Google Patents

密集波分复用的光源波长控制 Download PDF

Info

Publication number
CN1430826A
CN1430826A CN01807080A CN01807080A CN1430826A CN 1430826 A CN1430826 A CN 1430826A CN 01807080 A CN01807080 A CN 01807080A CN 01807080 A CN01807080 A CN 01807080A CN 1430826 A CN1430826 A CN 1430826A
Authority
CN
China
Prior art keywords
channel
optical
mentioned
group
wavelength
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.)
Granted
Application number
CN01807080A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1190025C (zh
Inventor
李在升
徐璟嬉
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.)
KWANUN UNIV
Original Assignee
KWANUN UNIV
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 KWANUN UNIV filed Critical KWANUN UNIV
Publication of CN1430826A publication Critical patent/CN1430826A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1190025C publication Critical patent/CN1190025C/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
    • H04B10/25Arrangements 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/572Wavelength control
    • 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/501Structural aspects
    • H04B10/506Multiwavelength transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明使用通过同时检测两个光信道组而得到的差拍信号,提供了一种比现有的光纤通信中更精确的控制DWDM(密集波分复用)系统中频道间隔的方法。每个信道组包括至少一个光信道。差拍信号的偏振特性通过使用偏振控制器或偏振扰频器进行抑制。本发明中,DWDM频道间隔可为几十GHz或更少。本发明还提供了一种双向光传输系统,通过略微地转移反向传播光信道频率,能够将由各种光反射引起的线间串话减至最小。

Description

密集波分复用的光源波长控制
技术领域
本发明涉及频道间隔很窄时波分复用(WDM)光通信系统中的光波长的稳定性。
背景技术
对于通过各种网络而实现的大容量WDM(波分复用)光通信系统,有必要建立一种波分复用光通信类型,其中,目前的信道和频道间隔窄到只有几十GHz或是更少。这种类型的波分复用光通信也可参考DWDM(密集波分复用)或OFDM(光频分复用)的光通信。然而,在这种情况下,需要光源对频道波长进行高稳定性的、精确的控制。
现有的技术对使用滤光器的信道间的信道频率间隔进行稳定,其适合信道间的频率间隔大到100GHz时的情况。每个频道还需要一个频道锁定器,然而,频道锁定器很昂贵而且频道间隔误差很大,使用滤光器正常为±0.02mm(=2.5GHz)。
双向的光通信系统应该具有精确控制反向传播信道间的频道间隔的能力,以避免反射问题。然而,这太困难了。因此,公用商业化的双向光通信系统采用较现有的单向通信系统大两倍的频道间隔。
发明内容
本发明保持了WDM光通信系统中的光信道间的连续光信道频率间隔,该WDM光通信系统使用差频成分作为由不同信道的同时光检测器产生的控制信号,本发明还具有相同的频率作为交互信道的频率间隔。当传输速率比频道间隔小很多时,本发明允许光信道间的频道间隔减至几十GHz或更少。因此,有助于实现具有较窄频道间隔的用于WDM系统的光源。当本发明用于双向光通信系统中时,能减少瑞利散射、布里渊散射和各种光反射引起的信道间串话。
本发明保持了光信道间的连续光频率间隔,该光信道使用由信道的同时光检测器产生的差拍电流。由于本发明使用无线频率滤光器,因此能够实现密集波分复用(DWDM)中的频道间隔小于±100MHz的光源。像本发明使用廉价电滤波器的WDM系统中没有频道间隔稳定器。本发明能够使得收发波长略微不同于双向光通信,而且和单向系统相比,允许不增加频道间隔的双向通信系统。
附图说明
图1所示为一种从两个光信道组中获得一个聚集光信道组的方法。
图2所示为一种可能的控制信号部分的结构。
图3所示为一种获得从两个使用它们频谱的光信道组中获得一个聚集光信道组的方法。
图4所示为本发明的一种双向光通信方案。
具体实施方式
图1所示为在光通信网络节点上通过从两个任意的光信道组A1和B2中产生差频成分而获得一个聚集光信道组的方法,每个组由至少一个波分复用信道组成,两个信道组的信道频率间隔相同。然而,没有单独的固定装置,相对的光信道组间的信道频率间隔可因各种外部因素而改变。本发明中,光信道组A1和光信道组B2通过光耦合器3被快速光检测器4检测,产生几个对应于光信道频差的差频成分。差频成分被传到控制信号部分5,控制信号部分5为光信道组1和2之间的相对信道频率间隔产生一个控制信号。当光信道组A1和光信道组B2中至少一个的偏振状态未被确定好,上述差频成分也及时地无规则变化。在这种情况下,至少一个信道组中嵌入偏振控制器或偏振扰频器,以使控制信号部分5在工作频率范围内趋于稳定。控制信号部分5产生一个控制信号,使光信道组A1或光信道组B2的信道位置转移至上述差频处于理想值的位置。然后,两个光信道组之间的频道间隔正确地支持,以得到聚集光信道组。例如,如图2所示,控制信号部分5由无线频率放大器10、无线频率带通滤波器11和无线频率检测器12组成,其中,无线频率放大器10用于对两个光信道组1和2之间的无线频率差拍成分进行放大;无线频率带通滤波器11用于只在一个给定的范围内从上述无线频率放大器的输出中选择频率成分;无线频率检测器12用于通过对上述带通滤波器11的输出进行整流而产生控制信号。整流后电流或电压到达的峰值点上,相对的上述光信道组A1和光信道组B2之间的信道频率间隔被连续地支持。此时,可以采用例如对光信道组B2中的光源进行调整温度的方法。
例如,如图3所示,假设每个组中的信道数目是相同的,频道间隔fd,全部的信道频率被固定于具有最低信道频率值f1的光信道组A7的频谱上。而且,对光信道组B8的频谱,假设最低信道频率值为f1+δ,控制信号部分中的带通滤波器的中心频率为fbp。如果不使用图1中的控制电路,δ值就随时间无规则地波动,这里使用图1中的电路可以使δ等于fbp+mfd。m是一个绝对值小于光信道组的信道数目的整数值。M=0时,被聚集光信道组9的频谱占用的光频率带宽几乎具有和每个光信道组频谱带宽相同的频谱带宽,却具有每个光信道组两倍的信道数目。因此,这种综合的光信道可作为DWDM或OFDM系统的光源。聚集光信道组可使用同样的方法和其他组相组合。在其他应用中,在不同节点上,光信道组1和2还可作为双向WDM光通信系统中的光源。例如,在图4所示的双向光传输系统中,假设来自光信道组A1的信号在节点A21被发送到节点B23,来自光信道组B2的信号在节点B23被发送到节点A23。而且,根据国际电信联盟电信标准部(ITU-T)的规则,假设光信道组A1具有现有的频率阵列。然后,光信道组B2的信道频率可从使用图1的光波长控制方法的光信道组A1略微地发生变化。通过这种方法,光纤中反向传播信道间由瑞利散射、受激布里渊散射和各种光反射引起的线间串话能被大大地减少,而且仅使用一束单模光纤就能实现双向WDM光通信。通过在节点B的参考光源和上述来自光信道组A1的传输信道,可获得组B2的差频成分。即使光信道组A1的信道位置不同于ITU-T标准,也同样可以。当信道组1和2中的光信道太多时,也能控制频道间隔,该频道间隔通过波分复用器或滤光器将信道组1和2分成较小的子信道组,还能单独地检测子信道组。
如果传输速率相对频道间隔足够低,上述装置能使得光信道间的频道间隔为几十GHz或更少。因此,上述装置有助于实现DWDM和OFDM光通信。尤其是,对于使用单模光纤进行通信的双向WDM光通信系统,通过光纤的反向传播信道波长彼此不同。这种装置用于使得反向传播信道波长略微不同。因此,无需扩大被光信道占用的光波段就能抑制收发信道间的线间串话。

Claims (6)

1.一种光波长控制装置,其特征在于,包括单波长光源的两个任意光信道组的输出通过光耦合器(3)结合,利用快速光检测器(4)检测,得到无线差频成分,发送给控制信号部分(5),然后,上述控制信号部分(5)的输出作为控制两个光信道组(1)和(2)其中一个的控制信号,以保持来自上述不同信道组(1)和(2)信道间的连续的相对信道频率间隔。
2.如权利要求1所述的光波长控制装置,其特征在于,在上述两个信道组(1)和(2)中使用偏振控制器,以减少波动偏振效应。
3.如权利要求1所述的光波长控制装置,其特征在于,在上述两个信道组(1)和(2)中使用偏振扰频器,以减少波动偏振效应。
4.如权利要求1所述的光波长控制装置,其特征在于,上述控制信号部分包括:
一个无线频率放大器(10),用于对两个光信道组(1)和(2)之间的无线频率差拍成分进行放大;
一个无线频率带通滤波器(11),用于只在一个给定的范围内从上述无线频率放大器(10)的输出中选择频率成分;
一个无线频率检测器(12),用于通过对上述无线频率带通滤波器(11)的输出进行整流而产生控制信号。
5.一种光波分复用的通信方法,其特征在于,权利要求1中的两个信道组的输出被聚集,作为通信中的光信道。
6.一种双向光波分复用通信系统,其特征在于,上述包括单波光源的两个任意光信道组设置在不同的节点,作为沿连接上述节点的单束光纤的反向传播光源,在其中一节点上,权利要求1中的光波长控制装置用于控制上述其中一组的信道波长,以便两个组能稳定地保持它们之间的相对频道间隔。
CNB018070809A 2000-03-28 2001-03-13 密集波分复用的光源波长控制 Expired - Fee Related CN1190025C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020000015937A KR100324798B1 (ko) 2000-03-28 2000-03-28 고밀도 파장분할다중화 광통신 시스템의 광파장 제어 장치
KR2000/15937 2000-03-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1430826A true CN1430826A (zh) 2003-07-16
CN1190025C CN1190025C (zh) 2005-02-16

Family

ID=19659442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB018070809A Expired - Fee Related CN1190025C (zh) 2000-03-28 2001-03-13 密集波分复用的光源波长控制

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20030081306A1 (zh)
JP (1) JP2003529280A (zh)
KR (1) KR100324798B1 (zh)
CN (1) CN1190025C (zh)
AU (1) AU2001244746A1 (zh)
WO (1) WO2001073980A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1308765C (zh) * 2003-08-29 2007-04-04 华中科技大学 差频型全光波长转换器
US7460743B2 (en) 2005-03-15 2008-12-02 Yick Kuen Lee Diffusion and laser photoelectrically coupled integrated circuit signal line
CN1819502B (zh) * 2006-03-10 2012-09-05 北京千禧恒业科技有限公司 光通讯波分复用设备中的波长控制电路

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100324798B1 (ko) * 2000-03-28 2002-02-20 이재승 고밀도 파장분할다중화 광통신 시스템의 광파장 제어 장치
EP1324516B1 (en) 2001-12-21 2005-12-14 Agilent Technologies, Inc. (a Delaware corporation) Apparatus for detecting cross-talk and method therefor
KR100552091B1 (ko) * 2002-10-04 2006-02-14 광운대학교 산학협력단 초고밀도 파장분할다중화된 광채널에 대한 광주파수제어장치
KR100703422B1 (ko) * 2005-04-01 2007-04-03 삼성전자주식회사 파장분할 다중방식의 수동형 광 가입자 망
US20070264024A1 (en) * 2006-04-28 2007-11-15 Ciena Corporation Bi-directional application of a dispersion compensating module in a regional system
KR101087263B1 (ko) * 2009-12-24 2011-11-29 한국과학기술원 파장 가변 레이저의 발진 파장을 조절하는 장치 및 방법, 및 이를 구비한 파장 분할 다중방식 수동형 광 가입자망
EP2416512A1 (en) * 2010-08-04 2012-02-08 Nokia Siemens Networks Oy Optical communication method and apparatus
EP2506460B1 (en) * 2011-03-29 2013-10-02 Alcatel Lucent High symbol rate wavelength division multiplexed system
JP5887729B2 (ja) * 2011-06-28 2016-03-16 富士通株式会社 光伝送システム、光送信装置および光受信装置
KR101963440B1 (ko) * 2012-06-08 2019-03-29 삼성전자주식회사 복수의 뉴런 회로들을 이용하여 음원의 방향을 추정하는 뉴로모픽 신호 처리 장치 및 그 장치를 이용한 방법

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5223715A (en) * 1991-09-20 1993-06-29 Amoco Corporation Process for spectrophotometric analysis
JP3014580B2 (ja) * 1994-02-17 2000-02-28 古河電気工業株式会社 光伝送方法
KR0160925B1 (ko) * 1995-10-10 1998-12-15 이준 광섬유 스트레인 분포 측정용 펄스광과 프로브광의 비트 주파수 안정화장치
US6151145A (en) * 1997-02-13 2000-11-21 Lucent Technologies Inc. Two-wavelength WDM Analog CATV transmission with low crosstalk
US6441934B1 (en) * 1998-02-13 2002-08-27 Apa Optics, Inc. Multiplexer and demultiplexer for single mode optical fiber communication links
US6647209B1 (en) * 1998-02-13 2003-11-11 Apa Optics, Inc. Multiplexer and demultiplexer for single mode optical fiber communication links
WO1999042899A1 (en) * 1998-02-23 1999-08-26 Lightwave Microsystems Corporation Wavelength-specific photonic device for wavelength division multiplexed fiber optic networks based on sampled bragg gratings in waveguide mach-zehnder interferometer
US6292598B1 (en) * 1998-11-04 2001-09-18 Corvis Corporation Optical transmission apparatuses, methods, and systems
ATE359676T1 (de) * 1999-06-30 2007-05-15 Tno Verfahren und kodier-/dekodier-anordnung zur bewertung der bildqualität von reproduzierten bilddaten
KR100324798B1 (ko) * 2000-03-28 2002-02-20 이재승 고밀도 파장분할다중화 광통신 시스템의 광파장 제어 장치
CA2310199A1 (en) * 2000-05-29 2001-11-29 Tellamon Photonic Networks Inc. Multi-wavelength lasers

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1308765C (zh) * 2003-08-29 2007-04-04 华中科技大学 差频型全光波长转换器
US7460743B2 (en) 2005-03-15 2008-12-02 Yick Kuen Lee Diffusion and laser photoelectrically coupled integrated circuit signal line
CN1819502B (zh) * 2006-03-10 2012-09-05 北京千禧恒业科技有限公司 光通讯波分复用设备中的波长控制电路

Also Published As

Publication number Publication date
CN1190025C (zh) 2005-02-16
JP2003529280A (ja) 2003-09-30
WO2001073980A1 (en) 2001-10-04
KR20010093388A (ko) 2001-10-29
US20030081306A1 (en) 2003-05-01
AU2001244746A1 (en) 2001-10-08
KR100324798B1 (ko) 2002-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5680490A (en) Comb splitting system and method for a multichannel optical fiber communication network
JP5883507B2 (ja) 移行可能な波長分割多重化パッシブ光ネットワーク
CA2209407C (en) Optical communications system employing spectrally sliced optical source
US8687972B2 (en) Multiple star wavelength division multiplexing passive optical networks using a wavelength assignment method
US6259555B1 (en) Multi-band amplification system for dense wavelength division multiplexing
CN1620772A (zh) 提供基于波长锁定波分复用光源的波分复用无源光网络的方法与装置
US20060239609A1 (en) Methods and apparatuses to increase wavelength channels in a wavelength-division-multiplexing passive-optical-network
CN1753347A (zh) 具有总线结构的无源光学网络
CN102439998A (zh) 无源光网络系统及其下行传输方法
CN1190025C (zh) 密集波分复用的光源波长控制
CN102075822B (zh) 波分复用无源光网络系统、通信方法及光线路终端设备
CN100578991C (zh) 接收多道光信号的接收器及方法
EP0896447A2 (en) WDM transmitter for optical networks using a loop-back spectrally sliced light emitting device
WO2014189423A1 (en) Optical device, optical distribution network and respective methods performed thereby
KR100678024B1 (ko) 무선 통신을 이용한 복합 수동형 광가입자망
EP3174228B1 (en) Upgrading pon systems using a multi-cycle field awg
CN108600872A (zh) Udwdm-pon下行网络传输系统
US7149429B2 (en) Coarse wavelength division multiplexing system
KR20070078620A (ko) 복합 수동형 광가입자망
KR20200034628A (ko) 조밀 파장분할다중화를 위한 광합파 및 광분파 장치(DeMUX)
JP4376014B2 (ja) 光伝送装置
CN103248447A (zh) 波分复用无源光网络系统
CN113193918A (zh) 将时间和频率传递信号复合到单个100g波分复用信道传输的装置
Luo et al. WDM passive optical network with parallel signal detection for video and data delivery
WO2000072490A1 (en) Apparatus and methods for maintaining balanced communication channels with increasing service demands

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
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee