CN1514566A - 同波长单纤双向稀疏波分复用传输系统 - Google Patents
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Abstract
一种同波长单纤双向稀疏波分复用传输系统,包括连接终端的单根光纤,其特点是每个终端含有N组光结构,每组光结构由一个光发送器和一个光接收器连接一光分路器或光环行器构成,该N组光结构的光分路器或光环行器的另一端都经一波分复用/解复用器再接该单根光纤。它最大能够在单根光纤中双向传输18路相同波长(光谱特性)、波长间隔20nm的光信号,而且通过系统内部建立的一条光监管通道(OSC),能够对远端系统的各种工作状态进行监视,并能够配置远端系统的工作模式。该系统增加了单纤稀疏波分复用传输系统的可扩展能力,能够进一步满足对业务承载能力的需求,可广泛应用于城域网中,大大提高现有光纤网络的利用率。
Description
技术领域:
本发明涉及光纤通信传输系统,特别是一种单纤双向稀疏波分复用(以下简称CWDM)传输系统。在单根光纤中最多能够双向传输18路相同波长(光谱特性)的光信号,提高了光纤传输网络的利用率。
背景技术:
波分复用(WDM)技术已经在全球得到了广泛的应用,利用光纤的宽带低损耗特性,采用多个波长作载波,允许各载波信道在光纤中同时传输。与单信道通信系统相比,波分复用不仅极大地提高了网络系统的通信容量,充分利用了光纤的带宽,而且它具有扩容简单、性能可靠等诸多优点,特别是它可以直接接入多种业务,其应用前景十分光明。
采用密集波分复用(DWDM)技术的传输系统已经广泛应用于长途主干网的建设当中,在此基础上构建了面向各种业务和应用的信息系统,而在城域和接入网中由于DWDM设备成本高昂,限制了这项技术在传输容量和传输距离上方面优势的发挥,粗波分复用(CWDM)传输系统以其优良的性价比解决了这个难题,已经获得了广泛应用。
ITU-T针对CWDM技术的应用在G694.2建议中规定了18路可用波长,起止范围从1270nm到1610nm,各个波长间距是20nm。目前光通信网大量铺设的是G.652常规单模光纤,由于1380nm处水峰衰耗的影响,导致在该段波长损耗极大限制,该种光纤一般只能利用从1470nm到1610nm之间的8个CWDM波长。采用了去OH-技术的改良的全波G.652光纤消除了水峰引起的高损耗影响,能够支持全部18个波长。
目前单纤双向光传输系统中,通常采用两端收发不同波长的方法,采用G.652常规单模光纤的CWDM系统,单根光纤最大只能承载4个双向业务,在能够利用18路CWDM波长的全波段G.652(无水峰)光纤中,如果采用这种结构,单根光纤中最大也只能承载9个双向业务。由于城域核心网和接入网业务增加迅速,采用现有的单纤双向光传输技术,其系统对业务承载能力不能满足业务容量需求,需要采用新的方法扩展系统容量。
发明内容:
本发明的目的在于克服原有单纤双向稀疏波分复用传输技术传输容量小的缺点,提供一种单纤双向稀疏波分复用传输系统,与现有技术相比,在单根光纤中支持双向18路相同波长(光谱特性)光信号传输,传输容量增加一倍,提高了系统可扩展能力,节省了光纤资源,提高了城域现有光纤的利用率。
本发明的技术解决方案如下:
一种同波长单纤双向稀疏波分复用传输系统,包括连接终端的单根光纤,其特征在于每一个终端包含N组光结构,每组光结构由一个光发送器和一个光接收器同时连接一光分路器构成,该N组光结构的光分路器的另一端都经一波分复/解复用器再接所述的单根光纤。
所述的光分路器可为光环行器。
所述N的取值范围是1≤N≤18。
所述的两终端之间建有一条光监管(OSC)通道。
所述的光监管(OSC)通道也可使用CWDM系统波长范围之外的波长。
在光发送器和光分路器或光环行器之间还可设有光隔离器。
本发明的技术效果为:
采用本发明相同波长的单纤双向CWDM传输系统结构后,在单根G.652或G.655常规光纤中,最大可承载8个双向业务;在能够利用18个CWDM波长的全波段(无水峰)光纤中,如果采用本发明的结构,则在单根光纤中最大可承载18个双向业务,使得CWDM系统的可扩展能力大大增加,扩大了CWDM系统的传输容量。同时为了能够对远端的系统提供监控管理功能,在系统内部建立了一条光监管通道(OSC),通过这条光监管通道,能够对远端系统的各种情况如激光器的工作状态进行监视,并能够配置远端系统的工作模式,这条通道选择了CWDM系统工作波长范围外的波长,例如在一个8波长的CWDM系统中,该OSC可选用1310nm波长,如在一个18波长的CWDM系统中,该OSC可选用1630nm波长。
为更好地理解本发明的技术方案,以下结合附图对本发明作进一步说明。
附图说明:
图1是本发明实施例1原理框图。
图2是本发明实施例2原理框图。
具体实施方式:
图1是本发明实施例1的原理框图,本发明的同波长单纤双向稀疏波分复用传输系统,包括连接终端的单光纤(6),每一个终端(例如A或B)都包含N组光结构,每组光结构由一个光发送器(1)和一个光接收器(2)同时连接一光分路器或光环行器(3)构成,该N组光结构的光分路器或光环行器(3)的另一端都经波分复/解复用器(4)再连接单根光纤(6)。
位于某个位置A的系统,从系统内一个光发送器(1)发送的信号首先进入光分路器或光环行器(3),再进入波分复用/解复用器(4),经过一段光纤(6)后传输到另一个位置B的系统,首先进入该系统的波分复用/解复用器(4),在解复用输出后进入光分路器或光环行器(3),最后输出到光接收器(2),对于一个8波长的CWDM系统,所述的N=8,即总共有8路这样的结构,同理在一个18波长的CWDM系统中,所述的N=18,即总共有18路这样的结构。
为了能够在位置A或B监控管理远端的另一个系统,在两个系统之间建立了一个光监管通道(OSC),该通道使用在CWDM波长范围之外的波长,和其他CWDM波长一样,这条通道也采用相同波长双向传送的方法。
考虑到某些情况下为了降低从远端系统发送或反射到光发送器(2)的光功率,避免有可能对光发送器(2)造成的损害,可以在光发送器(2)和光分路器或光环行器(3)之间增加一个光隔离器(5),如图2所示。
Claims (6)
1、一种同波长单纤双向稀疏波分复用传输系统,包括连接终端的单根光纤(6),其特征在于每一个终端包含N组光结构,每组光结构由一个光发送器(1)和一个光接收器(2)同时连接一光分路器(3)构成,该N组光结构的光分路器(3)的另一端都经波分复用/解复用器(4)再接所述的单光纤(6)。
2、根据权利要求1所述单纤双向稀疏波分复用传输系统,其特征在于所述的光分路器(3)可为光环行器。
3、根据权利要求1或2所述单纤双向稀疏波分复用传输系统,其特征在于所述N的取值范围为1≤N≤18。
4、根据权利要求1所述单纤双向稀疏波分复用传输系统,其特征是在所述的两终端之间建有一条光监管通道。
5、根据权利要求1所述单纤双向稀疏波分复用传输系统,其特征在于所述的光监管通道使用CWDM波长范围之外的波长。
6、根据权利要求1或2或4或5所述单纤双向稀疏波分复用传输系统,其特征是在光发送器(1)和光分路器或光环行器(3)之间还设有光隔离器(5)。
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