CN1620772A - 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 - Google Patents

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 Download PDF

Info

Publication number
CN1620772A
CN1620772A CNA038024659A CN03802465A CN1620772A CN 1620772 A CN1620772 A CN 1620772A CN A038024659 A CNA038024659 A CN A038024659A CN 03802465 A CN03802465 A CN 03802465A CN 1620772 A CN1620772 A CN 1620772A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wave band
optical
demultiplexer
multiplexer
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
CNA038024659A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1620772B (zh
Inventor
C-H·李
K-U·楚
T-W·欧
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.)
Ericsson LG Co Ltd
Original Assignee
Novera Optics Inc
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 Novera Optics Inc filed Critical Novera Optics Inc
Publication of CN1620772A publication Critical patent/CN1620772A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1620772B publication Critical patent/CN1620772B/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • 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
    • H04J14/0226Fixed carrier allocation, e.g. according to service
    • 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
    • H04J14/0287Protection in WDM systems
    • H04J14/0297Optical equipment protection
    • 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

Landscapes

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

Abstract

各种方法、系统和装置,其中波分复用无源光网络包括一个第一宽带光源和一个第二宽带光源。第一宽带光源将包含第一波段的光信号提供给第一多数光发射器。第二宽带光源将包含第二波段的光信号提供给第二多数光发射器。一根光纤用于至少两个不同波段中的光信号的双向传输。

Description

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
相关申请
本申请要求2002年1月21日申请的第2002-3318号韩国专利申请的权利,其标题为“基于贯穿注入非相干光的波长锁定波分复用光源的波分复用无源光网络”。
技术领域
本发明的实施例涉及波分复用无源光网络。尤其是,本发明的实施例的一个方面涉及利用贯穿注入非相干光的波长锁定光源的波分复用无源光网络。
发明背景
一些波分复用无源光网络要求信号波长之间的精确波长对准,该信号从中央机房的发射器发送到远端节点设备的,此设备会将该信号分配给用户。在无源光网络中,包括信号分配设备的远端节点通常位于室外,没有任何电力供应。室外信号分配设备的发射波长会根据外部温度的变化而变化。发射信号与分配信号的设备的工作波长之间的波长未对准,会在信号中带来额外的插入损耗。
最小化未对准的一个可能方法是利用窄线宽分布反馈激光二极管(DFB LD)作为光发射器,以满足波长对准条件。然而,由于DFB LD价格昂贵,这种对准不可能是经济的解决方案。
另一种无源光网络可利用宽带光发射二极管(LED)作为光发射器。然而,LED的调制带宽可能较窄,因此,以高比特率传递数据是困难的。而且,由于LED固有的微弱的输出功率,所以使用LED在无源光网络中进行长距离传输可能是困难的。
已使用复杂的信道选择和温度控制电路来补偿通过不同地点的光多路复用器/多路分离器的光信号的大的插入损耗。这些设备的工作波长依据设备的温度而变化。然而,信道选择电路的复杂性的缺点是,随着电路输入端口的数量增加,电路的复杂性也越来越大。这样,多路复用器/多路分离器分配更多的信道,信道选择和温度控制电路变得愈加复杂和昂贵。
发明概述
描述波分复用无源光网络中的各种方法、系统和装置,其中包括一个第一宽带光源和一个第二宽带光源。第一宽带光源将第一波段的光信号提供给第一多数光发射器。第二宽带光源将第二波段的光信号提供给第二多数光发射器。使用光纤进行至少两个不同波段内的光信号的双向传输。
从附图和下文中的详细描述中可以看出,本发明的其它特点和优势将是明显的。
附图简述
本发明通过示例来说明,但并不限于附图的图表,图中相同的附图标记表示同样的构件,其中:
图1是基于波长锁定波分复用光源的波分复用无源光网络的实施例的框图;
图2表示示例性的第一波段和第二波段的图表;
图3表示第一宽带光源或第二宽带光源有故障时防止无源光网络退化的保护设备的实施例的框图;和
图4a与4b表示波分复用无源光网络的实施例的流程图。
发明详述
一般来说,描述各种波分复用无源光网络。在一个实施例中,波分复用无源光网络包括一个第一宽带光源和一个第二宽带光源。第一宽带光源将第一波段的光信号提供给第一多数光发射器。一个或多个光发射器接收该第一波段的频谱切分信号,以把光发射器的工作波长与该频谱切分信号的波长对准。第二宽带光源将第二波段的光信号提供给第二多数光发射器。一个或多个光发射器接收该第二波段的频谱切分信号,以把光发射器的工作波长与该频谱切分信号的波长对准。使用光纤进行至少两个不同波段内的光信号的双向传输。从附图和下文中详细的描述,可以看出本发明的其它特点、方面和优势是明显的。
图1表示基于波长锁定波分复用光源的波分复用无源光网络实施例的框图。波分复用无源光网络100包括一个第一位置,如中央机房,一个远离第一位置的第二位置,如远端节点,和多个用户位置。
示例性的中央机房包括第一组光发射器101-103、第一组光接收器104-106、第一组频带分割器107-109、波长跟踪元件130、第一1×n双向光多路复用器/多路分离器112、第一宽带光源114和第二宽带光源113,其中第一组光发射器发射第一波段的光信号,第一组光接收器104-106接收第二波段的光信号。
第一光多路复用器/多路分离器112,对第一宽带光源114接收的第一波段进行频谱切分,对第二光多路复用器/多路分离器116接收的第二波段进行多路分离。第一组光发射器101-103中的每个光发射器接收第一波段内的离散频谱切分信号,并把光发射器的工作波长与接收的频谱切分信号的波长进行对准。
第一组光接收器104-106的每个光接收器接收第二波段的离散多路分离信号。第一多路复用器/多路分离器112与第一组频带分割器107-109耦合。
频带分割器,如第一宽带分离滤波器107,把第一波段和第二波段信号分割到不同端口。每个频带分割器107-109与第一组光发射器101-103中的既定光发射器以及第一组光接收器104-106中的既定光接收器耦合。例如,第一频带分割器107把第一波段内的频谱切分信号耦合到第一光发射器101。这样,如果输入光信号波长在第一波段内,则第一频带分割器107的输出信号被传送到与输入端口平行的端口。第一频带分割器107把一个第二波段内的多路分离信号耦合到第一光接收器104。因而,当输入信号的波长在第二波段内时,输出端口与输入方向正交。
示例性的远端节点包括一个第二1×n双向光多路复用器/多路分离器116。第二1×n双向光多路复用器/多路分离器116通过单根光纤128与中央机房相连。第二1×n双向光多路复用器/多路分离器116对包括第一波段的宽带光信号和包括第二波段的宽带光信号进行双向多路复用和多路分离。第二1×n双向光多路复用器/多路分离器116对来自第二宽带光源113的第二波段进行频谱切分。
总之,多路复用可以是把多个信道的光信息合并成一个单一光信号。多路分离可以是把单一光信号分离成包括一个信道光信息的多个离散信号。频谱切分可以将一个波段划分为小周期性的波长线。
每个示例性的用户位置,如第一用户位置,包括频带分割器117、发射第二波段的光信号的光发射器123和接收第一波段的光信号的光接收器120。第二多路复用器/多路分离器116多路分离第一波段和频谱切分第二波段。第二多路复用器/多路分离器向每个频带分割器117-119发送这些信号。频带分割器117-119功能是根据输入信号的波段将输入信号分割到输出端口。每个光发射器,如第二光发射器123,接收第二波段内的频谱切分信号,并把该光发射器的工作波长与频谱切分信号的波长对准。每个用户以第二波段内的不同的频谱片段与中央机房通信。
工作于第一波段和第二波段的2×2光耦合器115把第一宽带光源114和第二宽带光源113耦合到单根光纤128。2×2光耦合器115分割由第二宽带光源113发出的整个第二波段。终止指向第一宽带光源114的光功率,同时沿光纤电缆传播其它功率,这样,每个用户的光发射器可在远端节点得到由1×n光多路复用器/光多路分离器116切分的宽带光。
诸如放大自发辐射源之类的第一宽带光源114向第一组光发射器101-103中的一个既定的光发射器供给第一波段的光,以对光发射器的传输波长进行波长锁定。因而,通过向第一组光发射器101-103中的每个发射器注入这些频谱切分信号,中央机房的该组发射器101-103的工作波长范围匹配于中央机房的第一多路复用器/多路分离器112的工作波长。经由频带分割器的特定频谱片段的每个光发射器的波长锁定,解决了因波长失谐而产生的在1×n光多路复用器/多路分离器112中的上行信号的大功率损耗,其中波长失谐取决于远端节点设备的温度变化。这样,光发射器101-103的信号波长与中央机房的多路复用器/多路分离器112的传输波长之间的未对准而产生的大功率损耗降到了最小。
同理,第二宽带光源113向一个既定的光发射器123-125供给第二波段的光,以对第二组中的该光发射器的传输波长进行波长锁定。因而,通过向第二组发射器中的每个发射器中注入这些频谱切分信号,用户本地的第二组发射器123-125的工作波长匹配于第二多路复用器/多路分离器116的工作波长范围。经由频带分割器的特定频谱片段的每个光发射器的波长锁定,解决了因波长失谐而产生的在1×n光多路复用器/多路分离器116中的上行信号的大功率损耗,其中波长失谐取决于远端节点设备的温度变化。这样,光发射器123-125的信号波长与远端节点的多路复用器/多路分离器116的传输波长之间的未对准而产生的大功率损耗降到了最小。
相似地,波长跟踪元件130把第一多路复用器/多路分离器112的传输波长与第二多路复用器/多路分离器116的传输波长相匹配。波长跟踪元件130具有电子或光的功率合成器110。当第二波段通过第一多路复用器/多路分离器112后,从中央机房的光接收器104-106中接收到输出信号,功率合成器110测量该输出信号的强度。温度控制器111与功率合成器110耦合。温度控制器控制中央机房中的光多路复用器/多路分离器112的工作温度。温度控制器111可以抖动第一多路复用器/多路分离器112的工作温度以达到功率合成器110的功率输出最大化。功率合成器110的功率输出最大化代表,两个多路复用器/多路分离器112和116的传输波长的最佳匹配。功率合成器110可测量一组接收器或一个特定接收器的强度。温度控制器111起到控制第一多路复用器/多路分离器112的每个信道带通工作波长的作用。控制第一多路复用器/多路分离器112的每个信道带通工作波长的机制可以是一个应变控制器、电压控制器或其它类似设备。
对于一个实施例来说,在中央机房与光用户之间无源光网络只包括无功率供给的无源光设备,没有任何有源设备。光分布网络的拓扑结构可以是具有远端节点的星形拓扑,其中远端节点具有位于用户附近的光多路复用器/多路分离器,并且该拓扑结构起到了通过单根光纤中继中央机房通信的作用以及通过每个用户自己的光纤分配用户收发信号的作用。
如上所述,波分复用无源光网络100在下行信号和上行信号中可使用不同的波段,例如在下行信号中使用第一波段,在上行信号中使用第二波段。下行信号可指从中央机房的光发射器101-103到用户的信号,上行信号可指从用户的光发射器123-125到中央机房的信号。例如,下行信号的波长可以是λ1,λ2…λn,上行信号可以是λ1*,λ2*,λn*,但是上行信号被加载在不同波段内,其中λ1与λ1*可通过多路复用器/多路分离器的空闲频谱范围来分离。
如上所述,1×n光多路复用器/多路分离器116的功能是把左侧一个端口的光信号多路分离到右侧n个的端口中。进一步,右侧n个端口的光信号可同时多路复用到左侧的一个端口中。1×n光多路复用器/多路分离器116频谱切分第二波段,成为窄的波长频宽。由于光多路复用器/多路分离器可在两个以上的波段上工作,因此可同时多路复用和多路分离不同波段上的双向传输的上行信号和下行信号。光多路复用器/多路分离器工作的每个波段,可由于光多路复用器/多路分离器的空闲频谱范围的一个或多个间隔而发生偏移。
例如,每个光发射器可由电流调制直接调制,以把信息嵌入到该光发射器发射的特定波长中。对一个实施例来说,一个或多个光发射器可以是Fabry-Perot半导体激光器,其中注入来自放大自发辐射光源的频谱切分宽带非相干光。对一个实施例来说,一个或多个光发射器可以是波长植入的反射半导体光放大器(SOA)。一个或多个光发射器支持高比特率调制和长距离传输。一个反射SOA也可以作为调制设备。可以调制光发射器,利用波长植入锁定波长,为频谱片段的波长提供信号增益,在注入的波长与该频谱片段外的波长之间增加消光比。
对一个实施例来说,宽带光源可以是基于半导体光放大器的光源、基于稀土添加离子的光纤放大器的光源、发光二极管、或类似设备。宽带光源可提供各种特性的光,如相干或非相干光。
对一个实施例来说,光多路复用器/多路分离器可通过一系列波导光栅来实现,该波导光栅包括集成波导光栅、使用薄膜滤波器的设备、绕射光栅、或类似设备。光多路复用器/多路分离器也可以是电介质干扰滤波器或类似设备。
对一个实施例来说,注入非相干光的波长植入光源使部分信号的损耗最小化,这是由于只可通过设定信道带通的波长的多路复用器/多路分离器的特征决定的。由于多路复用器/多路分离中的波长未对准,因而这些设备中的工作波长的波长跟踪有助于最小化。
图2表示示例性的第一波段和第二波段的图表。该图在横向上以纳米为单位示出了波长232,在纵向上示出了特定波长的光功率234。示例性的第一波长236的波段范围是从1534纳米到1546纳米,中心波长1540纳米。示例性的第二波长238的波段范围是从1552纳米到1564纳米,中心波长1558纳米。约18纳米的空闲频谱范围240在两个波段236、238间分离波长。例如,1552纳米的λ1*与1534纳米的λ1偏移18纳米。示例性的1564纳米的λn*与λn偏移18纳米。例如,远端节点的光多路复用器/多路分离器在频谱上将第二波段238切分为4纳米的频谱片段。通过多路复用器/多路分离器的不同端口,每个不同的频谱片段可输出到各个用户。
例如,第二波段上的第一频谱片段250,可进入到1号用户的光发射器。位于第二波段上的第二频谱片段252可进入2号用户的光发射器。通过波长植入,光发射器的波长与第二波段上的第一频谱片段250锁定。光发射器为第一频谱片段250的波长对准和提供发射动作。进一步,远端节点的光多路复用器/多路分离器可分离来自中央机房光复用器的下行信道。第一波段236的第一信道254可分离给频带分割器和1号用户的光接收器。第一波段236的第二信道256可分离给频带分割器和2号用户的光接收器。
对一个实施例来说,第一波段可以是指定用于通信的标准波段,如C波段1525-1560纳米。第二波段可以是与被第一波段所使用的指定用于通信的标准波段不同的指定用于通信的标准波段,如L波段1570-1620纳米。
可以替代地是,第二波段可以是具有5-100纳米之间的空闲频谱范围的波长偏移的波段。第一波段与第二波段之间的频谱间隔应该足够长,以防止干扰的发生,该干扰发生在发送给用户的过滤后的频谱切分下行信号与来自该用户的过滤的上行信号之间。
图3表示第一宽带光源或第二宽带光源有故障时,防止无源光网络退化的保护设备的实施例的框图。例如,当检测到第一宽带光源或包含第一波段的光信号303中的一个故障时,1×2光开关306改变从第一宽带光源到可替代光源的路径,其中可替代光源是诸如第三宽带光源302之类的包含第一波段的光源。此外,1×2光开关307将宽带光源从第二波段光源304切换到第四宽带光源305。每个宽带光源302-305可具有一个隔离器,防止来自光耦合器的信号进入到该宽带光源。
图4a和4b表示波分复用无源光网络的实施例的流程图。对于一个实施例来说,无源光网络在第一位置和远离第一位置的第二位置之间传递上行信号和下行信号。
在块402中,无源光网络将来自诸如放大自发辐射光源之类的一个源的包含第一宽带波段的光信号提供给第一多路复用器/多路分离器。
在块404中,无源光网络频谱用第一多路复用器/多路分离器切分第一宽带波长。
在块406中,无源光网络将频谱切分波长提供给第一组光发射器,以控制由第一组中的一个或多个光发射器产生的在第一波段中的发送输出波长。每个光发射器将其工作波长自动对准到从第一多路复用器/多路分离器接收到的频谱片段内的波长。
对一个实施例来说,在第一位置的发射器,如监控节点,产生下行信号。下行信号通过它的频带分割器。监控节点中的1×n光多路复用器/多路分离器对下行信号进行波分复用。一个n×n光耦合器切分那些下行信号。被迫进入第一宽带光源的信号被终止,而其它信号被位于远程节点的1×n光多路复用器/多路分离器多路分离后,到达每个光用户。在用户端,信号通过频带分割器,然后到达光接收器。
在块408中,无源光网络将包含第二波段的宽带光信号提供给第二多路复用器/多路分离器。
在块410中,无源光网络用第二多路复用器/多路分离器对第二波长宽带进行频谱切分。
在块412中,无源光网络将频谱切分波长提供给第二组光发射器,以控制由第二组中的一个或多个光发射器产生的在第二波段中的发送输出波长。每个光发射器把其工作波长自动对准到从第二多路复用器/多路分离器接收到的频谱片段内的波长。第一多路复用器/多路分离器可位于第一位置,如监控节点,第二多路复用器/多路分离器可位于远离第一位置的第二位置,如远程节点。
对一个实施例来说,上行信号离开用户端的光发射器,通过频带分割器,然后由位于远程节点的1×n光多路复用器/多路分离器进行多路复用。多路复用信号通过光纤电缆后,n×n光耦合器切分该信号。被分为第二宽带光源113的上行信号被终止,而其它的上行信号通过1×n光多路复用器/多路分离器继续传播到监控节点上的光接收器。
在块414中,无源光网络跟踪通过第一多路复用器/多路分离器之后的在第一位置接收到的第二波段的光功率,并基于获得的该第二波段的实际最大功率,调节被第一多路复用器/多路分离器传递的发送波段。
在块416中,如果检测到包含第一宽带波段的光信号的初始源中有故障,无源光网络可切换到包含第一宽带波段的光信号的一个替代源。同理,如果检测到包含第二宽带波段的光信号的初始源中有故障,无源光网络可切换到包含第二宽带波段的光信号的一个替代源。
注意,具体的数字参考不应该理解为一个文字顺序序列,而应该理解为第一波段不同于第二波段。因此,所阐述的特定细节仅仅是示例性的。
在前述说明书中,参照特定的示例性实施例已经描述了本发明。然而,在不脱离所附权利要求中所阐述的本发明的较宽泛的精神实质和范围的情况下,可以做出各种修改和改变将是显而易见的。例如,一个单一设备可提供第一宽带光源和第二宽带光源两者的功能;WDMPON可使用两个以上的不同波段;每个多路复用器/多路分离器可以是非热的阵列波导光栅;光发射器可以操作连续波,并被外部调制器调制,等等。因此,说明书和附图被看作是示例性的,而不是限制性的。

Claims (34)

1.一个系统,包括:
一个波分复用无源光网络,包括
一个第一宽带光源,将包含第一波段的光信号提供给第一多数光发射器;
一个第二宽带光源,将包含第二波段的光信号提供给第二多数光发射器;和
一根光纤,用于至少两个不同波段中光信号的双向传输。
2.如权利要求1所述的系统,进一步包括:
一个光耦合器,工作在所述第一波段和所述第二波段中,其中所述第一宽带光源和所述第二宽带光源通过所述光耦合器耦合到所述光纤。
3.如权利要求1所述的系统,进一步包括:
一个第三备用宽带光源,和
一个光开关,如果在所述第一宽带光源中检测到故障,它将所述第三宽带光源耦合到所述波分复用无源光网络。
4.如权利要求1所述的系统,进一步包括:
一个波长跟踪元件,具有一个功率合成器,用来测量通过光多路复用器/多路分离器之后的所述第二波段的强度,和
一个温度控制器,用来控制所述光多路复用器/多路分离器的工作温度,以最大化所述功率合成器的输出。
5.如权利要求1所述的装置,进一步包括:
一个第一光多路复用器/多路分离器,对包含所述第一波段的光信号和包含所述第二波段的光信号进行双向地多路复用和多路分离;和
一个第二光多路复用器/多路分离器,对包含所述第一波段的光信号和包含所述第二波段的光信号进行双向地多路复用和多路分离。
6.一个装置,包括:
一个波分复用无源光网络,包括
一个第一光发射器,发射第一波段中的光信号;
一个第二光发射器,发射第二波段中的光信号;
一个第一光接收器,接收所述第一波段中的光信号;
一个第二光接收器,接收所述第二波段中的光信号;
一个第一宽带光源,将所述第一波段提供给所述第一光发射器,对所述第一光发射器的传输波长进行波长锁定;和
一个第二宽带光源,将光的所述第二波段提供给所述第二光发射器,对所述第二光发射器的传输波长进行波长锁定。
7.如权利要求6所述的装置进一步包括
一个第一频带分割器,把所述第一波段和所述第二波段信号分到不同的端口,第一端口耦合到所述第一光发射器,和第二端口耦合到所述第二光接收器。
8.如权利要求6所述的装置,进一步包括
一个第一光多路复用器/多路分离器,对包含所述第一波段的光信号和包含所述第二波段的光信号进行双向地多路复用和多路分离。
9.如权利要求8所述的装置,进一步包括
一个第二光多路复用器/多路分离器,对包含所述第一波段的光信号和包含所述第二波段的光信号进行双向地多路复用和多路分离。
10.如权利要求8所述的装置,进一步包括
一个波长跟踪元件,具有一个功率合成器,用来测量所述第一光接收器的输出信号的强度,和
一个温度控制器,用来控制所述第一光多路复用器/多路分离器的工作温度,以最大化所述输出信号的强度。
11.如权利要求6所述的装置,其中所述第一光发射器位于第一位置,所述第二光发射器位于远离所述第一位置的第二位置。
12.如权利要求6所述的装置,其中所述第一宽带光源是一个基于半导体光放大器的光源。
13.如权利要求6所述的装置,其中所述第一宽带光源是一个基于光纤放大器的光源。
14.如权利要求6所述的装置,其中所述第一宽带光源是一个光发射二极管。
15.如权利要求6所述的装置,其中所述第一光多路复用器/多路分离器是一个阵列波导光栅。
16.如权利要求6所述的装置,其中所述第一光发射器是一个FabryPerot激光二极管。
17.如权利要求6所述的装置,其中所述第一光发射器是一个反射半导体放大器。
18.如权利要求6所述的装置,进一步包括:
一个第三宽带光源,和
一个光开关,如果在所述第一宽带光源中检测到故障,就将所述第三宽带光源耦合到所述第一光发射器。
19.如权利要求6所述的装置,其中所述第一波段包括一个指定用于通信的第一标准波段。
20.如权利要求19所述的装置,其中所述第二波段包括一个与被所述第一波段所使用的指定用于通信的所述第一标准波段不同的指定用于通信的第二标准波段。
21.如权利要求6所述的装置,其中所述第二波段包括一个具有远离所述第一波段的峰值波长5-100纳米频谱间隔的波段。
22.一种方法,包括:
将包含第一波段的光信号提供给第一多路复用器/多路分离器;
用所述第一多路复用器/多路分离器对所述第一波段进行频谱切分;
将所述频谱切分波长提供给第一组光发射器,以把所述第一组中的一个或多个所述光发射器的工作波长对准到从所述第一多路复用器/多路分离器接收到的频谱片段内的波长;
将包含第二波段的光信号提供给第二多路复用器/多路分离器;
用所述第二多路复用器/多路分离器对所述第二波段进行频谱切分;和
将所述频谱切分波长提供给第二组光发射器,以把所述第二组中的一个或多个所述光发射器的工作波长对准到从所述第二多路复用器/多路分离器接收到的一个频谱片段内的波长。
23.如权利要求22所述的方法,其中所述第一多路复用器/多路分离器位于第一位置,所述第二多路复用器/多路分离器位于远离所述第一位置的第二位置。
24.如权利要求23所述的方法,进一步包括:
跟踪通过所述第一多路复用器/多路分离器之后的在所述第一位置接收到的所述第二波段的光功率;和
基于获得所述接收到的第二波段的实际最大功率,调节被所述第一多路复用器/多路分离器传递的传输波段。
25.如权利要求22所述的方法,进一步包括:
如果检测到包含所述第一宽带波段的所述光信号的一个初始源有故障,就切换到包含所述第一宽带波段的所述光信号的一个替代源。
26.一种装置,包括:
将包含第一波段的光信号提供给第一多路复用器/多路分离器的工具;
用所述第一多路复用器/多路分离器对所述第一波段进行频谱切分的工具;
将所述频谱切分波长提供给第一组光发射器的工具,以把所述第一组中的一个或多个所述光发射器的工作波长对准到从所述第一多路复用器/多路分离器接收到的一个频谱片段内的波长;
将包含第二波段的光信号提供给第二多路复用器/多路分离器的工具;
用所述第二多路复用器/多路分离器对所述第二波段进行频谱切分的工具;和
将所述频谱切分波长提供给第二组光发射器的工具,以把所述第二组中的一个或多个所述光发射器的工作波长对准到从所述第二多路复用器/多路分离器接收到的一个频谱片段内的波长。
27.如权利要求26所述的装置,其中所述第一多路复用器/多路分离器位于第一位置,所述第二多路复用器/多路分离器位于远离所述第一位置的第二位置。
28.如权利要求27所述的装置,进一步包括:
跟踪在所述第一位置接收到的所述第二波段的光功率,并基于获得所述接收到的第二波段的实际最大功率,调节所述第一多路复用器/多路分离器传递的传输波段的工具。
29.如权利要求26所述的方法,进一步包括:
如果检测到包含所述第一宽带波段的所述光信号的一个初始源有故障,切换到包含所述第一宽带波段的所述光信号的一个替代源的工具。
30.一个装置,包括:
一个波分复用无源光网络,包括
一个第一光多路复用器/多路分离器,对第一波段进行频谱切分,对第二波段进行多路分离;
一个光发射器,接收所述第一波段中的第一频谱切分信号,以及将该光发射器的工作波长对准到所述第一频谱切分信号内的波长;和
一个光接收器,接收所述第二波段中的第二信号。
31.如权利要求30所述的装置,进一步包括:
一个频带分割器,该频带分割器把所述第一波段中的所述第一频谱切分信号耦合到所述光发射器,和把所述第二波段中的所述第二信号耦合到所述光接收器。
32.如权利要求30所述的装置,进一步包括:
一个波长跟踪元件,把所述第一多路复用器/多路分离器的传输波长匹配到远离所述第一多路复用器/多路分离器的位置处的第二多路复用器/多路分离器的传输波长。
33.如权利要求30所述的装置,其中所述第一光多路复用器/多路分离器是一个电介质干扰滤波器。
34.如权利要求30所述的装置,进一步包括:
一个第一宽带光源,提供所述第一波段;
一个第二宽带光源,提供所述第二波段;和
一个光耦合器,工作在所述第一波段中和所述第二波段中,其中所述光耦合器把所述第一宽带光源和所述第二宽带光源耦合到所述第一光多路复用器/多路分离器。
CN038024659A 2002-01-21 2003-01-21 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 Expired - Fee Related CN1620772B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20020003318 2002-01-21
KR2002-3318 2002-01-21
KR20023318 2002-01-21
PCT/US2003/001782 WO2003063401A2 (en) 2002-01-21 2003-01-21 Methods and apparatuses to provide a wavelength division-multiplexing passive optical network based on wavelength-locked wavelenght-division- multiplexed light sources

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1620772A true CN1620772A (zh) 2005-05-25
CN1620772B CN1620772B (zh) 2010-10-13

Family

ID=27606999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN038024659A Expired - Fee Related CN1620772B (zh) 2002-01-21 2003-01-21 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

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7646978B2 (zh)
EP (1) EP1468515B1 (zh)
JP (1) JP4584584B2 (zh)
KR (1) KR100496710B1 (zh)
CN (1) CN1620772B (zh)
WO (1) WO2003063401A2 (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008116407A1 (fr) * 2007-03-23 2008-10-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Procédé, système et dispositif pour la transmission de données dans un réseau optique
CN102484539A (zh) * 2009-04-08 2012-05-30 思科系统公司 具有共享激光器阵列的光网络
CN102884461A (zh) * 2010-05-11 2013-01-16 希尔莱特有限责任公司 光功率分配系统
CN103248447A (zh) * 2012-02-09 2013-08-14 北京邮电大学 波分复用无源光网络系统
CN103634066A (zh) * 2012-08-28 2014-03-12 上海贝尔股份有限公司 光线路终端及光网络单元
CN103875203A (zh) * 2011-09-28 2014-06-18 阿尔卡特朗讯 发射器及用于光学传输的方法
US8971722B2 (en) 2010-05-11 2015-03-03 The Invention Science Fund I, Llc Optical power distribution device and method
US9197329B2 (en) 2010-05-11 2015-11-24 The Invention Science Fund I, Llc Optical power transmission packeting systems and methods
US9325206B2 (en) 2010-05-11 2016-04-26 Deep Science, Llc Optical power transmission system and method having counter-propagating control signal
WO2017193600A1 (zh) * 2016-05-11 2017-11-16 中天宽带技术有限公司 一种wdm-pon系统中的基于超窄带谱切分非相干光源和自适应阈值调控的通信装置

Families Citing this family (64)

* 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
KR100454887B1 (ko) * 2002-01-30 2004-11-06 한국과학기술원 파장분할 다중방식 수동 광 네트워크 장치
KR100515259B1 (ko) 2002-05-03 2005-09-15 한국과학기술원 파장 가변 광원 구현 방법 및 장치와 이 광원을 이용한 파장분할 다중방식 광전송 장치
KR100514383B1 (ko) * 2002-08-06 2005-09-13 최준국 상하향 채널이 동일파장을 가지는 파장분할 다중방식수동형 광가입자망 시스템
US7254332B2 (en) * 2002-08-06 2007-08-07 Jun-Kook Choi Wavelength division multiplexing passive optical network system
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
KR100469746B1 (ko) * 2002-10-15 2005-02-02 삼성전자주식회사 파장분할다중 방식의 자기 잠김된 페브리-페롯 레이저 장치
KR100469736B1 (ko) * 2002-11-21 2005-02-02 삼성전자주식회사 다파장 레이징 광원에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저장치 및 이를 이용한 광 전송장치
KR100473520B1 (ko) 2002-12-24 2005-03-10 한국과학기술원 외부 비간섭성 광원을 주입하여 파장 고정된 페브리-페롯레이저를 이용한 광 가입자 망
JP4955189B2 (ja) * 2003-03-12 2012-06-20 日本電気株式会社 波長分割多重伝送システム及びそのシステムに用いられる遠隔装置並びに局装置
GB0311563D0 (en) * 2003-05-20 2003-06-25 Nokia Corp Optical data transmission system
KR100955129B1 (ko) 2003-05-30 2010-04-28 정보통신연구진흥원 비간섭성 광대역 광원을 이용한 파장분할다중방식 수동형 광 네트워크 구현 방법
KR100539927B1 (ko) * 2003-08-12 2005-12-28 삼성전자주식회사 양방향 파장 분할 다중 시스템
KR100575983B1 (ko) * 2003-08-23 2006-05-02 삼성전자주식회사 다파장 광송신기와 이를 이용한 양방향 파장 분할 다중시스템
KR100539928B1 (ko) 2003-08-29 2005-12-28 삼성전자주식회사 다파장 광원 및 그를 이용한 파장 분할 다중 시스템
KR100605858B1 (ko) * 2003-10-01 2006-07-31 삼성전자주식회사 파장 주입 광원을 이용한 파장분할다중방식 수동형 광가입자망 시스템
US7471899B2 (en) 2003-10-18 2008-12-30 Electronics And Telecommunications Research Institute WDM-PON system based on wavelength-tunable external cavity laser light source
US7327771B2 (en) 2003-10-21 2008-02-05 Electronics And Telecommunications Research Institute WDM-PON system with optical wavelength alignment function
US7539416B2 (en) 2003-12-09 2009-05-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Optical network terminal and wavelength division multiplexing based optical network having the same
US7313157B2 (en) 2003-12-19 2007-12-25 Novera Optics, Inc. Integration of laser sources and detectors for a passive optical network
KR100617671B1 (ko) * 2003-12-22 2006-08-28 삼성전자주식회사 고속 무선 랜 시스템
KR100566293B1 (ko) * 2004-01-02 2006-03-30 삼성전자주식회사 양방향 파장분할다중 방식의 자기 치유 수동형 광 가입자망
KR100547834B1 (ko) * 2004-01-06 2006-01-31 삼성전자주식회사 파장추적장치를 구비한 파장분할다중방식 수동형광가입자망 및 이의 파장추적방법
KR100605899B1 (ko) 2004-01-09 2006-08-02 삼성전자주식회사 파장 주입 방식을 사용한 파장분할 다중방식 자기치유수동형 광가입자망
KR100605925B1 (ko) * 2004-01-27 2006-08-01 삼성전자주식회사 파장분할다중 방식의 수동형 광 가입자망
US7848644B2 (en) * 2004-02-23 2010-12-07 Dynamic Method Enterprises Limited Method and an apparatus to provide optical equipment protection
US20090034965A1 (en) * 2004-02-23 2009-02-05 Look Christopher M Method and an apparatus to automatically verify connectivity within an optical network node
JP4478492B2 (ja) * 2004-03-29 2010-06-09 富士通株式会社 光源装置および光源装置の冗長切り替え方法
KR100658338B1 (ko) * 2004-04-09 2006-12-14 노베라옵틱스코리아 주식회사 다단 분기 광 분배망을 갖는 파장 분할 다중 방식 수동형광 네트워크
KR100609698B1 (ko) 2004-06-09 2006-08-08 한국전자통신연구원 파장분할다중방식 수동형 광가입자망 시스템 및광원생성방법
US7386235B2 (en) * 2004-06-28 2008-06-10 Lucent Technologies Inc. Protocol and line-rate transparent WDM passive optical network
US20060045525A1 (en) * 2004-08-28 2006-03-02 Samsung Electronics Co.; Ltd Optical access network of wavelength division method and passive optical network using the same
KR100584418B1 (ko) 2004-12-01 2006-05-26 삼성전자주식회사 파장 분할 다중 방식 수동형 광 가입자 망
KR100678245B1 (ko) * 2004-12-01 2007-02-02 삼성전자주식회사 수동형 광 가입자 망
KR100689503B1 (ko) 2004-12-30 2007-03-02 삼성전자주식회사 파장 분할 다중 방식 수동형 광 가입자망
KR100703411B1 (ko) * 2005-01-24 2007-04-03 삼성전자주식회사 단일모드 반도체 레이저들을 구비한 광송신기
KR100640456B1 (ko) * 2005-02-01 2006-10-31 삼성전자주식회사 누화없는 파장분할다중방식 수동형 광 가입자망과 그 누화제거 방법
KR100744372B1 (ko) * 2005-02-17 2007-07-30 삼성전자주식회사 파장 잠김된 광원을 이용한 유무선 통합 파장분할다중방식수동형 광 가입자망 장치
KR100711201B1 (ko) * 2005-08-09 2007-04-24 한국과학기술원 광대역 비간섭성 광원의 위치 조정을 이용한 장거리 전송파장분할 다중방식 수동형 광 가입자망
KR100735293B1 (ko) * 2005-08-12 2007-07-03 삼성전자주식회사 파장분할다중 방식의 광원 및 이를 이용한 파장분할다중방식의 수동형 광가입자망
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
CN101009530B (zh) * 2006-01-23 2012-02-15 华为技术有限公司 支持组播类业务的无源光网络、复用/解复用器及方法
US8369706B2 (en) 2006-07-18 2013-02-05 Novera Optics, Inc. Open access service model using WDM-PON
US8571410B2 (en) 2006-10-11 2013-10-29 Novera Optics, Inc. Mutual wavelength locking in WDM-PONS
US8098185B2 (en) * 2006-11-13 2012-01-17 Battelle Memorial Institute Millimeter and sub-millimeter wave portal
US20080112705A1 (en) * 2006-11-13 2008-05-15 Optimer Photonics, Inc. Frequency selective mmw source
US7796893B2 (en) 2007-06-14 2010-09-14 Luxpert Technologies Co., Ltd. Optical bi-directional transceiver module
KR100901508B1 (ko) * 2007-06-25 2009-06-08 주식회사 럭스퍼트 파장 분할 다중 방식 수동형 광 네트워크용 광원 분배기
WO2009117822A1 (en) 2008-03-28 2009-10-01 Nortel Networks Limited Protected light source for multiple wavelength division multiplexed passive optical networks (wdm-pons)
US20110188859A1 (en) * 2008-03-31 2011-08-04 Agency For Science, Technology And Research Wdm-pon architecture based on externally seeded optical source
US8639119B2 (en) * 2008-03-31 2014-01-28 Agency For Science, Technology And Research Remote node for wavelength-division-multiplexed passive optical network
US8121474B2 (en) * 2008-12-08 2012-02-21 Cisco Technology, Inc. Standby broadband light source for passive optical networks
JP2011142584A (ja) * 2010-01-08 2011-07-21 Fujitsu Optical Components Ltd 光伝送装置
US9313562B2 (en) * 2013-08-04 2016-04-12 Mellanox Technologies Ltd. Wavelength auto-negotiation
CN105577265B (zh) * 2014-10-17 2020-04-24 中兴通讯股份有限公司 无源光网络系统的上行波长通道的校准方法及光网络单元
US20160337041A1 (en) * 2015-05-15 2016-11-17 Futurewei Technologies, Inc. Polarization Independent Reflective Modulator
US9668036B2 (en) * 2015-10-20 2017-05-30 Verizon Patent And Licensing Inc. Optical transmission system using optical frequency comb sources
US10551640B2 (en) 2016-11-21 2020-02-04 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength division multiplexed polarization independent reflective modulators
US10222676B2 (en) 2017-01-27 2019-03-05 Futurewei Technologies, Inc. Polarization insensitive integrated optical modulator
US10330959B2 (en) 2017-05-22 2019-06-25 Futurewei Technologies, Inc. Polarization insensitive micro ring modulator
US10243684B2 (en) 2017-05-23 2019-03-26 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength-division multiplexed polarization-insensitive transmissive modulator
US11863237B2 (en) * 2020-11-24 2024-01-02 Solid, Inc. Optical communication device and method for setting wavelength thereof

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55162640A (en) * 1979-06-06 1980-12-18 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Light source redundancy system in optical communication
FR2528586A1 (fr) 1982-06-11 1983-12-16 Cit Alcatel Dispositif de commutation optique
JPS63197131A (ja) * 1987-02-12 1988-08-16 Nec Corp 光源冗長方式
JPH01192231A (ja) * 1988-01-28 1989-08-02 Fujitsu Ltd 外部変調器を備えた光送信装置
US5221983A (en) * 1989-01-19 1993-06-22 Bell Communications Research, Inc. Passive photonic loop architecture employing wavelength multiplexing
US5321541A (en) * 1991-12-12 1994-06-14 At&T Bell Laboratories Passive optical communication network with broadband upgrade
JP2776210B2 (ja) * 1993-08-23 1998-07-16 日本電気株式会社 光通信用光源
JPH0779212A (ja) * 1993-09-06 1995-03-20 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光波長多重伝送装置
US5864414A (en) * 1994-01-26 1999-01-26 British Telecommunications Public Limited Company WDM network with control wavelength
US5550666A (en) * 1994-06-17 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Wavelength division multiplexed multi-frequency optical source and broadband incoherent optical source
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
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
JPH09214440A (ja) * 1996-02-05 1997-08-15 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> パルス情報の双方向伝送方式及び光送受信装置
JPH09233052A (ja) * 1996-02-28 1997-09-05 Toshiba Corp 光波長多重装置
JP3824712B2 (ja) * 1996-07-09 2006-09-20 沖電気工業株式会社 光スイッチ
DE19714650A1 (de) * 1997-04-09 1998-10-15 Bosch Gmbh Robert Zugangsnetz zur Übertragung von optischen Signalen
JPH11261532A (ja) * 1998-03-11 1999-09-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 波長多重伝送システム
JPH11354868A (ja) * 1998-06-11 1999-12-24 Fujitsu Ltd 光注入型半導体レーザ装置
KR100330409B1 (ko) * 1998-07-23 2002-08-27 한국과학기술원 파장분할다중 방식 다중화/역다중화 장치와 이를 이용한 파장분할다중 방식 수동형 광 가입자망
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
ATE280456T1 (de) * 1998-08-14 2004-11-15 Ericsson Telefon Ab L M Regelung der wellenlänge für wdm optische übertragungssysteme
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
KR100325687B1 (ko) * 1999-12-21 2002-02-25 윤덕용 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저다이오드를 이용한 파장분할 다중방식 광통신용 광원
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
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
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
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
US7509048B2 (en) * 2001-07-20 2009-03-24 Essex Corporation Method and apparatus for optical signal processing using an optical tapped delay line
CA2463500C (en) * 2001-10-09 2012-11-27 Infinera Corporation Transmitter photonic integrated circuit (txpic) chip architectures and drive systems and wavelength stabilization for txpics

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101272213B (zh) * 2007-03-23 2013-08-07 华为技术有限公司 在波分复用的无源光网络中传输数据的方法、系统和设备
US8103171B2 (en) 2007-03-23 2012-01-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, system and device for data transfer in an optical network
WO2008116407A1 (fr) * 2007-03-23 2008-10-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Procédé, système et dispositif pour la transmission de données dans un réseau optique
CN102484539B (zh) * 2009-04-08 2015-02-11 思科技术公司 具有共享激光器阵列的光网络
CN102484539A (zh) * 2009-04-08 2012-05-30 思科系统公司 具有共享激光器阵列的光网络
CN102884461A (zh) * 2010-05-11 2013-01-16 希尔莱特有限责任公司 光功率分配系统
US8971722B2 (en) 2010-05-11 2015-03-03 The Invention Science Fund I, Llc Optical power distribution device and method
US9197329B2 (en) 2010-05-11 2015-11-24 The Invention Science Fund I, Llc Optical power transmission packeting systems and methods
US9325206B2 (en) 2010-05-11 2016-04-26 Deep Science, Llc Optical power transmission system and method having counter-propagating control signal
US9614624B2 (en) 2010-05-11 2017-04-04 Deep Science, Llc Optical power source modulation system
US9838143B2 (en) 2010-05-11 2017-12-05 Deep Science, Llc Optical power source modulation system
CN103875203A (zh) * 2011-09-28 2014-06-18 阿尔卡特朗讯 发射器及用于光学传输的方法
CN103248447A (zh) * 2012-02-09 2013-08-14 北京邮电大学 波分复用无源光网络系统
CN103634066A (zh) * 2012-08-28 2014-03-12 上海贝尔股份有限公司 光线路终端及光网络单元
CN103634066B (zh) * 2012-08-28 2017-04-12 上海贝尔股份有限公司 光线路终端及光网络单元
WO2017193600A1 (zh) * 2016-05-11 2017-11-16 中天宽带技术有限公司 一种wdm-pon系统中的基于超窄带谱切分非相干光源和自适应阈值调控的通信装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP1468515B1 (en) 2013-08-14
WO2003063401A2 (en) 2003-07-31
US7646978B2 (en) 2010-01-12
KR20030063085A (ko) 2003-07-28
US20050163503A1 (en) 2005-07-28
WO2003063401A3 (en) 2004-06-24
JP2005536078A (ja) 2005-11-24
KR100496710B1 (ko) 2005-06-28
JP4584584B2 (ja) 2010-11-24
CN1620772B (zh) 2010-10-13
EP1468515A2 (en) 2004-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
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
KR100480246B1 (ko) 중앙 기지국에서 생성된 다파장 광의 루프백을 이용하는수동형 광통신망
EP2211490B1 (en) Optical network unit, wavelength splitter and optical wavelength-division multiplexing access system
CA2148630C (en) Wavelength division multiplexed multi-frequency optical source and broadband incoherent optical source
CN101536536B (zh) 使用wdm-pon的开放式接入服务模型
CA2209407C (en) Optical communications system employing spectrally sliced optical source
US7440701B2 (en) Fiber-to-the-premise optical communication system
KR100813897B1 (ko) 기존의 수동형 광가입자 망에서 파장분할다중방식 수동형광가입자 망 기반의 차세대 광가입자 망으로 진화하는 방법및 네트워크 구조
US8326151B2 (en) Low-cost WDM source with an incoherent light injected Fabry-Perot laser diode
KR100480540B1 (ko) 광가입자단의 파장제어가 가능한 파장분할다중방식 수동형광가입자망 시스템
US8571410B2 (en) Mutual wavelength locking in WDM-PONS
EP2157722B1 (en) WDM PON RF overlay architecture based on quantum dot multi-wavelength laser source
KR100641414B1 (ko) 루프백 형 파장분할다중방식의 수동형 광 네트워크의 장애관리 장치 및 방법
US20100266283A1 (en) Wdm pon with distribution via cyclic array waveguide grating
US7272316B2 (en) Wavelength-division-multiplexed optical source and passive optical network system employing the same
EP2241030A1 (en) Wavelength division multiplexing-passive optical network system
KR20060034938A (ko) 자체잠김된 페브리-페롯 레이저 다이오드를 이용한파장분할다중 방식의 수동형 광통신망
WO2006116519A1 (en) Methods and apparatuses to increase wavelength channels in a wavelength-division-multiplexing passive-optical-network
KR100734829B1 (ko) 광 전송 장치 및 방법
WO2004107628A1 (en) A light source cable of lasing that is wavelength locked by an injected light signal
WO2004034621A2 (en) A wavelenght-division-multiplexing passive optical network utilizing fiber fault detectors and/or wavelenght tracking components
KR100514383B1 (ko) 상하향 채널이 동일파장을 가지는 파장분할 다중방식수동형 광가입자망 시스템
KR20090102042A (ko) 파장분할 다중 방식 수동형 광가입자망 시스템, 상기시스템을 위한 중앙기지국 및 지역기지국
KR101081304B1 (ko) 파장 분할 다중 수동형망 기반의 방송 신호 전송 시스템
JP2002314507A (ja) スペクトルスライス光伝送方法および伝送装置

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
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160627

Address after: Gyeonggi Do, South Korea

Patentee after: ERICSSON LG CO LTD

Address before: American California

Patentee before: Novera Optics Inc.

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

Granted publication date: 20101013

Termination date: 20180121

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