FI86016C - Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande. - Google Patents

Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande. Download PDF

Info

Publication number
FI86016C
FI86016C FI902945A FI902945A FI86016C FI 86016 C FI86016 C FI 86016C FI 902945 A FI902945 A FI 902945A FI 902945 A FI902945 A FI 902945A FI 86016 C FI86016 C FI 86016C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
optical
signals
fiber optic
electrical
Prior art date
Application number
FI902945A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI902945A (fi
FI902945A0 (fi
FI86016B (fi
Inventor
Jarmo Maeenpaeae
Jaakko Saijonmaa
Original Assignee
Nokia Oy Ab
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 Nokia Oy Ab filed Critical Nokia Oy Ab
Priority to FI902945A priority Critical patent/FI86016C/fi
Publication of FI902945A0 publication Critical patent/FI902945A0/fi
Priority to DE1991625314 priority patent/DE69125314T2/de
Priority to EP19910109475 priority patent/EP0461583B1/en
Priority to AU78282/91A priority patent/AU644659B2/en
Priority to JP3140197A priority patent/JPH04233342A/ja
Publication of FI902945A publication Critical patent/FI902945A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI86016B publication Critical patent/FI86016B/fi
Publication of FI86016C publication Critical patent/FI86016C/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0298Wavelength-division multiplex systems with sub-carrier multiplexing [SCM]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Description

1 86016
Optinen siirtojärjestelmä ja -menetelmä
Keksinnön kohteena on optinen siirtojärjestelmä ja menetelmä ainakin kahden eri sähköisen siirtojärjestelmän 5 signaalien siirtämiseksi yhteisen kuituoptisen siirtotien kautta, jossa menetelmässä lähetyspäässä eri järjestelmien signaalit yhdistetään sähköisesti summasignaaliksi, joka muunnetaan optiseksi signaaliksi ja lähetetään kuituoptisen siirtotien kautta vastaanottopäähän.
10 Optista kuitua on jo pitkään käytetty puhelinver koissa puhelinkeskusten välisillä runkoyhteyksillä ja esimerkiksi kaapelitelevisiojärjestelmissä pitkillä runkoyhteyksillä. Perinteisesti on kuitenkin tilaajayhteydet, esim. taloverkot, toteutettu metallijohtimilla ja sähköi-15 sillä signaaleilla. Lisäksi vielä eri palvelut on yleensä viety tilaajalle eri kaapeleilla, mikä on pääasiallisesti johtunut niistä täysin erilaisista vaatimuksista, jotka esimerkiksi puhelinverkon signaalit ja kaapelitelevisio-signaalit kaapeleille asettavat. Lisäksi myös verkoille 20 asetettavat erilaiset häiriö- ja luotettavuusvaatimukset ovat tehneet erilaisten signaalien ja palveluiden integroinnin samaan kaapeliin vaikeaksi.
Nykyisin optisen kuidun käyttö on leviämässä myös tilaajayhteyksille, jolloin itse kuituyhteyden ominaisuusi i 25 det ja siirtokapasiteetti mahdollistaisi monien vuorovai-:* kutteisten, tilaaja- ja jakelusignaalien integroinnin sa- maan kuituun, mikä puolestaan vähentäisi jakeluverkon kus-tannuksia. Eräs olemassa oleva ratkaisu tällaiseen palve-.···. luiden yhdistämiseen on ISDN-verkko. Tämä vaatii kuitenkin ... 30 kaikkien päätelaitteiden standardisoimista ja yhdenmukais tamista ja tämän vuoksi ainakin alkuvaiheessa hyvin korkeita laitekustannuksia.
*· US-patenteissa 4722081, 4893300 ja 4905218 on ny- ' kyisin käytössä olevat sähköisten kaapelitelevisio-, puhe- ;*·.· 35 Iin- ja datasiirtojärjestelmät integroitu sellaisenaan 2 86016 samaan optiseen siirtoverkkoon yhdistämällä eri sähköiset sähköiseksi summasignaaliksi, joka lähetetään kuituoptisen yhteyden kautta optisena signaalina vastaanottopäähän, jossa eri signaalit optisen summasignaalin ilmaisemisen 5 jälkeen erotetaan sähköisessä muodossa omille vastaanottamilleen. Tälläinen integrointi aiheuttaa sekin ongelmia, koska kaikki päätelaitteet on sähköisiltä ominaisuuksiltaan ja luotettavuudeltaan mitoitettava tiukimmin spesifioidun palvelun mukaisesti. Tämä nostaa turhaan muiden 10 palveluiden pääte- ja tilaajalaitteiden hintaa. Lisäksi eri palveluilla on yleensä eri operaattorit, kuten puhelinyhtiöt ja kaapelitelevisioyhtiöt, joilla on erilliset laskutus- ym. järjestelmät, minkä vuoksi ne eivät mielellään integroi palveluita muiden järjestelmäoperaattoreiden 15 kanssa.
Keksinnön päämääränä on aikaansaada optinen siirtojärjestelmä ja -menetelmä, joilla vältetään tai lievennetään mainittuja ongelmia sekä mahdollistetaan joustava ja edullinen tapa eri sähköisten siirtojärjestelmien signaa-20 lien integroimiseksi samalle optiselle siirtotielle.
Tämä saavutetaan ensimmäisessä kappaleessa esitetyn tyyppisellä menetelmällä, jolle on keksinnön mukaisesti tunnusomaista, että vastaanottopäässä kuituoptiselta siirtotieltä vastaanotetusta optisesta signaalista muodos-· 25 tetaan kutakin sähköistä siirtojärjestelmää varten oma 'y optinen signaali eri järjestelmien signaalien ilmaisemi- *:*: seksi eri optisilla vastaanottimille.
Keksinnön perusajatuksena on siten summata erityyppiset signaalit sähköisesti lähetyspäässä ja ilmaista ku-·· 30 kin erityyppinen signaali omalla optisella vastaanottimel- laan vastaanottopäässä. Lähetyspäässä sähköinen summaus . . suoritetaan samalla laitteistolla melko suurelle määrälle ; / tilaajia, jolloin laitteisto on toteutettavissa sekä säh- köisiltä ominaisuuksiltaan että häiriö- ja luotettavuus-35 ominaisuuksiltaan riittävän korkeatasoisena ilman merkit- 3 86016 täviä järjestelmäkustannuksia. Myöskään järjestelmäope-raattoreille yhteisen laitteiston käyttö lähetyspäässä ei ole yhtä ongelmallinen kuin tilaajapäässä. Sähköisen summauksen etuna erilaisiin optisiin summausmenetelmiin on 5 mm. se, että sähköisessä summauksessa ei tarvita lähetyspäässä jokaista signaalityyppiä varten omaa optista lähe-tintään eikä optiselle signaalitielle kytkettäviä summaus-elimiä, jotka aiheuttavat vaimennusta ja siten vähentävät varsinaisessa optisessa verkossa käytettävissä olevien 10 haaroitusten määrää.
Käyttämällä vastaanottopäässä kullekin signaalityy-pille omaa optista vastaanotinta ja sen jälkeisiä sähköisiä piirejä, voidaan eri järjestelmien vastaanotinlaitteet ja palvelut pitää toisistaan täysin erillisinä. Tällöin 15 järjestelmäoperaattori voi käsitellä optisen siirtoyhtey den päässä olevaa tilaajaa samalla tavoin kuin täysin erillisessä omassa verkossaan. Vastaavasti tilaaja hankkii vastaanotinlaitteiston erikseen kutakin haluamaansa palvelua varten, kuten kaapelitelevisiota tai puhelinliittymää 20 varten, minkä vuoksi hänelle ei synny laitteistokustannuk-sia niistä palveluista, joita hän ei halua, päinvastoin kuin jos optinen signaali ilmaistaisiin yhdellä optisella vastaanottimella ja erityyppiset signaalit erotettaisiin sähköisesti. Keksinnössä tilaaja voi joustavasti ottaa ..: : 25 käyttöön uuden palvelun hankkimalla tätä palvelua varten oman vastaanotinlaitteiston tai vastaavasti luopua tar-: peettomasta palvelusta.
Kokonaisuutena keksinnön mukainen järjestely on /'*. siten optimaalinen joustavuudeltaan, kustannuksiltaan ja 30 eri signaalityyppien keskinäisten häiriöiden osalta.
Optisen signaalin haaroittaminen vastaanottopäässä . . eri optisille vastaanottimille voidaan suorittaa myös epä- symmetrisesti siten, että suhteellisesti suurempi osa op-' tisesta tehosta syötetään laajakaistaisemman signaalin : ·.: 35 optiselle vastaanottimelle, joka on kriittisempi verkon 4 86016 tehobudjetin mitoituksen kannalta. Tällä tavoin voidaan joissakin tapauksissa mahdollistaa yhden haaroittimen lisääminen optiselle siirtotielle verrattuna tapaukseen, jossa optinen signaali jaetaan optisille vastaanottimille 5 symmetrisesti.
Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 6 mukainen optinen siirtojärjestelmä.
Keksintöä selitetään nyt yksityiskohtaisemmin viitaten oheisiin piirroksiin, joissa 10 kuvio 1 esittää lohkokaaviomuodossa erästä keksin nön mukaista optista siirtojärjestelmää, kuviot 2 ja 3 esittävät lohkokaaviot vaihtoehtoisille laitteistoille, joilla sähköinen summaus lähetys-päässä voidaan suorittaa, 15 kuvio 4 on kuvaaja, joka havainnollistaa tilaaja- kohtaisten ja jakelutyyppisten signaalien taajuusspektre-jä, kuvio 5 esittää lohkokaavion vaihtoehtoisesta keksinnön mukaisesta optisesta siirtojärjestelmästä, jossa 20 vuorovaikutteisen tilaajasignaalin paluusuunta siirretään saman optisen siirtoverkon kautta, ja kuviot 6A ja 6B havainnollistavat sähköistä summa-signaalia, kun summaus toteutetaan aikajakomultipleksoi-malla.
25 Eräs keksinnön mukainen kuituoptinen siirtojärjes telmä, jossa voidaan siirtää kahden tai useamman tyyppisiä signaaleja multipleksoimalla ne sähköisesti lähetyspäässä ja vastaanottamalla ne eri optisilla vastaanottimille vastaanottopäässä, on esitetty kuviossa 1. Havainnollistetus-30 sa järjestelmässä siirretään kaksi signaalityyppiä, joista toinen on yleinen jakelutyyppinen signaali, kuten kaapeli-televisiosignaali tai vastaava, joka siirretään mahdollisesti useaan vastaanottopäähän identtisenä, ja toinen on tilaaja- tai vastaanotinkohtainen signaali, kuten puhelin-35 tai datasignaali, joka lähetetään tietylle vastaanot- 5 8 6 01 6 timelle tai tilaajalle. Jakelutyyppinen ja tilaajakoh-tainen signaali voivat olla analogisia tai digitaalisia signaaleja ja ne on voitu multipleksoida keskenään esimerkiksi taajuusjakoisesti (FDM), aikajakoisesti (TDM) tai 5 koodijakoisesti (CDM). Jakelutyyppinen ja tilaajakohtainen signaali voivat lisäksi muodostua useasta osasignaalista, jotka osasignaalit puolestaan voivat olla FDM-, TDM- tai CDM-multipleksoituja keskenään. Signaalit voivat myös olla FM- tai AM-moduloituja analogisia signaaleja tai FSK- tai 10 ASK-moduloituja digitaalisia signaaleja ja ne voivat puolestaan koostua useammasta FM-, AM-, FSK-tai ASK-moduloi-dusta signaalista. Signaalit voivat olla myös kantataajuisia. Tilaajakohtainen signaali voi olla myös ns. vuorovaikutteinen signaali, jolloin se käsittää myös paluusuunnan 15 vastaanottopäästä lähetyspäähän. Tämä paluusuuntaisen signaalin siirto voi olla toteutettu erillisillä johdoilla tai saman optisen verkon kautta myötäsuuntaisen tai jake-lusignaalin kanssa. Paluusuunnan signaali voi muodostua mahdollisesti myös jakelusignaalin ohjaussignaalista. Kek-20 sintöä ei kuitenkaan ole rajoitettu mihinkään erityiseen signaalityyppiin, vaan sitä voidaan soveltaa kaikille signaaleille, joita keksinnön avulla integroituvat järjestelmät käyttävät.
- Kuvion 1 mukaisesti lähetyspäässä jakelusignaali F
25 syötetään ylipäästösuodattimen 2 kautta ja tilaajasignaali . ·:·\ fj vastaavasti alipäästösuodattimen 3 kautta sähköiselle ! . summaimelle 4, joka muodostaa optiselle lähettimelle syö- tettävän sähköisen summasignaalin. Kuvion 1 tapauksessa *;··" summain 4 suorittaa taajuusjakoisen sähköisen summauksen 30 (FDM), jolloin suodattimilla 2 ja 3 tilaajakohtainen signaali fj ja jakelutyyppinen signaali F on käytettävissä -/·_· olevalla taajuuskaistalla erotettu omille taajuusalueille : : siten, että kapeakaistaisempi tilaajakohtainen signaali fj ‘ . on alemmalla taajuusalueella ja enemmän taajuuskaistaa 35 vaativa jakelutyyppinen signaali F on ylemmällä taajuus- 6 86016 alueella, kuten kuviossa 4 on esitetty. Suodattimille 2 ja 3 ennen signaalien fj ja F sähköistä summausta suoritettu suodatus vähentää ylemmän ja alemman kantoaaltotaajuusalu-een ylikuulumista ja kantoaaltotaajuuksien keskinäistä 5 interferenssiä. Summaimen 4 muodostamalla sähköisellä sum-masignaalilla ohjataan yhtä tai useampaa elektro-optista muunninta, joka voi olla LED, laserdiodi tai vastaava ja joka muuntaa sähköisen summasignaalin optiseksi signaaliksi, joka syötetään kuituoptiseen passiiviseen siirtoverk-10 koon 5. Kun samalla sähköisellä summasignaalilla ohjataan kahta tai useampaa sähköoptista muunninta, kuituverkkoja voidaan suunnitella joustavammin tähti-, väylä-, puu- ja rengasverkoiksi tai rakentaa rinnakkaisia kuituverkkoja kuituverkon varmistustarkoitukseen.
15 Kuviossa 2 on esitetty sähköinen FDM-summaus, kun jakelutyyppinen signaali ja tilaajakohtainen signaali muodostuvat kummatkin yhdestä moduloitavasta signaalista F1 ja vastaavasti fl. Signaali F1 sekoitetaan sekoittiraella 21 oskillaattorisignaalin OSC1 kanssa kantoaaltotaajuudel-20 leen ja syötetään ylipäästösuodattimen 2 kautta summaimel-le 4. Tilaajatyyppinen signaali fl sekoitetaan toisella sekoittimella 22 oskillaattorisignaalin OSC2 kanssa kantoaaltotaajuudelleen ja syötetään alipäästösuodattimen 3 kautta summaimelle 4, joka syöttää sähköisen summasignaa-25 Iin elektro-optiselle muuntimelle 25 ja sitä kautta optisena signaalina optiseen kuituverkkoon 5.
Kuviossa 3 on esitetty sähköinen FDM-summaus, kun jakelusignaali F muodostuu useista kaikille tilaajille yhteisille kantoaalloille moduloiduista osasignaaleista Fl 30 . . . FN ja tilaajakohtainen signaali f j muodostuu useista tilaajakohtaisille kantoaalloille moduloiduista osasignaa-leista f] ... fN. Tilaajasignanlin osasignaali fl ... fN summataan ensin summaimella 24 ja syötetään sitten alipäästösuodattimen 3 kautta summaimelle 4. Jakelusignaalin 35 osasignaalit Fl ... FN summataan ensin summaimella 23 ja 7 86016 syötetään sitten ylipäästösuodattimen 2 kautta summaimelle 4. Kuviossa 3 oletetaan, että osasignaalit F1 ... FN ja fl ... f N on jo valmiiksi sekoitettu halutuille kantoaalto-taajuuksille.
5 Lähetyspään 1 ja vastaanottopään 8 välissä oleva passiivinen kuituoptinen verkko 5, on kuvion 1 tapauksessa puumainen verkko, jossa haarautuminen tapahtuu optisilla haaroittimilla. Kuviossa 1 viitenumerolla 6 on merkitty yleisesti lähetyspäästä 1 lähtevää optista kuitua, viite-10 numerolla 7 on havainnollistettu verkon haaroittumista n kappaleeseen tilaajayhteyksiä tai -kuituja 15, joista jokainen päättyy vastaavaan vastaanottopään 8 laitteistoon.
Vastaanottopäässä 8 tilaajakuidusta 15 vastaanotettu optinen signaali haaroitetaan passiivisella optisella 15 haaroittimella 9 kahteen optiseen haaraan 16 ja 17. Optinen haara 17 syöttää osan vastaanotetusta optisesta signaalista valovastaanottimelle 11, joka käsittää ilmaisin-elimenä valodiodin FD1. Vastaavasti optinen haara 16 syöttää osan vastaanotetusta optisesta signaalista valovas-20 taanottimelle 10, joka käsittää valoilmaisimena valodiodin FD2. Valovastaanottimet 10 ja 11 muodostavat vastaanotetusta optisesta signaalista samanlaiset sähköiset summa-signaalit. Vastaanottimen 10 sähköinen ulostulosignaali . suodatetaan alipäästösuodattimella 12, jolloin jäljelle 25 jää tilaajatyyppinen signaali f j . Vastaavasti vastaanotti- • men 11 sähköinen ulostulosignaali suodatetaan ylipäästö- . suodattimena 13, jolloin jäljelle jää jakelutyyppinen signaali F. Kun jakelutyyppinen signaali tai tilaajatyyp-pinen signaali muodostuu yhdestä tai useammasta omalle 30 kantoaallolleen moduloidusta osasignaalista, vastaanotto päässä 8 voi olla kyseisellä kantoaaltotaajuudella värähtelevä sähköinen oskillaattori ja sekoitin osasignaalin : sekoittamiseksi kantataajuudelle.
. Taajuusjakomultipleksoinnin sijasta erityyppisten 35 signaalien sähköinen summaus voidaan toteuttaa myös esi- 8 86016 merkiksi aikajakomultipleksoinnilla (TDM) tai koodijako-multipleksoinnilla (CDM). Aikajakotekniikalla (TDM) toteutetussa signaalien sähköisessä summauksessa jokaista osasignaalia vastaa yksi tai useampi aikaväli. Kuviossa 6A 5 on havainnollistettu keksinnön mukaista signaalia, kun sekä jakelutyyppinen että tilaajatyyppinen signaali kumpikin käsittävät vain yhden osasignaalin, jolloin ne vastaavasti multipleksoidaan vuorotteleville aikaväleille Tl ja tl. Kuviossa 6B on havainnollistettu tapausta, jossa jake-10 lutyyppinen ja tilaajatyyppinen signaali kumpikin muodostuvat useammasta osasignaalista, jolloin tilaajatyyppiset osasignaalit multipleksoidaan aikaväleille tl - tN ja ja-kelutyyppiset osasignaalit aikaväleille Tl - TN. Kuvioissa 1-3 esitettyjä sähköisiä suodattimia 2, 3, 12 ja 13, 15 jotka erottavat ylemmän ja alemman taajuusalueen fj ja F, ei tällöin tarvita, koska aikajakotekniikassa kyseisiä taajuusalueita ei ole. Tarvittavan sähköisen kaistanleveyden optisessa siirtoverkossa määrää aikajakoisen signaalin siirtonopeus. TDM-tekniikkaa käytettäessä vastaanottopääs-20 sä vastaanotettua optista signaalia käsitellään vastaavalla tavalla kuin kuvion 1 yhteydessä. Sähköinen laitteisto kuitenkin muuttuu alan ammattimiehelle ilmeisellä tavalla nyt käytettävään multipleksointitekniikkaan soveltuvaksi. Nyt optisessa vastaanottimessa 11 tunnistetaan jakelutyyp-25 pisen signaalin aikaväli T ja muunnetaan se sähköiseksi ulostulosignaaliksi F. Toisessa vastaanottimessa 10 tunnistetaan tilaajatyyppisen signaalin aikaväli t, ja muunnetaan se sähköiseksi ulostulosignaaliksi fj. Kun jakelu-tai tilaajatyyppinen signaali muodostuu useammasta osasig-30 naalista, voidaan tunnistaa halutun osasignaalin aikaväli tl ... tN tai Tl ... TN, joka sitten muunnetaan sähköiseksi ulostulosignaaliksi.
: : Kuviossa 5 on kuvattu keksinnön mukaisen kuituopti sen siirtojärjestelmän eräs vaihtoehtoinen suoritusmuoto, 35 jossa tilaajatyyppinen signaali on vuorovaikutteinen sig- 9 86016 naali, joka sisältää vastaanottopäästä 8 lähetyspäähän 1 siirrettävän paluusignaalin. Kuviossa 5 komponentit ja lohkot, joilla on sama viitenumero kuin kuviossa 1, tarkoittavat samoja komponentteja tai toimintoja. Erona ku-5 vioon 1 on, että lähetyspäässä 1 optinen lähetin LD on liitetty verkon 5 optiseen kuituun 6 optisen haaroittimen tai aallonpituusmultiplekserin 33 kautta. Optisen haaroittimen tai aallonpituusmultiplekserin 33 toiseen haaraan on liitetty paluusuunnan optinen vastaanotin 34, joka vas-10 taanottaa ja ilmaisee vastaanottopäästä 8 tulevan optisen paluusignaalin ja muodostaa sähköisen paluusignaalin fp. Vastaavasti yhdessä tai useammassa vastaanottopäässä 8 on paluusuunnan optinen lähetin 32 optisen paluusignaalin muodostamiseksi vastaavasta sähköisestä paluusignaalista 15 fpl sekä passiivinen optinen haaroitin tai aallonpituus-multiplekseri 31 optisen paluusignaalin syöttämiseksi optiseen siirtoverkkoon 5. Kuviossa 5 on esitetty haaroitti-melle tai aallonpituusmultiplekserille 31 kaksi sijoituspaikkaa. Kuvion 5 oikeassa yläkulmassa haaroitin 31 on 20 sijoitettu tilaajakuidun 15 ja optisen signaalin vastaanottimille 10 ja 11 Jakavan optisen haaroittimen 9 väliin. Tällöin haaroittimen 31 toinen haara on liitetty haaroit-timelle 9 ja toinen haara optiselle lähettimelle 32. Ku-vion 5 oikeassa alakulmassa on esitetty toinen vaihtoehto, 25 jossa optinen haaroitin tai aallonpituusmultiplekseri 31 on kytketty optisen haaroittimen 9 ja tilaajatyyppisen .· . signaalin vastaanottimen 10 väliin. Tällöin haaroittimen 31 toinen haara on kytketty optiselle vastaanottimelle 10 ja toinen haara optiselle lähettimelle 32. Tämä ratkaisu *·1 1 30 on edullinen silloin, kun halutaan aiheuttaa mahdollisim man vähän vaimennusta laajakaistaisemman jakelusignaalin *Y\: optiselle vastaanottimelle menevään signaaliin.
Kuviossa 5 optinen haaroitin 9 on lisäksi epäsymmetrinen haaroitin, joka jakaa suhteellisesti suuremman 35 osan optisen signaalin tehosta laajakaistaisemman signaa- · · » * 1 » • 1 • · ίο 8 6 01 6
Iin vastaanottimelle 11. Epäsymmetrisyys voi olla esimerkiksi sellainen, että 90 % tehosta menee vastaanottimelle 11 ja 10 % vastaanottimelle 10. Koska riittävän signaali-tason saaminen vastaanottimelle 11 on yleensä tekijä, joka 5 määrää verkolle 5 sallitun maksimivaimennuksen, haaroitti-messa 9 säästetty vaimennus voidaan käyttää hyväksi lisäämällä varsinaiseen optiseen verkkoon yksi haaroituskerta lisää. Tämän avulla tilaajien määrä on voitu esimerkiksi keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa kasvattaa kuulo destatoista kolmeenkymmeneenkahteen. Kun haaroittimet 31 ja 33 ovat aallonpituusmultipleksereitä, ne erottelevat jakelu-ja paluusuunnat optisesti, jolloin signaalit voidaan multipleksoida toisistaan riippumatta ja paluusuunnan vuorovaikutteisia signaaleja voidaan multipleksoida taa-15 juus- tai aikajakoisesti kuten edellä on kuvattu jakelu-suunnan tapauksessa. Aallonpituusmultipleksoinnissa jakelu- ja paluusuunnan signaalit käyttävät eri optista aallonpituutta.
Kun komponentit 31 ja 33 ovat optisia haaroittimia, 20 voidaan paluusuunta toteuttaa kuten aallonpituusmultiplek-soinnin tapauksessa, jos mahdollinen takaisinsironta optisissa haaroittimissa ja liitoksissa ei ole merkittävää. Jos sironta kuitenkin on merkittävää, paluusuunnan signaa-li on syytä multipleksoida sähköisesti taajuusalueille, 25 jotka eivät ole jakelusuunnassa käytössä.
:·. Myös lähetyspään 1 optinen haaroi tin 33 voi olla epäsymmetrinen siten, että se vaimentaa vähemmän jakelu-suunnan optista signaalia. Tätä voidaan hyväksi käyttää tapauksessa, jossa paluusuunnan signaali on jakelusuunnan 30 signaalia kapeakaistaisempi. Paluu- ja jakelusuunnan signaalit voivat käyttää samaa tai eri aallonpituutta.
’· Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu : vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. Yksityis- • kohdiltaan keksinnön mukainen menetelmä ja järjestelmä 35 voivat vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteissa.

Claims (10)

11 8601 6
1. Menetelmä ainakin kahden eri sähköisen siirtojärjestelmän signaalien siirtämiseksi yhteisen kuituopti- 5 sen siirtotien kautta, jossa menetelmässä lähetyspäässä eri järjestelmien signaalit yhdistetään sähköisesti summa-signaaliksi, joka muunnetaan optiseksi signaaliksi ja lähetetään kuituoptisen siirtotien kautta vastaanottopäähän, tunnettu siitä, että vastaanottopäässä kuituop-10 tiselta siirtotieltä vastaanotetusta optisesta signaalista muodostetaan kutakin sähköistä siirtojärjestelmää varten oma optinen signaali eri järjestelmien signaalien ilmaisemiseksi eri optisilla vastaanottimina.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n-15 n e t t u siitä, että yhden järjestelmän signaali on yleinen jakelutyyppinen signaali, kuten radio- ja televisiosignaali, ja yhden järjestelmän signaali tilaajakoh-tainen signaali, kuten puhelin- tai datasignaali, ja että jakelutyyppinen signaali on muodostettu taajuusjakomul-20 tipleksoinnilla kaikille tilaajille yhteisistä kantoaal totaajuuksista ja tilaajakohtainen signaali on muodostettu taajuusjakomultipleksoinnilla yhdestä tai useammasta tilaa jakohtaisesta kantoaallosta tai se on aikajakokanavoitu digitaalinen signaali.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että signaalit voivat olla FM- tai AM-moduloituja analogisia signaaleja tai FSK- tai ASK-mo-duloituja digitaalisia signaaleja ja ne voivat koostua “· useammasta FM-, AM-, FSK- tai ASK- moduloidusta kantoaal- 30 losta.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetel-mä, tunnettu siitä, että lähetyspäässä signaalit yhdistetään sähköisesti taajuusjakomultipleksoinnilla, aikajakomultipleksoinnilla tai koodijakomultipleksoinnil-35 la. i2 8601 6
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että optinen signaali haaroitetaan vastaanottopäässä epäsymmetrisesti eri järjestelmien signaalien kaistanleveyden mukaan siten, että 5 laajakaistaisimman järjestelmän optiselle vastaanottimelle johdetaan suurin optinen teho.
6. Kuituoptinen tiedonsiirtojärjestelmä, joka käsittää lähetyspäässä (1): yhdistämisvälineen (4) ainakin kahden eri sähköisen 10 siirtojärjestelmän signaalien (F, fj) yhdistämiseksi sähköisessä muodossa, ja optisen lähettimen (LD, 25) yhdistetyn signaalin muuntamiseksi optiseksi ja lähettämiseksi kuituoptista siirtotietä (5) pitkin vastaanottopäähän (8), 15 tunnettu siitä, että järjestelmä käsittää vastaanottopäässä (8): jokaista kuituoptiseen järjestelmään liitettyä sähköistä siirtojärjestelmää varten oman erillisen optisen vastaanottimen (12,13), joka on kytketty vain kyseisen 20 siirtojärjestelmän sähköisiin vastaanottovälineisiin, sekä optisen passiivisen haaroitinvälineen (9) kuituoptiselta yhteydeltä vastaanotetun optisen signaalin jakamiseksi erikseen jokaiselle mainituista optisista vastaanot-timista eri järjestelmien signaalien (F, f j ) ilmaisemisek-25 si erikseen.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu optinen haaroitinvä-line (9) on epäsymmetrinen siten, että suurempi osa optisen signaalin osasta jaetaan laajakaistaisemman järjestel- 30 män optiselle vastaanottimelle (11).
8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen järjestel- " mä,tunnettu siitä, että mainittu yhdistetty säh- : : köinen signaali on muodostettu eri järjestelmien signaa leista taajuus-, aika- tai koodijakomultipleksoinnilla. .35 9. Patenttivaatimuksen 6, 7 tai 8 mukainen järjes- i3 8601 6 telmä, tunnettu siitä, että ainakin yksi mainituista sähköisistä siirtojärjestelmistä on vuorovaikutteinen järjestelmä, ja että vastaanottopäässä (8) on optinen lähetinväline (32, LD1) paluusignaalin lähettämiseksi 5 saman optisen siirtotien (5) kautta lähetyspäähän (1), ja että mainittu lähetinväline on liitetty optiseen siirtotiehen passiivisella haaroitinelimellä tai aallonpituus-multipleksointielimellä (31), joka on kytketty joko mainitun optisen haaroitinvälineen (9) jälkeen kyseisen vuoro-10 vaikutteisen järjestelmän vastaanotinhaaraan tai ennen mainittua haaroitinvälinettä (9).
10. Jonkin patenttivaatimuksista 6-9 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu kuituoptinen siirtotie (5) on passiivisesti haaroittuva väylä-, 15 rengas-, puumainen tai tähtimäinen kuituoptinen verkko. i4 8601 6
FI902945A 1990-06-12 1990-06-12 Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande. FI86016C (fi)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI902945A FI86016C (fi) 1990-06-12 1990-06-12 Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande.
DE1991625314 DE69125314T2 (de) 1990-06-12 1991-06-10 Optisches Übertragungssystem und -verfahren
EP19910109475 EP0461583B1 (en) 1990-06-12 1991-06-10 Optical transmission system and method
AU78282/91A AU644659B2 (en) 1990-06-12 1991-06-11 Optical transmission system and method
JP3140197A JPH04233342A (ja) 1990-06-12 1991-06-12 光通信システムとその方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI902945 1990-06-12
FI902945A FI86016C (fi) 1990-06-12 1990-06-12 Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande.

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI902945A0 FI902945A0 (fi) 1990-06-12
FI902945A FI902945A (fi) 1991-12-13
FI86016B FI86016B (fi) 1992-03-13
FI86016C true FI86016C (fi) 1992-06-25

Family

ID=8530614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI902945A FI86016C (fi) 1990-06-12 1990-06-12 Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0461583B1 (fi)
JP (1) JPH04233342A (fi)
AU (1) AU644659B2 (fi)
DE (1) DE69125314T2 (fi)
FI (1) FI86016C (fi)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19605567A1 (de) * 1996-02-15 1997-08-21 Sel Alcatel Ag Optisches frequenzkodiertes CDMA-Übertragungssystem und optischer Empfänger dafür
JP2002374210A (ja) * 2001-06-15 2002-12-26 Sumitomo Electric Ind Ltd 光通信システム
US7495560B2 (en) 2006-05-08 2009-02-24 Corning Cable Systems Llc Wireless picocellular RFID systems and methods
US8472767B2 (en) 2006-05-19 2013-06-25 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cable and fiber optic cable assembly for wireless access
US7787823B2 (en) 2006-09-15 2010-08-31 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) optical fiber cable system with transponder diversity and RoF wireless picocellular system using same
US7848654B2 (en) 2006-09-28 2010-12-07 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular system with combined picocells
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
US8111998B2 (en) 2007-02-06 2012-02-07 Corning Cable Systems Llc Transponder systems and methods for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US20100054746A1 (en) 2007-07-24 2010-03-04 Eric Raymond Logan Multi-port accumulator for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US8175459B2 (en) 2007-10-12 2012-05-08 Corning Cable Systems Llc Hybrid wireless/wired RoF transponder and hybrid RoF communication system using same
US8644844B2 (en) 2007-12-20 2014-02-04 Corning Mobileaccess Ltd. Extending outdoor location based services and applications into enclosed areas
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
CN102369678B (zh) 2009-02-03 2015-08-19 康宁光缆系统有限责任公司 基于光纤的分布式天线系统、组件和用于校准基于光纤的分布式天线系统、组件的相关方法
WO2010090999A1 (en) 2009-02-03 2010-08-12 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof
US8548330B2 (en) 2009-07-31 2013-10-01 Corning Cable Systems Llc Sectorization in distributed antenna systems, and related components and methods
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
US9525488B2 (en) 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
US20110268446A1 (en) 2010-05-02 2011-11-03 Cune William P Providing digital data services in optical fiber-based distributed radio frequency (rf) communications systems, and related components and methods
CN103119865A (zh) 2010-08-16 2013-05-22 康宁光缆系统有限责任公司 支持远程天线单元之间的数字数据信号传播的远程天线集群和相关系统、组件和方法
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
CN203504582U (zh) 2011-02-21 2014-03-26 康宁光缆系统有限责任公司 一种分布式天线系统及用于在其中分配电力的电源装置
CN103609146B (zh) 2011-04-29 2017-05-31 康宁光缆系统有限责任公司 用于增加分布式天线系统中的射频(rf)功率的系统、方法和装置
EP2702710A4 (en) 2011-04-29 2014-10-29 Corning Cable Sys Llc DETERMINING THE TRANSMISSION DELAY OF COMMUNICATIONS IN DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS AND CORRESPONDING COMPONENTS, SYSTEMS AND METHODS
WO2013148986A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 Corning Cable Systems Llc Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods
EP2842245A1 (en) 2012-04-25 2015-03-04 Corning Optical Communications LLC Distributed antenna system architectures
WO2014024192A1 (en) 2012-08-07 2014-02-13 Corning Mobile Access Ltd. Distribution of time-division multiplexed (tdm) management services in a distributed antenna system, and related components, systems, and methods
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
CN105308876B (zh) 2012-11-29 2018-06-22 康宁光电通信有限责任公司 分布式天线系统中的远程单元天线结合
US9647758B2 (en) 2012-11-30 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Cabling connectivity monitoring and verification
WO2014199380A1 (en) 2013-06-12 2014-12-18 Corning Optical Communications Wireless, Ltd. Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass)
EP3008515A1 (en) 2013-06-12 2016-04-20 Corning Optical Communications Wireless, Ltd Voltage controlled optical directional coupler
US9247543B2 (en) 2013-07-23 2016-01-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs)
US9661781B2 (en) 2013-07-31 2017-05-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses
US9385810B2 (en) 2013-09-30 2016-07-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd Connection mapping in distributed communication systems
US9178635B2 (en) 2014-01-03 2015-11-03 Corning Optical Communications Wireless Ltd Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference
US9775123B2 (en) 2014-03-28 2017-09-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9730228B2 (en) 2014-08-29 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit
US9602210B2 (en) 2014-09-24 2017-03-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS)
US9420542B2 (en) 2014-09-25 2016-08-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units
US10659163B2 (en) 2014-09-25 2020-05-19 Corning Optical Communications LLC Supporting analog remote antenna units (RAUs) in digital distributed antenna systems (DASs) using analog RAU digital adaptors
WO2016071902A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Multi-band monopole planar antennas configured to facilitate improved radio frequency (rf) isolation in multiple-input multiple-output (mimo) antenna arrangement
WO2016075696A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Analog distributed antenna systems (dass) supporting distribution of digital communications signals interfaced from a digital signal source and analog radio frequency (rf) communications signals
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
EP3235336A1 (en) 2014-12-18 2017-10-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital interface modules (dims) for flexibly distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
WO2016098111A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital- analog interface modules (da!ms) for flexibly.distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
US20160249365A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das)
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
US10560214B2 (en) 2015-09-28 2020-02-11 Corning Optical Communications LLC Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
US10236924B2 (en) 2016-03-31 2019-03-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3218261A1 (de) * 1982-05-14 1983-12-22 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Breitkommunikationssystem
US4701904A (en) * 1985-10-18 1987-10-20 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Optical local area network employing microwave modulation techniques
NL8900707A (nl) * 1989-03-22 1990-10-16 Nederland Ptt Communicatiesysteem, omvattende een centraal station en een aantal via een optisch transmissienetwerk daarop aangesloten decentrale stations.

Also Published As

Publication number Publication date
EP0461583B1 (en) 1997-03-26
FI902945A (fi) 1991-12-13
JPH04233342A (ja) 1992-08-21
AU644659B2 (en) 1993-12-16
EP0461583A1 (en) 1991-12-18
DE69125314D1 (de) 1997-04-30
AU7828291A (en) 1991-12-19
FI902945A0 (fi) 1990-06-12
FI86016B (fi) 1992-03-13
DE69125314T2 (de) 1997-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI86016C (fi) Optiskt oeverfoeringssystem och -foerfarande.
CA2078076C (en) Optical communication system
AU707951B2 (en) Optical transmission system
EP0896448B1 (en) Optical node system for a ring architecture and method thereof
EP0615358B1 (en) Optical network based on remote interrogation of terminal equipment and an optical network unit therefor using wavelength shifting
US5337175A (en) Optical communications system for the subscriber area with optical amplifiers
US7254330B2 (en) Single fiber passive optical network wavelength division multiplex overlay
EP0477699A2 (en) Optical communication system
AU2002367223B2 (en) Hybrid fiber optic and coaxial cable network node that contains a cable modem termination system
AU622523B2 (en) Optical subscriber loop system
US6281996B1 (en) Optical network termination unit of a hybrid fiber/coax access network
AU623498B2 (en) Optical subscriber loop system
US5189544A (en) Bidirectional light waveguide telecommunication system
WO2001027940A3 (en) System and method for transmitting a plurality of voice, data and video signals over passive optical network
KR100827171B1 (ko) 부반송파 다중화 방식의 광 통신 방법과 그를 이용한 수동형 광 가입자 망
US6775483B1 (en) System, device, and method for wavelength-division multiplex optical transmission
EP3114778B1 (en) Transevier and method for monitoring of scm transmission on fibre cable
EP0389062A1 (en) Communication system, comprising a central station and a number of decentralised stations connected to that central station via an optical transmission network
US5796503A (en) Optical communication system wherein optical beat interference at the center is reduced
US7567550B2 (en) Broadband communications
JP2003198486A (ja) 双方向光伝送システム及び光送信装置並びに光受信装置
Mudhar A hybrid approach to the transmission of telephony over a passive optical network
NZ247733A (en) Optical fibre communication to subscribers.
EP2169868A1 (en) Methods for optically transferring a data stream via a common medium, systems, data transmitters, and data receivers
JPH06204950A (ja) 光伝送方式

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: OY NOKIA AB