KR20180030733A - 확장된 도달거리 및 용량을 갖는 twdm 패시브 네트워크 - Google Patents
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Abstract
Description
[0020] 도 2a는 종래 기술의 TDM-PON 아키텍처의 개략도이다.
[0021] 도 2b는 종래 기술의 WDM-PON 아키텍처의 개략도이다.
[0022] 도 2c는 종래 기술의 NG-PON2 아키텍처의 개략도이다.
[0023] 도 3a는 예시적인 TWDM-PON 아키텍처의 개략도이다.
[0024] 도 3b 및 도 3c는 예시적인 어레이 도파관 격자(AWG)들의 개략도들이다.
[0025] 도 3d는, 도 2a 및 도 2b의 예시적인 AWG의 순환 거동의 개략도이다.
[0026] 도 3e는, 도 2a 및 도 2b의 예시적인 AWG의 순환 거동의 개략도이며, 여기서, 업링크 및 다운링크들은 동일한 파장을 사용한다.
[0027] 도 4는, 2-티어(two-tier) 서비스를 갖는 예시적인 TWDM-PON 아키텍처의 개략도이다.
[0028] 도 5a 및 도 5b는 예시적인 TWDM-PON 아키텍처의 개략도들이다.
[0029] 도 5c 및 도 5d는, 도 5a 및 도 5b의 TWDM-PON 아키텍처에서 사용되는 예시적인 ONU들의 개략도들이다.
[0030] 도 6a 및 도 6b는, 업그레이드/확장되도록 구성된 예시적인 TWDM-PON 아키텍처의 개략도들이다.
[0031] 도 7은 확장된/업그레이드된 TWDM-PON 아키텍처의 개략도이다.
[0032] 도 8a 및 도 8b는, 확장된/업그레이드된 TWDM-PON 아키텍처에 대한 예시적인 스펙트럼 할당들의 개략도들이다.
[0033] 도 9a는 종래 기술의 TDM-PON 네트워크의 예시적인 개략도이다.
[0034] 도 9b는 예시적인 TWDM-PON 네트워크의 예시적인 개략도이다.
[0035] 도 10은 레거시 네트워크를 업그레이드/확장하는 방법에 대한 동작들의 예시적인 어레인지먼트이다.
Claims (20)
- 통신 시스템(100)으로서,
제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제2 광학 라인 단자 신호(SDn)를 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM)로 멀티플렉싱하도록 구성된 제1 멀티플렉서(320a);
상기 제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제3 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제4 광학 라인 단자 신호(SUn)로 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM)를 디멀티플렉싱하도록 구성된 제2 멀티플렉서(320b); 및
상기 제1 멀티플렉서(320a) 및 상기 제2 멀티플렉서(320b)와 광학적으로 연결된 제3 멀티플렉서(310)를 포함하며,
상기 제3 멀티플렉서(310)는, 피더(feeder) 광학 신호(STa)와 상기 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM) 및 상기 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM) 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하도록 구성되고,
상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn) 각각은, 레거시 다운스트림 프리(free) 스펙트럼 범위(FSR)의 다운스트림 파장을 포함하고, 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn) 각각은 레거시 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업스트림 파장을 포함하는, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉서(320a) 및 상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM)를 광학적으로 증폭하도록 구성된 제1 증폭기(330, 330a); 또는
상기 제2 멀티플렉서(320b) 및 상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM)를 광학적으로 증폭하도록 구성된 제2 증폭기(340, 340a)
중 적어도 하나를 더 포함하는, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉싱 그룹은 시분할-멀티플렉싱 패시브 광학 네트워크(100) 프로토콜을 포함하고,
상기 제2 멀티플렉싱 그룹은 파장-분할-멀티플렉싱 패시브 광학 네트워크(100) 프로토콜을 포함하며,
각각의 파장은 포인트-투-포인트 링크인, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1) 각각은 제1 프로토콜을 갖고,
상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn) 및 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn) 각각은 상기 제1 프로토콜과는 상이한 제2 프로토콜을 갖는, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉서(320a)와 광학적으로 연결된 출력 및 상기 제2 멀티플렉서(320b)와 광학적으로 연결된 입력을 갖는 제1 광학 라인 단자(50, 50aa); 및
상기 제1 멀티플렉서(320a)와 광학적으로 연결된 출력 및 상기 제2 멀티플렉서(320b)와 광학적으로 연결된 입력을 갖는 제2 광학 라인 단자(50, 50an)를 더 포함하며,
상기 제1 광학 라인 단자(50, 50aa)는 상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1)를 송신하고, 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1)를 수신하고,
상기 제2 광학 라인 단자(50, 50an)는 상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn)를 송신하고, 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn)를 수신하는, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉서(320a)는, 제5 광학 라인 단자 신호(SD2)와 상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn)를 상기 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM)로 멀티플렉싱하도록 추가로 구성되고, 상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1)는 제1 프로토콜을 갖고, 상기 제5 광학 라인 단자 신호(SD2)는 상기 제1 멀티플렉싱 그룹, 및 상기 제1 프로토콜과는 상이한 제2 프로토콜을 가지며; 그리고
상기 제2 멀티플렉서(320b)는, 상기 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM)를 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1), 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn) 및 제6 광학 라인 단자 신호(SU2)로 디멀티플렉싱하도록 추가로 구성되고, 상기 제6 광학 라인 단자 신호(SU2)는 상기 제1 멀티플렉싱 그룹 및 상기 제2 프로토콜을 갖는, 통신 시스템. - 제6항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉서(320a)와 광학적으로 연결된 출력 및 상기 제2 멀티플렉서(320b)와 광학적으로 연결된 입력을 갖는 제3 광학 라인 단자(50, 50ab)를 더 포함하며,
상기 제3 광학 라인 단자(50, 50ab)는 상기 제5 광학 라인 단자 신호(SD2)를 송신하고, 상기 제6 광학 라인 단자 신호(SU2)를 수신하는, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 피더 광학 신호(STa)를 전달하도록 배열된 피더 광섬유(20); 및
상기 피더 광섬유(20)와 광학적으로 연결되며, 상기 피더 광학 신호(STa)와 광학 네트워크(100) 유닛 신호들 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하도록 구성된 어레이 도파관 격자(arrayed waveguide grating)(200)를 더 포함하며,
각각의 광학 네트워크(100) 유닛 신호는, 상기 레거시 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업스트림 파장 및 상기 레거시 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 다운스트림 파장을 포함하는, 통신 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제5 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제6 광학 라인 단자 신호(SDn)를 제3 멀티플렉싱된 신호(SDm +)로 멀티플렉싱하도록 구성된 제4 멀티플렉서(320c); 및
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 제1 멀티플렉싱 그룹(TDM-PON)을 갖는 제7 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제8 광학 라인 단자 신호(SUn)로 제4 멀티플렉싱된 신호(SUM+)를 디멀티플렉싱하도록 구성된 제5 멀티플렉서(320d)를 더 포함하며,
상기 제5 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제6 광학 라인 단자 신호(SDn) 각각은, 업그레이드 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 다운스트림 파장을 포함하고, 상기 제7 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제8 광학 라인 단자 신호(SUn) 각각은 업그레이드 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업스트림 파장을 포함하는, 통신 시스템. - 제9항에 있어서,
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 피더 광학 신호(STa)를 전달하도록 배열된 피더 광섬유(20); 및
상기 피더 광섬유(20)와 광학적으로 연결되며, 상기 피더 광학 신호(STa)와 광학 네트워크(100) 유닛 신호들 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하도록 구성된 어레이 도파관 격자(200)를 더 포함하며,
각각의 광학 네트워크(100) 유닛 신호는, 상기 레거시 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 레거시 업스트림 파장, 상기 레거시 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 레거시 다운스트림 파장, 상기 업그레이드 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업그레이드 업스트림 파장, 및 상기 업그레이드 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업그레이드 제2 다운스트림 파장을 포함하는, 통신 시스템. - 제9항에 있어서,
상기 제4 멀티플렉서(320c) 및 상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 제3 멀티플렉싱된 신호(SDm +)를 광학적으로 증폭하도록 구성된 제1 증폭기(330a); 또는
상기 제5 멀티플렉서(320d) 및 상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결되며, 상기 제4 멀티플렉싱된 신호(SUm +)를 광학적으로 증폭하도록 구성된 제2 증폭기(340b)
중 적어도 하나를 더 포함하는, 통신 시스템. - 제11항에 있어서,
상기 제4 멀티플렉서(320c)와 통신하는 출력 및 상기 제5 멀티플렉서(320d)와 통신하는 입력을 갖는 제1 광학 라인 단자(50, 50bb) ― 상기 제3 광학 라인 단자(50, 50bb)는 상기 제5 광학 라인 단자 신호(SD1)를 송신하고, 상기 제7 광학 라인 단자 신호(SU1)를 수신함 ―; 및
상기 제4 멀티플렉서(320c)와 통신하는 출력 및 상기 제5 멀티플렉서(320d)와 통신하는 입력을 갖는 제2 광학 라인 단자(50, 50bn)를 더 포함하며,
상기 제2 광학 라인 단자(50, 50bn)는 상기 제6 광학 라인 단자 신호(SDn)를 송신하고, 상기 제8 광학 라인 단자 신호(SUn)를 수신하는, 통신 시스템. - 방법(1000)으로서,
제1 멀티플렉서(320a)에서, 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM), 및 제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제2 광학 라인 단자 신호(SDn)를 수신하고, 상기 제1 멀티플렉싱된 신호와, 상기 제1 광학 라인 단자 신호 및 상기 제2 광학 라인 단자 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계;
제2 멀티플렉서(320b)에서, 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM), 및 상기 제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제3 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제4 광학 라인 단자 신호(SUn)를 수신하고, 상기 제2 멀티플렉싱된 신호와, 상기 제3 광학 라인 단자 신호 및 상기 제4 광학 라인 단자 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계; 및
상기 제1 멀티플렉서(320a) 및 상기 제2 멀티플렉서(320b)와 광학적으로 연결된 제3 멀티플렉서(310)에서, 피더 광학 신호(STa), 및 상기 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM) 및 상기 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM)를 수신하고, 상기 피더 광학 신호와, 상기 제1 멀티플렉싱된 신호 및 상기 제2 멀티플렉싱된 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계를 포함하며,
상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn) 각각은, 레거시 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 파장을 포함하고, 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn) 각각은 레거시 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 파장을 포함하는, 방법. - 제13항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉서(320a) 및 상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결된 제1 증폭기(330a)에서, 상기 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM)를 증폭하는 단계; 또는
상기 제2 멀티플렉서(320b) 및 상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결된 제2 증폭기(340b)에서, 상기 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM)를 증폭하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 제13항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉싱 그룹은 시분할-멀티플렉싱 패시브 광학 네트워크(100) 프로토콜을 포함하고,
상기 제2 멀티플렉싱 그룹은 파장-분할-멀티플렉싱 패시브 광학 네트워크(100) 프로토콜을 포함하며,
각각의 파장은 포인트-투-포인트 링크인, 방법. - 제13항에 있어서,
제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1) 각각은 제1 프로토콜을 갖고,
상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn) 및 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn) 각각은 상기 제1 프로토콜과는 상이한 제2 프로토콜을 갖는, 방법. - 제13항에 있어서,
상기 제1 멀티플렉서(320a)에서, 상기 제1 멀티플렉싱된 신호(SDM), 제5 광학 라인 단자 신호(SD2), 상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제2 광학 라인 단자 신호(SDn)를 수신하고, 상기 제1 멀티플렉싱된 신호와, 상기 제5 광학 라인 단자 신호, 상기 제1 광학 라인 단자 신호 및 상기 제2 광학 라인 단자 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계; 및
상기 제2 멀티플렉서(320b)에서, 상기 제2 멀티플렉싱된 신호(SUM), 상기 제3 광학 라인 단자 신호(SU1), 상기 제4 광학 라인 단자 신호(SUn) 및 제6 광학 라인 단자 신호(SU2)를 수신하고, 상기 제2 멀티플렉싱된 신호와, 상기 제3 광학 라인 단자 신호, 상기 제4 광학 라인 단자 신호 및 상기 제6 광학 라인 단자 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계를 더 포함하며,
상기 제1 광학 라인 단자 신호(SD1)는 제1 프로토콜을 갖고, 상기 제5 광학 라인 단자 신호(SD2)는 상기 제1 멀티플렉싱 그룹, 및 상기 제1 프로토콜과 상이한 제2 프로토콜을 갖고,
상기 제6 광학 라인 단자 신호(SU2)는 상기 제1 멀티플렉싱 그룹 및 상기 제2 프로토콜을 갖는, 방법. - 제13항에 있어서,
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결된 피더 광섬유(20)에 의해 상기 피더 광학 신호(STa)를 송신하는 단계; 및
상기 피더 광학 신호(STa)와 광학 네트워크(100) 유닛 신호들을 상기 피더 광섬유(20)와 광학적으로 연결된 어레이 도파관 격자(200)에서 수신하고, 상기 피더 광학 신호와 상기 광학 네트워크 유닛 신호들 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계를 더 포함하며,
각각의 광학 네트워크(100) 유닛 신호는, 상기 레거시 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업스트림 파장 및 상기 레거시 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 다운스트림 파장을 포함하는, 방법. - 제13항에 있어서,
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결된 제4 멀티플렉서(320c)에서, 제3 멀티플렉싱된 신호(SDm +), 상기 제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제5 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제6 광학 라인 단자 신호(SDn)를 수신하고, 제3 멀티플렉싱된 신호와, 상기 제5 광학 라인 단자 신호 및 상기 제6 광학 라인 단자 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계; 및
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결된 제5 멀티플렉서(320d)에서, 제4 멀티플렉싱된 신호(SUm +), 상기 제1 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제7 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제2 멀티플렉싱 그룹을 갖는 제8 광학 라인 단자 신호(SUn)를 수신하고, 제4 멀티플렉싱된 신호와, 상기 제7 광학 라인 단자 신호 및 상기 제8 광학 라인 단자 신호 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계를 더 포함하며,
상기 제5 광학 라인 단자 신호(SD1) 및 상기 제6 광학 라인 단자 신호(SDn) 각각은, 업그레이드 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 다운스트림 파장을 포함하고, 상기 제7 광학 라인 단자 신호(SU1) 및 상기 제8 광학 라인 단자 신호(SUn) 각각은 업그레이드 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업스트림 파장을 포함하는, 방법. - 제19항에 있어서,
상기 제3 멀티플렉서(310)와 광학적으로 연결된 피더 광섬유(20)에 의해 상기 피더 광학 신호(STa)를 송신하는 단계; 및
상기 피더 광학 신호(STa)와 광학 네트워크(100) 유닛 신호들을 상기 피더 광섬유(20) 와 광학적으로 연결된 어레이 도파관 격자(200)에서 수신하고, 상기 피더 광학 신호와 상기 광학 네트워크 유닛 신호들 사이에서 멀티플렉싱/디멀티플렉싱하는 단계를 더 포함하며,
각각의 광학 네트워크(100) 유닛 신호는, 상기 레거시 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 레거시 업스트림 파장, 상기 레거시 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 레거시 다운스트림 파장, 상기 업그레이드 업스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업그레이드 업스트림 파장, 및 상기 업그레이드 다운스트림 프리 스펙트럼 범위(FSR)의 업그레이드 제2 다운스트림 파장을 포함하는, 방법.
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US11502770B2 (en) | 2017-01-20 | 2022-11-15 | Cox Communications, Inc. | Optical communications module link extender, and related systems and methods |
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US10516922B2 (en) * | 2017-01-20 | 2019-12-24 | Cox Communications, Inc. | Coherent gigabit ethernet and passive optical network coexistence in optical communications module link extender related systems and methods |
CA3079208A1 (en) * | 2017-10-16 | 2019-04-25 | Arris Enterprises Llc | Striping of signal to groups of nodes for flexible service group sizing |
US11558140B2 (en) | 2018-06-11 | 2023-01-17 | Delta Electronics, Inc. | Intelligence-defined optical tunnel network system |
WO2020028716A1 (en) | 2018-08-02 | 2020-02-06 | Lyteloop Technologies, Llc | Apparatus and method for storing wave signals in a cavity |
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JP2022505417A (ja) | 2018-11-05 | 2022-01-14 | ライトループ・テクノロジーズ・エルエルシー | 共有された共通の構成要素を使用して複数の増幅器、再生器及び送受信器を構築、動作及び制御するためのシステム及び方法 |
KR102397749B1 (ko) | 2018-12-29 | 2022-05-12 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 광학 분배 장치 |
US10993003B2 (en) | 2019-02-05 | 2021-04-27 | Cox Communications, Inc. | Forty channel optical communications module link extender related systems and methods |
US10992387B2 (en) * | 2019-09-12 | 2021-04-27 | Google Llc | Port replicator |
US10999658B2 (en) | 2019-09-12 | 2021-05-04 | Cox Communications, Inc. | Optical communications module link extender backhaul systems and methods |
WO2021176497A1 (ja) * | 2020-03-02 | 2021-09-10 | 日本電信電話株式会社 | 波長多重通信システム及び波長多重通信方法 |
US11283538B2 (en) * | 2020-03-05 | 2022-03-22 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Single fiber combining module |
US11317177B2 (en) | 2020-03-10 | 2022-04-26 | Cox Communications, Inc. | Optical communications module link extender, and related systems and methods |
EP3937401B1 (en) * | 2020-07-07 | 2023-04-12 | ADVA Optical Networking SE | Method and device for migrating data traffic from an existing optical wdm transmission system to a new optical wdm transmission system |
US11271670B1 (en) | 2020-11-17 | 2022-03-08 | Cox Communications, Inc. | C and L band optical communications module link extender, and related systems and methods |
US11146350B1 (en) | 2020-11-17 | 2021-10-12 | Cox Communications, Inc. | C and L band optical communications module link extender, and related systems and methods |
US12199743B2 (en) | 2021-02-12 | 2025-01-14 | Cox Communications, Inc. | Optical communications module link extender including ethernet and PON amplification |
US11689287B2 (en) | 2021-02-12 | 2023-06-27 | Cox Communications, Inc. | Optical communications module link extender including ethernet and PON amplification |
US11523193B2 (en) | 2021-02-12 | 2022-12-06 | Cox Communications, Inc. | Optical communications module link extender including ethernet and PON amplification |
US11323788B1 (en) | 2021-02-12 | 2022-05-03 | Cox Communications, Inc. | Amplification module |
EP4084369B1 (en) * | 2021-04-30 | 2024-11-13 | Delta Electronics, Inc. | Intelligence-defined optical tunnel network system |
US11438088B1 (en) * | 2021-08-25 | 2022-09-06 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Expanded single fiber combining module |
US12028154B2 (en) * | 2021-09-13 | 2024-07-02 | Nokia Solutions And Networks Oy | PON optical data receiver with tolerance to rapid drift of center wavelength of data-modulated optical signal |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20140341579A1 (en) * | 2013-05-16 | 2014-11-20 | Futurewei Technologies, Inc. | Statistical Optical Design Enabled Via TWDM-PON |
KR20150144273A (ko) * | 2014-06-16 | 2015-12-24 | 한국전자통신연구원 | 시간 및 파장 분할 다중-수동형 광 네트워크에서 파장가변 광망 유닛의 파장 변경 방법 |
JP2016511981A (ja) * | 2013-02-06 | 2016-04-21 | アルカテル−ルーセント | 光ネットワークユニットの波長を自動的に設定する方法 |
Family Cites Families (34)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7155127B2 (en) * | 2001-08-15 | 2006-12-26 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Optical communication system, optical communication unit, and optical transceiving package |
KR100532307B1 (ko) * | 2003-03-17 | 2005-11-29 | 삼성전자주식회사 | 방송, 통신 융합이 가능한 파장 분할 다중화 방식의수동형 광 가입자망 |
EP1628423B1 (en) * | 2003-05-28 | 2016-02-24 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Optical wavelength multiplex access system |
US7245829B1 (en) * | 2004-01-12 | 2007-07-17 | Nortel Networks Limited | Architecture for dynamic connectivity in an edge photonic network architecture |
KR100675834B1 (ko) * | 2004-10-28 | 2007-01-29 | 한국전자통신연구원 | 루프백 형 파장분할다중방식의 수동형 광 네트워크 |
KR100683833B1 (ko) * | 2005-12-28 | 2007-02-16 | 한국과학기술원 | 파장 할당 방법을 이용한 다단 분기 파장분할 다중방식수동형 광 가입자망 장치 |
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 |
US9014561B2 (en) | 2006-02-03 | 2015-04-21 | At&T Intellectual Property Ii, L.P. | Wavelength upgrade for passive optical networks |
KR100813897B1 (ko) * | 2006-11-07 | 2008-03-18 | 한국과학기술원 | 기존의 수동형 광가입자 망에서 파장분할다중방식 수동형광가입자 망 기반의 차세대 광가입자 망으로 진화하는 방법및 네트워크 구조 |
GB0710327D0 (en) * | 2007-05-31 | 2007-07-11 | Ericsson Telefon Ab L M | An optical network using passive dpsk demodulation |
CN101345599A (zh) * | 2007-07-13 | 2009-01-14 | 华为技术有限公司 | 时分多址无源光网络的升级方法和无源光网络系统 |
KR100948831B1 (ko) * | 2007-10-19 | 2010-03-22 | 한국전자통신연구원 | 시분할 다중 및 파장 분할 다중 접속 수동형 광 네트워크장치 |
US8005363B2 (en) | 2007-12-14 | 2011-08-23 | Hitachi Communication Technologies, Inc. | Passive optical network with wavelength division multiplexing |
KR100921797B1 (ko) * | 2007-12-18 | 2009-10-15 | 한국전자통신연구원 | 파장분할 다중화 방식의 수동형 광가입자망 시스템 |
EP2279574A1 (en) * | 2008-05-21 | 2011-02-02 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Optical network |
CN101873189B (zh) * | 2009-04-21 | 2015-01-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种兼容两种无源光网络的波分复用器 |
US8781322B2 (en) * | 2011-08-08 | 2014-07-15 | Google Inc. | Migratable wavelength division multiplexing passive optical network |
US8320760B1 (en) * | 2011-11-03 | 2012-11-27 | Google Inc. | Passive optical network with asymmetric modulation scheme |
US8849119B2 (en) * | 2012-02-09 | 2014-09-30 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Wavelength-shifted bidirectional wavelength division multiplexing optical network |
TWI445333B (zh) * | 2012-02-29 | 2014-07-11 | Univ Nat Taiwan Science Tech | 分時分波多工被動式光網路 |
US9332323B2 (en) * | 2012-10-26 | 2016-05-03 | Guohua Liu | Method and apparatus for implementing a multi-dimensional optical circuit switching fabric |
US20140161446A1 (en) | 2012-11-28 | 2014-06-12 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Optical amplifier (oa)-based reach extender and passive optical network system including the same |
US20140233954A1 (en) * | 2013-02-21 | 2014-08-21 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Link establishment method for multi-wavelength passive optical network system |
US9197352B2 (en) | 2013-03-11 | 2015-11-24 | Google Inc. | Increasing the capacity of a WDM-PON with wavelength reuse |
US9425918B2 (en) * | 2013-04-19 | 2016-08-23 | Futurewei Technologies, Inc. | Flexible TWDM PON with load balancing and power saving |
WO2014186758A1 (en) | 2013-05-16 | 2014-11-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Reconfigurable optical access network architectures |
US20150229429A1 (en) * | 2013-06-21 | 2015-08-13 | Futurewei Technologies, Inc. | Multiplexer with Non-Interleaved Channel Plan |
EP2830239B1 (en) * | 2013-07-23 | 2018-09-12 | ADVA Optical Networking SE | Method, system and transceiver device for bi-directionally transmitting digital optical signals over an optical transmission link |
US20150055955A1 (en) | 2013-08-26 | 2015-02-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Channel management method in time and wavelength division multiplexing-passive optical network (twdm-pon) |
EP2854310B1 (en) * | 2013-09-30 | 2017-07-12 | Alcatel Lucent | Optical line terminal for a passive optical wavelength division multiplex network |
WO2015073733A2 (en) | 2013-11-13 | 2015-05-21 | Futurewei Technologies, Inc. | Flexible grid twdm-pon architecture and intelligent set-up for twdm-pon |
EP3090500B1 (en) * | 2013-12-31 | 2023-10-25 | British Telecommunications public limited company | Operationally resilient optical network |
KR101872566B1 (ko) * | 2014-04-23 | 2018-06-28 | 한국전자통신연구원 | 다중 파장 수동형 광 네트워크 시스템을 위한 파장가변 광망 유닛 및 이의 동작 방법 |
US9749080B2 (en) * | 2015-11-11 | 2017-08-29 | Google Inc. | TWDM passive network with extended reach and capacity |
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2017
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2016511981A (ja) * | 2013-02-06 | 2016-04-21 | アルカテル−ルーセント | 光ネットワークユニットの波長を自動的に設定する方法 |
US20140341579A1 (en) * | 2013-05-16 | 2014-11-20 | Futurewei Technologies, Inc. | Statistical Optical Design Enabled Via TWDM-PON |
KR20150144273A (ko) * | 2014-06-16 | 2015-12-24 | 한국전자통신연구원 | 시간 및 파장 분할 다중-수동형 광 네트워크에서 파장가변 광망 유닛의 파장 변경 방법 |
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