RU2013133850A - Способ и устройство для приема оптического входного сигнала и передачи оптического выходного сигнала - Google Patents
Способ и устройство для приема оптического входного сигнала и передачи оптического выходного сигнала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2013133850A RU2013133850A RU2013133850/07A RU2013133850A RU2013133850A RU 2013133850 A RU2013133850 A RU 2013133850A RU 2013133850/07 A RU2013133850/07 A RU 2013133850/07A RU 2013133850 A RU2013133850 A RU 2013133850A RU 2013133850 A RU2013133850 A RU 2013133850A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- soa
- optical
- input signal
- signal
- optical input
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/27—Arrangements for networking
- H04B10/272—Star-type networks or tree-type networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2587—Arrangements specific to fibre transmission using a single light source for multiple stations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/40—Transceivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/516—Details of coding or modulation
- H04B10/54—Intensity modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/516—Details of coding or modulation
- H04B10/548—Phase or frequency modulation
- H04B10/556—Digital modulation, e.g. differential phase shift keying [DPSK] or frequency shift keying [FSK]
- H04B10/5561—Digital phase modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0227—Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
- H04J14/0241—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
- H04J14/0242—Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
- H04J2014/0253—Allocation of downstream wavelengths for upstream transmission
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
1. Устройство (140, 150) приемопередатчика для приема оптического входного сигнала и передачи амплитудно-модулированного оптического выходного сигнала, содержащее:первый соединитель (410), сконфигурированный с возможностью разделения мощности упомянутого оптического входного сигнала, содержащего модулированный оптический сигнал и немодулированный оптический сигнал, в приемник (120) иво второй соединитель (430), причем упомянутый приемник (420) сконфигурирован с возможностью преобразования упомянутого модулированного оптического сигнала и упомянутого немодулированного оптического сигнала в электрический выходной сигнал, причем упомянутый второй соединитель (430) сконфигурирован с возможностью разделения упомянутого оптического входного сигнала из упомянутого первого соединителя (410)в первый полупроводниковый оптический усилитель (SOA) (440) и второй SOA (450), причем упомянутый первый SOA (440) сконфигурирован с возможностью насыщения, чтобы стирать амплитудную модуляцию оптического входного сигнала, причем упомянутое устройство (140, 150) приемопередатчика дополнительно содержит:средство (470) фазовой модуляции, соединенное с упомянутым первым SOA (440), сконфигурированное с возможностью фазовой модуляции первого насыщенного оптического входного сигнала из упомянутого первого SOA (440) на основе передаваемой информации данных,первое средство (480) отражения, соединенное со средством (470) фазовой модуляции, сконфигурированное с возможностью отражения модулированного по фазе первого насыщенного оптического входного сигнала из средства (470) фазовой модуляции обратно в упомянутое средство (470) фазовой модуляции, причем упомянутый
Claims (10)
1. Устройство (140, 150) приемопередатчика для приема оптического входного сигнала и передачи амплитудно-модулированного оптического выходного сигнала, содержащее:
первый соединитель (410), сконфигурированный с возможностью разделения мощности упомянутого оптического входного сигнала, содержащего модулированный оптический сигнал и немодулированный оптический сигнал, в приемник (120) и
во второй соединитель (430), причем упомянутый приемник (420) сконфигурирован с возможностью преобразования упомянутого модулированного оптического сигнала и упомянутого немодулированного оптического сигнала в электрический выходной сигнал, причем упомянутый второй соединитель (430) сконфигурирован с возможностью разделения упомянутого оптического входного сигнала из упомянутого первого соединителя (410)
в первый полупроводниковый оптический усилитель (SOA) (440) и второй SOA (450), причем упомянутый первый SOA (440) сконфигурирован с возможностью насыщения, чтобы стирать амплитудную модуляцию оптического входного сигнала, причем упомянутое устройство (140, 150) приемопередатчика дополнительно содержит:
средство (470) фазовой модуляции, соединенное с упомянутым первым SOA (440), сконфигурированное с возможностью фазовой модуляции первого насыщенного оптического входного сигнала из упомянутого первого SOA (440) на основе передаваемой информации данных,
первое средство (480) отражения, соединенное со средством (470) фазовой модуляции, сконфигурированное с возможностью отражения модулированного по фазе первого насыщенного оптического входного сигнала из средства (470) фазовой модуляции обратно в упомянутое средство (470) фазовой модуляции, причем упомянутый второй SOA (450) сконфигурирован с возможностью насыщения, чтобы стирать амплитудную модуляцию оптического входного сигнала из второго соединителя (430),
второе средство (460) отражения, соединенное с упомянутым вторым SOA (450), сконфигурированное с возможностью отражения второго насыщенного оптического входного сигнала из второго SOA (450) обратно в упомянутый второй SOA (450), причем упомянутый второй SOA дополнительно сконфигурирован с возможностью дополнительного стирания амплитудной модуляции упомянутого второго насыщенного оптического входного сигнала, а упомянутый первый SOA (440) дополнительно сконфигурирован с возможностью дополнительного стирания амплитудной модуляции модулированного по фазе первого насыщенного оптического входного сигнала, причем второй соединитель (430) еще дополнительно сконфигурирован с возможностью создания амплитудно-модулированного оптического выходного сигнала с помощью суммирования первого выходного сигнала из упомянутого первого SOA (440) и второго выходного сигнала из упомянутого второго SOA (450).
2. Устройство (140, 150) приемопередатчика по п. 1, причем упомянутое устройство приемопередатчика используется в системе мультиплексирования с разделением времени/мультиплексирования с разделением длины волны (TDM/WDM).
3. Устройство (140, 150) приемопередатчика по п. 1, причем упомянутое устройство приемопередатчика применяется на обоих концах оптической линии связи сети доступа.
4. Устройство (140, 150) приемопередатчика по п. 1, причем упомянутое устройство приемопередатчика расположено в одной микросхеме.
5. Устройство (140, 150) приемопередатчика по любому из п.п. 1-4, в котором упомянутый приемник (420) дополнительно сконфигурирован с возможностью блокировки DC, постоянного тока, немодулированного оптического сигнала.
6. Способ в устройстве (140, 150) приемопередатчика для приема оптического входного сигнала и передачи амплитудно-модулированного оптического выходного сигнала, содержащий этапы на которых:
разделяют (600) мощность упомянутого оптического входного сигнала, содержащего модулированный оптический сигнал и немодулированный оптический сигнал, в приемник (420) и во второй соединитель (430),
преобразуют (601) упомянутый модулированный оптический сигнала и упомянутый немодулированного оптического сигнала в электрический выходной сигнал в упомянутом приемнике (420),
разделяют (602) упомянутый оптический входной сигнал в упомянутом втором соединителе в первый полупроводниковый оптический усилитель (SOA) (440) и второй SOA (450),
стирают (603) амплитудную модуляцию оптического входного сигнала в первом SOA (440),
модулируют (604) по фазе первый насыщенный оптический входной сигнал из первого SOA (440) на основе передаваемой информации данных,
отражают (605) модулированный по фазе первый насыщенный оптический входной сигнал из средства (170) фазовой модуляции обратно в средство (170) фазовой модуляции,
стирают (606) амплитудную модуляцию оптического входного сигнала (206) во втором SOA,
отражают (607) второй насыщенный оптический входной сигнал из второго SOA (450) обратно в упомянутый второй SOA (450),
дополнительно стирают (608) амплитудную модуляцию второго насыщенного оптического входного сигнала во втором SOA (450),
дополнительного стирают (609) амплитудную модуляцию модулированного по фазе первого насыщенного оптического входного сигнала в первом SOA (440),
создают (610) амплитудно-модулированный оптический выходной сигнал с помощью суммирования первого выходного сигнала из первого SOA (440) и второго выходного сигнала из второго SOA (450).
7. Способ в устройстве (140, 150) приемопередатчика по п. 6, причем упомянутое устройство приемопередатчика используется в системе мультиплексирования с разделением времени/мультиплексирования с разделением длины волны (TDM/WDM).
8. Способ в устройстве (140, 150) приемопередатчика по п. 6, причем упомянутое устройство приемопередатчика применяется на обоих концах оптической линии связи сети доступа.
9. Способ в устройстве (140, 150) приемопередатчика по п. 6, причем упомянутое устройство (140, 150) приемопередатчика расположено в одной микросхеме.
10. Способ в устройстве (140, 150) приемопередатчика по любому из п.п. 6-9, в котором упомянутый этап преобразования (601) дополнительно содержит этап, на котором блокируют DC, постоянный ток, немодулированного оптического сигнала.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/SE2010/051436 WO2012087194A1 (en) | 2010-12-20 | 2010-12-20 | Method and arrangement for receiving an optical input signal and transmittning an optical output signal |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013133850A true RU2013133850A (ru) | 2015-01-27 |
RU2563801C2 RU2563801C2 (ru) | 2015-09-20 |
Family
ID=46234583
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013133850/07A RU2563801C2 (ru) | 2010-12-20 | 2010-12-20 | Способ и устройство для приема оптического входного сигнала и передачи оптического выходного сигнала |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8364041B2 (ru) |
EP (1) | EP2656520B1 (ru) |
CN (1) | CN103314542B (ru) |
NZ (1) | NZ612254A (ru) |
RU (1) | RU2563801C2 (ru) |
WO (1) | WO2012087194A1 (ru) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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 |
JP5995287B2 (ja) * | 2013-07-23 | 2016-09-21 | 日本電信電話株式会社 | 光加入者システム、動的波長帯域割当方法及びプログラム |
US9236949B1 (en) * | 2014-06-24 | 2016-01-12 | Applied Optoelectronics, Inc. | Laser transceiver with improved bit error rate |
US9438348B2 (en) * | 2014-11-06 | 2016-09-06 | Alcatel Lucent | Communication method for a cluster of network hosts |
US9312980B1 (en) | 2014-11-06 | 2016-04-12 | Alcatel Lucent | Communication fabric for a cluster of network hosts |
US10498478B2 (en) * | 2017-04-10 | 2019-12-03 | Infinera Corporation | Reduced power dissipation optical interface using remote lasers |
WO2021113793A1 (en) * | 2019-12-05 | 2021-06-10 | Ipg Photonics Corporation | Bidirectional single-fiber coherent transmission system |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5392154A (en) * | 1994-03-30 | 1995-02-21 | Bell Communications Research, Inc. | Self-regulating multiwavelength optical amplifier module for scalable lightwave communications systems |
IT1275554B (it) * | 1995-07-14 | 1997-08-07 | Pirelli Cavi Spa | Dispositivo per la riduzione del rumore ottico dovuto ad interazione a quattro onde |
IT1277397B1 (it) * | 1995-07-31 | 1997-11-10 | Pirelli Cavi S P A Ora Pirelli | Sistema e metodo di telecomunicazione a multiplazione di lunghezza d'onda con separazione controllata dei canali in uscita |
KR20070108422A (ko) * | 2006-01-09 | 2007-11-12 | 한국전자통신연구원 | 동적 전류 주입에 의한 하향 광신호를 재활용하는 반도체광 증폭기 및 그 구동장치 |
KR100921797B1 (ko) * | 2007-12-18 | 2009-10-15 | 한국전자통신연구원 | 파장분할 다중화 방식의 수동형 광가입자망 시스템 |
KR100975881B1 (ko) * | 2007-12-21 | 2010-08-13 | 한국전자통신연구원 | 외부 씨드 광원을 이용한 파장 분할 다중화 수동형광가입자망(wdm-pon) |
PT2332276E (pt) * | 2008-09-04 | 2012-03-28 | Ericsson Telefon Ab L M | Redes ópticas passivas |
US8649682B2 (en) * | 2009-09-18 | 2014-02-11 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Passive optical network |
US8543001B2 (en) * | 2009-10-21 | 2013-09-24 | Futurewei Technologies, Inc. | Cascaded injection locking of fabry-perot laser for wave division multiplexing passive optical networks |
CN101741502A (zh) * | 2009-11-26 | 2010-06-16 | 上海大学 | 环形波分复用无源光网实现自愈功能的系统及其传输方法 |
KR101310455B1 (ko) * | 2009-12-08 | 2013-09-24 | 한국전자통신연구원 | 파장 분할 다중화 방식 수동형 광가입자망 |
-
2010
- 2010-12-20 EP EP10861036.1A patent/EP2656520B1/en not_active Not-in-force
- 2010-12-20 CN CN201080070779.4A patent/CN103314542B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-12-20 RU RU2013133850/07A patent/RU2563801C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-12-20 NZ NZ612254A patent/NZ612254A/en not_active IP Right Cessation
- 2010-12-20 WO PCT/SE2010/051436 patent/WO2012087194A1/en active Application Filing
-
2011
- 2011-01-19 US US13/009,411 patent/US8364041B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2656520B1 (en) | 2015-12-16 |
EP2656520A1 (en) | 2013-10-30 |
RU2563801C2 (ru) | 2015-09-20 |
NZ612254A (en) | 2014-12-24 |
WO2012087194A1 (en) | 2012-06-28 |
US20120155879A1 (en) | 2012-06-21 |
CN103314542A (zh) | 2013-09-18 |
CN103314542B (zh) | 2016-12-21 |
US8364041B2 (en) | 2013-01-29 |
EP2656520A4 (en) | 2015-01-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2013133850A (ru) | Способ и устройство для приема оптического входного сигнала и передачи оптического выходного сигнала | |
US8620159B2 (en) | Modulation in an optical network | |
Kaszubowska et al. | Remote downconversion with wavelength reuse for the radio/fiber uplink connection | |
CN104283609A (zh) | 基于双通道正交导频光信号的直接检测方法、系统及装置 | |
CN101389148A (zh) | 射频光纤传输系统的上、下行链路结构及为上行链路提供光载波方法 | |
CN102238127A (zh) | 一种基于相干光正交频分复用系统降低峰均比的方法 | |
TW201526560A (zh) | 動態波長分配光路由及應用此光路由的終端裝置 | |
KR100768641B1 (ko) | 공유 시드 광원을 이용하는 파장분할다중화 전송 시스템 | |
US20240039642A1 (en) | Optical power supply system, optical power supply method and power receiving optical communication apparatus | |
US20230308175A1 (en) | Optical transmitter, optical access system, and optical transmission method | |
CN103152657B (zh) | 基于共享发射机节能方案的wdm-ofdm-pon系统 | |
JP2003195240A (ja) | 光変調装置およびそれを用いた光信号と電波信号との変換装置 | |
JP2000162561A (ja) | 光サブキャリア位相変調器およびそれを用いた光スペクトラム拡散送信機 | |
US9020339B2 (en) | Optical transmission system and control method | |
JP2018064231A (ja) | 光通信システム及び給電方法 | |
CN106877940B (zh) | 一种光信号发射端及毫米波光载无线通信系统 | |
CN106067859B (zh) | 基于低带宽器件的大容量通信系统及方法 | |
CN104702553A (zh) | 一种信号处理方法及装置 | |
CN106100737B (zh) | 用于在点对多点网络中发送信号的方法和装置 | |
JP4230888B2 (ja) | 周波数変換器、周波数変換方法及びそれを用いた光無線装置 | |
JP2016025440A (ja) | 受信側光無線通信装置、送信側光無線通信装置及び光無線通信システム | |
Lefebvre et al. | Full-duplex in-band OOK-downlink/OFDM-uplink transmitted over 40km of SSMF in RSOA-based radio-over-fiber system | |
KR100572422B1 (ko) | 광전송 시스템용 변/복조 장치 | |
CN106877932A (zh) | 利用相位调制器来实现宽带信号的光纤传输方法 | |
Lazaro et al. | Digital Nyquist WDM for access networks using limited bandwidth reflective semiconductor optical amplifiers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191221 |