[发明专利]光信号产生器、光线路终端以及产生光信号的方法有效

专利信息
申请号: 201610608115.8 申请日: 2016-07-28
公开(公告)号: CN107664792B 公开(公告)日: 2019-12-17
发明(设计)人: 孙晓;高震森;昌庆江 申请(专利权)人: 上海诺基亚贝尔股份有限公司
主分类号: G02B6/293 分类号: G02B6/293
代理公司: 11256 北京市金杜律师事务所 代理人: 王茂华
地址: 201206 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 阵列波导光栅 初始光信号 光回路 光源 光信号产生器 光线路终端 光信号反馈 光信号复用 光耦合器 信号分路 种光信号 产生器 解复用 输出
【说明书】:

本公开提供了一种光信号产生器、光线路终端以及产生光信号的方法。根据本公开的一个实施例,光信号产生器包括:至少一个光回路,包括:光源,用于产生初始光信号;第一阵列波导光栅,用于将初始光信号解复用成多个子光信号;第二阵列波导光栅,用于将多个子光信号复用成第一光信号;以及第一光耦合器,用于将第一光信号分路成第二光信号和第三光信号,将第二光信号从至少一个光回路输出,以及将第三光信号反馈至光源。

技术领域

发明概括而言涉及光通信领域,更具体而言,涉及一种光信号产生器、光线路终端以及产生光信号的方法。

背景技术

超宽带以及其与现有技术的共存是网络运行商的基本要求,并且将根据这种基本要求来实施无源光网络(PON)的演进。现有的PON(诸如GPON、EPON和XG-PON)是基于时分复用(TDM)技术的。然而,在不久的将来,新业务模式(诸如家庭视频编辑、在线游戏、交互E-learning、远程医疗服务以及下一代3D TV)将显著地增加对带宽的需求。下一代PON(NG-PON)将解决上述问题,并且还提供更高的带宽和特定服务所需要的服务质量。进一步地,通过堆叠多个使用波分复用(WDM)的XG-PON的时分波分复用无源光网络(TWDM-PON)已经被选择为主要的方式。第二种方式是布置WDM PON,其为具有不同的WDM发送或接收技术的各个光网络单元(ONU)提供专用的波长信道。此外,更多的技术,诸如正交频分复用(OFDM)PON、通过为光纤-无线(Fi-Wi)接入网采用高级的调制技术和光载无线通信(RoF)的40Gbps TDMPON也可能用于长期的演进。因此,能够设想将产生包括具有多种服务的现有的PON和NG-PON的共存系统。

发明内容

为了至少部分地解决以上以及其他潜在问题,本公开的实施例提出了一种光信号产生器、光线路终端以及产生光信号的方法。

在本公开的第一方面,提供了一种光信号产生器。该光信号产生器包括:至少一个光回路,包括:光源,用于产生初始光信号;第一阵列波导光栅,用于将初始光信号解复用成多个子光信号;第二阵列波导光栅,用于将多个子光信号复用成第一光信号;以及第一光耦合器,用于将第一光信号分路成第二光信号和第三光信号,将第二光信号从至少一个光回路输出,以及将第三光信号反馈至光源。

根据本公开的一个实施例,至少一个光回路包括第一光回路和第二光回路,其中第一光回路中的第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅的通道的中央波长和第二光回路中的第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅的通道的中央波长以预定间隔相互错开。

根据本公开的一个实施例,多波长光产生器还包括:第二光耦合器,用于将第一光回路输出的第二光信号和第二光回路输出的第二光信号合并成第四光信号以便从光信号产生器输出。

根据本公开的一个实施例,第一光回路和第二光回路中的第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅均具有32个通道,第一光回路和第二光回路中的第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅的通道间隔约为200GHz,并且预定间隔约为100GHz。

根据本公开的一个实施例,光源包括半导体光放大器。

根据本公开的一个实施例,半导体光放大器基于通过增加施加在半导体光放大器上的偏置电流来提高初始光信号的增益。

根据本公开的一个实施例,偏置电流约为100mA。

根据本公开的一个实施例,第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅的通道的3dB带宽大于0.8nm。

在本公开的第二方面,提供了一种光线路终端。该光线路终端包括:根据本公开的第一方面的光信号产生器;解复用器,用于将光信号产生器输出的光信号解复用成多个目标光信号;多个调制器,用于将数据调制到多个目标光信号以产生多个下行光信号;以及复用器,用于将多个下行光信号复用成第一下行光信号以便向光网络单元发送。

根据本公开的一个实施例,光线路终端还包括:距离延伸器,用于提高第一下行光信号的增益。

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