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波分多路復用光學傳輸系統的製作方法

2023-11-30 00:10:41 1

專利名稱:波分多路復用光學傳輸系統的製作方法
技術領域:
本發明涉及一種WDM(波分多路復用)光學傳輸系統,具體地說,涉及一種這樣的一種WDM光學傳輸系統,其中可實現抖動壓縮(jittercompression),且光學收發信機可按不同的傳送速率和不同的編碼格式被共同的使用。


圖1示出一種傳統的WDM(波分多路復用)光學傳輸系統。在此傳統的WDM光學傳輸系統中,標號1和2表示WDM光學傳輸裝置,3、4、3'、和4'表示可供選擇的光學傳輸裝置,5和6表示光學收發信機,7表示用于波長λ1的電光轉換器,8表示用于波長λ2的光電轉換器,9表示用于波長λ1的光電轉換器,10表示用于波長λ2的電光轉換器,11表示用于波長λ3的電光轉換器,12表示用于波長λ4的光電轉換器,13表示用于波長λ3的光電轉換器,14表示用于波長λ4的電光轉換器,15和16表示光學多路復用器/多路分用器。
光學收發信機5和6分別包含光信號接收單元5-1和6-1、光信號供給單元5-2和6-2及重新定時單元(retiming unit)5-3和6-3,同時光學傳輸裝置3、4、3'和4'分別包含電光轉換器3-1、4-1、3'-1和4'-1及光電轉換器3-2、4-2、3'-2和4'-2。
在此WDM光學傳輸系統中,利用WDM光傳輸裝置1的光學收發信機5的光信號接收單元5-1接收從光傳輸裝置3的電光轉換器3-1發送的波長為λ1的光學信號。利用光學信號接收單元5-1將光信號轉換為電信號,並輸出到重新定時單元5-3,通過其對在光學傳輸裝置3和WDM光學裝置1之間產生的脈寬失真進行矯正以實現抖動壓縮。
通過電光轉換器7將從重新定時單元5-3輸出的電信號轉換為波長為λ1的光信號,並輸入到光學多路復用器/多路分用器15。該信號與另一個從電光轉換器11輸出的波長為λ3的光信號被多路復用,以產生通過光學纖維20被發送到WDM光學傳輸裝置2的WDM信號。
在此WDM光學傳輸裝置2中,通過光學多路復用器/多路分用器16將輸入的WDM信號多路分用成波長為λ1和波長為λ3的光信號。通過光電轉換器9將波長為λ1的光信號轉換為電信號,並輸入到光學收發信機5。輸入到光學收發信機5的電信號被通過光信號供給單元5-2轉換為光信號,並送給光學傳輸裝置3',其中由光電轉換器3'-2將波長為λ1的光信號轉換為電信號。
於是,實現了從光傳輸裝置3到光傳輸裝置3'的通訊聯繫。採用波長為λ2的光信號的從光學傳輸裝置3'到光學傳輸裝置3的通訊和採用波長為λ3的光信號的從光學傳輸裝置4到光學傳輸裝置4'的通訊及採用波長為λ4的光學信號的從光學傳輸裝置4'到光學傳輸裝置4的通訊都以相同的方式進行。
在此WDM光學傳輸系統中,光學收發信機5和6使用與光學傳輸裝置3、4、3'和4'相同的傳送速率和編碼格式,從通過光電轉換產生的電信號在重新定時單元5-3和6-3中作時鐘取樣,並使用PLL(鎖相環路)或窄帶濾波器對時鐘進行相同步,使脈寬失真得到矯正,從而實現抖動壓縮。
然而,傳統的WDM光學傳輸系統的缺點在於,雖然藉助光學傳輸裝置3、4、3'和4'中的光學收發信機5和6的光傳輸中所產生的抖動可被壓縮,但在WDM光學傳輸裝置1和2之間的光學傳輸中產生的抖動在未經矯正的情況下被傳輸並被增大,從而降低了傳輸信號的質量。同時,由於光學收發信機使用相同的傳送速率和相同的編碼格式,因此,正如在各個光學傳輸裝置中所使用的那樣,需要增加收發信機的種類。
於是,本發明的目的在於提供一種WDM光學傳輸系統,其中在兩個光學傳輸裝置之間的光學傳輸中所產生的脈寬失真可被矯正,從而可抑制在其間產生的抖動。
本發明的另一個目的在於提供一種包含一個光學收發信機的WDM光學傳輸系統,該光學收發信機被具有不同傳送速率和編碼格式的光學傳輸裝置所共同使用。
按照本發明,一種根據通過對具有相同或不同傳送速率和編碼格式的多波長光學信號的多路復用所獲得的光學波分多路復用(WMD)信號的傳輸和接收進行通訊的WDM光傳輸系統,它包括多路分用器,用於對WDM信號進行多路分,以便輸出多波長光學信號;光電轉換器,用於將多個波長中的至少一個光學信號轉換為電信號;重新定時單元,用於矯正電信號的脈寬失真;及光信號供給單元,用於將已被矯正脈寬失真的電信號轉換為光信號,並輸出到光信號傳輸媒體。
下面將結合相應的附圖對本發明進行更詳細的描述,其中圖1為傳統的WDM光學傳輸系統的方框圖;圖2為本發明第一最佳實施例WDM光學傳輸系統的方框圖;圖3為本發明第二最佳實施例WDM光學傳輸系統的方框圖。
圖2表示本發明第一最佳實施例WDM光學傳輸系統的方框圖。在此WDM光學傳輸系統中,標號1和2表示WDM光學傳輸裝置,3、4、3'、和4'表示可供選擇的光學傳輸裝置,5和6表示光學收發信機,7表示用于波長λ1的電光轉換器,8表示用于波長λ2的光電轉換器,9表示用于波長λ1的光電轉換器,10表示用于波長λ2的電光轉換器,11表示用于波長λ3的電光轉換器,12表示用于波長λ4的光電轉換器,13表示用于波長λ3的光電轉換器,14表示用于波長λ4的電光轉換器,15和16表示光學多路復用器/多路分用器,17表示傳送速率檢測器,18表示重新定時單元。光傳輸裝置3、4、3'和4'分別包括電光轉換器3-1、4-1、3'-1和4'-1及光電轉換器3-2、4-2、3'-2和4'-2,而光學收發信機5和6分別包括光信號接收單元5-1和光信號供給單元5-2和6-2。
在此WDM光傳輸系統中,按與圖1中WDM光傳輸系統相同的通訊聯繫方式進行光傳輸裝置3和4與光傳輸裝置3'和4'之間的通訊聯繫。然而,當從光傳輸裝置3發送的波長為λ1的光信號被通過WDM光傳輸裝置1和光纖20發送到WDM光傳輸裝置2時,此光信號被光多路復用器-多路分用器16多路分用,並通過光電轉換器9被轉換為電信號,此後由重新定時單元18矯正脈寬失真,其結構和工作過程都與圖1中的不同。類似地,波長為λ2、λ3和λ4的光信號通過光纖20被發送,作為波分多路復用信號,並由光多路復用器-多路分用器15或16多路分用。將被多路分用的光信號轉換為電信號,並由相應的重新定時單元18矯正脈寬失真。
有如從圖2的結構可看出的,重新定時單元18分別位於光收發信機5和6的光信號提供部分5-2和6-2的前級,以致使WDM光傳輸裝置1和2之間的光纖傳輸中所產生的光信號的脈寬失真得以被矯正,從而實現對抖動的壓縮。
傳送速率檢測器17與光收發信機5和6的光信號接收單元5-1和6-1的輸出端相連,其中的發送速率檢測器檢測從光收發信機5和6的光信號接收單元5-1和6-1輸出的電信號的傳送速率,並將檢測結果供給重新定時單元18。因此,即使光傳輸裝置3、4、3'和4'具有不同的傳送速率和不同的編碼格式,光收發信機5和6也能被共同使用。
在上述實施例中,光收發信機5和6中不包含重新定時單元,但可如圖3中所示那樣,在光收發信機5和6中設置重新定時單元。在此情況下,如果已知相對的二光傳輸裝置的傳送速率,則可省略傳送速率檢測器17,從而可獲得更加精巧的WDM光傳輸裝置。在圖3中,相同的部件用與圖2中相同的標號表示。
如前所述,採用本發明的WDM光傳輸系統,由於在把光信號發送給光傳輸裝置的光收發信機的光信號供給單元的前級設置重新定時單元,因此可矯正WDM傳輸裝置間的光纖通訊中所產生的脈寬失真,從而實現抖動壓縮。而且,由於對光傳輸裝置的傳送速率進行檢測,並將檢測結果提供給重新定時單元,所以光收發信機可被具有不同傳送速率和不同碼格式的光傳輸裝置共同使用。
雖然已經結合最佳實施例描述了本發明,需要理解的是,可進行對目前揭示的優選形式的結構細節的修改和各部件排布的變動,而不致脫離有如後附各附權利要求的本發明的精神和範圍。
權利要求
1.一種波分多路復用光學輸系統,它根據通過對具有相同或不同傳送速率和編碼格式的多波長光信號的多路復用所獲得的光學波分多路復用信號的傳輸和接收進行通訊聯繫,所述系統包括多路分用器,用於對WDM信號進行多路分,以便輸出多波長光信號;光電轉換器,用於將多個波長中的至少一個光學信號轉換為電信號;重新定時單元,用於矯正電信號的脈寬失真;光信號供給單元,用於將已矯正脈寬失真的電信號轉換為光信號,並輸出到光信號傳輸媒體。
2.根據權利要求1所述的WDM光傳輸系統,其特徵在於光信號供給單元還包括光收發信機中的光信號接收單元,光信號供給單元用以將從電信號轉換的光信號經光信號傳輸媒體提供給預定的光傳輸裝置,同時,光信號接收單元用以從預定的光傳輸裝置經另一光信號傳輸媒體接收另一光信號,以輸出另外一個電信號。
3.根據權利要求2所述的WDM光傳輸系統,其特徵在於所述光收發信機為專用收發信機,它按與預定的光傳輸裝置對應的發送和接收波長工作。
4.根據權利要求2所述的WDM光傳輸系統,其特徵在於將所述光收發信機設計成可被具有不同傳送速率和編碼格式的多個光傳輸裝置共同使用。
5.根據權利要求2所述的WDM光傳輸系統,其特徵在於所述光收發信機為專用收發信機,它具有與預定的光傳輸裝置對應的波長和傳送速率,並且所述系統中包含重新定時單元,此單元按照固定的傳送速率進行工作,並不使用傳送速率檢測器。
全文摘要
一種波分多路復用(WDM)光學傳輸系統,其中在光學收發信機的光學信號供給單元的前級設置重新定時單元。在光信號被多路分用並被轉換為電信號之後,利用重新定時單元矯正通過兩個WDM光傳輸裝置間的光纖維在光傳輸中產生的光學信號的脈衝寬度失真。
文檔編號H04L7/02GK1285666SQ0010728
公開日2001年2月28日 申請日期2000年5月8日 優先權日1999年5月10日
發明者宇梶大, 倉持史人, 高野俊彥, 陳內邦昭 申請人:平河福泰克株式會社, 三菱瓦斯化學株式會社

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