波分复用无源光网络实现广播功能的系统和方法

文档序号:7716121阅读:303来源:国知局
专利名称:波分复用无源光网络实现广播功能的系统和方法
技术领域
本发明涉及光通信领域,具体是涉及一种波分复用无源光网络(WDM-PON)实现广 播功能的系统和方法。
背景技术
波分复用无源光网络WDM-PON技术可以在不改变物理基础设备的情况下升级带 宽,大幅度提升网络的传输容量,在光接入网中拥有广阔的应用前景,被认为是FTTx未来 演进的最终选择。WDM-PON为每个ONU分配了一个(或一对)波长进行通信,从而实现了 ONU与OLT之间虚拟的点对点传输,但这种传输方式却使得点对多点的广播信号传输较为 困难。因此本发明在波分复用无源光网络WDM-PON系统中有着非常重要的作用。在常规实现广播功能的WDM-PON中,一般是在WDM-PON中叠加一个TDM-PON以传 输广播信号,或者利用调相的方式载入广播信息,但前者广播信号的传输除存在要承受各 种器件的插损,还需要承受功率分配损耗,故其功率相对于点对点信号更低,进而影响到网 络的性能和传输容量;而后者则需在系统中增加相位调制和解调器,这就对网络的设备和 成本都提出了更高的要求。事实上,基于B-TV的下一代WDM-PON光接入网,可以通过对网络架构的合理安排, 使系统在兼容广播业务和点对点业务的同时,还将在系统的性能和成本之间取得平衡,对 未来的WDM-PON发展具有重要影响。本发明就是对系统的体系架构进行了合理的安排,不 仅系统可以传输广播信号和点对点的信号,而且系统在成本和性能间也能达到理想状态。

发明内容
本发明的目的在于针对已有技术存在的缺陷,提供了一种波分复用无源光网络 (WDM-PON)实现广播功能的系统和方法,能有效的在WDM-PON中传输广播信号。为达到上述 目的,本发明的构思是在RN处采用了一种新的结构配置方式,通过这种新的远端节点RN 的结构方式可以克服已有方法来传输广播信号的缺陷。本发明主要是在RN处采用具有波长选择功能的器件一反射式光纤布拉格光栅 FBG,以及具有周期循环移位性质的N χ N AWG。这样,在RN处就可以完成上下行信号的分 离、合路,每个ONU可以同时接收到广播信号以及点对点的数据信号。根据上述发明构思,本发明采用下列方案一种波分复用无源光网络实现广播功 能的系统,由光线路终端OLT通过单模光纤连接至远端节点RN,而远端节点RN连接多个光 网络单元ONU构成,所述光线路终端OLT由收发机阵列、2个波导光栅路由器WGR和一个第 一环行器构成,其特征在于1)所述远端节点RN包括1个光纤布拉格光栅FBG、1个IxN的 星状耦合器和IfN χ N的阵列波导光栅AWG;其中经一个第二环行器使得单模光纤连接所 述光纤布拉格光栅FBG和一个第三环行器,光纤布拉格光栅FBG的输出口连接至耦合器的 1个复用端口,耦合器通过环形器连接至阵列波导光栅AWG的第一个端口 Al,FBG的反射端 口连接至星状耦合器的输入端口 ;星状耦合器的第1个解复用端口与耦合器相连,星型耦合器的其余N-I个解复用端口与N χ N的阵列波导光栅AWG的其余N-I个左端口 A2至AN 相连;,2)共有N个光网络单元ONU,每个ONU是完全相同的。一种波分复用无源光网络实现广播功能的方法,采用上述系统进行广播,其特征在于下行时,光线路终端OLT中的激光器阵列发射出的N个波长以及共享广播波长信号 经第一环行器进入单模光纤。信号进入远端节点RN后,经第二环行器进入光纤布拉格光栅 FBG, FBG将共享信号反射回来,广播信号经星状耦合器进行分路,分路后的第一路广播信号 连同下行信号通过3dB耦合器和光环形器连接至阵列波导光栅第1个端口 Al,其余N-I路 分路的广播信号直接连接至阵列波导光栅左边其余A2至AN N-I个端口。下行信号和广播 信号分别通过阵列波导光栅的解复用和路由功能发送至各个光网络单元0NU,光网络单元 ONU将接收到的信号通过粗波分复用器CWDM将共享广播信号与点到点的下行信号分离开 来分别接收;上行方向上,在光网络单元ONU中采用反射型半导体放大器RSOA来实现下行 波长的再利用与上行信号的重调制,然后通过分布光纤将各个光网络单元ONU的上行信号 送至远端节点RN的阵列波导光栅中进行复用,复用后的上行信号通过光环形器、馈线光纤 以及光环形器送入光线路终端OLT中的接收机阵列中,从而完成上行信号的接收。本发明与现有技术相比较,具有如下显而易见的突出实质性特点和显著优点(1) 通过远端节点RN的新型结构,可使网络很简单的实现广播信息的传输;(2)仅仅是对网络 结构进行了安排,对器件的要求不高,使网络易于实施使系统在成本和性能之间达到了一 个均衡;(3)上下行信号在采用同样的波长进行传输,使的在ONU中不需要其它额外的光 源,实现了网络的“无色化”,进而降低了系统成本。(4)在系统中采用光放大器,可以很容 易的大大提升用户的数量和接入速率,实验表明基于一般情况下,系统最多可承载168个 ONU。


图1为本发明一个实施例证波分复用无源光网络实现广播功能的系统结构框图。图2为波分复用无源光网络系统实现广播功能的远端节点RN及光网络单元ONU 的结构框图。
具体实施例方式结合

,本发明的一个实施示例如下参见图1,本波分复用无源光网络 WDM-PON实现广播功能的系统由光线路终端OLT 2中的收发机阵列1、5、2个波导光栅路由 器WGR 4,7、1个第一光环行器6、1个远端节点RNll和N个光网络单元ONU 17构成。光 线路终端OLT 2与远端节点RNll之间通过单模光纤8连接,各光网络单元ONU 17通过分 布光纤16分别与远端节点RN 11连接。远端节点RNll由第二、第三光环行器10、15、一 个反射式布拉格光栅FBG 12、一个星状耦合器9、一个3dB耦合器13以及一个N χ N的阵 列波导光栅AWG 14组成。其中FBG 12的输出口连接至耦合器13的1个复用端口,耦合器 13通过第三环形器15连接至阵列波导光栅AWG 14的第一个端口 Al,FBG 12的反射端 口连接至星状耦合器9的输入端口 ;星状耦合器9的第1个解复用端口与耦合器13相连, 星型耦合器9的其余N-I个解复用端口与N χ N的阵列波导光栅AWG 14的其余N-I个左 端口 Α2至AN相连。
参见图2,下行时,光线路终端OLT中的激光器阵列1发射出的N个波长以及共享 广播波长3信号通过复用器4复用后经第一环行器6进入单模光纤。信号进入远端节点 RNll后,信号经第二环行器10进入光纤布拉格光栅FBG 12,光纤布拉格光栅FBG 12将 共享信号反射回来,然后通过星状耦合器9和3dB耦合器13进入到N χ N阵列波导光栅 AWG 14的输入端口;信号从远端节点RN 11输出后进入光网络单元ONU 17,光网络ONU 中的粗波分复用器CWDM 22将共享广播信号与点到点的信号分离开来,分别由相应的接收 机19、20进行接收;上行方向上,点对点的信号在光网络单元ONU 17中采用反射型半导体 光放大器RSOA 21来实现上行信号的重调制,调制后的各路上行信号进入N χ N阵列波导 光栅AWG 14复用后从其第一端口输出,复用后的上行信号依次经过第三环行器15、第二环 行器10、单模光纤8、第一环行器6后,经解复用器7解复用后进入接收机阵列5完成接收。
权利要求
一种波分复用无源光网络实现广播功能的系统,由光线路终端OLT(2)通过单模光纤(8)连接远端节点RN(11),而远端节点RN(11)连接多个光网络单元ONU(17)构成,所述光线路终端OLT(2)由收发机阵列(1、5)、两个波导光栅路由器WGR(4、7)和一个第一环行器(6)构成,其特征在于a.所述远端节点RN(11)包括一个第二环行器(10)、一个光纤布拉格光栅FBG(12)、一个1xN的星状耦合器(9)和一个NxN的阵列波导光栅AWG(14);其中经一个第二环行器(10)使单模光纤(8)连接所述光纤布拉格光栅FBG(12)和一个第三环行器(15),光纤布拉格光栅FBG(12)的输出口连接至一个耦合器(13)的一个复用端口,该耦合器(13)通过第三环形器(15)连接至所述阵列波导光栅AWG(14)的第一个端口A1,所述光纤布拉格光栅FBG(12)的反射端口连接至所述星状耦合器(9)的输入端口;该星状耦合器(9)的第1个解复用端口与所述耦合器(13)相连,所述星型耦合器(9)的其余N-1个解复用端口与所述NxN的阵列波导光栅AWG(14)的其余N-1个左端口A2至AN相连;b.共有N个所述光网络单元ONU(17),每个光网络单元ONU是完全相同的;
2.根据权利要求1所述的波分复用无源光网络实现广播功能的系统,其特征在于所 述远端节点RN(Il)通过分布光纤(16)连接至光网络单元0NU(17),所述光网络单元ONU各 由一个粗波分复用器(22),一个共享波长的广播信号接收机(19),一个3dB耦合器(18),一 个点到点信号接收机(20)和一个反射型半导体放大器RSOA(21)构成。
3.一种波分复用无源光网络实现广播功能的方法,采用根据权利要求书1所述的波 分复用无源光网络实现广播功能的系统进行广播,其特征在于下行时,所述光线路终端 OLT(2)中的激光器阵列(1)发射出的N个波长以及共享广播波长信号经第一环行器(6)进 入单模光纤(8)。信号进入远端节点RN(Il)后,经第二环行器(10)进入光纤布拉格光栅 FBG(12),光纤布拉格光栅FBG(12)将共享信号反射回来,广播信号经星状耦合器(9)进行 分路,分路后的第一路广播信号连同下行信号通过3dB耦合器(13)和第三光环形器(15) 连接至阵列波导光栅(14)第1个端口 Al,其余N-I路分路的广播信号直接连接至阵列波导 光栅(14)其余A2至AN的N-I个端口 ;下行信号和广播信号分别通过阵列波导光栅(14) 的解复用和路由功能发送至各个光网络单元0NU(17),光网络单元ONU将接收到的信号通 过粗波分复用器CWDM(22)将共享广播信号与点到点的下行信号分离开来分别接收;上行 方向上,在光网络单元0NU(17)中采用反射型半导体放大器RSOA(21)来实现下行波长的再 利用与上行信号的重调制,然后通过分布光纤(16)将各个光网络单元0NU(17)的上行信号 送至远端节点RN(Il)的阵列波导光栅(14)中进行复用,复用后的上行信号通过第三环形 器(15)和第二环行器(10)、馈线光纤(8)以及第一环形器(6)送入光线路终端OLT (2)中 的接收机阵列(5)中,从而完成上行信号的接收。
全文摘要
本发明涉及一种波分复用无源光网络实现广播功能的系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,通过单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接N个光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由1个反射式光纤布拉格光栅FBG和1个NxN的AWG组成;共享波长的广播信号由光纤布拉格光栅FBG反射回来,通过1xN的星状耦合器分路,然后送到阵列波导光栅AWG的N个输入端口;通过阵列波导光栅AWG自身的特性实现广播信号以及点到点信号的传输;而系统中点对点的上行信号传输是利用反射型半导体光放大器RSOA的重调制技术来实现的。该方案仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
文档编号H04Q11/00GK101820352SQ20091019824
公开日2010年9月1日 申请日期2009年11月3日 优先权日2009年11月3日
发明者曹娅婻, 杨登峰, 甘朝钦 申请人:上海大学
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1