高传输速率的光通信系统的制作方法

文档序号:34066260发布日期:2023-05-06 15:19阅读:25来源:国知局
高传输速率的光通信系统的制作方法

本发明涉及一种高传输速率的光通信系统。


背景技术:

1、随着互联网和数据中心的发展,对传输带宽的要求也越来越高。这样就需要尽可能地提高光通信系统在单根光纤下的传输速率。但受到光学电学等多种因素影响,传输距离往往是有上限的。于是如何能在通信系统中传的更快更远就成为亟待解决的问题。

2、现有技术中,提出了lwdm4光模块,lwdm4光模块利用四个波长的激光来合成一个100g传输速率的光信号,提高光模块的传输速率。而后又发展pam4技术,单波长就可以传输100g,四个波长可以传输400g,从而进一步提高光模块的传输速率。

3、但是,lwdm4光模块和pam4模块,采用多波长的激光合成一个光信号过程中,要求多个波长的激光对应的波长具备一定间距,无法采用密集的波长,所以严重限制了传输速率的进一步提升,而如果为了更快的传输速率,采用多个波长更密集的激光,则波长相邻的激光会由于四波混频因素影响而相互干扰,从而导致光模块的信噪比降低。


技术实现思路

1、本发明提出一种高传输速率的光通信系统,解决lwdm4光模块和pam4模块内波长相邻的激光出现四波混频从而降低光模块的信噪比,而影响传输速率的技术问题。

2、为解决上述技术问题,采取的具体技术方案如下:

3、一种高传输速率的光通信系统,包括光通信系统,所述光通信系统内包含并联的四路光信号发射电路,所述四路光发射电路内的中间两路光信号发射电路的光信号偏振方向一致,且与首尾两路的光信号的偏振方向相差80°-100°。

4、对本发明技术方案的进一步优选,中间两路光信号发射电路的光信号偏振方向与首尾两路的光信号的偏振方向相差90°。

5、对本发明技术方案的进一步优选,首尾两路的光信号偏振方向一致。

6、对本发明技术方案的进一步优选,所述中间两路光信号发射电路上设置偏振旋转器。

7、对本发明技术方案的进一步优选,所述中间两路光信号发射电路中电信号通过柔性连接板传递给激光器,激光器发射的光信号进入隔离器之后再偏振旋转器进行偏振方向的调整,最后进入波分复用器与首尾两路光信号发射电路传出的光信号一起合成一路复合光传输出去。

8、对本发明技术方案的进一步优选,所述四路光信号发射电路上均设置调制器,调制器布置在光源的前端,位于光源的发射光路上。外置调制器的高频特性更好,带宽更宽,线性度好,适合pam4信号的调制,可以大大提高传输速率。而直接调制激光器由于啁啾效应,高频特性较差。另外硅是直接带隙半导体,很难直接发光,只能外置光源。

9、对本发明技术方案的进一步优选,所述四路光信号发射电路上的偏振旋转器、调制器、隔离器和波分复用器均布置在硅光芯片上,四路光信号发射电路上的激光器和透镜布置在硅光芯片的外部。由于硅材料自身的特点,硅光芯片本身很难发光,因此需要将激光器和透镜布置在硅光芯片的外部。除此之外集成了其他所有器件,可以提高了硅光芯片的集成度。众所周知,芯片上集成的器件成本最低,也不需要贴装耦合工艺,这样工艺也简单,总的成本就降低了。

10、对本发明技术方案的进一步优选,调制器为微环调制器、电吸收调制器和马赫曾德尔调制器中的任一种。

11、对本发明技术方案的进一步优选,偏振旋转片粘贴在隔离器上,这样的结构简单,增加器件所多占的空间非常小,同时也有利于简化工艺降低成本。

12、本发明技术方案中提及的激光器、隔离器、偏振旋转器和调制器均为本领域的已知产品,本领域技术人员已知,且均为市售件。

13、本发明与现有技术相比具有的有益效果:

14、本发明的高传输速率的光通信系统,使得中间两路的偏振方向一致,其他相邻两路光信号发射电路的光信号的偏振方向近似正交,从而降低信号串扰,从而可进一步缩小相邻光信号的波长间隔,提高密集波分复用的超长距离光模块的光信号传输速度。



技术特征:

1.一种高传输速率的光通信系统,包括光通信系统,其特征在于,所述光通信系统内包含并联的四路光信号发射电路,所述四路光发射电路内的中间两路光信号发射电路的光信号偏振方向一致,且与首尾两路的光信号的偏振方向相差80°-100°。

2.根据权利要求1所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,中间两路光信号发射电路的光信号偏振方向与首尾两路的光信号的偏振方向相差90°。

3.根据权利要求2所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,首尾两路的光信号偏振方向一致。

4.根据权利要求1所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,所述中间两路光信号发射电路上设置偏振旋转器。

5.根据权利要求4所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,所述中间两路光信号发射电路中电信号通过柔性连接板传递给激光器,激光器发射的光信号进入隔离器之后再偏振旋转器进行偏振方向的调整,最后进入波分复用器与首尾两路光信号发射电路传出的光信号一起合成一路复合光传输出去。

6.根据权利要求4所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,所述四路光信号发射电路上均设置调制器,调制器布置在光源的前端,位于光源的发射光路上。

7.根据权利要求6所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,所述四路光信号发射电路上的偏振旋转器、调制器、隔离器和波分复用器均布置在硅光芯片上,四路光信号发射电路上的激光器和透镜布置在硅光芯片的外部。

8.根据权利要求7所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,调制器为微环调制器、电吸收调制器和马赫曾德尔调制器中的任一种。

9.根据权利要求7所述的高传输速率的光通信系统,其特征在于,偏振旋转片粘贴在隔离器上。


技术总结
光信号偏振方向一致,且与首尾两路的光信号的偏振方向相差80°‑100°。优点,本发明的高传输速率的光通信系统,使得中间两路的偏振方向一致,其他相邻两路光信号发射电路的光信号的偏振方向近似正交,从而降低信号串扰,从而可进一步缩小相邻光信号的波长间隔,提高密集波分复用的超长距离光模块的光信号传输速度。

技术研发人员:程进,叶学亮,孙涛,于让尘,潘栋,吕维亮,包抗生,陈涛,韩也
受保护的技术使用者:希烽光电科技(南京)有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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