无源光网络及其光线路终端光模块.pdf

上传人:00062****4422 文档编号:1649875 上传时间:2018-07-01 格式:PDF 页数:13 大小:2.02MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201210243663.7

申请日:

2012.07.13

公开号:

CN102780529A

公开日:

2012.11.14

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04B 10/12申请日:20120713|||公开

IPC分类号:

H04B10/12; H04B10/24; H04Q11/00

主分类号:

H04B10/12

申请人:

青岛海信宽带多媒体技术有限公司

发明人:

张强; 赵其圣

地址:

266555 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路218号

优先权:

专利代理机构:

北京市京大律师事务所 11321

代理人:

黄启行;方晓明

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种无源光网络及其光线路终端光模块,所述光模块包括:至少两个激光发射单元;每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激光发射;不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔等于或大于50GHz。由于在OLT中采用CML激光器将发射的激光的光谱控制在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,从而可以缩小信道间隔,已达到提供更多的信道、为网络系统扩容、提高系统带宽的目的。

权利要求书

1.一种光线路终端光模块,包括:至少两个激光发射单元;
每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元
的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发
射单元中的CML激光器进行激光发射;
不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔
等于或大于50GHz。
2.如权利要求1所述的光模块,其特征在于,所述激光发射单元的个数
具体为180个;
各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不
同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为
50GHz。
3.如权利要求1或2所述的光模块,其特征在于,还包括:激光接收单
元;
所述激光接收单元用以接收特定波长的光信号,将接收的光信号转换为
电信号后发送给所述交换机。
4.如权利要求3所述的光模块,其特征在于,所述激光接收单元的个数
为4个,以及4个激光接收单元分别接收波长为1271nm、1291nm、1311nm
及1331nm的光信号。
5.如权利要求4所述的光模块,其特征在于,还包括:
WDM模块,用于将各激光发射单元发射的激光耦合到光纤中。
6.一种无源光网络,包括:光线路终端光模块OLT、第一波分复用器
WDM、阵列波导光栅AWG、至少一个ONU光模块;
其中,所述OLT包括至少两个激光发射单元,每个激光发射单元中包括
CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发
送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激
光发射;其中,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小
的频率间隔等于或大于50GHz;
所述OLT的各激光发射单元发射的激光经第一WDM耦合输入到光纤,
经所述光纤传输以及所述AWG的分光后,每个激光发射单元发射的激光输入
到该激光发射单元所对应的ONU光模块。
7.如权利要求6所述的光网络,其特征在于,所述激光发射单元的个数
具体为180个;
各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不
同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为
50GHz。
8.如权利要求7所述的光网络,其特征在于,
所述ONU光模块还用于接收了ONU系统设备发送的电信号后,将接收
的电信号转换为光信号输出,所述ONU光模块输出的光信号经所述AWG、
光纤、第一WDM发送至所述OLT;以及,
所述OLT还包括激光接收单元,用以接收所述ONU光模块发送的光信
号,并将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。
9.如权利要求8所述的光网络,其特征在于,还包括连接在第一WDM
与所述AWG之间的第二WDM;以及
所述ONU光模块的个数至少为四个,所述ONU光模块输出的光信号的
波长为以下波长之一:1271nm、1291nm、1311nm及1331nm;各ONU光模
块输出的光信号经所述AWG,以及第二WDM的耦合后进入所述光纤,经所
述光纤、第一WDM传送至所述OLT;
所述OLT的激光接收单元为4个,分别用以接收1271nm、1291nm、1311nm
及1331nm波长的激光。
10.如权利要求8所述的光网络,其特征在于,所述第一WDM为内置
于所述OLT中的WDM模块。

说明书

无源光网络及其光线路终端光模块

技术领域

本发明涉及光纤通信技术,尤其涉及一种无源光网络及其光线路终端光
模块。

背景技术

随着用户对高清IPTV(Internet Protocol Television,网络电视)、视频监控
等高带宽业务需求的不断增长,产业界逐渐认识到,现有的EPON(Ethernet 
Passive Optical Network,以太网无源光网络)和GPON(Gigabit Passive Optical 
Network,吉比特无源光网络)技术均难以满足业务长期发展的需求,特别是
在光纤到楼(FTTB)和光纤到节点(FTTN)场景。光接入网在带宽、业务支
撑能力以及接入节点设备功能和性能等方面都面临新的升级需求。据分析,
每个家庭成员的人均带宽需求将从30Mbps增加的125Mbps。目前采用32路拓
扑结构的GEPON(千兆以太网无源光网络)和GPON技术的传输速率分别能
达到1Gbps和2.5Gbps,满足目前的需求是足够了。但当有更多的高清电视频
道和视频服务加入进来,就捉襟见肘了。下一代64路PON(Passive Optical 
Network,无源光网络)系统需要提供8.1Gbps的带宽才能满足需要。即便是下
一代网络沿用现在的每个PON 32路的拓扑结构,仍需要为住宅网络提供4
Gbps以上的传输速率,这也已超过现有PON的容量。

目前业内有10G PON技术和WDM(波分复用)技术,将其结合组成WDM 
PON技术,进一步提高系统的容量,解决与日俱增的网络带宽扩容的需求。
然而,目前这种WDM PON技术仅是基于CWDM(Coarse Wavelength Division 
Multiplexing,粗波分复用)的有限波长的复用(全波16个波长,一般只用到
了1310波段的4个波长),即便是引入了DWDM(Dense WaveLength Division 
Multiplexing,高密度波分多路复用技术)技术,受制于外调制激光器的谱宽
和波长温漂等特性的限制,信道间隔也只是控制在100GHz间隔(C波段45个
信道)。也就是说,现有技术的WDM PON技术仍然不能提供足够的带宽,以
满足日益增长的ONU(Optical Network Unit,光网络单元)用户对视频服务带
宽的需求。

发明内容

本发明的实施例提供了一种无源光网络及其光线路终端光模块,用以提
高网络带宽。

根据本发明的一个方面,提供了一种光线路终端光模块,包括:至少两
个激光发射单元;

每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元
的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发
射单元中的CML激光器进行激光发射;

不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔
等于或大于50GHz。

较佳地,所述激光发射单元的个数具体为180个;

各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不
同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为
50GHz。

所述光模块还包括:激光接收单元;

所述激光接收单元用以接收特定波长的光信号,将接收的光信号转换为
电信号后发送给所述交换机。

较佳地,所述激光接收单元的个数为4个,以及4个激光接收单元分别
接收波长为1271nm、1291nm、1311nm及1331nm的光信号。

所述光模块还包括:WDM模块,用于将各激光发射单元发射的激光耦合
到光纤中。

根据本发明的另一个方面,还提供了一种无源光网络,包括:光线路终
端光模块OLT、第一波分复用器WDM、阵列波导光栅AWG、至少一个ONU
光模块;

其中,所述OLT包括至少两个激光发射单元,每个激光发射单元中包括
CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发
送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激
光发射;其中,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小
的频率间隔等于或大于50GHz;

所述OLT的各激光发射单元发射的激光经第一WDM耦合输入到光纤,
经所述光纤传输以及所述AWG的分光后,每个激光发射单元发射的激光输
入到该激光发射单元所对应的ONU光模块。

较佳地,所述激光发射单元的个数具体为180个;

各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不
同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为
50GHz。

所述ONU光模块还用于接收了ONU系统设备发送的电信号后,将接收
的电信号转换为光信号输出,所述ONU光模块输出的光信号经所述AWG、
光纤、第一WDM发送至所述OLT;以及,

所述OLT还包括激光接收单元,用以接收所述ONU光模块发送的光信
号,并将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。

所述光网络还包括:连接在第一WDM与所述AWG之间的第二WDM;

以及

所述ONU光模块的个数至少为四个,所述ONU光模块输出的光信号的
波长为以下波长之一:1271nm、1291nm、1311nm及1331nm;各ONU光模
块输出的光信号经所述AWG,以及第二WDM的耦合后进入所述光纤,经所
述光纤、第一WDM传送至所述OLT;

所述OLT的激光接收单元为4个,分别用以接收1271nm、1291nm、1311nm
及1331nm波长的激光。

较佳地,所述第一WDM为内置于所述OLT中的WDM模块。

本发明实施例由于在OLT中采用CML激光器将发射的激光的光谱控制
在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,从而可以
缩小信道间隔,已达到提供更多的信道、为网络系统扩容、提高系统带宽的
目的。

附图说明

图1为本发明实施例的光线路终端光模块的中的一个激光发射单元的内
部电路示意图;

图2、4为本发明实施例的光线路终端光模块内部结构示意图;

图3为本发明实施例的激光A与激光B的光谱特性示意图;

图5为本发明实施例的无源光网络结构示意图;

图6为本发明实施例的无源光网络电路示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举
出优选实施例,对本发明进一步详细说明。然而,需要说明的是,说明书中
列出的许多细节仅仅是为了使读者对本发明的一个或多个方面有一个透彻的
理解,即便没有这些特定的细节也可以实现本发明的这些方面。

本申请使用的“模块”、“系统”等术语旨在包括与计算机相关的实体,
例如但不限于硬件、固件、软硬件组合、软件或者执行中的软件。例如,模
块可以是,但并不仅限于:处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行程
序、执行的线程、程序和/或计算机。

本发明的发明人考虑到通过缩小OLT中WDM的信道间隔来扩展系统容
量,达到提高系统带宽的目的。为缩小信道间隔,可以通过减小激光的光谱
宽度,或者提高激光中心波长的稳定性来实现。

因此,本发明实施例中采用CML(chirp managed laser,啁啾管理激光器)
作为激光器将发射的激光的光谱控制在0.2nm以下,进而还可以将中心波长
稳定锁定在ITU-T格点上,使得中心波长的偏移在+/-0.02nm之间。这样,就
可以缩小信道间隔,从而可以为网络系统扩容,即提供更多的信道,以达到
提高系统带宽的目的。具体地,CML激光器有2个TEC(温度控制)电路和
2个PD(背光)监控电路,其中TEC1控制激光器的初始温度和波长,TEC2
控制激光器的精细波长,即TEC1粗调,TEC2微调波长。当温度变化时,两
个PD会产生一个纠错信号,控制TEC1的温度,使得激光器的波长稳定在
ITU-T格点上。

下面结合附图详细说明本发明实施例的技术方案。本发明实施例的光线
路终端光模块OLT的中的一个激光发射单元内部结构电路框图,如图1所示,
包括:CML激光器101及其驱动电路102。

驱动电路102用以接收设置在光纤通信系统的接入网系统的中心局的交
换机传送的电信号,根据接收的电信号驱动CML激光器101发射激光。

CML(Chirp Managed Laser,啁啾管理激光器)激光器,可以将谱宽控制
在0.2nm以下,并且将发射光的光谱稳定锁模在ITU-T的波长格点上,从而
具有更优的光谱特性。

本发明实施例的光线路终端光模块OLT,如图2所示,包括若干个上述
的激光发射单元201,各激光发射单元发射的激光的波长各不相同,不同波长
的激光提供不同的信道,不同波长的激光之间最小的频率间隔可以达到
50GHz;也就是说,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间频
率间隔可以等于或大于50GHz。波长间隔越小,可复用的波长信道越多,可
以满足多个ONU用户终端的点对点下行信号传输需求。

例如,光线路终端光模块中的激光发射单元A的CML激光器发射中心波
长为a的激光A(信道A),光线路终端光模块中的激光发射单元B的CML
激光器发射中心波长为b的激光B(信道B)。激光A与激光B的光谱特性如
图3所示,激光A与激光B的中心波长相差0.4nm,也就是激光A与激光B
的频率间隔为50GHz。

由于CML激光器可以将谱宽控制在0.2nm以下,并且中心波长的漂移范
围在+/-0.02nm之间,因此信道A的上限a'=a+0.1+0.02,信道B的下限
b'=b-0.1-0.02=(a+0.4)-0.1-0.02;从而得到b'与a'之间的间隔为:b′-a'=0.14;
若b'与a'之间的间隔大于0,则说明信道A与信道B不会重叠;若b'与a'之
间的间隔小于等于0,则说明信道A与信道B会重叠,信号质量将受严重影
响。由此,可以看出在激光发射单元中采用CML激光器,可以满足不同的激
光发射单元所发射的激光的波长之间间隔50GHz,这比现有技术的波长间隔
为100GHz的情况将使信道容量扩大一倍。例如,光线路终端光模块OLT中
的各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,即采
用C+L波段的DWDM波长,根据G694.1标准,如果波长间隔是100GHz,
则可以有45x2个信道使用;如果波长间隔是50GHz,则可以有90x2个信道
使用,也就是说,本发明实施例的光线路终端光模块采用C+L波段,可以具
有180个信道作为下行发射,如图4所示,其中,第1激光发射单元~第180
激光发射单元的CML激光器所发射的激光的波长(频率)可以如下表1所示:

表1

  激光发射单元
发射的激光的频率(GHz)
发射的激光的波长(nm)
  第1激光发射单元
  195.90
  1530.33
  第2激光发射单元
  195.85
  1530.72
  第3激光发射单元
  195.80
  1531.12
  ......


 第178激光发射单元
  184.60
  1624.01
 第179激光发射单元
  184.55
  1624.45
 第180激光发射单元
  184.50
  1624.89

从表1可以看出,光线路终端光模块OLT中不同的激光发射单元的CML
激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为50GHz。

此外,本发明实施例的光线路终端光模块OLT中还可具有至少一个激光
接收单元202,用以接收特定波长的上行光信号,并将接收的光信号转换为电
信号后发送给交换机。不同的激光接收单元202可以接收、处理不同波长的
光信号。例如,光线路终端光模块中可以具有4个激光接收单元202,分别用
于接收波长为1271nm、1291nm、1311nm及1331nm的上行光信号。激光接
收单元202的电路采用现有无源光网络中常用的结构即可,为本领域技术人
员所熟知的电路,此处不再赘述。

应用上述的光线路终端光模块OLT的无源光网络采用点对点方式进行信
号传输,其结构示意图如图5所示,包括:上述的光线路终端光模块OLT501、
第一波分复用器WDM502、第二波分复用器WDM503、AWG(Arrayed 
Waveguide Grating,阵列波导光栅)504、至少一个ONU光模块505。图6为
无源光网络的电路示意图。

光线路终端光模块OLT501中的各激光发射单元发射的激光经第一
WDM502耦合到光纤中。

第一WDM502与第二WDM503通过光纤相连,由各激光发射单元发射
的激光,经第一WDM502耦合到光纤后在光纤中传输到达第二WDM503。第
二WDM503可以将上行、下行的光信号分开。

AWG504与第二WDM503通过光纤相连,经由第二WDM503输出的光
信号进入到AWG504的上行端口后,AWG504将不同波长的光信号通过不同
的下行端口分别输出。AWG504的各下行端口分别连接一个ONU光模块505。

上述的第一WDM、第二WDM、AWG的功能和结构为本领域技术人员
所熟知,此处不再详细介绍。

ONU光模块505的个数与OLT501中激光发射单元的个数相应。例如,
OLT501中有第1激光发射单元~第180激光发射单元,即180个激光发射单
元提供180个下行信道;则ONU光模块505的个数可以达到180个。在点对
点传输方式中,每个激光发射单元都对应一个ONU光模块,ONU光模块的
激光接收单元所接收的激光的波长与该ONU光模块所对应的激光发射单元
发射的激光的波长相同。OLT501的各激光发射单元发射的激光经第一
WDM502耦合输入到光纤,经所述光纤传输以及所述AWG的分光后,每个
激光发射单元发射的激光输入到该激光发射单元所对应的ONU光模块。具体
地,激光发射单元发射的激光经AWG504的分光作用后,从输出相应波长激
光的端口输出到与该激光发射单元相对应的ONU光模块,ONU光模块的激
光接收单元将接收的特定波长的光信号转换为电信号后,将转换的电信号输
出到ONU系统设备,ONU系统设备对电信号进行处理。

ONU光模块在接收了ONU系统设备发送的电信号后,转换为光信号输
出。具体地,ONU光模块的激光发射单元在接收了ONU系统设备发送的电
信号后,将接收的电信号转换为光信号输出。所述ONU光模块输出的光信号
经所述AWG、光纤、第一WDM发送至所述OLT。

所述OLT的激光接收单元接收所述ONU光模块发送的光信号,并将接
收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。

不同的ONU光模块发送的光信号的波长可以不同,例如,某个ONU光
模块输出的光信号的波长可以为1271nm、1291nm、1311nm及1331nm波长
之一。各ONU光模块输出的不同光信号经所述AWG传输到第二WDM,经
第二WDM的耦合后进入所述光纤,经所述光纤、第一WDM由所述OLT中
用以接收相应波长激光的激光接收单元进行接收并转换为电信号。

ONU光模块中的激光发射单元和激光接收单元,以及采用现有无源光网
络中常用的结构即可,为本领域技术人员所熟知的电路,此处不再赘述。

在实际应用中,上述的第一WDM502可以作为WDM模块203内置于
OLT501中(如图2所示),用以将OLT501的各激光发射单元发射的激光耦
合到光纤中。

本发明实施例由于在OLT中采用CML激光器将发射的激光的光谱控制
在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,从而可以
缩小信道间隔,已达到提供更多的信道、为网络系统扩容、提高系统带宽的
目的。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤
是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读
取存储介质中,如:ROM//RAM、磁碟、光盘等。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普
通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润
饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

无源光网络及其光线路终端光模块.pdf_第1页
第1页 / 共13页
无源光网络及其光线路终端光模块.pdf_第2页
第2页 / 共13页
无源光网络及其光线路终端光模块.pdf_第3页
第3页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《无源光网络及其光线路终端光模块.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无源光网络及其光线路终端光模块.pdf(13页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、(10)申请公布号 CN 102780529 A(43)申请公布日 2012.11.14CN102780529A*CN102780529A*(21)申请号 201210243663.7(22)申请日 2012.07.13H04B 10/12(2006.01)H04B 10/24(2006.01)H04Q 11/00(2006.01)(71)申请人青岛海信宽带多媒体技术有限公司地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路218号(72)发明人张强 赵其圣(74)专利代理机构北京市京大律师事务所 11321代理人黄启行 方晓明(54) 发明名称无源光网络及其光线路终端光模块(57) 摘要。

2、本发明公开了一种无源光网络及其光线路终端光模块,所述光模块包括:至少两个激光发射单元;每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激光发射;不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔等于或大于50GHz。由于在OLT中采用CML激光器将发射的激光的光谱控制在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,从而可以缩小信道间隔,已达到提供更多的信道、为网络系统扩容、提高系统带宽的目的。(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书6页 附图4页(19。

3、)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 4 页1/2页21.一种光线路终端光模块,包括:至少两个激光发射单元;每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激光发射;不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔等于或大于50GHz。2.如权利要求1所述的光模块,其特征在于,所述激光发射单元的个数具体为180个;各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光。

4、之间,最小的频率间隔为50GHz。3.如权利要求1或2所述的光模块,其特征在于,还包括:激光接收单元;所述激光接收单元用以接收特定波长的光信号,将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。4.如权利要求3所述的光模块,其特征在于,所述激光接收单元的个数为4个,以及4个激光接收单元分别接收波长为1271nm、1291nm、1311nm及1331nm的光信号。5.如权利要求4所述的光模块,其特征在于,还包括:WDM模块,用于将各激光发射单元发射的激光耦合到光纤中。6.一种无源光网络,包括:光线路终端光模块OLT、第一波分复用器WDM、阵列波导光栅AWG、至少一个ONU光模块;其中,所述OLT包括。

5、至少两个激光发射单元,每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激光发射;其中,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔等于或大于50GHz;所述OLT的各激光发射单元发射的激光经第一WDM耦合输入到光纤,经所述光纤传输以及所述AWG的分光后,每个激光发射单元发射的激光输入到该激光发射单元所对应的ONU光模块。7.如权利要求6所述的光网络,其特征在于,所述激光发射单元的个数具体为180个;各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不同的激。

6、光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为50GHz。8.如权利要求7所述的光网络,其特征在于,所述ONU光模块还用于接收了ONU系统设备发送的电信号后,将接收的电信号转换为光信号输出,所述ONU光模块输出的光信号经所述AWG、光纤、第一WDM发送至所述OLT;以及,所述OLT还包括激光接收单元,用以接收所述ONU光模块发送的光信号,并将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。9.如权利要求8所述的光网络,其特征在于,还包括连接在第一WDM与所述AWG之间的第二WDM;以及所述ONU光模块的个数至少为四个,所述ONU光模块输出的光信号的波长为以下波长之一:1271nm、12。

7、91nm、1311nm及1331nm;各ONU光模块输出的光信号经所述AWG,以及第二WDM的耦合后进入所述光纤,经所述光纤、第一WDM传送至所述OLT;权 利 要 求 书CN 102780529 A2/2页3所述OLT的激光接收单元为4个,分别用以接收1271nm、1291nm、1311nm及1331nm波长的激光。10.如权利要求8所述的光网络,其特征在于,所述第一WDM为内置于所述OLT中的WDM模块。权 利 要 求 书CN 102780529 A1/6页4无源光网络及其光线路终端光模块技术领域0001 本发明涉及光纤通信技术,尤其涉及一种无源光网络及其光线路终端光模块。背景技术0002。

8、 随着用户对高清IPTV(Internet Protocol Television,网络电视)、视频监控等高带宽业务需求的不断增长,产业界逐渐认识到,现有的EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)和GPON(Gigabit Passive Optical Network,吉比特无源光网络)技术均难以满足业务长期发展的需求,特别是在光纤到楼(FTTB)和光纤到节点(FTTN)场景。光接入网在带宽、业务支撑能力以及接入节点设备功能和性能等方面都面临新的升级需求。据分析,每个家庭成员的人均带宽需求将从30Mbps增加的125Mbps。目前采用32。

9、路拓扑结构的GEPON(千兆以太网无源光网络)和GPON技术的传输速率分别能达到1Gbps和2.5Gbps,满足目前的需求是足够了。但当有更多的高清电视频道和视频服务加入进来,就捉襟见肘了。下一代64路PON(Passive Optical Network,无源光网络)系统需要提供8.1Gbps的带宽才能满足需要。即便是下一代网络沿用现在的每个PON 32路的拓扑结构,仍需要为住宅网络提供4Gbps以上的传输速率,这也已超过现有PON的容量。0003 目前业内有10G PON技术和WDM(波分复用)技术,将其结合组成WDM PON技术,进一步提高系统的容量,解决与日俱增的网络带宽扩容的需求。然。

10、而,目前这种WDM PON技术仅是基于CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing,粗波分复用)的有限波长的复用(全波16个波长,一般只用到了1310波段的4个波长),即便是引入了DWDM(Dense WaveLength Division Multiplexing,高密度波分多路复用技术)技术,受制于外调制激光器的谱宽和波长温漂等特性的限制,信道间隔也只是控制在100GHz间隔(C波段45个信道)。也就是说,现有技术的WDM PON技术仍然不能提供足够的带宽,以满足日益增长的ONU(Optical Network Unit,光网络单元)用户对视频服。

11、务带宽的需求。发明内容0004 本发明的实施例提供了一种无源光网络及其光线路终端光模块,用以提高网络带宽。0005 根据本发明的一个方面,提供了一种光线路终端光模块,包括:至少两个激光发射单元;0006 每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激光发射;0007 不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔等于或大于50GHz。0008 较佳地,所述激光发射单元的个数具体为180个;0009 各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不同的。

12、激光发说 明 书CN 102780529 A2/6页5射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为50GHz。0010 所述光模块还包括:激光接收单元;0011 所述激光接收单元用以接收特定波长的光信号,将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。0012 较佳地,所述激光接收单元的个数为4个,以及4个激光接收单元分别接收波长为1271nm、1291nm、1311nm及1331nm的光信号。0013 所述光模块还包括:WDM模块,用于将各激光发射单元发射的激光耦合到光纤中。0014 根据本发明的另一个方面,还提供了一种无源光网络,包括:光线路终端光模块OLT、第一波分复用器WDM、。

13、阵列波导光栅AWG、至少一个ONU光模块;0015 其中,所述OLT包括至少两个激光发射单元,每个激光发射单元中包括CML激光器及其驱动电路;所述激光发射单元的驱动电路用以接收交换机发送的电信号,根据接收的电信号驱动该激光发射单元中的CML激光器进行激光发射;其中,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔等于或大于50GHz;0016 所述OLT的各激光发射单元发射的激光经第一WDM耦合输入到光纤,经所述光纤传输以及所述AWG的分光后,每个激光发射单元发射的激光输入到该激光发射单元所对应的ONU光模块。0017 较佳地,所述激光发射单元的个数具体为180个;0018 各。

14、激光发射单元的CML激光器发射的激光的波长均分于C+L波段,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为50GHz。0019 所述ONU光模块还用于接收了ONU系统设备发送的电信号后,将接收的电信号转换为光信号输出,所述ONU光模块输出的光信号经所述AWG、光纤、第一WDM发送至所述OLT;以及,0020 所述OLT还包括激光接收单元,用以接收所述ONU光模块发送的光信号,并将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。0021 所述光网络还包括:连接在第一WDM与所述AWG之间的第二WDM;0022 以及0023 所述ONU光模块的个数至少为四个,所述ONU光模块输出的。

15、光信号的波长为以下波长之一:1271nm、1291nm、1311nm及1331nm;各ONU光模块输出的光信号经所述AWG,以及第二WDM的耦合后进入所述光纤,经所述光纤、第一WDM传送至所述OLT;0024 所述OLT的激光接收单元为4个,分别用以接收1271nm、1291nm、1311nm及1331nm波长的激光。0025 较佳地,所述第一WDM为内置于所述OLT中的WDM模块。0026 本发明实施例由于在OLT中采用CML激光器将发射的激光的光谱控制在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,从而可以缩小信道间隔,已达到提供更多的信道、为网络系统扩容、提高系统带宽的。

16、目的。附图说明0027 图1为本发明实施例的光线路终端光模块的中的一个激光发射单元的内部电路示意图;说 明 书CN 102780529 A3/6页60028 图2、4为本发明实施例的光线路终端光模块内部结构示意图;0029 图3为本发明实施例的激光A与激光B的光谱特性示意图;0030 图5为本发明实施例的无源光网络结构示意图;0031 图6为本发明实施例的无源光网络电路示意图。具体实施方式0032 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举出优选实施例,对本发明进一步详细说明。然而,需要说明的是,说明书中列出的许多细节仅仅是为了使读者对本发明的一个或多个方面有一个透彻的理解。

17、,即便没有这些特定的细节也可以实现本发明的这些方面。0033 本申请使用的“模块”、“系统”等术语旨在包括与计算机相关的实体,例如但不限于硬件、固件、软硬件组合、软件或者执行中的软件。例如,模块可以是,但并不仅限于:处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行程序、执行的线程、程序和/或计算机。0034 本发明的发明人考虑到通过缩小OLT中WDM的信道间隔来扩展系统容量,达到提高系统带宽的目的。为缩小信道间隔,可以通过减小激光的光谱宽度,或者提高激光中心波长的稳定性来实现。0035 因此,本发明实施例中采用CML(chirp managed laser,啁啾管理激光器)作为激光器将发射的激光的光谱。

18、控制在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,使得中心波长的偏移在+/-0.02nm之间。这样,就可以缩小信道间隔,从而可以为网络系统扩容,即提供更多的信道,以达到提高系统带宽的目的。具体地,CML激光器有2个TEC(温度控制)电路和2个PD(背光)监控电路,其中TEC1控制激光器的初始温度和波长,TEC2控制激光器的精细波长,即TEC1粗调,TEC2微调波长。当温度变化时,两个PD会产生一个纠错信号,控制TEC1的温度,使得激光器的波长稳定在ITU-T格点上。0036 下面结合附图详细说明本发明实施例的技术方案。本发明实施例的光线路终端光模块OLT的中的一个激光发射单。

19、元内部结构电路框图,如图1所示,包括:CML激光器101及其驱动电路102。0037 驱动电路102用以接收设置在光纤通信系统的接入网系统的中心局的交换机传送的电信号,根据接收的电信号驱动CML激光器101发射激光。0038 CML(Chirp Managed Laser,啁啾管理激光器)激光器,可以将谱宽控制在0.2nm以下,并且将发射光的光谱稳定锁模在ITU-T的波长格点上,从而具有更优的光谱特性。0039 本发明实施例的光线路终端光模块OLT,如图2所示,包括若干个上述的激光发射单元201,各激光发射单元发射的激光的波长各不相同,不同波长的激光提供不同的信道,不同波长的激光之间最小的频率。

20、间隔可以达到50GHz;也就是说,不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间频率间隔可以等于或大于50GHz。波长间隔越小,可复用的波长信道越多,可以满足多个ONU用户终端的点对点下行信号传输需求。0040 例如,光线路终端光模块中的激光发射单元A的CML激光器发射中心波长为a的激光A(信道A),光线路终端光模块中的激光发射单元B的CML激光器发射中心波长为b的激光B(信道B)。激光A与激光B的光谱特性如图3所示,激光A与激光B的中心波长相差0.4nm,也就是激光A与激光B的频率间隔为50GHz。说 明 书CN 102780529 A4/6页70041 由于CML激光器可以将谱宽控制在0。

21、.2nm以下,并且中心波长的漂移范围在+/-0.02nm之间,因此信道A的上限aa+0.1+0.02,信道B的下限bb-0.1-0.02(a+0.4)-0.1-0.02;从而得到b与a之间的间隔为:b-a0.14;若b与a之间的间隔大于0,则说明信道A与信道B不会重叠;若b与a之间的间隔小于等于0,则说明信道A与信道B会重叠,信号质量将受严重影响。由此,可以看出在激光发射单元中采用CML激光器,可以满足不同的激光发射单元所发射的激光的波长之间间隔50GHz,这比现有技术的波长间隔为100GHz的情况将使信道容量扩大一倍。例如,光线路终端光模块OLT中的各激光发射单元的CML激光器发射的激光的波。

22、长均分于C+L波段,即采用C+L波段的DWDM波长,根据G694.1标准,如果波长间隔是100GHz,则可以有45x2个信道使用;如果波长间隔是50GHz,则可以有90x2个信道使用,也就是说,本发明实施例的光线路终端光模块采用C+L波段,可以具有180个信道作为下行发射,如图4所示,其中,第1激光发射单元第180激光发射单元的CML激光器所发射的激光的波长(频率)可以如下表1所示:0042 表10043 激光发射单元发射的激光的频率(GHz)发射的激光的波长(nm)第1激光发射单元 195.90 1530.33第2激光发射单元 195.85 1530.72第3激光发射单元 195.80 15。

23、31.12.第178激光发射单元 184.60 1624.01第179激光发射单元 184.55 1624.45第180激光发射单元 184.50 1624.890044 从表1可以看出,光线路终端光模块OLT中不同的激光发射单元的CML激光器所发射的激光之间,最小的频率间隔为50GHz。0045 此外,本发明实施例的光线路终端光模块OLT中还可具有至少一个激光接收单元202,用以接收特定波长的上行光信号,并将接收的光信号转换为电信号后发送给交换机。不同的激光接收单元202可以接收、处理不同波长的光信号。例如,光线路终端光模块中可以具有4个激光接收单元202,分别用于接收波长为1271nm、1。

24、291nm、1311nm及1331nm的上行光信号。激光接收单元202的电路采用现有无源光网络中常用的结构即可,为本领域技术人员所熟知的电路,此处不再赘述。0046 应用上述的光线路终端光模块OLT的无源光网络采用点对点方式进行信号传输,其结构示意图如图5所示,包括:上述的光线路终端光模块OLT501、第一波分复用器WDM502、第二波分复用器WDM503、AWG(Arrayed Waveguide Grating,阵列波导光栅)504、至少一个ONU光模块505。图6为无源光网络的电路示意图。说 明 书CN 102780529 A5/6页80047 光线路终端光模块OLT501中的各激光发射。

25、单元发射的激光经第一WDM502耦合到光纤中。0048 第一WDM502与第二WDM503通过光纤相连,由各激光发射单元发射的激光,经第一WDM502耦合到光纤后在光纤中传输到达第二WDM503。第二WDM503可以将上行、下行的光信号分开。0049 AWG504与第二WDM503通过光纤相连,经由第二WDM503输出的光信号进入到AWG504的上行端口后,AWG504将不同波长的光信号通过不同的下行端口分别输出。AWG504的各下行端口分别连接一个ONU光模块505。0050 上述的第一WDM、第二WDM、AWG的功能和结构为本领域技术人员所熟知,此处不再详细介绍。0051 ONU光模块50。

26、5的个数与OLT501中激光发射单元的个数相应。例如,OLT501中有第1激光发射单元第180激光发射单元,即180个激光发射单元提供180个下行信道;则ONU光模块505的个数可以达到180个。在点对点传输方式中,每个激光发射单元都对应一个ONU光模块,ONU光模块的激光接收单元所接收的激光的波长与该ONU光模块所对应的激光发射单元发射的激光的波长相同。OLT501的各激光发射单元发射的激光经第一WDM502耦合输入到光纤,经所述光纤传输以及所述AWG的分光后,每个激光发射单元发射的激光输入到该激光发射单元所对应的ONU光模块。具体地,激光发射单元发射的激光经AWG504的分光作用后,从输出。

27、相应波长激光的端口输出到与该激光发射单元相对应的ONU光模块,ONU光模块的激光接收单元将接收的特定波长的光信号转换为电信号后,将转换的电信号输出到ONU系统设备,ONU系统设备对电信号进行处理。0052 ONU光模块在接收了ONU系统设备发送的电信号后,转换为光信号输出。具体地,ONU光模块的激光发射单元在接收了ONU系统设备发送的电信号后,将接收的电信号转换为光信号输出。所述ONU光模块输出的光信号经所述AWG、光纤、第一WDM发送至所述OLT。0053 所述OLT的激光接收单元接收所述ONU光模块发送的光信号,并将接收的光信号转换为电信号后发送给所述交换机。0054 不同的ONU光模块发。

28、送的光信号的波长可以不同,例如,某个ONU光模块输出的光信号的波长可以为1271nm、1291nm、1311nm及1331nm波长之一。各ONU光模块输出的不同光信号经所述AWG传输到第二WDM,经第二WDM的耦合后进入所述光纤,经所述光纤、第一WDM由所述OLT中用以接收相应波长激光的激光接收单元进行接收并转换为电信号。0055 ONU光模块中的激光发射单元和激光接收单元,以及采用现有无源光网络中常用的结构即可,为本领域技术人员所熟知的电路,此处不再赘述。0056 在实际应用中,上述的第一WDM502可以作为WDM模块203内置于OLT501中(如图2所示),用以将OLT501的各激光发射单。

29、元发射的激光耦合到光纤中。0057 本发明实施例由于在OLT中采用CML激光器将发射的激光的光谱控制在0.2nm以下,进而还可以将中心波长稳定锁定在ITU-T格点上,从而可以缩小信道间隔,已达到提供更多的信道、为网络系统扩容、提高系统带宽的目的。0058 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。说 明 书CN 102780529 A6/6页90059 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。说 明 书CN 102780529 A1/4页10图1图2说 明 书 附 图CN 102780529 A10。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 电通信技术


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1