基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410806010.4

申请日:

2014.12.22

公开号:

CN104486696A

公开日:

2015.04.01

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):H04Q 11/00申请日:20141222|||公开

IPC分类号:

H04Q11/00; H04B10/071(2013.01)I; H04J14/00

主分类号:

H04Q11/00

申请人:

东南大学

发明人:

朱敏; 张教; 张旋; 王东鹏; 孙小菡

地址:

210096江苏省南京市四牌楼2号

优先权:

专利代理机构:

江苏永衡昭辉律师事务所32250

代理人:

王斌

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内容摘要

本发明公开了一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法,该编码器包括宽带光源,波长选择与路由控制器,一个三端口光环形器、一个1×M阵列波导光栅、一个M×N光开关和N-1个具有不同延时量的光纤Sagnac环镜。其中,N-1个具有不同延时量的光纤Sagnac环镜也可由N-1个具有不同延时量的光纤延迟线和N-1个光反射镜来替代实现相同功能。本发明能快速有效地实现探测脉冲的编码功能,充分利用波长和时间二维信息来增加码字容量,网络可扩展性较好;相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源;满足结构简单、成本低廉、容易实现等要求。

权利要求书

权利要求书1.  一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,其特征在于:该编码器包含沿光路依次连接的宽带光源、一个三端口光环形器、一个1×M阵列波导光栅、一个M×N光开关、N-1个具有不同延时量的光反射器和与所述M×N光开关的电路控制端口连接的波长选择与路由控制器,其中M为可用波长总数,N-1为可实现的不同时延量总数;所述宽带光源与光环形器的第一端口相连,光环形器的第三个端口为二维光编码信号输出端口,光环形器的第二端口与1×M阵列波导光栅相连结,1×M阵列波导光栅的M个端口与M×N光开关的M个输入端口分别对应连接;M×N光开关的N-1个输出端口与N-1个具有不同延时量的光反射器的输入端口分别对应连接,M×N光开关上剩余的一个端口是Exit端口,舍弃不参与光编码的信号。 2.  根据权利要求1所述的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,其特征在于,所述的具有不同延时量的光反射器为具有不同延时量的光纤Sagnac环镜;M×N光开关的N-1个输出端口与N-1个具有不同延时量的光纤Sagnac环镜的输入端口分别对应连接。 3.  根据权利要求1所述的基于光开光和光反射器的可重构二维光编码器,其特征在于,所述的具有不同延时量的反射器由具有不同延时量的光纤延迟线和光反射镜连接而成;M×N光开关的输出端口通过具有不同延时量的光纤延迟线与光反射镜连接。 4.  一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,其特征在于,该方法包括: 输入编码步骤:宽带光源产生包含波长λ0、λ1、...、λm-1的宽带光窄脉冲信号,从环形器的第一端口进入,通过环形器的第二端口进入阵列波导光栅,分别从阵列波导光栅的M个端口解复用出M个不同波长λ0、λ1、...、λm-1的光窄脉冲信号;根据二维码字序列的波长要求,光开关在波长选择与路由控制器控制下,从中选出k个波长,其中k为码字的码重,kM,其余波长通过光开关路由到Exit端口舍弃不用;同时根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光反射器中,对k个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在光反射器中光纤线路上的传输时间,所述光反射器的延时量与二维码字序列的时序相对应; 输出编码步骤:经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射器反射回M×N光开关输出端口,光开关在波长选择与路由控制器的控制下,把具有不同延迟量的k个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的第三端口输出多波长脉冲串编码信号。 5.  根据权利要求4所述的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,其特征在于,所述输入编码步骤中,光反射器采用光纤Sagnac环镜,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光纤Sagnac环镜中,对k个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在Sagnac光纤环内的传输时间,所述光纤Sagnac环镜的延时量与二维码字序列的时序相对应; 所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光纤Sagnac环镜反射回M×N光开关输出端口。 6.  根据权利要求4所述的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,其特征在于,所述输入编码步骤中,反射器采用光纤延迟线和光反射镜连接而成,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光纤延迟线端口进行延时,延时量为信号在光纤延迟线上的往返时间,所述光纤延迟线的延时量与二维码字序列的时序相对应; 所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射镜反射回M×N光开关输出端口。

说明书

说明书基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法
技术领域
本发明属于信息网络技术领域和光纤通信技术领域,具体是一种应用在无 源光网络中光纤链路故障检测的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码 器及编码方法。
背景技术
无源光网络PON中使用无源结构,具有可靠性高、维护方便、技术上也 易于扩容升级的优点。由于终端用户对宽带需求的迅猛增长及其明显的综合技 术优势,PON显示出了充满活力的发展态势。随着无源光网络PON技术的不 断发展,数据传输速率越来越高,网络承载的用户数越来越多,网络中任何一 条链路故障都会导致大量数据信息丢失,增加了网络运营的时间和人力成本, 降低了用户的满意度,也给业务运营商带来了经济损失。因此,PON链路故 障监测技术受到了越来越多的关注。传统的光时域反射计OTDR在点对多点 的PON系统中,OTDR技术受到很大的限制。为了弥补基于OTDR的PON 链路监测系统的不足,人们已逐步开展了基于光编码的PON链路监测技术的 研究,研究的关键点是性能优良的光编/解码器的设计和实现。
光编/解码的主要类型有:时间域编/解码,相位编/解码,频域编/解码, 波长-时间域编/解码。时间域编/解码是光的一维性码,码字容量受到了限制, 码字之间的相关性较差,当用户数增长时网络的可扩展性不理想;相位编/解 码是利用光的相位来传输信号,对器件要求很高,成本很大,系统实现难度较 大;波长-时间域编/解码是光的二维性码,码字容量较大,可以满足不断增长 的用户需求,设计和实现比较容易。因此在PON链路故障监测中采用了波长- 时间域二维编/解码器。关于波长-时间域二维光编/解码器,经过调研,M.M.Rad 等人提出了两种二维光编码机制及二维光编码器。1)一种基于多波长光正交 码MW-OOC的PON链路监测系统的二维光编码结构,采用无源分路器,抽 头延迟和滤波方式,没有使用任何有源器件。但是该编码器实用性方面具有诸 多限制,编码器组件数量较多,成本较高,体积较大;编码器插入损耗较大, 降低编码信号质量;2)一种基于增量脉冲位置码IPPC的PON链路监测系统 的二维波长时域光编码器结构,采用两个反射不同波长的布拉格光栅FBG, 反射率统一在100%,因此两个FBG间没有内部反射,减少了插入损耗,改善 了码字相关特性,相对的缩小了编码器尺寸,FBG制作工艺要求也降低了。 但是该编码器没有进一步增加码字容量,码字空间有限,网络可拓展性较差; 此外汇总的反射信号图谱复杂多样,解码相干距离较大。X.Zhou,X.Sun等人 提出了一种基于二维跳频周期光编码的PON链路监测方案,跳频周期光编/ 解码具有较大的码字容量、较小相干距离和结构简单的优点。但是跳频周期光 编/解码器在设计好后波长-时间域是不可调的,当网络用户增加时,网络的升 级和可扩展性较差。
经过检索,一份中国发明专利申请(申请号:200410009061.0,申请日: 2004.4.30,公开号:CN 1571306A,公开日:2005年1月26日)公开了“光码 分多址波长-时间域二维光正交码编码器及解码器”。该编码器的光编码模块由 波分复用器、光开光、光纤延迟线和控制电路组成,波长和时间域都可调,具 有模块化结构,便于集成。但是使用的元器件数量较多,结构和控制电路复杂, 当用户数量增加时,网络扩展和升级的成本很高。
发明内容
技术问题:本发明的目的在于针对现有技术的不足,提出了一种能快速有 效地实现探测脉冲的光编码功能,充分利用波长和时间二维信息来增加码字容 量,网络可扩展性较好,相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源,而且 满足结构简单、成本低廉、容易实现等要求的基于光开关和光反射器的可重构 二维光编码器,本发明同时提供一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编 码方法。
技术方案:本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,包含 沿光路依次连接的宽带光源、一个三端口光环形器、一个1×M阵列波导光栅、 一个M×N光开关、N-1个具有不同延时量的光反射器和与所述M×N光开关 的电路控制端口连接的波长选择与路由控制器,其中M为可用波长总数,N-1 为可实现的不同时延量总数;所述宽带光源与光环形器的第一端口相连,光环 形器的第三个端口为二维光编码信号输出端口,光环形器的第二端口与1×M 阵列波导光栅相连结,1×M阵列波导光栅的M个端口与M×N光开关的M 个输入端口分别对应连接;M×N光开关的N-1个输出端口与N-1个具有不同 延时量的光反射器的输入端口分别对应连接,M×N光开关上剩余的一个端口 是Exit端口,舍弃不参与光编码的信号。
本发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的光反射器为具 有不同延时量的光纤Sagnac环镜;M×N光开关的N-1个输出端口与N-1个 具有不同延时量的光纤Sagnac环镜的输入端口分别对应连接。
本发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的反射器由具有 不同延时量的光纤延迟线和光反射镜连接而成;M×N光开关的输出端口通过 具有不同延时量的光纤延迟线与光反射镜连接。
本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,包括:
输入编码步骤:宽带光源产生包含波长λ0、λ1、...、λm-1的宽带光窄脉 冲信号,从环形器的第一端口进入,通过环形器的第二端口进入阵列波导光栅, 分别从阵列波导光栅的M个端口解复用出M个不同波长λ0、λ1、...、λm-1的光窄脉冲信号;根据二维码字序列的波长要求,光开关在波长选择与路由控 制器控制下,从中选出k个波长,其中k为码字的码重,k≤M,其余波长通 过光开关路由到Exit端口舍弃不用;同时根据二维码字序列的时序要求,将 选出的k个波长路由到具有不同延时量的光反射器中,对k个波长窄脉冲信号 进行延时,延时量为信号在光反射器中光纤线路上的传输时间,所述光反射器 的延时量与二维码字序列的时序相对应;
输出编码步骤:经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射器反射回 M×N光开关输出端口,光开关在波长选择与路由控制器的控制下,把具有不 同延迟量的k个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进 行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的第三端口输出多波长脉冲 串编码信号。
本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,光反射器采用光纤 Sagnac环镜,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由 到具有不同延时量的光纤Sagnac环镜中,对k个波长窄脉冲信号进行延时, 延时量为信号在Sagnac光纤环内的传输时间,所述光纤Sagnac环镜的延时量 与二维码字序列的时序相对应;
所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光纤 Sagnac环镜反射回M×N光开关输出端口。
本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,反射器采用光纤延 迟线和光反射镜连接而成,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的k 个波长路由到具有不同延时量的光纤延迟线端口进行延时,延时量为信号在光 纤延迟线上的往返时间,所述光纤延迟线的延时量与二维码字序列的时序相对 应;
所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射镜 反射回M×N光开关输出端口。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,光开关实现波长 选择,光纤Sagnac环镜实现可调时延选择,而现有技术跳频周期光编码器在 设计好后波长-时间域是不可调的,当网络用户增加时,网络的升级和可扩展 性较差,本发明充分利用波长和时间二维信息来增加码字容量,网络可扩展性 较好;相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源;现有技术光码分多址波 长-时间域二维光正交码编码器使用的元器件数量较多,结构和控制电路复杂, 当用户数量增加时,网络扩展和升级的成本很高,本发明满足结构简单能快速 有效地实现探测脉冲的编码功能、成本低廉、容易实现等要求。
附图说明
图1为基于光开关和光纤Sagnac环镜的可重构二维光编码器的结构示意 图;
图2为基于光开关和光纤延迟线的可重构二维光编码器的结构示意图;
图3为实施例中基于光开关和光纤Sagnac环镜的二维光编码过程示意图;
图4为实施例中基于光开关和光纤延迟线的二维光编码过程示意图。
具体实施方式
下面结合实施例和说明书附图对本发明的技术方案作详细说明:
本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,如图1和图2 所示,包含沿光路依次连接的宽带光源、一个三端口光环形器、一个1×M阵 列波导光栅、一个M×N光开关、N-1个具有不同延时量的光反射器和与所述M ×N光开关的电路控制端口连接的波长选择与路由控制器,其中M为可用波长 总数,N-1为可实现的不同时延量总数;所述宽带光源与光环形器的第一端口 相连,光环形器的第三个端口为二维光编码信号输出端口,光环形器的第二端 口与1×M阵列波导光栅相连结,1×M阵列波导光栅的M个端口与M×N光开 关的M个输入端口分别对应连接;M×N光开关的N-1个输出端口与N-1个具 有不同延时量的光反射器的输入端口分别对应连接,M×N光开关上剩余的一 个端口是Exit端口,舍弃不参与光编码的信号。其中,光环形器、阵列波导 光栅、光开关实现信号输入和输出两项功能,各部件的具体功能如下:
宽带光源:产生包含波长λ0、λ1、...、λm-1的宽带光窄脉冲信号;
三端口光环形器:输入功能,光环形器的第一端口与宽带光源相连,把宽 带光源的光窄脉冲信号通过光环形器的第二端口送至阵列波导光栅;输出功能, 把二维光编码信号通过阵列波导光栅送至光环形器第二端口,光环形器的第三 端口把二维光编码信号输出;
1×M阵列波导光栅:输入功能,把宽带光窄脉冲信号解复用成λ0、λ 1、...、λm-1的M个不同波长窄脉冲,分别把M个窄脉冲送至光开关的M个 输入端口;输出功能,把二维光编码信号从光开关M个输入端口送至阵列波导 光栅进行合波,合波后的信号送至光环形器第二端口;
波长选择与路由控制器:光开关输入时,控制光开关从M个不同波长窄脉 冲中选择k(k≤M)个波长通过输出端口送至光反射器中,没有被选择的波长 窄脉冲由Exit端口舍弃不用;光开关输出时,控制光开关把二维光编码信号 从光反射器送至阵列波导光栅;
M×N光开关:输入功能,在波长选择与路由控制器控制下从M个不同波 长窄脉冲中选择k(k≤M)个波长通过输出端口送至具有不同延时量的光反射 器中,没有被选择的波长窄脉冲由Exit端口舍弃不用;输出功能,在波长选 择与路由控制器控制下,把二维光编码信号从光反射器送至阵列波导光栅;
N-1个光纤Sagnac环镜:对窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在Sagnac 光纤环内的传输时间,同时把具有不同延时量的波长脉冲信号反射回M×N光 开关输出端口,延时量与二维码字序列的时序相对应;
N-1光纤延迟线:对窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在光纤延迟线上 的往返时间;
N-1个光反射镜:把不同波长脉冲信号反射回具有不同延时量的光纤延迟 线,延时量与二维码字序列的时序相对应;
图1为基于光开关和光纤Sagnac环镜的可重构二维光编码器的结构示意 图,本发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的光反射器为具 有不同延时量的光纤Sagnac环镜;M×N光开关的N-1个输出端口与N-1个 具有不同延时量的光纤Sagnac环镜的输入端口分别对应连接,如图1所示。
图2为基于光开关和光纤延迟线的可重构二维光编码器的结构示意图,本 发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的反射器由具有不同延 时量的光纤延迟线和光反射镜连接而成;M×N光开关的输出端口通过具有不 同延时量的光纤延迟线与光反射镜连接,如图2所示。
本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,包括:
输入编码步骤:宽带光源产生包含波长λ0、λ1、...、λm-1的宽带光 窄脉冲信号,从环形器的第一端口进入,通过环形器的第二端口进入阵列波导 光栅,分别从阵列波导光栅的M个端口解复用出M个不同波长λ0、λ1、...、 λm-1的光窄脉冲信号;根据二维码字序列的波长要求,光开关在波长选择与 路由控制器控制下,从中选出k个波长,其中k为码字的码重,k M,其余波 长通过光开关路由到Exit端口舍弃不用;同时根据二维码字序列的时序要求, 将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光反射器中,对k个波长窄脉冲信 号进行延时,延时量为信号在Sagnac光纤环内的传输时间或为信号在光纤延 迟线上的往返时间,所述光反射器的延时量与二维码字序列的时序相对应;
输出编码步骤:经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射器反射回 M×N光开关输出端口,光开关在波长选择与路由控制器的控制下,把具有不 同延迟量的k个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进 行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的第三端口输出多波长脉冲 串编码信号。
本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,光反射器采用光纤 Sagnac环镜,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由 到具有不同延时量的光纤Sagnac环镜中,对k个波长窄脉冲信号进行延时, 延时量为信号在Sagnac光纤环内的传输时间,所述光纤Sagnac环镜的延时量 与二维码字序列的时序相对应;
所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光纤 Sagnac环镜反射回M×N光开关输出端口。
本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,反射器采用光纤延 迟线和光反射镜连接而成,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的k 个波长路由到具有不同延时量的光纤延迟线端口进行延时,延时量与二维码字 序列的时序相对应,大小为信号在光纤延迟线上的往返时间,所述光纤延迟线 的延时量与二维码字序列的时序相对应;
所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射镜 反射回M×N光开关输出端口。
下面列举一实施例进行说明:实施例使用的码字集为(F,M,k,λa,λ c),其中:F为编码的码长,M为编码包含的波长总数,k为编码的码重(k≤ M),M也是该二维编码信号中使用的不同波长数,λa为编码的自相关限制, λc为编码的互相关限制。任选一码字集(16,8,4,1,1),即编码码长为 16,编码波长总数为8,编码码重为4,自相关和互相关限制为1。宽带光源 产生包含波长λ1、...、λ8的宽带光窄脉冲信号从环形器的第一端口进入, 通过光环形器第二端口进入阵列波导光栅,分别从阵列波导光栅的8个端口解 复用出8个不同波长λ1、...、λ8的光脉冲信号;根据二维码字序列的码重 要求,光开关在波长选择与路由控制器控制下,从中选出4个波长,分别是λ 1、λ3、λ6、λ8,其余波长通过光开关路由到Exit端口舍弃不用;同时根据 二维码字序列的时序要求,将选出的4个波长λ1、λ3、λ6、λ8分别路由到 光开光右侧1、2、4、5端口,对应的光纤Sagnac环镜延时量分别为:0、Δl、 3Δl、4Δl(或者对应的光纤延迟线延时量分别为:0、Δl/2、3Δl/2、4Δl/2)。 光纤Sagnac环镜把不同波长脉冲信号反射回对应的光开关端口,延时量为信 号在Sagnac光纤环内的传输时间,延时量分别为:0、Δl、3Δl、4Δl,如图 3基于光开关和光纤Sagnac环镜的二维光编码过程示意图所示(或者光纤延 迟线末端的光反射镜把不同波长脉冲信号反射回来,延时量为信号在光纤延迟 线上的往返时间,延时量分别为:0、Δl/2、3Δl/2、4Δl/2,如图4基于光 开关和光纤延迟线的二维光编码过程示意图所示)。光开关在波长选择与路由 控制器控制下,把具有不同延迟量的4个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光 栅,通过阵列波导光栅进行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的 第三端口输出多波长窄脉冲串,假设延时量Δl=3,则输出的码字为 [(1,0),(3,3),(6,9),(8,12)]。
上述实施例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,还可以做出若干改进和等同替换,这 些对本发明权利要求进行改进和等同替换后的技术方案,均落入本发明的保护范 围。

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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410806010.4(22)申请日 2014.12.22H04Q 11/00(2006.01)H04B 10/071(2013.01)H04J 14/00(2006.01)(71)申请人 东南大学地址 210096 江苏省南京市四牌楼 2 号(72)发明人 朱敏 张教 张旋 王东鹏孙小菡(74)专利代理机构 江苏永衡昭辉律师事务所 32250代理人 王斌(54) 发明名称基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法(57) 摘要本发明公开了一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法,该编码器包括宽带光源,波长选择。

2、与路由控制器,一个三端口光环形器、一个 1M 阵列波导光栅、一个 MN 光开关和 N-1 个具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜。其中,N-1 个具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜也可由N-1个具有不同延时量的光纤延迟线和N-1 个光反射镜来替代实现相同功能。本发明能快速有效地实现探测脉冲的编码功能,充分利用波长和时间二维信息来增加码字容量,网络可扩展性较好;相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源 ;满足结构简单、成本低廉、容易实现等要求。(51)Int.Cl.(19)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5页 附图2页(10)申请公布号 CN 10。

3、4486696 A(43)申请公布日 2015.04.01CN 104486696 A1/2 页21.一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,其特征在于 :该编码器包含沿光路依次连接的宽带光源、一个三端口光环形器、一个 1M 阵列波导光栅、一个 MN 光开关、N-1 个具有不同延时量的光反射器和与所述 MN 光开关的电路控制端口连接的波长选择与路由控制器,其中 M 为可用波长总数,N-1 为可实现的不同时延量总数 ;所述宽带光源与光环形器的第一端口相连,光环形器的第三个端口为二维光编码信号输出端口,光环形器的第二端口与 1M 阵列波导光栅相连结,1M 阵列波导光栅的 M 个端口与 MN 。

4、光开关的 M 个输入端口分别对应连接 ;MN 光开关的 N-1 个输出端口与 N-1 个具有不同延时量的光反射器的输入端口分别对应连接,MN 光开关上剩余的一个端口是 Exit 端口,舍弃不参与光编码的信号。2.根据权利要求 1 所述的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,其特征在于,所述的具有不同延时量的光反射器为具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜 ;MN 光开关的 N-1 个输出端口与 N-1 个具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜的输入端口分别对应连接。3.根据权利要求 1 所述的基于光开光和光反射器的可重构二维光编码器,其特征在于,所述的具有不同延时量的反射器由具有不同延。

5、时量的光纤延迟线和光反射镜连接而成 ;MN 光开关的输出端口通过具有不同延时量的光纤延迟线与光反射镜连接。4.一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,其特征在于,该方法包括 :输入编码步骤 :宽带光源产生包含波长 0、1、.、m-1的宽带光窄脉冲信号,从环形器的第一端口进入,通过环形器的第二端口进入阵列波导光栅,分别从阵列波导光栅的 M个端口解复用出 M 个不同波长 0、1、.、m-1的光窄脉冲信号 ;根据二维码字序列的波长要求,光开关在波长选择与路由控制器控制下,从中选出k个波长,其中k为码字的码重,kM,其余波长通过光开关路由到 Exit 端口舍弃不用 ;同时根据二维码字序列的时序。

6、要求,将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光反射器中,对k个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在光反射器中光纤线路上的传输时间,所述光反射器的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;输出编码步骤 :经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射器反射回 MN 光开关输出端口,光开关在波长选择与路由控制器的控制下,把具有不同延迟量的 k 个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的第三端口输出多波长脉冲串编码信号。5.根据权利要求 4 所述的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,其特征在于,所述输入编码步骤中,光反射器采用光纤 Sagn。

7、ac 环镜,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的 k 个波长路由到具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜中,对 k 个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在Sagnac光纤环内的传输时间,所述光纤Sagnac环镜的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光纤 Sagnac 环镜反射回 MN 光开关输出端口。6.根据权利要求 4 所述的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,其特征在于,所述输入编码步骤中,反射器采用光纤延迟线和光反射镜连接而成,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的 k 个波长路由到具有不同延时量的光纤延迟线端。

8、口进行延时,延时量为信号在光纤延迟线上的往返时间,所述光纤延迟线的延时量与二维码字序列权 利 要 求 书CN 104486696 A2/2 页3的时序相对应 ;所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射镜反射回 MN光开关输出端口。权 利 要 求 书CN 104486696 A1/5 页4基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法技术领域0001 本发明属于信息网络技术领域和光纤通信技术领域,具体是一种应用在无源光网络中光纤链路故障检测的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法。背景技术0002 无源光网络 PON 中使用无源结构,具有可靠性高、维护方便、。

9、技术上也易于扩容升级的优点。由于终端用户对宽带需求的迅猛增长及其明显的综合技术优势,PON 显示出了充满活力的发展态势。随着无源光网络 PON 技术的不断发展,数据传输速率越来越高,网络承载的用户数越来越多,网络中任何一条链路故障都会导致大量数据信息丢失,增加了网络运营的时间和人力成本,降低了用户的满意度,也给业务运营商带来了经济损失。因此,PON 链路故障监测技术受到了越来越多的关注。传统的光时域反射计 OTDR 在点对多点的PON 系统中,OTDR 技术受到很大的限制。为了弥补基于 OTDR 的 PON 链路监测系统的不足,人们已逐步开展了基于光编码的 PON 链路监测技术的研究,研究的关。

10、键点是性能优良的光编 / 解码器的设计和实现。0003 光编/解码的主要类型有:时间域编/解码,相位编/解码,频域编/解码,波长 - 时间域编 / 解码。时间域编 / 解码是光的一维性码,码字容量受到了限制,码字之间的相关性较差,当用户数增长时网络的可扩展性不理想 ;相位编 / 解码是利用光的相位来传输信号,对器件要求很高,成本很大,系统实现难度较大 ;波长-时间域编/解码是光的二维性码,码字容量较大,可以满足不断增长的用户需求,设计和实现比较容易。因此在 PON 链路故障监测中采用了波长-时间域二维编/解码器。关于波长-时间域二维光编/解码器,经过调研,M.M.Rad 等人提出了两种二维光编。

11、码机制及二维光编码器。1) 一种基于多波长光正交码 MW-OOC 的 PON 链路监测系统的二维光编码结构,采用无源分路器,抽头延迟和滤波方式,没有使用任何有源器件。但是该编码器实用性方面具有诸多限制,编码器组件数量较多,成本较高,体积较大 ;编码器插入损耗较大,降低编码信号质量 ;2) 一种基于增量脉冲位置码IPPC的PON链路监测系统的二维波长时域光编码器结构,采用两个反射不同波长的布拉格光栅 FBG,反射率统一在 100,因此两个 FBG 间没有内部反射,减少了插入损耗,改善了码字相关特性,相对的缩小了编码器尺寸,FBG 制作工艺要求也降低了。但是该编码器没有进一步增加码字容量,码字空间。

12、有限,网络可拓展性较差 ;此外汇总的反射信号图谱复杂多样,解码相干距离较大。X.Zhou,X.Sun 等人提出了一种基于二维跳频周期光编码的PON 链路监测方案,跳频周期光编 / 解码具有较大的码字容量、较小相干距离和结构简单的优点。但是跳频周期光编 / 解码器在设计好后波长 - 时间域是不可调的,当网络用户增加时,网络的升级和可扩展性较差。0004 经过检索,一份中国发明专利申请(申请号:200410009061.0,申请日:2004.4.30,公开号 :CN 1571306A,公开日 :2005年1月26日)公开了“光码分多址波长-时间域二维光正交码编码器及解码器”。该编码器的光编码模块由。

13、波分复用器、光开光、光纤延迟线和控制电路组成,波长和时间域都可调,具有模块化结构,便于集成。但是使用的元说 明 书CN 104486696 A2/5 页5器件数量较多,结构和控制电路复杂,当用户数量增加时,网络扩展和升级的成本很高。发明内容0005 技术问题 :本发明的目的在于针对现有技术的不足,提出了一种能快速有效地实现探测脉冲的光编码功能,充分利用波长和时间二维信息来增加码字容量,网络可扩展性较好,相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源,而且满足结构简单、成本低廉、容易实现等要求的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,本发明同时提供一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法。00。

14、06 技术方案 :本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,包含沿光路依次连接的宽带光源、一个三端口光环形器、一个 1M 阵列波导光栅、一个 MN 光开关、N-1 个具有不同延时量的光反射器和与所述 MN 光开关的电路控制端口连接的波长选择与路由控制器,其中 M 为可用波长总数,N-1 为可实现的不同时延量总数 ;所述宽带光源与光环形器的第一端口相连,光环形器的第三个端口为二维光编码信号输出端口,光环形器的第二端口与 1M 阵列波导光栅相连结,1M 阵列波导光栅的 M 个端口与 MN 光开关的M 个输入端口分别对应连接 ;MN 光开关的 N-1 个输出端口与 N-1 个具有不同延时量的。

15、光反射器的输入端口分别对应连接,MN 光开关上剩余的一个端口是 Exit 端口,舍弃不参与光编码的信号。0007 本发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的光反射器为具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜 ;MN 光开关的 N-1 个输出端口与 N-1 个具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜的输入端口分别对应连接。0008 本发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的反射器由具有不同延时量的光纤延迟线和光反射镜连接而成 ;MN 光开关的输出端口通过具有不同延时量的光纤延迟线与光反射镜连接。0009 本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,包括 :0010 输。

16、入编码步骤 :宽带光源产生包含波长 0、1、.、m-1的宽带光窄脉冲信号,从环形器的第一端口进入,通过环形器的第二端口进入阵列波导光栅,分别从阵列波导光栅的 M 个端口解复用出 M 个不同波长 0、1、.、m-1的光窄脉冲信号 ;根据二维码字序列的波长要求,光开关在波长选择与路由控制器控制下,从中选出 k 个波长,其中 k 为码字的码重,k M,其余波长通过光开关路由到 Exit 端口舍弃不用 ;同时根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光反射器中,对k个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在光反射器中光纤线路上的传输时间,所述光反射器的延时量与二维码字序列的时序相。

17、对应 ;0011 输出编码步骤 :经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射器反射回 MN光开关输出端口,光开关在波长选择与路由控制器的控制下,把具有不同延迟量的 k 个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的第三端口输出多波长脉冲串编码信号。0012 本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,光反射器采用光纤 Sagnac环镜,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的 k 个波长路由到具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜中,对 k 个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在 Sagnac 光纤环内的说 明 书CN 1044。

18、86696 A3/5 页6传输时间,所述光纤 Sagnac 环镜的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;0013 所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光纤 Sagnac 环镜反射回 MN 光开关输出端口。0014 本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,反射器采用光纤延迟线和光反射镜连接而成,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的 k 个波长路由到具有不同延时量的光纤延迟线端口进行延时,延时量为信号在光纤延迟线上的往返时间,所述光纤延迟线的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;0015 所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射镜反射回MN 光开。

19、关输出端口。0016 有益效果 :与现有技术相比,本发明具有以下优点 :0017 本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,光开关实现波长选择,光纤Sagnac环镜实现可调时延选择,而现有技术跳频周期光编码器在设计好后波长-时间域是不可调的,当网络用户增加时,网络的升级和可扩展性较差,本发明充分利用波长和时间二维信息来增加码字容量,网络可扩展性较好 ;相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源 ;现有技术光码分多址波长 - 时间域二维光正交码编码器使用的元器件数量较多,结构和控制电路复杂,当用户数量增加时,网络扩展和升级的成本很高,本发明满足结构简单能快速有效地实现探测脉冲的编码功能、成。

20、本低廉、容易实现等要求。附图说明0018 图 1 为基于光开关和光纤 Sagnac 环镜的可重构二维光编码器的结构示意图 ;0019 图 2 为基于光开关和光纤延迟线的可重构二维光编码器的结构示意图 ;0020 图 3 为实施例中基于光开关和光纤 Sagnac 环镜的二维光编码过程示意图 ;0021 图 4 为实施例中基于光开关和光纤延迟线的二维光编码过程示意图。具体实施方式0022 下面结合实施例和说明书附图对本发明的技术方案作详细说明 :0023 本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器,如图1和图2所示,包含沿光路依次连接的宽带光源、一个三端口光环形器、一个 1M 阵列波导光栅、。

21、一个 MN 光开关、N-1 个具有不同延时量的光反射器和与所述 MN 光开关的电路控制端口连接的波长选择与路由控制器,其中 M 为可用波长总数,N-1 为可实现的不同时延量总数 ;所述宽带光源与光环形器的第一端口相连,光环形器的第三个端口为二维光编码信号输出端口,光环形器的第二端口与 1M 阵列波导光栅相连结,1M 阵列波导光栅的 M 个端口与 MN 光开关的 M 个输入端口分别对应连接 ;MN 光开关的 N-1 个输出端口与 N-1 个具有不同延时量的光反射器的输入端口分别对应连接,MN 光开关上剩余的一个端口是 Exit 端口,舍弃不参与光编码的信号。其中,光环形器、阵列波导光栅、光开关实。

22、现信号输入和输出两项功能,各部件的具体功能如下 :0024 宽带光源 :产生包含波长 0、1、.、m-1的宽带光窄脉冲信号 ;0025 三端口光环形器 :输入功能,光环形器的第一端口与宽带光源相连,把宽带光源的光窄脉冲信号通过光环形器的第二端口送至阵列波导光栅 ;输出功能,把二维光编码信号说 明 书CN 104486696 A4/5 页7通过阵列波导光栅送至光环形器第二端口,光环形器的第三端口把二维光编码信号输出 ;0026 1M阵列波导光栅:输入功能,把宽带光窄脉冲信号解复用成0、1、.、m-1 的 M 个不同波长窄脉冲,分别把 M 个窄脉冲送至光开关的 M 个输入端口 ;输出功能,把二维光。

23、编码信号从光开关 M 个输入端口送至阵列波导光栅进行合波,合波后的信号送至光环形器第二端口 ;0027 波长选择与路由控制器 :光开关输入时,控制光开关从 M 个不同波长窄脉冲中选择 k(k M) 个波长通过输出端口送至光反射器中,没有被选择的波长窄脉冲由 Exit 端口舍弃不用 ;光开关输出时,控制光开关把二维光编码信号从光反射器送至阵列波导光栅 ;0028 MN 光开关 :输入功能,在波长选择与路由控制器控制下从 M 个不同波长窄脉冲中选择k(kM)个波长通过输出端口送至具有不同延时量的光反射器中,没有被选择的波长窄脉冲由 Exit 端口舍弃不用 ;输出功能,在波长选择与路由控制器控制下,。

24、把二维光编码信号从光反射器送至阵列波导光栅 ;0029 N-1 个光纤 Sagnac 环镜 :对窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在 Sagnac 光纤环内的传输时间,同时把具有不同延时量的波长脉冲信号反射回 MN 光开关输出端口,延时量与二维码字序列的时序相对应 ;0030 N-1 光纤延迟线 :对窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在光纤延迟线上的往返时间 ;0031 N-1 个光反射镜 :把不同波长脉冲信号反射回具有不同延时量的光纤延迟线 , 延时量与二维码字序列的时序相对应 ;0032 图1为基于光开关和光纤Sagnac环镜的可重构二维光编码器的结构示意图,本发明编码器的一种优选方案中,所述。

25、的具有不同延时量的光反射器为具有不同延时量的光纤Sagnac 环镜 ;MN 光开关的 N-1 个输出端口与 N-1 个具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜的输入端口分别对应连接,如图 1 所示。0033 图 2 为基于光开关和光纤延迟线的可重构二维光编码器的结构示意图,本发明编码器的一种优选方案中,所述的具有不同延时量的反射器由具有不同延时量的光纤延迟线和光反射镜连接而成 ;MN 光开关的输出端口通过具有不同延时量的光纤延迟线与光反射镜连接,如图 2 所示。0034 本发明的基于光开关和光反射器的可重构二维光编码方法,包括 :0035 输入编码步骤 :宽带光源产生包含波长 0、1、.、m-。

26、1 的宽带光窄脉冲信号,从环形器的第一端口进入,通过环形器的第二端口进入阵列波导光栅,分别从阵列波导光栅的 M 个端口解复用出 M 个不同波长 0、1、.、m-1 的光窄脉冲信号 ;根据二维码字序列的波长要求,光开关在波长选择与路由控制器控制下,从中选出 k 个波长,其中 k 为码字的码重,k M,其余波长通过光开关路由到 Exit 端口舍弃不用 ;同时根据二维码字序列的时序要求,将选出的k个波长路由到具有不同延时量的光反射器中,对k个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在 Sagnac 光纤环内的传输时间或为信号在光纤延迟线上的往返时间,所述光反射器的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;00。

27、36 输出编码步骤 :经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反射器反射回 MN光开关输出端口,光开关在波长选择与路由控制器的控制下,把具有不同延迟量的 k 个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进行合波,送至光环形器的第二说 明 书CN 104486696 A5/5 页8端口,通过光环形器的第三端口输出多波长脉冲串编码信号。0037 本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,光反射器采用光纤 Sagnac环镜,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的 k 个波长路由到具有不同延时量的光纤 Sagnac 环镜中,对 k 个波长窄脉冲信号进行延时,延时量为信号在 Sagna。

28、c 光纤环内的传输时间,所述光纤 Sagnac 环镜的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;0038 所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光纤 Sagnac 环镜反射回 MN 光开关输出端口。0039 本发明编码方法的优选方案中,所述输入编码步骤中,反射器采用光纤延迟线和光反射镜连接而成,光开关根据二维码字序列的时序要求,将选出的 k 个波长路由到具有不同延时量的光纤延迟线端口进行延时,延时量与二维码字序列的时序相对应,大小为信号在光纤延迟线上的往返时间,所述光纤延迟线的延时量与二维码字序列的时序相对应 ;0040 所述输出编码步骤中,经过不同延迟的不同波长光窄脉冲信号由光反。

29、射镜反射回MN 光开关输出端口。0041 下面列举一实施例进行说明 :实施例使用的码字集为 (F,M,k,a,c),其中 :F为编码的码长,M 为编码包含的波长总数,k 为编码的码重 (k M),M 也是该二维编码信号中使用的不同波长数,a 为编码的自相关限制,c 为编码的互相关限制。任选一码字集(16,8,4,1,1),即编码码长为 16,编码波长总数为 8,编码码重为 4,自相关和互相关限制为1。宽带光源产生包含波长 1、.、8的宽带光窄脉冲信号从环形器的第一端口进入,通过光环形器第二端口进入阵列波导光栅,分别从阵列波导光栅的 8 个端口解复用出 8 个不同波长 1、.、8的光脉冲信号 ;。

30、根据二维码字序列的码重要求,光开关在波长选择与路由控制器控制下,从中选出 4 个波长,分别是 1、3、6、8,其余波长通过光开关路由到Exit 端口舍弃不用 ;同时根据二维码字序列的时序要求,将选出的 4 个波长 1、3、6、8分别路由到光开光右侧 1、245 端口,对应的光纤 Sagnac 环镜延时量分别为 :0、l、3l、4l(或者对应的光纤延迟线延时量分别为 :0、l/2、3l/2、4l/2)。光纤Sagnac环镜把不同波长脉冲信号反射回对应的光开关端口,延时量为信号在 Sagnac 光纤环内的传输时间,延时量分别为 :0、l、3l、4l,如图 3 基于光开关和光纤 Sagnac 环镜的。

31、二维光编码过程示意图所示 ( 或者光纤延迟线末端的光反射镜把不同波长脉冲信号反射回来,延时量为信号在光纤延迟线上的往返时间,延时量分别为 :0、l/2、3l/2、4l/2,如图4 基于光开关和光纤延迟线的二维光编码过程示意图所示 )。光开关在波长选择与路由控制器控制下,把具有不同延迟量的 4 个波长光脉冲信号原路送至阵列波导光栅,通过阵列波导光栅进行合波,送至光环形器的第二端口,通过光环形器的第三端口输出多波长窄脉冲串,假设延时量 l 3,则输出的码字为 (1,0),(3,3),(6,9),(8,12)。0042 上述实施例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,还可以做出若干改进和等同替换,这些对本发明权利要求进行改进和等同替换后的技术方案,均落入本发明的保护范围。说 明 书CN 104486696 A1/2 页9图1图2说 明 书 附 图CN 104486696 A2/2 页10图3图4说 明 书 附 图CN 104486696 A。

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