[发明专利]中继站点和中继站点输出光信号调整方法有效

专利信息
申请号: 200910092938.X 申请日: 2009-09-11
公开(公告)号: CN102025414A 公开(公告)日: 2011-04-20
发明(设计)人: 齐娟;石晓钟;张森 申请(专利权)人: 华为技术有限公司
主分类号: H04B10/08 分类号: H04B10/08;H04B10/17
代理公司: 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 代理人: 刘芳
地址: 518129 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 中继 站点 输出 信号 调整 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及通信技术领域,特别涉及一种中继站点和中继站点输出光信号调整方法。

背景技术

目前在海缆光通信领域,通常采用命令与响应(Command & Response,简称C&R)监控系统来监控海底传输设备,如中继站点(repeater)、分支单元(brunch unit)等。C&R监控系统采用直接通信的工作方式,陆地端设备发送监控信号给需要监控的海底传输设备,海底传输设备在接收到所述命令后或者预先确定的触发条件下,反馈包括当前状态下的工作情况和各项参数的答复信号。

现有技术中,对C&R监控系统发出的信息的调制方法为:在主光通道上传输的主光信号上调制一个调顶深度较小的副载波扰频信号,在该副载波扰频信号上再进行幅移键控(Amplitude Shift Keying,简称ASK)调制,以携带监控信号或答复信号。调顶是指:在发射端发射的光信号上,叠加一小幅度的低频率的正弦信号,将该正弦信号作为标识;在各中继站点通过该标识,检测各种频率的正弦信号来判别相应的光信号的功率电平,从而提取出所需要的信息。该扰频信号的调顶深度一般小于主光通道上传输的主光信号的幅值的10%,以不影响正常业务的传输。

海缆光通信系统的中继站点一般都采用自动电平控制(Automatic Level Control,简称ALC)模式,使得主光通道上传输的主光信号的输出光功率可以维持在一个固定的水平上。扰频信号可以被调制在掺饵光纤放大器(EDFA)的泵浦光上,从而将扰频信号调制在传输的主光信号上。但是,如果输入中继站点的输出光功率发生了变化或者环境温度发生变化(激光器的输出受环境温度的影响),又没有调整扰频信号的强度,那么调制在泵浦光上的扰频信号的调制深度就会发生变化,结果就是主光通道上的扰频信号的调顶深度会随输入光功率的变化而变化。过大的调顶深度会对主光通道上实际传输的主光信号产生干扰,而过小的调顶深度又会影响C&R监控系统的信息传输。

现有技术中采用一种固定调顶深度的方法,根据泵浦电流的大小,调整扰频信号的幅度,使之与泵浦电流的幅度之比恒定不变,从而达到固定主光通道上的扰频信号的调顶深度的目的。图1为现有技术固定调顶深度的中继站点结构示意图,如图1所示,该中继站点分为上行链路控制部分10和下行链路控制部分10’,其中上行链路控制部分10和下行链路控制部分10’中所包括的对应标号的器件为该中继站点中的同一器件,例如可调增益放大器107和107’。

从上行链路控制部分10看,光信号,包括主光信号和调制在其上的监控信号,从传输链路100进入铒光纤101;泵浦激光器(LD)106产生的泵浦光由耦合器102反射进入铒光纤101,对入射的光信号进行放大;放大后的光信号通过分光器103时,大部分的光信号继续在传输链路100上传播,剩余一小部分光信号进入到光电二极管(PD)104被转化为电流信号,该部分电流信号作为反馈,最终用于调整LD106输出的泵浦光来补偿耦合器102输出的光信号。该电流信号中的直流信号部分进入输出光稳定电路105,输出光稳定电路105通过将该直流信号的电流值与预设值进行比对,产生一个控制电流IDC,该控制电流用来控制泵浦光的强度,从而通过将该泵浦光耦合到输出光信号上,来稳定输出光信号的光功率,即将主光通道上输出的光信号的输出光功率维持在一个固定的水平上。该电流信号中的交流信号部分进入一个中心频率为f1的带通滤波器108,其中f1为监控信号的载波频率;带通滤波器108只允许监控信号的载波进入检测控制单元109,对监控信号的载波进行解调后,得到监控信号,根据其指示完成对如输入/输出光功率、激光器温度等参量的检测,然后组成一个答复信号,将其调制在振荡电路111产生的正弦信号上,从检测控制单元109输出到一可调增益放大器107,该调制有答复信号的正弦信号经可调增益放大器107放大后输出交流信号IAC至LD106。该交流信号IAC与IDC合成后送入泵浦激光器106,驱动其产生与交流信号IAC相同的带有扰动的泵浦光,经由耦合器102进入铒光纤101,通过泵浦光对输出光信号进行放大的同时,将答复信号通过泵浦光的扰动调制在了输出光信号上,送回陆地上的监控单元进行检测。

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