[发明专利]无色波分复用无源光网络兼容广播业务的系统和方法有效
| 申请号: | 201110138911.7 | 申请日: | 2011-05-27 |
| 公开(公告)号: | CN102158772A | 公开(公告)日: | 2011-08-17 |
| 发明(设计)人: | 马雪娇;甘朝钦;陈本阳 | 申请(专利权)人: | 上海大学 |
| 主分类号: | H04Q11/00 | 分类号: | H04Q11/00;H04J14/02 |
| 代理公司: | 上海上大专利事务所(普通合伙) 31205 | 代理人: | 何文欣 |
| 地址: | 200444*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无色 波分复用 无源 网络 兼容 广播 业务 系统 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)兼容广播业务的系统和方法。
背景技术
近年来,EPON、GPON、Hybrid WDM/TDM-PON 等一系列光接入网的概念快速发展。WDM-PON虽然只在韩国有小规模部署,但各国研究机构仍看好研究WDM-PON在接入网中的应用。接入网靠近用户端,对于成本非常敏感,所以,目前WDM-PON急需解决的关键问题就是怎么样尽可能的去降低成本,成本过高也是阻碍WDM-PON长期发展的绊脚石。将DWDM引入到无源光网络PON中不仅可以提供更大的带宽,而且增强了网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。最后,WDM-PON实现虚拟的点对点进行传输,各个用户之间不会共享信息,具有天然的安全性。综上所述WDM-PON以其优越的特性被认为是下一代接入网的最佳解决方案。随后在WDM-PON中实现电视信号的广播是实现接入网三网合一的关键,也是WDM-PON能够广泛部署的关键动力,具有重要的意义。
随着目前各种新型业务的不断增加,如IPTV,高清晰的广播电视等业务,它们将是下一代光接入网中必须承载的业务。目前针对此问题的解决方法,为广播信号分配一个特定的共享波长或者提供一个宽带光源均是常见的方法,但也存在功率损耗大、速率受限等各种问题。或者利用调相的方式载入广播信息来进行的,再或者采用子载波复用(SCM)方式来解决这个问题。本发明对系统的架构进行了合理的布局,系统不仅可以同时实现广播业务和点对点业务,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)兼容广播业务的系统和方法,能有效的在WDM-PON中传输广播业务。
为达到上述目的,本发明的构思是:光线路终端OLT处通过利用采用子载波复用SCM技术、光载波与子载波分离以及不同波段光载波交换间实现下行、广播以及上行业务的传输。同时通过这种新的方法,可以实现光网络单元的无色化,大大降低系统的成本。
根据上述发明构思,本发明采用下列方案:
一种无色波分复用无源光网络兼容广播业务的系统,由光线路终端OLT通过两根单模光纤第一单模光纤和第二单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN分别通过分布光纤连接至各个光网络单元组构成,其特征在于:1)所述光线路终端OLT是2个多波长激光器MFL分别经过2个马赫-曾德尔调制器MZM连接至第一干涉仪滤波器和第二干涉仪滤波器,两个马赫-曾德尔调制器MZM均由正弦波发生器驱动。第一干涉仪滤波器的两个输出端口分别连接至一个第一1xN 阵列波导光栅AWG和第一相位调制器PM,第一1xN阵列波导光栅AWG的N个输出端口分别连接N个幅度调制器AM,再通过第一Nx1 阵列波导光栅AWG复合在一起,N≥2,N为自然数;第一相位调制器PM由一个差分编码器驱动。第二干涉仪滤波器的两个输出端口分别连接至一个第二1xN 阵列波导光栅AWG和第二相位调制器PM,第二1xN阵列波导光栅AWG的N个输出端口分别连接N个幅度调制器AM,再通过第二Nx1 阵列波导光栅AWG复合在一起,N≥2,N为自然数;第二相位调制器PM由同一个差分编码器驱动。其中第二相位调制器PM的输出与第一Nx1 阵列波导光栅AWG的输出连接至第一光耦合器,第一光耦合器的输出连接第一环行器的第一个端口,而环形器第二个端口连接至所述第一单模光纤,第三端口连接至一个第三1 x N阵列波导光栅AWG;而第一相位调制器PM的输出与第二Nx1 阵列波导光栅AWG的输出连接至第二光耦合器,光耦合器的输出连接第二环行器的第一个端口,而环形器第二个端口连接至所述第二单模光纤,第三端口连接至一个第四1 x N阵列波导光栅;2)远端节点RN包括两个1x N的阵列波导光栅AWG——第五1 x N阵列波导光栅和第六1 x N阵列波导光栅,该两个AWG的输出端口分别连接两组光网络单元;3)共有N个光网络单元ONU,每个ONU利用对广播信号的重调制实现上行信号的传输。
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