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公开(公告)号:CN101895463B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010152460.8
申请日:2010-04-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及了一种混合波分复用/时分复用无源光网络实现网络可重构性的系统和方法。系统中采用1个光线路终端,通过双纤馈线环与n个远端节点依次相连,而各个远端节点分别利用分路器,通过分布光纤与m个光网络单元相连;其中每个远端节点采用1个基于波长阻断器和可调谐光滤波器技术的可重构光插分复用器来实现网络下行信号波长资源的重构功能,而上行链路利用基于反射型半导体光放大器的波长重调制技术来实现,同时使得系统在面对某些光纤故障时能够提高网络的重构性能。本方法使得网络可以根据变化的带宽需求来灵活地重构网络的波长资源,同时通过使用一个备用馈线光纤环和一系列的开关转换来实现混合PON网络面对突发事件的重构能力,使得网络具有更好的可靠性。
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公开(公告)号:CN101835070B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010167643.7
申请日:2010-05-06
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种波分复用无源光网络实现波长重用和广播功能的系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,通过两根单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接至两组光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由两个光滤波器、3个光环行器、一个光耦合器和2个2x N的阵列波导光栅AWG组成;实现在RN处就可以完成上下行信号的分离、合路,每个ONU可同时收到广播信号以及点到点的数据信号;本发明仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输和波长重用功能,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
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公开(公告)号:CN101820352B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910198241.0
申请日:2009-11-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种波分复用无源光网络实现广播功能的系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,通过单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接N个光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由1个反射式光纤布拉格光栅FBG和1个NxN的AWG组成;共享波长的广播信号由光纤布拉格光栅FBG反射回来,通过1xN的星状耦合器分路,然后送到阵列波导光栅AWG的N个输入端口;通过阵列波导光栅AWG自身的特性实现广播信号以及点到点信号的传输;而系统中点对点的上行信号传输是利用反射型半导体光放大器RSOA的重调制技术来实现的。该方案仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
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公开(公告)号:CN101807957A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010126278.5
申请日:2010-03-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种超长跨距光传输系统,该系统包括:信号处理模块,用于将高速电信号反向复用,生成12路低速率电信号,将所述12路低速率电信号输出给光调制模块;光调制模块,用于使用所述信号处理模块输出的12路低速率电信号对连续光进行调制,产生12路具有归零码型的光信号,将12路光信号复用成1路信号,输出到光纤进行传输;光接收模块,用于将光纤送来的1路光信号进行解复用为12路光信号并转换成电信号,输出12路电信号给解调模块;解调模块,用于对所述光接收模块输出的12路电信号进行解调,恢复出原高速电信号。该系统采用IFFT模块对输入信号进行处理,实现了对待传输信号的反向复用,且设备简单成本低、可靠性高。
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公开(公告)号:CN101820352A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200910198241.0
申请日:2009-11-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种波分复用无源光网络实现广播功能的系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,通过单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接N个光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由1个反射式光纤布拉格光栅FBG和1个NxN的AWG组成;共享波长的广播信号由光纤布拉格光栅FBG反射回来,通过1xN的星状耦合器分路,然后送到阵列波导光栅AWG的N个输入端口;通过阵列波导光栅AWG自身的特性实现广播信号以及点到点信号的传输;而系统中点对点的上行信号传输是利用反射型半导体光放大器RSOA的重调制技术来实现的。该方案仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
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公开(公告)号:CN101807957B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201010126278.5
申请日:2010-03-17
Applicant: 上海大学
IPC: H04B10/25
Abstract: 本发明公开了一种超长跨距光传输系统,该系统包括:信号处理模块,用于将高速电信号反向复用,生成12路低速率电信号,将所述12路低速率电信号输出给光调制模块;光调制模块,用于使用所述信号处理模块输出的12路低速率电信号对连续光进行调制,产生12路具有归零码型的光信号,将12路光信号复用成1路信号,输出到光纤进行传输;光接收模块,用于将光纤送来的1路光信号进行解复用为12路光信号并转换成电信号,输出12路电信号给解调模块;解调模块,用于对所述光接收模块输出的12路电信号进行解调,恢复出原高速电信号。该系统采用IFFT模块对输入信号进行处理,实现了对待传输信号的反向复用,且设备简单成本低、可靠性高。
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公开(公告)号:CN101848054A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010167567.X
申请日:2010-05-06
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种具有自愈功能的波分复用无源光网络实现广播功能系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,其通过两根单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接N-1个光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由2个反射式光纤布拉格光栅FBG、两个1x(N-1)星状耦合器和1个NxN的AWG组成;共享波长的广播信号由光纤布拉格光栅FBG反射回来,通过1x(N-1)星状耦合器分路,然后送到阵列波导光栅AWG的N-1个输入端口;通过阵列波导光栅AWG自身的特性实现广播信号以及点到点信号的传输;NxN AWG两端采用对称结构实现了系统的自愈功能;而系统中点对点的上行信号传输是利用反射型半导体光放大器RSOA的重调制技术来实现的。该方案仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
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公开(公告)号:CN101827286B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201010023123.9
申请日:2010-01-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及了一种波分复用无源光网络实现容量增倍的系统和方法。本系统采用光线路终端,通过单模光纤连接至远端节点,而远端节点利用不同的波段共连接2n个光网络单元;其中光网络单元分成具有相同数目的两组,通过在距离光网络单元组较近的位置设置连续波超连续宽带光源,利用粗波分复用器将宽带光源分割成两个波段,用于各组光网络单元的上行波长;通过远端节点中一系列的粗波分复用器光环形器,使得两个光网络单元组上下行信号所用的波段恰好相反。本方法采用上述系统,上面一组光网络单元利用L波段的波长加载下行信号,宽带光源分割后的C波段的波长作为种子光加载上行信号,而下面一组光网络单元上下行信号所处的波段正好相反。避免了上下行信号使用同一波长所带来的串扰问题,使波分复用无源光网络系统的容量增倍。
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公开(公告)号:CN101835070A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010167643.7
申请日:2010-05-06
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种波分复用无源光网络实现波长重用和广播功能的系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,通过两根单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接至两组光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由两个光滤波器、3个光环行器、一个光耦合器和2个2x?N的阵列波导光栅AWG组成;实现在RN处就可以完成上下行信号的分离、合路,每个ONU可同时收到广播信号以及点到点的数据信号;本发明仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输和波长重用功能,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
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公开(公告)号:CN101848054B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201010167567.X
申请日:2010-05-06
Applicant: 上海大学
IPC: H04J14/02 , H04B10/032
Abstract: 本发明涉及一种具有自愈功能的波分复用无源光网络实现广播功能系统和方法。系统中采用1个光线路终端OLT,其通过两根单模光纤连接远端节点RN,而远端节点RN连接N-1个光网络单元ONU;其中远端节点RN主要由2个反射式光纤布拉格光栅FBG、两个1x(N-1)星状耦合器和1个NxN的AWG组成;共享波长的广播信号由光纤布拉格光栅FBG反射回来,通过1x(N-1)星状耦合器分路,然后送到阵列波导光栅AWG的N-1个输入端口;通过阵列波导光栅AWG自身的特性实现广播信号以及点到点信号的传输;NxN AWG两端采用对称结构实现了系统的自愈功能;而系统中点对点的上行信号传输是利用反射型半导体光放大器RSOA的重调制技术来实现的。该方案仅通过改变系统的结构实现了广播信号的传输,并且使系统在成本和性能之间达到了均衡。
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