[发明专利]海下光通信系统中的元件之间的发信号有效
申请号: | 200880100053.3 | 申请日: | 2008-07-23 |
公开(公告)号: | CN101836378A | 公开(公告)日: | 2010-09-15 |
发明(设计)人: | S·阿博特 | 申请(专利权)人: | 泰科电子海底通信有限责任公司 |
主分类号: | H04B10/00 | 分类号: | H04B10/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 常利强;李家麟 |
地址: | 美国新*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光通信 系统 中的 元件 之间 发信号 | ||
技术领域
本申请涉及光通信系统,更具体地,涉及用于海下光通信系统中的元件之间的发信号的系统和方法以及合并该系统和方法的系统。
背景技术
海下光通信系统可以包括在隔开10,000千米以上的距离的海岸站之间延伸的光传输路径。光传输路径可以包括通过诸如中继器、分支单元等的很多元件从一个海岸站耦合到另一个海岸站的光纤光缆。光纤光缆可以包括多个用于信息的双向传输(例如在波分复用(WDM)系统中的多个分开的波长信道上)的光纤对和用于提供连接到其的元件的操作所需的电能的电源导线。光纤光缆以及与连接到其的元件关联的外壳可以停留在海底。
在海下光通信系统的使用寿命期间,它的元件可能需要修理、更换、修改或升级。为了执行这些任务中的任何一个,光缆和从属元件必须位于海底。为了定位元件,船可能行进到该元件的预期的常规位置,并且可以进行搜索来明确地定位该元件。
此外,海下系统内的各种元件可以通过从海岸站发信号而有选择地可配置。例如分支单元可以使用从相关收发器发送的控制信号而被配置为接地或不接地状态。在这样的系统中,从该元件获得确认它已被配置在期望的工作条件下的确认信号可能是有用的。
附图说明
应当参考下面的应当结合附图阅读的详细描述,其中相同的数字表示相同的部件:
图1是与本公开内容一致的光通信系统的一个示范性实施例的简化框图;
图2是与本公开内容一致的一个示范性光缆信号发生器的框图;
图3包括呈现与本公开内容一致的示范性系统中生成的调制线路电流的线路电流对时间的曲线;
图4是与本公开内容一致的具有调制电路的示范性光缆信号发生器的框图;
图5是与本公开内容一致的具有包括齐纳二极管的调制电路的另一示范性光缆信号发生器的框图;
图6是包括与本公开内容一致的光缆信号发生器的分支单元的一个示范性实施例的框图;以及
图7是包括与本公开内容一致的光缆信号发生器的分支单元的另一示范性实施例的框图。
具体实施方式
现在转到图1,示出了与本公开内容一致的示范性光通信系统100。本领域技术人员将认识到,为了便于解释,系统100已被描述为非常简化的点对点系统。将理解,本公开内容可以被合并到多种光网络和系统中。
示出的示范性光通信系统100包括经由光传输路径104连接的第一收发器102和第二收发器106。为了便于解释,这里的描述可以参考从一个收发器到另一个收发器的传输。但是将理解,系统100可以被配置为收发器102、106之间的双向通信。
系统100可以被配置为波分复用(WDM)系统,其中收发器102可以通过在信号带宽内的多个不同的波长/信道的每一个上调制数据来生成多个单独的光信号。信道可以被多路复用成集合光信号并且由收发器102通过光学信息路径104发送到收发器106。在收发器106处,集合信号可以被多路分解成单独的光信号,以用于在其上调制的数据的解调。
为简单起见并且便于解释,示出的示范性光传输路径104包括具有中继器108-1、108-2....108-N的光传输光缆110、光缆信号发生器107和耦合到其的分支单元109。本领域普通技术人员将认识到,根据系统特性和要求,其它有源和无源部件可以被合并到传输路径104中,以及中继器、光缆信号发生器和分支单元的数目可以变化。此外,示出的示范性实施例包括独立的光缆信号发生器107。但是,将理解,与本公开内容一致的光缆信号发生器可以被合并到耦合到光传输路径的元件中的任何一个或多个中,该光传输路径包括例如中继器108-1、108-2,...,108-N中的一个或多个、该分支单元107或耦合到该光路径的任何其它有源或无源元件。
除合并与本公开内容一致的光缆信号发生器之外,传输路径中的光学元件中的一个或多个可以包括用于实现它们的预期功能的已知配置。中继器108-1、108-2,...,108-N可以包括补偿传输路径104上的信号衰减的任何已知的光放大器/中继器配置。例如,该中继器中的一个或多个可以被配置为包括已知光放大器配置的光放大器中继器,诸如掺铒光纤放大器、Raman放大器、或混合的Raman/EDFA放大器。此外,可以按照已知的光-电-光配置来提供该中继器中的一个或多个,该配置通过将光信号转换为电信号、处理该电信号、然后重传输该光信号来再生光信号。
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