[发明专利]用于光学网络部件中的数据处理的方法和光学网络部件有效
申请号: | 200980159119.0 | 申请日: | 2009-03-04 |
公开(公告)号: | CN102415022A | 公开(公告)日: | 2012-04-11 |
发明(设计)人: | P.安德烈;D.方塞卡;R.梅莱罗;P.M.蒙泰罗;R.摩赖斯;L.佩莱格里诺 | 申请(专利权)人: | 诺基亚西门子通信公司 |
主分类号: | H04B10/26 | 分类号: | H04B10/26;H04J14/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 王岳;卢江 |
地址: | 芬兰*** | 国省代码: | 芬兰;FI |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 光学 网络 部件 中的 数据处理 方法 | ||
技术领域
本发明涉及用于光学网络部件中的数据处理的方法和设备并且涉及光学网络部件。
背景技术
来自操作者的对带宽的日益增加的需求导致了包括不仅用于长距离系统而且用于城域网络和接入网络(包括无源光学网络(PON))的光学技术的解决方案。这是低成本的解决方案,该解决方案较之电接入技术提高了可用带宽和可实现的距离。
图1示出了包括光学线路终端OLT 101和若干个光学网络单元ONU 102至105的PON的图示。OLT 101以及ONU 102至105均包括传送器TX和接收器RX。OLT 101经由分路器/组合器106连接到ONU 102和ONU 105以及分路器/组合器107,该分路器/组合器107进一步连接到ONU 103、104。
OLT和ONU之间的通信被称为下行传送,而信息的反向流动被称为上行通信。
用于建立上行和下行方向上的通信的架构提供了经由两个单独光纤的单向实现方案,其中传送器和接收器两者均部署在网络的两端。经由单个光纤的上行和下行业务的双向通信也是可行的传送方案。
在符合标准的PON中,两个不同的波长被分配用于与终端用户的数据交换,其包括用于上行方向的波长(约1310 nm)和用于下行方向的另一波长(约1490 nm)。由于多个ONU连接到一个OLT,因此可以通过时域复用(TFM)技术在终端用户之间共享可用带宽。
光域中利用的调制格式可以包括幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。一种调制是使单个功率在两个电平之间改变,这还被称为“不归零开关键控”(NRZ-OOK)调制。有利地,该NRZ-OOK调制可以在OLT和ONU之间双向使用,因为PON的标准支持这类调制,这允许传送器侧和接收器侧的高效的和相对简单的实现。
现今,这些网络由于三网合一服务而体验沉重的业务和拥塞。波分复用(WDM)PON作为克服这些限制的技术而出现,这是因为除其他优点之外,该技术向每个终端用户提供专用波长。
图2示出了包括OLT 201、远程节点RN 202和若干个ONU 203值206的双向WDM PON的图示。OLT 201以及ONU 203至206均包括传送器TX和接收器RX。OLT 201经由光纤与RN 202连接并且RN 202进一步与ONU 203至206中的每个连接。
如图2中所示,WDM方法由于经由同一光纤传输若干个波长(信道)而提高了双向WDM-PON中的网络容量,即,若干个信道在传送之前(通过复用器设备)聚集并且在传送之后(通过解复用器设备)解复用。在RN 202中,波长被分离并且ONU 203至206中的每个接收分离的波长中的一个。
发明内容
要解决的问题是克服现有的光学网络或网络部件的缺点,且具体地,提供一种用于例如光学数据处理的高效方法。
该问题根据独立权利要求的特征而被解决。根据从属权利要求得到的另外的实施例。
为了克服该问题,提供了一种用于在光学网络部件中,特别是在光学网络中的数据处理的方法,
- 其中对进入的光学信号进行滤波和光学均衡(equalize),
- 其中对光学均衡的信号进行调制。
光学网络部件可以是可选地提供光学处理手段以及电处理能力的任何网络部件。
所提出的解决方案允许利用无色ONU并且在OLT处不引入改变的情况下,经由单个光纤,通过完全的带宽使用,在上行和下行方向上使用符合PON标准的NRZ-OOK数据格式(以高达例如,10 Gbit/s的位速率)。这里,此处提供的方法可以是特别带宽高效的,支持全双工传送并且允许OOK调制而不需要ONU处的任何昂贵的可调谐激光器。
在一个实施例中,通过减少或消除滤波信号的幅度(amplitude)波动而使滤波信号均衡。
在另一实施例中,经由光学放大器的饱和性质使滤波信号均衡,其中特别地,较之高电平信号以更高的增益处理低电平信号。
在另一实施例中,经由特别地与至少一个SOA组合的掺铒光纤放大器使滤波信号均衡。
在下一实施例中,经由至少两个放大器,特别地经由至少两个串联连接的SOA使滤波信号均衡。
还有一个实施例是,经由在信道波长处提供传送峰值的带通滤波器对光学信号进行滤波。
这些信道波长处的传送峰值允许恢复至少一个光学载波。这使得网元能够未知(agnostic)其他接收波长。仅被识别的波长可以通过滤波器。
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