[发明专利]用于光数据通信链路的多波长激光系统和相关联的方法有效
申请号: | 201680070537.2 | 申请日: | 2016-09-30 |
公开(公告)号: | CN108496314B | 公开(公告)日: | 2020-09-29 |
发明(设计)人: | M.波波维奇;R.拉姆;V.斯托加诺维奇;C.孙;M.T.沃德;A.C.赖特 | 申请(专利权)人: | 埃亚尔实验室公司 |
主分类号: | H04J14/02 | 分类号: | H04J14/02;H04B10/50 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 张凌苗;闫小龙 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 数据通信 波长 激光 系统 相关 方法 | ||
激光发生器被配置为产生连续波激光的一个或多个波长。激光发生器被配置为共同并同时通过激光发生器的光输出发射连续波激光的波长中的每个作为激光供应。连接光纤以接收来自激光发生器的光输出的激光供应。光分配网络具有连接的光输入以接收来自光纤的激光供应。光分配网络被配置为将激光供应发射到一个或多个光收发器和/或光传感器中的每个。激光发生器与一个或多个光收发器和/或光传感器中的每个物理地分离。
背景
1.技术领域
本发明涉及光纤数据通信。
2.相关技术的描述
诸如IEEE 802.3的 100G-SR4 标准之类的多模光通信标准依赖于集成在收发器模块内的直接调制的激光源。例如,图1A示出了具有集成在其中的直接调制的激光器103的收发器模块101。直接调制的激光器103被接通和关闭以在输出104处产生开关键控(on-offkeyed)光传输。收发器模块101还包括接收器模块105,该接收器模块105被配置为在输入106处接收经编码的光传输用于解码。应该理解的是,直接调制的激光器103被直接且物理地实现在收发器模块101内。
单模光通信通常使用间接调制方案(尽管直接调制也是可能的),其中由激光器产生的连续波光被调制器调制。例如,图1B示出了具有间接调制的激光器配置的收发器模块107,其中收发器模块107内的激光源109产生连续波光,该连续波光被收发器模块107内的独立调制器111调制,以产生用于在收发器模块107的输出112处进行传输的编码数据的光流(light steam)。收发器模块还包括接收器模块113,该接收器模块113被配置为在输入114处接收编码的光传输用于解码。应该理解的是,激光源109直接且物理地实现在收发器模块107内。
在一些配置中,在相同的收发器模块内跨多个收发器共享激光源,其中,所述多个收发器的发射器以相同的光波长发射,诸如根据并行单模4 道(lane)多源协议(PSM4 MSA)组的光通信规范 100G-PSM4。例如,图1C示出了被连接以向收发器模块115内的多个收发器提供激光的激光源117。多个收发器由多个调制器119-1至119-N和多个接收器模块121-1至121-N所定义。该多个调制器119-1至119-N是相应的发射器模块的部分,其被配置为产生编码数据的多个光流用于在收发器模块115的相应的输出120-1至120-N处的传输。激光源117向相同的收发器模块115中的多个独立的调制器119-1至119-N供应连续波光作为激光源117。多个接收器模块121-1至121-N被配置为在相应的输入122-1至122-N处接收编码的光传输用于解码。应该理解的是,激光源117直接且物理地实现在收发器模块115内。
波分复用(WDM)已经被提出来诸如根据IEEE 802.3的光通信标准100G-LR4)缩放(scale)光纤数据通信系统中的每个光纤的带宽。图1D示出了用于WDM光数据通信的收发器模块123,其中实现多个激光源125-1至125-N以分别将不同波长的连续波光提供给对应的多个发射器的多个调制器127-1至127-N。多个调制器127-1至127-N中的每个被配置为基于其从其对应的激光源125-1至125-N接收的连续波光的波长来生成编码数据的相应光流。由多个调制器127-1至127-N输出的编码数据的多个光流根据WDM光数据通信标准由波长复用器129复用到单个光纤上,用于在收发器模块123的输出130处传输。收发器模块123内的多个发射器还包括多个接收器模块131-1至131-N,其被配置为从波长解复用器133接收用于解码的编码的光传输。波长解复用器133被配置为在输入134处接收已经根据WDM光数据通信标准复用到单个光纤上的编码数据的多个光流的传输,并且将编码数据的多个光流中的单独的光流提供给多个接收器模块131-1到131-N的相应的接收器模块用于进行解码。应该理解的是,多个激光源125-1至125-N直接且物理地实现在收发器模块123内。
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