波分复用无源光网络光纤链路分布式保护装置及其保护方法

    公开(公告)号:CN106160840B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201510164583.6

    申请日:2015-04-08

    IPC分类号: H04B10/032 H04J14/02

    摘要: 本发明涉及一种波分复用无源光网络光纤链路分布式保护装置,光线路终端通过工作馈入光纤和保护馈入光纤与远端节点连接,远端节点的N个解复用端口与N条工作分布式光纤相连、N个解复用端口与N条保护分布式光纤相连;每个光网络单元包括监测和控制单元、第一光耦合器及下行接收机和反射式半导体光放大器,监测和控制单元包括光功率检测器和光开关,N条工作分布式光纤及N条保护分布式光纤与各自的监测和控制单元经第一光耦合器和接反射式半导体光放大器和下行接收机。本发明能实现光分配网的无色化,同时避免了独立光源的使用,能降低设备的复杂性和成本,且在保护切换操作的时候不会影响其它用户的上下行业务。

    光线路终端接口装置及其故障保护和节能方法

    公开(公告)号:CN106033993B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201510115230.7

    申请日:2015-03-16

    摘要: 本发明涉及一种光线路终端接口装置,主收发模块的状态控制端口分别与节能控制模块及保护控制模块的使能端口连接,节能控制模块的控制端口分别与线路监测模块和备用收发模块的节能休眠/启动使能端口连接,线路监测模块的控制端口与保护控制模块的使能端口连接,保护控制模块的控制端口与保护切换装置的光开关控制端口连接,主收发模块的数据通信端口通过工作光纤及波分复用器与保护切换装置光开关的端口连接,波分复用器通过工作光纤与线路监测模块连接,备用收发模块的数据通信端口通过保护光纤与保护切换装置上光开关的端口连接。本发明对光纤线路和主收发模块保护,提高网络可靠性,实时控制线路监测模块及备用光收发模块,减少设备能耗。

    一种基于光载波抑制技术的集中式保护无源光网络系统

    公开(公告)号:CN104836624A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510186336.6

    申请日:2015-04-17

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于光载波抑制技术的集中式保护无源光网络系统,包括:光线路终端、工作馈入光纤、保护馈入光纤、远端节点、N条工作分布式光纤、N条保护分布式光纤和N个光网络单元;光线路终端包括载波抑制双边带信号发射机、第一梳状滤波器、1×2光开关、第一阵列波导光栅、上下行数据收发机、第二阵列波导光栅、掺铒光纤放大器、第二梳状滤波器、以及监测和控制单元;远端节点包括:第三阵列波导光栅和第四阵列波导光栅;光网络单元包括:2×2光耦合器、下行接收机和反射式半导体光放大器。

    基于光预编码的轮询式无源光网络光层检测方法

    公开(公告)号:CN104506970A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410802093.X

    申请日:2014-12-22

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于光预编码的轮询式无源光网络光层检测装置及方法,该装置包括三大模块:探测脉冲预编码模块,链路故障识别模块,解码器模块。探测脉冲预编码模块,链路故障识别模块通过光环形器和波分复用器与光线路终端(OLT)设备和馈入光纤连接,馈入光纤通过位于远端节点的光分路器连接各条分布式光纤,在各条分布式光纤末端通过不同的解码器与各个用户端相连。本发明利用预编码的探测脉冲信号,采用轮询方式,一次只针对某一个目标用户的光纤链路故障监测。由于所监测的支路链路长度已知,探测时间窗口缩小到一个很小的时间窗口,减少了码字相干距离,提高了监测系统的准确性。

    基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法

    公开(公告)号:CN104486696A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410806010.4

    申请日:2014-12-22

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于光开关和光反射器的可重构二维光编码器及编码方法,该编码器包括宽带光源,波长选择与路由控制器,一个三端口光环形器、一个1×M阵列波导光栅、一个M×N光开关和N-1个具有不同延时量的光纤Sagnac环镜。其中,N-1个具有不同延时量的光纤Sagnac环镜也可由N-1个具有不同延时量的光纤延迟线和N-1个光反射镜来替代实现相同功能。本发明能快速有效地实现探测脉冲的编码功能,充分利用波长和时间二维信息来增加码字容量,网络可扩展性较好;相对地减少了使用的波长数,节省了频谱资源;满足结构简单、成本低廉、容易实现等要求。