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公开(公告)号:CN108879305A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810844246.5
申请日:2018-07-27
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H01S3/067 , H01S3/094 , H04B10/071 , H04B10/079
Abstract: 本发明实施例提供一种具有OTDR功能的遥泵泵浦源装置及控制方法,其中装置包括激光单元、环形器和处理单元;其中,激光单元分别与环形器和处理单元连接;环形器用于将激光单元发出的第一光信号传输至输出光纤,并将输出光纤返回的第二光信号传输至处理单元;处理单元用于根据第二光信号控制激光单元的工作状态,工作状态包括OTDR状态和遥泵状态。本发明实施例提供的一种具有OTDR功能的遥泵泵浦源装置及控制方法,OTDR和遥泵功能通过同一激光单元实现,不仅节省了高昂的OTDR设备成本,解决了工程人员现场检测费时费力的问题,还能够实现实时的光纤线路损耗监测,避免由于光纤端面不干净存在的烧毁光纤端面的危险。
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公开(公告)号:CN105141334B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201510448349.6
申请日:2015-07-28
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于评估相干系统的频率偏差容忍度的方法和装置,将第一窄线宽激光器和第二窄线宽激光器中任意一个的频率偏差设置为0;微调所述第一窄线宽激光器和第二窄线宽激光器中另外一个的频率偏差,记录每个频率偏差值所对应的误码率;当所述误码率大于所定义阈值时,记录所对应的频率偏差,根据该频率偏差确定所述相干系统的频率偏差容忍度。本发明利用相干系统误码率随频率偏差值的变化来判断该相干系统可以容忍的最大频率偏差值,从而简便、易行、可靠地评估这种相干系统对频率偏差的容忍度。
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公开(公告)号:CN108599851A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810495161.0
申请日:2018-05-22
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04B10/25 , H04B10/291
Abstract: 本发明实施例提供一种单跨距光传输系统和方法,其中系统包括第一远程增益单元、第二远程增益单元、旁路第一泵浦源、旁路第二泵浦源、随路泵浦源和光接收单元;第二远程增益单元包括第二前端波分复用器和第二后端波分复用器,第二后端波分复用器的泵浦端口与第二前端波分复用器的泵浦端口连接;第一远程增益单元与第二前端波分复用器的信号端口连接,第二后端波分复用器的信号端口与随路泵浦源连接,随路泵浦源与光接收单元连接;旁路第一泵浦源和旁路第二泵浦源分别与第一远程增益单元连接。本发明实施例提供的系统和方法,解决了当前主流的单随路遥泵系统存在的相对强度噪声和多径干涉过大的问题,提高了单跨距光传输系统的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN105049123B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510375829.4
申请日:2015-07-01
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司 , 国网四川省电力公司信息通信公司
IPC: H04B10/297
Abstract: 本发明涉及一种共用远程增益单元的双向遥泵传输系统,包括两个方向的发送机、功率放大器、远程泵浦单元、第一传输光纤、第二传输光纤、第三传输光纤、前置放大器、色散补偿单元和接收机;其进一步包括同时为两个方向提供信号光放大功能的第一远程增益单元和第二远程增益单元;所述的双向遥泵传输系统可以划分为正向遥泵系统和反向遥泵系统,所述正向遥泵系统和反向遥泵系统的发送端和接收端均设置有远程泵浦单元,同时通过随路方式为分别为第一远程增益单元和第二远程增益单元提供泵浦信号光。该共用远程增益单元的双向遥泵传输系统可实现泵浦光的结合使用,两个远程增益单元具有四个光放大器的功能,从而实现超长距离光传输。
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公开(公告)号:CN104243378B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201410505150.8
申请日:2014-09-28
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04L27/22
Abstract: 本发明涉及一种应用于DQPSK系统的频偏补偿模块及其补偿方法,本发明方法中每组矢量信号数据预补偿过程中采用相位放大和归一化运算计算得到单位频偏相位偏移,对N个相位数据求平均,并除以四,获得残余的单位频偏相位偏移值;将残余频偏和预补偿频偏相加,然后再乘上N个数据各自的编号,获得各自的频偏相位值;将预补偿前的原始相位值,减去其进行频偏相位计算后得到的频偏相位,完成频偏相位补偿;本发明装置及其方法的补偿过程无需对激光器进行控制,增强了系统的稳定性,使系统更易于实现,降低了成本。
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公开(公告)号:CN104935381B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510281942.6
申请日:2015-05-28
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04B10/25 , H04L12/935
Abstract: 本发明公开一种多路以太网电口转光口单向传输装置,利用具有N个以太网电口和N+1个以太网光口的、带VLAN功能的以太网交换芯片就可以实现N路独立的以太网电口转光口单向传输,在以太网光物理层与光电转换模块之间,利用一个多余的光物理层单元收信号和发信号自环后,输出一个已经编码的电信号,为其他光物理层单元模拟一个远端的以太网光口,输入给其他光物理层单元,从而保证了上述N路光链路的完整性,N路光链路通过划分VLAN实现彼此之间完全隔离,设备外不需要增加额外的分光器等设备。对于只需要单向传输的业务,可以在不增加分光器等设备的情况下节约一根回传光纤或一个回传波长从而节约了运营成本,有利于系统安全、可靠的运行。
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公开(公告)号:CN106101044A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610380284.0
申请日:2016-06-01
Applicant: 中国电力科学研究院 , 武汉光迅科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司信息通信分公司
CPC classification number: H04L27/2659 , H04B10/612 , H04B10/6164
Abstract: 本发明涉及一种基于多步插值的频偏估计方法,包含步骤:对一定长度的采样值L进行4次方MQAM调制格式或M次方MPSK调制格式运算,然后从中选取少量的一段数据N0作FFT,求得最大频谱值对应的频率,作为粗频偏估计值;在相距粗频偏估计值±0.5处,用N0个采样点分别进行DFT,得到两个频谱值,利用这两个值计算出频偏估计误差,对粗频偏估计值作修正,得到一步插值后的频偏估计值;在相距一步插值后的频偏估计值±0.5处,用2N0个采样点分别进行DFT,得到两个频谱值,利用这两个值计算出估计误差,对粗频偏估计值作修正,得到两步插值后的频偏值;依次类推,直到用L个采样点进行DFT插值得到最后的频偏估计值。该算法复杂度低,适用于所有相干光通信系统。
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公开(公告)号:CN104219185A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410422022.7
申请日:2014-08-25
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于DQPSK系统的线宽补偿模块及其补偿方法,方法为:对矢量信号数据的虚实部进行同比例放大的预处理;连续N个数据为一组的分组数据按先后顺序,先对相位预补偿量值初始值为0的第一组数据进行相位预补偿,然后对下组数据预补偿,每组矢量信号数据预补偿过程中采用相位放大和归一化运算计算得到残余的相位噪声大小,对N个相位数据求平均,并除以四,获得残余相位偏移值,利用残余相位偏移值对预补偿后的数据进行残余相位噪声补偿,当前数据组的残余相位偏移值与预补偿相位值相加,作为对下一组N个数据的进行相位补偿的相位预补偿值;本发明方法和装置针对DQPSK系统由于光源的线宽效应对信号相位造成的影响进行有效补偿,降低了计算复杂度。
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公开(公告)号:CN103166708A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310080915.3
申请日:2013-03-14
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04B10/2507
Abstract: 本发明适用于光通信领域,提供一种提高遥泵系统输出光信噪比的方法,包括在改变输入光信号波长和/或第二传输光纤长度的条件下,分别测得功率放大器、远程增益单元、远程泵浦单元以及前置光放大器这四器件的增益和噪声指数;根据测得的增益和噪声指数获取遥泵系统的输出光信噪比,在所述光信噪比最大时,获取当前状态下的输入光信号波长和/或第二传输光纤长度。本发明通过设计计算得到最佳输入光波长和RGU和RPU的最佳间距,使得遥泵系统处于最佳工作状态,输出最大的光信噪比,有效降低误码率,提升系统的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN1956361A
公开(公告)日:2007-05-02
申请号:CN200610124593.8
申请日:2006-09-22
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
Abstract: 一种以太网电口转光口单向传输的实现方法和采用该方法的光纤收发器,用传统的光纤收发器的以太网电口物理层功能单元(1)连接以太网电缆,其特征在于:在传统的光纤收发器与光传输系统的光纤之间,模拟一个远端的以太网光口,从而保证了光链路的完整性,其电/光、光/电转换单元(4)的光发送口可以完成光信号的单向传输。本发明解决了以太网光口无法单向发送的问题,对于只需要单向传输的业务,可以节约一根回传光纤或一个回传波长,从而节约了运营成本;避免其它无用的信号引入到系统中,有利于系统安全、可靠的运行。
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