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光通信系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):39720299發(fā)布日期:2024-10-22 13:10閱讀:2來源:國知局
光通信系統(tǒng)的制作方法

本申請(qǐng)涉及通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域,尤其涉及一種光通信系統(tǒng)。


背景技術(shù):

1、光纖因?yàn)槠鋫鬏斔俣瓤臁p耗低、尺寸小、抗干擾能力強(qiáng)、信息承載能力大的優(yōu)勢,在電信和數(shù)據(jù)通信的領(lǐng)域發(fā)揮著巨大的作用?,F(xiàn)有的光通信系統(tǒng)都是基于實(shí)芯光纖發(fā)展起來的,而實(shí)芯單模光纖由于存在較高的瑞利背向散射(在1550nm處約為-76db/m),如果采用同波長的兩束光信號(hào)對(duì)向傳輸,將會(huì)因?yàn)槿鹄诚蛏⑸?,互相造成極大的性能損傷。

2、相關(guān)技術(shù)中,為了保證傳輸性能,需要將兩個(gè)方向上的光信號(hào)波長錯(cuò)開(瑞利散射并不導(dǎo)致頻率發(fā)生偏移),或者在兩個(gè)方向采用時(shí)分復(fù)用的形式傳輸光信號(hào)。然而,這會(huì)導(dǎo)致以下缺陷:1)、采用單纖雙向,單個(gè)方向的頻譜利用率或者時(shí)間利用率要降低一半;2)、光通信系統(tǒng)往往同時(shí)承擔(dān)時(shí)間同步的任務(wù),采用不同的波長,會(huì)導(dǎo)致雙方向時(shí)延不一致,影響同步精度。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、有鑒于此,本申請(qǐng)實(shí)施例提供了一種光通信系統(tǒng),旨在改善光纖雙向通信系統(tǒng)的傳輸性能。

2、本申請(qǐng)實(shí)施例的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的:

3、本申請(qǐng)實(shí)施例提供了一種光通信系統(tǒng),包括:第一光收發(fā)機(jī)和第二光收發(fā)機(jī),所述第一光收發(fā)機(jī)和所述第一光收發(fā)機(jī)之間經(jīng)空芯光纖連接;

4、其中,所述空芯光纖用于供所述第一光收發(fā)機(jī)與所述第二光收發(fā)機(jī)之間同波長的光信號(hào)的雙向傳輸。

5、上述方案中,所述第一光收發(fā)機(jī)和所述第二光收發(fā)機(jī)均包括:光發(fā)射器、光接收器和方向合分器,所述光發(fā)射器用于將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),所述光接收器用于將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),所述方向合分器用于將所述光發(fā)射器發(fā)射的光信號(hào)傳遞至所述空芯光纖,以及將所述空芯光纖傳來的光信號(hào)傳遞至所述光接收器;

6、其中,同波長的光信號(hào)在第一方向上由所述第一光收發(fā)機(jī)的光發(fā)射器發(fā)射,經(jīng)所述空芯光纖傳遞后由所述第二光收發(fā)機(jī)的光接收器接收,在第二方向上由所述第二光收發(fā)機(jī)的光發(fā)射器發(fā)射,經(jīng)所述空芯光纖傳遞后由所述第一光收發(fā)機(jī)的光接收器接收。

7、上述方案中,所述空芯光纖支持所述同波長的光信號(hào)在所述第一方向上和所述第二方向上同時(shí)傳輸。

8、上述方案中,所述方向合分器包括:用于將多個(gè)光發(fā)射器發(fā)射的不同波長的光信號(hào)傳遞至所述空芯光纖的耦合器和用于將所述空芯光纖傳來的不同波長的光信號(hào)隔離后傳遞至對(duì)應(yīng)的光接收器的解耦器。

9、上述方案中,若所述第一光收發(fā)機(jī)和/或所述第二光收發(fā)機(jī)與所述空芯光纖之間采用實(shí)芯光纖連接空芯光纖的連接方式,則在所述空芯光纖與實(shí)芯光纖連接的端面處將所述實(shí)芯光纖設(shè)置成抑制端面反射的連接結(jié)構(gòu)。

10、上述方案中,所述連接結(jié)構(gòu)包括:自所述實(shí)芯光纖的末端將接口外徑外擴(kuò)至與所述空芯光纖的接口外徑相等的延伸段,所述延伸段的外端面具有背離所述空芯光纖的外端面的斜切面。

11、上述方案中,在所述實(shí)芯光纖的縱剖面上,所述斜切面的起點(diǎn)位于所述延伸段的外端面上,且所述斜切面的終點(diǎn)位于所述延伸段內(nèi)。

12、上述方案中,所述耦合器和所述解耦器的懸空端口熔接長度至少10厘米的無芯光纖。

13、上述方案中,所述光發(fā)射器與所述方向合分器之間設(shè)置光隔離器,所述光隔離器用于供正向傳輸?shù)墓庑盘?hào)通過并隔離反向傳輸?shù)墓庑盘?hào)。

14、上述方案中,所述空芯光纖為反諧振空芯光纖。

15、本申請(qǐng)實(shí)施例提供的技術(shù)方案,光通信系統(tǒng)包括:第一光收發(fā)機(jī)和第二光收發(fā)機(jī),所述第一光收發(fā)機(jī)和所述第一光收發(fā)機(jī)之間經(jīng)空芯光纖連接;其中,所述空芯光纖用于供所述第一光收發(fā)機(jī)與所述第二光收發(fā)機(jī)之間同波長的光信號(hào)的雙向傳輸。通過在同波長單纖雙向光通信系統(tǒng)中引入空芯光纖的連接結(jié)構(gòu),可以在同波長的兩個(gè)方向上實(shí)現(xiàn)光信號(hào)近乎無損失的傳輸,如此,可以提高光通信系統(tǒng)的頻譜效率,在不增加頻譜占用和時(shí)間占用的情況下,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)傳輸容量的倍增;此外,還可以保障同波長單纖雙向光通信系統(tǒng)的時(shí)間同步精度。



技術(shù)特征:

1.一種光通信系統(tǒng),其特征在于,包括:第一光收發(fā)機(jī)和第二光收發(fā)機(jī),所述第一光收發(fā)機(jī)和所述第一光收發(fā)機(jī)之間經(jīng)空芯光纖連接;

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,所述第一光收發(fā)機(jī)和所述第二光收發(fā)機(jī)均包括:光發(fā)射器、光接收器和方向合分器,所述光發(fā)射器用于將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),所述光接收器用于將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),所述方向合分器用于將所述光發(fā)射器發(fā)射的光信號(hào)傳遞至所述空芯光纖,以及將所述空芯光纖傳來的光信號(hào)傳遞至所述光接收器;

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,所述方向合分器包括:用于將多個(gè)光發(fā)射器發(fā)射的不同波長的光信號(hào)傳遞至所述空芯光纖的耦合器和用于將所述空芯光纖傳來的不同波長的光信號(hào)隔離后傳遞至對(duì)應(yīng)的光接收器的解耦器。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,若所述第一光收發(fā)機(jī)和/或所述第二光收發(fā)機(jī)與所述空芯光纖之間采用實(shí)芯光纖連接空芯光纖的連接方式,則在所述空芯光纖與實(shí)芯光纖連接的端面處將所述實(shí)芯光纖設(shè)置成抑制端面反射的連接結(jié)構(gòu)。

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,所述連接結(jié)構(gòu)包括:自所述實(shí)芯光纖的末端將接口外徑外擴(kuò)至與所述空芯光纖的接口外徑相等的延伸段,所述延伸段的外端面具有背離所述空芯光纖的外端面的斜切面。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,在所述實(shí)芯光纖的縱剖面上,所述斜切面的起點(diǎn)位于所述延伸段的外端面上,且所述斜切面的終點(diǎn)位于所述延伸段內(nèi)。

8.根據(jù)權(quán)利要求4述的光通信系統(tǒng),其特征在于,所述耦合器和所述解耦器的懸空端口熔接長度至少10厘米的無芯光纖。

9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,所述光發(fā)射器與所述方向合分器之間設(shè)置光隔離器,所述光隔離器用于供正向傳輸?shù)墓庑盘?hào)通過并隔離反向傳輸?shù)墓庑盘?hào)。

10.根據(jù)權(quán)利要求1至9任一項(xiàng)所述的光通信系統(tǒng),其特征在于,所述空芯光纖為反諧振空芯光纖。


技術(shù)總結(jié)
本申請(qǐng)公開了一種光通信系統(tǒng)。該光通信系統(tǒng)包括:第一光收發(fā)機(jī)和第二光收發(fā)機(jī),所述第一光收發(fā)機(jī)和所述第一光收發(fā)機(jī)之間經(jīng)空芯光纖連接;其中,所述空芯光纖用于供所述第一光收發(fā)機(jī)與所述第二光收發(fā)機(jī)之間同波長的光信號(hào)的雙向傳輸。通過在同波長單纖雙向光通信系統(tǒng)中引入空芯光纖的連接結(jié)構(gòu),可以在同波長的兩個(gè)方向上實(shí)現(xiàn)光信號(hào)近乎無損失的傳輸,如此,可以提高光通信系統(tǒng)的頻譜效率,在不增加頻譜占用和時(shí)間占用的情況下,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)傳輸容量的倍增;此外,還可以保障同波長單纖雙向光通信系統(tǒng)的時(shí)間同步精度。

技術(shù)研發(fā)人員:葛大偉,左銘青,王東,張德朝,李晗
受保護(hù)的技術(shù)使用者:中國移動(dòng)通信有限公司研究院
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2024/10/21
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