專利名稱:抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器及傳輸系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及一種傳輸轉(zhuǎn)換器和一種傳輸系統(tǒng),特別是一種抗反射單纖雙波四 向傳輸轉(zhuǎn)換器和應(yīng)用該轉(zhuǎn)換器的傳輸系統(tǒng)。
背景技術(shù):
隨著光通信的快速發(fā)展,光纖的使用越來越多。但是,有些地方光纖資源緊缺,要 擴(kuò)容又遇到困難甚至不可能,不能滿足對光纖的需求;有些地方是租用光纖的,為了降低租 用光纖的租金及相關(guān)的運(yùn)維費(fèi)用,希望減少光纖的用量。這些都希望能找到一些光纖復(fù)用 的方法,即將一根光纖當(dāng)作多根光纖使用。目前已出現(xiàn)“單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器”這樣的 專利(如ZL03274295. 9)和產(chǎn)品(如深圳市深大長通電信技術(shù)有限公司的ST0-02-01單纖 雙向傳輸轉(zhuǎn)換器(雙波長)和廣州智能科技發(fā)展有限公司的IP0-09-03單纖雙向傳輸轉(zhuǎn)換 器)。它們只用一根光纖就能傳輸二個不同波長雙纖系統(tǒng)的信號(
圖1、圖幻。這些產(chǎn)品 對光纖使用的擴(kuò)容、解決部分地區(qū)光纖資源緊缺起到一定的作用。但是,單纖傳輸雙向信號 會遇到光反射的問題,即一端光發(fā)送設(shè)備發(fā)出的激光在光纖中反射回來被本端的光接收設(shè) 備接收。如果這光的強(qiáng)度大于光接收設(shè)備的接收靈敏度,正常的工作將可能被破壞。光反 射主要產(chǎn)生在光纖的連接處,即產(chǎn)生在光纖線路的連接頭上。連接頭分固定的和活動的兩 種。固定連接頭產(chǎn)生的反射很小,反射主要產(chǎn)生在活動連接頭處。目前常用的活動連接頭 按端口形狀分主要有UPC和APC兩類。APC型比UPC型反射小。要減小反射采用APC型連 接頭為宜。另外,接頭的清潔對反射也會帶來影響。不過這些措施只能減弱反射,當(dāng)光纖是 多段組成,連接頭數(shù)目較多時,過大的光反射還是會使通信受到影響。下面就看看光反射是 如何影響正常通信的。從圖3可見單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器由波分復(fù)用器和兩個單窗耦 合器組成,A端1310nm光收發(fā)設(shè)備發(fā)出的1310nm波長的光信號經(jīng)耦合器1、波分復(fù)用器、輸 出端COMA和單根光纖后傳到對端。該信號在光纖中產(chǎn)生的反射信號經(jīng)波分復(fù)用器、耦合器 1傳回A端1310nm光收發(fā)設(shè)備的接收端R,如果這個信號大于接收靈敏度,A端的光接收設(shè) 備便會同時收到從對端傳來的對通信有用的信號和由本端發(fā)出的、在光纖中產(chǎn)生的光反射 信號。兩種信號疊加在一起可能使正常的通信不能進(jìn)行。如果反射信號小于接收靈敏度, 光接收端不會收到這信號,它只收到從對端傳過來的對通信有用的信號,此時系統(tǒng)能進(jìn)行 正常的通信。同樣A端1500nm光收發(fā)設(shè)備發(fā)出的光信號也會遇到這種情況。由此可見單 纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器在反射影響下可能進(jìn)行正常的工作,實現(xiàn)一根光纖傳輸兩個不同波 長雙纖系統(tǒng)的四個方向信號(到達(dá)接收端的反射強(qiáng)度小于接收靈敏度時)。這樣成功使用 的例子很多,工業(yè)與信息化部的進(jìn)網(wǎng)電信設(shè)備目錄(25大類)的光電通信設(shè)備類/光纖轉(zhuǎn) 換器件/單纖雙向傳輸轉(zhuǎn)換器中已說明單纖雙向傳輸轉(zhuǎn)換器可以作為進(jìn)網(wǎng)設(shè)備。在相應(yīng)文 件中還規(guī)定了相應(yīng)的入網(wǎng)檢測指標(biāo)。但是這種傳輸轉(zhuǎn)換器在某些場合也可能不能正常使用 (到達(dá)光接收端的反射光強(qiáng)度大于接收靈敏度時),其中一個實際案例情況一通信線路經(jīng) 過9個機(jī)房8段光纜,線路全程共裝有18個活動連接頭。由于反射過大,采用單纖雙波四 向傳輸轉(zhuǎn)換器無法進(jìn)行單纖四向通信。
實用新型內(nèi)容為了解決上述的技術(shù)問題,本實用新型的目的是提供一種抗反射效果好、可靠穩(wěn)定的抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器。本實用新型的另一個目的是提供一種應(yīng)用抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的抗 反射效果好、可靠穩(wěn)定的傳輸系統(tǒng)。本實用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器,包括單窗耦合器一、單窗耦合器二、WDM波分復(fù) 用器、第一系統(tǒng)發(fā)送端Tl和接收端R1、第二系統(tǒng)發(fā)送端T2和接收端R2、光纖接入端COM ;所述單窗耦合器一的輸入端與第一系統(tǒng)發(fā)送端Tl連接、輸出端與第二系統(tǒng)接收 端R2連接;所述單窗耦合器二的輸入端與第二系統(tǒng)發(fā)送端T2連接、輸出端與第一系統(tǒng)接收 端Rl連接;WDM波分復(fù)用器分別與單窗耦合器一、單窗耦合器二和光纖接入端COM連接。進(jìn)一步作為優(yōu)選的實施方式,所述單窗耦合器一和單窗耦合器二的分光比均為 30%發(fā)送和70%接收。應(yīng)用上述抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的傳輸系統(tǒng),包括A端和B端抗反射單 纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器、單光纖、A端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備、A端第二波長雙纖單 波光收發(fā)設(shè)備、B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備和B端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備;所述A端第一波長單波雙纖光收發(fā)設(shè)備的發(fā)送端和接收端分別與A端抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的Tl端和Rl端連接,所述A端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備的發(fā)送 端和接收端分別與A端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的T2端和R2端連接;A端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的COM端通過單光纖與B端抗反射單纖雙波 四向傳輸轉(zhuǎn)換器連接;所述B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備的發(fā)送端和接收端分別與B端抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的T2端和R2端連接,所述B端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備的發(fā)送 端和接收端分別與B端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的Tl端和Rl端連接。進(jìn)一步作為優(yōu)選的實施方式,所述第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備為1310nm波長 的雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。進(jìn)一步作為優(yōu)選的實施方式,所述第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備為1550nm波長 的雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。本實用新型的有益效果是本實用新型克服光反射可能使單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換 器不能正常通信的問題,使單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器抗反射效果理想,穩(wěn)定可靠。本實用新型的另一個有益效果是本實用新型克服光反射可能使單纖雙波四向傳 輸轉(zhuǎn)換器不能正常通信的問題,使應(yīng)用單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器抗的傳輸系統(tǒng)抗反射效果 理想,穩(wěn)定可靠。以下結(jié)合附圖和實施例對本實用新型作進(jìn)一步說明。圖1是單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;[0022]圖2是單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)方框圖;圖3是單纖雙 波四向傳輸轉(zhuǎn)換器反射光對信號傳輸?shù)挠绊憟D;圖4是本實用新型抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)方框圖;圖5是本實用新型抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;圖6是本實用新型抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器工作原理圖。
具體實施方式
參照圖6,抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器,包括單窗耦合器一、單窗耦合器二、 WDM波分復(fù)用器、第一系統(tǒng)發(fā)送端Tl和接收端R1、第二系統(tǒng)發(fā)送端T2和接收端R2、光纖接 入端COM ;所述單窗耦合器一的輸入端與第一系統(tǒng)發(fā)送端Tl連接、輸出端與第二系統(tǒng)接收 端R2連接;所述單窗耦合器二的輸入端與第二系統(tǒng)發(fā)送端T2連接、輸出端與第一系統(tǒng)接收 端Rl連接;WDM波分復(fù)用器分別與單窗耦合器一、單窗耦合器二和光纖接入端COM連接。進(jìn)一步作為優(yōu)選的實施方式,所述單窗耦合器一和單窗耦合器二的分光比均為 30%發(fā)送和70%接收。參照圖4和圖5,應(yīng)用上述抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的傳輸系統(tǒng),包括A端 和B端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器5,6、單光纖7、A端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備 1、A端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備2、B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備4和B端第二 波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備3 ;所述A端第一波長單波雙纖光收發(fā)設(shè)備1的發(fā)送端和接收端分別與A端抗反射單 纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器5的Tl端和Rl端連接,所述A端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備2 的發(fā)送端和接收端分別與A端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器5的T2端和R2端連接;A端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器5的COM端通過單光纖7與B端抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器6連接;所述B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備4的發(fā)送端和接收端分別與B端抗反射單 纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器6的T2端和R2端連接,所述B端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備3 的發(fā)送端和接收端分別與B端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器6的Tl端和Rl端連接。進(jìn)一步作為優(yōu)選的實施方式,所述第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備為1310nm波長 的雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。進(jìn)一步作為優(yōu)選的實施方式,所述第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備為1550nm波長 的雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。這種抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器也是由一個1310nm/1550nm波分復(fù)用器和 兩個單窗耦合器組成,但是兩端光收發(fā)設(shè)備第一系統(tǒng)A端為1310nm波長,而B端為1550nm 波長,第二系統(tǒng)A端為1550nm波長,而B端為1310nm波長。這種轉(zhuǎn)換器克服光反射影響正 常通信的做法是不讓反射光進(jìn)入本端的接收端。它的工作原理如下圖6 :A端1310nm光收 發(fā)設(shè)備發(fā)出的光信號經(jīng)耦合器1、波分復(fù)用器、COM端、單纖送至對端。到達(dá)B端的1310nm 光信號經(jīng)波分復(fù)用器、單窗耦合器進(jìn)入B端1550nm光收發(fā)設(shè)備的輸入端RlB完成第一個方 向信號的傳輸。由于接收器件的寬帶特性,即能接收1310nm的波長,也能接收1550nm的信號。這個1310nm的光信號能被B端1550nm的收發(fā)設(shè)備接收。B端第一系統(tǒng)的1550nm光 收發(fā)設(shè)備的光信號經(jīng)B端耦合器2、波分復(fù)用器、公共端COMB、單纖進(jìn)入A端的抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的公共端COMA。該信號再經(jīng)波分復(fù)用器、耦合器2最后進(jìn)入A端第一 系統(tǒng)1310nm的接收端完成第二個方向的傳輸。同理第二系統(tǒng)1550nm光收發(fā)設(shè)備的光信號 經(jīng)耦合器2、波分復(fù)用器、COMA端、單纖送至對端。到達(dá)B端COMB的光信號再經(jīng)過波分復(fù) 用器、耦合器2被B端第二系統(tǒng)1310nm光收發(fā)設(shè)備R2B接收完成第三個方向的傳輸。由B 端第二系統(tǒng)1310nm光收發(fā)設(shè)備發(fā)出的光信號經(jīng)B端的耦合器1、波分復(fù)用器、COMB、單纖和 A端的COMA、波分復(fù)用器、耦合器1、被A端系統(tǒng)2的1550nm光收發(fā)設(shè)備接收完成第四個方 向的傳輸。有了四個方向的傳輸便能只用一根光纖實現(xiàn)兩個不同波長系統(tǒng)的通信。光纖耒 的反射光經(jīng)波分復(fù)用器、單窗耦合器一進(jìn)入系統(tǒng)2的1550nm雙纖單波光收發(fā)設(shè)備的接收端 R2A,它沒有進(jìn)入系統(tǒng)1的1310nm雙纖單波光收發(fā)設(shè)備的接收端R1A,也就是A端1310nm收 發(fā)設(shè)備不會收到由光纖傳回的反射光。實踐表明,這種轉(zhuǎn)換器的使用效果良好,能克服反射 光帶來的不良影響。抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的研發(fā)成功對單纖傳輸多向信號將產(chǎn) 生積極的作用。使用抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的傳輸系統(tǒng)克服光反射可能使單纖雙波四 向傳輸轉(zhuǎn)換器不能正常通信的問題,使單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器抗反射效果理想,穩(wěn)定可罪。以上是對本實用新型的較佳實施進(jìn)行了具體說明,但本實用新型創(chuàng)造并不限于所 述實施例,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不違背本實用新型精神的前提下還可作出種種的等同 變形或替換,這些等同的變型或替換均包含在本申請權(quán)利要求所限定的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求1.抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器,其特征在于包括單窗耦合器一、單窗耦合器二、 WDM波分復(fù)用器、第一系統(tǒng)發(fā)送端Tl和接收端R1、第二系統(tǒng)發(fā)送端T2和接收端R2、光纖接 入端COM ;所述單窗耦合器一的輸入端與第一系統(tǒng)發(fā)送端Tl連接、輸出端與第二系統(tǒng)接收端R2 連接;所述單窗耦合器二的輸入端與第二系統(tǒng)發(fā)送端T2連接、輸出端與第一系統(tǒng)接收端Rl 連接;WDM波分復(fù)用器分別與單窗耦合器一、單窗耦合器二和光纖接入端COM連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器,其特征在于所述單窗耦 合器一和單窗耦合器二的分光比均為30%發(fā)送和70%接收。
3.應(yīng)用權(quán)利要求1或2的抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器的傳輸系統(tǒng),其特征在于 包括A端和B端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(5,6)、單光纖(7)、A端第一波長雙纖單 波光收發(fā)設(shè)備(1)、A端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備(2)、B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè) 備(4)和B端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備(3);所述A端第一波長單波雙纖光收發(fā)設(shè)備(1)的發(fā)送端和接收端分別與A端抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(5)的Tl端和Rl端連接,所述A端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備(2) 的發(fā)送端和接收端分別與A端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(5)的T2端和R2端連接;A端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(5)的COM端通過單光纖(7)與B端抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(6)連接;所述B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備(4)的發(fā)送端和接收端分別與B端抗反射單纖 雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(6)的T2端和R2端連接,所述B端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備(3) 的發(fā)送端和接收端分別與B端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器(6)的Tl端和Rl端連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的傳輸系統(tǒng),其特征在于所述第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備 為1310nm波長的雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的傳輸系統(tǒng),其特征在于所述第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備 為1550nm波長的雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。
專利摘要本實用新型公開了一種抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器,包括單窗耦合器一、單窗耦合器二、WDM波分復(fù)用器、第一系統(tǒng)發(fā)送端T1和接收端R1、第二系統(tǒng)發(fā)送端T2和接收端R2、光纖接入端COM。還公開了一種傳輸系統(tǒng),包括A端和B端抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器、單光纖、A端和B端第一波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備、A端和B端第二波長雙纖單波光收發(fā)設(shè)備。本實用新型克服光反射可能使單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器和傳輸系統(tǒng)不能正常通信的問題,使單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器抗反射效果理想,穩(wěn)定可靠。本實用新型作為一種抗反射單纖雙波四向傳輸轉(zhuǎn)換器和傳輸系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)中。
文檔編號H04B10/12GK201821354SQ20102026236
公開日2011年5月4日 申請日期2010年7月16日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月16日
發(fā)明者連德倫 申請人:連德倫