一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备制造技术

技术编号:18684906 阅读:39 留言:0更新日期:2018-08-14 23:38
本实用新型专利技术公开了一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备,将RFoG网络反向的多路光信号中的每一路先单独进行光电转换,然后进行多路电信号的无源合路,再将合路后的电信号转换成单一波长的光信号,再传输到光接收机,由于信号合路发生在射频域,从而避免了OBI现象的发生。

An anti OBI transmission device based on RFoG network

The utility model discloses an anti-OBI transmission device based on RFoG network. Each of the multi-channel optical signals in the reverse direction of RFoG network is photoelectric converted separately, and then the passive combination of the multi-channel electrical signals is carried out, and the combined electrical signals are converted into single wavelength optical signals, and then transmitted to the optical receiver because of the information. The signal path occurs in the RF domain, thus avoiding the occurrence of OBI phenomenon.

【技术实现步骤摘要】
一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备
本技术涉及有线电视
,尤其涉及一种基于RFoG(RFoverGlass,光纤射频传输)网络的抗OBI(OpticalBeatInterference,光差拍干扰)的传输设备。
技术介绍
RFoG技术是一种基于有线电视光纤网络,并以射频传输为基础业务的HFC(HybridFiber-Coaxial,混合光纤同轴电缆网)接入网解决方案。借助RFoG技术,有线电视运营商可以通过光纤传输多种有线电视业务。在应用RFoG技术构建的有线电视双向传输网络中,正向通道与传统的HFC网络完全相同,采用广播式传输业务,根本性区别在回传通道上。采用RFoG技术的光节点,其反向光发射组件的激光器的工作方式为“突发”模式,当用户端的调制解调器不发送回传RF(射频)信号时,光节点的反向激光器处于关断状态;只有当调制解调器发送回传RF信号时,光节点的反向激光器才会被打开,当调制解调器的回传RF信号发送完毕,该反向激光器就会被立即关闭。多个光节点的回传光信号可以通过光分路器进行汇聚,然后利用一根光纤传回分前端,再用RFoG专用反向光接收机接收后,送至CMTS(CableModemTerminalSystems,线缆调制解调器终端系统)上行接收端口。RFoG网络在反向回传时,对反向信号进行合路后再进行光电转换,当两个波长很接近的光进入同一个光电二极管进行光电转换时,会发生OBI干扰现象,如果产生的干扰信号落入有用信号的频带内,就会对有用信号产生干扰,信号质量变差,严重的可能导致通信中断。
技术实现思路
为了解决
技术介绍
中存在的技术问题,本技术提出了一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备,以解决反向回传时产生的OBI现象。本技术提出的一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备,包括:网络侧WDM,与网路侧连接,将进入和输出各个光接口的正向和反向光信号进行波分复用;第一光分路器,与WDM连接,将正向光信号分路,并发送给至少一个用户侧WDM;用户侧WDM,与用户侧调制解调器连接;抗OBI合路器,与网络侧WDM和用户侧WDM连接,包括:与用户侧WDM数量对应的光电二极管,将用户侧WDM传送的多路光信号中的每一路先单独进行光电转换;射频合路器,与光电二极管连接,进行多路电信号的无源合路;激光器,与射频合路器连接,将合路后的电信号转换成单一波长的光信号,传送到网络侧WDM。优选地,还包括:第二光分路器,位于网络侧WDM和第一光分路器之间,用于将正向光信号进行分路采集;ODN-FR,与第二光分路器连接,对采集的光信号进行光电转换;ODN-RT,通过合路器与应答器连接,完成电光转换。本技术中,将RFoG网络反向的多路光信号中的每一路先单独进行光电转换,然后进行多路电信号的无源合路,再将合路后的电信号转换成单一波长的光信号,再传输到光接收机,由于信号合路发生在射频域,从而避免了OBI现象的发生。附图说明图1为本技术实施例1提出的一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备结构图;图2为本技术实施例1提出的一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备结构图。具体实施方式本技术实施例1提出了一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备,网络侧分别与FT5E(正向光发射机)和RRAS(反向光接收机)连接;用户侧通过DPON(微型光节点)与CM(CableModem,电缆调制解调器)连接,如图1所示,实线代表正向,虚线代表反向,双箭头线代表合路。该传输设备从外面看还是一个光分路器,拥有一个合路口和多个分路口,具体结构包括:网络侧WDM(WavelengthDivisionMultiplexing,波分复用器)10,与网路侧连接,将进入和输出各个光接口的正向和反向光信号进行波分复用;第一光分路器20,与WDM10连接,将正向光信号分路,并发送给至少一个用户侧WDM40;用户侧WDM40,与用户侧调制解调器连接,即通过DPON与CM连接;抗OBI合路器30,与网络侧WDM10和用户侧WDM40连接,包括:与用户侧WDM40数量对应的光电二极管31,将用户侧WDM40传送的RFoG网络反向的多路光信号中的每一路先单独进行光电转换;射频合路器32,与光电二极管31连接,进行多路电信号的无源合路;激光器33,与射频合路器32连接,将合路后的电信号转换成单一波长的光信号,传送到网络侧WDM10。本技术实施例2中,具有频谱监控功能,在图1基础上增加了以下器件:第二光分路器50,位于网络侧WDM10和第一光分路器20之间,用于将正向光信号进行分路采集;ODN-FR(OpticalDistributionNode–ForwardReceiver,正向光接收机)60,与第二光分路器50连接,对采集的光信号进行光电转换;ODN-RT(ReturnTransmitter,反向光发射机)80通过合路器90与应答器70连接,完成电光转换,将应答信息回传到服务器,供运营商实时监控设备状态和信道质量。本技术可以有效抑制OBI现象,经过测试证明,使用传统的此类设备,会产生严重的OBI现象,信号的MER指标非常不稳定,在25dB~44dB之间波动;使用本设计后,MER稳定在44dB。同时可以监控设备信息和信道质量。以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其技术构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备,其特征在于,包括:网络侧WDM(10),与网路侧连接,将进入和输出各个光接口的正向和反向光信号进行波分复用;第一光分路器(20),与WDM(10)连接,将正向光信号分路,并发送给至少一个用户侧WDM(40);用户侧WDM(40),与用户侧调制解调器连接;抗OBI合路器(30),与网络侧WDM(10)和用户侧WDM(40)连接,包括:与用户侧WDM(40)数量对应的光电二极管(31),将用户侧WDM(40)传送的多路光信号中的每一路先单独进行光电转换;射频合路器(32),与光电二极管(31)连接,进行多路电信号的无源合路;激光器(33),与射频合路器(32)连接,将合路后的电信号转换成单一波长的光信号,传送到网络侧WDM(10)。

【技术特征摘要】
1.一种基于RFoG网络的抗OBI的传输设备,其特征在于,包括:网络侧WDM(10),与网路侧连接,将进入和输出各个光接口的正向和反向光信号进行波分复用;第一光分路器(20),与WDM(10)连接,将正向光信号分路,并发送给至少一个用户侧WDM(40);用户侧WDM(40),与用户侧调制解调器连接;抗OBI合路器(30),与网络侧WDM(10)和用户侧WDM(40)连接,包括:与用户侧WDM(40)数量对应的光电二极管(31),将用户侧WDM(40)传送的多路光信号中的每一路先单独进行光电转换;射频合路器...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐金涛王蒙赵炎尹攀
申请(专利权)人:北京太平洋莱特科技有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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