203177. lajstromszámú szabadalom • Távközlési rendszer fényvezető vonalakkal

1 HU 203 177 B 2 A találmány tárgya távközlési rendszer, amely fényve­zető vonalakkal és a fényvezető vonalakhoz csatlako­zó közös lézer adódiódáival van kialakítva, amelyek egy- vagy többfokozatú elosztóegységen és az elosztó­ágakban lévő, a vezetékhez tartozó modulátorokon ke­resztül vannak összekötve az illető fényvezető vona­lakkal. A távközléstechnika újabb fejlődése olyan integrált szolgáltatású digitális hálózatokhoz (ISDN) vezet, amelyeknek az előfizetők csatlakozó vezetékei szint­jén fényvezető csillaghálózata van; az ilyen fényve­zetővel kiépített távközlési hálózat keskenysávú és szélessávú távközléshez alkalmas (lásd a 24 21 002 számú DE szabadalmi leírást). A jövőbeli szélessávú integrált szolgáltatású digitális hálózatokban az átviteli jelsűrűség a közvetítőállomástól az előfizetői állomá­sok irányában mintegy 680 Mbit/sec, az ellenkező irányban pedig mintegy 168 Mbit/sec. A fényvezető távközlési rendszerben lehetnek adott átviteli irányhoz alkalmazott fényvezetők, vagy mind­két átviteli irányban kihasznált fényvezetőt is lehet al­kalmazni; az utóbbi esetben a fényvezető átviteli ké­pességének jó kihasználása érhető el a fényvezető szál (előnyösen monomódusú) hullámhossz-multiplex (WDM - Wavelength Division Multiplex) üzemével, amelynél az egyik átviteli irányban a jelátvitelhez ki­sebb, mintegy 880 nm hullámhosszú fényhullámokat, a másik átviteli irányban pedig a jelátvitelhez na­gyobb, mintegy 1300 nm hullámhosszú fényhullámo­kat használunk. Emellett ekkor a fényvezető mindkét végén megfelelő optikai szétválasztó elemek vannak, amelyek a fényvezetőtől az optoelektromos átalakító­hoz és az elektrooptikai átalakítótól a fényvezetőhöz a megfelelő fényveztő összeköttetést biztosítják. A fényvezető csatlakozóvezetékkel ellátott új táv­közlési rendszerek elterjedése általában a már meglévő távközlési infrastruktúra jellegétől és kiterjedésétől, az ezzel együtt rendelkezésre álló távközlési szolgáltatá­soktól, továbbá az új szélessávú távközlési szolgáltatás iránti igénytől függ. Emellett a magánháztartások kö­rében jelentkezik potenciálisan a legnagyobb csatlako­zási mennyiség'; ez a csatlakozási lehetőség viszont csak a szélessávú előfizető csatlakozás megfelelő ala­csony költsége esetén válik tényleges csatlakozási igénnyé. A találmány tehát azt a feladatot kívánja megoldani, hogy fényvezető csatlakozó vezetékek csillaghálózatá­val kiépített távközlési rendszer esetében lehetőséget biztosítson a ráfordítások jelentős mértékű csökkenté­sére. A lézerdiódák költségeinek csökkentésére két köz­ponti közvetítőállomás között haladó fényvezető köteg esetében ismeretes (pl. a 46 58 394 számú US szaba­dalmi leírásból) az, hogy az egyik központi közvetítő­állomáson a lézer fényforrás fényét elosztják egy vagy többfokozatú csillagcsatolóval a nagyszámú olyan fényvezető ágvezeték között, amelyek az ezt követő modulátoron keresztül ugyanahhoz a távoli közvetítő­állomáshoz vezetnek, ahol a modulátor egy hullám­hossz-kétszerezőn keresztül van a hozzá tartozó, a központi közvetítőállomás és a központtól távoli köz­vetítőállomás között haladó fényvezető ágvezetékkel összekötve. Az ilyen lézerdiódás központosítással önmagában a fényvezetős csatlakozóvezetékek csillaghálózatánál az egyes előfizető csatlakozások jelentős árcsökkenése nem érhető el; a találmány erre a problémára nyújt megoldást. Ezen a helyen meg kell jegyezni, hogy a három vagy négy egyesített optikai fázismodulátorból képzett oldalsáv modulátorral összefüggésben ismert az (a GB-A-2 131 567 számú használati minta leírás alap­ján), hogy a fényvezetőt Y-alakú elosztóegységekkel három vagy négy fényvezető ágra osztják szét, me­lyekbe az egyes egyesített optikai fázismodulátorok be vannak iktatva és ezek ezt követőleg megfelelő Y-egy­­ségekkel ismét egy fényvezetővé vannak egyesítve. A találmány alapját képező felismerés szerint a köz­ponti közvetítőállomásba befutó fényvezető vonalak és a központi közvetítőállomásban elhelyezett lézer adó­diódák közötti szerkezeti elemek egy közös integrált optikai egységben való integrálásával lényeges árcsök­kenés érhető el. A találmány célját a fenti felismerés szerint a legál­talánosabban olyan távközlési rendszer kialakításával érjük el, amelynél a központi távközlőállomás (közve­títőállomás) és a központtól távoli távközlőállomások (előfizetőállomások) között haladó fényvezető vonalak csillaghálózatában a csillagpont felőli oldalon a fény­vezető vonalakhoz kapcsolódó közös lézer adódiódát követő egy- vagy többfokozatú elosztóegység és az elosztóágakban lévő, a csatlakozó vonalakhoz tartozó modulátorok éppen úgy, mint a csatlakozó vezetékhez tartozó modulátorok az illető fényvezető vonalakat összekötő hullámhossz-kétszerezőkkel közös integrált optikai egységben vannak egyesítve. A találmány szerinti távközlési rendszerben a hul­lámhossz-kétszerezők a vevők irányában rácscsatlako­zókhoz vezetnek, amelyek ugyancsak az integrált op­tikai egységben (IOB) vannak egyesítve. Ennél a kiviteli alaknál a hullámhossz-kétszerezők és adott esetben a modulátorok is előnyösen vezérel­hető elektrooptikai iránycsatolóval vannak megvalósít­va. Különösen előnyös a találmány szerinti távközlési rendszer olyan kialakítása, amelynél az integrált opti­kai egységben (IOB) két lézer adódióda van alkalmaz­va, amelyek közül váltakozva az egyik vagy a másik van átkapcsolón keresztül az elosztóegységgel össze­kötve. Ennél a kiviteli példánál az átkapcsoló célszerűen vezérelhető elektrooptikai iránycsatolóval van meg­valósítva. Előnyös továbbá egy olyan kialakítás is, amelynél egy szabad modulátor-kimenet monitor kimenetként van megvalósítva. A találmány azt az előnyt nyújtja, hogy az olyan fényvezetős távközlési rendszerben, amelyben emellett a fényvezetőt két irányban is lehet üzemeltetni, a fény­vezető előfizetői csatlakozó vezetékekhez kapcsolt kö­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom