專利名稱:Fsk光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法和裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種頻移鍵控(Frequency Shift Keying,簡(jiǎn)稱FSK)光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法和裝置,屬于光標(biāo)記交換技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
光標(biāo)記信號(hào)是指利用各種方法將標(biāo)記打 在光包上之后所得到的信號(hào),根據(jù)光標(biāo)記信號(hào)可以在交換節(jié)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)全光交換?;谶@種原理實(shí)現(xiàn)的光交換稱為光標(biāo)記交換(Optical Label Switching,簡(jiǎn)稱0LS)。光標(biāo)記信號(hào)的產(chǎn)生和提取是光標(biāo)記交換的核心技術(shù),可以采用調(diào)幅、調(diào)相或調(diào)頻等多種光調(diào)制方式產(chǎn)生。其中,采用FSK調(diào)制方式生成的FSK光標(biāo)記信號(hào)能夠具有恒定的信號(hào)功率,信號(hào)功率的恒定能夠使光標(biāo)記信號(hào)在光纖中傳輸時(shí)受到的光纖色散以及非線性效應(yīng)的影響較小,從而具有較好的傳輸質(zhì)量,因此受到廣泛應(yīng)用?,F(xiàn)有技術(shù)中用于產(chǎn)生FSK光標(biāo)記信號(hào)的方法主要包括如下幾種方式I、直接調(diào)制方式這種方式是由光標(biāo)記對(duì)激光器的偏置電流直接進(jìn)行FSK調(diào)制以產(chǎn)生FSK光標(biāo)記信號(hào)。具體可以采用分布反饋(Distributed Feed Back,簡(jiǎn)稱DFB)型激光器或光柵同向率禹合采樣反射(grating-assisted co—directional coupler with sampled gratingreflector,簡(jiǎn)稱GCSR)型激光器。但是,對(duì)激光器直接調(diào)制時(shí)會(huì)造成激光器驅(qū)動(dòng)電流的變化,從而導(dǎo)致發(fā)射光瞬間的強(qiáng)度調(diào)制,因此不能保證最終得到的FSK光標(biāo)記信號(hào)的功率恒定。2、外部調(diào)制方式這種方式利用包含四個(gè)光相位調(diào)制器的外部FSK調(diào)制器基于單邊帶(SingleSideband,簡(jiǎn)稱SSB)調(diào)制技術(shù)產(chǎn)生10Gbit/s的FSK光標(biāo)記信號(hào)。然而這種方式的缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易于集成。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供一種FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法和裝置,用以保證所產(chǎn)生FSK光標(biāo)記信號(hào)的功率恒定,且具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成的優(yōu)點(diǎn)。本發(fā)明一方面提供一種FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法,其中包括第一激光器發(fā)出第一波長(zhǎng)的連續(xù)光;光調(diào)制器利用信息數(shù)據(jù)對(duì)所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制后生成信號(hào)光,該信號(hào)光中包括功率為P1的高電平信號(hào)和功率為P。的低電平信號(hào);第二激光器發(fā)出功率為Pt的第二波長(zhǎng)的連續(xù)光作為探測(cè)光;SOA同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光;調(diào)節(jié)P。、Pt及所述SOA的放大倍數(shù)G,使所述SOA的輸出光滿足PfP1 =
(p0+pt)*g;
將所述SOA的輸出光作為FSK光標(biāo)記信號(hào)進(jìn)行輸出。本發(fā)明另一方面提供一種FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置,其中包括第一激光器,用于發(fā)出第一波長(zhǎng)的連續(xù)光; 光調(diào)制器,與所述第一激光器相連,用于利用信息數(shù)據(jù)對(duì)所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制后生成信號(hào)光,該信號(hào)光中包括功率為P1的高電平信號(hào)和功率為Ptl的低電平信號(hào);第二激光器,用于發(fā)出功率為Pt的第二波長(zhǎng)的連續(xù)光作為探測(cè)光;S0A,與所述光調(diào)制器及所述第二激光器相連,用于同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光同作為該SOA的輸入信號(hào);調(diào)節(jié)模塊,與所述第一激光器、所述光調(diào)制器、所述第二激光器及所述SOA相連,用于調(diào)節(jié)Pp Po、Pt及所述SOA的放大倍數(shù)G ;監(jiān)測(cè)模塊,與所述調(diào)節(jié)模塊及所述SOA相連,用于當(dāng)監(jiān)測(cè)到所述SOA的輸出光滿足Pi+Px = (p0+pt)*g時(shí),通知所述調(diào)節(jié)模塊停止調(diào)節(jié)操作;輸出模塊,與所述SOA及所述監(jiān)測(cè)模塊相連,用于當(dāng)監(jiān)測(cè)模塊監(jiān)測(cè)到所述SOA的輸出光滿足PJPt = (P0+PT) *G時(shí),將所述SOA的輸出光作為FSK光標(biāo)記信號(hào)進(jìn)行輸出。本發(fā)明通過(guò)利用SOA的XGM特性產(chǎn)生了功率恒定的FSK光標(biāo)記信號(hào),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成的優(yōu)點(diǎn)。
圖I為本發(fā)明所述FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置實(shí)施例的結(jié)構(gòu)不意圖;圖2為本發(fā)明所述FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法實(shí)施例的流程圖;圖3A與圖3B為本發(fā)明所述FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生前后的比較波形圖;圖4為用于說(shuō)明本發(fā)明技術(shù)效果的仿真系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;圖5A與圖5B為圖4所不系統(tǒng)中的FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生前后的比較波形圖;圖6A 圖6C顯示了在三種不同傳輸條件下得到的ASK凈荷的仿真眼圖;圖7A 圖7C顯示了在三種不同傳輸條件下得到的FSK標(biāo)記的仿真眼圖;圖8為多種不同傳輸條件下的誤碼率與接收光功率的關(guān)系曲線圖。
具體實(shí)施例方式圖I為本發(fā)明所述FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖,至少包括第一激光器LD1、第二激光器LD2、光調(diào)制器、半導(dǎo)體光放大器(Semiconductor OpticalAmplifier,簡(jiǎn)稱S0A)、調(diào)節(jié)模塊11、監(jiān)測(cè)模塊12及輸出模塊13。具體地,如圖I所示,所述第一激光器LDl和第二激光器LD2可以為發(fā)光二極管(Laser Diode,簡(jiǎn)稱LD);所述光調(diào)制器可以為馬赫曾德?tīng)栒{(diào)制器(Mach-ZehnderModulator,簡(jiǎn)稱MZM),該光調(diào)制器與第一激光器LDl相連,用于輸出信號(hào)光??蛇x地,該FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置中還可以進(jìn)一步包括光耦合器,使所述SOA經(jīng)所述光耦合器與所述光調(diào)制器及所述第二激光器LD2間接相連,用于將光調(diào)制器發(fā)出的信號(hào)光及第二激光器LD2發(fā)出的探測(cè)光I禹合成一路光信號(hào)傳輸給所述S0A,由SOA發(fā)出輸出光。調(diào)節(jié)模塊11與第一激光器LD1、光調(diào)制器、第二激光器及LD2及SOA相連;監(jiān)測(cè)模塊12與調(diào)節(jié)模塊11及SOA相連;輸出模塊13與SOA及監(jiān)測(cè)模塊12相連。此處需要說(shuō)明的是,雖然圖I中以粗直線表示總線連接方式,但只要滿足上述連接關(guān)系,采用其他連接方式也是可以的,此處不作限定。以下參見(jiàn)圖2說(shuō)明上述FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置產(chǎn)生FSK光標(biāo)記信號(hào)的過(guò)程,如圖2所示,包括如下步驟步驟110,第一激光器LDl發(fā)出第一波長(zhǎng)的連續(xù)光。其中,所述第一波長(zhǎng)例如為X s ;可選地,在將第一波長(zhǎng)的連續(xù)光傳輸給光調(diào)制器之前,可以使該第一波長(zhǎng)的連續(xù)光先經(jīng)過(guò)偏振控制器(Polarization Controller,簡(jiǎn)稱PC),以具有所需的偏振特性。 步驟120,光調(diào)制器利用信息數(shù)據(jù)對(duì)所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制后生成信號(hào)光。其中,所述信息數(shù)據(jù)是指發(fā)送端要向接收端發(fā)送的數(shù)據(jù);該信號(hào)光中包括功率為P1的高電平信號(hào)和功率為Ptl的低電平信號(hào)。步驟130,第二激光器LD2發(fā)出功率為Pt的第二波長(zhǎng)的連續(xù)光作為探測(cè)光。其中,所述第二波長(zhǎng)例如為X c,入c古X s。可選地,在將探測(cè)光傳輸給SOA之前,可以使該探測(cè)光先經(jīng)過(guò)PC,以具有所需的偏振特性。步驟140,SOA同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光。具體地,如圖I所示,可以通過(guò)光耦合器將信號(hào)光與探測(cè)光耦合成一路光信號(hào)傳輸給所述SOA。步驟150,調(diào)節(jié)PpPc^Pt及所述SOA的放大倍數(shù)G,使所述SOA的輸出光滿足PJPt
=(p0+pt)*g。其中,P^Pt使所述SOA處于飽和態(tài),P0+PT使所述SOA處于非飽和態(tài)。由于SOA具有交叉增益調(diào)制(Cross Gain Modulation,簡(jiǎn)稱XGM)特性,當(dāng)輸入光功率為PJPt大于預(yù)設(shè)門限值時(shí),SOA處于飽和態(tài),此時(shí),SOA不會(huì)對(duì)輸入光進(jìn)行增益放大;相應(yīng)地,當(dāng)輸入光功率為Po+PT小于預(yù)設(shè)門限值時(shí),SOA處于非飽和態(tài),此時(shí),SOA對(duì)輸入光進(jìn)行增益放大,放大倍數(shù)為G。其中的預(yù)設(shè)門限值是由SOA本身的特性決定的。本步驟可以由調(diào)節(jié)模塊11和監(jiān)測(cè)模塊12共同完成。其中調(diào)節(jié)模塊11負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)P:、匕、Pt及SOA的放大倍數(shù)G,具體地,在調(diào)節(jié)Pp Ptl時(shí),可以通過(guò)調(diào)節(jié)所述光調(diào)制器的消光比及所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光的功率P,使所述高電平信號(hào)的功率為P1,并使所述低電平信號(hào)的功率為Po,其中,P = PjPo,消光比是指低電平信號(hào)的平均光功率與高電平信號(hào)的平均光功率之比;監(jiān)測(cè)模塊12負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)SOA的輸出光,當(dāng)監(jiān)測(cè)到所述SOA的輸出光滿足PJPt =(VPt) *G時(shí),通知所述調(diào)節(jié)模塊11停止調(diào)節(jié)操作。步驟160,將所述SOA的輸出光作為FSK光標(biāo)記信號(hào)進(jìn)行輸出。具體地,本步驟可以由輸出模塊13實(shí)現(xiàn)。例如,如圖3A所示,實(shí)線表示信號(hào)光的功率波形,虛線表示探測(cè)光的功率波形;如圖3B所示,實(shí)線表示經(jīng)本發(fā)明所述裝置和方法利用SOA的XGM特性產(chǎn)生的FSK光標(biāo)記信號(hào)的功率波形,從圖中可以看出,該FSK光標(biāo)記信號(hào)中的“0”信號(hào)的功率與“I”信號(hào)的功率近似相等。本實(shí)施例所述方法和裝置通過(guò)利用SOA的XGM特性產(chǎn)生了功率恒定的FSK光標(biāo)記信號(hào),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成的優(yōu)點(diǎn)。以下通過(guò)仿真實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)效果。
如圖4所示,在發(fā)送端,由本發(fā)明所述FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置產(chǎn)生FSK光標(biāo)記信號(hào),具體參數(shù)為第一激光器LDl發(fā)出的連續(xù)光的第一波長(zhǎng)為193. 5ITHz ;信息數(shù)據(jù)為速率為 622Mbit/s、序列長(zhǎng)度為 27_1 的第一偽隨機(jī)序列(Pseudo-Random Binary Sequence,簡(jiǎn)稱PRBS);第二激光器LD2發(fā)出的探測(cè)光的第二波長(zhǎng)為193. 56THz。經(jīng)過(guò)帶寬為40GHz的可調(diào)諧濾波器(Tunable Optical Fiber,簡(jiǎn)稱T0F)濾波后得到功率恒定FSK光標(biāo)記信號(hào)。圖5A表示所述第一 PRBS的波形;圖5B表示經(jīng)濾波后得到的FSK光標(biāo)記信號(hào)的波形。其中,濾波的作用是濾除SOA進(jìn)行放大時(shí)產(chǎn)生的自發(fā)輻射噪聲。此后,由另一個(gè)MZM利用第二 PRBS對(duì)FSK光標(biāo)記信號(hào)進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制得到聯(lián)合正交調(diào)制的FSK/ASK光標(biāo)記信號(hào),其中,第二 PRBS的速率為40Gbit/s、序列長(zhǎng)度為27_1。使該FSK/ASK光標(biāo)記信號(hào)經(jīng)過(guò)50km的單模光纖(Single-Mode Fiber,簡(jiǎn)稱SMF)和IOkm的色散補(bǔ)償光纖(Dispersion Compensating Fiber,簡(jiǎn)稱DCF)進(jìn)行傳輸,經(jīng)摻鉺光纖放大器(Erbium-Doped optical Fiber Amplifier,簡(jiǎn)稱EDFA)放大后到達(dá)接收端。其中,SMF 的色散系數(shù)為16ps/nm/km,色散斜率為0. 08ps/nm2/km ;DCF的色散系數(shù)為-80ps/nm/km,色散斜率為 0. 28ps/nm2/km。在接收端,F(xiàn)SK/ASK光標(biāo)記信號(hào)被光分路器一分為二。其中,在支路一中,F(xiàn)SK/ASK光標(biāo)記信號(hào)經(jīng)過(guò)可變光衰減器(Variable Optical Attenuator,簡(jiǎn)稱V0A)后,由光電二極管(Photodiode,簡(jiǎn)稱PD)直接探測(cè)出幅移鍵控(Amplitude Shift Keying,簡(jiǎn)稱ASK)凈荷;在第支路二中,F(xiàn)SK/ASK光標(biāo)記信號(hào)經(jīng)過(guò)VOA以及帶寬為IOGHz的TOF濾波后,得到一個(gè)頻率的光波,再由直接進(jìn)行強(qiáng)度探測(cè)得到FSK標(biāo)記。此后通過(guò)誤碼率監(jiān)測(cè)器(BERT)分別監(jiān)測(cè)ASK凈荷和FSK標(biāo)記的誤碼率,其結(jié)果如下圖6A顯示了經(jīng)背靠背(Back-to-back,簡(jiǎn)稱B2B)傳輸后得到的ASK凈荷的眼圖;圖6B顯示了經(jīng)60km的SMF+DCF傳輸后得到的ASK凈荷的眼圖;圖6C顯示了經(jīng)96km的SMF+DCF傳輸后得到的ASK凈荷的眼圖。從圖中可以看出,對(duì)于ASK凈荷而言,由于光纖色散及非線性效應(yīng)的影響,經(jīng)過(guò)60km和96km光纖傳輸之后,ASK凈荷的性能略有惡化,眼圖
稍有模糊。圖7A顯示了經(jīng)B2B傳輸后得到的FSK標(biāo)記的眼圖;圖7B顯示了經(jīng)60km的SMF+DCF傳輸后得到的FSK標(biāo)記的眼圖;圖7C顯示了經(jīng)96km的SMF+DCF傳輸后得到的FSK標(biāo)記的眼圖。從圖中可以看出,對(duì)于FSK標(biāo)記而言,由于本發(fā)明所述裝置和方法得到的FSK光標(biāo)記信號(hào)具有基本恒定的功率,從而使得其受光纖色散以及非線性效應(yīng)的影響較小,因此經(jīng)過(guò)光纖傳輸之后恢復(fù)的FSK標(biāo)記的眼圖依然能夠保持清晰的輪廓。圖8為多種不同傳輸條件下的誤碼率與接收光功率的關(guān)系曲線圖。從圖中可以看出,在誤碼率為10_9的條件下,ASK凈荷在B2B傳輸之后的接收光功率達(dá)到-12. 5dBm,經(jīng)過(guò)60km、96km光纖傳輸之后,其接收光功率分別為-IldBm和-IOdBm,功率代價(jià)分別達(dá)到1.5dB和2. 5dB ;而FSK標(biāo)記在B2B傳輸之后的接收光功率為-16dBm,經(jīng)過(guò)60km和96km光纖輸之后,其接收光功率基本不變,表現(xiàn)出對(duì)色散和非線性效應(yīng)良好的容忍性,這表明由本發(fā)明所述裝置和方法得到的FSK光標(biāo)記信號(hào)在時(shí)域具有良好的功率恒定特性。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實(shí)現(xiàn)上述方法實(shí)施例的全部或部分步驟可以通過(guò)程序指令相關(guān)的硬件來(lái)完成,前述的程序可以存儲(chǔ)于一計(jì)算機(jī)可讀取存儲(chǔ)介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時(shí),執(zhí)行包括上述方法實(shí)施例的步驟;而前述的存儲(chǔ)介質(zhì)包括ROM、RAM、磁碟或者光盤等各種可以存儲(chǔ)程序代碼的介質(zhì)。最后應(yīng)說(shuō)明的是以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫 離本發(fā)明各實(shí)施例技術(shù)方案的精神和范圍。
權(quán)利要求
1.一種FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法,其特征在于,包括 第一激光器發(fā)出第一波長(zhǎng)的連續(xù)光; 光調(diào)制器利用信息數(shù)據(jù)對(duì)所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制后生成信號(hào)光,該信號(hào)光中包括功率為P1的高電平信號(hào)和功率為Ptl的低電平信號(hào); 第二激光器發(fā)出功率為Pt的第二波長(zhǎng)的連續(xù)光作為探測(cè)光; SOA同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光; 調(diào)節(jié)P1' P。、Pt及所述SOA的放大倍數(shù)G,使所述SOA的輸出光滿足PJPt = (P0+PT) *G ; 將所述SOA的輸出光作為FSK光標(biāo)記信號(hào)進(jìn)行輸出。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,所述調(diào)節(jié)PpP0包括調(diào)節(jié)所述光調(diào)制器的消光比及所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光的功率P,使所述高電平信號(hào)的功率為P1,并使所述低電平信號(hào)的功率為P。,其中,P = P^P0O
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,所述SOA同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光包括光稱合器將所述信號(hào)光及所述探測(cè)光稱合成一路光信號(hào)傳輸給所述S0A。
4.一種FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生裝置,其特征在于,包括 第一激光器,用于發(fā)出第一波長(zhǎng)的連續(xù)光; 光調(diào)制器,與所述第一激光器相連,用于利用信息數(shù)據(jù)對(duì)所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制后生成信號(hào)光,該信號(hào)光中包括功率為P1的高電平信號(hào)和功率為Ptl的低電平信號(hào); 第二激光器,用于發(fā)出功率為Pt的第二波長(zhǎng)的連續(xù)光作為探測(cè)光; S0A,與所述光調(diào)制器及所述第二激光器相連,用于同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光同作為該SOA的輸入信號(hào); 調(diào)節(jié)模塊,與所述第一激光器、所述光調(diào)制器、所述第二激光器及所述SOA相連,用于調(diào)節(jié)Pp P。、Pt及所述SOA的放大倍數(shù)G ; 監(jiān)測(cè)模塊,與所述調(diào)節(jié)模塊及所述SOA相連,用于當(dāng)監(jiān)測(cè)到所述SOA的輸出光滿足PJPt=(Po+PT)*G時(shí),通知所述調(diào)節(jié)模塊停止調(diào)節(jié)操作; 輸出模塊,與所述SOA及所述監(jiān)測(cè)模塊相連,用于當(dāng)監(jiān)測(cè)模塊監(jiān)測(cè)到所述SOA的輸出光滿足PJPt = (Ρ0+Ρχ) *G時(shí),將所述SOA的輸出光作為FSK光標(biāo)記信號(hào)進(jìn)行輸出。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置,其特征在于,所述調(diào)節(jié)模塊還用于調(diào)節(jié)所述光調(diào)制器的消光比及所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光的功率P,使所述高電平信號(hào)的功率為P1,并使所述低電平信號(hào)的功率為P。,其中,P = P^P0O
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置,其特征在于,還包括光耦合器,使所述SOA經(jīng)所述光耦合器與所述光調(diào)制器及所述第二激光器間接相連,用于將所述信號(hào)光及所述探測(cè)光耦合成一路光信號(hào)傳輸給所述SOA。
7.根據(jù)權(quán)利要求4 6中任一所述的裝置,其特征在于,所述光調(diào)制器為馬赫曾德?tīng)栒{(diào)制器。
全文摘要
本發(fā)明提供一種FSK光標(biāo)記信號(hào)產(chǎn)生方法和裝置,其中方法包括第一激光器發(fā)出第一波長(zhǎng)的連續(xù)光;光調(diào)制器利用信息數(shù)據(jù)對(duì)所述第一波長(zhǎng)的連續(xù)光進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制后生成信號(hào)光,該信號(hào)光中包括功率為P1的高電平信號(hào)和功率為P0的低電平信號(hào);第二激光器發(fā)出功率為PT的第二波長(zhǎng)的連續(xù)光作為探測(cè)光;SOA同時(shí)接收所述信號(hào)光及所述探測(cè)光;調(diào)節(jié)P1、P0、PT及所述SOA的放大倍數(shù)G,使所述SOA的輸出光滿足P1+PT=(P0+PT)*G。本發(fā)明通過(guò)利用SOA的XGM特性產(chǎn)生了功率恒定的FSK光標(biāo)記信號(hào),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成的優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)H04L27/12GK102624459SQ201210065740
公開(kāi)日2012年8月1日 申請(qǐng)日期2012年3月13日 優(yōu)先權(quán)日2012年3月13日
發(fā)明者師嚴(yán), 李樹(shù)明, 王健全, 趙正一 申請(qǐng)人:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司