JP2006345145A - Communication system, method and device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide time-division multiplex communication system, method and device in which high communication rate is achieved while suppressing cost in a subscriber's premise. <P>SOLUTION: In the communication system, an encoding section 30 allocates downlink data 1, 2, ..., n sequentially by a predetermined amount to time slots sectioned by a predetermined time interval, and an optical modulation section 32 generates optical data signal by performing intensity modulation of a laser beam outputted from a light source 10. A pulse generating section 12 generates an optical pulse signal having a period equal to the time required for making a round of allocation of downlink data. A delay section 84.1 delays the optical pulse signal for a predetermined time such that the timing of maximum intensity is synchronized with a time slot to which the downlink data is allocated. A decoding section 86 generates a data stream depending on the intensity of a DEMUX signal received from an optical interaction generating section 18 and outputs the data stream as downstream data 1. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

この発明は通信システム、通信方法および通信装置に関し、特に時分割多重された光信号による通信システム、通信方法および通信装置に関するものである。   The present invention relates to a communication system, a communication method, and a communication apparatus, and more particularly to a communication system, a communication method, and a communication apparatus using time-division multiplexed optical signals.

近年の情報技術の発展に伴い、家庭においても大容量で高品質なインターネット環境に対する要求が高まっている。このような要求に対応するため、光ファイバを介して加入者をインターネット網に接続するFTTH(Fiber To The Home)サービスが急速に普及している。   With the development of information technology in recent years, there is an increasing demand for a high-capacity and high-quality Internet environment at home. In order to meet such a demand, FTTH (Fiber To The Home) service for connecting a subscriber to the Internet network via an optical fiber is rapidly spreading.

FTTHの構成は、基地局と各加入者宅とをそれぞれ専用の光ファイバで接続するシングルスター網と、一端が複数に分岐された光ファイバを用いて、基地局と複数の加入者宅とを1対nで接続するダブルスター網とに分類される。FTTHサービスを提供するにあたり、光ファイバの敷設量が少なくて済むダブルスター網の方がコスト的に有利である。   The FTTH configuration uses a single star network that connects a base station and each subscriber's home with a dedicated optical fiber, and an optical fiber with one end branched into a plurality of base stations and a plurality of subscriber homes. It is classified as a double star network that is connected in a 1: n relationship. In providing the FTTH service, a double star network that requires less optical fiber installation is more cost effective.

ダブルスター網においては、複数の加入者宅が同一の光ファイバを介して基地局と接続されるため、基地局から指定された加入者宅へデータを送信する際には、基地局は、すべての加入者宅へそのデータを一斉送信し、それぞれの加入者宅が自己宛てのデータを抽出する構成となる。   In a double star network, multiple subscriber homes are connected to the base station via the same optical fiber. Therefore, when transmitting data from the base station to the designated subscriber home, The data is transmitted all at once to the subscriber's home, and each subscriber's home extracts the data addressed to itself.

このような構成を実現するため、従来から、時分割多重方式が一般的に用いられている。たとえば、特許文献1には、基地局側で下りデータをビットまたはバイトごとに時分割多重して伝送し、それぞれの加入者宅で送信された光信号をビットまたはバイトごとに時分割分離して元のデータに再生する構成が開示されている。
特開平11−298430号公報
In order to realize such a configuration, a time division multiplexing method has been generally used. For example, in Patent Document 1, downlink data is transmitted in a time-division multiplexed manner for each bit or byte on the base station side, and an optical signal transmitted at each subscriber's home is time-division separated for each bit or byte. A configuration for reproducing the original data is disclosed.
JP 11-298430 A

ところで、基地局は、接続される加入者宅の数および基地局と各加入者宅との通信速度に応じて、必要な変調速度で光信号を生成する。そして、基地局は、加入者宅の増加や通信速度の向上に伴い、より高い変調速度の光信号を送信することになる。   By the way, the base station generates an optical signal at a necessary modulation speed according to the number of subscriber houses to be connected and the communication speed between the base station and each subscriber house. And a base station will transmit the optical signal of a higher modulation speed with the increase in a subscriber's house, and the improvement of communication speed.

一方、各加入者宅は、基地局から送信されるすべての光信号を電気信号に変換し、電気的処理により自己宛てのデータを抽出するので、光信号の変調速度に応じた光電気変換器や処理回路が必要である。   On the other hand, each subscriber's house converts all optical signals transmitted from the base station into electrical signals, and extracts data addressed to itself by electrical processing. Therefore, the photoelectric converter according to the modulation speed of the optical signals Or a processing circuit is required.

そのため、加入者宅の増加や通信速度の向上のため光信号の変調速度を高くしようとすると、各加入者宅に高速な光電気変換器が必要となり、システム全体のコストが増大してしまうという問題があった。   Therefore, if an attempt is made to increase the modulation rate of the optical signal in order to increase the number of subscriber houses and communication speed, a high-speed photoelectric converter is required at each subscriber house, which increases the cost of the entire system. There was a problem.

そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、加入者宅におけるコストを抑制しつつ、高い通信速度を実現できる時分割多重方式の通信システム、通信方法および通信装置を提供することである。   Accordingly, the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a time division multiplexing communication system, a communication method, and a communication system capable of realizing a high communication speed while suppressing costs at a subscriber's home. It is to provide a communication device.

この発明によれば、伝送路と、伝送路を介して、宛て先の異なる複数のデータを送信する第1の通信装置と、第1の通信装置から送信される複数のデータのうち自己宛てのデータを抽出して受信する第2の通信装置とを備える通信システムである。そして、第1の通信装置は、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号を伝送路へ送出する第1の送出手段と、第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号を伝送路へ送出する第2の送出手段とを含み、第2の通信装置は、第1および第2の光信号を受け、第1の光信号において自己を宛て先とするデータが割当てられたタイムスロットと第2の光信号において最大強度をもつタイミングとを同期させる同期手段と、同期手段において同期された第1の光信号と第2の光信号との間で光相互作用を生じさせる光相互作用発生手段と、光相互作用発生手段において生じた第3の光信号に基づいてデータを復号する復号手段とを含む。   According to the present invention, a transmission line, a first communication device that transmits a plurality of data with different destinations via the transmission line, and a plurality of data transmitted from the first communication device are addressed to itself. It is a communication system provided with the 2nd communication apparatus which extracts and receives data. The first communication device includes a first sending means for sending a first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning a plurality of data to time slots divided at a predetermined time interval, and a first sending means, Second transmission means for transmitting the second optical signal having the maximum intensity to the transmission line in the same period as the period in which the data having the same destination in the optical signal is assigned, and the second communication device includes: Synchronization means for receiving the first and second optical signals and synchronizing the time slot to which data destined for the first optical signal is assigned and the timing having the maximum intensity in the second optical signal; Based on the optical interaction generating means for generating an optical interaction between the first optical signal and the second optical signal synchronized in the synchronizing means, and the third optical signal generated in the optical interaction generating means Decrypt data And means.

好ましくは、第2の光信号は、第1の光信号におけるタイムスロット以下の時間幅をもつ光パルスである。   Preferably, the second optical signal is an optical pulse having a time width equal to or less than a time slot in the first optical signal.

好ましくは、同期手段は、第2の光信号を所定の時間だけ遅延させる遅延部からなる。
好ましくは、第1および/または第2の通信装置は、伝送路で生じる波長分散を補償する分散補償手段をさらに含む。
Preferably, the synchronization unit includes a delay unit that delays the second optical signal by a predetermined time.
Preferably, the first and / or second communication device further includes dispersion compensation means for compensating for chromatic dispersion occurring in the transmission path.

好ましくは、第2の通信装置は、第2の光信号を搬送波に用いて、第1の通信装置へデータを送信する送信手段をさらに含み、第1の通信装置は、第2の通信装置から送信されたデータを受信する受信手段をさらに含む。   Preferably, the second communication device further includes transmission means for transmitting data to the first communication device using the second optical signal as a carrier wave, and the first communication device is connected to the second communication device. It further includes receiving means for receiving the transmitted data.

好ましくは、送信手段は、第2の光信号を送信データで変調したのち、光拡散符号に変換し、受信手段は、第2の通信装置から受けた光拡散符号を送信データに復号する。   Preferably, the transmission means modulates the second optical signal with the transmission data and then converts it into an optical diffusion code, and the reception means decodes the optical diffusion code received from the second communication device into transmission data.

好ましくは、第1の通信装置へ第2の光信号を供給する光信号発生部をさらに備え、第2の送出手段は、光信号発生部から受けた第2の光信号を送出し、光信号発生部は、第1の通信装置に加え、他の通信システムにおける第1の通信装置へ第2の光信号を供給する。   Preferably, the optical communication device further includes an optical signal generation unit that supplies the second optical signal to the first communication device, and the second transmission means transmits the second optical signal received from the optical signal generation unit, and the optical signal The generation unit supplies the second optical signal to the first communication device in another communication system in addition to the first communication device.

また、この発明によれば、伝送路を介して、宛て先の異なる複数のデータを送信する第1の通信装置と、自己宛てのデータを抽出して受信する第2の通信装置との間の通信方法である。そして、第1の通信装置が所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号を伝送路へ送出する第1の送出ステップと、第1の通信装置が第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号を伝送路へ送出する第2の送出ステップと、第2の通信装置が第1および第2の光信号を受け、第1の光信号において自己を宛て先とするデータが割当てられたタイムスロットと、第2の光信号において最大強度をもつタイミングとを同期させる同期ステップと、第2の通信装置が同期ステップにおいて同期された第1の光信号と第2の光信号との間で光相互作用を生じさせる光相互作用発生ステップと、第2の通信装置が光相互作用発生ステップにおいて生じた第3の光信号に基づいてデータを復号する復号ステップとを含む。   In addition, according to the present invention, between the first communication device that transmits a plurality of data with different destinations via the transmission path, and the second communication device that extracts and receives the data addressed to itself It is a communication method. A first transmission step of transmitting a first optical signal time-division-multiplexed by sequentially allocating a plurality of data to time slots divided by a predetermined time interval by the first communication device; A second sending step in which the communication device sends a second optical signal having the maximum intensity to the transmission line in the same period as the period in which data having the same destination is assigned in the first optical signal; Synchronization in which the device receives the first and second optical signals and synchronizes the time slot in which data destined for itself is assigned in the first optical signal and the timing having the maximum intensity in the second optical signal An optical interaction generating step for generating an optical interaction between the first optical signal and the second optical signal that are synchronized in the synchronization step in the second communication device; and Interaction Based on the third optical signal generated in step and a decoding step of decoding the data.

好ましくは、第1および/または第2の通信装置が伝送路で生じる波長分散を補償する分散補償ステップをさらに含む。   Preferably, the method further includes a dispersion compensation step in which the first and / or second communication device compensates for chromatic dispersion generated in the transmission path.

好ましくは、第2の通信装置が第2の光信号を搬送波に用いて、第1の通信装置へデータを送信する送信ステップと、第1の通信装置が第2の通信装置から送信されたデータを受信する受信ステップとをさらに含む。   Preferably, a transmission step in which the second communication apparatus transmits data to the first communication apparatus using the second optical signal as a carrier wave, and data transmitted from the second communication apparatus by the first communication apparatus. And a receiving step for receiving.

また、この発明によれば、伝送路を介して宛て先の異なる複数のデータを送信する通信装置である。そして、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号を伝送路へ送出する第1の送出手段と、第1の光信号と光相互作用させることにより複数の宛て先のうちいずれか1つの宛て先に向けられたデータを復号できるように、第1の光信号と異なる波長からなり、かつ、第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号を伝送路へ送出する第2の送出手段とを備える。   Moreover, according to this invention, it is a communication apparatus which transmits several data from which a destination differs via a transmission line. A first sending means for sending a first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning a plurality of data to time slots divided by a predetermined time interval, and a first optical signal and an optical interaction; So that the data addressed to any one of the plurality of destinations can be decoded, have a wavelength different from that of the first optical signal, and have the same destination in the first optical signal. And a second sending means for sending a second optical signal having the maximum intensity to the transmission line in the same cycle as the data is assigned.

また、この発明によれば、伝送路を介して送信される宛て先の異なる複数のデータのうち自己宛てのデータを抽出して受信する通信装置である。そして、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに複数のデータを順次割当てて時分割多重された第1の光信号と、第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号とを受け、第1の光信号において自己宛てのデータが含まれるタイムスロットと、第2の光信号において最大強度をもつタイミングとを同期させる同期手段と、同期手段において同期された第1の光信号と第2の光信号との間で光相互作用を生じさせる光相互作用発生手段と、光相互作用発生手段において生じた第3の光信号に基づいてデータを復号する復号手段とを備える。   Moreover, according to this invention, it is a communication apparatus which extracts and receives the data destined for itself among a plurality of data having different destinations transmitted via the transmission path. The first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning a plurality of data to time slots divided by a predetermined time interval and the same period as the data having the same destination in the first optical signal are assigned. Synchronization means for receiving a second optical signal having a maximum intensity in a period and synchronizing a time slot in which data addressed to itself is included in the first optical signal and a timing having the maximum intensity in the second optical signal; Based on the optical interaction generating means for generating an optical interaction between the first optical signal and the second optical signal synchronized in the synchronizing means, and the third optical signal generated in the optical interaction generating means Decoding means for decoding the data.

この発明によれば、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号と、宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号とを送信し、第1の光信号におけるタイムスロットと第2の光信号における最大強度となるタイミングとを同期させることで、所望の宛て先に向けられたデータを抽出する。そのため、受信側では、データの変調速度にかかわらず、所望するタイムスロットと最大強度となるタイミングとを同期させるだけでよい。よって、コストを抑制しつつ、高い通信速度をもつ時分割多重方式の通信システム、通信方法および通信装置を実現できる。   According to the present invention, the first optical signal obtained by time-division-multiplexing a plurality of data sequentially assigned to the time slots divided by a predetermined time interval, and the same cycle as the cycle in which the data having the same destination is assigned at the maximum By transmitting a second optical signal having an intensity and synchronizing a time slot in the first optical signal and a timing at which the second optical signal has the maximum intensity, data directed to a desired destination is transmitted. Extract. Therefore, on the receiving side, it is only necessary to synchronize the desired time slot with the timing of maximum intensity regardless of the data modulation rate. Accordingly, it is possible to realize a time division multiplexing communication system, communication method, and communication apparatus having a high communication speed while suppressing costs.

この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。   Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Note that the same or corresponding parts in the drawings are denoted by the same reference numerals and description thereof will not be repeated.

[実施の形態1]
図1は、この発明の実施の形態1に従う通信システム100の概略構成図である。
[Embodiment 1]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a communication system 100 according to the first embodiment of the present invention.

図1を参照して、通信システム100は、基地局側装置1と、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nと、伝送路20,24と、光分配部22と、光結合部26とからなる。また、基地局側装置1は、送信部1.1と、受信部1.2とからなる。   Referring to FIG. 1, a communication system 100 includes a base station side device 1 and subscriber premises side devices 2.1, 2.2,. n, transmission lines 20 and 24, an optical distribution unit 22, and an optical coupling unit 26. The base station apparatus 1 includes a transmission unit 1.1 and a reception unit 1.2.

基地局側装置1における送信部1.1は、インターネット網やWAN(Wide Area Network:広域通信網)など(図示しない)からそれぞれ加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nへ送信する下りデータ1,2,・・・,nを時分割多重した光データ信号を生成し、伝送路20を介して送信する。そして、送信部1.1は、符号化部30と、光源10と、光変調部32と、パルス発生部12と、光結合部34とからなる。   The transmission unit 1.1 in the base station side device 1 is a subscriber home side device 2.1, 2.2,... From the Internet network or WAN (Wide Area Network) (not shown), respectively. 2. An optical data signal obtained by time-division multiplexing downlink data 1, 2,..., n to be transmitted to n is generated and transmitted via the transmission path 20. The transmission unit 1.1 includes an encoding unit 30, a light source 10, an optical modulation unit 32, a pulse generation unit 12, and an optical coupling unit 34.

符号化部30は、外部から下りデータ1,2,・・・,nを受けて、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに下りデータ1,2,・・・,nを所定のデータ量ずつ順次割当て、1次元の「0」と「1」とからなる2値のデータ列に符号化する。そして、符号化部30は、符号化したデータ列を光変調部32へ出力する。   The encoding unit 30 receives the downlink data 1, 2,..., N from the outside, and assigns the downlink data 1, 2,. Sequential assignment is encoded into a binary data string composed of one-dimensional “0” and “1”. Then, the encoding unit 30 outputs the encoded data string to the optical modulation unit 32.

光源10は、レーザ発振器で構成され、所定の光強度をもつ波長λ1のレーザ光を発生する。そして、光源10は、その発生したレーザ光を光変調部32へ出力する。   The light source 10 is composed of a laser oscillator and generates laser light having a wavelength λ1 having a predetermined light intensity. Then, the light source 10 outputs the generated laser light to the light modulation unit 32.

光変調部32は、符号化部30から受けたデータ列に基づいて、光源10から出力されるレーザ光を光強度変調して光データ信号を生成する。実施の形態1においては、光変調部32は、データ列の「0」または「1」に対応して、光強度がゼロまたは最大、すなわち、「オフ」または「オン」となるように変調する。このように、光変調部32は、下りデータ1,2,・・・,nを時分割多重した光データ信号を生成する。そして、光変調部32は、生成した光データ信号を光結合部34へ出力する。   Based on the data string received from the encoding unit 30, the optical modulation unit 32 modulates the intensity of the laser light output from the light source 10 to generate an optical data signal. In the first embodiment, the light modulation unit 32 performs modulation so that the light intensity is zero or maximum, that is, “off” or “on”, corresponding to “0” or “1” of the data string. . In this way, the optical modulation unit 32 generates an optical data signal obtained by time-division multiplexing the downlink data 1, 2,. Then, the optical modulation unit 32 outputs the generated optical data signal to the optical coupling unit 34.

パルス発生部12は、光変調部32で生成される光データ信号において、宛て先を同じくするデータが割当てられる周期、すなわち、下りデータ1,2,・・・,nの割当てが一巡するまでに要する時間を周期とする光パルス信号を発生する。さらに、パルス発生部12が発生するパルス幅は、タイムスロット以下である。そして、パルス発生部12は、その発生した光パルス信号を光結合部34へ出力する。   In the optical data signal generated by the optical modulation unit 32, the pulse generation unit 12 has a cycle in which data having the same destination is allocated, that is, until the allocation of the downlink data 1, 2,. An optical pulse signal having a period of time required is generated. Further, the pulse width generated by the pulse generator 12 is equal to or less than the time slot. Then, the pulse generator 12 outputs the generated optical pulse signal to the optical coupler 34.

光結合部34は、光変調部32から受けた光データ信号とパルス発生部12から受けた光パルス信号とを結合し、伝送路20へ出力する。   The optical coupling unit 34 couples the optical data signal received from the optical modulation unit 32 and the optical pulse signal received from the pulse generation unit 12, and outputs them to the transmission path 20.

伝送路20は、光ファイバで構成され、送信部1.1と光分配部22とを接続し、送信部1.1から送信された光データ信号および光パルス信号を光分配部22へ伝送する。   The transmission path 20 is composed of an optical fiber, connects the transmission unit 1.1 and the optical distribution unit 22, and transmits the optical data signal and the optical pulse signal transmitted from the transmission unit 1.1 to the optical distribution unit 22. .

光分配部22は、伝送路20を介して受けた光データ信号および光パルス信号をn分割し、分割した光データ信号および光パルス信号をそれぞれ加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nへ出力する。   The optical distribution unit 22 divides the optical data signal and the optical pulse signal received via the transmission path 20 into n, and the divided optical data signal and optical pulse signal are respectively connected to the subscriber premises devices 2.1, 2.2, ..., 2. output to n.

加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nは、基地局側装置1から受けた光データ信号のうち自己宛てのデータを抽出し、それぞれ下りデータ1,2,・・・,nに復号して出力する。さらに、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nは、基地局側装置1へ送信する上りデータ1,2,・・・,nを含む光データ信号を送信する。   1. Subscriber premises equipment 2.1, 2.2,... n extracts data addressed to itself from the optical data signal received from the base station side apparatus 1, and decodes and outputs the data to downlink data 1, 2,..., n, respectively. Further, the subscriber premises equipment 2.1, 2.2,. n transmits an optical data signal including uplink data 1, 2,..., n to be transmitted to the base station side apparatus 1.

加入者宅側装置2.1は、波形整形部14と、遅延部84.1と、光分配部60と、光相互作用発生部18と、復号部86と、符号化部74と、光変調部75とからなる。   The subscriber premises apparatus 2.1 includes a waveform shaping unit 14, a delay unit 84.1, an optical distribution unit 60, an optical interaction generation unit 18, a decoding unit 86, an encoding unit 74, an optical modulation Part 75.

波形整形部14は、分散補償部16と、波長選択性光分配部62とからなる。
分散補償部16は、伝送路20を伝搬することにより光データ信号および光パルス信号に生じる波長分散を補償する。そして、分散補償部16は、たとえば、伝送路20の波長分散と同じ大きさで、かつ反対の符号の波長分散を有する分散補償ファイバ(DCF:Dispersion Compensation Fiber)などからなる。
The waveform shaping unit 14 includes a dispersion compensation unit 16 and a wavelength selective light distribution unit 62.
The dispersion compensation unit 16 compensates for chromatic dispersion generated in the optical data signal and the optical pulse signal by propagating through the transmission line 20. The dispersion compensation unit 16 includes, for example, a dispersion compensation fiber (DCF: Dispersion Compensation Fiber) having the same magnitude as the chromatic dispersion of the transmission line 20 and having chromatic dispersion of the opposite sign.

波長選択性光分配部62は、分散補償部16を介して受けた光データ信号および光パルス信号を波長に応じて2分割する。そして、波長選択性光分配部62は、光データ信号(波長λ1)を光相互作用発生部18へ出力し、光パルス信号(波長λ2)を遅延部84.1へ出力する。   The wavelength selective light distributor 62 divides the optical data signal and the optical pulse signal received via the dispersion compensator 16 into two according to the wavelength. Then, the wavelength selective light distribution unit 62 outputs the optical data signal (wavelength λ1) to the optical interaction generation unit 18, and outputs the optical pulse signal (wavelength λ2) to the delay unit 84.1.

遅延部84.1は、光パルス信号において最大強度となるタイミングが、光データ信号において下りデータ1が割当てられたタイムスロットと同期するように、光パルス信号を所定の時間だけ遅延させる。そして、遅延部84.1は、遅延させた光パルス信号を光分配部60へ出力する。   The delay unit 84.1 delays the optical pulse signal by a predetermined time so that the timing when the maximum intensity in the optical pulse signal is synchronized with the time slot to which the downlink data 1 is assigned in the optical data signal. Then, the delay unit 84.1 outputs the delayed optical pulse signal to the optical distribution unit 60.

光分配部60は、遅延部84.1から受けた光パルス信号を2分割し、分割した光パルス信号をそれぞれ光相互作用発生部18および光変調部75へ出力する。   The optical distribution unit 60 divides the optical pulse signal received from the delay unit 84.1 into two, and outputs the divided optical pulse signals to the optical interaction generation unit 18 and the optical modulation unit 75, respectively.

光相互作用発生部18は、光データ信号と光パルス信号との間で光学非線形効果による相互作用を生じさせる。特に、光相互作用発生部18は、光カー効果の一種である4光波混合(FWM:Four Wave Mixing)を生じさせ、光データ信号の波長λ1と光パルス信号の波長λ2との差Δλ(=|λ2−λ1|)だけ異なる波長(λ1−Δλ),(λ2+Δλ)をもつ新たな2つの相互作用光を出力する。上述のように、光パルス信号が最大強度となるタイミングは、下りデータ1が割当てられるタイムスロットと同期するので、4光波混合は、下りデータ1が割当てられたタイムスロットの期間だけ生じることになる。したがって、光相互作用発生部18は、光データ信号のうち下りデータ1の光強度に応じた相互作用光だけを復号部86へ出力する。すなわち、光相互作用発生部18は、光パルス信号を用いて、光データ信号の中からデータ1で変調された光信号を抽出する。以下では、光データ信号から抽出された光信号をDEMUX信号(分離信号)とも称す。   The optical interaction generator 18 generates an interaction due to an optical nonlinear effect between the optical data signal and the optical pulse signal. In particular, the optical interaction generation unit 18 generates four-wave mixing (FWM: Four Wave Mixing), which is a kind of optical Kerr effect, and a difference Δλ between the wavelength λ1 of the optical data signal and the wavelength λ2 of the optical pulse signal (= Two new interaction lights having different wavelengths (λ1-Δλ) and (λ2 + Δλ) by | λ2-λ1 |) are output. As described above, since the timing at which the optical pulse signal has the maximum intensity is synchronized with the time slot to which the downlink data 1 is assigned, four-wave mixing occurs only during the period of the time slot to which the downlink data 1 is assigned. . Therefore, the optical interaction generation unit 18 outputs only the interaction light corresponding to the light intensity of the downlink data 1 out of the optical data signal to the decoding unit 86. That is, the optical interaction generator 18 extracts an optical signal modulated with data 1 from the optical data signal using the optical pulse signal. Hereinafter, the optical signal extracted from the optical data signal is also referred to as a DEMUX signal (separated signal).

復号部86は、光相互作用発生部18から受けたDEMUX信号の光強度に応じて、データ列を生成し、下りデータ1として出力する。   The decoding unit 86 generates a data string according to the light intensity of the DEMUX signal received from the optical interaction generation unit 18 and outputs the data string as downlink data 1.

符号化部74は、外部から上りデータ1を受けて、1次元の「0」と「1」とからなる2値のデータ列に符号化する。そして、符号化部74は、符号化したデータ列を光変調部75へ出力する。   The encoding unit 74 receives the uplink data 1 from the outside and encodes it into a binary data string composed of one-dimensional “0” and “1”. Then, the encoding unit 74 outputs the encoded data string to the optical modulation unit 75.

光変調部75は、符号化部74から受けたデータ列に基づいて、光分配部60から受けた光パルス信号を光強度変調して光データ信号を生成する。そして、光変調部75は、生成した光データ信号を光結合部26へ出力する。   Based on the data string received from the encoding unit 74, the optical modulation unit 75 modulates the optical intensity of the optical pulse signal received from the optical distribution unit 60 to generate an optical data signal. Then, the light modulation unit 75 outputs the generated optical data signal to the optical coupling unit 26.

加入者宅側装置2.2,・・・,2.nは、遅延部84.1に代えて、それぞれ遅延部84.2,・・・,84.nを用いる点を除いては、加入者宅側装置2.1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Subscriber premises equipment 2.2, ..., 2. n, instead of the delay unit 84.1, delay units 84.2,. Except for the point that n is used, it is the same as subscriber premises apparatus 2.1, and therefore detailed description will not be repeated.

なお、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nは、最大強度となるタイミングが光データ信号においてそれぞれ下りデータ1,2,・・・,nが割当てられたタイムスロットと同期するように、光パルス信号を遅延させため、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nにおける遅延量は、タイムスロットの時間間隔ずつ異なっている。そのため、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nから出力される光パルス信号は、時間軸上において、互いに重なることはない。よって、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nから送信される光データ信号は、互いに干渉することはない。   Note that the delay units 84.1, 84.2,. n delays the optical pulse signal so that the timing at which the maximum intensity is synchronized with the time slot to which downlink data 1, 2,. , 84.2,. The amount of delay at n varies from time slot to time interval. Therefore, the delay units 84.1, 84.2,. The optical pulse signals output from n do not overlap each other on the time axis. Therefore, the subscriber premises equipment 2.1, 2.2,. The optical data signals transmitted from n do not interfere with each other.

光結合部26は、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nのそれぞれから受けた光データ信号を結合し、伝送路24へ出力する。上述のように、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nから送信される光データ信号は、時間軸上において互いに重ならないので、光結合部26から出力される結合された光データ信号は、時分割多重された光データ信号と等価である。   The optical coupling unit 26 includes subscriber premises devices 2.1, 2.2,. The optical data signals received from each of n are combined and output to the transmission line 24. As described above, the subscriber premises equipment 2.1, 2.2,. Since the optical data signals transmitted from n do not overlap with each other on the time axis, the combined optical data signal output from the optical coupling unit 26 is equivalent to the time-division multiplexed optical data signal.

伝送路24は、光ファイバで構成され、光結合部26と基地局側装置1とを接続し、光結合部26から受けた光信号を基地局側装置1へ伝送する。   The transmission path 24 is composed of an optical fiber, connects the optical coupling unit 26 and the base station side device 1, and transmits the optical signal received from the optical coupling unit 26 to the base station side device 1.

基地局側装置1における受信部1.2は、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nから受けた光データ信号をそれぞれ上りデータ1,2,・・・,nに復号してインターネット網やWANなど(図示しない)へ出力する。そして、受信部1.2は、復号部80からなる。   The receiving unit 1.2 in the base station side device 1 includes subscriber home side devices 2.1, 2.2,. The optical data signals received from n are decoded into upstream data 1, 2,..., n, respectively, and output to the Internet network or WAN (not shown). The receiving unit 1.2 includes a decoding unit 80.

復号部80は、伝送路24を介して受けた光データ信号を電気信号に変換し、「0」または「1」の2値のデータ列を生成する。そして、復号部80は、生成したデータ列を所定のタイムスロット毎に分離し、下りデータ1,2,・・・,nに復号して出力する。なお、伝送路24を介して受けた光データ信号に含まれるタイムスロットの時間間隔は、符号化部30が生成するデータ列のタイムスロットの時間間隔と同一である。   The decoding unit 80 converts the optical data signal received via the transmission path 24 into an electrical signal, and generates a binary data string “0” or “1”. And the decoding part 80 isolate | separates the produced | generated data sequence for every predetermined | prescribed time slot, decodes it to downlink data 1, 2, ..., n, and outputs it. The time interval of the time slot included in the optical data signal received through the transmission path 24 is the same as the time interval of the time slot of the data string generated by the encoding unit 30.

図2は、光相互作用発生部18の概略構成図である。
図2を参照して、光相互作用発生部18は、光結合部34と、光増幅器36と、高非線形ファイバ38と、光フィルタ40とからなる。
FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the optical interaction generator 18.
Referring to FIG. 2, the optical interaction generator 18 includes an optical coupler 34, an optical amplifier 36, a highly nonlinear fiber 38, and an optical filter 40.

光結合部34は、波長λ1の光データ信号と波長λ2の光パルス信号とを結合し、光増幅器36へ出力する。   The optical coupling unit 34 couples the optical data signal having the wavelength λ1 and the optical pulse signal having the wavelength λ2 and outputs the combined signal to the optical amplifier 36.

光増幅器36は、光学非線形効果を生じるように、光結合部34から受けた光データ信号および光パルス信号を増幅し、高非線形ファイバ38へ出力する。   The optical amplifier 36 amplifies the optical data signal and the optical pulse signal received from the optical coupling unit 34 so as to generate an optical nonlinear effect, and outputs the amplified signal to the highly nonlinear fiber 38.

高非線形ファイバ38は、非線形係数が高い媒質からなり、所定の光強度をもつ波長λ1の光データ信号と波長λ2の光パルス信号との4光波混合により、波長(λ1−Δλ)および波長(λ2+Δλ)の新たな2つの相互作用光を発生する。   The highly nonlinear fiber 38 is made of a medium having a high nonlinear coefficient, and has a wavelength (λ1−Δλ) and a wavelength (λ2 + Δλ) by four-wave mixing of an optical data signal of wavelength λ1 having a predetermined light intensity and an optical pulse signal of wavelength λ2. ) Two new interaction lights.

光フィルタ40は、高非線形ファイバ38から出力される光データ信号、光パルス信号および2つの相互作用光を受け、光データ信号および光パルス信号を抑圧し、かつ、2つの相互作用光のうちいずれか一方を通過させる。そして、光フィルタ40は、通過させた相互作用光をDEMUX信号として出力する。   The optical filter 40 receives the optical data signal, the optical pulse signal, and the two interaction lights output from the highly nonlinear fiber 38, suppresses the optical data signal and the optical pulse signal, and selects one of the two interaction lights. Pass one or the other. Then, the optical filter 40 outputs the passed interaction light as a DEMUX signal.

図3は、光相互作用発生部18における4光波混合を説明する図である。
図3(a)は、光相互作用発生部18に入力する光信号の周波数スペクトルである。
FIG. 3 is a diagram for explaining four-wave mixing in the optical interaction generator 18.
FIG. 3A shows the frequency spectrum of the optical signal input to the optical interaction generator 18.

図3(b)は、高非線形ファイバ38から出力される光信号の周波数スペクトルである。   FIG. 3B is a frequency spectrum of the optical signal output from the highly nonlinear fiber 38.

図3(c)は、光フィルタ40から出力される光信号の周波数スペクトルである。
図3(a)を参照して、光増幅器36で所定の光強度まで増幅された光データ信号(波長λ1)および光パルス信号(波長λ2)が光相互作用発生部18に入力する。
FIG. 3C shows the frequency spectrum of the optical signal output from the optical filter 40.
Referring to FIG. 3A, the optical data signal (wavelength λ1) and the optical pulse signal (wavelength λ2) amplified to a predetermined light intensity by the optical amplifier 36 are input to the optical interaction generator 18.

図3(b)を参照して、光データ信号および光パルス信号が高非線形ファイバ38を伝搬すると、4光波混合が生じ、光データ信号と光パルス信号との波長差Δλだけ離れた波長をもつ2つの相互作用光が生じる。   Referring to FIG. 3B, when the optical data signal and the optical pulse signal propagate through the highly nonlinear fiber 38, four-wave mixing occurs and has a wavelength separated by a wavelength difference Δλ between the optical data signal and the optical pulse signal. Two interaction lights are generated.

図3(c)を参照して、光フィルタ40は、光データ信号、光パルス信号および2つの相互作用光のうち、1つの相互作用光だけを通過させ、DEMUX信号として出力する。   Referring to FIG. 3C, the optical filter 40 passes only one interaction light among the optical data signal, the optical pulse signal, and the two interaction lights, and outputs it as a DEMUX signal.

実施の形態1においては、たとえば、光データ信号の波長λ1を1550[nm]とし、光パルス信号の波長λ2を1555[nm]とする。   In the first embodiment, for example, the wavelength λ1 of the optical data signal is set to 1550 [nm], and the wavelength λ2 of the optical pulse signal is set to 1555 [nm].

図4は、加入者宅側装置2.1および2.2におけるデータの抽出を説明する図である。なお、図4は、4つの加入者宅側装置2.1,2.2,2.3,2.4からなる通信システムの例である。   FIG. 4 is a diagram for explaining data extraction in the subscriber premises devices 2.1 and 2.2. FIG. 4 is an example of a communication system including four customer premises devices 2.1, 2.2, 2.3, and 2.4.

図4(a)は、波形整形部14から出力される光データ信号の時間波形である。
図4(b)は、波形整形部14から出力される光パルス信号の時間波形である。
FIG. 4A is a time waveform of the optical data signal output from the waveform shaping unit 14.
FIG. 4B is a time waveform of the optical pulse signal output from the waveform shaping unit 14.

図4(c)は、加入者宅側装置2.1における光相互作用発生部18へ与えられる光パルス信号の時間波形である。   FIG. 4C is a time waveform of an optical pulse signal given to the optical interaction generator 18 in the subscriber premises apparatus 2.1.

図4(d)は、加入者宅側装置2.1における光相互作用発生部18から出力されるDEMUX信号である。   FIG. 4D shows a DEMUX signal output from the optical interaction generator 18 in the subscriber premises apparatus 2.1.

図4(e)は、加入者宅側装置2.2における光相互作用発生部18へ与えられる光パルス信号の時間波形である。   FIG. 4E shows a time waveform of an optical pulse signal given to the optical interaction generator 18 in the subscriber premises apparatus 2.2.

図4(f)は、加入者宅側装置2.2における光相互作用発生部18から出力されるDEMUX信号である。   FIG. 4F shows a DEMUX signal output from the optical interaction generator 18 in the subscriber premises apparatus 2.2.

図4(a)を参照して、光データ信号は、「0」と「1」とからなる2値のデータ列に対応した光強度をもつ。そして、1つのタイムスロットの時間間隔をtとすると、すべての下りデータの割当てが一巡するのに要する時間Tは、T=t×4となる。   Referring to FIG. 4A, the optical data signal has a light intensity corresponding to a binary data string consisting of “0” and “1”. Then, if the time interval of one time slot is t, the time T required for all the downlink data to make a round is T = t × 4.

図4(b)を参照して、基地局側装置1から送出される光パルス信号は、すべての下りデータの割当てが一巡する時間Tごとに光強度ピークをもつ。   Referring to FIG. 4B, the optical pulse signal transmitted from the base station side device 1 has a light intensity peak at every time T during which all the downlink data allocation is completed.

図4(c)を参照して、加入者宅側装置2.1における遅延部84.1は、光強度のピークが、下りデータ1が割当てられたタイムスロットと同期するように、光パルス信号を遅延時間Td1だけ遅延させる。下りデータ1が割当てられたタイムスロットの周期は、光パルス信号の周期と一致するので、タイムスロット毎に遅延時間Td1を調整する必要はない。   Referring to FIG. 4 (c), the delay unit 84.1 in the subscriber premises apparatus 2.1 uses the optical pulse signal so that the peak of the light intensity is synchronized with the time slot to which the downlink data 1 is allocated. Is delayed by the delay time Td1. Since the period of the time slot to which downlink data 1 is assigned coincides with the period of the optical pulse signal, there is no need to adjust the delay time Td1 for each time slot.

図4(d)を参照して、加入者宅側装置2.1における光相互作用発生部18は、光パルス信号の光強度ピークが存在する期間において、下りデータ1に応じたDEMUX信号を出力する。   Referring to FIG. 4D, the optical interaction generator 18 in the subscriber premises apparatus 2.1 outputs a DEMUX signal corresponding to the downlink data 1 in a period in which the optical intensity peak of the optical pulse signal exists. To do.

図4(e)を参照して、加入者宅側装置2.2における遅延部84.1は、光強度のピークが、下りデータ2が割当てられたタイムスロットと同期するように、光パルス信号を遅延時間Td2だけ遅延させる。このとき、遅延時間Td2は、加入者宅側装置2.1における遅延部84.1の遅延時間Td1に比較して、タイムスロットの時間間隔tだけ長くなる。   Referring to FIG. 4 (e), the delay unit 84.1 in the subscriber premises apparatus 2.2 uses the optical pulse signal so that the peak of the light intensity is synchronized with the time slot to which the downlink data 2 is allocated. Is delayed by the delay time Td2. At this time, the delay time Td2 is longer by the time interval t of the time slot than the delay time Td1 of the delay unit 84.1 in the subscriber premises apparatus 2.1.

図4(f)を参照して、図4(d)と同様に、加入者宅側装置2.2における光相互作用発生部18は、光パルス信号の光強度ピークが存在する期間において、下りデータ2に応じたDEMUX信号を出力する。   Referring to FIG. 4 (f), similarly to FIG. 4 (d), the optical interaction generator 18 in the subscriber premises apparatus 2.2 is in the down period during the period in which the light intensity peak of the optical pulse signal exists. A DEMUX signal corresponding to data 2 is output.

実施の形態1においては、符号化部30、光源10および光変調部32が第1の送出手段を実現し、パルス発生部12が第2の送出手段を実現し、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nが同期手段を実現し、光相互作用発生部18が光相互作用発生手段を実現し、復号部86が復号手段を実現し、波形整形部14が分散補償手段を実現し、符号化部74および光変調部75が送信手段を実現し、復号部80が受信手段を実現する。   In the first embodiment, the encoding unit 30, the light source 10, and the light modulation unit 32 implement the first sending unit, the pulse generating unit 12 implements the second sending unit, and the delay units 84.1 and 84. 2, ..., 84. n realizes the synchronization means, the optical interaction generation unit 18 realizes the optical interaction generation means, the decoding unit 86 realizes the decoding means, the waveform shaping unit 14 realizes the dispersion compensation means, and the encoding unit 74 The optical modulation unit 75 implements a transmission unit, and the decoding unit 80 implements a reception unit.

(変形例1)
上述した高非線形ファイバからなる光相互作用発生部18に代えて、半導体光増幅器からなる光相互作用発生部を用いることもできる。
(Modification 1)
Instead of the above-described optical interaction generator 18 made of a highly nonlinear fiber, an optical interaction generator made of a semiconductor optical amplifier can be used.

図5は、実施の形態1の変形例1に従う光相互作用発生部19の概略構成図である。
図5を参照して、光相互作用発生部19は、図2に示す光相互作用発生部18において、光増幅器36および高非線形ファイバ38を半導体光増幅器42に代えたものである。
FIG. 5 is a schematic configuration diagram of the optical interaction generator 19 according to the first modification of the first embodiment.
Referring to FIG. 5, optical interaction generator 19 is obtained by replacing optical amplifier 36 and highly nonlinear fiber 38 with semiconductor optical amplifier 42 in optical interaction generator 18 shown in FIG. 2.

半導体光増幅器42は、半導体光増幅素子(SOA:Semiconductor Optical Amplifiers)からなる光増幅器であり、光強度を増加させると同時に光学非線形効果による相互作用を生じさせる。そして、半導体増幅素子は、たとえば、InP、InGaAsおよびInGaAsPなどの半導体である。   The semiconductor optical amplifier 42 is an optical amplifier composed of semiconductor optical amplifiers (SOA: Semiconductor Optical Amplifiers), and increases the light intensity and at the same time causes an interaction due to an optical nonlinear effect. The semiconductor amplifying element is a semiconductor such as InP, InGaAs, or InGaAsP, for example.

光結合部34および光フィルタ40は、光相互作用発生部18と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Optical coupling unit 34 and optical filter 40 are similar to optical interaction generation unit 18, and therefore detailed description will not be repeated.

変形例1によれば、光相互作用発生部19は、高非線形ファイバを使用しないので、図2に示す光相互作用発生部18に比較して、より小型化を実現できる。   According to the modified example 1, since the optical interaction generator 19 does not use a highly nonlinear fiber, it is possible to realize a smaller size than the optical interaction generator 18 shown in FIG.

(変形例2)
上述した高非線形ファイバからなる光相互作用発生部18に代えて、高非線形ファイバをループ状に配置した光相互作用発生部を用いることもできる。
(Modification 2)
Instead of the above-described optical interaction generator 18 made of a highly nonlinear fiber, an optical interaction generator having a highly nonlinear fiber arranged in a loop shape can be used.

図6は、実施の形態1の変形例2に従う光相互作用発生部70の概略構成図である。
図6を参照して、光相互作用発生部70は、非線形ループミラーとも称され、光分岐部66,68と、高非線形ファイバ38とからなる。
FIG. 6 is a schematic configuration diagram of the optical interaction generator 70 according to the second modification of the first embodiment.
Referring to FIG. 6, the optical interaction generating unit 70 is also called a nonlinear loop mirror, and includes optical branching units 66 and 68 and a highly nonlinear fiber 38.

光分岐部68は、4つのポートを有し、そのうち2つのポートは、高非線形ファイバ72の両端と接続される。そして、残りの2つのポートは、光データ信号を受ける入力ポートと、DEMUX信号を出力する出力ポートとして機能する。   The optical branching unit 68 has four ports, two of which are connected to both ends of the highly nonlinear fiber 72. The remaining two ports function as an input port that receives an optical data signal and an output port that outputs a DEMUX signal.

光分岐部66は、光分岐部68と高非線形ファイバ38との間に介挿され、光パルス信号を受けて高非線形ファイバ72へ送出する。   The optical branching unit 66 is inserted between the optical branching unit 68 and the highly nonlinear fiber 38, receives an optical pulse signal, and sends it to the highly nonlinear fiber 72.

高非線形ファイバ72は、非線形係数が高い媒質からなり、波長λ1の光データ信号と波長λ2の光パルス信号との間の光学非線形効果により、光データ信号の位相を変化させる。   The highly nonlinear fiber 72 is made of a medium having a high nonlinear coefficient, and changes the phase of the optical data signal by an optical nonlinear effect between the optical data signal having the wavelength λ1 and the optical pulse signal having the wavelength λ2.

以下、光相互作用発生部70の動作について説明する。
光分岐部68は、光データ信号を受けて2分割し、それぞれ時計回りおよび反時計回りに伝搬する光データ信号を出力する。光パルス信号が入力されなければ、分割されたそれぞれの光データ信号は、高非線形ファイバ72を伝搬した後、光分岐部68へ帰還する。すると、それぞれの光データ信号は、光分岐部68で互いに干渉して打消し合う。そのため、光分岐部68からはいずれの光信号も出力されない。
Hereinafter, the operation of the optical interaction generator 70 will be described.
The optical branching unit 68 receives the optical data signal, divides it into two, and outputs optical data signals that propagate clockwise and counterclockwise, respectively. If the optical pulse signal is not input, each of the divided optical data signals propagates through the highly nonlinear fiber 72 and then returns to the optical branching unit 68. Then, the optical data signals interfere with each other at the optical branching unit 68 and cancel each other. Therefore, no optical signal is output from the optical branching unit 68.

一方、光分岐部66を介して、光パルス信号が高非線形ファイバ72へ入力されると、高非線形ファイバ72を伝搬する過程で光学非線形効果により、光データ信号の回転位相が変化する。そのため、それぞれの光データ信号は、光分岐部68での干渉が不十分となり、打消し合わない。よって、光分岐部68から、光データ信号と光パルス信号の光相互作用に応じたDEMUX信号が出力される。   On the other hand, when an optical pulse signal is input to the highly nonlinear fiber 72 via the optical branching unit 66, the rotational phase of the optical data signal changes due to the optical nonlinear effect in the process of propagating through the highly nonlinear fiber 72. Therefore, the optical data signals do not cancel each other due to insufficient interference at the optical branching unit 68. Therefore, a DEMUX signal corresponding to the optical interaction between the optical data signal and the optical pulse signal is output from the optical branching unit 68.

すなわち、光データ信号におけるタイムスロットと光パルス信号の光強度ピークとを同期させて、光相互作用発生部70へ入力することで、光データ信号の中から特定のデータを抽出できる。   In other words, specific data can be extracted from the optical data signal by synchronizing the time slot in the optical data signal with the optical intensity peak of the optical pulse signal and inputting it to the optical interaction generator 70.

変形例2によれば、光強度の低い光信号であっても光相互作用を生じさせることができるので、光信号を過度に増幅させる必要はない。そのため、低出力の光増幅器を用いても十分に光相互作用を生じさせることができる。よって、より経済的な構成の光相互作用発生部を実現できる。   According to the second modified example, since an optical interaction can be generated even with an optical signal having a low light intensity, it is not necessary to excessively amplify the optical signal. For this reason, even if a low-power optical amplifier is used, sufficient optical interaction can be generated. Therefore, it is possible to realize a light interaction generator having a more economical configuration.

この発明の実施の形態1によれば、基地局側装置は、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットにそれぞれの下りデータを順次割当てて時分割多重した光データ信号と、下りデータの割当てが一巡するのに要する時間を周期とする光パルス信号とをすべての加入者宅側装置へ送信する。そして、各加入者宅側装置は、光パルス信号を所定の時間だけ遅延させて、光強度ピークを光データ信号において自己宛ての下りデータが割当てられるタイムスロットに同期させることで、自己宛てのデータを抽出する。よって、加入者宅側装置では、基地局側装置から送信される光データ信号をすべて監視する必要がないため、高速な光電気変換器や処理回路などが不要となり、加入者宅側装置を低コストで実現できる。さらに、加入者宅側装置の増加に伴い、光データ信号のタイムスロットの時間間隔を短くする場合においても、各加入者宅側装置は、自己の通信速度に応じた光電気変換器や処理回路を備えれば十分であるので、システム全体の通信速度の向上を容易に実現できる。   According to the first embodiment of the present invention, the base station side apparatus makes a round of allocation of the optical data signal in which the downlink data is sequentially allocated to the time slots divided at predetermined time intervals and time-division multiplexed and the downlink data is allocated. An optical pulse signal having a period of time required for the transmission is transmitted to all the subscriber premises devices. Each subscriber premises apparatus delays the optical pulse signal by a predetermined time, and synchronizes the optical intensity peak with the time slot to which the downlink data addressed to itself is allocated in the optical data signal, so that the data addressed to itself is transmitted. To extract. Therefore, since the subscriber premises equipment does not need to monitor all the optical data signals transmitted from the base station side equipment, a high-speed photoelectric converter or processing circuit is not required, and the subscriber premises equipment is reduced. It can be realized at a cost. Further, even when the time interval of the time slot of the optical data signal is shortened along with the increase in the number of subscriber premises devices, each subscriber premises device has an optoelectric converter and processing circuit corresponding to its own communication speed. Therefore, it is sufficient to improve the communication speed of the entire system.

また、この発明の実施の形態1によれば、各加入者宅側装置は、基地局側装置から受信した光パルス信号を搬送波に用いて、上りデータを送信するので、高速な光パルス発生部や光変調部などを必要としない。よって、加入者宅側装置を低コストで実現できる。また、下りデータの通信速度に応じて生成される光パルス信号を搬送波に用いるので、上りデータの送信を下りデータの通信速度と同じ通信速度で実現できる。   Also, according to Embodiment 1 of the present invention, each subscriber premises apparatus transmits uplink data using the optical pulse signal received from the base station side apparatus as a carrier wave, so a high-speed optical pulse generator No need for a light modulation unit. Therefore, the subscriber premises apparatus can be realized at a low cost. Further, since the optical pulse signal generated according to the communication speed of the downlink data is used for the carrier wave, the uplink data can be transmitted at the same communication speed as that of the downlink data.

[実施の形態2]
実施の形態1においては、光データ信号および光パルス信号のいずれに対しても伝送路で蓄積された波長分散を補償する場合について説明した。
[Embodiment 2]
In the first embodiment, the case where the chromatic dispersion accumulated in the transmission path is compensated for both the optical data signal and the optical pulse signal has been described.

一方、実施の形態2においては、光パルス信号に対してのみ波長分散を補償する場合について説明する。   On the other hand, in the second embodiment, a case where chromatic dispersion is compensated only for an optical pulse signal will be described.

図7は、伝送路における波長分散の影響について説明する図である。
図7(a)は、基地局側装置1から送信される光データ信号の時間波形である。
FIG. 7 is a diagram for explaining the influence of chromatic dispersion in the transmission path.
FIG. 7A shows a time waveform of an optical data signal transmitted from the base station side device 1.

図7(b)は、加入者宅側装置2.1が受信する光データ信号の時間波形である。
図7(c)は、光パルス信号の時間波形の一例である。
FIG. 7B is a time waveform of the optical data signal received by the subscriber premises apparatus 2.1.
FIG. 7C is an example of a time waveform of the optical pulse signal.

図7(d)は、DEMUX信号の時間波形の一例である。
図7(a)を参照して、基地局側装置1から送出される光データ信号は、所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに対応してパルス状の時間波形をもつ。
FIG. 7D is an example of a time waveform of the DEMUX signal.
Referring to FIG. 7A, the optical data signal transmitted from the base station side apparatus 1 has a pulse-like time waveform corresponding to the time slots divided at predetermined time intervals.

図7(b)を参照して、光データ信号が伝送路20を伝搬することにより波長分散が生じるため、パルス状の時間波形が歪み、隣接するタイムスロットと干渉を生じるようになる。   Referring to FIG. 7B, chromatic dispersion is caused by propagation of the optical data signal through the transmission line 20, so that the pulse-like time waveform is distorted and causes interference with adjacent time slots.

図7(c)および図7(d)を参照して、光データ信号の時間波形が歪み、隣接するタイムスロットと干渉を生じても、時間軸上において干渉しない部分が存在していれば、光パルス信号との光相互作用が生じる時間を短くすることで、データの抽出が可能である。   With reference to FIG. 7C and FIG. 7D, even if the time waveform of the optical data signal is distorted and interferes with an adjacent time slot, if there is a portion that does not interfere on the time axis, Data can be extracted by shortening the time during which the optical interaction with the optical pulse signal occurs.

したがって、加入者宅側装置2.1では、光パルス信号だけに対して分散補償をすることで、基地局側装置1から受けた光データ信号のうち自己宛ての下りデータ1を抽出できる。   Accordingly, the subscriber premises apparatus 2.1 can extract the downlink data 1 addressed to itself from the optical data signal received from the base station apparatus 1 by performing dispersion compensation only on the optical pulse signal.

図8は、実施の形態2に従う波形整形部46の概略構成図である。実施の形態2に従う通信システムは、図1に示す実施の形態1に従う通信システム100において、波形整形部14を波形整形部46に代えたものである。そして、波形整形部46は、光データ信号および光パルス信号を受け、光パルス信号だけに対して分散補償を行なう。   FIG. 8 is a schematic configuration diagram of the waveform shaping unit 46 according to the second embodiment. The communication system according to the second embodiment is obtained by replacing the waveform shaping unit 14 with a waveform shaping unit 46 in the communication system 100 according to the first embodiment shown in FIG. Then, the waveform shaping unit 46 receives the optical data signal and the optical pulse signal, and performs dispersion compensation only on the optical pulse signal.

図8を参照して、波形整形部46は、波長選択性光分配部62と、分散補償部44とからなる。   Referring to FIG. 8, the waveform shaping unit 46 includes a wavelength selective light distribution unit 62 and a dispersion compensation unit 44.

波長選択性光分配部62は、光データ信号および光パルス信号を波長に応じて2分割する。そして、波長選択性光分配部62は、波長λ1の光データ信号をそのまま外部へ出力し、波長λ2の光パルス信号を分散補償部44へ出力する。   The wavelength selective light distribution unit 62 divides the optical data signal and the optical pulse signal into two according to the wavelength. Then, the wavelength selective light distribution unit 62 outputs the optical data signal having the wavelength λ1 to the outside as it is, and outputs the optical pulse signal having the wavelength λ2 to the dispersion compensation unit 44.

分散補償部44は、ファイバブラッググレーティング(FBG:Fiber Bragg Gratings)や可変分散補償器(VIPA:Virtually Imaged Phased Array)などからなり、波長λ2の光信号に対して波長分散を補償する。   The dispersion compensator 44 includes a fiber Bragg grating (FBG), a tunable dispersion compensator (VIPA: Virtually Imaged Phased Array), and the like, and compensates chromatic dispersion for an optical signal having a wavelength λ2.

実施の形態2においては、波形整形部46が分散補償手段を実現する。
この発明の実施の形態2によれば、実施の形態1における効果に加えて、光パルス信号に対してだけ分散補償を行なえばよいので、光データ信号および光パルス信号の両方に対して分散補償を行なう場合に比較して、狭い波長帯域をもつ分散補償部で構成できる。よって、安価な分散補償部を採用することができるため、加入者宅側装置をより低コストで実現できる。
In the second embodiment, the waveform shaping unit 46 realizes dispersion compensation means.
According to the second embodiment of the present invention, in addition to the effect of the first embodiment, dispersion compensation only needs to be performed on the optical pulse signal, so that dispersion compensation is performed on both the optical data signal and the optical pulse signal. Compared to the case of performing the above, it can be constituted by a dispersion compensation unit having a narrow wavelength band. Therefore, since an inexpensive dispersion compensator can be employed, the subscriber premises apparatus can be realized at a lower cost.

[実施の形態3]
実施の形態1および2においては、受信した光パルス信号に波長分散を与えて整形する場合について説明した。
[Embodiment 3]
In the first and second embodiments, the case where the received optical pulse signal is shaped by giving chromatic dispersion has been described.

一方、実施の形態3においては、受信した光パルス信号に含まれる光強度変化に応じて光パルス信号を生成する場合について説明する。   On the other hand, in the third embodiment, a case where an optical pulse signal is generated according to a change in light intensity included in the received optical pulse signal will be described.

図9は、実施の形態3に従う波形整形部64の概略構成図である。実施の形態3に従う通信システムは、図1に示す実施の形態1に従う通信システム100において、波形整形部14を波形整形部64に代えたものである。そして、波形整形部64は、光パルス信号に含まれる光強度変化に応じて、新たに光パルス信号を生成し出力する。   FIG. 9 is a schematic configuration diagram of the waveform shaping unit 64 according to the third embodiment. The communication system according to the third embodiment is obtained by replacing the waveform shaping unit 14 with the waveform shaping unit 64 in the communication system 100 according to the first embodiment shown in FIG. Then, the waveform shaping unit 64 newly generates and outputs an optical pulse signal in accordance with the light intensity change included in the optical pulse signal.

図9を参照して、波形整形部64は、波長選択性光分配部62と、注入同期レーザ48とからなる。   Referring to FIG. 9, the waveform shaping unit 64 includes a wavelength selective light distribution unit 62 and an injection locked laser 48.

波長選択性光分配部62は、光データ信号および光パルス信号を波長に応じて2分割する。そして、波長選択性光分配部62は、波長λ1の光データ信号をそのまま外部へ出力し、波長λ2の光パルス信号を注入同期レーザ48へ出力する。   The wavelength selective light distribution unit 62 divides the optical data signal and the optical pulse signal into two according to the wavelength. Then, the wavelength selective light distributor 62 outputs the optical data signal having the wavelength λ1 to the outside as it is, and outputs the optical pulse signal having the wavelength λ2 to the injection locking laser 48.

注入同期レーザ48は、光パルス信号が入力されると、入力と同期して、光パルス信号を生成し出力する。そして、注入同期レーザ48は、光分岐部56と、光増幅器58とからなる。   When an optical pulse signal is input, the injection-locked laser 48 generates and outputs an optical pulse signal in synchronization with the input. The injection locking laser 48 includes an optical branching unit 56 and an optical amplifier 58.

光分岐部56は、4つのポートを有し、そのうち2つのポートは、光増幅器58の両端と接続される。そして、残りの2つのポートは、光パルス信号を受ける入力ポートと、生成された光パルス信号を出力する出力ポートとして機能する。   The optical branching unit 56 has four ports, two of which are connected to both ends of the optical amplifier 58. The remaining two ports function as an input port that receives an optical pulse signal and an output port that outputs the generated optical pulse signal.

実施の形態2においては、波形整形部64が分散補償手段を実現する。
この発明の実施の形態3によれば、実施の形態1における効果に加えて、新たに光パルス信号を生成するので、分散補償を与えて光パルス信号を整形する場合に比較して、より急峻な光パルスを光相互作用発生部へ与えることができる。よって、波長分散の影響により時間波形が歪み、隣接するタイムスロットとの干渉量が大きくなった場合にも、検出誤りを抑制した復号を実現できる。
In the second embodiment, the waveform shaping unit 64 implements dispersion compensation means.
According to the third embodiment of the present invention, in addition to the effects of the first embodiment, a new optical pulse signal is generated. Therefore, compared with the case where the optical pulse signal is shaped by applying dispersion compensation, the optical pulse signal is sharper. A simple light pulse can be applied to the light interaction generator. Therefore, even when the time waveform is distorted due to the influence of chromatic dispersion and the amount of interference with adjacent time slots becomes large, decoding with suppressed detection errors can be realized.

[実施の形態4]
実施の形態1および2においては、加入者宅側装置において伝送路で蓄積された波長分散を補償する場合について説明した。
[Embodiment 4]
In the first and second embodiments, the case where the chromatic dispersion accumulated in the transmission line in the subscriber premises apparatus is compensated has been described.

一方、実施の形態4においては、基地局側装置においてあらかじめ逆分散を印加して送信する場合について説明する。   On the other hand, in Embodiment 4, a case will be described in which reverse dispersion is applied in advance in the base station side apparatus for transmission.

図10は、この発明の実施の形態4に従う通信システム102の概略構成図である。
図10を参照して、通信システム102は、基地局側装置3と、加入者宅側装置4.1,4.2,・・・,4.nと、伝送路20,24と、光分配部22と、光結合部26とからなる。また、基地局側装置3は、送信部3.1と、受信部1.2とからなる。
FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a communication system 102 according to the fourth embodiment of the present invention.
Referring to FIG. 10, the communication system 102 includes a base station side device 3 and subscriber home side devices 4.1, 4.2,. n, transmission lines 20 and 24, an optical distribution unit 22, and an optical coupling unit 26. The base station side device 3 includes a transmission unit 3.1 and a reception unit 1.2.

送信部3.1は、実施の形態1における基地局側装置1の送信部1.1において、逆分散印加部96を追加したものである。   The transmission unit 3.1 is obtained by adding an inverse dispersion applying unit 96 to the transmission unit 1.1 of the base station apparatus 1 in the first embodiment.

逆分散印加部96は、パルス発生部12と光結合部34との間に介挿され、加入者宅側装置4.1,4.2,・・・,4.nへ送信する光パルス信号に対して、伝送路20の波長分散と同じ大きさで、かつ反対の符号の波長分散を与える。   The inverse dispersion applying unit 96 is interposed between the pulse generating unit 12 and the optical coupling unit 34, and the subscriber home side devices 4.1, 4.2,. The optical pulse signal transmitted to n is given the same magnitude as the chromatic dispersion of the transmission line 20 and the chromatic dispersion of the opposite sign.

受信部1.2と、伝送路20と、光分配部22とは、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Receiving unit 1.2, transmission path 20, and light distribution unit 22 are the same as those in the first embodiment, and thus detailed description will not be repeated.

加入者宅側装置4.1,4.2,・・・,4.nは、実施の形態1における加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nにおいて、それぞれ分散補償部16を除去したものである。   Subscriber premises equipment 4.1, 4.2,. n is the subscriber premises apparatus 2.1, 2.2,. In n, the dispersion compensation unit 16 is removed.

上述のように、基地局側装置3から送信される光パルス信号は、予め伝送路20の波長分散と同じ大きさでかつ反対の符号の波長分散が与えられるので、伝送路20における波長分散と相殺され、加入者宅側装置4.1,4.2,・・・,4.nは、パルス発生部12が発生する光パルス信号と同じ時間波形をもつ光パルス信号を受信できる。   As described above, since the optical pulse signal transmitted from the base station side apparatus 3 is previously given the same chromatic dispersion as the chromatic dispersion of the transmission line 20 and the opposite wavelength chromatic dispersion, the chromatic dispersion in the transmission line 20 It is canceled out and the subscriber premises equipment 4.1, 4.2,. n can receive an optical pulse signal having the same time waveform as the optical pulse signal generated by the pulse generator 12.

他の機能については、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
光結合部26と、伝送路24とは、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
Since other functions are the same as those in the first embodiment, detailed description will not be repeated.
Since optical coupling unit 26 and transmission path 24 are the same as in the first embodiment, detailed description will not be repeated.

実施の形態4においては、符号化部30、光源10および光変調部32が第1の送出手段を実現し、パルス発生部12が第2の送出手段を実現し、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nが同期手段を実現し、光相互作用発生部18が光相互作用発生手段を実現し、復号部86が復号手段を実現し、逆分散印加部96が分散補償手段を実現し、符号化部74および光変調部75が送信手段を実現し、復号部80が受信手段を実現する。   In the fourth embodiment, the encoding unit 30, the light source 10, and the light modulation unit 32 implement the first transmission unit, the pulse generation unit 12 implements the second transmission unit, and the delay units 84.1 and 84. 2, ..., 84. n realizes the synchronization means, the optical interaction generation unit 18 realizes the optical interaction generation means, the decoding unit 86 realizes the decoding means, the inverse dispersion applying unit 96 realizes the dispersion compensation means, and the encoding unit 74 and the light modulation unit 75 implement a transmission unit, and the decoding unit 80 implements a reception unit.

この発明の実施の形態4によれば、実施の形態1における効果に加えて、基地局側装置が伝送路で生じる波長分散を予め補償して光パルス信号を送信するので、加入者宅側装置において光パルス信号を整形する必要がない。よって、加入者宅側装置において、波形整形部などが不要となるため、加入者宅側装置をより低コストで実現できる。   According to the fourth embodiment of the present invention, in addition to the effects in the first embodiment, the base station side device transmits the optical pulse signal by compensating in advance the chromatic dispersion generated in the transmission path. There is no need to reshape the optical pulse signal. Therefore, since the waveform shaping unit or the like is not required in the subscriber premises apparatus, the subscriber premises apparatus can be realized at a lower cost.

[実施の形態5]
実施の形態1〜4においては、基地局側装置から送信された光パルス信号を利用して、上りデータを時分割多重方式で送信する場合について説明した。
[Embodiment 5]
In the first to fourth embodiments, the case has been described in which uplink data is transmitted by the time division multiplexing method using the optical pulse signal transmitted from the base station side apparatus.

一方、実施の形態5においては、基地局側装置から送信された光パルス信号を利用して、上りデータを光拡散符号に変換して送信する場合について説明する。   On the other hand, in Embodiment 5, a case will be described in which uplink data is converted into an optical spreading code and transmitted using an optical pulse signal transmitted from the base station side device.

図11は、この発明の実施の形態5に従う通信システム104の概略構成図である。
図11を参照して、通信システム104は、基地局側装置5と、加入者宅側装置6.1,6.2,・・・,6.nと、伝送路20,24と、光分配部22と、光結合部26とからなる。また、基地局側装置5は、送信部1.1と、受信部5.2とからなる。
FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a communication system 104 according to the fifth embodiment of the present invention.
11, communication system 104 includes base station side device 5 and subscriber premises side devices 6.1, 6.2,. n, transmission lines 20 and 24, an optical distribution unit 22, and an optical coupling unit 26. The base station side device 5 includes a transmission unit 1.1 and a reception unit 5.2.

送信部1.1は、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
また、伝送路20と、光分配部22とは、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
Transmitting section 1.1 is the same as that in the first embodiment, and therefore detailed description will not be repeated.
Moreover, since transmission line 20 and light distribution unit 22 are the same as those in the first embodiment, detailed description will not be repeated.

加入者宅側装置6.1,6.2,・・・,6.nは、実施の形態1における加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nにおいて、それぞれ光エンコーダ76.1,76.2,・・・,76.nを追加したものである。そして、加入者宅側装置6.1,6.2,・・・,6.nは、基地局側装置5へ送信する上りデータ1,2,・・・,nで変調した光データ信号をさらに光拡散符号に変換して送信する。他の機能については、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Subscriber premises equipment 6.1, 6.2,... n is the subscriber premises apparatus 2.1, 2.2,. n, optical encoders 76.1, 76.2,. n is added. Then, the subscriber premises devices 6.1, 6.2,. n further converts the optical data signal modulated by the uplink data 1, 2,..., n to be transmitted to the base station side device 5 into an optical spreading code and transmits it. Since other functions are the same as those in the first embodiment, detailed description will not be repeated.

光エンコーダ76.1,76.2,・・・,76.nは、それぞれ予め定められた直交符号系列に基づいて、光変調部75から受けた光データ信号を光拡散符号に変換して、光結合部26へ出力する。なお、以下の説明では、光拡散符号への変換を、「光符号変換」とも称す。   Optical encoders 76.1, 76.2,. n converts an optical data signal received from the optical modulation unit 75 into an optical diffusion code based on a predetermined orthogonal code sequence, and outputs the optical diffusion signal to the optical coupling unit 26. In the following description, conversion to an optical diffusion code is also referred to as “optical code conversion”.

光結合部26と、伝送路24とは、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Since optical coupling unit 26 and transmission path 24 are the same as in the first embodiment, detailed description will not be repeated.

受信部5.2は、光分配部50と、光デコーダ52.1,52.2,・・・,52.nと、復号部54とからなる。   The receiving unit 5.2 includes an optical distribution unit 50 and optical decoders 52.1, 52.2,. n and a decoding unit 54.

光分配部50は、伝送路24を介して受けた光信号をn分割し、分割した光信号をそれぞれ光デコーダ52.1,52.2,・・・,52.nへ出力する。   The optical distribution unit 50 divides the optical signal received via the transmission path 24 into n, and the divided optical signals are optical decoders 52.1, 52.2,. output to n.

光デコーダ52.1,52.2,・・・,52.nは、予め定められた直交符号系列に基づいて、光分配部50から受けた光拡散符号を光データ信号に変換して、それぞれ復号部54へ出力する。なお、以下の説明では、光拡散符号から光データ信号への変換を、「光符号逆変換」とも称す。   Optical decoders 52. 1, 52. n converts the optical diffusion code received from the optical distribution unit 50 into an optical data signal based on a predetermined orthogonal code sequence, and outputs the optical data signal to the decoding unit 54. In the following description, conversion from an optical diffusion code to an optical data signal is also referred to as “optical code reverse conversion”.

復号部54は、光デコーダ52.1,52.2,・・・,52.nの各々から受けた光データ信号の光強度をタイムスロット毎に積分し、その値が所定のしきい値以上であるか否かに基づいて「0」または「1」の2値のデータ列を生成する。そして、復号部54は、その生成したデータ列をそれぞれ上りデータ1,2,・・・,nに復号して出力する。   The decoding unit 54 includes optical decoders 52.1, 52.2,. The light intensity of the optical data signal received from each of n is integrated for each time slot, and a binary data string of “0” or “1” is based on whether the value is equal to or greater than a predetermined threshold value. Is generated. Then, the decoding unit 54 decodes the generated data string into uplink data 1, 2,.

光結合部26と、伝送路24とは、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Since optical coupling unit 26 and transmission path 24 are the same as in the first embodiment, detailed description will not be repeated.

図12は、光エンコーダ76.1の概略構成図である。
図12を参照して、光エンコーダ76.1は、光分配部90と、光結合部92と、光遅延路94.1,94.2,94.3,94.4とからなる。
FIG. 12 is a schematic configuration diagram of the optical encoder 76.1.
Referring to FIG. 12, the optical encoder 76.1 includes an optical distribution unit 90, an optical coupling unit 92, and optical delay paths 94.1, 94.2, 94.3, 94.4.

光分配部90は、光変調部75から受けたパルス状の光データ信号を4つに均等分配し、それぞれ光遅延路94.1,94.2,94.3,94.4へ出力する。   The optical distribution unit 90 equally distributes the pulsed optical data signal received from the optical modulation unit 75 into four, and outputs them to the optical delay paths 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, respectively.

光遅延路94.1は、光分配部90から受けた光データ信号を遅延させることなく光結合部92へ出力する。   The optical delay path 94.1 outputs the optical data signal received from the optical distribution unit 90 to the optical coupling unit 92 without delay.

光遅延路94.2は、光分配部90から受けた光データ信号をそのパルス幅の時間だけ遅延させて光結合部92へ出力する。   The optical delay path 94.2 delays the optical data signal received from the optical distribution unit 90 by the time of the pulse width and outputs the optical data signal to the optical coupling unit 92.

光遅延路94.3は、光分配部90から受けた光データ信号をそのパルス幅の2倍の時間だけ遅延させて光結合部92へ出力する。   The optical delay path 94.3 delays the optical data signal received from the optical distribution unit 90 by a time that is twice the pulse width and outputs the delayed signal to the optical coupling unit 92.

光遅延路94.4は、光分配部90から受けた光データ信号をそのパルス幅の3倍の時間だけ遅延させて光結合部92へ出力する。   The optical delay path 94.4 delays the optical data signal received from the optical distribution unit 90 by a time that is three times the pulse width and outputs the optical data signal to the optical coupling unit 92.

また、光信号は、進行方向に対して垂直な振動を行なう「横波」であるので、進行方向において異なる2点で観察すると、光学的位相差が生じることになる。そのため、伝送路に入力される光信号と、伝送路から出力される光信号との間には、伝送路長に応じた光学的位相差が生じることになる。   In addition, since the optical signal is a “transverse wave” that vibrates perpendicular to the traveling direction, an optical phase difference occurs when observed at two different points in the traveling direction. Therefore, an optical phase difference corresponding to the transmission path length occurs between the optical signal input to the transmission path and the optical signal output from the transmission path.

そこで、光遅延路94.1,94.2,94.3,94.4は、それぞれ直交符号系列に応じて、入力される光信号と出力される光信号との光学的位相が、同相または逆相、すなわち「0」または「π」となるように伝送路長が設定される。   Therefore, in the optical delay paths 94.1, 94.2, 94.3, and 94.4, the optical phase of the input optical signal and the output optical signal is in phase or in accordance with the orthogonal code sequence, respectively. The transmission path length is set so as to be in reverse phase, that is, “0” or “π”.

なお、光信号を光データ信号のパルス幅だけ遅延させるために必要な長さは、数cmオーダーであるのに対して、光信号の位相を反転させるために必要な長さは、数μmオーダーである。よって、両者には、10の6乗もの差があるため、伝送路の長さを調整することで、所望の遅延時間および光学的位相差を与えることができる。   The length required to delay the optical signal by the pulse width of the optical data signal is on the order of several centimeters, whereas the length required to invert the phase of the optical signal is on the order of several μm. It is. Therefore, since there is a difference of 10 6 between the two, a desired delay time and optical phase difference can be given by adjusting the length of the transmission line.

光結合部92は、光遅延路94.1,94.2,94.3,94.4から出力された光データ信号を結合する。   The optical coupling unit 92 couples the optical data signals output from the optical delay paths 94.1, 94.2, 94.3, 94.4.

光デコーダ52.1は、光エンコーダ76.1と同様である。
さらに、光エンコーダ76.2,・・・,76.nおよび光デコーダ52.2,・・・,52.nについても、光エンコーダ76.1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
The optical decoder 52.1 is the same as the optical encoder 76.1.
Furthermore, optical encoders 76.2,. n and optical decoders 52. Since n is the same as that of optical encoder 76.1, detailed description will not be repeated.

図13は、通信システム102における加入者宅側装置6.1から基地局側装置5への光符号分割多重方式によるデータ伝送を説明する図である。   FIG. 13 is a diagram for explaining data transmission by the optical code division multiplexing method from the subscriber premises apparatus 6.1 to the base station apparatus 5 in the communication system 102.

図13(a)は、光変調部75から出力される光データ信号である。
図13(b)は、光エンコーダ76.1で光符号変換された後の光拡散符号である。
FIG. 13A shows an optical data signal output from the optical modulator 75.
FIG. 13B shows an optical diffusion code after optical code conversion by the optical encoder 76.1.

図13(c)は、光デコーダ52.1で光符号逆変換された後の光データ信号である。
図13(d)は、復号部54に与えられる光データ信号である。
FIG. 13C shows an optical data signal after optical code reverse conversion by the optical decoder 52.1.
FIG. 13D shows an optical data signal given to the decoding unit 54.

図13(e)は、光デコーダ52.2で光符号逆変換された後の光データ信号である。
図13(f)は、復号部54に与えられる光データ信号である。
FIG. 13E shows an optical data signal after optical code reverse conversion by the optical decoder 52.2.
FIG. 13F shows an optical data signal given to the decoding unit 54.

図13(a)を参照して、光変調部75は、基地局側装置5から受けたパルス幅tの光パルス信号を変調して光データ信号を出力する。   Referring to FIG. 13A, the optical modulator 75 modulates an optical pulse signal having a pulse width t received from the base station side device 5 and outputs an optical data signal.

図13(b)を参照して、光エンコーダ76.1は、たとえば、4ビットの直交符号系列「0101」をもち、入力された光データ信号を、4つの光パルスに拡散し、各々に対して「0」,「π」,「0」,「π」の光学的位相差を与える。   Referring to FIG. 13B, optical encoder 76.1 has, for example, a 4-bit orthogonal code sequence “0101”, spreads the input optical data signal into four optical pulses, Thus, optical phase differences of “0”, “π”, “0”, “π” are given.

図13(c)を参照して、光デコーダ52.1は、光エンコーダ76.1と同一の直交符号系列「0101」をもち、加入者宅側装置6.1から受けた光データ信号を、さらに4つの光パルスに拡散して、それぞれに「0」,「π」,「0」,「π」の光学的位相差を与える。時間軸上において、同一の光学的位相をもつ光パルス同士は強め合い、異なる光学的位相をもつ光パルス同士は弱め合う。その結果、光デコーダ52.1は、図13(d)に示されるような光強度特性をもつ光信号を出力する。そして、復号部54は、光パルス信号の周期T毎に光強度を積分して、光パルスの有無を判断する。   Referring to FIG. 13C, the optical decoder 52.1 has the same orthogonal code sequence “0101” as that of the optical encoder 76.1, and receives the optical data signal received from the subscriber premises apparatus 6.1. Further, the light is diffused into four optical pulses to give optical phase differences of “0”, “π”, “0”, and “π”, respectively. On the time axis, optical pulses having the same optical phase are intensified, and optical pulses having different optical phases are intensified. As a result, the optical decoder 52.1 outputs an optical signal having a light intensity characteristic as shown in FIG. And the decoding part 54 integrates light intensity for every period T of an optical pulse signal, and judges the presence or absence of an optical pulse.

ところで、加入者宅側装置6.1から送信された光信号は、光デコーダ52.1に加えて、他の光デコーダ52.2,・・・,52.nへも分配される。   By the way, the optical signal transmitted from the subscriber premises apparatus 6.1 is added to the other optical decoders 52.2,. Also distributed to n.

図13(e)を参照して、光デコーダ52.2は、たとえば、光エンコーダ76.1と異なる直交符号系列「0000」をもち、加入者宅側装置6.1から受けた光データ信号を、さらに4つの光パルスに拡散して、それぞれに「0」,「0」,「0」,「0」の光学的位相差を与える。その結果、光デコーダ52.2は、図13(f)に示されるような低レベルでノイズ性の光強度特性をもつ光信号を出力する。   Referring to FIG. 13 (e), the optical decoder 52.2 has, for example, an orthogonal code sequence “0000” different from that of the optical encoder 76.1, and receives the optical data signal received from the subscriber premises apparatus 6.1. Further, the light is further diffused into four optical pulses to give optical phase differences of “0”, “0”, “0”, and “0”, respectively. As a result, the optical decoder 52.2 outputs an optical signal having a low level noise characteristic light intensity as shown in FIG.

上述のように、基地局側装置5と加入者宅側装置6.1,6.2,・・・,6.nとにおいて、異なる直交符号系列をもつ場合には、光データ信号を正常に復号できない。そのため、互いに同一の直交符号系列をもつ場合にのみ、データ伝送が成立し、異なる直交符号系列をもつ場合には、データ伝送が成立しない。したがって、加入者宅側装置6.1から送信された上りデータ1が、基地局側装置5において、他の上りデータ2,・・・,nに影響を与えることはない。   As described above, the base station side device 5 and the subscriber home side devices 6.1, 6.2,. If n has different orthogonal code sequences, the optical data signal cannot be normally decoded. Therefore, data transmission is established only when they have the same orthogonal code sequence, and data transmission is not established when they have different orthogonal code sequences. Therefore, the uplink data 1 transmitted from the subscriber premises apparatus 6.1 does not affect the other uplink data 2,..., N in the base station apparatus 5.

なお、上述したように、光符号分割多重方式では、光エンコーダと光デコーダとは、互いに同一の処理を行なう必要がある。そのため、光エンコーダ76.1と光デコーダ52.1とは、互いに同一の構成をもつ。さらに、光エンコーダ76.2,・・・,76.nと光デコーダ52.2,・・・,52.nとについても、それぞれ互いに同一の構成をもつ。   As described above, in the optical code division multiplexing method, the optical encoder and the optical decoder need to perform the same processing. Therefore, the optical encoder 76.1 and the optical decoder 52.1 have the same configuration. Furthermore, optical encoders 76.2,. n and optical decoders 52. Each of n has the same configuration.

実施の形態5においては、符号化部30、光源10および光変調部32が第1の送出手段を実現し、パルス発生部12が第2の送出手段を実現し、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nが同期手段を実現し、光相互作用発生部18が光相互作用発生手段を実現し、復号部86が復号手段を実現し、波形整形部14が分散補償手段を実現し、符号化部74、光変調部75および光エンコーダ76.1,76.2,・・・,76.nが送信手段を実現し、光分配部50、光デコーダ52.1,52.2,・・・,52.nおよび復号部54が受信手段を実現する。   In the fifth embodiment, the encoding unit 30, the light source 10, and the light modulation unit 32 implement the first transmission unit, the pulse generation unit 12 implements the second transmission unit, and the delay units 84.1 and 84. 2, ..., 84. n realizes the synchronization means, the optical interaction generation unit 18 realizes the optical interaction generation means, the decoding unit 86 realizes the decoding means, the waveform shaping unit 14 realizes the dispersion compensation means, and the encoding unit 74 , Optical modulator 75 and optical encoders 76.1, 76.2,. n realizes a transmission means, and an optical distribution unit 50, optical decoders 52.1, 52.2,. n and the decoding part 54 implement | achieve a receiving means.

この発明の実施の形態5によれば、実施の形態1における効果に加えて、基地局側装置におけるそれぞれの復号部では、対応する1つの加入者宅側装置からのデータだけを受信するので、複数の基地局側装置から送信された光データ信号を時間的に分離する必要がない。また、接続される基地局側装置の台数が増加しても、基地局側装置では、それに応じて復号部を追加するだけでよい。よって、通信速度の向上や加入者宅側装置の増加などに柔軟に対応できる通信システムを実現できる。   According to the fifth embodiment of the present invention, in addition to the effects in the first embodiment, each decoding unit in the base station side device receives only data from one corresponding subscriber premises side device. There is no need to temporally separate optical data signals transmitted from a plurality of base station side devices. Further, even if the number of connected base station side devices increases, the base station side device only needs to add a decoding unit accordingly. Therefore, it is possible to realize a communication system that can flexibly cope with an increase in communication speed and an increase in subscriber premises equipment.

[実施の形態6]
実施の形態1〜5においては、パルス発生部を備える基地局側装置について説明した。
[Embodiment 6]
In Embodiments 1-5, the base station side apparatus provided with the pulse generation part was demonstrated.

一方、実施の形態6においては、パルス発生部を他の基地局側装置と共用する場合について説明する。   On the other hand, in the sixth embodiment, a case where the pulse generation unit is shared with other base station side devices will be described.

図14は、この発明の実施の形態6に従う通信システム106の概略構成図である。
図14を参照して、通信システム106は、パルス発生部12と、基地局側装置7と、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nと、伝送路20,24と、光分配部22と、光結合部26とからなる。また、基地局側装置7は、送信部7.1と、受信部1.2とからなる。
FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a communication system 106 according to the sixth embodiment of the present invention.
Referring to FIG. 14, the communication system 106 includes a pulse generator 12, a base station side device 7, and subscriber premises side devices 2.1, 2.2,. n, transmission lines 20 and 24, an optical distribution unit 22, and an optical coupling unit 26. The base station side device 7 includes a transmission unit 7.1 and a reception unit 1.2.

パルス発生部12は、基地局側装置7の光変調部32で生成される光データ信号において、宛て先を同じくするデータが割当てられる周期、すなわち、下りデータ1,2,・・・,nの割当てが一巡するまでに要する時間を周期とする光パルス信号を発生する。そして、パルス発生部12は、その発生した光パルス信号を基地局側装置7および他の基地局側装置7へ出力する。   The pulse generator 12 is a period in which data having the same destination is assigned in the optical data signal generated by the optical modulator 32 of the base station side device 7, that is, the downlink data 1, 2,. An optical pulse signal having a period of time required for one round of allocation is generated. Then, the pulse generator 12 outputs the generated optical pulse signal to the base station side device 7 and other base station side devices 7.

送信部7.1は、実施の形態1における送信部1.1において、パルス発生部12を除去したものである。そして、送信部7.1は、パルス発生部12から受けた光パルス信号を加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.nへ送信する。他の機能については、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   Transmitter 7.1 is obtained by removing pulse generator 12 from transmitter 1.1 in the first embodiment. Then, the transmitter 7.1 transmits the optical pulse signal received from the pulse generator 12 to the subscriber premises devices 2.1, 2.2,. to n. Since other functions are the same as those in the first embodiment, detailed description will not be repeated.

伝送路20と、光分配部22と、加入者宅側装置2.1,2.2,・・・,2.n、光結合部26と、伝送路24とは、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。   1. Transmission path 20, optical distribution unit 22, and subscriber premises equipment 2.1, 2.2,. n, since optical coupling unit 26 and transmission path 24 are the same as those in the first embodiment, detailed description thereof will not be repeated.

実施の形態6においては、符号化部30、光源10および光変調部32が第1の送出手段を実現し、光結合部34が第2の送出手段を実現し、遅延部84.1,84.2,・・・,84.nが同期手段を実現し、光相互作用発生部18が光相互作用発生手段を実現し、復号部86が復号手段を実現し、波形整形部14が分散補償手段を実現し、符号化部74および光変調部75が送信手段を実現し、復号部80が受信手段を実現する。   In the sixth embodiment, the encoding unit 30, the light source 10, and the light modulation unit 32 implement the first sending unit, the optical coupling unit 34 implements the second sending unit, and the delay units 84.1 and 84. 2, ..., 84. n realizes the synchronization means, the optical interaction generation unit 18 realizes the optical interaction generation means, the decoding unit 86 realizes the decoding means, the waveform shaping unit 14 realizes the dispersion compensation means, and the encoding unit 74 The optical modulation unit 75 implements a transmission unit, and the decoding unit 80 implements a reception unit.

この発明の実施の形態6によれば、実施の形態1における効果に加えて、1つのパルス発生部から出力される光パルス信号を複数の基地局側装置で共用するので、基地局側装置の構成を簡素化できる。さらに、通信速度の向上や加入者宅側装置の増加などによる光データ信号の変調速度の向上に伴い、光パルス信号のパルス幅を短縮する場合にも、共用のパルス発生部を交換するだけで済む。よって、通信速度の向上や加入者宅側装置の増加などに柔軟に対応できる通信システムをより低コストで実現できる。   According to the sixth embodiment of the present invention, in addition to the effect in the first embodiment, the optical pulse signal output from one pulse generator is shared by a plurality of base station side devices. The configuration can be simplified. Furthermore, when the pulse width of the optical pulse signal is shortened due to the improvement of the modulation speed of the optical data signal due to the improvement of the communication speed or the increase of the subscriber premises equipment, it is only necessary to replace the common pulse generator. That's it. Therefore, it is possible to realize a communication system that can flexibly cope with an increase in communication speed and an increase in subscriber premises equipment at a lower cost.

[その他の形態]
上述の実施の形態1〜6においては、基地局側装置と加入者宅側装置との間は、それぞれ上りデータ用および下りデータ用の異なる2つの伝送路で接続される場合について説明したが、共通の1つの伝送路で接続する構成としてもよい。光信号は、横波であるため、伝搬方向の異なる2つの光信号同士では、干渉を生じない。そのため、共通の伝送路を用いて、上りデータ用および下りデータ用の双方向のデータ伝送が可能である。
[Other forms]
In the above-described first to sixth embodiments, the case where the base station side device and the subscriber premises side device are respectively connected by two different transmission paths for uplink data and downlink data has been described. It is good also as a structure connected by one common transmission line. Since the optical signal is a transverse wave, no interference occurs between two optical signals having different propagation directions. Therefore, bidirectional data transmission for upstream data and downstream data is possible using a common transmission path.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

この発明の実施の形態1に従う通信システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the communication system according to Embodiment 1 of this invention. 光相互作用発生部の概略構成図である。It is a schematic block diagram of a light interaction generation | occurrence | production part. 光相互作用発生部における4光波混合を説明する図である。It is a figure explaining 4 light wave mixing in a light interaction generation part. 加入者宅側装置におけるデータの抽出を説明する図である。It is a figure explaining extraction of the data in a subscriber premises apparatus. 実施の形態1の変形例1に従う光相互作用発生部の概略構成図である。FIG. 6 is a schematic configuration diagram of an optical interaction generator according to a first modification of the first embodiment. 実施の形態1の変形例2に従う光相互作用発生部の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the optical interaction generation part according to the modification 2 of Embodiment 1. FIG. 伝送路における波長分散の影響について説明する図である。It is a figure explaining the influence of the wavelength dispersion in a transmission line. 実施の形態2に従う波形整形部の概略構成図である。FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a waveform shaping unit according to a second embodiment. 実施の形態3に従う波形整形部の概略構成図である。FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a waveform shaping unit according to a third embodiment. この発明の実施の形態4に従う通信システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the communication system according to Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態5に従う通信システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the communication system according to Embodiment 5 of this invention. 光エンコーダの概略構成図である。It is a schematic block diagram of an optical encoder. 通信システムにおける加入者宅側装置から基地局側装置への光符号分割多重方式によるデータ伝送を説明する図である。It is a figure explaining the data transmission by the optical code division multiplexing system from the subscriber premises apparatus in a communication system to a base station side apparatus. この発明の実施の形態6に従う通信システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the communication system according to Embodiment 6 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,3,5,7 基地局側装置、1.1,3.1,7.1 送信部、1.2,5.2 受信部、2,4,6 加入者宅側装置、10 光源、12 パルス発生部、14,46,64 波形整形部、16,44 分散補償部、18,19,70 光相互作用発生部、20,24 伝送路、22,50,60,90 光分配部、26,34,92 光結合部、30,74 符号化部、32,75 光変調部、36,58 光増幅器、38,72 高非線形ファイバ、40 光フィルタ、42 半導体光増幅器、48 注入同期レーザ、52 光デコーダ、54,80,86 復号部、56,66,68 光分岐部、62 波長選択性光分配部、76 光エンコーダ、84 遅延部、94 光遅延路、96 逆分散印加部、100,102,104,106 通信システム。   1, 3, 5, 7 Base station side device, 1.1, 3.1, 7.1 Transmitter, 1.2, 5.2 Receiver, 2, 4, 6 Subscriber home side device, 10 Light source, 12 Pulse generator, 14, 46, 64 Waveform shaping unit, 16, 44 Dispersion compensation unit, 18, 19, 70 Optical interaction generator, 20, 24 Transmission path, 22, 50, 60, 90 Optical distribution unit, 26 , 34, 92 Optical coupling unit, 30, 74 Coding unit, 32, 75 Optical modulation unit, 36, 58 Optical amplifier, 38, 72 Highly nonlinear fiber, 40 Optical filter, 42 Semiconductor optical amplifier, 48 Injection-locked laser, 52 Optical decoder, 54, 80, 86 Decoding unit, 56, 66, 68 Optical branching unit, 62 Wavelength selective optical distribution unit, 76 Optical encoder, 84 delay unit, 94 optical delay path, 96 Inverse dispersion applying unit, 100, 102 , 104, 106 communication system

Claims (12)

伝送路と、
前記伝送路を介して、宛て先の異なる複数のデータを送信する第1の通信装置と、
前記第1の通信装置から送信される前記複数のデータのうち自己宛てのデータを抽出して受信する第2の通信装置とを備え、
前記第1の通信装置は、
所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに前記複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号を前記伝送路へ送出する第1の送出手段と、
前記第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号を前記伝送路へ送出する第2の送出手段とを含み、
前記第2の通信装置は、
前記第1および第2の光信号を受け、前記第1の光信号において自己を宛て先とするデータが割当てられたタイムスロットと前記第2の光信号において最大強度をもつタイミングとを同期させる同期手段と、
前記同期手段において同期された前記第1の光信号と前記第2の光信号との間で光相互作用を生じさせる光相互作用発生手段と、
前記光相互作用発生手段において生じた第3の光信号に基づいてデータを復号する復号手段とを含む、通信システム。
A transmission line;
A first communication device that transmits a plurality of data with different destinations via the transmission path;
A second communication device that extracts and receives data addressed to itself among the plurality of data transmitted from the first communication device;
The first communication device is:
First sending means for sending a first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning the plurality of data to time slots divided at a predetermined time interval to the transmission line;
Second sending means for sending a second optical signal having the maximum intensity to the transmission line in the same period as the period in which data having the same destination is assigned in the first optical signal;
The second communication device is:
Synchronization that receives the first and second optical signals and synchronizes a time slot in which data destined for itself is assigned in the first optical signal and a timing having the maximum intensity in the second optical signal Means,
Optical interaction generation means for generating an optical interaction between the first optical signal and the second optical signal synchronized in the synchronization means;
And a decoding means for decoding data based on a third optical signal generated in the optical interaction generating means.
前記第2の光信号は、前記第1の光信号におけるタイムスロット以下の時間幅をもつ光パルスである、請求項1に記載の通信システム。   The communication system according to claim 1, wherein the second optical signal is an optical pulse having a time width equal to or less than a time slot in the first optical signal. 前記同期手段は、前記第2の光信号を所定の時間だけ遅延させる遅延部からなる、請求項1または2に記載の通信システム。   The communication system according to claim 1, wherein the synchronization unit includes a delay unit that delays the second optical signal by a predetermined time. 前記第1および/または第2の通信装置は、前記伝送路で生じる波長分散を補償する分散補償手段をさらに含む、請求項1〜3のいずれか1項に記載の通信システム。   4. The communication system according to claim 1, wherein the first and / or second communication device further includes a dispersion compensation unit that compensates for chromatic dispersion generated in the transmission path. 5. 前記第2の通信装置は、前記第2の光信号を搬送波に用いて、前記第1の通信装置へデータを送信する送信手段をさらに含み、
前記第1の通信装置は、前記第2の通信装置から送信されたデータを受信する受信手段をさらに含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の通信システム。
The second communication device further includes transmission means for transmitting data to the first communication device using the second optical signal as a carrier wave,
The communication system according to any one of claims 1 to 4, wherein the first communication device further includes a reception unit that receives data transmitted from the second communication device.
前記送信手段は、前記第2の光信号を送信データで変調したのち、光拡散符号に変換し、
前記受信手段は、前記第2の通信装置から受けた前記光拡散符号を前記送信データに復号する、請求項1〜5のいずれか1項に記載の通信システム。
The transmission means modulates the second optical signal with transmission data, and then converts it into an optical diffusion code,
The communication system according to claim 1, wherein the reception unit decodes the light spreading code received from the second communication device into the transmission data.
前記第1の通信装置へ前記第2の光信号を供給する光信号発生部をさらに備え、
前記第2の送出手段は、前記光信号発生部から受けた前記第2の光信号を送出し、
前記光信号発生部は、前記第1の通信装置に加え、他の通信システムにおける前記第1の通信装置へ前記第2の光信号を供給する、請求項1〜6のいずれか1項に記載の通信システム。
An optical signal generator for supplying the second optical signal to the first communication device;
The second sending means sends the second optical signal received from the optical signal generator,
The said optical signal generation part supplies the said 2nd optical signal to the said 1st communication apparatus in another communication system in addition to the said 1st communication apparatus, The any one of Claims 1-6. Communication system.
前記伝送路を介して、宛て先の異なる複数のデータを送信する第1の通信装置と、自己宛てのデータを抽出して受信する第2の通信装置との間の通信方法であって、
前記第1の通信装置が所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに前記複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号を前記伝送路へ送出する第1の送出ステップと、
前記第1の通信装置が前記第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号を前記伝送路へ送出する第2の送出ステップと、
前記第2の通信装置が前記第1および第2の光信号を受け、前記第1の光信号において自己を宛て先とするデータが割当てられたタイムスロットと、前記第2の光信号において最大強度をもつタイミングとを同期させる同期ステップと、
前記第2の通信装置が前記同期ステップにおいて同期された前記第1の光信号と前記第2の光信号との間で光相互作用を生じさせる光相互作用発生ステップと、
前記第2の通信装置が前記光相互作用発生ステップにおいて生じた第3の光信号に基づいてデータを復号する復号ステップとを含む、通信方法。
A communication method between a first communication device that transmits a plurality of data with different destinations via the transmission path and a second communication device that extracts and receives data addressed to the device,
A first sending step for sending a first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning the plurality of data to time slots divided by the first communication device at predetermined time intervals;
A second sending step in which the first communication device sends a second optical signal having the maximum intensity to the transmission line in the same period as the period in which the data having the same destination in the first optical signal is assigned; When,
A time slot in which the second communication device receives the first and second optical signals and is assigned data destined for itself in the first optical signal; and a maximum intensity in the second optical signal. A synchronization step for synchronizing the timing with
An optical interaction generation step in which the second communication device generates an optical interaction between the first optical signal and the second optical signal synchronized in the synchronization step;
And a decoding step in which the second communication device decodes data based on the third optical signal generated in the optical interaction generation step.
前記第1および/または第2の通信装置が前記伝送路で生じる波長分散を補償する分散補償ステップをさらに含む、請求項8に記載の通信方法。   The communication method according to claim 8, further comprising a dispersion compensation step in which the first and / or second communication device compensates for chromatic dispersion occurring in the transmission path. 前記第2の通信装置が前記第2の光信号を搬送波に用いて、前記第1の通信装置へデータを送信する送信ステップと、
前記第1の通信装置が前記第2の通信装置から送信されたデータを受信する受信ステップとをさらに含む、請求項8または9に記載の通信方法。
A transmission step in which the second communication device transmits data to the first communication device using the second optical signal as a carrier wave;
The communication method according to claim 8, further comprising: a reception step in which the first communication device receives data transmitted from the second communication device.
伝送路を介して宛て先の異なる複数のデータを送信する通信装置であって、
所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに前記複数のデータを順次割当てて時分割多重した第1の光信号を前記伝送路へ送出する第1の送出手段と、
前記第1の光信号と光相互作用させることにより前記複数の宛て先のうちいずれか1つの宛て先に向けられたデータを復号できるように、前記第1の光信号と異なる波長からなり、かつ、前記第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号を前記伝送路へ送出する第2の送出手段とを備える、通信装置。
A communication device for transmitting a plurality of data with different destinations via a transmission path,
First sending means for sending a first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning the plurality of data to time slots divided at a predetermined time interval to the transmission line;
The first optical signal has a wavelength different from that of the first optical signal so that the data directed to any one of the plurality of destinations can be decoded by optically interacting with the first optical signal; and And a second sending means for sending a second optical signal having a maximum intensity to the transmission line in the same period as the period in which data having the same destination is assigned in the first optical signal. .
伝送路を介して送信される宛て先の異なる複数のデータのうち自己宛てのデータを抽出して受信する通信装置であって、
所定の時間間隔で区切ったタイムスロットに前記複数のデータを順次割当てて時分割多重された第1の光信号と、前記第1の光信号において宛て先を同じくするデータが割当てられる周期と同一の周期で最大強度をもつ第2の光信号とを受け、前記第1の光信号において自己宛てのデータが含まれるタイムスロットと、前記第2の光信号において最大強度をもつタイミングとを同期させる同期手段と、
前記同期手段において同期された前記第1の光信号と前記第2の光信号との間で光相互作用を生じさせる光相互作用発生手段と、
前記光相互作用発生手段において生じた第3の光信号に基づいてデータを復号する復号手段とを備える、通信装置。
A communication device that extracts and receives data addressed to itself among a plurality of data having different destinations transmitted via a transmission path,
The same period as the first optical signal time-division-multiplexed by sequentially assigning the plurality of data to the time slots divided by a predetermined time interval and the data having the same destination in the first optical signal is assigned. Synchronization that receives a second optical signal having a maximum intensity in a period and synchronizes a time slot in which data addressed to itself is included in the first optical signal and a timing having the maximum intensity in the second optical signal. Means,
Optical interaction generation means for generating an optical interaction between the first optical signal and the second optical signal synchronized in the synchronization means;
A communication device comprising: decoding means for decoding data based on a third optical signal generated in the optical interaction generating means.
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