JP2001244883A - Optical transmission device - Google Patents

Optical transmission device

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JP2001244883A
JP2001244883A JP2000055642A JP2000055642A JP2001244883A JP 2001244883 A JP2001244883 A JP 2001244883A JP 2000055642 A JP2000055642 A JP 2000055642A JP 2000055642 A JP2000055642 A JP 2000055642A JP 2001244883 A JP2001244883 A JP 2001244883A
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signal
distortion component
optical
distortion
optical transmission
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JP2000055642A
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Japanese (ja)
Inventor
Seiji Matsuda
成司 松田
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Hitachi Kokusai Electric Inc
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Hitachi Kokusai Electric Inc
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical transmission device which can reduce distortion components generated by a transmission system and a reception-side main amplifier. SOLUTION: On a transmission side, a distributing means 1 divides an object signal to be sent into a main signal and a subordinate signal and transmitting means 2 to 4 send the main and subordinate signals as light signals to a reception side through an optical transmission line F3. On the reception side, electric converting means 11, 12, and 15 convert the main signal and subordinate signal received from the transmission side into electric signals and a main amplifier 13 amplifies the main signal; and a distortion component acquiring means 16 puts together part of the amplified signals outputted from the main amplifier 13 and the subordinate signal together to obtain the distortion component of the amplified signal and a distortion component reducing means 17 puts together the rest of the amplified signals from the main amplifier and the obtained distortion component to reduce a distortion component included in the rest of the amplified signals.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光信号を送信側か
ら受信側へ光伝送路を介して伝送する光伝送装置に関
し、特に、伝送系で発生する歪み成分や受信側の主増幅
器で発生する歪み成分を低減させることが可能な光伝送
装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical transmission apparatus for transmitting an optical signal from a transmission side to a reception side via an optical transmission line, and more particularly to a distortion component generated in a transmission system and a main amplifier on a reception side. The present invention relates to an optical transmission device capable of reducing a distortion component generated.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年では例えば光ファイバを用いて高周
波信号を伝送する技術が一般化されており、このような
技術を用いた光アナログ伝送システムの一例を図6に示
してある。同図に示した光アナログ伝送システムでは、
電気/光変換器51が伝送対象となる高周波信号でアナ
ログ変調した光信号を生成し、当該光信号を光ファイバ
から成る光伝送媒質52により伝送し、光電気変換器5
3が伝送された光信号を元の高周波信号へ復調して出力
する。
2. Description of the Related Art In recent years, a technique for transmitting a high-frequency signal using, for example, an optical fiber has been generalized, and an example of an optical analog transmission system using such a technique is shown in FIG. In the optical analog transmission system shown in FIG.
The electrical / optical converter 51 generates an optical signal that is analog-modulated with a high-frequency signal to be transmitted, and transmits the optical signal through an optical transmission medium 52 made of an optical fiber.
3 demodulates the transmitted optical signal into the original high-frequency signal and outputs it.

【0003】上記のように光ファイバを用いて光信号を
伝送する場合には、低損失で軽量細径である等といった
光ファイバの優れた特徴を活用して信号の伝送を行うこ
とができる。このため、光ファイバを用いた伝送方法
は、例えば従来の金属線を用いた伝送方法と比べて、特
に高い周波数の信号を伝送する場合や長距離の伝送を行
う場合に好適なものとなる。
When an optical signal is transmitted using an optical fiber as described above, the signal can be transmitted by utilizing the excellent characteristics of the optical fiber, such as low loss, light weight, and small diameter. For this reason, a transmission method using an optical fiber is more suitable than a conventional transmission method using a metal wire, particularly when transmitting a signal of a high frequency or transmitting over a long distance.

【0004】また、光変調方式としては、一般的には、
高周波信号で光信号の強度を変調する光強度変調方式が
用いられる。なお、広く使われるには至っていないが、
他の光変調方式として、例えば光信号の発光周波数を変
調する光周波数変調方式等も知られている。
[0004] In general, as an optical modulation system,
An optical intensity modulation method for modulating the intensity of an optical signal with a high-frequency signal is used. Although it has not been widely used,
As another optical modulation method, for example, an optical frequency modulation method for modulating the light emission frequency of an optical signal is also known.

【0005】上記した光強度変調方式の利点としては、
高周波信号を光信号へ変換することが容易であることが
挙げられる。具体的には、例えば発光器として半導体レ
ーザを用いる場合には、当該半導体レーザの駆動電流を
高周波信号で直接的に強度変調することで、光信号の強
度変調を行うこと(直接変調)が可能である。また、例
えば周波数多重化方式や符号多重化方式や時分割多重化
方式等により複数の信号が多重化された信号を高周波信
号として用いると、当該多重化信号をまとめて光信号と
して伝送することができ、当該多重化信号を伝送後に再
生することが可能である。
The advantages of the above-mentioned light intensity modulation method are as follows.
It is easy to convert a high-frequency signal into an optical signal. Specifically, for example, when a semiconductor laser is used as a light emitting device, the intensity of an optical signal can be modulated (direct modulation) by directly modulating the driving current of the semiconductor laser with a high-frequency signal. It is. When a signal in which a plurality of signals are multiplexed by a frequency multiplexing method, a code multiplexing method, a time division multiplexing method, or the like is used as a high-frequency signal, the multiplexed signal can be collectively transmitted as an optical signal. It is possible to reproduce the multiplexed signal after transmission.

【0006】なお、上記のように比較的簡易な構成で高
周波信号を伝送することができる光アナログ伝送の応用
分野としては、例えば有線テレビ(CATV)において
複数の映像信号を伝送するような装置や、例えば移動体
通信において通信される無線信号を中継伝送するような
装置等がある。
As an application field of optical analog transmission which can transmit a high frequency signal with a relatively simple configuration as described above, for example, a device for transmitting a plurality of video signals in a cable television (CATV), For example, there is an apparatus that relays a wireless signal communicated in mobile communication.

【0007】ところで、上記のようにアナログ変調した
光信号を伝送するような場合には、その光伝送系におけ
る伝送品質を高くすることが重要である。具体的には、
光伝送系における伝送品質は当該光伝送系で発生する雑
音や歪みにより劣化してしまうため、このような雑音や
歪みを低減させることが必要である。
[0007] When transmitting an analog-modulated optical signal as described above, it is important to improve the transmission quality in the optical transmission system. In particular,
Since transmission quality in an optical transmission system is degraded by noise and distortion generated in the optical transmission system, it is necessary to reduce such noise and distortion.

【0008】ここで、光伝送系で発生する雑音として
は、例えばレーザ等の発光器で発生するものや受光器で
発生するものがある。また、光伝送系で発生する歪みと
しては、例えば奇数次の歪み信号があり、一例として、
伝送するアナログ信号が或る有限の帯域を有していてそ
れ以外の帯域を有していない場合には、当該アナログ信
号の帯域内の近傍位置に奇数次の歪み信号が発生する。
Here, the noise generated in the optical transmission system includes, for example, a noise generated by a light emitting device such as a laser and a noise generated by a light receiving device. In addition, as distortion generated in the optical transmission system, for example, there is an odd-order distortion signal.
When an analog signal to be transmitted has a certain finite band and no other band, an odd-order distortion signal is generated at a position near the band of the analog signal.

【0009】具体的に、例えば携帯電話システムの移動
体通信において800MHzを中心として数10MHz
の帯域幅を有する通信信号を伝送する場合には、伝送対
象となる通信信号の近傍に生じる3次歪み信号が当該帯
域幅内に発生してしまうため、当該3次歪み信号を周波
数フィルタにより除去することは容易ではない。なお、
上記のような通信信号を伝送する場合には、直流(0H
z)近傍や1600(すなわち、800MHzの2倍)
MHz帯に2次歪み信号が発生するが、当該2次歪み信
号は伝送対象となる800MHz帯からは大きく離れて
いるため、周波数フィルタにより容易に除去することが
可能である。
Specifically, for example, in mobile communication of a portable telephone system, several tens of MHz around 800 MHz
When a communication signal having a bandwidth of? Is transmitted, a third-order distortion signal generated in the vicinity of the communication signal to be transmitted is generated in the bandwidth, so the third-order distortion signal is removed by a frequency filter. It is not easy to do. In addition,
When transmitting the communication signal as described above, a direct current (0H
z) Near or 1600 (ie twice 800 MHz)
Although a secondary distortion signal is generated in the MHz band, the secondary distortion signal is far away from the 800 MHz band to be transmitted, and thus can be easily removed by a frequency filter.

【0010】以上のように、光伝送系では、特に3次歪
みといった奇数次の歪みの量を低減させることが、伝送
品質を高めるために必要である。そして、上記した雑音
と併せて考えると、光伝送系のダイナミックレンジは、
例えば当該光伝送系で発生する雑音の量と当該光伝送系
で発生する歪みの量とにより制限されると言える。
As described above, in the optical transmission system, it is necessary to reduce the amount of odd-order distortion, particularly the third-order distortion, in order to improve transmission quality. Considering the above-mentioned noise, the dynamic range of the optical transmission system is
For example, it can be said that it is limited by the amount of noise generated in the optical transmission system and the amount of distortion generated in the optical transmission system.

【0011】ここで、光伝送系においてアナログ変調し
た光信号を生成する場合の光変調度と、当該光伝送系で
発生する雑音の量や歪みの量との関係を述べる。まず、
光伝送系で発生する雑音の量の絶対値は、レーザ等の発
光器や受光器や光ファイバ等のデバイスに依存する一
方、光変調度にはほとんど無関係である。このため、光
変調度が大きいほど、伝送対象となる信号P1と発生す
る雑音P2との比(CNR=P1/P2)は大きくなっ
て、低雑音特性となる。
Here, the relationship between the degree of optical modulation in the case where an analog signal is generated in an optical transmission system and the amount of noise or distortion generated in the optical transmission system will be described. First,
The absolute value of the amount of noise generated in the optical transmission system depends on devices such as a light-emitting device such as a laser, a light-receiving device, and an optical fiber, but is almost independent of the degree of light modulation. For this reason, the ratio of the signal P1 to be transmitted to the generated noise P2 (CNR = P1 / P2) increases as the optical modulation degree increases, and the noise characteristics are reduced.

【0012】一方、光伝送系で発生する歪みの量は、光
変調度が大きいほど、大きくなる。このため、光変調度
が小さいほど、発生する歪みは小さくなって、低歪み特
性となる。このように、光伝送系における伝送品質は光
変調度に依存して変化し、当該光伝送系で発生する雑音
の量と歪みの量とのバランスをとって光変調度を設定す
ることが行われる。なお、光変調度が固定的に設定され
たとすると、光伝送系のダイナミックレンジは、レーザ
等の発光器や受光器や光伝送損失等に依存する。
On the other hand, the amount of distortion generated in the optical transmission system increases as the degree of optical modulation increases. For this reason, the smaller the light modulation degree is, the smaller the generated distortion is, which results in low distortion characteristics. As described above, the transmission quality in the optical transmission system changes depending on the degree of optical modulation, and the degree of optical modulation can be set by balancing the amount of noise and the amount of distortion generated in the optical transmission system. Will be Assuming that the degree of light modulation is fixedly set, the dynamic range of the optical transmission system depends on a light-emitting device such as a laser, a light-receiving device, an optical transmission loss, and the like.

【0013】ところで、携帯電話システム等の移動体通
信で用いられる基地局装置の送受信信機は、例えば無線
信号を変調等する変復調装置や、当該信号を増幅する電
力増幅装置等から構成されている。ここで、通常、複数
の周波数の無線信号を1つの基地局装置で送信すること
が行われるため、変復調装置としては当該複数(すなわ
ち、周波数の数)設けられる。
By the way, the transmitter / receiver of a base station device used in mobile communication such as a portable telephone system is composed of, for example, a modulation / demodulation device for modulating a radio signal, a power amplifying device for amplifying the signal, and the like. . Here, since a radio signal of a plurality of frequencies is usually transmitted by one base station apparatus, the plurality (that is, the number of frequencies) is provided as a modem.

【0014】一方、電力増幅装置に関しては、従来では
各周波数毎に対応して前記複数(すなわち、周波数の
数)の増幅装置を設けてこれら全ての増幅装置からの出
力を合成して送信する構成が用いられていたが、近年で
は複数の周波数の信号をまとめて増幅する共通増幅装置
を設けて共通増幅を行う構成が用いられるのが一般的で
ある。
On the other hand, with respect to the power amplifying device, conventionally, a plurality of (ie, the number of frequencies) amplifying devices are provided corresponding to each frequency, and outputs from all these amplifying devices are combined and transmitted. However, in recent years, it is common practice to provide a common amplifying device that collectively amplifies signals of a plurality of frequencies and perform common amplification.

【0015】このような共通増幅方式では複数の周波数
の信号をまとめて増幅することから、上述した3次歪み
のような相互変調歪みが発生し、当該歪み信号が伝送に
とって不要な信号となってしまう。このような不要信号
は、例えば低歪みの増幅器を用いることで低減すること
が可能であるが、一般に低歪みの増幅器は大電力を出力
する増幅器であって消費電力量や発熱量等が大きくなる
ため、経済的ではなく好ましくない。
In such a common amplification method, since signals of a plurality of frequencies are collectively amplified, intermodulation distortion such as the above-described third-order distortion occurs, and the distortion signal becomes an unnecessary signal for transmission. I will. Such an unnecessary signal can be reduced by using, for example, a low-distortion amplifier, but generally, a low-distortion amplifier is an amplifier that outputs a large amount of power, and the power consumption and the amount of heat are large. Therefore, it is not economical and not preferable.

【0016】このため、低歪みの増幅器ほどの大出力と
しなくても低歪みの増幅を実現することができるものと
して、発生した歪み信号を低減させる(歪み補償する)
構成が採用されている。そして、歪み補償の方式として
は、例えば負帰還方式や、包絡線帰還方式や、ヘテロダ
イン帰還方式や、プレディストーション方式や、キュー
バプレディストーション方式や、フィードフォワード方
式等の様々な方式があり、それぞれ特徴をもった効果が
ある。
For this reason, it is possible to realize low-distortion amplification without increasing the output as low as a low-distortion amplifier.
A configuration is employed. As the distortion compensation method, there are various methods such as a negative feedback method, an envelope feedback method, a heterodyne feedback method, a predistortion method, a Cuban predistortion method, and a feedforward method. There is an effect with.

【0017】ここで、上記した様々な歪み補償方式の中
でも、特に、フィードフォワード方式は歪み量を改善す
る特性が非常によいため、携帯電話システム等の基地局
装置では、共通増幅装置で発生した歪みを当該フィード
フォワード方式により低減させることが主流となってい
る。
Here, among the various distortion compensation methods described above, the feed-forward method has a very good characteristic of improving the amount of distortion. The mainstream is to reduce distortion by the feedforward method.

【0018】図7には、フィードフォワード方式により
歪み補償を行う増幅装置の一例を示してあり、この増幅
装置で行われる信号処理の具体例を示す。なお、同図に
示されるように、フィードフォワード方式により歪み補
償を行う増幅装置には、主増幅器62や補助増幅器64
が増幅器として備えられる。
FIG. 7 shows an example of an amplifying device for performing distortion compensation by a feedforward method, and shows a specific example of signal processing performed by the amplifying device. As shown in the figure, an amplifier for performing distortion compensation by a feedforward method includes a main amplifier 62 and an auxiliary amplifier 64.
Are provided as amplifiers.

【0019】まず、増幅対象となる信号が分岐器61に
より分岐され、一方の分岐信号[E(t)]が主増幅器
62に入力され、他方の分岐信号[E(t)]が補助増
幅器64に入力される。なお、tは時刻を示し、例えば
“E(t)”は“E”が時刻tの関数であることを示
し、この“(t)”については以下も同様とする。ま
た、ここでは、各信号に付された“[]”の中の符号は
当該各信号のレベルを示すものとする。
First, a signal to be amplified is split by a splitter 61, one split signal [E (t)] is input to a main amplifier 62, and the other split signal [E (t)] is an auxiliary amplifier 64. Is input to Note that t indicates time, for example, “E (t)” indicates that “E” is a function of time t, and the same applies to “(t)” below. Here, the symbols in “[]” attached to each signal indicate the level of each signal.

【0020】主増幅器62では入力信号[E(t)]が
増幅度A1で増幅され、増幅された基本波信号[A1・
E(t)]と発生した歪み信号[IM(t)]とを加算
した信号[A1・E(t)+IM(t)]が当該主増幅
器62から出力される。主増幅器62から出力される信
号は分岐器63により所定の分岐比(D1:D2)をも
って分岐され、一方の分岐信号[D1・{A1・E
(t)+IM(t)}]が合成器65に入力され、他方
の分岐信号[D2・{A1・E(t)+IM(t)}]
が補助増幅器64に入力される。
In the main amplifier 62, the input signal [E (t)] is amplified by the amplification factor A1, and the amplified fundamental signal [A1 ·
E (t)] and the resulting distortion signal [IM (t)] are output from the main amplifier 62 as a signal [A1 · E (t) + IM (t)]. The signal output from the main amplifier 62 is split by the splitter 63 at a predetermined split ratio (D1: D2), and one of the split signals [D1 {A1 ・ E] is output.
(T) + IM (t)}] is input to the combiner 65, and the other branch signal [D2 {A1E (t) + IM (t)}]
Is input to the auxiliary amplifier 64.

【0021】ここで、D1>D2であるとし、分岐器6
3から補助増幅器64に入力される信号のレベルが、合
成器65に入力される信号のレベルと比べて、十分に小
さくなるとする。補助増幅器64では、まず、入力部に
おいて、分岐器63から入力される信号と分岐器61か
ら入力される信号との差分信号[D2・{A1・E
(t)+IM(t)}−E(t)=(D2・A1−1)
・E(t)+D2・IM(t)}]が取得される。
Here, it is assumed that D1> D2, and the branching unit 6
It is assumed that the level of the signal input from 3 to the auxiliary amplifier 64 is sufficiently lower than the level of the signal input to the synthesizer 65. In the auxiliary amplifier 64, first, at the input unit, a difference signal [D2 · ΔA1 · E] between the signal input from the splitter 63 and the signal input from the splitter 61.
(T) + IM (t)} − E (t) = (D2 · A1-1)
E (t) + D2IM (t)}] is obtained.

【0022】ここで、例えば上記した(D2・A1−
1)=0となるように分岐比(D1:D2)が調整され
ることにより、或いは、減衰器(アッテネータ)や増幅
器等を用いて補助増幅器64に入力される信号のレベル
が調整されることにより、補助増幅器64の入力部で
は、主増幅器62で発生した歪み信号[D2・IM
(t)]のみが取得される。
Here, for example, (D2 · A1-
1) The level of the signal input to the auxiliary amplifier 64 is adjusted by adjusting the branching ratio (D1: D2) so that = 0, or by using an attenuator (attenuator), an amplifier, or the like. Thus, at the input of the auxiliary amplifier 64, the distortion signal [D2 · IM
(T)] only.

【0023】そして、補助増幅器64では、入力部で取
得された歪み信号が増幅度A2で増幅され、当該増幅信
号[A2・D2・IM(t)]が合成器65に入力され
る。なお、上記したように分岐器63から補助増幅器6
4に入力される信号のレベルは十分に小さいため、当該
補助増幅器64で発生する歪みの量は非常に小さく、無
視することができる。
Then, in the auxiliary amplifier 64, the distortion signal obtained at the input section is amplified by the amplification factor A2, and the amplified signal [A2 · D2 · IM (t)] is input to the combiner 65. Note that, as described above, the branch amplifier 63 outputs the auxiliary amplifier 6
Since the level of the signal input to 4 is sufficiently small, the amount of distortion generated in the auxiliary amplifier 64 is very small and can be ignored.

【0024】合成器65では、分岐器63から入力され
る信号と補助増幅器64から入力される信号とが所定の
合成比(C1:C2)をもって合成され、当該合成信号
[C1・D1・{A1・E(t)+IM(t)}+C2
・A2・D2・IM(t)=C1・D1・A1・E
(t)+(C1・D1+C2・A2・D2)・IM
(t)]が出力される。
In the combiner 65, the signal input from the splitter 63 and the signal input from the auxiliary amplifier 64 are combined with a predetermined combining ratio (C1: C2), and the combined signal [C1, D1,.・ E (t) + IM (t)} + C2
· A2 · D2 · IM (t) = C1 · D1 · A1 · E
(T) + (C1 · D1 + C2 · A2 · D2) · IM
(T)] is output.

【0025】ここで、例えば上記した(C1・D1+C
2・A2・D2)=0となるように分岐比(D1:D
2)や合成比(C1:C2)や補助増幅器の増幅度A2
が調整されることにより、合成器65から出力される信
号に含まれる歪み信号が低減させられる。
Here, for example, the above (C1.D1 + C
2 · A2 · D2) = 0 so that the branching ratio (D1: D
2), the composition ratio (C1: C2), and the amplification degree A2 of the auxiliary amplifier
Is adjusted, the distortion signal included in the signal output from the combiner 65 is reduced.

【0026】次に、光伝送系で発生する歪み信号につい
て詳しく説明する。歪み信号は、例えば非線形な入出力
特性を有する半導体レーザ等の非線形デバイスに高周波
信号Eiが入力されるような場合にその非線形性に起因
して発生し、当該非線形デバイスから出力される信号E
oは入力信号Eiに線形な信号項と非線形な信号項との
和をとる級数で示すことができる。
Next, the distortion signal generated in the optical transmission system will be described in detail. The distortion signal is generated due to the nonlinearity when the high-frequency signal Ei is input to a nonlinear device such as a semiconductor laser having nonlinear input / output characteristics, and the signal E output from the nonlinear device is output.
o can be represented by a series that takes the sum of a linear signal term and a non-linear signal term in the input signal Ei.

【0027】ここで、非線形デバイスに入力される信号
Eiの一例を式1に示し、この場合に当該非線形デバイ
スから出力される信号Eoの一例を式2に示す。なお、
Aiは振幅を示し、kiは信号の波数を示し、tは時間
を示し、a1、a2、a3、・・・は非線形デバイスの
入出力特性に基づいて定められる固有の係数値を示す。
Here, an example of the signal Ei input to the nonlinear device is shown in Expression 1, and an example of the signal Eo output from the nonlinear device in this case is shown in Expression 2. In addition,
Ai indicates the amplitude, ki indicates the wave number of the signal, t indicates time, and a1, a2, a3,... Indicate unique coefficient values determined based on the input / output characteristics of the nonlinear device.

【0028】[0028]

【数1】 (Equation 1)

【0029】[0029]

【数2】 (Equation 2)

【0030】また、この場合に、入力信号Eiとして例
えば2つの周波数の信号(E1+E2=Ei)が入力さ
れるとすると、出力信号Eoは式3で示される。また、
式3の右辺に上記式1を代入すると、式4が得られる。
Further, in this case, assuming that, for example, signals of two frequencies (E1 + E2 = Ei) are input as the input signal Ei, the output signal Eo is expressed by Expression 3. Also,
By substituting Equation 1 into the right side of Equation 3, Equation 4 is obtained.

【0031】[0031]

【数3】 (Equation 3)

【0032】[0032]

【数4】 (Equation 4)

【0033】ここで、上記式3の右辺や上記式4の右辺
では、例えば、1項目及び2項目の信号が基本波信号を
示し、3項目から5項目の信号が2次歪み信号を示し、
6項目から9項目の信号が3次歪み信号を示している。
発生する歪み信号の中で、基本波信号の近傍に発生する
歪み信号は7項目と8項目の信号である。具体的には、
例えば周波数f1の信号と周波数f2の信号との2つの
信号が基本波信号として非線形デバイスに入力される場
合には、周波数(2・f2−f1)と周波数(2・f1
−f2)との周波数位置に3次歪み信号が発生する。
Here, on the right side of Equation 3 and the right side of Equation 4, for example, one item and two items of signals represent fundamental wave signals, three to five items of signals represent secondary distortion signals,
Signals from six to nine items indicate third-order distortion signals.
Among the generated distortion signals, the distortion signals generated near the fundamental signal are signals of seven items and eight items. In particular,
For example, when two signals, a signal of frequency f1 and a signal of frequency f2, are input to the nonlinear device as fundamental signals, the frequency (2 · f2−f1) and the frequency (2 · f1)
A third-order distortion signal is generated at the frequency position of -f2).

【0034】上記した3次歪み信号は、上記式3や上記
式4で示されるように、例えば入力信号のレベルを大き
くすると、当該入力信号の3倍の変化率で大きくなる。
このような3次歪み信号を低減させて非線形デバイスの
歪み特性を改善する仕方としては、例えばa3/a1を
小さくする仕方があり、これは非線形デバイスそのもの
の歪み特性を改善することと同等である。また、他の仕
方としては、例えば入力信号の強度(レベル)A1、A
2を小さくする仕方がある。
As shown in the above equations (3) and (4), for example, when the level of an input signal is increased, the third-order distortion signal increases at a rate three times the rate of the input signal.
As a method of improving the distortion characteristics of the nonlinear device by reducing such a third-order distortion signal, for example, there is a method of reducing a3 / a1, which is equivalent to improving the distortion characteristics of the nonlinear device itself. . As another method, for example, the intensity (level) of the input signal A1, A
There is a way to make 2 smaller.

【0035】次に、フィードフォワード方式により歪み
補償を行う光伝送装置の一例として、特開平7−245
599号公報(以下で、文献1と言う)に記載されたフ
ィードフォワード光伝送装置を簡単に説明する。すなわ
ち、このフィードフォワード光伝送装置の送信側では、
送信対象となる電気信号を分配し、一方の分配信号を増
幅器(以下で、増幅器Pと言う)により増幅すること
で、当該増幅器Pで発生する歪み信号を含んだ増幅信号
を取得する。また、この増幅信号と他方の分配信号とを
引き算することで、増幅器Pで発生した歪み信号のみを
取得する。そして、取得した2つの信号を光信号として
受信側へ送信する。
Next, as an example of an optical transmission device that performs distortion compensation by a feedforward method, Japanese Patent Laid-Open No. 7-245 is disclosed.
The feedforward optical transmission device described in Japanese Patent Application Publication No. 599 (hereinafter, referred to as Document 1) will be briefly described. That is, on the transmission side of the feedforward optical transmission device,
An electric signal to be transmitted is distributed, and one of the distributed signals is amplified by an amplifier (hereinafter, referred to as an amplifier P) to obtain an amplified signal including a distortion signal generated in the amplifier P. Further, only the distortion signal generated in the amplifier P is obtained by subtracting the amplified signal and the other distribution signal. Then, the obtained two signals are transmitted to the receiving side as optical signals.

【0036】一方、このフィードフォワード光伝送装置
の受信側では、送信側から受信した2つの信号を引き算
することで、前記増幅信号に含まれる歪み信号を低減す
る。以上のような動作により、このフィードフォワード
光伝送装置では、送信側に備えられた増幅器Pで発生す
る歪み信号を受信側において低減させることが可能であ
る。
On the other hand, the receiving side of the feedforward optical transmission apparatus subtracts two signals received from the transmitting side to reduce a distortion signal included in the amplified signal. With the above operation, in the feedforward optical transmission device, it is possible to reduce the distortion signal generated in the amplifier P provided on the transmission side on the reception side.

【0037】[0037]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
光伝送装置では、例えば送信側から受信側へ送信した信
号を受信側の増幅器で増幅するに際して、当該増幅器で
発生する歪み成分を低減させるのに適したものがなく、
また、例えば伝送系で発生する歪み成分を低減させるの
に適したものがないといった不具合があった。なお、上
記文献1に記載されたフィードフォワード光伝送装置で
は、送信側の増幅器Pで発生する歪み成分を低減させる
ことが可能であるものの、受信側の増幅器で発生する歪
み成分や伝送系で発生する歪み成分を低減させることに
ついては不十分であった。
However, in a conventional optical transmission apparatus, for example, when a signal transmitted from a transmission side to a reception side is amplified by a reception side amplifier, a distortion component generated in the amplifier is reduced. Nothing suitable,
Further, for example, there is a problem that there is no one suitable for reducing a distortion component generated in a transmission system. In the feedforward optical transmission device described in the above document 1, although the distortion component generated in the amplifier P on the transmission side can be reduced, the distortion component generated in the amplifier on the reception side and the distortion component generated in the transmission system can be reduced. It was insufficient to reduce the distortion component generated.

【0038】本発明は、このような従来の課題を解決す
るためになされたもので、光信号を送信側から受信側へ
光伝送路を介して伝送するに際して、受信側の増幅器で
発生する歪み成分を低減させることができ、また、伝送
系で発生する歪み成分を低減させることも可能な光伝送
装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve such a conventional problem. When an optical signal is transmitted from a transmission side to a reception side via an optical transmission line, distortion generated in an amplifier on the reception side is generated. It is an object of the present invention to provide an optical transmission device capable of reducing components and also reducing a distortion component generated in a transmission system.

【0039】[0039]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明に係る光伝送装置では、光信号を送信側から
受信側へ光伝送路を介して伝送するに際して、次のよう
にして、信号に発生する歪み成分を低減させる。すなわ
ち、送信側では、分配手段が送信対象となる信号を主信
号と補助信号に分配し、送信手段が分配された主信号及
び分配された補助信号をそれぞれ光信号として光伝送路
を介して受信側へ送信する。そして、受信側では、電気
変換手段が送信側から光伝送路を介して光信号として受
信した主信号及び補助信号をそれぞれ電気信号へ変換
し、主増幅器が電気信号に変換された主信号を増幅し、
歪み成分取得手段が主増幅器から出力される増幅信号の
一部と電気信号に変換された補助信号とを合成して当該
増幅信号の歪み成分を取得し、歪み成分低減手段が主増
幅器から出力される増幅信号の他の部分と歪み成分取得
手段により取得される歪み成分とを合成して当該増幅信
号の他の部分に含まれる歪み成分を低減させる。
In order to achieve the above object, an optical transmission apparatus according to the present invention transmits an optical signal from a transmitting side to a receiving side via an optical transmission path as follows. The distortion component generated in the signal is reduced. That is, on the transmitting side, the distribution unit divides the signal to be transmitted into a main signal and an auxiliary signal, and the transmission unit receives the distributed main signal and the distributed auxiliary signal as optical signals via the optical transmission path. Send to the side. On the receiving side, the electric conversion means converts the main signal and the auxiliary signal received as optical signals from the transmitting side via the optical transmission line into electric signals, respectively, and the main amplifier amplifies the main signal converted into the electric signal. And
The distortion component acquisition unit combines a part of the amplified signal output from the main amplifier and the auxiliary signal converted into an electric signal to obtain a distortion component of the amplified signal, and the distortion component reduction unit outputs the distortion component from the main amplifier. The other part of the amplified signal and the distortion component obtained by the distortion component obtaining means are combined to reduce the distortion component included in the other part of the amplified signal.

【0040】従って、上記のように送信側で分配された
主信号及び補助信号を用いて受信側で歪み成分を低減さ
せることが行われるため、例えば受信側の増幅器(本発
明に言う主増幅器)で発生する歪み成分を低減させるこ
とができる。また、好ましい態様として、例えば伝送系
で主信号に発生する歪み成分と比べて補助信号に発生す
る歪み成分が小さくなるような分配を送信側で行うと、
伝送系で発生する歪み成分を受信側で十分に低減させる
ことができてよい。
Therefore, since the distortion component is reduced on the receiving side by using the main signal and the auxiliary signal distributed on the transmitting side as described above, for example, an amplifier on the receiving side (main amplifier according to the present invention) Can reduce the distortion component generated in the above. Further, as a preferred embodiment, for example, when the transmission side performs distribution such that the distortion component generated in the auxiliary signal is smaller than the distortion component generated in the main signal in the transmission system,
The distortion component generated in the transmission system may be sufficiently reduced on the receiving side.

【0041】また、本発明に係る光伝送装置では、上記
のような構成において、次のようにして、信号に発生す
る歪み成分を低減させる。すなわち、送信側では、所定
信号合成手段が送信対象となる信号に所定の信号を合成
する。そして、受信側では、フィルタ手段が上記した歪
み成分低減手段により歪み成分が低減させられた信号か
ら前記所定信号の歪み成分を抽出し、調整手段が抽出さ
れる前記所定信号の歪み成分が小さくなるように、上記
した歪み成分取得手段により合成される信号の振幅と位
相との少なくとも一方のパラメータを調整する。
In the optical transmission device according to the present invention, in the above-described configuration, the distortion component generated in the signal is reduced as follows. That is, on the transmitting side, the predetermined signal combining means combines a predetermined signal with a signal to be transmitted. Then, on the receiving side, the filter unit extracts the distortion component of the predetermined signal from the signal whose distortion component has been reduced by the distortion component reduction unit, and the adjustment unit extracts a small distortion component of the predetermined signal. As described above, at least one of the parameters of the amplitude and the phase of the signal synthesized by the distortion component acquiring unit is adjusted.

【0042】従って、例えば光伝送路の長さ等に応じて
信号の伝送損失の大きさや信号の位相変化の大きさが異
なってしまうような場合であっても、送信対象となる信
号に合成された所定の信号に発生する歪み成分に基づい
て、受信側の主増幅器で発生する歪み成分や伝送系で発
生する歪み成分を低減させることができる。
Therefore, even when the magnitude of the signal transmission loss or the magnitude of the phase change of the signal differs depending on the length of the optical transmission path, for example, the signal is combined with the signal to be transmitted. Based on the distortion component generated in the predetermined signal, the distortion component generated in the main amplifier on the receiving side and the distortion component generated in the transmission system can be reduced.

【0043】なお、好ましい態様として、例えば前記所
定信号の周波数を送信対象となる信号の周波数の近傍に
位置させると、当該所定信号に発生する歪み成分と送信
対象となる信号に発生する歪み成分とが同一(或いはほ
ぼ同一)となるため、歪み成分の低減の効果を大きく得
ることができてよい。
In a preferred embodiment, for example, when the frequency of the predetermined signal is located near the frequency of the signal to be transmitted, a distortion component generated in the predetermined signal and a distortion component generated in the signal to be transmitted are reduced. Are the same (or almost the same), so that the effect of reducing the distortion component may be largely obtained.

【0044】また、本発明に係る光伝送装置では、上記
のような構成において、次のようにして、信号に発生す
る歪み成分を低減させる。すなわち、受信側に備えられ
た上記した調整手段は、調整対象となるパラメータを振
動させる振動手段を有しており、当該振動により生じる
前記所定信号の歪み成分の変化に基づいて、当該歪み成
分が最小となるパラメータに調整する。
Further, in the optical transmission device according to the present invention, in the above configuration, the distortion component generated in the signal is reduced as follows. That is, the adjusting means provided on the receiving side has a vibrating means for vibrating the parameter to be adjusted, and the distortion component is changed based on a change in the distortion component of the predetermined signal caused by the vibration. Adjust to the minimum parameter.

【0045】従って、例えば増幅器の状態や伝送系の状
態が変動してしまうような場合であっても、上記したパ
ラメータの振動により生じる前記所定信号の歪み成分の
変化に基づいて、受信側の主増幅器で発生する歪み成分
や伝送系で発生する歪み成分を最小の値に低減させるこ
とができる。
Therefore, for example, even in the case where the state of the amplifier or the state of the transmission system fluctuates, based on the change in the distortion component of the predetermined signal caused by the oscillation of the above-described parameters, the main signal on the receiving side is obtained. The distortion component generated in the amplifier and the distortion component generated in the transmission system can be reduced to the minimum value.

【0046】[0046]

【発明の実施の形態】本発明の第1実施例に係る光伝送
装置を図1を参照して説明する。なお、本発明に係る光
伝送装置は、例えば送信側から受信側へ高周波信号を光
信号として伝送し、受信側が当該高周波信号を電力増幅
するような装置に適用可能なものである。具体的には、
例えば携帯電話システム等の移動体通信における無線信
号等の高周波信号を光信号として送信側から受信側へ光
ファイバにより数100mから数km程度伝送し、受信
側が当該高周波信号を電力増幅して出力するような基地
局装置等に適用可能なものである。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An optical transmission device according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The optical transmission device according to the present invention is applicable to, for example, a device in which a high-frequency signal is transmitted as an optical signal from a transmission side to a reception side, and the reception side amplifies power of the high-frequency signal. In particular,
For example, a high-frequency signal such as a radio signal in mobile communication such as a mobile phone system is transmitted as an optical signal from a transmitting side to a receiving side by an optical fiber for several hundred meters to several kilometers, and the receiving side power-amplifies and outputs the high-frequency signal. It is applicable to such a base station apparatus and the like.

【0047】上記図1には、本例の光伝送装置の一構成
例を示してあり、この光伝送装置の送信側には分岐器1
と主電気/光変換器2と補助電気/光変換器3と光ファ
イバF1と光ファイバF2と波長分割型光カプラ(WD
Mカプラ)4とが備えられており、受信側には波長分割
型光カプラ11と光ファイバF4と光ファイバF5と主
光/電気変換器12と主増幅器13と分岐器14と補助
光/電気変換器15と補助増幅器16と合成器17とが
備えられている。また、送信側の波長分割型光カプラ4
と受信側の波長分割型光カプラ11とが光伝送路である
光ファイバF3を介して接続されている。
FIG. 1 shows an example of the configuration of the optical transmission apparatus according to the present embodiment.
, Main electric / optical converter 2, auxiliary electric / optical converter 3, optical fiber F1, optical fiber F2, and wavelength division type optical coupler (WD
An M coupler 4 is provided, and a wavelength division type optical coupler 11, an optical fiber F4, an optical fiber F5, a main optical / electrical converter 12, a main amplifier 13, a splitter 14, an auxiliary optical / electrical A converter 15, an auxiliary amplifier 16, and a combiner 17 are provided. Also, the wavelength division type optical coupler 4 on the transmitting side
The wavelength division type optical coupler 11 on the receiving side is connected via an optical fiber F3 which is an optical transmission line.

【0048】まず、送信側の構成例や動作例を示す。分
岐器1は、例えば外部から送信対象となる信号(本例で
は、高周波のアナログ電気信号)を入力し、当該入力信
号を2つの信号に分岐(分配)して、一方の分岐信号
(以下で、主信号と言う)を主電気/光変換器2へ出力
するとともに、他方の分岐信号(以下で、補助信号と言
う)を補助電気/光変換器3へ出力する機能を有してい
る。
First, a configuration example and an operation example of the transmitting side will be described. The splitter 1 receives, for example, a signal to be transmitted (in this example, a high-frequency analog electric signal) from the outside, splits (divides) the input signal into two signals, and outputs one of the split signals (hereinafter, referred to as a split signal). , Main signal) to the main electric / optical converter 2 and the other branch signal (hereinafter, referred to as an auxiliary signal) to the auxiliary electric / optical converter 3.

【0049】主電気/光変換器2は、例えば入力信号で
光強度変調した光信号を発光する半導体レーザ等から構
成され、分岐器1から入力される主信号を波長λ1の光
信号(以下で、主光信号と言う)へ変換し、当該主光信
号を光ファイバF1を介して波長分割型光カプラ4へ出
力する機能を有している。
The main electric / optical converter 2 is composed of, for example, a semiconductor laser or the like which emits an optical signal whose optical intensity is modulated by an input signal. , And a main optical signal), and outputs the main optical signal to the wavelength division optical coupler 4 via the optical fiber F1.

【0050】補助電気/光変換器3は、例えば入力信号
で光強度変調した光信号を発光する半導体レーザ等から
構成され、分岐器1から入力される補助信号を波長λ2
の光信号(以下で、補助光信号と言う)へ変換し、当該
補助光信号を光ファイバF2を介して波長分割型光カプ
ラ4へ出力する機能を有している。なお、本例では、主
光信号の波長λ1及び補助光信号の波長λ2としては互
いに異なる値が設定されている。
The auxiliary electric / optical converter 3 is composed of, for example, a semiconductor laser or the like that emits an optical signal whose optical intensity is modulated by an input signal.
(Hereinafter referred to as an auxiliary optical signal) and outputs the auxiliary optical signal to the wavelength division optical coupler 4 via the optical fiber F2. In this example, different values are set as the wavelength λ1 of the main optical signal and the wavelength λ2 of the auxiliary optical signal.

【0051】ここで、本例の分岐器1では、主信号のレ
ベルが比較的大きくなる一方、補助信号のレベルが比較
的小さくなるように分岐を行う。このような分岐を行う
と、主信号に関しては雑音の影響が比較的小さいが発生
する歪みが比較的大きいという低雑音特性が実現される
一方、補助信号に関しては雑音の影響が比較的大きいが
発生する歪みが比較的小さいという低歪み特性が実現さ
れる。なお、これは、例えば上記従来例で述べたよう
に、主電気/光変換器2や補助電気/光変換器3では、
通常、入力信号のレベルが大きいほど光変調度が大きく
なることによる。
Here, the branching device 1 of the present embodiment performs branching so that the level of the main signal is relatively high and the level of the auxiliary signal is relatively low. When such branching is performed, low noise characteristics are realized in which the influence of noise is relatively small for the main signal but the distortion generated is relatively large, while the influence of noise is relatively large for the auxiliary signal. The low distortion characteristic that the distortion to be generated is relatively small is realized. Note that this is, for example, as described in the above-mentioned conventional example, in the main electric / optical converter 2 and the auxiliary electric / optical converter 3.
Usually, the higher the level of the input signal, the higher the degree of light modulation.

【0052】波長分割型光カプラ4は、主電気/光変換
器2から入力される主光信号と補助電気/光変換器3か
ら入力される補助光信号とを周波数多重化により合成
し、合成した光信号(以下で、合成光信号と言う)を光
ファイバF3を介して受信側の波長分割型光カプラ11
へ送信する機能を有している。
The wavelength division type optical coupler 4 combines the main optical signal input from the main electric / optical converter 2 and the auxiliary optical signal input from the auxiliary electric / optical converter 3 by frequency multiplexing, and synthesizes. The obtained optical signal (hereinafter, referred to as a combined optical signal) is transmitted via an optical fiber F3 to a wavelength division type optical coupler 11 on the receiving side.
It has the function of sending to

【0053】次に、受信側の構成例や動作例を示す。波
長分割型光カプラ11は、送信側の波長分割型光カプラ
4から送信される合成光信号を光ファイバF3を介して
受信し、受信した合成光信号を波長λ1の主光信号と波
長λ2の補助光信号とに分岐し、分岐した主光信号を光
ファイバF4を介して主光/電気変換器12へ出力する
一方、分岐した補助光信号を光ファイバF5を介して補
助光/電気変換器15へ出力する機能を有している。
Next, a configuration example and an operation example of the receiving side will be described. The wavelength division type optical coupler 11 receives the combined optical signal transmitted from the transmission side wavelength division type optical coupler 4 via the optical fiber F3, and receives the combined optical signal with the main optical signal having the wavelength λ1 and the wavelength λ2. The auxiliary optical signal is split into an auxiliary optical signal and the split main optical signal is output to the main optical / electrical converter 12 via the optical fiber F4, while the split auxiliary optical signal is output via the optical fiber F5 to the auxiliary optical / electrical converter. 15 is provided.

【0054】このように、本例では、主光信号の波長λ
1と補助光信号の波長λ2とを異ならせているため、例
えば1本の光ファイバF3を光伝送路として用いること
により、2つの異なる信号(すなわち、主信号と補助信
号)を伝送することが可能である。
As described above, in this example, the wavelength λ of the main optical signal is used.
1 and the wavelength λ2 of the auxiliary optical signal, the two different signals (that is, the main signal and the auxiliary signal) can be transmitted by using, for example, one optical fiber F3 as an optical transmission line. It is possible.

【0055】主光/電気変換器12は、波長分割型光カ
プラ11から入力される主光信号を電気信号(本例で
は、高周波の電気信号)へ変換し、当該電気信号を主増
幅器13へ出力する機能を有している。主増幅器13
は、例えば電力増幅器から構成され、主光/電気変換器
12から入力される信号を増幅し、当該増幅信号を分岐
器14へ出力する機能を有している。
The main optical / electrical converter 12 converts the main optical signal input from the wavelength division optical coupler 11 into an electric signal (in this example, a high-frequency electric signal), and converts the electric signal to the main amplifier 13. It has a function to output. Main amplifier 13
Is composed of, for example, a power amplifier, and has a function of amplifying a signal input from the main optical / electrical converter 12 and outputting the amplified signal to the splitter 14.

【0056】ここで、主増幅器13から分岐器14へ出
力される増幅信号には、例えば送信側で本来の送信対象
であった信号(つまり、分岐器1で分岐される主信号)
が含まれるとともに、主増幅器13で発生する歪み成分
や、また、送信側から受信側への光伝送系による影響
(例えば当該光伝送系で発生する歪み成分)が重畳され
ている。
Here, the amplified signal output from the main amplifier 13 to the branching unit 14 includes, for example, a signal originally intended for transmission on the transmission side (that is, a main signal branched by the branching unit 1).
And the distortion component generated in the main amplifier 13 and the influence of the optical transmission system from the transmission side to the reception side (for example, the distortion component generated in the optical transmission system) are superimposed.

【0057】分岐器14は、主増幅器13から入力され
る増幅信号を2つの信号に分岐し、一方の分岐信号を合
成器17へ出力し、他方の分岐信号を補助増幅器16へ
出力する機能を有している。補助光/電気変換器15
は、波長分割型光カプラ11から入力される補助光信号
を電気信号(本例では、高周波の電気信号)へ変換し、
当該電気信号を補助増幅器16へ出力する機能を有して
いる。
The splitter 14 has a function of splitting the amplified signal input from the main amplifier 13 into two signals, outputting one branched signal to the combiner 17 and outputting the other branched signal to the auxiliary amplifier 16. Have. Auxiliary light / electric converter 15
Converts the auxiliary optical signal input from the wavelength division optical coupler 11 into an electric signal (in this example, a high-frequency electric signal),
It has a function of outputting the electric signal to the auxiliary amplifier 16.

【0058】補助増幅器16は、分岐器14から入力さ
れる信号と補助光/電気変換器15から入力される信号
との差分信号を取得し、当該差分信号を増幅して合成器
17へ出力する機能を有している。ここで、本例では、
分岐器14からの入力信号から補助光/電気変換器15
からの入力信号を減算した結果を差分信号とするが、当
該差分信号の正負を逆にした構成とすることも可能であ
る。合成器17は、分岐器14から入力される信号と補
助増幅器16から入力される信号とを合成し、当該合成
信号を例えば外部へ出力する機能を有している。
The auxiliary amplifier 16 obtains a difference signal between the signal input from the splitter 14 and the signal input from the auxiliary optical / electrical converter 15, amplifies the difference signal, and outputs it to the combiner 17. Has a function. Here, in this example,
Auxiliary light / electrical converter 15
The result obtained by subtracting the input signal from the differential signal is used as a difference signal, but a configuration in which the difference signal is inverted in sign is also possible. The synthesizer 17 has a function of synthesizing a signal input from the splitter 14 and a signal input from the auxiliary amplifier 16 and outputting the synthesized signal to the outside, for example.

【0059】次に、本例の光伝送装置により行われる歪
み成分の低減処理の具体例を示す。まず、送信側の分岐
器1に入力される信号のレベルがE1(t)であり、分
岐器1から出力されて光伝送系を伝送する主信号のレベ
ルがB1・E1(t)であり、分岐器1から出力されて
光伝送系を伝送する補助信号のレベルがB3・E1
(t)であるとする。
Next, a specific example of the distortion component reduction processing performed by the optical transmission device of this embodiment will be described. First, the level of the signal input to the splitter 1 on the transmission side is E1 (t), and the level of the main signal output from the splitter 1 and transmitted through the optical transmission system is B1 · E1 (t). The level of the auxiliary signal output from the splitter 1 and transmitted through the optical transmission system is B3 · E1
(T).

【0060】なお、tは時刻を示し、例えば“E1
(t)”は“E1”が時刻tの関数であることを示し、
この“(t)”については以下も同様とする。また、上
記したE1(t)は、本例では、高周波信号の周期関数
を示している。また、この例では、信号のレベルとして
当該信号の振幅レベルを用いており、当該振幅レベルの
正負が反転することは信号の位相が反転すること(位相
が180度ずれること)を意味する。
Note that t indicates time, for example, “E1
(T) "indicates that" E1 "is a function of time t,
The same applies to “(t)” below. Further, E1 (t) described above indicates a periodic function of the high-frequency signal in this example. Further, in this example, the amplitude level of the signal is used as the signal level, and inversion of the sign of the amplitude level means that the phase of the signal is inverted (the phase is shifted by 180 degrees).

【0061】この場合、送信側から受信側への光伝送系
で主信号に発生する歪み成分のレベルがIM1(t)で
あるとすると、受信側の主増幅器13に入力される信号
のレベルE2(t)は例えば式5で示される。
In this case, assuming that the level of the distortion component generated in the main signal in the optical transmission system from the transmission side to the reception side is IM1 (t), the level E2 of the signal input to the main amplifier 13 on the reception side is obtained. (T) is represented by, for example, Expression 5.

【0062】[0062]

【数5】 (Equation 5)

【0063】また、主増幅器13の増幅度がB2である
とし、主増幅器13で発生する歪み成分がIM2(t)
であるとすると、主増幅器13から分岐器14へ出力さ
れる増幅信号のレベルE3(t)は式6で示される。
Assume that the amplification degree of the main amplifier 13 is B2, and the distortion component generated in the main amplifier 13 is IM2 (t).
, The level E3 (t) of the amplified signal output from the main amplifier 13 to the splitter 14 is expressed by Expression 6.

【0064】[0064]

【数6】 (Equation 6)

【0065】また、分岐器14の分岐比がG1:G2で
あるとすると、分岐器14から合成器17へ出力される
分岐信号のレベルE4(t)は式7で示され、分岐器1
4から補助増幅器16へ出力される分岐信号のレベルE
5(t)は式8で示される。
Assuming that the branching ratio of the branching unit 14 is G1: G2, the level E4 (t) of the branching signal output from the branching unit 14 to the combiner 17 is expressed by the following equation (7).
4 to the auxiliary amplifier 16 at the level E of the branch signal.
5 (t) is expressed by Expression 8.

【0066】[0066]

【数7】 (Equation 7)

【0067】[0067]

【数8】 (Equation 8)

【0068】一方、送信側から受信側への光伝送系で補
助信号に発生する歪み成分のレベルがIM3(t)であ
るとすると、受信側の補助光/電気変換器15から補助
増幅器16に入力される信号のレベルE6(t)は例え
ば式9で示される。
On the other hand, assuming that the level of the distortion component generated in the auxiliary signal in the optical transmission system from the transmitting side to the receiving side is IM3 (t), the auxiliary optical / electrical converter 15 on the receiving side sends the signal to the auxiliary amplifier 16. The level E6 (t) of the input signal is represented by, for example, Expression 9.

【0069】[0069]

【数9】 (Equation 9)

【0070】また、補助増幅器16の増幅度がB4であ
るとすると、補助増幅器16から合成器17へ出力され
る信号のレベルE7(t)は例えば式10で示される。
なお、本例では、補助増幅器16で発生する歪みの量が
無視できる程度に小さくなるように、分岐器14から補
助増幅器16に入力される信号のレベルが小さく設定さ
れている。
Assuming that the amplification degree of the auxiliary amplifier 16 is B4, the level E7 (t) of the signal output from the auxiliary amplifier 16 to the synthesizer 17 is expressed by, for example, Expression (10).
In this example, the level of the signal input from the splitter 14 to the auxiliary amplifier 16 is set low so that the amount of distortion generated in the auxiliary amplifier 16 becomes negligible.

【0071】[0071]

【数10】 (Equation 10)

【0072】ここで、本例では、例えば上記式10の右
辺に関してE1(t)の係数がゼロ(すなわち、G2・
B2・B1−B3=0)となるように、光伝送系におけ
る増幅度B1、B3や主増幅器13の増幅度B2や分岐
器14の分岐比G2が設定されており、これにより、補
助増幅器16で歪み成分のみが取得されるようにしてあ
る。また、合成器17の合成比がG3:G4であるとす
ると、合成器17から出力される合成信号のレベルE8
(t)は式11で示される。
Here, in this example, the coefficient of E1 (t) is zero (ie, G2 ·
B2 · B1−B3 = 0), the amplification factors B1 and B3 in the optical transmission system, the amplification factor B2 of the main amplifier 13, and the branching ratio G2 of the splitter 14 are set. And only the distortion component is obtained. Assuming that the combining ratio of the combining unit 17 is G3: G4, the level E8 of the combined signal output from the combining unit 17
(T) is represented by Expression 11.

【0073】[0073]

【数11】 [Equation 11]

【0074】ここで、本例では、上述したように補助信
号に関しては低歪み特性が実現されているため、光伝送
系で発生する歪み成分のレベルIM3(t)は無視でき
る程度に小さいとみなすことができ、この場合、上記し
た合成信号のレベルE8(t)は式12で示される。
Here, in this example, since the low distortion characteristic is realized for the auxiliary signal as described above, the level IM3 (t) of the distortion component generated in the optical transmission system is considered to be negligibly small. In this case, the level E8 (t) of the composite signal described above is expressed by Expression 12.

【0075】[0075]

【数12】 (Equation 12)

【0076】また、本例では、上記式12の右辺に関し
て、IM1(t)の係数及びIM2(t)の係数が小さ
く(好ましくは、ゼロ)となるように、主増幅器13の
増幅度B2や補助増幅器16の増幅度B4や分岐器14
の分岐比G1、G2や合成器17の合成比G3、G4が
設定されている。このため、本例では、合成器17から
出力される合成信号E8(t)に含まれる歪み成分(す
なわち、光伝送系で発生する歪み成分IM1(t)の信
号項や、主増幅器13で発生する歪み成分IM2(t)
の信号項)を低減させることができる。
In this example, the amplification factor B2 of the main amplifier 13 and the coefficient B2 of the main amplifier 13 are set so that the coefficient of IM1 (t) and the coefficient of IM2 (t) become small (preferably zero) with respect to the right side of the above equation 12. The amplification degree B4 of the auxiliary amplifier 16 and the branching device 14
Are set, and the combining ratios G3 and G4 of the combiner 17 are set. For this reason, in the present example, the distortion component included in the composite signal E8 (t) output from the combiner 17 (that is, the signal term of the distortion component IM1 (t) generated in the optical transmission system and the signal component generated in the main amplifier 13) Distortion component IM2 (t)
Signal term) can be reduced.

【0077】以上のように、本例の光伝送装置では、送
信側が送信対象となる信号を低雑音特性を有する主信号
と低歪み特性を有する補助信号とに分岐して、これら2
つの信号を光信号として光ファイバF3を介して送信
し、受信側が受信した主信号を主増幅器13で増幅する
に際して、受信側が受信した補助信号を用いて主増幅器
13から出力される増幅信号に含まれる歪み成分を低減
させることができ、これにより、主増幅器13で発生す
る歪み成分や伝送系で発生する歪み成分を低減させるこ
とができる。
As described above, in the optical transmission apparatus of this embodiment, the transmitting side branches the signal to be transmitted into a main signal having low noise characteristics and an auxiliary signal having low distortion characteristics.
The two signals are transmitted as optical signals through the optical fiber F3, and when the main signal received by the receiving side is amplified by the main amplifier 13, the signal is included in the amplified signal output from the main amplifier 13 using the auxiliary signal received by the receiving side. Thus, the distortion component generated in the main amplifier 13 and the distortion component generated in the transmission system can be reduced.

【0078】従って、本例の光伝送装置では、例えば送
信側の発光器(本例では、主電気/光変換器2や補助電
気/光変換器3)や受信側の受光器(本例では、主光/
電気変換器12や補助光/電気変換器15)や伝送路
(本例では、光ファイバF3)等から成る光伝送系に固
有の雑音特性や固有の歪み特性が従来と比べて改善され
なくとも、伝送信号のダイナミックレンジを従来と比べ
て拡大することが可能である。具体的には、例えば従来
と同じデバイスを用いて装置を構成した場合には、従来
と比べてダイナミックレンジを改善することができ、ま
た、例えば従来と同じダイナミックレンジが必要となる
場合には、従来よりも劣った特性を有する安価なデバイ
スを用いて装置を構成することも可能である。
Therefore, in the optical transmission device of the present embodiment, for example, a light emitting device on the transmitting side (in this example, the main electric / optical converter 2 and the auxiliary electric / optical converter 3) and a light receiving device on the receiving side (in this example). , Chief light /
Even if the noise characteristic and the distortion characteristic inherent to the optical transmission system including the electric converter 12 and the auxiliary optical / electrical converter 15) and the transmission path (in this example, the optical fiber F3) are not improved as compared with the related art. In addition, the dynamic range of the transmission signal can be expanded as compared with the related art. Specifically, for example, when the device is configured using the same device as before, the dynamic range can be improved as compared with the conventional device, and, for example, when the same dynamic range as the conventional device is required, It is also possible to configure the device using an inexpensive device having inferior characteristics to the conventional device.

【0079】ここで、本例の光伝送装置の送信側では、
分岐器1が送信対象となる信号を主信号と補助信号に分
岐する機能により、本発明に言う分配手段が構成されて
いる。また、本例の送信側では、主電気/光変換器2や
補助電気/光変換器3や波長分割型光カプラ4が分岐さ
れた主信号及び分岐された補助信号をそれぞれ光信号と
して光伝送路(本例では、光ファイバF3)を介して受
信側へ送信する機能により、本発明に言う送信手段が構
成されている。
Here, on the transmitting side of the optical transmission device of this example,
The function of the splitter 1 for splitting a signal to be transmitted into a main signal and an auxiliary signal constitutes a distribution means according to the present invention. On the transmitting side of the present example, the main electric / optical converter 2, the auxiliary electric / optical converter 3, and the wavelength division type optical coupler 4 transmit the branched main signal and the branched auxiliary signal as optical signals, respectively, as optical signals. The function of transmitting to the receiving side via the path (in this example, the optical fiber F3) constitutes the transmitting means according to the present invention.

【0080】また、本例の光伝送装置の受信側では、波
長分割型光カプラ11や主光/電気変換器12や補助光
/電気変換器15が送信側から光伝送路(本例では、光
ファイバF3)を介して光信号として受信した主信号及
び補助信号をそれぞれ電気信号へ変換する機能により、
本発明に言う電気変換手段が構成されている。
On the receiving side of the optical transmission apparatus according to the present embodiment, the wavelength division type optical coupler 11, the main optical / electrical converter 12, and the auxiliary optical / electrical converter 15 are connected from the transmitting side to the optical transmission line (in this example, The function of converting the main signal and the auxiliary signal received as optical signals via the optical fiber F3) into electric signals, respectively,
The electric conversion means according to the present invention is configured.

【0081】また、本例の受信側では、電気信号に変換
された主信号を増幅する増幅器(主増幅器)13が本発
明に言う主増幅器に相当する。また、本例の受信側で
は、補助増幅器16が主増幅器13から出力される増幅
信号の一部と電気信号に変換された補助信号とを合成し
て当該増幅信号の歪み成分を取得する機能により、本発
明に言う歪み成分取得手段が構成されている。
On the receiving side of the present embodiment, the amplifier (main amplifier) 13 for amplifying the main signal converted into the electric signal corresponds to the main amplifier according to the present invention. On the receiving side of the present example, the auxiliary amplifier 16 has a function of combining a part of the amplified signal output from the main amplifier 13 and the auxiliary signal converted into an electric signal to obtain a distortion component of the amplified signal. The distortion component acquiring means according to the present invention is constituted.

【0082】なお、本例の歪み成分取得手段では、好ま
しい態様として、歪み成分のみを抽出したが、例えば歪
み成分の低減を図ることができる程度であれば、送信側
で本来の送信対象であった信号(すなわち、歪み成分が
発生する前から存する元々の信号成分)が取得される歪
み成分に含まれていても構わない。
In the distortion component acquiring means of this embodiment, only the distortion component is extracted as a preferable mode. However, for example, if the distortion component can be reduced, the transmission side is not the original transmission target. The obtained signal (that is, the original signal component existing before the generation of the distortion component) may be included in the obtained distortion component.

【0083】また、本例の受信側では、合成器17が主
増幅器13から出力される増幅信号の他の部分と歪み成
分取得手段(本例では、補助増幅器16)により取得さ
れる歪み成分とを合成して当該増幅信号の他の部分に含
まれる歪み成分を低減させる機能により、本発明に言う
歪み成分低減手段が構成されている。
On the receiving side of the present embodiment, the combiner 17 outputs another portion of the amplified signal output from the main amplifier 13 and the distortion component obtained by the distortion component obtaining means (the auxiliary amplifier 16 in this example). The function of reducing the distortion component included in the other part of the amplified signal by combining the above components constitutes a distortion component reduction unit according to the present invention.

【0084】なお、本例の光伝送装置では、分岐器14
から補助増幅装置16へ出力される信号や、分岐器14
から合成器17へ出力される信号や、補助光/電気変換
器15から補助増幅器16へ出力される信号や、補助増
幅器16から合成器17へ出力される信号に関して、当
該信号の振幅を調整する減衰器或いは増幅器や当該信号
の位相を調整する位相器を備えなかったが、例えばこれ
らの信号の全部或いは一部に関して振幅の調整と位相の
調整との一方或いは両方が行われてもよい。
In the optical transmission device of this embodiment, the splitter 14
Output to the auxiliary amplifier 16 from the
The amplitude of the signal is adjusted with respect to the signal output to the combiner 17, the signal output from the auxiliary optical / electrical converter 15 to the auxiliary amplifier 16, and the signal output from the auxiliary amplifier 16 to the synthesizer 17. Although no attenuator, amplifier, or phase shifter for adjusting the phase of the signal is provided, for example, one or both of the amplitude adjustment and the phase adjustment may be performed on all or a part of these signals.

【0085】次に、本発明の第2実施例に係る光伝送装
置を図2及び図3を参照して説明する。図2には、本例
の光伝送装置の一構成例を示してあり、この光伝送装置
の構成は、例えば送信側の分岐器1の前段にパイロット
信号発生器21や合成器22が備えられ、受信側の分岐
器14と補助増幅器16との間に可変減衰器31が備え
られ、受信側の補助光/電気変換器15と補助増幅器1
6との間に可変減衰器32が備えられ、受信側の合成器
17の後段に分岐器33やフィルタ34や検波制御器3
5が備えられているといった点を除いては、例えば上記
第1実施例の図1に示した光伝送装置の構成と同様であ
る。
Next, an optical transmission device according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 2 shows an example of the configuration of the optical transmission apparatus according to the present embodiment. The configuration of the optical transmission apparatus includes, for example, a pilot signal generator 21 and a combiner 22 in front of the transmission-side splitter 1. , A variable attenuator 31 is provided between the branching device 14 on the receiving side and the auxiliary amplifier 16, and the auxiliary optical / electrical converter 15 and the auxiliary amplifier 1 on the receiving side are provided.
6, a variable attenuator 32 is provided, and a branching unit 33, a filter 34, and a detection controller 3 are provided after the combiner 17 on the receiving side.
Except that the optical transmission device 5 is provided, for example, the configuration is the same as that of the optical transmission device shown in FIG. 1 of the first embodiment.

【0086】このため、上記図2や本例では、上記図1
に示したものと同様な機能を有する各処理部1〜4、1
1〜17、F1〜F5については上記図1で示した符号
と同一の符号を用いて示し、また、これら同様な機能を
有する各処理部1〜4、11〜17、F1〜F5につい
ては詳しい説明を省略する。
For this reason, in FIG. 2 and this example, FIG.
Each of the processing units 1 to 4 and 1 having the same functions as those shown in FIG.
1 to 17 and F1 to F5 are denoted by the same reference numerals as those shown in FIG. 1, and the processing units 1 to 4, 11 to 17 and F1 to F5 having similar functions are described in detail. Description is omitted.

【0087】以下では、上記第1実施例の場合とは異な
る構成部分21、22、31〜35について詳しく説明
する。なお、本例では、送信側で送信対象となる信号は
或る帯域幅を有する信号であるとし、具体的には、例え
ば携帯電話システム等の移動体通信における通信信号を
送信対象とする場合には、送信側で送信対象となる信号
は数MHzから数10MHzの帯域幅を有する信号とな
る。
In the following, components 21, 22 and 31 to 35 different from those in the first embodiment will be described in detail. In this example, it is assumed that a signal to be transmitted on the transmission side is a signal having a certain bandwidth. Specifically, for example, when a communication signal in mobile communication such as a mobile phone system is to be transmitted. Is that the signal to be transmitted on the transmitting side is a signal having a bandwidth of several MHz to several tens MHz.

【0088】まず、送信側の構成例や動作例を示す。パ
イロット信号発生器21は、所定のパイロット信号を発
生させ、当該パイロット信号を合成器22へ出力する機
能を有している。ここで、本例では、パイロット信号と
して、送信側で送信対象となる信号の帯域の近傍に位置
する2つの周波数の信号を用いている。なお、図3に
は、2つの異なる周波数f1、f2の信号から成るパイ
ロット信号の一例を示してあり、同図中のグラフの横軸
は周波数を示し、縦軸は信号の強度を示している。
First, a configuration example and an operation example of the transmitting side will be described. The pilot signal generator 21 has a function of generating a predetermined pilot signal and outputting the pilot signal to the synthesizer 22. Here, in this example, a signal of two frequencies located near the band of the signal to be transmitted on the transmitting side is used as the pilot signal. FIG. 3 shows an example of a pilot signal composed of signals having two different frequencies f1 and f2. The horizontal axis of the graph in FIG. 3 indicates the frequency, and the vertical axis indicates the signal intensity. .

【0089】合成器22は、例えば外部から送信対象と
なる信号を入力するとともに、パイロット信号発生部2
1から出力されるパイロット信号を入力し、これら2つ
の入力信号を合成して当該合成信号を分岐器1へ出力す
る機能を有している。本例では、このように送信側で送
信対象となる信号にパイロット信号が合成され、以降の
送信側及び受信側の各処理部1〜4、11〜17、F1
〜F5では、当該合成信号を例えば上記第1実施例の場
合と同様な仕方で処理する。
The combiner 22 receives, for example, a signal to be transmitted from the outside and outputs the signal to the pilot signal generator 2.
1 has a function of inputting a pilot signal output from 1, synthesizing these two input signals, and outputting the synthesized signal to the splitter 1. In this example, the pilot signal is combined with the signal to be transmitted on the transmitting side in this manner, and the subsequent processing units 1 to 4, 11 to 17, and F1 on the transmitting side and the receiving side are combined.
In steps F5 to F5, the synthesized signal is processed in the same manner as in the first embodiment, for example.

【0090】次に、受信側の構成例や動作例を示す。可
変減衰器31は、分岐器14から出力される信号を入力
し、後述する検波制御器35からの制御に従った減衰量
で当該入力信号のレベルを減衰させ、当該減衰後の信号
を補助増幅器16へ出力する機能を有している。可変減
衰器32は、補助光/電気変換器15から出力される信
号を入力し、後述する検波制御器35からの制御に従っ
た減衰量で当該入力信号のレベルを減衰させ、当該減衰
後の信号を補助増幅器16へ出力する機能を有してい
る。
Next, a configuration example and an operation example of the receiving side will be described. The variable attenuator 31 receives the signal output from the branching device 14, attenuates the level of the input signal by an amount of attenuation according to control from a detection controller 35 described later, and converts the signal after the attenuation into an auxiliary amplifier. 16 is provided. The variable attenuator 32 receives the signal output from the auxiliary optical / electrical converter 15, attenuates the level of the input signal by an amount of attenuation according to the control from the detection controller 35 described later, It has a function of outputting a signal to the auxiliary amplifier 16.

【0091】分岐器33は、合成器17から出力される
信号を入力し、当該信号を例えば外部へ出力するに際し
て、当該信号の一部を分岐してフィルタ34へ出力する
機能を有している。ここで、本例の合成器17から出力
される信号には、上記したパイロット信号が含まれ、ま
た、例えば歪み成分がゼロに低減されていない場合に
は、当該パイロット信号により発生した歪み成分(以下
で、パイロット信号の歪み成分と言う)が含まれる。
The splitter 33 has a function of inputting a signal output from the synthesizer 17 and, when outputting the signal, for example, externally, splitting a part of the signal and outputting it to the filter 34. . Here, the signal output from the synthesizer 17 of the present example includes the above-described pilot signal. For example, when the distortion component is not reduced to zero, the distortion component generated by the pilot signal ( Hereinafter, the distortion component is referred to as a pilot signal distortion component).

【0092】フィルタ34は、例えばバンドパスフィル
タ等から構成され、分岐器33から入力される信号から
パイロット信号の歪み成分のみを抽出して当該歪み成分
を検波制御器35へ出力する機能を有している。また、
上記図3には、同図に示したパイロット信号により発生
する2つの3次歪み成分の一例を示してあり、周波数が
(2・f2−f1=fi+)である位置と周波数が(2・
f1−f2=fi-)である位置とにそれぞれ3次歪み成
分が発生している。
The filter 34 is composed of, for example, a band-pass filter or the like, and has a function of extracting only the distortion component of the pilot signal from the signal input from the splitter 33 and outputting the distortion component to the detection controller 35. ing. Also,
FIG. 3 shows an example of two tertiary distortion components generated by the pilot signal shown in FIG. 3. The position where the frequency is (2 · f2−f1 = fi +) and the frequency are (2 ·
Third-order distortion components are generated at positions where f1−f2 = fi−).

【0093】検波制御器35は、フィルタ34から入力
されるパイロット信号の歪み成分が小さく(好ましくは
最小に)なるように2つの可変減衰器31、32の減衰
量を制御することで、合成器17から出力される信号
(分岐器33から出力される信号も同様)に含まれる主
信号の歪み成分を低減させる機能を有している。
The detection controller 35 controls the amount of attenuation of the two variable attenuators 31 and 32 so that the distortion component of the pilot signal input from the filter 34 is reduced (preferably minimized). It has a function of reducing the distortion component of the main signal included in the signal output from 17 (the same applies to the signal output from the splitter 33).

【0094】ここで、本例の歪み成分の低減処理では、
パイロット信号が主信号(送信側で送信対象となる信
号)の帯域の近傍に位置していることから、パイロット
信号により発生する歪み成分の増減が主信号により発生
する歪み成分の増減を反映しているものとみなしてお
り、つまり、パイロット信号の歪み成分を小さく(例え
ば最小に)することで主信号の歪み成分を小さく(例え
ば最小に)することができるものとしている。
Here, in the distortion component reduction processing of this example,
Since the pilot signal is located near the band of the main signal (a signal to be transmitted on the transmission side), the increase or decrease of the distortion component generated by the pilot signal reflects the increase or decrease of the distortion component generated by the main signal. That is, it is assumed that the distortion component of the main signal can be reduced (eg, minimized) by reducing the distortion component of the pilot signal (eg, minimized).

【0095】以上のように、本例の光伝送装置では、例
えば光ファイバF3の長さ等に応じて信号の伝送損失の
大きさや信号の位相変化の大きさが不定であるような場
合であっても、送信対象となる信号に合成されたパイロ
ット信号に発生する歪み成分に基づいて、受信側の主増
幅器13で発生する歪み成分や伝送系で発生する歪み成
分を低減させることができる。
As described above, in the optical transmission device of this embodiment, the magnitude of the signal transmission loss or the magnitude of the phase change of the signal is indefinite depending on, for example, the length of the optical fiber F3. However, it is possible to reduce the distortion component generated in the main amplifier 13 on the receiving side and the distortion component generated in the transmission system based on the distortion component generated in the pilot signal combined with the signal to be transmitted.

【0096】具体的には、例えば実際に本例の光伝送装
置を種々な態様で実施する場合には、それぞれの態様に
おいて光伝送路の長さが異なることから、信号の伝送損
失の大きさが異なってしまう。また、例えば光伝送路の
長さが異なると、信号の位相変化の大きさも異なってし
まう。このようなことから、例えば上記第1実施例の図
1に示した光伝送装置のように分岐器14の分岐比や合
成器17の合成比が固定的に設定される構成では、各態
様に合わせてこれらの値を設定する必要があるが、本例
のような光伝送装置では、検波制御器35により自動的
に調整を行うことができて好ましい。
More specifically, for example, when the optical transmission apparatus of the present embodiment is actually implemented in various modes, the length of the optical transmission line is different in each mode, so that the magnitude of the signal transmission loss is large. Will be different. Further, for example, when the length of the optical transmission line is different, the magnitude of the phase change of the signal is also different. For this reason, for example, in a configuration in which the branching ratio of the branching unit 14 and the combining ratio of the combiner 17 are fixedly set as in the optical transmission device shown in FIG. It is necessary to set these values together, but it is preferable in the optical transmission device of this example that the detection controller 35 can automatically adjust the values.

【0097】なお、本例のような歪み成分の低減処理
は、必ずしも分岐器33からの出力に含まれるパイロッ
ト信号の歪み成分の全てに基づいて行われなくともよ
く、要は、歪み成分の低減が図られる範囲であれば、例
えばパイロット信号の歪み成分の一部に基づいて歪み成
分の低減処理が行われてもよい。
Note that the processing for reducing the distortion component as in the present example does not necessarily have to be performed based on all the distortion components of the pilot signal included in the output from the splitter 33. If the range is assured, distortion component reduction processing may be performed based on, for example, a part of the distortion component of the pilot signal.

【0098】また、本例では、分岐器14から補助増幅
器16へ出力される信号の振幅と補助光/電気変換器1
5から補助増幅器16へ出力される信号の振幅との両方
を調整したが、例えば一方のみを調整する構成とするこ
とも可能である。また、本例では信号の振幅を調整した
が、例えば信号の位相或いは振幅と位相との両方を調整
することも可能である。
In this example, the amplitude of the signal output from the splitter 14 to the auxiliary amplifier 16 and the auxiliary optical / electrical converter 1
5 and the amplitude of the signal output to the auxiliary amplifier 16 is adjusted, but it is also possible to adopt a configuration in which, for example, only one is adjusted. In the present embodiment, the amplitude of the signal is adjusted. However, for example, the phase of the signal or both the amplitude and the phase can be adjusted.

【0099】また、本例では、分岐器33から外部へ出
力される信号にはパイロット信号が含まれてしまうた
め、例えば当該パイロット信号を除去して主信号を抽出
する特性を有するバンドパスフィルタ等のフィルタを分
岐器33の出力側に備えるのが好ましく、このようなフ
ィルタを備えることで、出力信号中にパイロット信号が
残存してしまうのを防止することができる。
In this example, since the signal output from the splitter 33 to the outside includes a pilot signal, for example, a band-pass filter having a characteristic of removing the pilot signal and extracting a main signal is used. Is preferably provided on the output side of the splitter 33. By providing such a filter, it is possible to prevent the pilot signal from remaining in the output signal.

【0100】ここで、本例の光伝送装置の送信側では、
歪み成分の大きさを把握する基準となる上記したパイロ
ット信号が本発明に言う所定の信号に相当する。なお、
所定の信号としては、歪み成分の低減が図られるもので
あれば、どのような信号が用いられてもよい。また、本
例の送信側では、パイロット信号発生器21や合成器2
2が送信対象となる信号にパイロット信号を合成する機
能により、本発明に言う所定信号合成手段が構成されて
いる。
Here, on the transmitting side of the optical transmission apparatus of this example,
The pilot signal described above as a reference for grasping the magnitude of the distortion component corresponds to the predetermined signal according to the present invention. In addition,
As the predetermined signal, any signal may be used as long as the distortion component can be reduced. Also, on the transmitting side in this example, the pilot signal generator 21 and the combiner 2
The function of combining a pilot signal with a signal to be transmitted constitutes a predetermined signal combining means according to the present invention.

【0101】また、本例の光伝送装置の受信側では、分
岐器33やフィルタ34が歪み成分低減手段(本例で
は、合成器17)により歪み成分が低減させられた信号
から前記パイロット信号の歪み成分を抽出する機能によ
り、本発明に言うフィルタ手段が構成されている。
On the receiving side of the optical transmission apparatus according to the present embodiment, the splitter 33 and the filter 34 convert the pilot signal of the pilot signal from the signal whose distortion component has been reduced by the distortion component reducing means (in this example, the combiner 17). The function of extracting the distortion component constitutes the filter means according to the present invention.

【0102】また、本例の受信側では、検波制御器35
が2つの可変減衰器31、32を制御して、抽出される
前記パイロット信号の歪み成分が小さくなるように、歪
み成分取得手段(本例では、補助増幅器16)により合
成される信号の振幅と位相との少なくとも一方のパラメ
ータを調整する機能により、本発明に言う調整手段が構
成されている。なお、上述したように、歪み成分取得手
段により合成される2つの信号の内の一方の信号のみの
パラメータを調整してもよく、両方の信号のパラメータ
を調整してもよい。また、上述したように、振幅と位相
との一方のみを調整してもよく、両方を調整してもよ
い。
On the receiving side in this example, the detection controller 35
Controls the two variable attenuators 31 and 32 so that the amplitude of the signal synthesized by the distortion component acquisition means (the auxiliary amplifier 16 in this example) is reduced so that the distortion component of the extracted pilot signal is reduced. The function of adjusting at least one parameter with the phase constitutes the adjusting means according to the present invention. As described above, the parameters of only one of the two signals synthesized by the distortion component acquisition unit may be adjusted, or the parameters of both signals may be adjusted. Further, as described above, only one of the amplitude and the phase may be adjusted, or both may be adjusted.

【0103】次に、本発明の第3実施例に係る光伝送装
置を図4及び図5を参照して説明する。図4には、本例
の光伝送装置の一構成例を示してあり、この光伝送装置
の構成は、例えば受信側の検波制御器35とそれぞれの
可変減衰器31、32との間に加算器42、43が備え
られ、これら2つの加算器42、43に共通な発振器4
1が備えられているといった点を除いては、例えば上記
第2実施例の図2に示した光伝送装置の構成と同様であ
る。
Next, an optical transmission device according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 4 shows an example of the configuration of the optical transmission apparatus according to the present embodiment. The configuration of the optical transmission apparatus is, for example, the addition between a detection controller 35 on the receiving side and the respective variable attenuators 31 and 32. The adders 42 and 43 are provided, and the oscillator 4 common to the two adders 42 and 43 is provided.
For example, the configuration is the same as that of the optical transmission apparatus shown in FIG.

【0104】このため、上記図4や本例では、上記図2
に示したものと同様な機能を有する各処理部1〜4、1
1〜17、21、22、31〜35、F1〜F5につい
ては上記図2で示した符号と同一の符号を用いて示し、
また、これら同様な機能を有する各処理部1〜4、11
〜17、21、22、31〜35、F1〜F5について
は詳しい説明を省略する。
For this reason, in FIG. 4 and this example, FIG.
Each of the processing units 1 to 4 and 1 having the same functions as those shown in FIG.
1 to 17, 21, 22, 31 to 35, and F1 to F5 are denoted by the same reference numerals as those shown in FIG.
In addition, each of the processing units 1 to 4, 11
, 17, 21, 22, 31 to 35 and F1 to F5 will not be described in detail.

【0105】以下では、上記第2実施例の場合とは異な
る受信側の構成部分41〜43の構成例や動作例につい
て詳しく説明する。なお、本例では、検波制御器35は
各可変減衰器31、32へ各加算器42、43を介して
制御信号を送信することで各可変減衰器31、32の減
衰量を制御し、各可変減衰器31、32は各加算器4
2、43から入力される制御信号の大きさに応じた減衰
量に制御される。
In the following, a configuration example and an operation example of the components 41 to 43 on the receiving side, which are different from those in the second embodiment, will be described in detail. In this example, the detection controller 35 controls the attenuation of each of the variable attenuators 31 and 32 by transmitting a control signal to each of the variable attenuators 31 and 32 via each of the adders 42 and 43. The variable attenuators 31 and 32 are each
The attenuation is controlled according to the magnitude of the control signal input from 2, 43.

【0106】発振器41は、例えば微小な振幅を有する
交流信号を発生させ、当該交流信号を摂動信号として各
加算器42、43へ出力する機能を有している。加算器
42は、検波制御器35から可変減衰器31に対して出
力される制御信号を入力するとともに、発振器41から
出力される摂動信号を入力し、当該制御信号と当該摂動
信号とを加算した結果を可変減衰器31へ出力する機能
を有している。
The oscillator 41 has a function of, for example, generating an AC signal having a small amplitude and outputting the AC signal as a perturbation signal to each of the adders 42 and 43. The adder 42 receives the control signal output from the detection controller 35 to the variable attenuator 31, inputs the perturbation signal output from the oscillator 41, and adds the control signal and the perturbation signal. It has a function of outputting the result to the variable attenuator 31.

【0107】同様に、加算器43は、検波制御器35か
ら可変減衰器32に対して出力される制御信号を入力す
るとともに、発振器41から出力される摂動信号を入力
し、当該制御信号と当該摂動信号とを加算した結果を可
変減衰器32へ出力する機能を有している。
Similarly, the adder 43 inputs the control signal output from the detection controller 35 to the variable attenuator 32, and also inputs the perturbation signal output from the oscillator 41. It has a function of outputting the result of adding the perturbation signal to the variable attenuator 32.

【0108】また、上記のように制御信号と摂動信号と
を加算した結果で各可変減衰器31、32の減衰量を制
御すると、フィルタ34から検波制御器35に入力され
るパイロット信号の歪み成分は当該摂動信号に応じて変
化し、本例の検波制御器35は当該変化に基づいて、合
成器17から出力される信号(分岐器33から出力され
る信号も同様)に含まれる主信号の歪み成分を最小にす
る。
As described above, when the attenuation of each of the variable attenuators 31 and 32 is controlled by adding the control signal and the perturbation signal, the distortion component of the pilot signal input from the filter 34 to the detection controller 35 is obtained. Changes according to the perturbation signal. Based on the change, the detection controller 35 of the present example outputs the main signal included in the signal output from the combiner 17 (the same applies to the signal output from the splitter 33). Minimize distortion components.

【0109】ここで、本例の歪み成分の低減処理の具体
例を示す。なお、本例では、2つの可変減衰器31、3
2に関して同様な処理が行われるため、1つの可変減衰
器31を代表させて説明する。図5には、例えば可変減
衰器31に入力される制御信号の大きさ(“制御量”)
と、フィルタ34から検波制御器35に入力されるパイ
ロット信号の歪み成分の大きさ(“歪み量”)との関係
の一例を示してあり、実線で示した横軸は“制御量”を
示し、縦軸は“歪み量”を示している。なお、このよう
な関係は例えば検波制御器35により監視される。
Here, a specific example of the distortion component reduction processing of this example will be described. In this example, the two variable attenuators 31, 3
2, the same process is performed, so one variable attenuator 31 will be described as a representative. FIG. 5 shows, for example, the magnitude of the control signal (“control amount”) input to the variable attenuator 31.
And the magnitude of the distortion component (“distortion amount”) of the pilot signal input from the filter 34 to the detection controller 35, and the horizontal axis indicated by the solid line indicates “control amount”. The vertical axis indicates the “distortion amount”. Note that such a relationship is monitored by, for example, the detection controller 35.

【0110】同図に示されるように、上記した“歪み
量”は上記した“制御量”が或る値となるときに最小と
なり、この値が“制御量”の最適値(最適制御値)とな
る。また、同図には、“制御量”が最適制御値である場
合と“制御量”が最適制御値より大きい値である場合と
の2つの場合について、制御信号に加算される摂動信号
p(t)と当該摂動信号p(t)により生じる“歪み
量”H(t)の変化ΔH(t)との関係の一例を示して
ある。なお、tは時刻を示す。
As shown in the figure, the above-mentioned "distortion amount" becomes minimum when the above-mentioned "control amount" becomes a certain value, and this value becomes the optimum value (optimum control value) of the "control amount". Becomes In addition, FIG. 3 shows a perturbation signal p ( 4 shows an example of the relationship between t) and a change ΔH (t) in the “distortion amount” H (t) caused by the perturbation signal p (t). Note that t indicates time.

【0111】具体的には、同図では、上記した2つの場
合について、“歪み量”と同じ縦軸方向に点線で時間軸
を示して、時刻tに対する摂動信号p(t)の大きさを
示してある。なお、本例では、例えば正弦関数から成る
摂動信号p(t)=sin(ω・t)を用いている(ω
は所定値)。また、同図では、上記した2つの場合につ
いて、“制御量”と同じ横軸方向に破線で時間軸を示し
て、時刻tに対する“歪み量”H(t)の変化ΔH
(t)の大きさを示してある。
Specifically, in the same figure, in the above two cases, the time axis is indicated by a dotted line in the same vertical axis direction as the “distortion amount”, and the magnitude of the perturbation signal p (t) with respect to time t is shown. Is shown. In this example, for example, a perturbation signal p (t) = sin (ω · t) composed of a sine function is used (ω
Is a predetermined value). In the same figure, in the above two cases, the time axis is indicated by a broken line in the same horizontal axis direction as the “control amount”, and the change ΔH of the “distortion amount” H (t) with respect to time t is shown.
The size of (t) is shown.

【0112】同図に示されるように、例えば“制御量”
が最適制御値と比べて正の方向にずれている(すなわ
ち、最適制御値より大きい)場合には、“歪み量”H
(t)(=H1(t)と示す)は摂動信号p(t)と同
相の変化を示し、具体的には当該“歪み量”H1(t)
は例えば式13で示される。なお、“cont1”は、
摂動信号p(t)が与えられないときの“歪み量”を示
している。
As shown in the figure, for example, “control amount”
Is more positive than the optimal control value (ie, greater than the optimal control value), the "distortion amount" H
(T) (= H1 (t)) indicates a change in phase with the perturbation signal p (t), and specifically, the “distortion amount” H1 (t)
Is represented, for example, by Expression 13. “Cont1” is
It shows the “distortion amount” when no perturbation signal p (t) is given.

【0113】[0113]

【数13】 (Equation 13)

【0114】また、図示は省略してあるが、例えば“制
御量”が最適制御値と比べて負の方向にずれている(す
なわち、最適制御値より小さい)場合には、“歪み量”
H(t)(=H2(t)と示す)は摂動信号p(t)と
逆相の変化を示し、具体的には当該“歪み量”H2
(t)は例えば式14で示される。なお、“cont
2”は、摂動信号p(t)が与えられないときの“歪み
量”を示している。
Although not shown, for example, when the “control amount” is shifted in the negative direction from the optimal control value (ie, smaller than the optimal control value), the “distortion amount”
H (t) (= H2 (t)) indicates a change in phase opposite to the perturbation signal p (t), and specifically, the “distortion amount” H2
(T) is represented by, for example, Expression 14. Note that "cont
"2" indicates the "distortion amount" when the perturbation signal p (t) is not given.

【0115】[0115]

【数14】 [Equation 14]

【0116】ここで、上記式13に示した“歪み量”H
1(t)を時刻tで微分した結果H1'(t)は式15
で示され、上記式14に示した“歪み量”H2(t)を
時刻tで微分した結果H2'(t)は式16で示され
る。
Here, the “distortion amount” H shown in the above equation (13)
As a result of differentiating 1 (t) at time t, H1 ′ (t) is given by equation (15).
The result H2 ′ (t) obtained by differentiating the “distortion amount” H2 (t) shown in the above Expression 14 at the time t is shown by Expression 16.

【0117】[0117]

【数15】 (Equation 15)

【0118】[0118]

【数16】 (Equation 16)

【0119】また、摂動信号p(t)を微分した結果
p'(t)で上記式15に示したH1'(t)を除算した
結果S(t)(=S1(t)と示す)は式17で示さ
れ、摂動信号p(t)を微分した結果p'(t)で上記
式16に示したH2'(t)を除算した結果S(t)
(=S2(t)と示す)は式18で示される。
The result S (t) (= S1 (t)) obtained by dividing H1 ′ (t) shown in the above equation 15 by the result p ′ (t) of differentiating the perturbation signal p (t) is The result S (t) obtained by dividing H2 ′ (t) shown in Expression 16 by the result p ′ (t) obtained by differentiating the perturbation signal p (t) shown in Expression 17
(Shown as S2 (t)) is shown in Expression 18.

【0120】[0120]

【数17】 [Equation 17]

【0121】[0121]

【数18】 (Equation 18)

【0122】上記式17で示されるように、例えば“制
御量”が最適制御値と比べて正の方向にずれている場合
には、摂動信号p(t)が増加すると“歪み量”が増加
する一方、摂動信号p(t)が減少すると“歪み量”が
減少する。一方、上記式18で示されるように、例えば
“制御量”が最適制御値と比べて負の方向にずれている
場合には、摂動信号p(t)が増加すると“歪み量”が
減少する一方、摂動信号p(t)が減少すると“歪み
量”が増加する。
As shown in the above equation 17, for example, when the “control amount” deviates in the positive direction from the optimal control value, the “distortion amount” increases as the perturbation signal p (t) increases. On the other hand, when the perturbation signal p (t) decreases, the “distortion amount” decreases. On the other hand, as shown in the above Expression 18, for example, when the “control amount” deviates in the negative direction from the optimal control value, the “distortion amount” decreases as the perturbation signal p (t) increases. On the other hand, when the perturbation signal p (t) decreases, the “distortion amount” increases.

【0123】そして、例えば“制御量”が最適制御値と
なる場合には、摂動信号p(t)により当該“制御量”
が正の方向にずれるか或いは負の方向にずれるかに応じ
て、上記式17に示した特性と上記式18に示した特性
とを交互に繰り返して示すことになる。つまり、“制御
量”が最適制御値となる場合には、上記したS(t)の
時間的な平均値がゼロ(=0)となり、検波制御器35
では例えばこのS(t)の値に基づいて可変減衰器31
に対する制御信号を調整することで、上記した“制御
値”を常に最適制御値に調整することができる。
When the “control amount” is the optimum control value, for example, the “control amount” is determined by the perturbation signal p (t).
The characteristic shown in the above-mentioned expression 17 and the characteristic shown in the above-mentioned expression 18 are alternately and repeatedly shown depending on whether or not is shifted in the positive direction or the negative direction. That is, when the “control amount” is the optimum control value, the temporal average value of S (t) becomes zero (= 0), and the detection controller 35
For example, based on the value of S (t), the variable attenuator 31
By adjusting the control signal for, the “control value” described above can always be adjusted to the optimal control value.

【0124】以上のように、本例の光伝送装置では、パ
イロット信号の歪み成分を常に監視して当該歪み成分の
大きさを例えば常に所定の値以下に(本例では、最小
に)するように各可変減衰器31、32の減衰量が制御
されるため、例えば増幅器の状態変化や光伝送系の状態
変化が生じてしまうような場合であっても、このような
状態変化に追尾して、受信側の主増幅器13で発生する
歪み成分や伝送系で発生する歪み成分を常に小さく低減
させることができる。
As described above, in the optical transmission apparatus of this embodiment, the distortion component of the pilot signal is constantly monitored, and the magnitude of the distortion component is always set to, for example, a predetermined value or less (in this embodiment, the minimum). Since the attenuation of each of the variable attenuators 31 and 32 is controlled, even when, for example, a change in the state of the amplifier or a change in the state of the optical transmission system occurs, the change in the state is tracked. In addition, the distortion component generated in the main amplifier 13 on the receiving side and the distortion component generated in the transmission system can always be reduced.

【0125】なお、本例では、分岐器14から補助増幅
器16へ出力される信号と補助光/電気変換器15から
補助増幅器16へ出力される信号との両方に関して上記
のような摂動信号を用いた“制御量”の調整を行った
が、例えば一方のみに関してこのような調整を行う構成
とすることも可能である。また、本例では信号の振幅に
関してこのような調整を行ったが、例えば信号の位相或
いは振幅と位相との両方に関してこのような調整を行う
ことも可能である。
In this example, the above-described perturbation signal is used for both the signal output from the splitter 14 to the auxiliary amplifier 16 and the signal output from the auxiliary optical / electrical converter 15 to the auxiliary amplifier 16. Although the "control amount" is adjusted, it is also possible to adopt a configuration in which such adjustment is performed for only one of them, for example. In the present embodiment, such an adjustment is made with respect to the amplitude of the signal. However, for example, such an adjustment can be made with respect to the phase of the signal or both the amplitude and the phase.

【0126】ここで、本例の光伝送装置の受信側では、
発振器41や加算器42、43が検波制御器35から出
力される制御信号に摂動信号を加算することで補助増幅
器16により合成される2つの信号の振幅を振動させる
機能により、本発明に言う振動手段が構成されている。
なお、本例では、歪み成分取得手段(本例では、補助増
幅器16)により合成される2つの信号の振幅が本発明
に言う調整対象となるパラメータに相当する。
Here, on the receiving side of the optical transmission device of this example,
The oscillator 41 and the adders 42 and 43 add a perturbation signal to the control signal output from the detection controller 35 to vibrate the amplitude of the two signals synthesized by the auxiliary amplifier 16, so that the vibration according to the present invention is obtained. Means are configured.
In this example, the amplitude of the two signals synthesized by the distortion component acquisition means (in this example, the auxiliary amplifier 16) corresponds to the parameter to be adjusted according to the present invention.

【0127】また、本例の受信側に備えられた調整手段
(本例では、検波制御器35)では、本例に示したよう
に、上記した振動により生じるパイロット信号の歪み成
分の変化に基づいて当該歪み成分が最小となるパラメー
タに調整することを行い、これにより、主増幅器で発生
する歪み成分や伝送系で発生する歪み成分を小さく低減
させる。
Further, as shown in the present embodiment, the adjusting means (the detection controller 35 in the present embodiment) provided on the receiving side of the present embodiment is based on the change in the distortion component of the pilot signal caused by the above-described vibration. In this way, the parameter is adjusted to a parameter that minimizes the distortion component, whereby the distortion component generated in the main amplifier and the distortion component generated in the transmission system are reduced.

【0128】なお、上述したように、歪み成分取得手段
により合成される2つの信号の内の一方の信号のみのパ
ラメータを振動させてもよく、両方の信号のパラメータ
を振動させてもよい。また、上述したように、振幅と位
相との一方のみを振動させてもよく、両方を振動させて
もよい。
As described above, the parameter of only one of the two signals synthesized by the distortion component acquiring means may be oscillated, or the parameters of both signals may be oscillated. Further, as described above, only one of the amplitude and the phase may be vibrated, or both may be vibrated.

【0129】なお、本発明に係る光伝送装置の構成とし
ては、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構
成が用いられてもよい。一例として、例えば送信側に備
えられる発光器等や、受信側に備えられる受光器等や、
送信側と受信側とを接続する光伝送路としては、種々な
ものが用いられてもよい。また、本発明に係る光伝送装
置の適用分野としては、必ずしも移動体通信の基地局装
置や中継局装置に関する分野に限られず、本発明は種々
な分野の装置に適用可能なものである。
The configuration of the optical transmission device according to the present invention is not necessarily limited to the one described above, and various configurations may be used. As an example, for example, a light emitting device or the like provided on the transmitting side, a light receiving device or the like provided on the receiving side,
Various types of optical transmission lines connecting the transmitting side and the receiving side may be used. Further, the application field of the optical transmission apparatus according to the present invention is not necessarily limited to the field relating to a base station apparatus or a relay station apparatus for mobile communication, and the present invention can be applied to apparatuses in various fields.

【0130】また、本発明に係る光伝送装置により行わ
れる歪み成分低減処理等の各種の処理は、例えばプロセ
ッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロ
セッサがROMに格納された制御プログラムを実行する
ことにより制御される構成であってもよく、また、例え
ば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハー
ドウエア回路として構成されてもよい。また、本発明は
上記の制御プログラムを格納したフロッピー(登録商
標)ディスクやCD−ROM等のコンピュータにより読
み取り可能な記録媒体として把握することもでき、当該
制御プログラムを記録媒体からコンピュータに入力して
プロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理
を遂行させることができる。
In various processes such as a distortion component reduction process performed by the optical transmission device according to the present invention, for example, the processor executes a control program stored in a ROM in a hardware resource including a processor and a memory. For example, each functional means for executing the processing may be configured as an independent hardware circuit. Further, the present invention can be understood as a computer-readable recording medium such as a floppy (registered trademark) disk or a CD-ROM in which the above-mentioned control program is stored. The processing according to the present invention can be performed by causing a processor to execute the processing.

【0131】[0131]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る光伝
送装置によると、送信側では送信対象となる信号を主信
号と補助信号に分配し、当該主信号及び当該補助信号を
それぞれ光信号として光伝送路を介して受信側へ送信
し、受信側では送信側から光伝送路を介して光信号とし
て受信した主信号及び補助信号をそれぞれ電気信号へ変
換し、当該主信号を主増幅器で増幅し、主増幅器から出
力される増幅信号の一部と当該補助信号とを合成して当
該増幅信号の歪み成分を取得し、主増幅器から出力され
る増幅信号の他の部分と当該歪み成分とを合成して当該
増幅信号の他の部分に含まれる歪み成分を低減させるよ
うにしたため、受信側の主増幅器で発生する歪み成分を
低減させることができ、また、伝送系で発生する歪み成
分を受信側で十分に低減させることも可能である。
As described above, according to the optical transmission apparatus of the present invention, the transmission side distributes a signal to be transmitted to a main signal and an auxiliary signal, and the main signal and the auxiliary signal are respectively transmitted to the optical signal. As a transmission to the receiving side via the optical transmission line, the receiving side converts the main signal and the auxiliary signal received as optical signals from the transmitting side via the optical transmission line into electric signals, and the main signal is converted by the main amplifier. Amplify, obtain a distortion component of the amplified signal by combining a part of the amplified signal output from the main amplifier and the auxiliary signal, and obtain another part of the amplified signal output from the main amplifier and the distortion component. To reduce the distortion component included in the other part of the amplified signal, the distortion component generated in the main amplifier on the receiving side can be reduced, and the distortion component generated in the transmission system can be reduced. Enough on the receiving side It is also possible to Gensa.

【0132】また、本発明に係る光伝送装置では、上記
のような構成において、送信側では送信対象となる信号
に所定の信号を合成し、受信側では歪み成分が低減させ
られた信号から前記所定信号の歪み成分を抽出し、当該
歪み成分が小さくなるように、歪み成分取得の際に合成
される信号の振幅と位相との少なくとも一方のパラメー
タを調整するようにしたため、例えば光伝送路における
信号の伝送損失の大きさや信号の位相変化の大きさが異
なってしまうような場合であっても、このような大きさ
の違いに対応して、受信側の主増幅器で発生する歪み成
分や伝送系で発生する歪み成分を低減させることができ
る。
Further, in the optical transmission apparatus according to the present invention, in the above-described configuration, the transmitting side combines a predetermined signal with the signal to be transmitted, and the receiving side converts the signal with the reduced distortion component into the signal. Since the distortion component of the predetermined signal is extracted and at least one parameter of the amplitude and the phase of the signal synthesized at the time of the distortion component is adjusted so that the distortion component is reduced, for example, in the optical transmission line Even if the magnitude of the signal transmission loss or the magnitude of the phase change of the signal differs, the distortion component generated in the main amplifier on the receiving side and the transmission The distortion component generated in the system can be reduced.

【0133】また、本発明に係る光伝送装置では、上記
のような構成において、受信側では調整対象となるパラ
メータを振動させ、当該振動により生じる前記所定信号
の歪み成分の変化に基づいて当該歪み成分が最小となる
パラメータに調整するようにしたため、例えば増幅器の
状態や伝送系の状態が変動してしまうような場合であっ
ても、受信側の主増幅器で発生する歪み成分や伝送系で
発生する歪み成分を常に最小の値に低減させることがで
きる。
In the optical transmission device according to the present invention, in the above-described configuration, the parameter to be adjusted is vibrated on the receiving side, and the distortion is adjusted based on a change in the distortion component of the predetermined signal caused by the vibration. Since the parameters are adjusted to minimize the components, even if the state of the amplifier or the state of the transmission system fluctuates, for example, distortion components generated in the main amplifier on the receiving side or generated in the transmission system Can be reduced to the minimum value at all times.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1実施例に係る光伝送装置の一構成
例を示す図である。
FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of an optical transmission device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第2実施例に係る光伝送装置の一構成
例を示す図である。
FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of an optical transmission device according to a second embodiment of the present invention.

【図3】パイロット信号及びその歪み成分の一例を示す
図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a pilot signal and a distortion component thereof.

【図4】本発明の第3実施例に係る光伝送装置の一構成
例を示す図である。
FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of an optical transmission device according to a third embodiment of the present invention.

【図5】最適な制御値に調整する仕方の一例を説明する
ための図である。
FIG. 5 is a diagram for explaining an example of a method of adjusting to an optimum control value.

【図6】光アナログ伝送システムの一例を示す図であ
る。
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an optical analog transmission system.

【図7】フィードフォワード方式により歪み補償を行う
増幅装置の一例を示す図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an amplification device that performs distortion compensation by a feedforward method.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、14、33・・分岐器、 2・・主電気/光変換
器、3・・補助電気/光変換器、 4、11・・波長分
割型光カプラ、12・・主光/電気変換器、 13・・
主増幅器、15・・補助光/電気変換器、 16・・補
助増幅器、17、22・・合成器、 21・・パイロッ
ト信号発生器、31、32・・可変減衰器、 34・・
フィルタ、 35・・検波制御器、41・・発振器、
42、43・・加算器、 F1〜F5・・光ファイバ、
1, 14, 33 · · · branching device, 2 · · · main electrical / optical converter, 3 · · auxiliary electrical / optical converter, 4, 11 · · · wavelength division type optical coupler, 12 · · · primary optical / electrical converter , 13 ...
Main amplifier, 15 Auxiliary optical / electrical converter, 16 Auxiliary amplifier, 17, 22 Synthesizer, 21 Pilot signal generator, 31, 32 Variable attenuator, 34
Filter, 35 detection controller, 41 oscillator
42, 43 ... Adder, F1 to F5 ... Optical fiber,

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光信号を送信側から受信側へ光伝送路を
介して伝送する光伝送装置において、 送信側には、送信対象となる信号を主信号と補助信号に
分配する分配手段と、 分配された主信号及び分配された補助信号をそれぞれ光
信号として光伝送路を介して受信側へ送信する送信手段
と、を備え、 受信側には、送信側から光伝送路を介して光信号として
受信した主信号及び補助信号をそれぞれ電気信号へ変換
する電気変換手段と、 電気信号に変換された主信号を増幅する主増幅器と、 主増幅器から出力される増幅信号の一部と電気信号に変
換された補助信号とを合成して当該増幅信号の歪み成分
を取得する歪み成分取得手段と、 主増幅器から出力される増幅信号の他の部分と歪み成分
取得手段により取得される歪み成分とを合成して当該増
幅信号の他の部分に含まれる歪み成分を低減させる歪み
成分低減手段と、 を備えたことを特徴とする光伝送装置。
1. An optical transmission device for transmitting an optical signal from a transmitting side to a receiving side via an optical transmission line, comprising: a transmitting unit that distributes a signal to be transmitted into a main signal and an auxiliary signal; Transmitting means for transmitting each of the distributed main signal and the distributed auxiliary signal as an optical signal to the receiving side via the optical transmission line, wherein the receiving side has an optical signal from the transmitting side via the optical transmission line. Electric conversion means for converting the received main signal and auxiliary signal into electric signals, a main amplifier for amplifying the main signal converted to the electric signal, and a part of the amplified signal output from the main amplifier and the electric signal. A distortion component obtaining unit that obtains a distortion component of the amplified signal by combining the converted auxiliary signal; and a distortion component obtained by the distortion component obtaining unit and another portion of the amplified signal output from the main amplifier. Synthesize and increase An optical transmission device comprising: a distortion component reducing unit configured to reduce a distortion component included in another portion of the width signal.
【請求項2】 請求項1に記載の光伝送装置において、 送信側には、送信対象となる信号に所定の信号を合成す
る所定信号合成手段を備え、 受信側には、歪み成分低減手段により歪み成分が低減さ
せられた信号から前記所定信号の歪み成分を抽出するフ
ィルタ手段と、 抽出される前記所定信号の歪み成分が小さくなるよう
に、歪み成分取得手段により合成される信号の振幅と位
相との少なくとも一方のパラメータを調整する調整手段
と、 を備えたことを特徴とする光伝送装置。
2. The optical transmission apparatus according to claim 1, wherein the transmitting side includes a predetermined signal combining unit that combines a predetermined signal with a signal to be transmitted, and the receiving side includes a distortion component reducing unit. Filter means for extracting the distortion component of the predetermined signal from the signal in which the distortion component has been reduced; and amplitude and phase of the signal synthesized by the distortion component acquisition means such that the extracted distortion component of the predetermined signal is reduced. And an adjusting means for adjusting at least one of the parameters:
【請求項3】 請求項2に記載の光伝送装置において、 調整手段は、調整対象となるパラメータを振動させる振
動手段を有し、当該振動により生じる前記所定信号の歪
み成分の変化に基づいて、当該歪み成分が最小となるパ
ラメータに調整することを特徴とする光伝送装置。
3. The optical transmission device according to claim 2, wherein the adjustment unit includes a vibration unit that vibrates a parameter to be adjusted, and based on a change in a distortion component of the predetermined signal caused by the vibration. An optical transmission device, wherein the parameter is adjusted to a parameter that minimizes the distortion component.
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