JP2001515683A - 高出力光受信器 - Google Patents

高出力光受信器

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JP2001515683A JP53586599A JP53586599A JP2001515683A JP 2001515683 A JP2001515683 A JP 2001515683A JP 53586599 A JP53586599 A JP 53586599A JP 53586599 A JP53586599 A JP 53586599A JP 2001515683 A JP2001515683 A JP 2001515683A
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Abstract

(57)【要約】 光ファイバケーブル内の光信号を高周波電気信号へ変換する光受信器は、信号の一部を、光信号を複数の別個の電気信号へ変換する少なくとも2つのフォトダイオードの夫々へ与えるための光スプリッタを含む。電気信号の位相が調整されるか別個の信号のための導線の長さが選択され、それにより別個の信号が結合されたとき、それらは同相とされ、結合された信号の信号対雑音比は別個の信号の中の信号対雑音比よりも高いが、結合された信号の中の歪みは別個の信号の中の歪みよりも実質的に増加されない。

Description

【発明の詳細な説明】 高出力光受信器 本発明は、光信号から電子又は無線周波信号へのアナログ及びディジタル信号 変換に関する。本発明は特に高速情報分配のための光受信器に関する。 現在、光通信では、電気信号は、電気信号を光信号へ変換するためにレーザ又 は発光ダイオードといった光源を調節する。光ファイバケーブルは、光信号をケ ーブルを通じて受信器まで伝送するよう配置される。受信器の中は、フォトダイ オードは光信号を電気信号へ戻すよう変換する。 光学システムは、長距離システムと短距離システムとに分けることができる。 長距離システムでは、歪み及び雑音は主に光学ケーブルの長さによるものである 。かかるシステムは、コンピュータ網及び多重化されたディジタル電話を含む。 短距離光学システムでは、歪み及び雑音は主に(高周波電気信号を光信号へ変換 する)光送信器及び(光信号を電気信号に戻るよう変換する)光受信器、並びに かかるシステムに接続される機器によるものである。かかるシステムは、NTS C又はPALテレビ信号を伝送するアナログテレビジョンシステム及びMPEG −2信号を伝送するディジタルテレビジョンシステムといった有線テレビジョン 分配システムを含む。 現在、光ファイバケーブルを通る殆どのディジタル及びアナログ信号の伝送距 離は、信号の歪み及び信号対雑音比の減少により約50マイルに制限されている 。歪み及び雑音は、光ケーブルの中の長い距離に亘って、また(電気信号を光信 号へ変換する)送信器の中、及び(光信号を電気信号に戻るよう変換する)受信 器の中ではより少ない程度で発生される。ディジタル信号では、所与の周波数( ビットレート)に対するより長い距離、又は所与の距離に対するよ り高い周波数(ビットレート)が必要とされれば、最初の光ケーブルから信号を 受信し、結果としての電気信号から歪み及び雑音を除去し、他の光ケーブルを通 してディジタル信号を再送信するために、ディジタル中継器が使用されうる。か かる中継器(光学増幅器)は比較的高価であり、より多くの整備及びエネルギー 使用を生じさせるため、エネルギー及び他の資源は、光信号が中継器を使用せず に所与の周波数又はビットレートで光ファイバケーブル中を伝送されうる距離を 増加させること、又は中継器を使用することなく所与の距離に亘って光ファイバ ケーブルを通って伝送されうる周波数又はビットレートを増加させることによっ て節約されうる。一方、アナログ信号は、雑音及び歪みが信号から容易に分離さ れ得ないため、概して中継器を使用することでは改善されえない。 有線テレビジョンシステムでは、ヘッドエンドは、光学分配網中に多数のテレ ビジョンチャネルを与えるために高周波信号を光信号へ変換するレーザ送信器を 含む。信号は、光信号を高周波電気信号に戻るよう変換する受信器を含む多数( 例えば20−2000)の分配ノードへ進行する。概して、システムの中の異な る受信器は異なる信号強度を受信するため、受信器への入力の中に光減衰器が設 けられねばならない。電気信号は増幅され、同軸ケーブル分配網を通じて、分配 ノードに対して局所的な多数(例えば50−500)の顧客へ伝送される。 有線テレビジョンシステムでは、顧客接続において、最小の信号強度、最小の 信号対雑音比、及び最大の信号歪みに対する厳しい要件がある。これらの要件は 、顧客が同軸ケーブルを通じて各分配ノードからサービスされる距離、及び各分 配ノードからサービスを受けうる顧客の数を制限する。信号強度を改善するため に同軸分配網の中に増幅器が設けられうるが、これらは高価である。また、アナ ログテレビジョンシステムでは、これらは信号対雑音比及び信号歪みを改善せず 、概してそれらに対して悪影響を有する。これらの システムでは、顧客接続における歪み及び雑音の大部分は同軸分配網によるもの であるが、光学伝送システムの改善は、かかるシステムにおける信号品質を改善 することに貢献することができ、従って分配ノードから同軸網を更に延ばすこと を可能とする。従って、短い距離に亘る場合でも、光ケーブルシステムを通じて 伝送される信号の品質を改善する必要がある。 出願人の発明の他の変形例及び利点は、本発明の添付の請求項の要素を図示す る以下の図面を参照して以下の詳細な説明より開示され、又は当業者によって明 らかとなろう。 本発明は、比較的短い距離に亘って光ケーブルシステムを通って伝送されるア ナログ信号の品質を改善することを目的とする。本発明は、光信号が所与の周波 数又はビットレートで光ファイバケーブルを通じて送信されうる光信号の距離を 増加することを他の目的とする。 本発明は、所与の距離に亘って光ファイバケーブルを通って伝送されうる周波 数又はビットレートを増加することを目的とする。 本発明の受信器では、光学スプリッタが光信号を2つの略同等な信号へ分割し 、各光信号は別々に夫々の高周波電気信号へ変換され、電気信号同士の位相は整 合するよう調整され、次に電気信号は結合される。信号対雑音比は歪みを増加す ることなく改善される。 本発明の有線テレビジョンシステムでは、顧客への信号出力は改善され、同軸 分配システムは新規顧客へ情報を供給するために延長されうる。ディジタル通信 システムでは、コンピュータ網のスループット及び反応時間が改善され、中継器 の数が減少されえ、エネルギー及び他の資源を節約するよう、より高いビットレ ートが与えられ得る。 図1は、光信号が分割され受信され、結果としての電気信号が位相調整され再 結合される、本発明の光受信器の特定の実施例を示すブロック図である。 図2は、信号品質を改善するため、又は網の性能を改善するために、図1の光 受信器を使用する本発明のアナログ有線テレビジョン分配システムの特定の実施 例を示すブロック図である。 図3は、スループット及び応答時間を改善するためにコンピュータノードが図 1の光受信器を使用する、本発明のディジタルコンピュータ網の特定の実施例を 示すブロック図である。 図1中、高出力光受信器(HPOR)100は、入力101を通じて光信号を 受信する。減衰器102は、光信号から電気信号への変換中に信号の歪み及び雑 音を最小化するために所望の出力レベルを与えるよう選択又は調整される。光学 スプリッタ103は、2つの独立の光信号を与える。スプリッタは、例えば従来 技術で周知のように、1つの光ファイバの端を他の光ファイバへ溶解することに よって形成された「Y」である。スプリッタ自体は、少なくともいくつかのシス テムでは入力減衰器のための要件が除去されうるよう信号を減衰する。各光信号 は、夫々の光/電気変換器104及び105によって個々に受信される。変換器 は、例えば夫々フォトダイオードを含みうる。かかる変換器は従来技術で周知で ある。望ましくは、スプリッタ及び2つのフォトダイオードは単一のパッケージ 内にあり、更に望ましくは、スプリッタ及び2つのフォトダイオードは単一の集 積回路上にある。 位相調整器106は、電気信号の位相を整合する。結合器107は、2つの電 気信号を単一の信号へ再結合し、信号は導線108を通じて出力される。電気信 号の位相は、信号強度は増加されるが歪みは増加されないよう調整される。従っ て、結合された信号の信号対雑音比は、別個の信号のいずれの信号対雑音比より も実質的に大きい(例えば1.3db)。望ましくは、位相調整器は、ギャップ 112及びギャップを伝導性に相互接続するプラグインモジュール113と共に 表面上に遮蔽導線111を有する回路板110を含む。モジュールは、所望の位 相調整を与えるために選択された長さの遮 蔽ワイヤ114を有しうる。 2つの電気信号の位相は、位相が整合するまで異なる導線長さ(例えば1/4 インチの勾配)を有する異なるプラグインモジュールが試される、試行錯誤アプ ローチを用いて整合される。 図2中、本発明のアナログ有線テレビジョン分配システム120は、ヘッドエ ンド121と、光学ケーブル123−126によって相互接続されるアナログ分 配ノード122とを含む。典型的なシステムでは、各分配ノードは、多数(例え ば50−500)の顧客のサービスを行ない、かかるシステムは1つのヘッドエ ンド及び多数(例えば20−2000)の分配ノードを有しうる。各ケーブル用 のヘッドエンドでは、変調器へ与えられる全ての番組を独自の高周波チャネルで 与えるよう、変調器130,132及び133によって多数の番組が変調される 。即ち、各変調器は、変調器のための夫々の入力ケーブル127,128,12 9を通って係る変調器へ与えられる1組の番組の各番組に対して異なる変調周波 数を与える。各ケーブルは、例えば各番組又は小さな群の番組のための別個のケ ーブルといった多数の同軸ケーブルを含みうる。変調された信号は、夫々送信器 133,134及び135によって光ケーブル123,124及び125上へ出 力される。送信器は単に電気信号を光信号へ変換する。光有線テレビジョンシス テムでは、送信器は典型的に750MHzまでの周波数で変調されうるレーザを 含む。 アナログ分配ノードの入力140,141,142は、コネクタ143の中で 夫々光ケーブル123,124及び125に接続される。入力140,141及 び142は、図1に関連して上述されるような本発明の受信器である夫々の高出 力光受信器(HPOR)150,151及び152へ接続される。各HPOR1 50,151及び152からの高周波電気出力は、夫々の1次増幅器153,1 54及び155へ伝導される。高周波信号スプリッタ160及びスイッチ161 といったものを含む回路は、信号を任意の夫々の同軸 ケーブル出力のための装置へ向ける。 HPOR151へ与えられる信号は、番組が70乃至560MHZで変調され る主ブロードキャスト信号であることが望ましい。スプリッタ切換回路は、この 信号の複製を各同軸ケーブル出力へ向ける。HPOR150及び152へ与えら れる信号は、望ましくは、番組が例えば550乃至750MHzの周波数で変調 されるナローキャスト信号である。例えばスイッチ161は特定の同軸ケーブル 出力のために両方のナローキャスト信号をスイッチオフすること、又はHPOR 150又は152のいずれか、しかし両方からではない、からの信号を各特定の 同軸ケーブル出力において受信されるよう切換えることを可能とする。 出力装置は、夫々の同軸ケーブル出力のための後置増幅器161,162,1 63及び164を含む。また、各同軸出力175,176,177及び178に 対するダイプレクサ170,172,173及び174は、顧客によって与えら れる戻り信号をケーブルシステムによって与えられる信号から分離する。顧客か らの戻り信号は、典型的には50乃至70MHzで変調される。戻り信号は、顧 客信号を結合する結合器180へルーチングされる。結合器は、顧客信号を多様 な周波数へ再び変調し、信号を多重化するため、顧客からの多量の戻り信号が伝 送されうる。かかるスキームでは、システム内の各分配ノードは独自の戻り路を 有し、それによりヘッドエンドへ戻る多数の戻り路が存在しうる。送信器181 は、結合器180から受信された電気信号を光信号へ変換し、光信号を光ケーブ ル126へ出力する。 ヘッドエンド121において、HPOR183はケーブル126からの光信号 を出力184上に送信される電気信号へ変換する。再び、受信器183は図1に 関連して上述されるような本発明のHPORであり、その使用により戻り路の性 能が改善される。 網内の他の分配ノードは、ヘッドエンドにおける独自のHPOR、 例えばHPOR186へ戻る光学ケーブル190といった戻り路、及びケーブル 187といった独自の出力ケーブルを有する。 図3は、光ファイバケーブル201及び202が網のノード203及び204 を相互接続するディジタルコンピュータ網を示す図である。2つのケーブル及び 2つのノードのみが示されるが、典型的にはかかるシステムは数百又は数千の分 配ノードを有し、ノードを相互接続する多数の光ファイバを有する。ケーブルの レイアウトは、通信網の種類に依存する。かかる網は、イーサネット、トークン リング網、ARC網、インターネット、電話網、又はディジタルテレビジョンケ ーブル網でありうる。ノードは略鏡像として図示されているため、ここではノー ド204についてのみ説明する。ノード204は光ケーブル201から図1に関 して説明された本発明のHPORである受信器205への光信号を受信する。か かるHPORの使用は、ディジタル網がより高いスループット及びより速い反応 時間を与えること、及び/又は所与のビットレートに対してより大きな距離を与 えること、又は所与の距離に対してより高いビットレートを与えることを可能と し、網内のディジタル中継器の要件をなくし、それによりエネルギー及び他の資 源を節約することができる。 ノードはまた、コンピュータに受信されたデータ又は送信されるべきデータを 記憶するためのバッファ212及び213を含み、CPUの動作と、ノードの入 力回路216,出力回路217及び入力及び/又は出力回路218−220とを 制御するプログラム214及び215を含むメモリ211と通信するマイクロコ ンピュータ又はマイクロ制御器(CPU)210を含む。プログラム214は、 データをHPOR205から入力バッファ212へ複製するためにCPU210 及びIC216を制御する。プログラム215はデータを出力バッファ213か ら出力回路217へ複製するためにCPU及びOC217を制御し、データは送 信器221によって出力回路217から光ケーブル202へ出力される。送信器 221は、出 力回路221によって与えられた電気信号を光ファイバケーブル202を通って ノード203へ送信される光信号へ変換する。 本発明は、本発明を実施するための最善の形態を含む特定の実施例を参照し、 且つ当業者が本発明を使用しうるよう充分な細部と共に説明された。当業者は、 本発明の範囲を逸脱することなく上述の実施例を変更し又は他の実施例を与える ことができ、従って明細書の記載は本発明を開示される実施例に制限するもので はない。本発明は以下に添付の請求項によってのみ制限される。
【手続補正書】 【提出日】平成11年9月9日(1999.9.9) 【補正内容】 請求の範囲 1. 光信号を搬送する電磁ビームのための光学入力路と、 2つ以上の光学副路と、 光学入力路から受信されたビームを、夫々の光学副路へ向けられ略同等な光信 号を搬送する2つ以上のサブビームへ分割するためのビーム分割手段と、 2つ以上の高周波電気副路と、 夫々が光学副路のうちの1つを通じて夫々のサブビームを受信し、該サブビー ムを夫々の高周波電気副信号へ変換し、該副信号を夫々の高周波電気副路を通じ て送信するための、2つ以上の光/高周波電気変換器と、 高周波電気出力路と、 高周波電気副路からの夫々の副信号を高周波電気出力路内の1つの信号へ結合 する信号結合器とを含む、光受信器システム。 2. 受信器は単一の光学入力路及び単一の高周波電気出力路を有する囲い部を 含み、 上記光学副路は囲い部の中の光ファイバを含み、サブビームは光ファイバを通 って方向付けられる、請求項1記載の光受信器システム。 3. 1つ以上の高周波電気副路は、サブビームの信号が結合されたときに累積 的であるよう、高周波電気副路のうちの一方の中の副信号の位相を高周波電気副 路のうちの他方の位相に整合するよう同調する手段を含む、請求項1記載の光受 信器システム。 4. 上記位相同調手段は高周波電気副路の長さを調整する手段を含む、請求項 3記載の光受信器システム。 5. 上記長さ調整手段は、高周波電気路の区画を含む構成要素を含み、該構成 要素は高周波電気路のより長い又はより短い区画を有する他の構成要素によって 置き換えられうる、請求項4記載の光受信器システム。 6. 上記構成要素は、囲い部の中に高周波電気路を担持する他の回路板上のコ ネクタの中に差込まれる1つの回路板の表面上の所定の一定の長さの遮蔽電気導 線から選択される、請求項5記載の受信器。 7. 電気信号を信号を搬送する電磁ビームへ変換する光送信器を含むヘッドエ ンドと、 電磁ビームを伝送する光ケーブルと、 ビームの一部を光ケーブルから分流するためにケーブルに接続される光信号分 割手段と、 同軸ケーブル出力、及び同軸ケーブル出力へ与えられる電気信号を増幅する増 幅器を含む分配ノードと、 第1の光受信器とを含むアナログ有線テレビジョン分配システムであって、 上記第1の光受信器は、 ビームの分流された部分を送信するために光信号分割手段へ接続される光学入 力路と、 2つ以上の光学副路と、 光学入力路から受信されたビームを、夫々の光学副路へ向けられ略同等な光信 号を搬送する2つ以上のサブビームへ分割するためのビーム分割手段と、 2つ以上の高周波電気副路と、 夫々が光学副路のうちの1つを通じて夫々のサブビームを受信し、 該サブビームを夫々の高周波電気副信号へ変換し、該副信号を夫々の高周波電気 副路を通じて送信するための、2つ以上の光/高周波電気変換器と、 高周波電気出力路と、 高周波電気副路からの夫々の副信号を高周波電気出力路内の1つの信号へ結合 する信号結合器とを含む、アナログ有線テレビジョン分配システム。 8. 上記分配ノードは更に、 同軸ケーブル出力から戻り信号を分離するダイプレクサと、 戻り信号を分配ノードの戻り出力を通じて光学ビームとして送信する送信器と を含み、 上記ヘッドエンドは更に光受信器を含み、 上記光受信器は、 光学戻り信号を受信する光学入力路と、 2つ以上の光学副路と、 光学入力路から受信されたビームを、夫々の光学副路へ向けられ略同等な光信 号を搬送する2つ以上のサブビームへ分割するためのビーム分割手段と、 2つ以上の高周波電気副路と、 夫々が光学副路のうちの1つを通じて夫々のサブビームを受信し、該サブビー ムを夫々の高周波電気副信号へ変換し、該副信号を夫々の高周波電気副路を通じ て送信するための、2つ以上の光/高周波電気変換器と、 高周波電気出力路と、 高周波電気副路からの夫々の副信号を高周波電気出力路内の1つの信号へ結合 する信号結合器とを含む、請求項7記載のシステム。 9. 光ファイバ通信網と、 第1のメモリと通信する第1のプロセッサ、及び該第1のメモリの中のバッフ ァからの高周波電気信号を通信網上へ送信される光信号へ変換するために第1の プロセッサと通信し通信網に接続される第1の高周波/光変換器を有する第1の ノードと、 第2のメモリと通信する第2のプロセッサ、及び通信網から光信号を受信し光 信号を第2のメモリの中のバッファの中に記憶される高周波電気信号へ変換する ための第1の光/高周波電気変換器を有する第2のノードとを含む、コンピュー タ網であって、 上記第1の光/高周波電気変換器は、 網からの光信号を2つ以上の略等しい光副信号へ分割するために通信網へ接続 される光信号スプリッタと、 光信号を夫々の高周波電気信号へ変換するための各光副信号のための夫々の光 /高周波電気変換器と、 高周波電気信号を結合し、信号を第2のメモリの中のバッファの中へ記憶する ための夫々の光/高周波電気変換器と通信する高周波電気信号結合器とを含む、 コンピュータ網。 10. 上記第1のノードは更に、通信網から光信号を受信し、光信号を第1の メモリの中の第1の出力バッファの中に記憶される高周波電気信号へ変換するた めに接続される第2の光/高周波電気変換器を含み、 上記第2の光/高周波電気変換器は、 網からの光信号を2つ以上の略等しい光副信号へ分割するよう通信網に接続さ れる光信号スプリッタと、 光信号を夫々の高周波電気信号へ変換するための夫々の光副信号のための夫々 の光/高周波電気変換器と、 高周波電気信号を結合し、信号を第2のメモリの中の入力バッファの中へ記憶 するために夫々の光/高周波電気変換器と通信する高周波電気信号結合器とを含 み、 上記第2のノードは、第2のプロセッサと通信する第2の高周波電気/光変換 器を更に含み、第2のメモリの中の第2の出力バッファからの高周波電気信号を 通信網上へ送信される光信号へ変換するために通信網に接続される、請求項9記 載のコンピュータ網。 11. ディジタル有線テレビジョン分配網を含み、第1のノードは有線テレビ ジョンシステムのディジタルヘッドエンドであり、第2のノードはいくつかの個 々の顧客ケーブルに接続されるディジタル分配ノードである、請求項10記載の コンピュータ網。 12. 光信号を2つ以上の光副信号を分割する段階と、 副信号を夫々の電気副信号へ変換する段階と、 2つ以上の電気副信号を結合された電気信号へ結合する段階とを含む、電気信 号を発生する方法。 13. 上記結合された信号がいずれの副信号よりも高い信号対雑音比を有する よう1つ以上の副信号の位相を同調する段階を含む、請求項12記載の方法。 14. 上記同調する段階は、電気副信号の1つ以上の電気信号路の長さを調整 することによって行われる、請求項13記載の方法。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04B 10/18 10/26 H04N 7/22

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 光信号を搬送する電磁ビームのための光学入力路と、 2つ以上の光学副路と、 光学入力路から受信されたビームを、夫々の光学副路へ向けられ略同等な光信 号を搬送する2つ以上のサブビームへ分割するためのビーム分割手段と、 2つ以上の高周波電気副路と、 夫々が光学副路のうちの1つを通じて夫々のサブビームを受信し、該サブビー ムを夫々の高周波電気副信号へ変換し、該副信号を夫々の高周波電気副路を通じ て送信するための、2つ以上の光/高周波電気変換器と、 高周波電気出力路と、 高周波電気副路からの夫々の副信号を高周波電気出力路内の1つの信号へ結合 する信号結合器とを含む、光受信器システム。 2. 受信器は単一の光学入力路及び単一の高周波電気出力路を有する囲い部を 含み、 上記光学副路は囲い部の中の光ファイバを含み、サブビームは光ファイバを通 って方向付けられる、請求項1記載の受信器。 3. 1つ以上の高周波電気副路は、サブビームの信号が結合されたときに累積 的であるよう、高周波電気副路のうちの一方の中の副信号の位相を高周波電気副 路のうちの他方の位相に整合するよう同調する手段を含む、請求項1記載の受信 器。 4. 上記位相同調手段は高周波電気副路の長さを調整する手段を含む、請求項 3記載の受信器。 5. 上記長さ調整手段は、高周波電気路の区画を含む構成要素を含み、該構成 要素は高周波電気路のより長い又はより短い区画を有する他の構成要素によって 置き換えられうる、請求項4記載の受信器。 6. 上記構成要素は、囲い部の中に高周波電気路を担持する他の回路板上のコ ネクタの中に差込まれる1つの回路板の表面上の所定の一定の長さの遮蔽電気導 線から選択される、請求項5記載の受信器。 7. 電気信号を信号を搬送する電磁ビームへ変換する光送信器を含むヘッドエ ンドと、 電磁ビームを伝送する光ケーブルと、 ビームの一部を光ケーブルから分流するためにケーブルに接続される光信号分 割手段と、 同軸ケーブル出力、及び同軸ケーブル出力へ与えられる電気信号を増幅する増 幅器を含む分配ノードと、 第1の光受信器とを含むアナログ有線テレビジョン分配システムであって、 上記第1の光受信器は、 ビームの分流された部分を送信するために光信号分割手段へ接続される光学入 力路と、 2つ以上の光学副路と、 光学入力路から受信されたビームを、夫々の光学副路へ向けられ略同等な光信 号を搬送する2つ以上のサブビームへ分割するためのビーム分割手段と、 2つ以上の高周波電気副路と、 夫々が光学副路のうちの1つを通じて夫々のサブビームを受信し、該サブビー ムを夫々の高周波電気副信号へ変換し、該副信号を夫々 の高周波電気副路を通じて送信するための、2つ以上の光/高周波電気変換器と 、 高周波電気出力路と、 高周波電気副路からの夫々の副信号を高周波電気出力路内の1つの信号へ結合 する信号結合器とを含む、アナログ有線テレビジョン分配システム。 8. 上記分配ノードは更に、 同軸ケーブル出力から戻り信号を分離するダイプレクサと、 戻り信号を分配ノードの戻り出力を通じて光学ビームとして送信する送信器と を含み、 上記ヘッドエンドは更に光受信器を含み、 上記光受信器は、 光学戻り信号を受信する光学入力路と、 2つ以上の光学副路と、 光学入力路から受信されたビームを、夫々の光学副路へ向けられ略同等な光信 号を搬送する2つ以上のサブビームへ分割するためのビーム分割手段と、 2つ以上の高周波電気副路と、 夫々が光学副路のうちの1つを通じて夫々のサブビームを受信し、該サブビー ムを夫々の高周波電気副信号へ変換し、該副信号を夫々の高周波電気副路を通じ て送信するための、2つ以上の光/高周波電気変換器と、 高周波電気出力路と、 高周波電気副路からの夫々の副信号を高周波電気出力路内の1つの信号へ結合 する信号結合器とを含む、請求項7記載のシステム。 9. 1つ以上の高周波電気副路は、サブビームの信号が結合されたときに累積 的であるよう、高周波電気副路のうちの一方の中の副信号の位相を高周波電気副 路のうちの他方の位相に整合するよう同 調する手段を含む、請求項7記載のシステム。 10. 上記位相同調手段は高周波電気副路の長さを調整する手段を含み、 上記長さ調整手段は、高周波電気路の区画を含む構成要素を含み、該構成要素 は高周波電気路のより長い又はより短い区画を有する他の構成要素によって置き 換えられうる、請求項9記載のシステム。 11. 上記構成要素は、囲い部の中に高周波電気路を担持する他の回路板上の コネクタの中に差込まれる1つの回路板の表面上の所定の一定の長さの遮蔽電気 導線から選択される、請求項10記載のシステム。 12. 光ファイバ通信網と、 第1のメモリと通信する第1のプロセッサ、及び該第1のメモリの中のバッフ ァからの高周波電気信号を通信網上へ送信される光信号へ変換するために第1の プロセッサと通信し通信網に接続される第1の高周波/光変換器を有する第1の ノードと、 第2のメモリと通信する第2のプロセッサ、及び通信網から光信号を受信し光 信号を第2のメモリの中のバッファの中に記憶される高周波電気信号へ変換する ための第1の光/高周波電気変換器を有する第2のノードとを含む、コンピュー タ網であって、 上記第1の光/高周波電気変換器は、 網からの光信号を2つ以上の略等しい光副信号へ分割するために通信網へ接続 される光信号スプリッタと、 光信号を夫々の高周波電気信号へ変換するための各光副信号のための夫々の光 /高周波電気変換器と、 高周波電気信号を結合し、信号を第2のメモリの中のバッファの中へ記憶する ための夫々の光/高周波電気変換器と通信する高周波 電気信号結合器とを含む、コンピュータ網。 13. 上記第1のノードは更に、通信網から光信号を受信し、光信号を第1の メモリの中の第1の出力バッファの中に記憶される高周波電気信号へ変換するた めに接続される第2の光/高周波電気変換器を含み、 上記第2の光/高周波電気変換器は、 網からの光信号を2つ以上の略等しい光副信号へ分割するよう通信網に接続さ れる光信号スプリッタと、 光信号を夫々の高周波電気信号へ変換するための各光副信号のための夫々の光 /高周波電気変換器と、 高周波電気信号を結合し、信号を第2のメモリの中の入力バッファの中へ記憶 するために夫々の光/高周波電気変換器と通信する高周波電気信号結合器とを含 み、 上記第2のノードは、第2のプロセッサと通信する第2の高周波電気/光変換 器を更に含み、第2のメモリの中の第2の出力バッファからの高周波電気信号を 通信網上へ送信される光信号へ変換するために通信網に接続される、請求項12 記載の網。 14. ディジタル有線テレビジョン分配網を含み、第1のノードは有線テレビ ジョンシステムのディジタルヘッドエンドであり、第2のノードはいくつかの個 々の顧客ケーブルに接続されるディジタル分配ノードである、請求項13記載の 網。 15. 光信号を2つ以上の光副信号を分割する段階と、 副信号を夫々の電気副信号へ変換する段階と、 2つ以上の電気副信号を結合された電気信号へ結合する段階とを含む、電気信 号を発生する方法。 16. 上記結合された信号がいずれの副信号よりも高い信号対雑音比を有する よう1つ以上の副信号の位相を同調する段階を含む、請求項7記載の方法。 17. 上記同調する段階は、電気副信号の1つ以上の電気信号路の長さを調整 することによって行われる、請求項8記載の方法。
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