JP2005057705A - Optical wavelength multiplex communication system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wide wavelength area WDM communication system using a laid SMF transmission path and a short wavelength light source. <P>SOLUTION: A transmitter 7 is constituted of N number of optical sources 71 and an optical multiplexing unit 72. N number of signal lights which are combined together are transmitted through an SMF cable transmission path 9 and received by a receiver 8. A photonic crystal optical fiber (mode filter) 10 is provided at the post stage of an optical combining unit 72 in the transmitter 7. The shortest wavelength of the light source 71 in the transmitter 7 is shorter than an actual cutoff wavelength of the SMF transmission path 9. The photonic crystal optical fiber for transmitting only the basic transmission mode in the shortest wavelength is used as the mode filter 10. High speed single mode transmission can be performed after receiving only the basic transmission mode via a reception circuit 82 in the receiver 8 by the mode filter 10. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、光波長多重通信システムに関し、より詳細には、布設されたシングルモード光ファイバケーブル伝送路と短波長光源を活用する広波長域WDM(波長分割多重)通信システムに関するものである。   The present invention relates to an optical wavelength division multiplexing communication system, and more particularly to a wide wavelength band WDM (wavelength division multiplexing) communication system utilizing a laid single mode optical fiber cable transmission line and a short wavelength light source.

現在、シングルモード光ファイバの広い伝送波長帯域を利用して、波長の異なる複数の信号光を用いる光波長多重(WDM)通信方式について研究開発が進められている。また、垂直面発光レーザ(VCSEL;Vertical Cavity Surface Emitting Laser)を中心に、1μm付近を発振波長とする短波長シングルモード光源の研究開発が進められている。さらに、市内中継系や加入者系への導入を目指してCoarse−WDM(CWDM)などのWDM通信方式の研究が進められている。   Currently, research and development is being conducted on an optical wavelength division multiplexing (WDM) communication system using a plurality of signal lights having different wavelengths using a wide transmission wavelength band of a single mode optical fiber. Research and development of a short-wavelength single-mode light source having an oscillation wavelength of about 1 μm is in progress centering on a vertical surface emitting laser (VCSEL). Furthermore, research on WDM communication systems such as Coarse-WDM (CWDM) is being promoted with the aim of introducing it into local relay systems and subscriber systems.

図1は、従来のCWDM通信システムの構成図で、図中符号1は送信器、2は受信器、3はSMF(シングルモード光ファイバ)ケーブル伝送路(λ<1.26μm)、11は複数の光源、12は光合波器、21は光分波器、22は複数の受信回路を示している。このCWDM通信システムは、1.27〜1.61μmの間の16波長を用いた市販のものである(製品化されているCWDM通信システムとしては、例えば、パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株)の『波長多重伝送装置(CWDM)AD−F3000シリーズ』がある)。 FIG. 1 is a configuration diagram of a conventional CWDM communication system, in which reference numeral 1 is a transmitter, 2 is a receiver, 3 is an SMF (single mode optical fiber) cable transmission line (λ c <1.26 μm), and 11 is A plurality of light sources, 12 is an optical multiplexer, 21 is an optical demultiplexer, and 22 is a plurality of receiving circuits. This CWDM communication system is a commercially available one using 16 wavelengths between 1.27 and 1.61 μm (as a commercialized CWDM communication system, for example, “Wavelength Multiplexing” of Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.). Transmission equipment (CWDM) AD-F3000 series ”.

このような従来のCWDM通信システムは、光源11から出力される波長の異なる信号光が光合波器12で合波され、SMFケーブル伝送路3を介して受信器2側に伝送され、さらに受信器2内の光分波器21で各波長ごとに分波された後、受光回路22で受光されて元の電気信号に変換される。このようなCWDMでは、1波長あたりの伝送速度をギガビット毎秒(Gbit/s)程度、適用距離を10km以上程度と想定しており、光源として温度制御を取り除いた分布帰還型レーザ(DFB−LD)が主に用いられる。   In such a conventional CWDM communication system, signal lights having different wavelengths output from the light source 11 are multiplexed by the optical multiplexer 12 and transmitted to the receiver 2 side via the SMF cable transmission path 3. After being demultiplexed for each wavelength by the optical demultiplexer 21 in 2, it is received by the light receiving circuit 22 and converted into the original electrical signal. In such a CWDM, a transmission rate per wavelength is assumed to be about gigabit per second (Gbit / s), an application distance is assumed to be about 10 km or more, and a distributed feedback laser (DFB-LD) without temperature control as a light source. Is mainly used.

CWDMの伝送に用いられる波長グリッドは、ITU−Tによって1.27〜1.61μmの間に20nm(0.02μm)の間隔で定められている(G.694.2)。特に、伝送波長の下限は伝送路に用いられるITU−T規定の1.3μm零分散シングルモード光ファイバ(SMF(G.652))ケーブルの実効遮断波長(カットオフ波長;λ)によって制限される。つまり、多モード分散が伝送の制限要因となってシングルモード伝送が保証されないため、SMFの実効遮断波長の上限の規格値である1.26μmよりも短い波長の信号光を伝送に使うことはできない。 The wavelength grid used for CWDM transmission is defined by ITU-T at intervals of 20 nm (0.02 μm) between 1.27 and 1.61 μm (G.694.2). In particular, the lower limit of the transmission wavelength is limited by the effective cut-off wavelength (cutoff wavelength; λ c ) of the 1.3 μm zero-dispersion single mode optical fiber (SMF (G.652)) cable specified for ITU-T used in the transmission line. The That is, since multimode dispersion is a limiting factor for transmission and single mode transmission is not guaranteed, signal light having a wavelength shorter than 1.26 μm, which is the upper limit standard value of the effective cutoff wavelength of SMF, cannot be used for transmission. .

一方、1μm付近の波長を発振波長とする光源の開発が進められている。特に、VCSEL光源に関しては、例えば、非特許文献1に示されているような、1.1〜1.2μm帯を発振波長とするタイプがあり、0.8μm帯や1μm帯を発振波長とするタイプもある。また、0.8μm帯VCSEL光源はイーサネット(登録商標)などの高速LAN(ローカルエリアネットワーク)への適用が進められており、0.98μm(1μm帯)VCSEL光源については、例えば、非特許文献2に詳細に説明されている。このような短波長光源に対して、SMFを伝送路に用いると、多モード分散が問題となり信号伝送が阻害されてしまうので、例えば、0.8μm帯の伝送には通常マルチモード光ファイバが用いられている。   On the other hand, development of a light source having an oscillation wavelength around 1 μm is underway. In particular, as for the VCSEL light source, for example, there is a type having an oscillation wavelength in the 1.1 to 1.2 μm band as shown in Non-Patent Document 1, and an oscillation wavelength in the 0.8 μm band or 1 μm band. There is also a type. The 0.8 μm band VCSEL light source is being applied to a high-speed LAN (local area network) such as Ethernet (registered trademark), and the 0.98 μm (1 μm band) VCSEL light source is described in, for example, Non-Patent Document 2. Are described in detail. For such a short wavelength light source, when SMF is used in the transmission line, multimode dispersion becomes a problem and signal transmission is hindered. For example, a multimode optical fiber is usually used for transmission in the 0.8 μm band. It has been.

また、0.98μmや1.1〜1.2μm帯のVCSEL光源を用いて長距離・高速伝送を行う方法としては、
(1)使用する光源波長よりも短波長側にλを持つシングルモード光ファイバを用いる、
(2)シングルモード光ファイバを数cmの径にコイル巻きして作製したモードフィルタによって、1次の高次モードを取り除くという2つの提案がされている。
In addition, as a method of performing long-distance / high-speed transmission using a VCSEL light source of 0.98 μm or 1.1-1.2 μm band,
(1) Use a single mode optical fiber having λ c on the shorter wavelength side than the light source wavelength to be used.
(2) Two proposals have been made to remove the first-order higher order mode by a mode filter produced by winding a single-mode optical fiber to a diameter of several centimeters.

例えば、「IPRM2002,A3−3(2002)」では(1)の方法で、1.1〜1.2μm帯VCSELによって、1チャネルあたり2.5Gbit/sの伝送速度で5kmの4チャネルWDM伝送を達成している。   For example, in “IPRM2002, A3-3 (2002)”, 4-channel WDM transmission of 5 km is performed at a transmission rate of 2.5 Gbit / s per channel by the 1.1-1.2 μm band VCSEL by the method (1). Have achieved.

図2は、上述した(1)の方法を用いた短波長WDM通信システムの構成図で、図中符号4は送信器、5は受信器、6はSMF(シングルモード光ファイバ)ケーブル伝送路(λ<λmin)、41は複数の光源、42は光合波器、51は光分波器、52は複数の受信回路を示している。この場合、異なる波長λ1からλを入力するn個の光源41を用い、1.1μm<λ1(=λmin(最短波長),・・・λ<1.26μmの関係を有している。また、受信回路52も同様にn個有している。 FIG. 2 is a configuration diagram of a short wavelength WDM communication system using the method (1) described above. In the figure, reference numeral 4 denotes a transmitter, 5 denotes a receiver, and 6 denotes an SMF (single mode optical fiber) cable transmission line ( λ cmin ), 41 is a plurality of light sources, 42 is an optical multiplexer, 51 is an optical demultiplexer, and 52 is a plurality of receiving circuits. In this case, n light sources 41 for inputting different wavelengths λ 1 to λ n are used, and a relationship of 1.1 μm <λ 1 (= λ min (shortest wavelength),... Λ n <1.26 μm is provided. Similarly, there are n receiving circuits 52.

また、(2)の方法で用いるモードフィルタでは、シングルモード光ファイバのλ付近で、1次の高次モードLP11の損失が基本伝搬モードLP01の損失よりも顕著に大きくなることを利用して、LP11モードを除去する。例えば、非特許文献3では、シングルモード光ファイバを外径17mmで5回巻き付けたという単純な構成でモードフィルタ機能を実現し、0.8μm帯の単一チャネルであるが、3Gbit/s−4.3kmの伝送を達成している。 Further, the mode filter for use in the method of (2), in the vicinity of lambda c of the single-mode optical fiber, by utilizing the fact that the loss of the primary order mode LP11 is significantly greater than the loss of the fundamental propagation mode LP01 , LP11 mode is removed. For example, in Non-Patent Document 3, a mode filter function is realized with a simple configuration in which a single mode optical fiber is wound 5 times with an outer diameter of 17 mm, and a single channel of 0.8 μm band is used, but 3 Gbit / s-4 .3km transmission is achieved.

なお、波長0.75μm以上1μm以下の短波長帯の光源及び受光回路を用いて1km以上の伝送距離を実現する光伝送システム、及びその短波長帯で用いる単一モード光ファイバについてはすでに提示されている(特許文献1参照)。   In addition, an optical transmission system that realizes a transmission distance of 1 km or more using a light source and a light receiving circuit in a short wavelength band of wavelengths from 0.75 μm to 1 μm and a single mode optical fiber used in the short wavelength band have already been presented. (See Patent Document 1).

特開2002−277648号公報JP 2002-277648 A 2003年電子情報通信学会総合大会SC−6−4(小山二三夫 他2名「面発光レーザの多波長集積化技術」2003年3月)2003 IEICE General Conference SC-6-4 (Fumio Fumio and two others “Multi-wavelength integration technology for surface-emitting lasers”, March 2003) 「面発光レーザの基礎と応用」(共立出版(株)、伊賀健一、小山二三夫編著、1999年発行)、pp.97−113"Basics and Applications of Surface Emitting Lasers" (Kyoritsu Publishing Co., Ltd., Kenichi Iga, edited by Fumio Koyama, 1999), pp. 97-113 Photonics Techonology Letters, vol.10, No.12, pp.1781-1783(1998)Photonics Techonology Letters, vol.10, No.12, pp.1781-1783 (1998) “光ファイバとファイバ型デバイス”(川上彰二郎 他2名共著 培風館 1996年発行,pp−41)"Optical fiber and fiber type device" (Shinjiro Kawakami and two others co-authored Baifukan 1996, pp-41) 2003年電子情報通信学会総合大会SC−4−4(三宅和幸 他2名 「フォトニック結晶ファイバの開発」2003年3月)2003 IEICE General Conference SC-4-4 (Kazuyuki Miyake and two others “Development of Photonic Crystal Fiber”, March 2003) 三菱電線工業時報No.99,pp.1−9(藤田盛行 他5名 「フォトニック結晶ファイバ(1)―光学特性」2002年7月)Mitsubishi Electric Industry Times No. 99, pp. 1-9 (Masayuki Fujita and 5 others "Photonic crystal fiber (1)-Optical properties" July 2002) 信学技報,OFT2002−18(吉田真人 他2名 「フォトニック結晶ファイバと従来ファイバの接続における巨大フレネル反射の観測とその低減方法」2002年8月)IEICE Technical Report, OFT 2002-18 (Masato Yoshida and two others “Observation of Giant Fresnel Reflection at Connection of Photonic Crystal Fiber and Conventional Fiber and Its Reduction Method” August 2002) 昭和57年度電子通信学会総合大会1850(坂口幸弘 他3名 「プライマリーコート厚とシングルモードファイバの損失測定誤差」)1982 Electronic Communication Society General Conference 1850 (Yukihiro Sakaguchi and three others "Primary coat thickness and single-mode fiber loss measurement error")

このように、1〜1.2μm帯、1.26μm〜1.6μm帯のそれぞれの波長領域を用いて、一地点から一地点(Point to Point)への伝送を行う高速WDM通信システムは実用されつつある。しかし、これらの波長領域の両方にまたがるWDM通信方式やシステム構成は、現在まで実用化されておらず、研究開発レベルにおいても提案されていない。   As described above, a high-speed WDM communication system that performs transmission from one point to one point (Point to Point) using each wavelength region of 1 to 1.2 μm band and 1.26 μm to 1.6 μm band is practically used. It's getting on. However, WDM communication systems and system configurations that span both of these wavelength regions have not been put into practical use until now, and have not been proposed at the research and development level.

これは以下の理由によると考えられる。例えば、上述した(1)の方法(図2)は既に特定のルート間に既に布設されたSMFケーブルに対しては、そもそも行うことができない。また仮に、1〜1.2μm帯の光源の波長よりもλを短波長側に持つシングルモード光ファイバを選定して伝送に用いた場合も、曲げによる損失の増大が顕著になるため、接続点で曲げが多く加わる市内中継系や加入者系の布設条件下では、1.5μm帯以上の波長の信号伝送を行うことが困難になる。 This is considered to be due to the following reason. For example, the above-described method (1) (FIG. 2) cannot be applied to an SMF cable that has already been laid between specific routes. Also, if a single mode optical fiber having λ c shorter than the wavelength of the light source of 1 to 1.2 μm band is selected and used for transmission, the increase in loss due to bending becomes conspicuous. Under the laying conditions of local relay systems and subscriber systems where a lot of bending is applied, it becomes difficult to perform signal transmission of wavelengths of 1.5 μm or more.

また、上述した(2)の方法においても、モードフィルタの曲げの部分で同様に損失が増大してしまう。実際にモードフィールド径や実効遮断波長の異なるSMFを20mmの外径に巻き付けた時の曲げ損失(dB/m)の波長依存性を図3に示す。図中の黒丸、白丸、黒四角、白四角は、それぞれモードフィールド径と実効遮断波長の異なる4本のファイバの測定結果である。このように曲げ径20mmでのSMFの曲げ損失は、光ファイバによって異なるが、1.5μm帯で10〜100dB/m程度であり、長波長側ほど増大する。従って、モードフィルタとして20mmの外径に5回巻き付けることを想定すると、典型的には3〜10dB程度の曲げ損失が発生してしまう。また、選択するSMFによって曲げ損失値が大きく変化してしまうので、1.5μm帯以上を用いるWDM通信システム中の光部品として利用することは非常に難しい。   Also in the method (2) described above, the loss similarly increases at the bending portion of the mode filter. FIG. 3 shows the wavelength dependence of bending loss (dB / m) when SMFs having different mode field diameters and effective cutoff wavelengths are actually wound around an outer diameter of 20 mm. Black circles, white circles, black squares, and white squares in the figure are measurement results of four fibers having different mode field diameters and effective cutoff wavelengths. Thus, although the bending loss of SMF at a bending diameter of 20 mm varies depending on the optical fiber, it is about 10 to 100 dB / m in the 1.5 μm band, and increases as the wavelength becomes longer. Accordingly, assuming that the mode filter is wound around the outer diameter of 20 mm five times, a bending loss of about 3 to 10 dB typically occurs. In addition, since the bending loss value varies greatly depending on the selected SMF, it is very difficult to use it as an optical component in a WDM communication system using a 1.5 μm band or more.

以上に述べたように、既設のルートに布設されたSMFケーブルを用いて、一地点から一地点(Point to Point)への伝送を行う場合、SMFの低損失でシングルモードとなる波長帯域が限られているため、1〜1.6μm帯に伝送波長域がまたがるようなWDM通信システムの導入は困難である。   As described above, when transmission is performed from one point to one point (Point to Point) using an SMF cable laid in an existing route, the wavelength band in which a single mode is achieved with low loss of SMF is limited. Therefore, it is difficult to introduce a WDM communication system in which the transmission wavelength band spans the 1 to 1.6 μm band.

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、1〜1.2μm帯、1.26μm〜1.6μm帯の両方に伝送波長域がまたがり、既設のルートに布設されたSMFケーブル伝送路を利用する高速の光波長多重通信システムを提供することにある。   The present invention has been made in view of such a problem, and the object of the present invention is to provide a transmission wavelength band spanning both the 1 to 1.2 μm band and the 1.26 μm to 1.6 μm band, and an existing route. It is an object of the present invention to provide a high-speed optical wavelength division multiplexing communication system using an SMF cable transmission line installed in the network.

本発明は、このような目的を達成するためになされたもので、請求項1に記載の発明は、電気信号を光信号に変換して信号光を出力する複数の光源と、該光源からの波長の異なる複数の信号光を合波する光合波器とを備えた送信器と、該送信器内の前記光合波器により合波された信号光を伝搬するシングルモード光ファイバケーブル伝送路と、該シングルモード光ファイバケーブル伝送路により伝搬された信号光を分波する光分波器と、該光分波器により分波された波長の異なる複数の信号光を電気信号に変換する複数の受光回路とを備えた受信器と、前記送信器側の光合波器から前記受信器側の光分波器までの光学経路中に設けられたモードフィルタとからなり、前記送信器内の光源の最短波長が、前記シングルモード光ファイバケーブル伝送路の実効遮断波長以下であり、前記モードフィルタとして、前記最短波長において基本伝搬モードのみを伝搬するフォトニック結晶光ファイバを用いたことを特徴とする。   The present invention has been made to achieve such an object, and the invention according to claim 1 includes a plurality of light sources that convert electric signals into optical signals and output signal light, and A transmitter including an optical multiplexer that multiplexes a plurality of signal lights having different wavelengths, and a single mode optical fiber cable transmission path that propagates the signal light combined by the optical multiplexer in the transmitter; An optical demultiplexer that demultiplexes the signal light propagated through the single-mode optical fiber cable transmission line, and a plurality of light receiving units that convert a plurality of signal lights having different wavelengths demultiplexed by the optical demultiplexer into electric signals. And a mode filter provided in an optical path from the optical multiplexer on the transmitter side to the optical demultiplexer on the receiver side, and the shortest of the light sources in the transmitter The wavelength is the single mode optical fiber cable Or less effective cutoff wavelength for sending passage, as the mode filter, characterized by using a photonic crystal fiber that propagates only the fundamental propagation mode at the shortest wavelength.

また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記モードフィルタが、前記光合波器の後段に設けられ、該光合波器からの信号光の1次の高次モードを除去するものであることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the mode filter is provided at a subsequent stage of the optical multiplexer, and a first-order higher-order mode of signal light from the optical multiplexer. It is a thing which removes.

また、請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記モードフィルタが、前記光分波器の前段に設けられ、前記光合波器からの信号光の1次の高次モードを除去するものであることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the mode filter is provided in a preceding stage of the optical demultiplexer, and the first order higher order of the signal light from the optical multiplexer. The mode is to be removed.

また、請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記モードフィルタが、前記シングルモード光ファイバケーブル伝送路の途中に設けられ、前記光合波器からの信号光の1次の高次モードを除去するものであることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the invention, there is provided the first aspect of the invention according to the first aspect, wherein the mode filter is provided in the middle of the single mode optical fiber cable transmission line, and the first order of the signal light from the optical multiplexer. It is characterized by removing higher order modes.

また、請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の発明において、前記モードフィルタが、前記シングルモード光ファイバケーブル伝送路の接続点に設けられたことを特徴とする。   The invention according to claim 5 is the invention according to claim 4, wherein the mode filter is provided at a connection point of the single mode optical fiber cable transmission line.

つまり、本発明では、前記目的を達成するために、送信器内の光合波器の後段、受信器内の光分波器の前段又はシングルモード光ファイバ伝送路中に設置した短尺のフォトニック結晶光ファイバに、光源から発振された複数の波長の信号光を通し、その後に受信器内の受信回路で信号光を受信するようにしたものである。   That is, in the present invention, in order to achieve the above-mentioned object, a short photonic crystal installed in the subsequent stage of the optical multiplexer in the transmitter, the previous stage of the optical demultiplexer in the receiver, or in the single mode optical fiber transmission line. A plurality of wavelengths of signal light oscillated from a light source are passed through an optical fiber, and then the signal light is received by a receiving circuit in the receiver.

送信器内、受信器内又は伝送路中にモードフィルタとして設置した短尺のフォトニック結晶光ファイバは、基本伝搬モードLP01のみを伝搬するので、複数の信号光の最短波長λminがシングルモード光ファイバケーブル伝送路の実効遮断波長λよりも小さい時に発生する一次の高次モードLP11を遮断する。 A short photonic crystal optical fiber installed as a mode filter in a transmitter, a receiver, or in a transmission line propagates only the fundamental propagation mode LP01, so that the shortest wavelength λ min of a plurality of signal lights is a single mode optical fiber. The primary higher-order mode LP11 that occurs when the effective cutoff wavelength λ c of the cable transmission line is smaller is cut off.

LP01とLP11のモード間結合(モード間での光パワーのやりとり)は、例えば、非特許文献4に示されているように小さいので、λminが、シングルモード光ファイバケーブル伝送路がLP01とLP11の2モードで動作する波長範囲内にあれば、フォトニック結晶光ファイバによってLP11モードを遮断し、基本伝搬モードLP01のみを受信して高速シングルモード伝送を行うことが可能になる。さらに、フォトニック結晶ファイバは、1.5μm帯以上の長波長帯でも損失が増大しないため、伝送波長が1〜1.6μm帯に及ぶような広波長域WDM通信システムを構築することができる。 Since the coupling between modes of LP01 and LP11 (exchange of optical power between modes) is small as shown in Non-Patent Document 4, for example, λ min is low and the single-mode optical fiber cable transmission line is LP01 and LP11. If it is within the wavelength range operating in these two modes, the LP11 mode can be blocked by the photonic crystal optical fiber, and only the basic propagation mode LP01 can be received to perform high-speed single mode transmission. Furthermore, since the loss of the photonic crystal fiber does not increase even in a long wavelength band of 1.5 μm or more, it is possible to construct a wide wavelength band WDM communication system in which the transmission wavelength ranges from 1 to 1.6 μm.

以上説明したように、本発明によれば、送信器内の光合波器の後段、受信器内の光分波器の前段又はシングルモード光ファイバケーブル伝送路中に設置した短尺のフォトニック結晶光ファイバに、光源から発振された複数の波長の信号光を通し、その後に受信器中の受信回路で信号光を受信するようにしたので、布設されたSMFケーブルと、VCSELなどの短波長用光源が活用することができ、従来技術では困難であったSMFの実効遮断波長以下へのWDM伝送波長域の広帯域化が可能になる。   As described above, according to the present invention, the short photonic crystal light installed in the rear stage of the optical multiplexer in the transmitter, in front of the optical demultiplexer in the receiver, or in the single-mode optical fiber cable transmission line. Since the signal light of a plurality of wavelengths oscillated from the light source is passed through the fiber, and then the signal light is received by the receiving circuit in the receiver, the installed SMF cable and the light source for short wavelength such as VCSEL Therefore, it is possible to widen the WDM transmission wavelength band below the effective cutoff wavelength of SMF, which was difficult with the prior art.

具体的には、基本伝搬モードLP01の損失が1dB程度のモードフィルタを用いて、1次の高次モードLP11を遮断し、伝送波長域が1μm帯から1.6μm帯に及び、距離10km以上、伝送速度がGbit/s程度の高速WDM伝送が実現できる。   Specifically, using a mode filter whose fundamental propagation mode LP01 has a loss of about 1 dB, the first-order higher-order mode LP11 is cut off, the transmission wavelength band extends from 1 μm band to 1.6 μm band, and the distance is 10 km or more. High-speed WDM transmission with a transmission rate of about Gbit / s can be realized.

また、本発明のモードフィルタは小型なので、装置内への実装や伝送路への接続が可能であり、ネットワークの形態に応じて柔軟なWDMシステム構成をとることができる。   Further, since the mode filter of the present invention is small, it can be mounted in a device or connected to a transmission line, and a flexible WDM system configuration can be taken according to the network form.

以下、図面を参照して本発明の実施例について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図4は、本発明の光波長多重通信システムの実施例1を説明するための構成図で、図中符号7は送信器、8は受信器、9はSMF(シングルモード光ファイバ)ケーブル伝送路、10はモードフィルタ、71は複数の光源、72は光合波器、81は光分波器、82は複数の受信回路を示している。   FIG. 4 is a block diagram for explaining the first embodiment of the optical wavelength division multiplexing communication system of the present invention, in which 7 is a transmitter, 8 is a receiver, and 9 is an SMF (single mode optical fiber) cable transmission line. Reference numeral 10 denotes a mode filter, 71 denotes a plurality of light sources, 72 denotes an optical multiplexer, 81 denotes an optical demultiplexer, and 82 denotes a plurality of receiving circuits.

実施例1のWDM通信システムは、送信器7と受信器8と、両者を光学的に接続するSMFケーブル伝送路9とから構成されていて、送信器7は、電気信号を光信号に変換して信号光を出力する複数の光源71と、この光源71からの波長の異なる複数の信号光を合波する光合波器72とを備えている。また、SMFケーブル伝送路9は、送信器7の光合波器72により合波された信号光を受信器8に伝搬するものである。また、受信器8は、SMFケーブル伝送路9により伝搬された信号光を分波する光分波器81と、この光分波器81により分波された波長の異なる複数の信号光を電気信号に変換する複数の受光回路82とを備えている。   The WDM communication system according to the first embodiment includes a transmitter 7 and a receiver 8, and an SMF cable transmission line 9 that optically connects both. The transmitter 7 converts an electrical signal into an optical signal. A plurality of light sources 71 that output signal light, and an optical multiplexer 72 that combines the plurality of signal lights having different wavelengths from the light source 71. The SMF cable transmission line 9 propagates the signal light combined by the optical multiplexer 72 of the transmitter 7 to the receiver 8. The receiver 8 demultiplexes the signal light propagated through the SMF cable transmission line 9 and the plurality of signal lights having different wavelengths demultiplexed by the optical demultiplexer 81 as electrical signals. And a plurality of light receiving circuits 82 for converting into a plurality of light receiving circuits.

また、送信器7内の光合波器72の後段にモードフィルタ10が設けられていて、送信器7内の光源71の最短波長が、SMFケーブル伝送路9の実効遮断波長以下であり、モードフィルタ10として、最短波長において基本伝搬モードのみを伝搬するフォトニック結晶光ファイバが用いられている。   Further, the mode filter 10 is provided after the optical multiplexer 72 in the transmitter 7, and the shortest wavelength of the light source 71 in the transmitter 7 is equal to or less than the effective cutoff wavelength of the SMF cable transmission line 9. 10, a photonic crystal optical fiber that propagates only the fundamental propagation mode at the shortest wavelength is used.

このように、実施例1において、送信器7は異なる波長を出力するN個の光源71と光合波器72とから構成され、合波されたN個の信号光は、SMFケーブル伝送路9を伝搬し、受信器8で受信される。短尺のフォトニック結晶光ファイバ(モードフィルタ)10は、送信器7内の光合波器72の後段に設けることができる。   As described above, in the first embodiment, the transmitter 7 includes the N light sources 71 and the optical multiplexer 72 that output different wavelengths, and the combined N signal lights are transmitted through the SMF cable transmission line 9. Propagated and received by the receiver 8. The short photonic crystal optical fiber (mode filter) 10 can be provided after the optical multiplexer 72 in the transmitter 7.

複数の信号光の最短波長λminが、SMFケーブル伝送路9が2モードで(LP01とLP11)動作する波長範囲内であれば、モードフィルタ10によってLP11モードを遮断して、基本伝搬モードLP01のみを受信器8内の受信回路82で受信して、高速シングルモード伝送が実現できる。SMFケーブル伝送路9中のLP01とLP11のモード間結合は小さいので、後述するように、モードフィルタ10を送信器内以外にも、受信器内又は伝送路中のいずれかに一つ設置することが可能である。 If the shortest wavelength λ min of the plurality of signal lights is within a wavelength range in which the SMF cable transmission line 9 operates in two modes (LP01 and LP11), the LP11 mode is blocked by the mode filter 10 and only the basic propagation mode LP01 is obtained. Can be received by the receiving circuit 82 in the receiver 8 to realize high-speed single mode transmission. Since the coupling between modes of LP01 and LP11 in the SMF cable transmission line 9 is small, as described later, one mode filter 10 must be installed either in the receiver or in the transmission line in addition to the transmitter. Is possible.

図5は、本発明の光波長多重通信システムの実施例2を説明するための構成図で、図中の符号は図4の実施例1と同一の符号を付してある。上述した実施例1と異なる構成は、モードフィルタ10を受信器8内の光分波器81の前段に設けた点である。これにより、光合波器72からの信号光の1次の高次モードを除去するようにしたものである。   FIG. 5 is a block diagram for explaining the second embodiment of the optical wavelength division multiplexing communication system of the present invention, and the reference numerals in the figure are the same as those in the first embodiment of FIG. The configuration different from that of the first embodiment described above is that the mode filter 10 is provided in front of the optical demultiplexer 81 in the receiver 8. As a result, the first-order higher-order mode of the signal light from the optical multiplexer 72 is removed.

図6は、本発明の光波長多重通信システムの実施例3を説明するための構成図で、図中の符号は図4の実施例1と同一の符号を付してある。上述した実施例1と異なる構成は、モードフィルタ10をSMFケーブル伝送路9中に設けた点である。これにより、光合波器72からの信号光の1次の高次モードを除去するようにしたものである。具体的には、モードフィルタ10をSMFケーブル伝送路9の接続点に設けられている。   FIG. 6 is a block diagram for explaining a third embodiment of the optical wavelength division multiplex communication system of the present invention. The reference numerals in the figure are the same as those in the first embodiment shown in FIG. The configuration different from the first embodiment described above is that the mode filter 10 is provided in the SMF cable transmission line 9. As a result, the first-order higher-order mode of the signal light from the optical multiplexer 72 is removed. Specifically, the mode filter 10 is provided at the connection point of the SMF cable transmission line 9.

本発明のWDM通信システムでは、SMFケーブル伝送路9として、あらかじめ特定のルートに布設されたSMF(G.652)ケーブルを用いる。上述した非特許文献3に述べられているように、信号光の最短波長λminがSMFの2モード動作波長領域に含まれる条件は、波長λminにおいてSMFのV値が3.83以下となることである。 In the WDM communication system of the present invention, an SMF (G.652) cable previously laid in a specific route is used as the SMF cable transmission line 9. As described in Non-Patent Document 3 described above, the condition that the shortest wavelength λ min of the signal light is included in the two-mode operating wavelength region of the SMF is that the V value of the SMF is 3.83 or less at the wavelength λ min . That is.

ステップ型の屈折率分布を持つ光ファイバのV値は、波長λ、コア半径をa、比屈折率差をΔ、コアの屈折率をn とすると、以下の(1)式で与えられる。
V=2πa/λ・n(2Δ)0.5 ・・・(1)
The V value of an optical fiber having a step-type refractive index distribution is given by the following equation (1), where wavelength λ, core radius a, relative refractive index difference Δ, and core refractive index n 1 .
V = 2πa / λ · n 1 (2Δ) 0.5 (1)

SMFではΔの典型的な値は約0.003(0.3%)であり、nは約1.45、コア径2aは約9.5μmである。従って、製造上の歩留まり幅を考慮しても、λminが0.98μmであれば、(1)式よりV値は3.83以下となり、SMFは2モードで動作する。従って、1〜1.2μm帯VCSELなどのシングルモード光源を本発明のWDM通信システム中に用いることができる。 In SMF, a typical value of Δ is about 0.003 (0.3%), n 1 is about 1.45, and core diameter 2a is about 9.5 μm. Accordingly, even if the yield width in manufacturing is taken into consideration, if λ min is 0.98 μm, the V value is 3.83 or less from the equation (1), and the SMF operates in two modes. Therefore, a single mode light source such as a 1 to 1.2 μm band VCSEL can be used in the WDM communication system of the present invention.

モードフィルタ10として、例えば、非特許文献5及び非特許文献6に示されている。三角格子状空孔が配置されたフォトニック結晶光ファイバを使用できる。   As the mode filter 10, it is shown by the nonpatent literature 5 and the nonpatent literature 6, for example. A photonic crystal optical fiber in which triangular lattice holes are arranged can be used.

この構造のフォトニック結晶光ファイバについては、上述した非特許文献をはじめ、既に多くの研究発表が報告されている。   Many research publications have already been reported on the photonic crystal optical fiber having this structure, including the above-mentioned non-patent literature.

図7は、三角格子状に空孔が配置されたフォトニック結晶光ファイバの基本構造を示す断面図で、図中符号91はクラッド、92はコア、93は空孔、Λは空孔93の間隔、dは空孔93の径を示している。コア径2aは2Λ−dとなる。材料としては一般に純石英ガラスが用いられる。上述した非特許文献6に述べられているように、フォトニック結晶光ファイバでは、構造パラメータd/Λが約0.4よりも小さくなると、伝送波長がどんなに短くなってもLP01モードのみを伝搬し、完全なシングルモードで動作する。従って、d/Λが0.4以下のフォトニック結晶光ファイバをモードフィルタに用いることができる。   FIG. 7 is a cross-sectional view showing the basic structure of a photonic crystal optical fiber in which holes are arranged in a triangular lattice shape. In the figure, reference numeral 91 is a cladding, 92 is a core, 93 is a hole, and Λ is a hole 93. The interval d indicates the diameter of the hole 93. The core diameter 2a is 2Λ-d. In general, pure quartz glass is used as the material. As described in Non-Patent Document 6 above, in the photonic crystal optical fiber, when the structural parameter d / Λ is smaller than about 0.4, only the LP01 mode is propagated no matter how short the transmission wavelength is. Operates in full single mode. Therefore, a photonic crystal optical fiber having a d / Λ of 0.4 or less can be used for the mode filter.

また、上述したように、本発明のWDM通信システム中の光源の最短波長λminを0.98μmとすれば、モードフィルタはこの波長でシングルモードで動作すれば良い。つまり、使用するフォトニック結晶光ファイバのd/Λの条件はλminの値に応じて緩和することができ、λminにおいてLP01モードのみを伝搬するという条件下で、d/Λの値を適宜選択することができる。 As described above, if the shortest wavelength λ min of the light source in the WDM communication system of the present invention is set to 0.98 μm, the mode filter may operate in a single mode at this wavelength. That is, the d / Λ condition of the photonic crystal optical fiber to be used can be relaxed according to the value of λ min , and the value of d / Λ is appropriately set under the condition that only the LP01 mode is propagated at λ min . You can choose.

図8は、本発明で用いるモードフィルタの構成図で、図中符号94は第1のSMF光コード、95はフォトニック結晶光ファイバ、96は第2のSMFコード、Aは融着接続点を示している。上述したd/Λの条件を満たす短尺のフォトニック結晶光ファイバ95の両端に、第1のSMF光コード94と第2のSMF光コード96とを融着接続点Aにおいて融着接続してモードフィルタを作製できる。フォトニック結晶光ファイバ95の長さとしては、クラッド部分を伝搬するクラッドモードを除去するために2m程度とすれば十分である。   FIG. 8 is a configuration diagram of a mode filter used in the present invention, in which reference numeral 94 is a first SMF optical cord, 95 is a photonic crystal optical fiber, 96 is a second SMF cord, and A is a fusion splice point. Show. A mode in which a first SMF optical cord 94 and a second SMF optical cord 96 are fusion-connected at both ends of a short photonic crystal optical fiber 95 that satisfies the above-mentioned d / Λ condition at a fusion-bonding point A. A filter can be produced. The length of the photonic crystal optical fiber 95 is sufficient to be about 2 m in order to remove the clad mode propagating in the clad portion.

図8に示すモードフィルタは、短尺なので光ファイバ部分の損失は無視できる。SMFとフォトニック結晶光ファイバとの融着接続損失は、非特許文献7に示されているように、1カ所あたり0.4dB程度の値が実現可能である。図8に示す構成では2カ所の接続点を有するので、1dB程度の低損失なモードフィルタが実現できる。   Since the mode filter shown in FIG. 8 is short, the loss of the optical fiber portion can be ignored. As shown in Non-Patent Document 7, the fusion splicing loss between the SMF and the photonic crystal optical fiber can be about 0.4 dB per location. Since the configuration shown in FIG. 8 has two connection points, a mode filter with a low loss of about 1 dB can be realized.

実際に図8に示す構成のモードフィルタを作製して、1.3μm帯〜1.6μm帯の損失を測定した結果を図9に示す。図中白丸はSMF(曲げ径20mm)、黒四角は図8に示したモードフィルタの場合を示している。図9より損失の波長依存性はほとんどなく、1dB以下の値である。図9にはSMFを約20mmの径に巻き付けたモードフィルタの損失の測定結果も示している。SMFによるモードフィルタでは、短波長側では損失は小さいが、1.5μm帯以上の長波長側で顕著に損失が増大してしまう。これに比べて、図8に示した構成では損失の波長依存性を顕著に抑制することができ、損失の絶対値も1dB以下と十分に低損失なので、本発明のWDM通信システム中の光部品として用いることができる。   FIG. 9 shows the result of actually manufacturing the mode filter having the configuration shown in FIG. 8 and measuring the loss in the 1.3 μm band to 1.6 μm band. In the figure, white circles indicate SMF (bending diameter 20 mm), and black squares indicate the mode filter shown in FIG. From FIG. 9, there is almost no wavelength dependence of loss, and the value is 1 dB or less. FIG. 9 also shows the measurement results of the loss of the mode filter in which the SMF is wound around a diameter of about 20 mm. In the mode filter by SMF, the loss is small on the short wavelength side, but the loss is remarkably increased on the long wavelength side of 1.5 μm band or more. Compared with this, the wavelength dependency of loss can be remarkably suppressed in the configuration shown in FIG. 8, and the absolute value of the loss is sufficiently low loss of 1 dB or less. Therefore, the optical component in the WDM communication system of the present invention Can be used as

上述したモードフィルタでは、通常の構造の光ファイバに対して効果が確認されている(A)曲げの付与、(B)屈折率整合剤の塗布、(C)被覆膜厚を厚くする、などの方法を用いてクラッドモードの伝搬を防ぐことができる。なお、フォトニック結晶光ファイバではSMFに比べて曲げ損失を顕著に低減できるので、(A)の方法を用いた場合も基本伝搬モードLP01の長波長域での損失増加を心配する必要はない。また(C)の方法については、非特許文献8に詳しく述べられている。従って、これらの方法を用いれば、図8に示した構成からさらに小型化することができる。   In the mode filter described above, effects have been confirmed for an optical fiber having a normal structure (A) application of bending, (B) application of a refractive index matching agent, (C) increase in coating film thickness, etc. By using this method, propagation of the clad mode can be prevented. In the photonic crystal optical fiber, the bending loss can be remarkably reduced as compared with the SMF. Therefore, even when the method (A) is used, there is no need to worry about an increase in loss in the long wavelength region of the basic propagation mode LP01. The method (C) is described in detail in Non-Patent Document 8. Therefore, if these methods are used, the configuration shown in FIG. 8 can be further downsized.

上述したように、図8に示した構造のモードフィルタは小型なので、図4及び図5のように、送受信器内に実装することができる。図4及び図5に示した構成(上述した実施例1,2)では、伝送路の構成は変化しないため、特定の一地点から一地点(Point to Point)の伝送区間に、既に他のシステムが導入されているような場合について、旧システムの送受信器を本発明の送受信器に取り替えることで容易にシステムの波長数の拡張を行うことができる。   As described above, since the mode filter having the structure shown in FIG. 8 is small, it can be mounted in the transceiver as shown in FIGS. In the configurations shown in FIGS. 4 and 5 (the first and second embodiments described above), the configuration of the transmission path does not change, so that another system is already in the transmission section from a specific point to a point (Point to Point). Can be easily expanded by replacing the transmitter / receiver of the old system with the transmitter / receiver of the present invention.

図6に示した通信システム構成では伝送に用いるSMFケーブルが成端収容されている中間の局の収容架などで、該当するSMFにモードフィルタを接続すれば良い。図6に示した構成(上述した実施例3)では、装置中のモードフィルタが不要になるので、スター状のネットワーク構成で一地点から多地点(Point to Multi-Point)の伝送を行う場合に、伝送路の分岐点前にモードフィルタを設置することによって、その数を節約することができる。   In the communication system configuration shown in FIG. 6, a mode filter may be connected to the corresponding SMF, for example, in a storage rack of an intermediate station in which an SMF cable used for transmission is terminated. In the configuration shown in FIG. 6 (embodiment 3 described above), the mode filter in the apparatus is not required, so that transmission from one point to multiple points (Point to Multi-Point) is performed in a star-shaped network configuration. By installing a mode filter before the branch point of the transmission line, the number can be saved.

通信システムの伝送波長域を1μm帯から1.6μm帯とし、許容損失を15dBと仮定すると、最も損失が大きい短波長側の0.98μmでSMFの損失は1dB/km程度である。従って、モードフィルタの損失を伝送路損失に加えたとしても、10km程度のWDM伝送が十分に可能である。また、モードフィルタは短尺なのでSMFケーブル伝送路の分散特性への影響は無視でき、各伝送波長1波あたりGbit/s程度の高速伝送が可能である。   Assuming that the transmission wavelength range of the communication system is from 1 μm band to 1.6 μm band and the allowable loss is 15 dB, the SMF loss is about 1 dB / km at 0.98 μm on the short wavelength side where the loss is greatest. Therefore, even if the loss of the mode filter is added to the transmission line loss, WDM transmission of about 10 km is sufficiently possible. Since the mode filter is short, the influence on the dispersion characteristics of the SMF cable transmission line can be ignored, and high-speed transmission of about Gbit / s per transmission wavelength is possible.

本発明は、布設されたシングルモード光ファイバケーブル伝送路と短波長光源を活用する広波長域WDM(波長分割多重)通信システムに関し、1〜1.2μm帯、1.26μm〜1.6μm帯の両方に伝送波長域がまたがり、既設のルートに布設されたSMFケーブル伝送路を利用する高速の光波長多重通信システムを提供することができる。   The present invention relates to a wide wavelength band WDM (wavelength division multiplexing) communication system utilizing a laid single mode optical fiber cable transmission line and a short wavelength light source, and includes a 1 to 1.2 μm band and a 1.26 μm to 1.6 μm band. It is possible to provide a high-speed optical wavelength division multiplexing communication system that uses the SMF cable transmission line installed in the existing route that spans the transmission wavelength range.

従来のCWDM通信システムの構成図である。It is a block diagram of the conventional CWDM communication system. 従来の方法を用いた短波長WDM通信システムの構成図である。It is a block diagram of the short wavelength WDM communication system using the conventional method. SMFを20mmの外径に巻き付けた時の曲げ損失の波長依存性を示す図である。It is a figure which shows the wavelength dependence of the bending loss when SMF is wound around the outer diameter of 20 mm. 本発明の光波長多重通信システムの実施例1を説明するための構成図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a block diagram for demonstrating Example 1 of the optical wavelength division multiplexing communication system of this invention. 本発明の光波長多重通信システムの実施例2を説明するための構成図である。It is a block diagram for demonstrating Example 2 of the optical wavelength division multiplexing communication system of this invention. 本発明の光波長多重通信システムの実施例3を説明するための構成図である。It is a block diagram for demonstrating Example 3 of the optical wavelength division multiplexing communication system of this invention. 三角格子状に空孔が配置されたフォトニック結晶光ファイバの基本構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the basic structure of the photonic crystal optical fiber by which the hole is arrange | positioned at triangular lattice shape. 本発明で用いるモードフィルタの構成図である。It is a block diagram of the mode filter used by this invention. 本発明で用いるモードフィルタの損失特性例を示す図である。It is a figure which shows the example of a loss characteristic of the mode filter used by this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,4 送信器
2,5 受信器
3 SMF(シングルモード光ファイバ)伝送路ケーブル(λ<1.26μm)
6 SMF(シングルモード光ファイバ)伝送路ケーブル(λ<λmin
11,41 複数の光源
12,42 光合波器
21,51 光分波器
22,52 複数の受信回路
7 送信器
8 受信器
9 SMF(シングルモード光ファイバ)ケーブル伝送路
10 モードフィルタ
71 複数の光源
72 光合波器
81 光分波器
82 複数の受信回路
91 クラッド
92 コア
93 空孔
Λ 空孔93の間隔
d 空孔93の径
94 第1のSMF光コード
95 フォトニック結晶光ファイバ
96 第2のSMF光コード
A 融着接続点
1, 4 Transmitter 2, 5 Receiver 3 SMF (single mode optical fiber) transmission line cable (λ c <1.26 μm)
6 SMF (single mode optical fiber) transmission line cable (λ cmin )
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11, 41 Multiple light sources 12, 42 Optical multiplexer 21, 51 Optical demultiplexer 22, 52 Multiple receiving circuits 7 Transmitter 8 Receiver 9 SMF (single mode optical fiber) cable transmission line 10 Mode filter 71 Multiple light sources 72 Optical multiplexer 81 Optical demultiplexer 82 Multiple receiving circuits 91 Cladding 92 Core 93 Hole Λ Distance between holes 93 Diameter 94 of hole 93 First SMF optical code 95 Photonic crystal optical fiber 96 Second SMF optical cord A fusion splice point

Claims (5)

電気信号を光信号に変換して信号光を出力する複数の光源と、該光源からの波長の異なる複数の信号光を合波する光合波器とを備えた送信器と、
該送信器内の前記光合波器により合波された信号光を伝搬するシングルモード光ファイバケーブル伝送路と、
該シングルモード光ファイバケーブル伝送路により伝搬された信号光を分波する光分波器と、該光分波器により分波された波長の異なる複数の信号光を電気信号に変換する複数の受光回路とを備えた受信器と、
前記送信器側の光合波器から前記受信器側の光分波器までの光学経路中に設けられたモードフィルタとからなり、
前記送信器内の光源の最短波長が、前記シングルモード光ファイバケーブル伝送路の実効遮断波長以下であり、前記モードフィルタとして、前記最短波長において基本伝搬モードのみを伝搬するフォトニック結晶光ファイバを用いたことを特徴とする光波長多重通信システム。
A transmitter including a plurality of light sources that convert electrical signals into optical signals and output the signal light; and an optical multiplexer that multiplexes the plurality of signal lights having different wavelengths from the light sources;
A single mode optical fiber cable transmission line for propagating the signal light combined by the optical multiplexer in the transmitter;
An optical demultiplexer that demultiplexes the signal light propagated through the single-mode optical fiber cable transmission line, and a plurality of light receiving devices that convert a plurality of signal lights having different wavelengths demultiplexed by the optical demultiplexer into electric signals. A receiver comprising a circuit;
The mode filter provided in the optical path from the optical multiplexer on the transmitter side to the optical demultiplexer on the receiver side,
The shortest wavelength of the light source in the transmitter is equal to or less than the effective cutoff wavelength of the single mode optical fiber cable transmission line, and a photonic crystal optical fiber that propagates only the fundamental propagation mode at the shortest wavelength is used as the mode filter. An optical wavelength division multiplexing communication system characterized by
前記モードフィルタが、前記光合波器の後段に設けられ、該光合波器からの信号光の1次の高次モードを除去するものであることを特徴とする請求項1に記載の光波長多重通信システム。   2. The optical wavelength division multiplexing according to claim 1, wherein the mode filter is provided in a subsequent stage of the optical multiplexer and removes a first-order higher-order mode of signal light from the optical multiplexer. Communications system. 前記モードフィルタが、前記光分波器の前段に設けられ、前記光合波器からの信号光の1次の高次モードを除去するものであることを特徴とする請求項1に記載の光波長多重通信システム。   2. The optical wavelength according to claim 1, wherein the mode filter is provided in a preceding stage of the optical demultiplexer and removes a first-order higher-order mode of signal light from the optical multiplexer. Multiple communication system. 前記モードフィルタが、前記シングルモード光ファイバケーブル伝送路の途中に設けられ、前記光合波器からの信号光の1次の高次モードを除去するものであることを特徴とする請求項1に記載の光波長多重通信システム。   2. The mode filter according to claim 1, wherein the mode filter is provided in the middle of the single-mode optical fiber cable transmission path, and removes a first-order higher-order mode of signal light from the optical multiplexer. Optical wavelength division multiplexing communication system. 前記モードフィルタが、前記シングルモード光ファイバケーブル伝送路の接続点に設けられていることを特徴とする請求項4に記載の光波長多重通信システム。   The optical wavelength division multiplexing communication system according to claim 4, wherein the mode filter is provided at a connection point of the single mode optical fiber cable transmission line.
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