JP2005237010A - 光伝送方法および装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】交代偏光位相シフトキード・データを伝送するための方法および装置を提供する。
【解決手段】位相シフトキーイング(PSK)を用いて、レーザの出力を変調して、電子データを光学的にコード化して、光信号を生成する。連続光ビットが実質的に直交偏光を有するように、変調器を使用して光信号の偏光を交代させることによって、交代偏光PSK(APol−PSK)信号を生成する。
【選択図】図2

Description

本発明は、広くは光通信の分野に関し、より詳細には、交互偏光位相シフトキー光信号を生成するための光通信装置に関する。
本出願は、2004年2月20日に出願された仮出願第60/546504号の優先権を主張するものである。
高分散型疑似線形高ビット速度長距離伝送方式において、チャネル内四光波混合(IFWM)およびチャネル内交差位相変調(IXPM)は、非線形ペナルティの主たる原因である。差分位相シフトキーイング(DPSK)変調形式を使用すると、オン・オフ・キーイング(OOK)と比較してこれらのペナルティを緩和することができる。いくつかの40Gb/sDPSK超長距離DWDM伝送実験は、優れた能力および距離性能を示した。IXPMに対する強い抵抗は、各時間スロットにおける等しいパルス・エネルギーから生じる。RZ−OOKと比較してゼロ復帰(RZ)−DPSKのパルス・エネルギーを低下させ、2つの隣接パルスの非線形位相シフト間の補正を行うと、IFWMに対するRZ−DPSKの強健性が向上することも証明された。
基本的に、ビット毎に信号の偏光を交代させると、2つの直交偏光信号間のFWMがほとんどなくなり、2つの直交偏光間のXPMの効果が、平行偏光間の効果の半分になるため、非線形ペナルティがさらに低減される。従来技術のシミュレーションにより、交代偏光DPSK(AZPol−DPSK)を使用することによって、単一偏光DPSKと比較して50%を上回る伝送距離の向上を達成できることが証明された。DPSKと偏光交代を同時に使用すると、チャネル内光学的非線形相互作用が制限因子である光転信システムの性能が高められる。
交代偏光DPSKを実施するための1つの従来技術の方法は、送信機に光時分割多重化(OTDM)および偏光多重化を用いる。該方法は、ビット速度の半分の速度で動作する短パルス源、受信機でのOTDM逆多重化または偏光逆多重化、ならびに複雑な送信機および受信機を必要とする。当該方法は、現実的なシステム用途に実用性がなく、非ゼロ復帰(NRZ)形式に適さない。この手法は、単一のチャネルに対して多数の光送信機必要とするため光ネットワークにも実用性がない。
さらに、DPSKデータをプリコード化およびコード化する従来技術の方法は、交代偏光形式化信号を効率的に生成するのに適さない。
仮出願第60/546504号 A.H. Gnauck et al.,Paper PDP 35、「6"×42.7−Gb/s transmission over ten 200−km EDFA−amplified SSMF spans using polarization−alternating RZ−DPSK」、OFC 2004,2004年2月22〜27日
従来技術のこれらおよび他の欠点は、偶数のビット周期によって時分割される光信号の光ビットの間で情報を光学的にコード化する、交代偏光DPSK(APol−DPSK)光信号を生成し、かつ/または伝送するための方法および装置を含む本発明の実施形態によって対処される。本発明は、差分四相位相シフトキーイング(DQPSK)、および差分π/2位相シフトキーイング(D−π/2−PSK)等を含むが、それらに限定されないDPSKおよびPSK形式に適用されうる。
一実施形態において、位相シフトキーイング(PSK)を用いて光源の出力を変調して、電子データを光学的にコード化して、光信号を生成すること、および連続的な光ビットが実質的に直交偏光を有するように、変調器を使用して位相シフトキード光信号の偏光を交代させて、APol−PSK信号を生成することを含むAPol−PSK伝送方法が提供される。
他の実施形態において、電子データをプリコードすること、プリコードされた電子データを使用してレーザの出力を変調すること、および偶数のビット周期によって分割される2つの光ビットの間で差分位相シフトキーイングを行って、光信号を生成することを含むAPol−DPSK伝送方法が提供される。連続的な光ビットが実質的に直交偏光を有するように、変調器を使用して差分位相シフトキード光信号の偏光を交代させて、APol−DPSK信号を生成する。
他の実施形態において、光源と、電子データ信号をプリコードするためのプリコーダ・デバイスとを備えたAPol−DPSK伝送用光送信機が提供される。光位相シフトキーイング・データ変調器をプリコーダ・デバイスからのプリコードされた電子データ信号によって駆動させて、信号が、偶数のビット周期によって分割された2つの光ビットの間の位相シフトキーイングとして搬送されるように光DPSK信号を生成する。偏光オルタネータをデータ変調器に光学的に結合させて、データ変調器の出力の偏光交代を行う。
他の実施形態において、光源と、電子データ信号をプリコードするためのプリコーダ・デバイスと、少なくとも1つのアームに偏光回転デバイスを有する改造マッハ・シェンダ(MZ)変調器とを備えたAPol−DPSK伝送用光送信機が提供される。プリコーダ出力を処理すると同時に、偶数のビット周期によって分割された2つの光ビットの間の位相シフトキーイングとして偏光交代および光データ・コード化を達成するためのMZ変調器用駆動回路が提供される。
本発明の先述および他の目的、特徴および利点は、添付の図面と併せて以下の詳細な説明からより明白になるであろう。
しかし、添付の図面は、本発明の例示的な実施形態のみを示し、したがって本発明の範囲を制限するものと見なされるべきではない。
本発明をAPol−DPSKの2ビット遅延実装について説明するが、直接的な改造によって、他の偶数ビット遅延の場合に対するAPol−DPSKを実装することが可能であることを当業者は理解できる。DQPSK、PSK(非差分)およびD−π/2−PSKを含むが、それらに限定されない他の位相シフトキーイング形式で偏光交代を遂行するのに本発明を適用できることも理解される。
APol−DPSKデータ・コード化:従来の光DPSK伝送では、連続ビット間の0−位相またはπ−位相シフトによって情報をコード化する。本発明によれば、この手法は、DPSKで交代偏光を使用できるように改造される(連続ビットは、直交偏光を有するため、1ビット遅延線干渉計を使用する従来のDPSK復調器で干渉を起こすことはない)。(同じ偏光を有する)偶数のビット・スロットによって分割された任意の2つのビット間の差分位相シフトキーイングによって、APol−DPSKに対するコード化を遂行することができる。2ビット遅延は、可能な最も短い遅延で、結果として実装が簡素化され、2つのビット間の偏光および位相補正が向上するため好ましい。2ビット遅延APol−DPSKの位相および偏光情報が図1に示されている。次いで、例えば偶数ビット遅延線干渉計を使用して、信号の復調を達成することができる。
Apol−DPSKプリコード化:本発明によれば、APol−DPSK信号を生成するためのシステムに、図2Aおよび2Bに示されるようなプリコーダを使用するのが好ましい。プリコーダの役割は、偶数のビット周期によって分割された2つの光ビット間の位相シフトキーイングとしてプリコーダの出力を光学的にコード化できるように、入力データを処理することである。
図2Aおよび2Bに示されるプリコーダは、APol−DPSK形式化データを、各々の集合体が、例えば従来の20Gb/s DPSKである直交偏光の2つの独立集合体に論理分割できることを利用する。図2Aおよび2BのANDおよびToggleフリップ・フロップ(T−FF)要素は、従来の(例えば40Gb/s)DPSKプリコーダにおける匹敵する要素とは異なり、半分のビット速度(例えば20Gb/s)で動作すればよいことに留意されたい。
実際、40Gb/sのデータ・ストリームをより低いビット速度の支流から電子的に多重化し、4つの10Gb/sデータ・ストリームの電子時分割多重化(ETDM)の場合について図2Bに示されるように、多重化プロセスでプリコーダを統合することができる。
APol−DPSK光変調:本発明によるAPol−DPSK用プリコード化電子データの光変調および伝送を、例えば図3Aおよび3Bに示される実装によって達成することができる。図3Aは、位相シフトキーイング・データ変調器(PM)320から変調光信号の偏光を交代させるのに偏光オルタネータ(PA)310が使用される本発明の一実施形態による光伝送システム300を示す。位相シフトキーイング・データ変調器は、例えば、位相変調、またはマッハ−ツェンダー変調器でありうる。
PA310についてのいくつかの設計が可能である。当該PAの1つの例は、(図4Aに示される)位相変調器である。図4AのPAの動作原理は、電気光学偏光スクランブラの動作原理に類似している。光信号が、その偏光を結晶軸に対して45度配向させて変調器に放射されると、出力偏光は、
Figure 2005237010
となる(ただし、rはTE電気光学係数とTM電気光学係数の差で、V(t)は位相変調器に印加される電圧である)。駆動電圧は、好ましくは、反復速度がビット速度の半分である正弦波または方形波で、電圧のピーク間振幅は、TE偏光構成要素とTM偏光構成要素のπ位相差を生成することによって、ビット毎の偏光交代を発生させる。図3Aの点線のボックスで示されるように、データ変調器と偏光オルタネータを単一のデバイスに容易に統合できることに留意されたい。この場合は、データ変調部の出力の偏光を45度回転させるために、2つの変調部の間に一体化した波プレートを挿入できる。偏光オルタネータにおけるTEモードとTMモードの伝搬速度の間に実質的な差が存在する場合は、その差を補償するために複屈折要素を挿入できる。
図4Bは、偏光回転構成要素、例えば、アーム内の光の偏光を90度回転させるように1つのアーム内に統合された半波プレートを有する改造型マッハ−ツェンダー変調器デバイスを示す。2つのアームからの光出力は、偏光結合または3−dB出力結合カップラ接合部によって結合される。当該デバイスを図4Aのデバイスと同様に駆動させて、偏光交代を達成することができる。変調器の2つのアームに印加される駆動電圧の差は、好ましくは、反復速度がビット速度の半分である正弦波または方形波で、差分電圧の振幅は変調器のVπに設定される。
図4Cは、2つの相補的出力ポートを有するマッハ−ツェンダー変調器デバイスを示す。2つの出力ポートからの信号を結合させるための偏光ビーム結合器(PBC)も設けられる。当該デバイスを図4Bのデバイスと同様に駆動させて、偏光交代を達成することができる。
図3Bは、図4Bに示されるように、偏光交代およびデータ変調が単一の光変調器360で遂行される本発明の他の実施形態による光伝送システム350を示す。1つのアーム内の場の偏光が90度回転される改造型マッハ−ツェンダー変調器を使用するのが好ましい。入力場が、
Figure 2005237010
に沿って偏光されると想定すれば、偏光回転後に、図4Bの干渉計の上部アームの場は
Figure 2005237010
になり、下部アームの場は
Figure 2005237010
になる。これらの場を偏光結合カップラ接合部または3−dB出力結合カップラ接合部によって再結合できることを当業者なら理解するであろう。
干渉計の1つのアームで偏光回転を与える他の方法、ならびに2つのアームを再結合させる他の方法も実質的に同一の動作をもたらすことを当業者なら理解するであろう。加えて、干渉計の2つのアームの偏光の状態を改変する他の方法も、再結合の前に実質的に直交する偏光状態を与えるのであれば好適であることは明白である。
変調器360の出力に対する電場ベクトルの方位は、
Figure 2005237010
で表すことができ、変調器360の2つの電極に印加される電圧の4つの組合せについて図5に示されている。図6の表における電圧VおよびVの対のシーケンスは、図1に示される「101101」に対するApol−DPSKコード化ビット・ストリームを生成することが、図1および図5から理解できる。さらに、電圧VおよびVは、プリコード化データ(D)および20Gクロックと単純な形で関連づけられる。すなわち、
Figure 2005237010
、およびV/Vπ=D(ただし、
Figure 2005237010
はXOR演算である)で表される。
本発明の態様、およびDPSKに対するAPol−DPSKの性能向上を実証するために、図3Aに示される実装と同様の実装を用いて、単一チャネル42.7−Gb/s伝送実験を行った。1551nmのレーザおよびパルス・カーバは、8psの光パルスを生成し、次いでマッハ−ツェンダー変調器を使用して、それをDPSK変調した。疑似無作為データ・シーケンス(四分パターン遅延を伴う10.7Gbsシーケンスの4つのコピーから電子的に多重化された、長さが231−1のデータ・シーケンス)を用いたため、データ・プリコード化は必要なかった。330kmのファイバ・リンクは、標準単一モード・ファイバ(SSMF)の82kmまでの4つのスパンから構成され、それぞれのスパンの後に分散補償ファイバ(DCF)が続いていた。各々のスパンにラマン+エルビウム・ハイブリッド増幅スキームを用いた。各スパンにおける開始出力は7dBmであった。受信光信号対雑音比を22.2dBに設定した(1nm解像帯域幅で測定し、0.1nmを基準とした)。復調器として、4ビット(93.7ps)遅延干渉計を使用した。この後に、単一フォトダイオード検出、クロック復元、およびビット誤差率(BER)試験のための10.7Gb/sへの電子多重化を行った。偏光を交代させなければ、BERは10−6であった。次いで、正弦駆動偏光オルタネータを送信機に加えると、BERは10−9まで高められた。
本発明の態様の追加的な復調を行ったが、それについては、本明細書に組み込まれているA.H. Gnauck et al.,Paper PDP 35、「6”×42.7−Gb/s transmission over ten 200−km EDFA−amplified SSMF spans using polarization−alternating RZ−DPSK」、OFC 2004,2004年2月22〜27日に記載されている。
例示的な実施形態について本発明を説明したが、それは限定的な意味で解釈されるべきではない。本発明が関わる技術分野の当業者にとって明らかである本発明の記載の実施形態および他の実施形態に対する様々な改造形態も、本発明の原理および範囲内に含まれるものと考えられる。
本発明による様々な方法の工程が、特定の手順に関して開示、記載されているが、本発明は、それらの特定の手順におけるそれらの工程の一部またはすべてを実施する方法に限定されない。
「101101」とコード化されたRZ−APol−DPSK形式化データ・ストリームの図である。 図2Aは本発明の実施形態に従って使用できる40−Gb/s Apol−DPSKプリコーダを示す図であり、図2Bは本発明の実施形態に従って使用できる10−Gb/sから40−Gb/s電子時分割マルチプレクサと一体化した40Gb/s Apol−DPSKを示す図である。 本発明の態様に従って、DFB(分散フィードバック・レーザ)、PC(RZパルス・カーバ、PM(位相変調器)およびPA(偏光オルタネータ)を使用するRZ−APol−DPSK伝送装置の実施形態を示す図である。 同時データ変調および偏光交代のための単一変調器を使用するAPol−DPSK伝送装置の実施形態を示す図である。 本発明に従って使用できる偏光交代変調器の代替的な実施形態を示す図である。 本発明に従って使用できる偏光交代変調器の代替的な実施形態を示す図である。 本発明に従って使用できる偏光交代変調器の代替的な実施形態を示す図である。 駆動電圧の関数として図4Bに示されるデバイスの光出力の電場の方位を示すグラフである。 データ「101101」と、20Gクロック(CLK)と、図4Bのデバイスに対する位相部駆動電圧との関係を示す論理テーブルである。

Claims (10)

  1. 位相シフトキーイング(PSK)を用いて、光源の出力を変調して、電子データを光学的にコード化して、光信号を生成すること、および
    連続光ビットが実質的に直交偏光を有するように、変調器を使用して位相シフトキード光信号の偏光を交代させて、交代偏光PSK(Apol−PSK)信号を生成することを含む方法。
  2. 前記光信号は、連続光ビットの偏光が実質的に直交するように、所定の角度に配向した偏光を有する前記変調器に放射される請求項1に記載の方法。
  3. 電子データ信号を使用して、少なくとも1つのアームに偏光回転デバイスを有するマッハ−ツェンダー変調器を駆動させて、位相シフトキーイングによる同時偏光交代および光データ・コード化を行って、APol−PSK信号を生成するAPol−PSK伝送方法。
  4. 光源と、
    前記光源に光学的に結合された光位相シフトキーイング・データ変調器と、
    前記データ変調器の出力の偏光交代を行うために前記データ変調器に光学的に結合された偏光オルタネータとを備えたAPol−PSK伝送用光送信機。
  5. 前記偏光オルタネータは、正弦RF電圧によって駆動される位相変調器である請求項4に記載の装置。
  6. 前記偏光オルタネータは、ビット速度の半分の速度で伝わる方形パルス列によって駆動される位相変調器である請求項4に記載の装置。
  7. 前記偏光オルタネータは、1つのアームに偏光回転デバイスを有する改造型マッハ−ツェンダー変調器である請求項4に記載の装置。
  8. 前記変調器の少なくとも1つのアームは、正弦RF電圧によって駆動される請求項7に記載の装置。
  9. 前記変調器の少なくとも1つのアームは、ビット速度の半分の速度で伝わる方形パルス列によって駆動される請求項7に記載の装置。
  10. APol−PSK光信号を生成するための装置であって、
    位相シフトキーイング(PSK)を使用して電子データをコード化して、光信号を生成する手段と、
    前記光信号の偏光を交代させて、交代偏光PSK(APol−PSK)信号を生成する変調手段とを備えた装置。
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