JP2007036390A - 光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム - Google Patents

光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム Download PDF

Info

Publication number
JP2007036390A
JP2007036390A JP2005213206A JP2005213206A JP2007036390A JP 2007036390 A JP2007036390 A JP 2007036390A JP 2005213206 A JP2005213206 A JP 2005213206A JP 2005213206 A JP2005213206 A JP 2005213206A JP 2007036390 A JP2007036390 A JP 2007036390A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
frequency
polarization controller
coupler
signals
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2005213206A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4703303B2 (ja
Inventor
Tatsuya Shimada
達也 島田
Hiroaki Sanjo
広明 三条
Sei Narukawa
聖 成川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority to JP2005213206A priority Critical patent/JP4703303B2/ja
Publication of JP2007036390A publication Critical patent/JP2007036390A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4703303B2 publication Critical patent/JP4703303B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

【課題】2台の光源を準備する代わりに、1台の光源と1台あるいは2台の光周波数シフタを用いることにより、光源の品種数を減らすことのできる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムを提供する。
【解決手段】光送信器11は、光カプラ112の一方のポートに接続された偏波制御器11312と、光カプラ112の他方のポートに接続された光周波数シフタ11321および偏波制御器11322を備える。偏波制御器11312と偏波制御器11322は、2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御する。光周波数シフタ11321は、偏波制御器11322に光源111からの光信号の周波数をシフトさせた信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにする。
【選択図】図1

Description

本発明は、光通信に係り、特に高密度光周波数多重伝送システムに好適に用いられる光送信器およびその構成に関する。
図15は、非特許文献1を参考とした光周波数多重伝送システムの従来例を示す図である。
アクセスネットワークの大容量化・柔軟性の向上等を目的として、WDM(Wavelength Division Multiplexing:波長分割多重)技術を用いた、WDMアクセスネットワークの研究開発が活発に行われている。一般にWDMアクセスネットワークでは、波長フィルタや波長分波器により波長選択が行われている。しかし、高密度波長多重〈波長間隔:25GHz,12.5GHz・・・等〉になればなるほど、波長フィルタや波長分波器の実現は難しくなる。こうした問題の解決策の1つとして、コヒーレント光受信技術を用いた、光FDM(Frequency Division Multiplexing:周波数分割多重)アクセスネットワークがある。これは、高密度の波長多重伝送による周波数利用効率の向上が実現できるほか、高感度受信ができるため、アクセスネットワーク、とりわけ、光送信器と光受信器の間に光カプラを設け、1台の光送信器と複数の光受信器を接続する、いわゆるPON(Passive Optical Network)構成のアクセスネットワークにおいて、信号多重数、ユーザ数、伝送距離を大幅に拡大することが可能となる。
図15の従来例は、前述した光FDMアクセスネットワークを実現するための、光周波数多重伝送システムの一例である。図15の従来例は、周波数fの光信号を送信する光源101−1と、光源101−1からの光信号の偏波を調整する偏波制御器102−1と、周波数fの光信号を送信する光源101−2と、光源101−2からの光信号の偏波を調整する偏波制御器102−2と、偏波制御器102−1からの光信号と偏波制御器102−2からの光信号を合波する光カプラ103と、光カプラ103で合波した光信号を変調する光変調器104からなる光送信器10と、光送信器10と光ファイバ20を介して接続され、光送信器10からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器30を備えた光周波数多重伝送システムである。
ここで偏波制御器102−1と偏波制御器102−2は、周波数fの光信号と周波数fの光信号の偏波が互いに直交するように、それぞれ制御する。このように制御することにより、光受信器30では、伝送路中の偏波状態に依存しないコヒーレント光受信を行うことができる。
図15では、光送信器は1台であるが、同様な光送信器を複数台配置し、それぞれの光送信器からの光信号を合波し光受信器へ伝送することで、多波長の高密度波長多重システムを実現することもできる。この場合、光受信器では任意の波長を選択受信する構成にすることが可能である。また、PON構成にし、光送信器と光ファイバを複数の光受信器で共有することもできる。
成川 聖、外3名、"光FDMアクセスにおける送信側偏波ダイバーシティ方式"、電子情報通信学会総合大会、B−10−95、2005年
光FDMアクセスネットワークでは、波長間隔が高密度であるので、周波数の安定した光源が必要となる。図15の従来システムでは、図に示すとおり、2台の周波数の安定した光源が必要となる。N台の光送信器の光信号を多重する場合は、光源は2N台必要となる。そのため周波数の多重数が増えれば増えるほど、多数の周波数の安定した光源を準備する必要があり、光源の品種が増えてしまうという問題が生じる。
本発明は、このような背景で行われたものであり、本発明の目的は、2台の光源を準備する代わりに、1台の光源と1台あるいは2台の光周波数シフタを用いることにより、光源の品種数を減らすことのできる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムを提供することにある。
上述したように本発明は、光送信器に光周波数シフタを備え、光周波数シフタにより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにして、周波数多重伝送に必要な、周波数の安定した光源の品種数の削減を実現するものである。
第1の発明は、1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数をシフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第2の発明は、1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数をシフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第3の発明は、1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器N台と、N台の各光送信器からの光信号を合波する第3の光カプラと、第3の光カプラと光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数をシフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第4の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第5の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第6の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器において、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第7の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第8の発明は、1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第9の発明は、1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第10の発明は、1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器N台と、N台の各光送信器からの光信号を合波する第3の光カプラと、第3の光カプラと光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第11の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第12の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第13の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器において、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第14の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記第1の光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタが、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第15の発明は、1台の光源と、前記光源に接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第16の発明は、1台の光源と、前記光源に接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第17の発明は、1台の光源と、前記光源に接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器N台と、N台の各光送信器からの光信号を合波する第2の光カプラと、前記第2の光カプラと光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第18の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第19の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
第20の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラからなる光送信器において、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器である。
第21の発明は、それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラからなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、前記光周波数シフタが、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
本発明は、光送信器に光周波数シフタを備え、光周波数シフタにより光源からの光信号の周波数をシフトさせ、1台の光源で2つの周波数の光信号を伝送できるようにすることにより、周波数多重伝送に必要な、周波数の安定した光源の品種数を削減することができる。
本発明の実施例の光周波数多重伝送システムを図1〜図14を参照して説明する。図1は、第1の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図2は、第2の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図3は、第3の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図4は、第4の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図5は、第5の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図6は、第6の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図7は、第7の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図8は、第8の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図9は、図1〜図8に示す周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムにおける光周波数シフタの構成例を示す図である。図10は、第9の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図11は、第10の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図12は、第11の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図13は、第12の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。図14は、図10〜図13に示す周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムにおける光周波数シフタの構成例を示す図である。
本発明の第1の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図1に示すように、周波数fの光信号を送信する光源111と、光源111からの光信号を分岐する光カプラ112と、光カプラ112の一方のポートに接続された偏波制御器11312と、光カプラ112の他方のポートに接続された光周波数シフタ11321および偏波制御器11322と、偏波制御器11312と偏波制御器11322により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ114と、合波した光信号を変調する光変調器115からなる光送信器11と、光送信器11と光ファイバ21を介して接続され、光送信器11からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器31からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ11321は、光源111から伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fあるいはf−△fのように周波数をシフトさせ、光送信器11からfとf+△f、あるいはfとf−△fの2波長を送信する。これより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第2の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図2に示すように、周波数fの光信号を送信する光源121−1と、光源121−1からの光信号を分岐する光カプラ122−1と、光カプラ122−1の一方のポートに接続された偏波制御器12312−1と、光カプラ122−1の他方のポートに接続された光周波数シフタ12321−1および偏波制御器12322−2と、偏波制御器12312−1と偏波制御器12322−1により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ124−1と、合波した光信号を変調する光変調器125−1からなる光送信器12−1と、周波数fの光信号を送信する光源121−Nと、光源121−Nからの光信号を分岐する光カプラ122−Nと、光カプラ122−Nの一方のポートに接続された偏波制御器12312−Nと、光カプラ122−Nの他方のポートに接続された光周波数シフタ12321−Nおよび偏波制御器12322−Nと、偏波制御器12312−Nと偏波制御器12322−Nにより前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ124−Nと、合波した光信号を変調する光変調器125−Nからなる光送信器12−Nと、これら合計N台の光送信器12−1〜12−Nからの光信号を合波する光カプラ42と、光カプラ42と光ファイバ22を介して接続され、光送信器12−1〜12−Nからの光信号をコヒーレント光検波する光受信器32からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ12321−1は、光源121−1から伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fあるいはf−△fのように周波数をシフトさせ、光送信器12−1からfとf+△f、あるいはfとf−△fの2波長を送信する。同様に、光周波数シフタ12321−Nは、光源121−Nから伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fあるいはf−△fのように周波数をシフトさせ、光送信器12−Nからfとf+△f、あるいはfとf−△fの2波長を送信する。これより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第3の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図3に示すように、周波数fの光信号を送信する光源131−1と、周波数fの光信号を送信する光源131−Nと、合計N台の光源からの光信号を合波する光カプラ132と、合波した光信号を分岐する光カプラ133と、光カプラ133の一方のポートに接続された偏波制御器13412と、光カプラ133の他方のポートに接続された光周波数シフタ13421および偏波制御器13422と、偏波制御器13412と偏波制御器13422により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ135と、合波した光信号を変調する光変調器136からなる光送信器13と、光送信器13と光ファイバ23を介して接続され、光送信器13からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器33からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ13421は、光源131−1〜131−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf+△f,・・・,f+△f、あるいはf−△f,・・・,f−△fのように一括で周波数シフトさせ、光送信器13から、f〜fとf+△f〜f+△f、あるいはf〜fとf−△f〜f−△fの2Nの波長を送信する。これより、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第4の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図4に示すように、周波数fの光信号を送信する光源141−1と、光源141−1からの光信号を変調する光変調器146−1と、周波数fの光信号を送信する光源141−Nと、光源141−Nからの光信号を変調する光変調器146−Nと、合計N台の光変調器からの光信号を合波する光カプラ142と、合波した光信号を分岐する光カプラ143と、光カプラ143の一方のポートに接続された偏波制御器14412と、光カプラ143の他方のポートに接続された光周波数シフタ14421および偏波制御器14422と、偏波制御器14412と偏波制御器14422により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ145からなる光送信器14と、光送信器14と光ファイバ24を介して接続され、光送信器14からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器34からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ14421は、光源141−1〜141−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf+△f,・・・,f+△f、あるいはf−△f,・・・,f−△fのように一括で周波数シフトさせ、光送信器14から、f〜fとf+△f〜f+△f、あるいはf〜fとf−△f〜f−△fの2Nの波長を送信する。これより、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第5の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図5に示すように、周波数fの光信号を送信する光源151と、光源151からの光信号を分岐する光カプラ152と、光カプラ152の一方のポートに接続された光周波数シフタ15311および偏波制御器15312と、光カプラ152の他方のポートに接続された光周波数シフタ15321および偏波制御器15322と、偏波制御器15312と偏波制御器15322により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ154と、合波した光信号を変調する光変調器155からなる光送信器15と、光送信器15と光ファイバ25を介して接続され、光送信器15からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器35からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ15311は、光源151から伝送されてくる周波数fの光信号をf−△fのように低周波シフトさせ、光周波数シフタ15321は、光源151から伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fのように高周波シフトさせ、光送信器15から、f−△fとf+△fの2波長を送信する。あるいは、光周波数シフタ15311は、光源151から伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fのように高周波シフトさせ、光周波数シフタ15321は、光源151から伝送されてくる周波数fの光信号をf−△fのように低周波シフトさせ、光送信器15から、f−△fとf+△fの2波長を送信する。これより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第6の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図6に示すように、周波数fの光信号を送信する光源161−1と、光源161−1からの光信号を分岐する光カプラ162−1と、光カプラ162−1の一方のポートに接続された光周波数シフタ16311−1および偏波制御器16312−1と、光カプラ162−1の他方のポートに接続された光周波数シフタ16321−1および偏波制御器16322−1と、偏波制御器16312−1と偏波制御器16322−1により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ164−1と、合波した光信号を変調する光変調器165−1からなる光送信器16−1と、周波数fの光信号を送信する光源161−Nと、光源161−Nからの光信号を分岐する光カプラ162−Nと、光カプラ162−Nの一方のポートに接続された光周波数シフタ16311−Nおよび偏波制御器16312−Nと、光カプラ162−Nの他方のポートに接続された光周波数シフタ16321−Nおよび偏波制御器16322−Nと、偏波制御器16312−Nと偏波制御器16322−Nにより前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ164−Nと、合波した光信号を変調する光変調器165−Nからなる光送信器16−Nと、これら合計N台の光送信器16−1〜16−Nからの光信号を合波する光カプラ46と、光カプラ46と光ファイバ26を介して接続され、光送信器16−1〜16−Nからの光信号をコヒーレント光検波する光受信器36からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ16311−1は、光源161−1から伝送されてくる周波数fの光信号をf−△fのように低周波シフトあるいはf+△fのように高周波シフトさせ、光周波数シフタ16321−1は、光源161−1から伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fのように高周波シフトあるいはf−△fのように低周波シフトさせ、光送信器16−1から、f−△fとf+△fの2波長を送信する。同様に、光周波数シフタ16311−Nは、光源161−Nから伝送されてくる周波数fの光信号をf−△fのように低周波シフトあるいはf+△fのように高周波シフトさせ、光周波数シフタ16321−Nは、光源161−Nから伝送されてくる周波数fの光信号をf+△fのように高周波シフトあるいはf−△fのように低周波シフトさせ、光送信器16−Nから、f−△fとf+△fの2波長を送信する。これより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第7の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図7に示すように、周波数fの光信号を送信する光源171−1と、周波数fの光信号を送信する光源171−Nと、合計N台の光源171−1〜171−Nからの光信号を合波する光カプラ172と、合波した光信号を分岐する光カプラ173と、光カプラ173の一方のポートに接続された光周波数シフタ17411および偏波制御器17412と、光カプラ173の他方のポートに接続された光周波数シフタ17421および偏波制御器17422と、偏波制御器17412と偏波制御器17422により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ175と、合波した光信号を変調する光変調器176からなる光送信器17と、光送信器17と光ファイバ27を介して接続され、光送信器17からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器37からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ17411は、光源171−1〜171−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf−△f,・・・,f−△fのように一括で低周波シフトあるいはf+△f,・・・,f+△fのように一括で高周波シフトさせ、光周波数シフタ17421は、光源171−1〜171−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf+△f,・・・,f+△fのように一括で高周波シフトあるいはf−△f,・・・,f−△fのように一括で低周波シフトさせ、光送信器17からf−△f〜f−△fとf+△f〜f+△fの2N波長を送信する。これより、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第8の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図8に示すように、周波数fの光信号を送信する光源181−1と、光源181−1からの光信号を変調する光変調器186−1と、周波数fの光信号を送信する光源181−Nと、光源181−Nからの光信号を変調する光変調器186−Nと、合計N台の光変調器186−1〜186−Nからの光信号を合波する光カプラ182と、合波した光信号を分岐する光カプラ183と、光カプラ183の一方のポートに接続された光周波数シフタ18411および偏波制御器18412と、光カプラ183の他方のポートに接続された光周波数シフタ18421および偏波制御器18422と、偏波制御器18412と偏波制御器18422により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ185からなる光送信器18と、光送信器18と光ファイバ28を介して接続され、光送信器18からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器38からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ18411は、光源181−1〜181−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf−△f,・・・,f−△fのように一括で低周波シフトあるいはf+△f,・・・,f+△fのように一括で高周波シフトさせ、光周波数シフタ18421は、光源181−1〜181−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf+△f,・・・,f+△fのように一括で高周波シフトあるいはf−△f,・・・,f−△fのように一括で低周波シフトさせ、光送信器18から、f−△f〜f−△fとf+△f〜f+△fの2N波長を送信する。これより、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
以上、第1〜第8の実施例に示すように光送信器を構成することにより、周波数の安定した光源の品種数を減らすことができる。
図9には、本発明の第1〜第8の実施例に示す周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの光周波数シフタの構成例を示す。図9の光周波数シフタは、単側波帯(single sideband:SSB)光変調器と呼ばれるものである。その構成は、マッハツェンダ回路19のそれぞれの導波路にマッハツェンダ回路191、192を配置した構成である。マッハツェンダ回路191には、RF信号電極19111、19121と各導波路の光位相差を調整するDC電極19122が設けられ、マッハツェンダ回路192には、RF信号電極19211、19221と各導波路の光位相差を調整するDC電極19222が設けられ、マッハツェンダ回路191には、光位相差を調整するDC電極193が設けられている。
各RF信号電極における変調度をφ、時間をt、搬送波をcosωtとし、RF信号電極19111にはφcosωt、RF信号電極19121には−φcosωt、RF信号電極19211にはφsinωt、RF信号電極19221には−φsinωtを印加する。また、DC電極19122、19222には、それぞれの導波路の位相差がπとなるようDCバイアスを印加する。さらに、DC電極193は、マッハツェンダ回路191、192からの光信号の位相差がπ/2となるようにDCバイアスを印加する。このように動作させると、mを整数とすると、マッハツェンダ回路191から出力される光信号E191は、
Figure 2007036390

となる。マッハツェンダ回路192から出力される光信号E192は、
Figure 2007036390

となる。そして、マッハツェンダ回路19からの出力される光信号E19は、
Figure 2007036390

となる。以上より、マッハツェンダ回路19は、角周波数ω低周波シフトした光信号を出力することができる。同様に、DC電極193に、マッハツェンダ回路191、192からの光信号の位相差が−π/2となるようにDCバイアスを印加すると、マッハツェンダ回路19からの出力される光信号E19は、
Figure 2007036390

となる。以上より、マッハツェンダ回路19は、角周波数ω高周波シフトした光信号を出力することができる。
本発明の第9の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図10に示すように、周波数fの光信号を送信する光源451と、光源451に接続された光周波数シフタ452と、光周波数シフタ452の一方のポートに接続された偏波制御器4531と、光周波数シフタ452の他方のポートに接続された偏波制御器4532と、偏波制御器4531と偏波制御器4532により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ454と、合波した光信号を変調する光変調器455からなる光送信器45と、光送信器45と光ファイバ55を介して接続され、光送信器45からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器65からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ452は、光源451から伝送されてくる周波数fの光信号を、f−△fのように低周波シフトさせた光信号を一方のポートへ、f+△fのように高周波シフトさせた光信号を他方のポートに出力し、光送信器45から、f−△fとf+△fの2波長を送信する。これより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第10の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図11に示すように、周波数fの光信号を送信する光源461−1と、光源461−1に接続された光周波数シフタ462−1と、光周波数シフタ462−1の一方のポートに接続された偏波制御器4631−1と、光周波数シフタ462−1の他方のポートに接続された偏波制御器4632−1と、偏波制御器4631−lと偏波制御器4632−1により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ464−1と、合波した光信号を変調する光変調器465−1からなる光送信器46−1と、周波数fの光信号を送信する光源461−Nと、光源461−Nに接続された光周波数シフタ462−Nと、光周波数シフタ462−Nの一方のポートに接続された偏波制御器4631−Nと、光周波数シフタ462−Nの他方のポートに接続された偏波制御器4632−Nと、偏波制御器4631−Nと偏波制御器4632−Nにより前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ464−Nと、合波した光信号を変調する光変調器465−Nからなる光送信器46−Nと、これら合計N台の光送信器46−1〜46−Nからの光信号を合波する光カプラ76と、光カプラ76と光ファイバ56を介して接続され、光送信器46−1〜46−Nからの光信号をコヒーレント光検波する光受信器66からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ462−1は、光源461−1から伝送されてくる周波数fの光信号を、f−△fのように低周波シフトさせた光信号を一方のポートへ、f+△fのように高周波シフトさせた光信号を他方のポートに出力し、光送信器46−1から、f−△fとf+△fの2波長を送信する。同様に光周波数シフタ462−Nは、光源461−Nから伝送されてくる周波数fの光信号を、f−△fのように低周波シフトさせた光信号を一方のポートへ、f+△fのように高周波シフトさせた光信号を他方のポートに出力し、光送信器46−Nから、f−△fとf+△fの2波長を送信する。これより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第11の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図12に示すように、周波数fの光信号を送信する光源471−1と、周波数fの光信号を送信する光源471−Nと、合計N台の光源471−1〜471−Nからの光信号を合波する光カプラ472と、光カプラ472に接続された光周波数シフタ473と、光周波数シフタ473の一方のポートに接続された偏波制御器4741と、光周波数シフタ473の他方のポートに接続された偏波制御器4742と、偏波制御器4741と偏波制御器4742により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ475と、合波した光信号を変調する光変調器476からなる光送信器47と、光送信器47と光ファイバ57を介して接続され、光送信器47からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器67からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ473は、光源471−1〜471−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf−△f,・・・,f−△fのように一括で低周波シフトさせた光信号を一方のポートへ、f+△f,・・・,f+△fのように一括で高周波シフトさせた光信号を他方のポートに出力し、光送信器47からf−△f〜f−△fと、f+△f〜f+△fの2N波長を送信する。これより、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
本発明の第12の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、図13に示すように、周波数fの光信号を送信する光源481−1と、光源481−1からの光信号を変調する光変調器486−1と、周波数fの光信号を送信する光源481−Nと、光源481−Nからの光信号を変調する光変調器486−Nと、合計N台の光変調器486−1〜486−Nからの光信号を合波する光カプラ482と、光カプラ482に接続された光周波数シフタ483と、光周波数シフタ483の一方のポートに接続された偏波制御器4841と、光周波数シフタ483の他方のポートに接続された偏波制御器4842と、偏波制御器4841と偏波制御器4842により前記2つのポートからの光信号の偏波状態が互いに直交するように制御された、それら直交した2つのポートからの光信号を合波する光カプラ485からなる光送信器48と、光送信器48と光ファイバ58を介して接続され、光送信器48からの光信号をコトーレント光検波する光受信器68からなる周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムである。
ここで、光周波数シフタ483は、光源481−1〜481−Nから伝送されてくる周波数f〜fの光信号をf−△f,・・・,f−△fのように一括で低周波シフトさせた光信号を一方のポートへ、f+△f,・・・,f+△fのように一括で高周波シフトさせた光信号を他方のポートに出力し、光送信器48からf−△f〜f−△fとf+△f〜f+△fの2N波長を送信する。これより、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送することができる。
以上、第9〜第12の実施例に示すように光送信器を構成することにより、周波数の安定した光源の品種数を減らすことができる。
図14は、本発明の第9〜第12の実施例に示す周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの光周波数シフタの構成例を示す。図14の光周波数シフタは、図9の単側波帯(single sideband:SSB)光変調器の出力側を方向性結合器型にしたものである。その構成は、マッハツェンダ回路49のそれぞれの導波路にマッハツェンダ回路491、492を配置した構成である。マッハツェンダ回路491には、RF信号電極49111、49121と各導波路の光位相差を調整するDC電極49122が設けられ、マッハツェンダ回路492には、RF信号電極49211、49221と各導波路の光位相差を調整するDC電極49222が設けられ、マッハツェンダ回路49の出力は、方向性結合器493により構成される。
各RF信号電極における変調度をφ、時間をt、搬送波をcosωtとし、RF信号電極49111にはφcosωt、RF信号電極49121には−φcosωt、RF信号電極49211にはφsinωt、RF信号電極49221には−φsinωtを印加する。また、DC電極49122、49222には、それぞれの導波路の位相差がπとなるようDCバイアスを印加する。このように動作させると、mを整数とすると、マッハツェンダ回路491から出力される光信号E491は、
Figure 2007036390

となる。マッハツェンダ回路492から出力される光信号E492は、
Figure 2007036390

となる。そして、出力59−1から出力される光信号E59−1は、
Figure 2007036390

出力59−2から出力される光信号E59−2は、
Figure 2007036390

となる。以上より、マッハツェンダ回路49は、角周波数ω低周波シフトした光信号と、角周波数ω高周波シフトした光信号を出力することができる。
以下では、第1〜第12の実施例における周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの、応用的な構成を述べる。
第1の応用として、第1〜第12の実施例における周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムは、光送信器と光受信器は1本の光ファイバを介して接続されているが、光送信器と光受信器の間に光カプラを設け、1台の光送信器と複数の光受信器を接続する、いわゆるPON(Passive Optical Network)構成にして、光送信器と光ファイバを複数の光受信器で共有する構成にすることが可能である。
第2の応用として、第1〜第4の実施例における周波数シフト型高蜜度光周波数多重伝送システムの光送信器は、光カプラ112、122−1〜122−N、133、143の一方のポートは光周波数シフタを有するため、他方のポートに比べ、光損失が大きいと考えることができる。光カプラ114、124−1〜124−N、135、145の出力において、各周波数の光出力レベルを同一にするために、光周波数シフタを有するポートに光増幅器を設けることが可能である。あるいは、各周波数の光出力レベルを同一にするために、光カプラ112、122−1〜122−N、133、143の光出力レベルの分岐比率を非等分岐として、光周波数シフタを有するポートに高強度の光出力レベルを送る構成にすることも可能である。
第3の応用として、第2および第6の実施例における周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムおける光周波数シフタに、図9に示す単側波帯光変調器を用いるとき、各送信器における周波数シフト量が同じである場合、単側波帯光変調器を動作させるRF信号やDCバイアスを各送信器で共有することができる。すなわち、光周波数シフタの制御回路を共有して使用することができるので、周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム全体のコストを抑えることが可能となる。
第4の応用として、光周波数シフタとして、図9に示す単側波帯光変調器を用いる代わりに、擬似位相整合導波路を用いた波長変換器を用いることもできる。これは、2次の非線形効果を用いたもので、信号光の角周波数をω、励起光の角周波数をωとし、信号光と励起光を擬似位相整合導波路に入射させることにより、変換光ω=ω−ωを得ることができる。本波長変換器は、第3、第4、第7、第8の実施例に示すような、一括ですべての周波数をシフトする光周波数シフタとしても利用することが可能である。
第5の応用として、第1〜第12の実施例における周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの光送信器は、偏波制御器を2台有するが、どちらか1台の偏波制御器だけ有する周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムとすることができる。例えば、偏波状態に依存しないコヒーレント光受信を行うために、偏波制御器2台からの出力の偏波状態を互いに直交するようにそれぞれの偏波制御器を制御する場合は、2台の偏波制御器のうちどちらか1台の偏波制御器だけを配置し、この偏波制御器を、偏波制御器を有する方の偏波状態を他方の偏波状態と直交するように制御すればよい。これより、本発明の第1〜第12の実施例における偏波制御器は、どちらか一方の1台でもよい。
第1〜第4および第9〜第12の実施例では、光送信器1台あたりの光周波数シフタの台数は1台であるが、第5〜第8の実施例では、光送信器1台あたりの光周波数シフタの台数は2台である。以下では、光周波数シフタの台数の差分の効果を述べる。
第1〜第8の実施例において、光周波数シフタとして図9の単側波帯光変調器を用いる場合、第1〜第4の実施例では、角周波数ωに相当するRF信号発生器が必要となるが、第5〜第8の実施例では、角周波数ω/2に相当するRF信号発生器を準備し、一方の光周波数シフタを−ω/2、他方の光周波数シフタをω/2にシフトさせることで、角周波数ω分のシフト量を実現することができる。一般にRF信号発生器は、高周波になるほど高価になるので、第5〜第8の実施例では、2台の光周波数シフタが必要となるが、周波数シフトのためのRF信号発生器は安価にできるという利点を有する。
さらに、第9〜第12の実施例においては、光周波数シフタとして図12の単側波帯光変調器を用い、角周波数ω/2に相当するRF信号発生器を準備することで、一方の出力の光信号をω/2シフト、他方の出力の光信号を−ω/2シフトすることができるので、1台の光周波数シフタで、かつRF信号発生器は安価にできるという利点を有する。
第3、第7、第11の実施例と第4、第8、第12の実施例を比較すると、光変調器の配置箇所が異なる。以下では、その違いによる用途の差異を述べる。
第3、第7、第11の実施例では、光変調器は、光周波数シフタの後段にあるので、光源から送信される全ての光信号は、同じ変調信号により変調され、全ての波長が同じ信号を伝送する。この場合、光受信器では、伝送されてくるどの波長を選択しても同じ信号を受信できるので、例えば信号光と局発光を混合させて受信するヘテロダイン受信の場合、局発光用の光源は、任意の固定波長光源でよい。一方で、第4、第8、第12の実施例では、光変調器は、各光源の後段にあるので、光源から送信される光信号はそれぞれ異なる変調信号により変調され、全ての波長が異なる信号を伝送する。この場合、光受信器では、例えば信号光と局発光を混合させて受信するへテロダイン受信の場合、局発光用の光源を選択波長光源とすることにより、所望の波長を選択して受信することができる。
以上説明したように、本発明は、光送信器に光周波数シフタを備え、光周波数シフタにより、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにすることにより、周波数多重伝送に必要な、周波数の安定した光源の品種数を削減することができる。例えば、図1に示す周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムと図15に示す従来の光周波数多重伝送システムを比較してみると、光源の種類の合計は、図15では2であるのに対して図2では1となり、半分となる。
第1の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第2の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第3の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第4の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第5の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第6の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第7の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第8の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第1〜第8の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムにおける光周波数シフタの構成例を示す図である。 第9の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第10の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第11の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第12の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムの全体構成図である。 第9〜第12の実施例の周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システムにおける光周波数シフタの構成例を示す図である。 従来の光周波数多重伝送システムの全体構成図である。
符号の説明
10,11,12−1〜12−N,13,14,15,16−1〜16−N,17,18,45,46−1〜46−N,47,48 光送信器
101−1〜101−2,111,121−1〜121−N,131−1〜131−N,141−1〜141−N,151,161−1〜161−N,171−1〜171−N,181−1〜181−N,451,461−1〜461−N,471−1〜471−N,481−1〜481−N 光源
42,46,76,103,112,114,122−1〜122−N,124−1〜124−N,132,133,135,142,143,145,152,154,162−1〜162−N,164−1〜164−N,172,173,175,182,183,185,454,464−1〜464−N,472,475,482,485 光カプラ
102−1〜102−2,4531,4532,4631−1〜4631−N,4632−1〜4632−N,4741,4742,4841,4842,11312,11322,12312−1〜12312−N,12322−1,12322−N,13412,13422,14412,14422,15312,15322,16312−1〜16312−N,16322−1〜16322−N,17412,17422,18412,18422 偏波制御器
452,462−1〜462−N,473,483,11321,12321−1〜12321−N,13421,14421,15311,15321,16311−1〜16311−N,16321−1〜16321−N,17411,17421,18411,18421 光周波数シフタ
104,115,125−1〜125−N,136,146−1〜146−N,155,165−1〜165−N,176,186−1〜186−N,455,465−1〜465−N,476,486−1〜486−N 光変調器
20,21,22,23,24,25,26,27,28,55,56,57,58 光ファイバ
30,31,32,33,34,35,36,37,38,65,66,67,68, 光受信器
19,49,191,192,491,492 マッハツェンダ回路
19111,19121,19211,19221,49111,49121,49211,49221 RF電極
193,19122,19222,49122,49222 DC電極
493 方向性結合器
59−1,59−2 出力

Claims (21)

  1. 1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数をシフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  2. 1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数をシフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  3. 1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器N台と、N台の各光送信器からの光信号を合波する第3の光カプラと、第3の光カプラと光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数をシフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  4. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  5. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  6. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器において、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  7. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括でシフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  8. 1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  9. 1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  10. 1台の光源と、前記光源からの光信号を分岐する第1の光カプラと、第1の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第1の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器N台と、N台の各光送信器からの光信号を合波する第3の光カプラと、第3の光カプラと光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  11. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  12. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  13. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器において、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  14. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を分岐する第2の光カプラと、第2の光カプラの一方のポートに接続された第1の光周波数シフタおよび第1の偏波制御器と、第2の光カプラの他方のポートに接続された第2の光周波数シフタおよび第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第3の光カプラからなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記第1の光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の光周波数シフタは、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  15. 1台の光源と、前記光源に接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  16. 1台の光源と、前記光源に接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  17. 1台の光源と、前記光源に接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第1の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器N台と、N台の各光送信器からの光信号を合波する第2の光カプラと、前記第2の光カプラと光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記光源からの光信号の周波数を高周波シフトさせた光信号を出力し、1台の光源で2つの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  18. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器において、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  19. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、前記N台の光源からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラと、合波した光信号を変調する光変調器からなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
  20. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラからなる光送信器において、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする光送信器。
  21. それぞれ周波数の異なるN台の光源と、それぞれの光源に接続されたN台の光変調器と、前記N台の光変調器からの光信号を合波する第1の光カプラと、第1の光カプラに接続された光周波数シフタと、光周波数シフタの一方のポートに接続された第1の偏波制御器と、光周波数シフタの他方のポートに接続された第2の偏波制御器と、第1の偏波制御器および第2の偏波制御器により偏波状態が互いに直交するように制御された前記2つのポートからの光信号を合波する第2の光カプラからなる光送信器と、前記光送信器と光ファイバを介して接続され、前記光送信器からの光信号をコヒーレント光検波する光受信器からなる光周波数多重伝送システムにおいて、
    前記光周波数シフタは、前記第1の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で低周波シフトさせた光信号を出力し、前記第2の偏波制御器に前記N台の光源からの光信号の周波数を一括で高周波シフトさせた光信号を出力し、N台の光源で2Nの周波数の光信号を周波数多重伝送できるようにしたことを特徴とする周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム。
JP2005213206A 2005-07-22 2005-07-22 光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム Expired - Fee Related JP4703303B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005213206A JP4703303B2 (ja) 2005-07-22 2005-07-22 光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005213206A JP4703303B2 (ja) 2005-07-22 2005-07-22 光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007036390A true JP2007036390A (ja) 2007-02-08
JP4703303B2 JP4703303B2 (ja) 2011-06-15

Family

ID=37795138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005213206A Expired - Fee Related JP4703303B2 (ja) 2005-07-22 2005-07-22 光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4703303B2 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011022082A (ja) * 2009-07-17 2011-02-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光リフレクトメトリ測定方法及び光リフレクトメトリ測定装置
WO2012111321A1 (ja) * 2011-02-16 2012-08-23 日本電信電話株式会社 光周波数シフタおよびこれを使用した光変調器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02120726A (ja) * 1988-10-31 1990-05-08 Fujitsu Ltd コヒーレント光通信方式
JPH03503705A (ja) * 1988-04-06 1991-08-15 ブリティシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニ 情報伝送方法および装置
JPH06317770A (ja) * 1993-03-08 1994-11-15 American Teleph & Telegr Co <Att> 長距離光伝送システム内の非線形信号劣化及びフェージングを減らす装置
JP2004245750A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 光スペクトル測定方法及びその装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03503705A (ja) * 1988-04-06 1991-08-15 ブリティシュ・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッド・カンパニ 情報伝送方法および装置
JPH02120726A (ja) * 1988-10-31 1990-05-08 Fujitsu Ltd コヒーレント光通信方式
JPH06317770A (ja) * 1993-03-08 1994-11-15 American Teleph & Telegr Co <Att> 長距離光伝送システム内の非線形信号劣化及びフェージングを減らす装置
JP2004245750A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 光スペクトル測定方法及びその装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011022082A (ja) * 2009-07-17 2011-02-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光リフレクトメトリ測定方法及び光リフレクトメトリ測定装置
WO2012111321A1 (ja) * 2011-02-16 2012-08-23 日本電信電話株式会社 光周波数シフタおよびこれを使用した光変調器
CN103370892A (zh) * 2011-02-16 2013-10-23 日本电信电话株式会社 光移频器及使用该光移频器的光调制器
US8948546B2 (en) 2011-02-16 2015-02-03 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical frequency shifter and optical modulator using the same
CN103370892B (zh) * 2011-02-16 2016-01-20 日本电信电话株式会社 光移频器及使用该光移频器的光调制器

Also Published As

Publication number Publication date
JP4703303B2 (ja) 2011-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8548333B2 (en) Transceiver photonic integrated circuit
JP2015091131A (ja) 偏波依存損失を監視するシステム及び方法
JP5121424B2 (ja) 光源なしの光ネットワークユニットを有する波長分割多重パッシブ光ネットワークアーキテクチャ
WO2015176527A1 (zh) 正交多载波光源及pdm-qpsk信号发射装置
US20120170931A1 (en) Method and apparatus for local optimization of an optical transmitter
Xie et al. LCoS-based wavelength-selective switch for future finer-grid elastic optical networks capable of all-optical wavelength conversion
JP5786565B2 (ja) 光多重装置および光ネットワークシステム
JP2009201099A (ja) 100Gbit/sのOFDM光信号生成方法及び装置
US8849114B2 (en) Nonlinear compensation in WDM systems
JP4810366B2 (ja) 波長変換型波長分割多重伝送装置
Proietti et al. Elastic optical networking by dynamic optical arbitrary waveform generation and measurement
JP2014106492A (ja) 光信号処理装置及び光信号処理方法
JP2020109887A (ja) 光伝送方法および光伝送装置
JP5751015B2 (ja) 光信号処理装置および光通信システム
JP5935470B2 (ja) 光信号多重分配装置及び光通信システム及び光信号多重分配方法
JP4703303B2 (ja) 光送信器および周波数シフト型高密度光周波数多重伝送システム
US11038614B2 (en) Optical system including a reconfigurable optical add/drop multiplexer and filters
Xu et al. Long-reach multicast high split-ratio wired and wireless WDM-PON using SOA for remote upconversion
Al-Rawachy et al. Real-time experimental demonstration of DSP-enabled soft-ROADMs with multi-level flexible add/drop functions for cloud access networks
US8355631B2 (en) Reducing optical service channel interference in phase modulated wavelength division multiplexed (WDM) communication systems
JP2015070546A (ja) 光伝送システム、光送信装置、無線送信装置及び無線受信装置
Ferreira et al. System performance evaluation of an optical superchannel originated from different optical comb generation techniques
US20120251111A1 (en) Optoelectronic wavelength converter for polarization multiplexed optical signals
JP2010135937A (ja) 偏波変調器、光送受信器及びそれを用いた光伝送システム
JP4519745B2 (ja) 周波数シフト型高密度光周波数多重伝送用光送信ユニット、伝送システム及び波長配置方法

Legal Events

Date Code Title Description
RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20070614

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20070614

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070807

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20081017

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090924

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20091006

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20091120

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100525

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100628

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20101019

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110118

A911 Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20110125

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110301

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110308

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees