JP2008271479A - Dpsk光受信器 - Google Patents
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Abstract
【課題】DPSK光信号の中心波長に応じてDPSK復調回路の最適制御を行う。
【解決手段】DPSK光受信器は、DPSK光信号を復調するDPSK復調回路3と、DPSK光信号から中心波長近辺の光信号を抽出すると共に、DPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号から中心波長近辺の復調光信号を抽出する光バンドパスフィルタ7と、光バンドパスフィルタ7によって抽出されたDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する光検出器10と、光検出器10によって検出された光パワーレベルに基づいて、DPSK光信号の中心波長に対してDPSK復調回路3が最適になるようにDPSK復調回路3を位相制御する制御回路11とを有する。
【選択図】 図1
【解決手段】DPSK光受信器は、DPSK光信号を復調するDPSK復調回路3と、DPSK光信号から中心波長近辺の光信号を抽出すると共に、DPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号から中心波長近辺の復調光信号を抽出する光バンドパスフィルタ7と、光バンドパスフィルタ7によって抽出されたDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する光検出器10と、光検出器10によって検出された光パワーレベルに基づいて、DPSK光信号の中心波長に対してDPSK復調回路3が最適になるようにDPSK復調回路3を位相制御する制御回路11とを有する。
【選択図】 図1
Description
本発明は、DPSK(Differential-Phase-Shift-Keying )変調方式による光ファイバ伝送システムに用いられる光受信器に係り、特に受信感度特性を改善およびDPSK信号復調時の復調極性エラーを回避することが可能なDPSK光受信器に関するものである。
光ファイバ伝送システムにおいて良好な信号品質を得るためには、受信感度の高い変調方式が有効である。DPSK変調は、その特異な復調方式により受信感度に優れる変調方式の1つであり、NRZ(Non Return to Zero)やRZ(Return to Zero)等の一般的なオン・オフ変調(On-Off-Keying )方式に対して、3dB程度の受信感度の改善が実現できる(例えば、特許文献1参照)。
しかし、DPSK受信器におけるDPSK復調回路は、入力されるDPSK光信号の中心波長に敏感に反応し、わずかな波長ずれにより受信特性が大きく劣化するという問題点があった。
本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、入力されるDPSK光信号の中心波長に応じて自動的にDPSK復調回路の最適制御を行うことができるDPSK光受信器を提供することを目的とする。
本発明のDPSK光受信器は、DPSK光信号を復調するDPSK復調回路と、前記DPSK光信号から中心波長近辺の光信号を抽出すると共に、前記DPSK復調回路から出力されるDPSK復調光信号から中心波長近辺の復調光信号を抽出する光バンドパスフィルタと、この光バンドパスフィルタによって抽出されたDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する第1の光検出器と、この第1の光検出器によって検出された光パワーレベルに基づいて、前記DPSK光信号の中心波長に対して前記DPSK復調回路が最適になるように前記DPSK復調回路を位相制御する第1の制御回路とを有するものである。
また、本発明のDPSK光受信器の1構成例は、さらに、前記光バンドパスフィルタによって抽出されたDPSK光信号の光パワーレベルを検出する第2の光検出器と、この第2の光検出器によって検出された光パワーレベルが最大となるように前記光バンドパスフィルタの中心波長を制御する第2の制御回路とを有するものである。
また、本発明のDPSK光受信器の1構成例は、さらに、前記光バンドパスフィルタによって抽出されたDPSK光信号の光パワーレベルを検出する第2の光検出器と、この第2の光検出器によって検出された光パワーレベルが最大となるように前記光バンドパスフィルタの中心波長を制御する第2の制御回路とを有するものである。
また、本発明のDPSK光受信器の1構成例は、さらに、前記DPSK復調回路と前記光バンドパスフィルタとの間に設けられ、前記DPSK復調回路から出力される2系統のDPSK復調光信号のうち一方のDPSK復調光信号の一部を分岐させて前記光バンドパスフィルタに入射させる光カプラと、前記DPSK復調回路から出力される一方のDPSK復調光信号の遅延量を調整することが可能な第1の遅延調整器と、前記DPSK復調回路から出力される他方のDPSK復調光信号の遅延量を調整することが可能な第2の遅延調整器とを有するものである。
また、本発明のDPSK光受信器の1構成例は、さらに、前記DPSK復調回路と前記光バンドパスフィルタとの間に設けられ、前記DPSK復調回路から出力される2系統のDPSK復調光信号のうち一方のDPSK復調光信号の一部を分岐させて前記光バンドパスフィルタに入射させる光カプラと、前記DPSK復調回路から出力される一方のDPSK復調光信号の損失を調整することが可能な第1の損失調整器と、前記DPSK復調回路から出力される他方のDPSK復調光信号の損失を調整することが可能な第2の損失調整器とを有するものである。
また、本発明のDPSK光受信器の1構成例は、さらに、前記DPSK復調回路と前記光バンドパスフィルタとの間に設けられ、前記DPSK復調回路から出力される2系統のDPSK復調光信号のうち一方のDPSK復調光信号の一部を分岐させて前記光バンドパスフィルタに入射させる光カプラと、前記DPSK復調回路から出力される一方のDPSK復調光信号の損失を調整することが可能な第1の損失調整器と、前記DPSK復調回路から出力される他方のDPSK復調光信号の損失を調整することが可能な第2の損失調整器とを有するものである。
本発明によれば、光バンドパスフィルタと第1の光検出器と第1の制御回路とを設けることにより、DPSK光信号の中心波長の検出とこの検出した中心波長に応じたDPSK復調回路の制御という2つの機能を実現することができる。その結果、本発明では、DPSK復調光信号のアイ開口を最大化することが可能となり、かつDPSK復調時のデータ極性エラーを回避することが可能となり、DPSK光信号の中心波長とDPSK復調回路の波長ずれに伴う伝送品質劣化を大幅に改善することが可能となる。
また、本発明では、第2の光検出器と第2の制御回路とを設けることにより、DPSK光受信器に入射するDPSK光信号の中心波長と光バンドパスフィルタの中心波長とを正確に一致させることができる。
また、本発明では、第1、第2の遅延調整器を設けることにより、DPSK復調回路の後段に配置した光カプラに起因する遅延量を補償することが可能となり、2系統のDPSK復調光信号間のタイミングを揃えることができる。
また、本発明では、第1、第2の損失調整器を設けることにより、DPSK復調回路の後段に配置した光カプラに起因する光損失を補償することが可能となり、2系統のDPSK復調光信号間の光パワーレベルのばらつきを抑えることができる。
[第1の実施の形態]
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図である。
DPSK光受信器は、DPSK変調方式によって変調されたDPSK光信号の一部を分岐させる光カプラ1と、光カプラ1からのDPSK光信号と後述する光バンドパスフィルタ7からのDPSK復調光信号とを分離する光サーキュレータ2と、DPSK光信号を復調するDPSK復調回路3と、DPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号の一部を分岐させる光カプラ4と、光カプラ4からのDPSK復調光信号と光バンドパスフィルタ7からのDPSK光信号とを分離する光サーキュレータ5と、DPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号を受信するバランストフォトレシーバ6と、DPSK光信号から中心波長近辺の光信号を抽出すると共に、DPSK復調光信号から中心波長近辺の復調光信号を抽出する光バンドパスフィルタ7と、光バンドパスフィルタ7によって抽出されたDPSK光信号の光パワーレベルを検出する光検出器8と、光バンドパスフィルタ7の中心波長を制御する制御回路9と、光バンドパスフィルタ7によって抽出されたDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する光検出器10と、DPSK復調回路3の位相制御を行う制御回路11とから構成される。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図である。
DPSK光受信器は、DPSK変調方式によって変調されたDPSK光信号の一部を分岐させる光カプラ1と、光カプラ1からのDPSK光信号と後述する光バンドパスフィルタ7からのDPSK復調光信号とを分離する光サーキュレータ2と、DPSK光信号を復調するDPSK復調回路3と、DPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号の一部を分岐させる光カプラ4と、光カプラ4からのDPSK復調光信号と光バンドパスフィルタ7からのDPSK光信号とを分離する光サーキュレータ5と、DPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号を受信するバランストフォトレシーバ6と、DPSK光信号から中心波長近辺の光信号を抽出すると共に、DPSK復調光信号から中心波長近辺の復調光信号を抽出する光バンドパスフィルタ7と、光バンドパスフィルタ7によって抽出されたDPSK光信号の光パワーレベルを検出する光検出器8と、光バンドパスフィルタ7の中心波長を制御する制御回路9と、光バンドパスフィルタ7によって抽出されたDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する光検出器10と、DPSK復調回路3の位相制御を行う制御回路11とから構成される。
図2(A)〜図2(D)は、本実施の形態のDPSK光受信器におけるDPSK光信号の光スペクトルと光バンドパスフィルタ7によるフィルタリングの方法を説明するための図であり、図2(A)、図2(B)、図2(C)、図2(D)は、それぞれ図1のA点、B点、C点、D点のDPSK光信号の光スペクトルを示している。なお、図2(A)〜図2(D)では、DPSK光信号にRZ変調を重畳したRZ−DPSK光信号の光スペクトルの変化を示している。以下、図2(A)〜図2(D)を用いて本実施の形態のDPSK光受信器の動作を説明する。
DPSK光受信器に入射したDPSK光信号は、その一部が光カプラ1により分岐されて光サーキュレータ2へ入射し、DPSK光信号の残りは、DPSK復調回路3へ入射する。光サーキュレータ2は、光カプラ1から入射したDPSK光信号を光バンドパスフィルタ7へ入射させる。光カプラ1から光サーキュレータ2へ入射するDPSK光信号の光スペクトルは、図2(A)のような光スペクトルとなる。これに対して、光バンドパスフィルタ7は、図2(B)の点線F1で示すようにDPSK光信号の中心波長に合うようにフィルタリングを行い、光信号の一部を抽出する(すなわち、点線F1内の光信号のみを抽出する)。
この光バンドパスフィルタ7によってフィルタリングされたDPSK光信号は、光サーキュレータ5へ入射する。光サーキュレータ5は、光バンドパスフィルタ7から入射したDPSK光信号を光検出器8へ入射させる。光検出器8は、入射するDPSK光信号の光パワーレベルを検出する。制御回路9は、光検出器8によって検出される光パワーレベルが最大となるように光バンドパスフィルタ7の中心波長を制御する。これにより、DPSK光受信器に入射するDPSK光信号の中心波長と光バンドパスフィルタの中心波長とを正確に一致させることができる。
一方、光カプラ1からDPSK復調回路3へ入射したDPSK光信号は、DPSK復調回路3によって復調され、出力ポートPおよび出力ポートNより出力される。出力ポートPから出力されたDPSK復調光信号は、その一部が光カプラ4により分岐されて光サーキュレータ5へ入射し、DPSK復調光信号の残りは、バランストフォトレシーバ6の一方の入射ポートに入射する。光サーキュレータ5は、光カプラ4から入射したDPSK復調光信号を光バンドパスフィルタ7へ入射させる。光カプラ4から光サーキュレータ5へ入射するDPSK光信号の光スペクトルは、図2(C)のような光スペクトルとなる。これに対して、光バンドパスフィルタ7は、図2(D)の点線F2で示すようにDPSK復調光信号の中心波長に合うようにフィルタリングを行い、復調光信号の一部を抽出する(すなわち、点線F2内の光信号のみを抽出する)。
この光バンドパスフィルタ7によってフィルタリングされたDPSK復調光信号は、光サーキュレータ2へ入射する。光サーキュレータ2は、光バンドパスフィルタ7から入射したDPSK復調光信号を光検出器10へ入射させる。光検出器10は、入射するDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する。制御回路11は、光検出器10によって検出される光パワーレベルが最大となるようにDPSK復調回路3の位相制御を実施し、DPSK復調回路3へ入射するDPSK光信号の中心波長にDPSK復調回路3をロックする。この構成により、DPSK復調光信号のアイ開口を最大化することが可能となり、かつDPSK復調時のデータ極性エラーを回避することが可能となり、DPSK光信号の中心波長とDPSK復調回路3の波長ずれに伴う伝送品質劣化を大幅に改善することが可能となる。
バランストフォトレシーバ6は、光カプラ4から入射したDPSK復調光信号を電気信号に変換する。同様に、バランストフォトレシーバ6は、DPSK復調回路3の出力ポートNから出力されたDPSK復調光信号を電気信号に変換する。
DPSK光受信器においては、入射するDPSK光信号の波長変化に対してDPSK復調回路後の復調波形が敏感に変化する。このため、DPSK復調回路3には、DPSK光信号の中心波長に動的に追従する制御方式が必要である。このような制御を実現するためには、DPSK光信号の中心波長の検出とこの検出した中心波長に応じたDPSK復調回路3の制御という2つの回路が必要であり、本実施の形態はその2つの機能を具備している。
図3(A)〜図3(D)は、DPSK光信号の中心波長に対してDPSK復調回路3を最適化した場合にDPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号の光波形および光スペクトルを示す図である。図3(A)はDPSK復調回路3の出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号の光波形を示す図、図3(B)はDPSK復調回路3の出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号の光波形を示す図、図3(C)は出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号の光スペクトルを示す図、図3(D)は出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号の光スペクトルを示す図である。
図4(A)〜図4(D)は、DPSK光信号の中心波長が図3(A)〜図3(D)の最適状態から0.017nmずれた場合にDPSK復調回路3から出力されるDPSK復調光信号の光波形および光スペクトルを示す図である。図4(A)は出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号の光波形を示す図、図4(B)は出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号の光波形を示す図、図4(C)は出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号の光スペクトルを示す図、図4(D)は出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号の光スペクトルを示す図である。なお、図3(A)〜図3(D)、図4(A)〜図4(D)では、DPSK光信号として10.7Gb/sのRZ−DPSK信号を用いている。
図4(A)、図4(B)によると、光信号のアイ開口が閉じている様子が分かる。DPSK光信号を出力する信号レーザダイオード(不図示)の波長精度およびDPSK復調回路3の温度依存性や製造ばらつき等を考慮すると、DPSK光信号の中心波長に対するDPSK復調回路3の動的な位相制御を実施しない場合、図4(A)〜図4(D)のような劣化が生じ得る。
これに対して、本実施の形態のDPSK光受信器では、DPSK光信号の中心波長にDPSK復調回路3を動的に制御することが可能となるので、図3(A)〜図3(D)の最適受信状態を維持することが可能となり、良好な伝送品質が得られる。
これに対して、本実施の形態のDPSK光受信器では、DPSK光信号の中心波長にDPSK復調回路3を動的に制御することが可能となるので、図3(A)〜図3(D)の最適受信状態を維持することが可能となり、良好な伝送品質が得られる。
なお、本実施の形態のDPSK光受信器において、光バンドパスフィルタ7は、DPSK光信号のビットレートに対して通過帯域幅が十分に狭いフィルタであることが望ましく、[光バンドパスフィルタの3dB帯域幅]≦[伝送信号ビットレート]×0.2であることが望ましい。
[第2の実施の形態]
次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。図5は本発明の第2の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図1の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器12と、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器13とを追加したものである。
次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。図5は本発明の第2の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図1の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器12と、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器13とを追加したものである。
本実施の形態では、遅延調整器12,13を追加することにより、出力ポートPの後段に配置した光カプラ4に起因する遅延量を補償することが可能となり、出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号と出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号のバランストフォトレシーバ6への入力タイミングを揃えることができる。
[第3の実施の形態]
次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。図6は本発明の第3の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図5と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図5の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器14と、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器15とを追加したものである。
次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。図6は本発明の第3の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図5と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図5の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器14と、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器15とを追加したものである。
本実施の形態では、損失調整器14,15を追加することにより、出力ポートPの後段に配置した光カプラ4に起因する光損失を補償することが可能となり、出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号と出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号との間の光パワーレベルのばらつきを抑えることができる。
[第4の実施の形態]
次に、本発明の第4の実施の形態について説明する。図7は本発明の第4の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図1の構成のようにDPSK復調回路3の2系統の出力ポートP,Nのうち出力ポートPの後段に光カプラ4を配置する代わりに、DPSK復調回路3の出力ポートNの後段に光カプラ4aを配置したものである。
次に、本発明の第4の実施の形態について説明する。図7は本発明の第4の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図1の構成のようにDPSK復調回路3の2系統の出力ポートP,Nのうち出力ポートPの後段に光カプラ4を配置する代わりに、DPSK復調回路3の出力ポートNの後段に光カプラ4aを配置したものである。
本実施の形態においては、DPSK復調回路3の出力ポートPから出力されたDPSK復調光信号はバランストフォトレシーバ6に直接入射する。一方、出力ポートNから出力されたDPSK復調光信号は、その一部が光カプラ4aにより分岐されて光サーキュレータ5へ入射し、DPSK復調光信号の残りは、バランストフォトレシーバ6の他方の入射ポートに入射する。光サーキュレータ5は、光カプラ4aから入射したDPSK復調光信号を光バンドパスフィルタ7へ入射させる。光バンドパスフィルタ7は、DPSK復調光信号の中心波長に合うようにフィルタリングを行い、復調光信号の一部を抽出する。
光バンドパスフィルタ7によってフィルタリングされたDPSK復調光信号は、光サーキュレータ2へ入射する。光サーキュレータ2は、光バンドパスフィルタ7から入射したDPSK復調光信号を光検出器10へ入射させる。光検出器10は、入射するDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する。制御回路11aは、光検出器10によって検出される光パワーレベルが最小となるようにDPSK復調回路3の位相制御を実施することにより、DPSK復調回路3へ入射するDPSK光信号の中心波長に応じてDPSK復調回路3の動的制御を行う。
本実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができ、DPSK光信号の中心波長とDPSK復調回路3の波長ずれに伴う伝送品質劣化を大幅に改善することが可能となる。
[第5の実施の形態]
次に、本発明の第5の実施の形態について説明する。図8は本発明の第5の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図7と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図7の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器12aと、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器13aとを追加したものである。
次に、本発明の第5の実施の形態について説明する。図8は本発明の第5の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図7と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図7の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器12aと、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の遅延量を調整することが可能な遅延調整器13aとを追加したものである。
本実施の形態では、遅延調整器12a,13aを追加することにより、出力ポートNの後段に配置した光カプラ4aに起因する遅延量を補償することが可能となり、出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号と出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号のバランストフォトレシーバ6への入力タイミングを揃えることができる。
[第6の実施の形態]
次に、本発明の第6の実施の形態について説明する。図9は本発明の第6の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図7、図8と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図8の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器14aと、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器15aとを追加したものである。
次に、本発明の第6の実施の形態について説明する。図9は本発明の第6の実施の形態に係るDPSK光受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図7、図8と同一の構成には同一の符号を付してある。
本実施の形態のDPSK光受信器は、図8の構成に対して、DPSK復調回路3の出力ポートPとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器14aと、DPSK復調回路3の出力ポートNとバランストフォトレシーバ6との間の光の損失量を調整することが可能な損失調整器15aとを追加したものである。
本実施の形態では、損失調整器14a,15aを追加することにより、出力ポートNの後段に配置した光カプラ4aに起因する光損失を補償することが可能となり、出力ポートPから出力されるDPSK復調光信号と出力ポートNから出力されるDPSK復調光信号との間の光パワーレベルのばらつきを抑えることができる。
本発明は、DPSK変調方式による光ファイバ伝送システムの光受信器に適用することができる。
1,4,4a…光カプラ、2,5…光サーキュレータ、3…DPSK復調回路、6…バランストフォトレシーバ、7…光バンドパスフィルタ、8,10…光検出器、9,11,11a…制御回路、12,13,12a,13a…遅延調整器、14,15,14a,15a…損失調整器。
Claims (4)
- DPSK光信号を復調するDPSK復調回路と、
前記DPSK光信号から中心波長近辺の光信号を抽出すると共に、前記DPSK復調回路から出力されるDPSK復調光信号から中心波長近辺の復調光信号を抽出する光バンドパスフィルタと、
この光バンドパスフィルタによって抽出されたDPSK復調光信号の光パワーレベルを検出する第1の光検出器と、
この第1の光検出器によって検出された光パワーレベルに基づいて、前記DPSK光信号の中心波長に対して前記DPSK復調回路が最適になるように前記DPSK復調回路を位相制御する第1の制御回路とを有することを特徴とするDPSK光受信器。 - 請求項1記載のDPSK光受信器において、
さらに、前記光バンドパスフィルタによって抽出されたDPSK光信号の光パワーレベルを検出する第2の光検出器と、
この第2の光検出器によって検出された光パワーレベルが最大となるように前記光バンドパスフィルタの中心波長を制御する第2の制御回路とを有することを特徴とするDPSK光受信器。 - 請求項1又は2記載のDPSK光受信器において、
さらに、前記DPSK復調回路と前記光バンドパスフィルタとの間に設けられ、前記DPSK復調回路から出力される2系統のDPSK復調光信号のうち一方のDPSK復調光信号の一部を分岐させて前記光バンドパスフィルタに入射させる光カプラと、
前記DPSK復調回路から出力される一方のDPSK復調光信号の遅延量を調整することが可能な第1の遅延調整器と、
前記DPSK復調回路から出力される他方のDPSK復調光信号の遅延量を調整することが可能な第2の遅延調整器とを有することを特徴とするDPSK光受信器。 - 請求項1又は2記載のDPSK光受信器において、
さらに、前記DPSK復調回路と前記光バンドパスフィルタとの間に設けられ、前記DPSK復調回路から出力される2系統のDPSK復調光信号のうち一方のDPSK復調光信号の一部を分岐させて前記光バンドパスフィルタに入射させる光カプラと、
前記DPSK復調回路から出力される一方のDPSK復調光信号の損失を調整することが可能な第1の損失調整器と、
前記DPSK復調回路から出力される他方のDPSK復調光信号の損失を調整することが可能な第2の損失調整器とを有することを特徴とするDPSK光受信器。
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