JP2010068239A - 光通信システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】上記課題を解決するために、本発明に係る光通信システムは、コヒーレント光通信システムを用い、データ変調手段12が送信データで変調する1シンボル時間内で、信号光に周期の自然数倍の光位相変化を送信光位相変化手段13が同周期同方向に加えて光送信器10から送信し、光受信器20での受信の際に、局部発振光位相変化手段31及び積分包絡線検波手段33からなる同相検出手段が妨害光の受信出力の1シンボル時間での平均値を概ねゼロとすることによって、妨害光を除去することを特徴とする。
【選択図】図1
Description
光符号多重技術を適用した除去器を用いる方法及び光周波数チップを用いる方法では、除去器や除去対象とする光周波数チップの光周波数を妨害光の光周波数に合致させなければならない。このため、妨害光の発生を検出してから妨害光の光周波数に合致させるまでの間は、妨害光が除去できず、通信が途絶するという課題があった(課題1)。
また、適応的に妨害光を除去する場合には、妨害光の光周波数変化を感受して光周波数を変更するためのフィードバック機構が必要であることから、制御系が複雑となるという課題があった(課題2)。
また、光路間の干渉により妨害光を選択的に除去する場合に、可干渉長の短い光を用いれば、信号光自体の雑音によりその信号対雑音比が劣化するという課題があった(課題4)。
光周波数チップを選択的に受信しない方法でも同様に、選択的に受信しないチップ数の上限は符号長から制限され、除去可能な異なる光周波数の妨害光の数が限定されている。
したがって、複数の異なる光周波数の妨害光が存在する場合、いずれの光符号多重技術を適用した方法も、除去可能な妨害光の数が限定されるという課題があった(課題5)。
妨害光の光周波数によらずに妨害光を除去することができるので、課題1、2及び5を解決することができる。また、信号光の可干渉長又はパルス幅の短さによらずに妨害光を除去することができるので、課題3及び4を解決することができる。
したがって、信号光及び妨害光の光周波数及びパルス幅によらずに妨害光を除去することの可能な光通信システムを提供することができる。
信号光が複数の光周波数チップから構成されるために、単一光周波数の妨害光の寄与が光周波数チップ数分の1に削減できる。すなわち、光符号多重技術を適用することで妨害光除去能力をさらに向上することができる。
図1は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。本実施形態に係る光通信システムは、光送信器10から光受信器20へ信号光を伝送する。図1では光送信器10と光受信器20のみを示し、光送信器10と光受信器20を接続する光ファイバや光合波器などからなる光ネットワークは省略している。
送信光位相変化手段13が光位相を変化させる速度は、一定であることが好ましい。信号光と局部発振光との光位相差が常に一定となるので、1シンボル時間中のどのタイミングでも信号光と局部発振光の中間周波数成分における信号強度を一定にすることができる。光位相変化が同周期の正弦波であるか、等速で一定方向に変化するのであれば、信号光と局部発振光の位相差は一定となるので、光送信器10及び光受信器20での厳密な同期を不要とすることができる。
チャープ量が一定の強度変調器により変調されたコヒーレント光が妨害光として光受信器20に入力されて、局部発振光との光周波数差が図1に示すBPF24を通過する受信帯域に入った場合を想定する。このとき、1シンボル時間の中で局部発振光との信号光の光位相が1周期のn倍(nは自然数)だけ変化すると、妨害光の光強度Lj、信号光の光強度Ls、局部発振光の光強度Llについて次式が成り立つ。
例えば、データ変調手段12と送信光位相変化手段13は、一体化されていることが好ましい。具体的には、強度変調に位相変調が伴うデータ変調手段を用い、強度変調深さは、それに伴う位相変調が周期の自然数倍となる深さを選択する。周波数変調と位相変調の関係から、データ信号の微分操作を行い、そのような位相変調となるように光源を周波数変調する。このようなデータ変調手段を用いることで一体化する。図3に、この場合の光送信器の一例を示す。図3に示す一体化された手段14aは、光源11からの連続光を強度変調する。そして、強度変調の1シンボル時間の間に、強度変調する際に発生する光位相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化させる。
図6は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。本実施形態と実施形態1の違いは、光受信器20が、図1に示す局部発振光位相変化手段31の代わりに受信光位相変化手段32を具備することにある。光受信器20は、受信光位相変化手段32で逆位相変化した後の信号光をコヒーレント検波する。
図8は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。実施形態1及び2では光受信器20内において局部発振光又は信号光の光位相を変化させたが、本実施形態では光受信器20内において局部発振光又は信号光の光位相を変化させない。その代わりに、信号光の中間周波数成分を取り出したビート信号の位相変化と同周期で位相が変化する電気信号を、BPF24からの出力信号に乗じて同期検波する検波信号発生手段34a及び同期検波手段34bを備えることを特徴とする。本実施形態では、電気信号で処理することができるので、光受信器における光の位相変化をさせる部品を削減する効果がある。
その他は実施形態1及び2と同様である。
図9は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。本実施形態と実施形態1との違いは、光送信器10が送信側分散手段41をさらに備え、光受信器20が逆分散手段42をさらに備えることである。
なお、本実施形態例は実施形態1の構成を前提として説明を行ったが、実施形態1、2及び3のいずれの構成に付与しても同様の効果が得られる。
本実施形態では、図9に示す実施形態4に係る逆分散手段42の代わりに、入力した局部発振光を光周波数に応じて異なる遅延時間を付与する局部発振光分散手段を有する。局部発振光分散手段は、送信側分散手段41の付与する光周波数毎の遅延時間と同じ遅延時間を局部発振光に付与する。
なお、本実施形態は実施形態1の構成を前提として説明を行ったが、実施形態1、2及び3のいずれの構成に付与しても同様である。
本実施形態の実施形態1との違いは、信号光と局部発振光にある。本実施形態では、信号光は異なる光周波数の光の有無又は位相で符号化した信号光であり、局部発振光は符号化された信号光と所定の中間周波数だけ光周波数が異なる。また、局部発振光は、選択する符号を復号するのに必要且つ選択しない符号を相殺するのに必要な複数の光周波数を具備する。そのため、局発光源は、光検波出力から局発光源制御信号を抽出して、自動周波数制御を行ってもよい。中間周波数が零に近似されるホモダイン検波の場合は、自動周波数制御に加えて位相同期制御が行われてもよい。
光源11は、異なる光周波数の複数の連続光を出力する。各光周波数が1シンボルごとに割り当てられる。データ変調手段12は、連続光の強度を光周波数毎に変調する。送信光位相変化手段13は、光位相を光周波数毎に変化させる。その結果、光送信器10は、データ変調手段12によって変調されかつ送信光位相変化手段13によって光位相を変化された複数の光周波数の信号光を送信する。
11 光源
12 データ変調手段
13 送信光位相変化手段
13a 外部光位相変調器
13b 信号源
14a 一体化された手段
14b 直接変調レーザ
20 光受信器
21 局発光源
22 光合波手段
23 光検波手段
24 BPF
25 光分岐手段
26 光遅延手段
27 光合波手段
28 バランス型光検波手段
31 局部発振光位相変化手段
31a、32a 外部光位相変調器
31b、32b 信号源
32 受信光位相変化手段
33 積分包絡線検波手段
34a 検波信号発生手段
34b 同期検波手段
35 積分手段
41 送信側分散手段
42 逆分散手段
Claims (13)
- 光送信器から光受信器へ信号光を伝送する光通信システムであって、
前記光送信器は、
予め定められた光周波数の連続光を出力する光源と、
前記光源からの連続光の強度又は光位相を送信データに応じて変調するデータ変調手段と、
前記データ変調手段における変調の1シンボル時間の間に、光位相を周期の自然数倍変化させる送信光位相変化手段と、を備え、
前記データ変調手段によって変調されかつ前記送信光位相変化手段によって光位相を変化された信号光を送信し、
前記光受信器は、
前記光送信器の送信する信号光と局部発振光を合波した光を検波して電気信号を出力する光検波手段と、
前記光送信器の送信する信号光の出力から、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光の出力を検出する同相検出手段と、を備え、
前記光検波手段によって検波されかつ前記同相検出手段によって検出された光を受信することを特徴とする光通信システム。 - 前記同相検出手段は、
局部発振光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差で変化させる局部発振光位相変化手段と、
前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を1シンボル時間積分したのちに包絡線検波する積分包絡線検波手段と、を備えることを特徴とする請求項1に記載の光通信システム。 - 前記同相検出手段は、
前記光送信器からの信号光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と時間に対する位相変化を反転した位相で変化させる受信光位相変化手段と、
前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を1シンボル時間積分したのちに包絡線検波する積分包絡線検波手段と、を備えることを特徴とする請求項1に記載の光通信システム。 - 前記同相検出手段は、
前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の位相差で位相の変化する電気信号を発生させる検波信号発生手段と、
前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を、前記検波信号発生手段からの電気信号で同期検波する同期検波手段と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の光通信システム。 - 前記局部発振光位相変化手段は、
局部発振光が入力され、入力された局部発振光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差で変化させる外部光位相変調器を備えることを特徴とする請求項2に記載の光通信システム。 - 前記局部発振光位相変化手段は、
局部発振光を直接強度変調によって発生する直接変調レーザであり、
当該直接変調レーザの直接強度変調に伴って発生する光位相変化を用いて、前記局部発振光の光位相を変化させることを特徴とする請求項2に記載の光通信システム。 - 前記受信光位相変化手段は、
前記光送信器からの信号光が入力され、入力された信号光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と時間に対する位相変化を反転した位相で変化させる外部光位相変調器を備えることを特徴とする請求項3に記載の光通信システム。 - 前記送信光位相変化手段は、前記光源又は前記データ変調手段からの光が入力され、入力された光の光位相を周期の自然数倍変化させる外部光位相変調器であることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の光通信システム。
- 前記データ変調手段と前記送信光位相変化手段は一体化され、
当該一体化された手段は、前記光源からの連続光を強度変調し、強度変調の1シンボル時間の間に、強度変調する際に発生する光位相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化させることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の光通信システム。 - 前記光源、前記データ変調手段及び前記送信光位相変化手段は一体化され、
当該一体化された手段は、直接強度変調によって強度変調された光を発生し、直接強度変調の1シンボル時間の間に、直接強度変調に伴って発生する光位相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化させる直接変調レーザであることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の光通信システム。 - 前記光送信器は、
前記直接変調レーザからの光に、光周波数毎に異なる遅延時間を付与する送信側分散手段をさらに備え、
前記光受信器は、
前記送信側分散手段の付与する光周波数毎の遅延時間と逆の遅延時間を前記光送信器からの前記信号光に付与する逆分散手段をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載の光通信システム。 - 前記光送信器は、
前記直接変調レーザからの光に、光周波数毎に異なる遅延時間を付与する送信側分散手段をさらに備え、
前記光受信器は、
前記送信側分散手段の付与する光周波数毎の遅延時間と同じ遅延時間を局部発振光に付与する局部発振光分散手段をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載の光通信システム。 - 前記光源は、異なる光周波数の複数の連続光を出力し、
前記データ変調手段は、前記連続光の強度又は光位相を光周波数毎に変調し、
前記送信光位相変化手段は、光位相を光周波数毎に変化させ、
前記光送信器は、前記データ変調手段によって変調されかつ前記送信光位相変化手段によって光位相を変化された複数の光周波数の信号光を送信し、
前記光検波手段は、前記光源の出力する各光周波数の連続光と所定の中間周波数だけ光周波数の異なる光を前記局部発振光として用い、前記光送信器の送信する複数の光周波数の信号光と当該局部発振光をそれぞれ合波した光を検波し、
前記同相検出手段は、前記光送信器の送信する複数の光周波数の信号光から、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光を光周波数毎に検出し、
前記光受信器は、前記光検波手段によって検波されかつ前記同相検出手段によって検出された光を光周波数毎に受信することを特徴とする請求項1から12のいずれかに記載の光通信システム。
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