JP2012528507A - 複数フォーマットデータ用送信器 - Google Patents

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Abstract

第1の動作モードでは、第1および第2のキャリア信号は、相互に位相シフトされ、データモジュールは、送信器の出力で、複素平面での状態A、B、C、Dの第1のコンスタレーションを示す変調信号を生成するように、異なるデータに基づいて、前記第1および第2のデータ信号を発生させ、
送信器の第2の動作モードでは、データモジュールは、送信器の出力で、状態の前記第1のコンスタレーションと比べて、より低減され、より分散される、複素平面での状態A、D;E、Fの第2のコンスタレーションを示す変調信号を生成するように、共通のデータに基づいて、相互に関連する前記第1および第2のデータ信号を発生させる、データ送信器A、B、C、D。

Description

本発明は、デジタルデータの伝送、具体的には、光伝送の分野に関する。
通信ネットワークでは、先進的な変調フォーマットは、効率的なデータ伝送を実行するための不可欠な要素である。使用する伝送媒体は多様であり、信号に影響を及ぼす可能性がある混乱も多様であるので、普遍的にすぐれた変調フォーマットというものは存在しない。光伝送の分野では、例えば100Gbit/s/チャネルのより高いデータビットレートに関する調査で、四位相偏移変調(QPSK)の変調フォーマットが、非常に良好な性能を有することが明らかになっている。
通信ネットワークの柔軟性を向上させるための、1つの可能な方法は、可変ビットレートのデータ送信器を設計することである。これを行うためのいくつかの解決策が、提案されている。例えば、文献「Bit−Rate−Flexible All−Optical OFDM Transceiver Using Variable Multi−Carrier Source and DQPSK/DPSK Mixed Multiplexing」、K.Yonenagaら、Proceedings of OFC/NFOEC 2009では、サブキャリア信号の数を修正することにより、および/または、各サブキャリアの変調フォーマットを、DQPSK(差動四相位相偏移変調)フォーマットとDPSK(差動位相偏移変調)フォーマットとの間から選択することにより、データビットレートが調整され得るOFDM光送信器が開示されている。
「Bit−Rate−Flexible All−Optical OFDM Transceiver Using Variable Multi−Carrier Source and DQPSK/DPSK Mixed Multiplexing」、K.Yonenagaら、Proceedings of OFC/NFOEC 2009
一実施形態によれば、本発明は、
第1のキャリア信号を第1のデータ信号に応じて変調することが可能な第1の振幅変調器と、
第2のキャリア信号を第2のデータ信号に応じて変調することが可能な第2の振幅変調器と、
第1の振幅変調器から来る第1の変調キャリア信号と、第2の振幅変調器から来る第2の変調キャリア信号とを結合したものを、データ送信器の出力に送ることが可能な信号結合器と、
前記第1および第2のデータ信号を共通の変調速度で発生させることが可能なデータモジュールとを備え、
送信器の第1の動作モードでは、前記第1および第2のキャリア信号は、相互に位相シフトされ、前記データモジュールは、送信器の出力で、複素平面での状態の第1のコンスタレーションを示す変調信号を生成するように、異なるデータに基づいて、前記第1および第2のデータ信号を発生させ、送信器の第2の動作モードでは、前記データモジュールは、送信器の出力で、状態の前記第1のコンスタレーションと比べて、より低減され、より分散される、複素平面での状態の第2のコンスタレーションを示す変調信号を生成するように、共通のデータに基づいて、相互に関連する前記第1および第2のデータ信号を発生させる、光信号送信器を提供する。
ある個別の実施形態によれば、状態の第2のコンスタレーションが、状態の第1のコンスタレーションのサブセットである。例えば、第2の動作モードでは、デジタル信号の両方の数値を制限すること、例えばそれらを等しくすることが可能であり、その結果、第1のコンスタレーションの一部の状態は決して届けられず、それは、データを第1のコンスタレーションのサブセットに符号化するという効果がある。優先的に、このサブセットは、第1の完全なコンスタレーションの最小ユークリッド距離より大きな最小ユークリッド距離を示す。
伝送される数値に加えて、伝送信号の状態のコンスタレーションに影響を及ぼす可能性のある別の物理パラメータは、第1および第2のキャリア信号間の位相シフトである。
ある個別の実施形態によれば、第1および第2のキャリア信号が、送信器の第1の動作モードで、おおよそ直交位相にある。例えば、この状況では、状態の第1のコンスタレーションが、QPSKまたはQAM(直交振幅変調)のコンスタレーションであってよい。対応する実施形態では、状態の第2のコンスタレーションが、BPSKまたはQAMのコンスタレーションであってよい。
第1および第2のキャリア信号間の位相シフトは、送信器の動作モードの両方で一定に維持され得る。例えば、この状況では、第1および第2のキャリア信号が、送信器の第2の動作モードで、やはりおおよそ直交位相にあり得る。
ある代替の実施形態によれば、第1および第2のキャリア信号間の位相シフトは、例えばこの位相シフトを低減する、または、おおかた解消するように、送信器の第1および第2の動作モード間で修正され得る。ある個別の実施形態によれば、前記第1および第2のキャリア信号が、送信器の第2の動作モードで、おおよそ同位相にある。第2の動作モードでの位相シフトのこの低減または解消は、状態の第2のコンスタレーションの分散を増大させる場合がある。
例えば、信号位相制御手段を場合によっては備える、2つのそれぞれの信号ソースを使用して、キャリア信号を発生させる多くのオプションが存在する。あるいは、キャリア信号は、共通のソースから生成され得る。
ある個別の実施形態によれば、送信器は、ソース信号の第1の部分を、第1の振幅変調器を備える第1の伝送分岐部に、および、ソース信号の第2の部分を、第2の振幅変調器を備える第2の伝送分岐部に送ることによって、ソース信号をスプリットすることにより、第1および第2のキャリア信号を生成することが可能な信号スプリッタを備える。
優先的に、送信器は、前記伝送分岐部の少なくとも1つの中に配設され、第1のキャリア信号と第2のキャリア信号との間の位相シフトを付与することが可能な位相シフトデバイスを備える。ある個別の実施形態によれば、位相シフトデバイスが、調整可能な位相シフトを付与することが可能である。例えば、位相シフトデバイスは、第1の動作モードでは、直交位相シフトを、および、第2の動作モードでは、優先的にはほとんど0の低減された位相シフトを付与する。前記第1および第2のキャリア信号間の位相シフトを調整する手段を生成するための、他の実施形態が可能である。
本出願によれば、キャリア信号は、電磁スペクトルの様々な部分、例えば、マイクロ波領域、赤外線領域、または光領域の中から選択され得る。
ある個別の実施形態では、キャリア信号が光信号であり、振幅変調器が、マッハツェンダ変調器を備える。具体的には、領域の振幅を−1倍する乗算は、180°の位相シフトと等価であるので、マッハツェンダ変調器は、位相変調器として使用され得る。
他の有利な実施形態では、通信ノードは、以下の特性の1つまたは複数を示す場合がある:
− 送信器を選択的に第1または第2の動作モードにするためのコマンド信号を受信することが可能なコマンドインターフェース。
− データモジュールが、伝送されるべきデータフローを受信することが可能なデータ入力インターフェース、ならびに、前記第1および第2のデータ信号を発生させるために、伝送されるべき前記データフローを処理することが可能な処理モジュールを備え、前記処理モジュールが、第1の動作モードでは、データフローを第1のビットレートで、および、送信器の第2の動作モードでは、第2の、より低いビットレートのフローを処理することが可能である。
− データ入力インターフェースが、伝送されるべきデータフローを構成する、並列の入来フローを受信するための複数のパラレル入力線を備える。
− データモジュールが、送信器の第2の動作モードで、前記パラレル入力線のサブセットを選択的にディスエーブルすることが可能である。
− 処理モジュールが、複数の前記並列の入来フローに基づいて、第1および第2のデータ信号を生成するために、パラレルシリアル変換モジュールを備え、入来フローが、第1および第2のデータ信号の前記変調レートより低い共通のデータレートを示す。
− 処理モジュールが、誤り訂正符号を伝送されるべきデータフローに付与するためのFEC符号化モジュールを備える。FEC符号化は、一定である場合もあれば、動作モードごとに可変である場合もある。例えば、FEC符号化は、PDM−BPSK伝送での56Gb/sのビットレートを達成するために、40Gb/sの入来フローとともに約30%の超過フローを、および、PDM−QPSK伝送での112Gb/sのビットレートを達成するために、100Gb/sの入来フローとともに約12%の超過フローを示す。
ある実施形態では、本発明は、偏波多重を使用するデータ伝送アセンブリにおいて、第1の上述のデータ送信器であって、第1のデータ送信器の出力で、第1の偏波状態を示す第1の変調信号を生成するための、第1の上述のデータ送信器、第2の上述のデータ送信器であって、第2のデータ送信器の出力で、第2の偏波状態を示す第2の変調信号を生成するための、第2の上述のデータ送信器、ならびに、第1のデータ送信器から来る第1の変調信号と、第2のデータ送信器から来る第2の変調信号とを結合したものを、伝送アセンブリの出力に送ることが可能な信号結合器を備える、データ伝送アセンブリをさらに提供する。
本発明の基礎にある1つの目的は、より高いデータ伝送レートを得ることを可能にする、より集合的(more populated)、より高密度のコンスタレーション、または、伝送レートの低減と引き換えに、混乱に対する信号のより高い抵抗性を得ることを可能にする、より過疎的(less populated)、より分散されたコンスタレーションのいずれかを使用するように、伝送される信号に対する状態の少なくとも2つのコンスタレーションを選択的に使用することを可能にする、可変ビットレートのデータ送信器を設計することである。本発明の基礎にある別の目的は、相互に関連する変調を搬送する複数のキャリアの成分について、これらの成分が、それらの様々な変調状態で強め合うように(constructively)結合するように重ね合わせることにより、より分散されたコンスタレーションを伴う変調信号を得ることである。本発明の基礎にあるさらに別の目的は、そのような送信器での信号処理の連鎖を簡素に実施するように、シンボル伝送レートを変更することなしに、コンスタレーションの選択を実行することである。対応する受信器の実施もまた、一定のクロックレートを使用することにより容易に行われ得る。ある実施形態によれば、安定した光受信が利用され得る。
添付図面を参照して、単に例示的かつ非限定的な例として与えられる、本発明の複数の個別の実施形態の以下の説明を考察することに基づいて、本発明が、よりよく理解されることになり、それについての他の目的、詳細、特性および利点が、よりはっきりと明らかになる。
第1の実施形態によるデータ送信器の機能ブロック図である。 本発明の実施形態で使用され得るコンスタレーションの例を表す図である。 第2の実施形態によるデータ送信器の機能ブロック図である。 本発明の実施形態で使用され得るデータモジュールの機能ブロック図である。 本発明の実施形態で使用され得るコンスタレーションの他の例を表す図である。 本発明の実施形態で使用され得るコンスタレーションの他の例を表す図である。
図1を参照すると、データ送信器15は、伝送されるべきデジタルデータを含むデータのソース1、デジタル信号に基づいて変調信号I(t)およびQ(t)を形成するためのデータモジュール2、2つの直交位相キャリア信号発生器3および4、変調信号Iで第1のキャリア信号7を変調するための振幅変調器5、変調信号Qで第2のキャリア信号8を変調するための振幅変調器6、ならびに、2つの変調キャリア信号の和を送信器の信号出力10に伝送するための信号結合器を備える。例えば、出力信号S(t)は、次式の形をとり得る:
S(t)=I(t).COS(wt)+Q(t).SIN(wt)、ただし、wはキャリア周波数を表す。
信号IおよびQは、優先的に、ボー単位の同じ変調レートを有する。データモジュール2は、例えばコマンドユニット11からのコマンド信号12を受信するためのコマンドインターフェースを備える。コマンド信号12は、データモジュール2の動作モードを、2つの提供されるモードの中から選択する。第1の動作モードでは、変調信号IおよびQは、それぞれ、送信器15から生じるデータレートを最大化するように、伝送されるべきデータの異なるサブセットを搬送する。例えば、発信信号の変調フォーマットは、変調信号IおよびQがそれぞれ2つの論理状態を有する場合は常に、(QPSKと表される場合もある)4−QAMフォーマットである。Nが4より大きな整数、例えば8、16または64または別の整数であるN−QAM変調フォーマットが、論理状態の利点を有するIおよびQの変調信号を用いて、同様に得られ得る。複素平面での、これらの変調フォーマットのコンスタレーション図が知られている。
第2の動作モードでは、変調信号IおよびQは、第1の動作モードでと比べて、より少数であり、より分散される、状態のコンスタレーションを生成するように、少なくとも部分的に重複する、伝送されるべきデータセットを処理する。換言すれば、第2の動作モード内で得られるコンスタレーションは、より少ない状態を含み、これらの状態は、概して、第1の動作モードでよりも、相互にさらに離れている。優先的に、第2のコンスタレーションの2つの状態間の最小ユークリッド距離は、第1のコンスタレーションの2つの状態間の最小ユークリッド距離より小さい。
ある例示的な実施形態によれば、第2の動作モードでの信号IおよびQは、まさに同じデータを処理し、その結果、I(t)=Q(t)となる。図3は、変調信号IおよびQがそれぞれ2つの論理状態0および1を有する、この状況で得られるコンスタレーションを表す。第1の動作モードでは、QPSK(または4−QAM)コンスタレーションは、点A、B、C、Dで表される4つの変調状態(またはシンボル)00、01、10および11を示す。これらの状態は、おおよそ、半径a√2の円19上に配置される。ただし、aは、変調信号IおよびQの振幅である。
第2の動作モードでは、IおよびQは、同じバイナリフローを運搬し、その結果、状態BおよびCは、もはや届けられなくなる。その結果が、点AおよびDで形成される低減されたコンスタレーション、すなわちBPSKコンスタレーションであり、その最小ユークリッド距離は、QPSKコンスタレーションに対して√2倍で増大され、それにより、検出パワーで3db上昇することが可能になる。同様の利点が、I(t)+Q(t)=0の選択で得られることになる。
比較すると、データフローの低減が、変調信号Qを解消することにより実行されることになるならば、点YおよびZで表される、結果として得られるコンスタレーションは、QPSKコンスタレーションに対して√2分の1倍で低減される最小ユークリッド距離を示すことになる。
別の実施形態によれば、信号発生器4は、キャリア信号8の位相を調整することが可能であり、この位相調整を選択された動作モードに応じて実行するために、コマンド信号12を直接または間接的に受信することが可能である。この実施形態では、キャリア信号8の位相シフトが、第2の動作モードで、2つの変調成分の強め合う干渉を増大させるために低減され得る。図3は、第2の動作モードで、2つのキャリア信号間の位相シフトが解消される場合に常に得られる修正コンスタレーションを、点EおよびFで表す。さらに、最小ユークリッド距離は、QPSKコンスタレーションに対して2倍で増大され、それにより、検出パワーで6db上昇することが可能になる。
データのソース1は、様々な方法で、例えばメモリまたは他のデータ記憶デバイスの形態で実現され得る。データモジュール2は、光学的または電気的なリンク、例えば10ギガビットイーサネット(登録商標)のリンク、または他の任意のタイプのデータリンクにより、データのソース1にリンクされる入力インターフェースを備える。
送信器15は、電磁スペクトルの様々な部分、例えば電波に属するキャリアパルスwに対して実現され得る。図3を参照すると、具体的に光領域に適合される送信器の実施形態が説明されている。図1でのものと同一の、または類似する要素は、100だけ増加された同じ参照番号を持つ。
光送信器115は、レーザソース103、ならびに、ソースビームを、導波管分岐部117内に拡散する第1のキャリアビーム107と、導波管分岐部118内に拡散する第2のキャリアビーム108とに等しく分割するビームスプリッタ116を備える。各導波管分岐部には、データモジュール102により送出される信号I(t)およびQ(t)がそれぞれ供給される、マッハツェンダ振幅変調器105および106が配置される。位相シフタ120は、第2のキャリアビーム108からの90°の位相遅延を付与するために、分岐部118に取り付けられる。位相シフタ120は、優先的に、調整可能な遅延電極の形態で実現される。光カプラ109は、2つの変調キャリアビームを重ね合わせる。データモジュール102、および、必要であれば、位相シフタ120を、図1の実施形態でと同様に制御することにより、光送信器115によって、図2と同じコンスタレーションを得ることが可能になる。ある変形例では、第1および第2の動作モードで、それぞれ、RZ−QPSKおよびRZ−BPSKの変調フォーマットで信号を生成するために、図示されないパルス発生器が、知られている技術によって、例えば、スプリッタ116の前に、または、カプラ109の後に、変調器105および106と直列に設置される場合がある。
送信器115は、例えば、28GボーでのIおよびQの信号に対し、第1の動作モードでは、QPSKフォーマットでの56Gb/s、および、第2の動作モードでは、BPSKフォーマットでの28Gb/sのデータビットレートを達成する可変ビットレートの光伝送を実現するために使用され得る。優先的に、IおよびQのレートは、2つの動作モード間で修正されず、それによって、データモジュール102は、固定ビットレートの構成要素で実現され得る。変調フォーマットのそのような変更により、混乱に対する信号の抵抗性は、きわめて向上され、それによって、より大きな伝送距離を達成することが可能になる。
図4を参照して、次に、例えば10Gbイーサネット規格を満たす入来データフローに適する、データモジュール102の詳細な実施形態が説明されることになる。データモジュール102は、10Gb/sでの5つの入力25を備える集約兼フレーミングモジュール30を備える。第1の動作モードでは、モジュール30は、5つの入来する並行なフローを受信することができる。モジュール30により対処されたデータは、やはり10Gb/sに対する並列な5つのフローの形態で、前方誤り訂正符号化モジュール31の方向に送出される。モジュール31により符号化されたデータは、やはり5つの並列なフローの形態で、使用される符号に応じて高いビットレートで、例えば11.2Gb/sで、パラレルシリアル変換モジュール32の方向に送出される。モジュール32は、5つの入来フローを、28Gb/sのビットレートで、2つの並列なフローに変換し、それらは、アナログ変調信号IおよびQを生成するために、ドライバまたは電子増幅器33に渡される。
第2の実施形態では、モジュール30は、例えば、入力25の2つを完全にディスエーブルすることにより、および、入力25の3分の1に関してフローを低減することにより、半分だけ低減される入来フローを処理する。このデータを用いて、変調信号Iが、第1の動作モードでと同じように生成され得る。さらに、受信データフローは、処理の連鎖のある段階で、例えば、フレーミングモジュール30で、または、前方誤り訂正符号化モジュール31内で複製され、それによって、変調信号Qが、信号Iと同じデータフローに基づいて生成される。複製動作の下流に位置する構成要素、例えば、パラレルシリアル変換モジュール32およびパイロット33に対して、送信器の動作モードの変更は、完全にトランスペアレントであり得る。したがって、固定レートの送信器に関して、これらの構成要素に複雑さは加えられない。
ある変形例では、第1および第2の動作モード間の入来ビットレートの比は、2だけ異なる場合がある。例えば、FEC符号化の性能、したがって対応する超過のマイナス状態(debt)が、2つの動作モード間で修正される場合がある。同じ発信ビットレートに対しては、FECのビットレートが上昇する場合、より低い入来ビットレートを処理することが可能となる。
図5および6を参照して、可変ビットレートの伝送を実行するために使用され得る、QAMコンスタレーションの別の例が説明される。この例では、変調信号Iは、4つのレベルを伴う1つの信号であり、したがって、クロックビートごとに2ビットB1B2を符号化する。変調信号Qは、4つのレベルを伴う1つの信号であり、クロックビートごとに1ビットB0を符号化する。対応する送信器は、図1でと同様に実現され得る。それによって、3ビットに値するシンボル[B0B1B2]が、出力で伝送される。第1の動作モードでは、シンボルは、公称のビットレート、すなわち3fで、データを運搬するために使用される。ただし、fはボー単位のクロックレートである。第2の動作モードでは、信号Qは、部分的に、信号Iと同じデータで形成され、その結果、常にB0=B1となる。データビットレートは、2fに低減される。第2の動作モードで使用されるコンスタレーションは、点A、B、C、Dにより表されるシンボル000、001、110および111に低減される。最小ユークリッド距離は元のままであるが、コンスタレーションの分散は、全体として増大される。図6は、2つのキャリア信号間の位相シフトが、第2の動作モードで除去される場合の、第2のコンスタレーションの形状を表す。
送信器の他の実施形態が、ますます長い伝送距離を達成するために、多くのますます低減されるコンスタレーションを伴う、3つ以上の動作モードを示す場合がある。
キャリアチャネル全体で、複数の値の中で、データビットレートを調整することを可能にする信号送信器が、基本的に説明された。1つのチャネルに関して得られるビットレートの調整は、チャネル多重技術を使用して逆多重の方法で得られ得るものであり、そこでは、各チャネルのビットレートが、前に説明されたように調整される。例えば、光チャネルは、偏波分割多重化および/または波長分割多重化される場合がある。ある対応する実施形態では、偏波多重を実施する光送信器が、第1の動作モードで、例えば112Gb/sのビットレートで、PDM−QPSKフォーマットでの変調信号を、および、第2の動作モードで、例えば56Gb/sのビットレートで、PDM−BPSKフォーマットでの変調信号を生成する。この状況では、各偏波は、前に説明されたような1対の信号IおよびQにより変調される。
図示される要素の一部、具体的には、コマンドユニットおよび他のモジュールは、様々な形態で、スタンドアローンまたは分散型の様式で、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの構成要素を使用して構成され得る。使用され得るハードウェア構成要素は、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはマイクロプロセッサである。ソフトウェア構成要素は、C、C++、Java(登録商標)、またはVHDLのような様々なプログラミング言語で記述され、オブジェクト形式にコンパイルされ得る。この列挙は、網羅的なものではない。
コマンドユニット11または111は、人間の操作者が、実行されるべき伝送のトラフィックの需要および物理的な制約条件に基づいて、送信器の動作モードを選択することを可能にする、または、この選択を自動的に実行することが可能な、ネットワーク管理デバイスの形態で構成され得る。
本発明は、複数の特定の実施形態に関して説明されたが、当然ながら、決してそれらに限定されるものではなく、説明された手段のすべての技術的等価物を含み、それらの組み合わせについても、前記組み合わせが本発明の範囲内にあるならば、同様に含む。
動詞「備える」または「含む」、およびそれらの活用形を使用することは、請求項で示されるもの以外の要素またはステップが存在することを排除するものではない。要素またはステップに対して、不定冠詞「a」または「an」を使用することは、別段の言明がない限り、複数のそのような要素またはステップが存在することを排除するものではない。複数の手段またはモジュールが、単一のハードウェア要素により図示される場合がある。
特許請求の範囲において、かっこ内のいかなる参照符号も、請求項を限定するものと解釈されるべきではない。

Claims (18)

  1. 第1のキャリア信号(7、107)を第1のデータ信号(I)に基づいて変調することが可能な第1の振幅変調器(5、105)と、
    第2のキャリア信号(8、108)を第2のデータ信号(Q)に基づいて変調することが可能な第2の振幅変調器(6、106)と、
    第1の振幅変調器から来る第1の変調キャリア信号と、第2の振幅変調器から来る第2の変調キャリア信号とを結合したものを、データ送信器の出力(10、110)に送ることが可能な信号結合器(9、109)と、
    前記第1および第2のデータ信号を共通の変調速度で発生させることが可能なデータモジュール(2、102)とを備え、
    送信器の第1の動作モードでは、前記第1および第2のキャリア信号は、相互に位相シフトされ、前記データモジュールは、送信器の出力で、複素平面での状態(A、B、C、D)の第1のコンスタレーションを示す変調信号を生成するように、異なるデータに基づいて、前記第1および第2のデータ信号を発生させ、
    送信器の第2の動作モードでは、前記データモジュールは、送信器の出力で、状態の前記第1のコンスタレーションと比べて、より低減され、より分散される、複素平面での状態(A、D;E、F)の第2のコンスタレーションを示す変調信号を生成するように、共通のデータに基づいて、相互に関連する前記第1および第2のデータ信号を発生させる、データ送信器(15、115)。
  2. 状態の第2のコンスタレーションが、状態の第1のコンスタレーションのサブセットであることを特徴とする、請求項1に記載の送信器。
  3. 前記第1および第2のキャリア信号が、送信器の第1の動作モードで、おおよそ直交位相にあることを特徴とする、請求項1または2に記載の送信器。
  4. 状態の第1のコンスタレーションが、QPSKコンスタレーションであることを特徴とする、請求項3に記載の送信器。
  5. 状態の第2のコンスタレーションが、BPSKコンスタレーションであることを特徴とする、請求項4に記載の送信器。
  6. 前記第1および第2のキャリア信号が、送信器の第2の動作モードで、おおよそ直交位相であることを特徴とする、請求項3から5のいずれか一項に記載の送信器。
  7. 前記第1および第2のキャリア信号が、送信器の第2の動作モードで、おおよそ同位相にあることを特徴とする、請求項3から5のいずれか一項に記載の送信器。
  8. ソース信号の第1の部分を、前記第1の振幅変調器を備える第1の伝送分岐部(117)に、および、前記ソース信号の第2の部分を、前記第2の振幅変調器を備える第2の伝送分岐部(118)に送ることによって、前記ソース信号をスプリットすることにより、前記第1および第2のキャリア信号を生成することが可能な信号スプリッタ(116)を備えることを特徴とする、請求項1から7のいずれか一項に記載の送信器。
  9. 前記伝送分岐部の少なくとも1つの中に配設され、第1のキャリア信号と第2のキャリア信号との間の位相シフトを付与することが可能な位相シフトデバイス(120)を備えることを特徴とする、請求項8に記載の送信器。
  10. 前記位相シフトが、調整可能な位相シフトを付与することが可能であることを特徴とする、請求項9に記載の送信器。
  11. 前記キャリア信号が光信号であることを特徴とする、請求項1から10のいずれか一項に記載の送信器。
  12. 前記振幅変調器(105、106)が、マッハツェンダ変調器を備えることを特徴とする、請求項11に記載の送信器。
  13. 前記送信器を選択的に第1または第2の動作モードにするためのコマンド信号(12、112)を受信することが可能なコマンドインターフェースを備えることを特徴とする、請求項1から12のいずれか一項に記載の送信器。
  14. 前記データモジュール(2、102)が、伝送されるべきデータフローを受信することが可能なデータ入力インターフェース、ならびに、前記第1および第2のデータ信号を発生させるために、伝送されるべき前記データフローを処理することが可能な処理モジュール(30、31、32、33)を備え、前記処理モジュールが、第1の動作モードでは、データフローを第1のビットレートで、および、送信器の第2の動作モードでは、データフローを第2の、より低いビットレートで処理することが可能であることを特徴とする、請求項1から13のいずれか一項に記載の送信器。
  15. データ入力インターフェースが、伝送されるべきデータフローを構成する、並列の入来フローを受信するための複数のパラレル入力線(25)を備えることを特徴とする、請求項14に記載の送信器。
  16. データモジュールが、送信器の第2の動作モードで、前記パラレル入力線のサブセットを選択的にディスエーブルすることが可能であることを特徴とする、請求項15に記載の送信器。
  17. 処理モジュールが、複数の前記並列の入来フローに基づいて、第1および第2のデータ信号を生成するために、パラレルシリアル変換モジュール(32)を備え、入来フローが、第1および第2のデータ信号の前記変調レートより低い共通のデータレートを示すことを特徴とする、請求項15または16に記載の送信器。
  18. 処理モジュールが、前方誤り訂正符号を伝送されるべきデータフローに付与するために符号化モジュール(31)を備えることを特徴とする、請求項14から17のいずれか一項に記載の送信器。
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