JP2019504529A - 光信号処理方法および光クロスコネクト装置 - Google Patents

光信号処理方法および光クロスコネクト装置 Download PDF

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Abstract

本発明の実施形態は、光信号処理方法および光クロスコネクト装置を開示する。本方法は、まず、光クロスコネクト装置の入力ポートiによって第1の光信号を受信するステップと、送信端信号処理モジュールiによって第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理と第1の周波数混合処理とを実行するステップと、送信端アンテナiによりTHz信号を送信するステップと、受信端アンテナjでTHz信号を受信するステップと、受信端信号処理モジュールjによってTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理と第2の周波数混合処理とを実行するステップと、出力ポートjによって第2の光信号を出力するステップとを含む。本発明の実施形態を実施することは、光クロスコネクト装置のスイッチング速度を向上し、装置コストを低減し、装置の集積度および拡張規模を増大するのに役立つ。

Description

本出願は、2015年11月24日に出願され、かつ「光信号処理方法および光クロスコネクト装置」と題する先の国際特許出願番号第201510824656.X号の優先権を主張し、その全体は参照により本明細書に組み込まれるものとする。
本発明は、光通信技術の分野に関し、具体的には、光信号処理方法および光クロスコネクト装置に関する。
エンタープライズクラウド技術およびコンシューマビデオアプリケーションは、通信市場に広範な影響を与える。その結果、データセンタの数量は大幅に増大し、新たな地理的位置で継続的に拡大する。全光データセンタの開発は、光クロスコネクト装置に厳しい要求を課している。光クロスコネクト装置の規模は、大規模なサーバにアクセスするために少なくとも100×100に達する必要がある。パケット交換の適用を満たすには、光クロスコネクト装置の切り替え時間を最大で10μs〜100μs程度に上げる必要がある。光クロスコネクト装置の挿入損失は、多くのアプリケーションシナリオでの展開のためには少なくとも5dB未満でなければならない。
現在、光クロスコネクト装置の技術は主に、3次元微小電子機械システム(3D−MEMS)光クロスコネクト装置、シリコンベースの光クロスコネクト装置などを含む。一方で、現在、3D−MEMS光クロスコネクト装置の商業用規模は320×320に達することがあり、理論的には最大数千のポートを有する可能性がある。さらに、3D−MEMS光クロスコネクト装置は、優れた光学性能を有する。しかしながら、光クロスコネクト装置は、ミリ秒の粒度しかない極めて低いスイッチング速度を有する。これは、データセンターにおける3D−MEMS光クロスコネクト装置の適用を制限する。一方、シリコンベースの光クロスコネクト装置は、スイッチング速度が非常に速い。キャリア注入技術を用いて、シリコンベースの光クロスコネクト装置は、ナノ秒の粒度というスイッチング速度に達し得る。しかし、現在、シリコンベースの光クロスコネクト装置は挿入損失が非常に大きく、偏波依存性の問題がある。さらに、シリコンベースの光クロスコネクト装置の規模を拡大することは困難である。これはまた、シリコンベースの光クロスコネクト装置の応用を制限する。
本発明の実施形態は、光クロスコネクト装置のスイッチング速度を向上し、装置のコストを削減し、装置の集積度および拡張規模を増大するために光信号処理方法および光クロスコネクト装置を提供する。
本発明の実施形態の第1の態様は、
光クロスコネクト装置の入力ポートiによって、第1の光信号を受信するステップであって、入力ポートiが光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiに接続され、送信端信号処理モジュールiが送信端アンテナiと光クロスコネクト装置のコントローラとに接続され、光クロスコネクト装置の出力ポートjが光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjに接続され、受信端信号処理モジュールjが受信端アンテナjと光クロスコネクト装置のコントローラとに接続され、光クロスコネクト装置のN個の入力ポートは入力ポートiを含み、光クロスコネクト装置のM個の出力ポートは出力ポートjを含み、NおよびMは正の整数である、ステップと、
光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiによって第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップであって、第1の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、経路情報は入力ポートiと出力ポートjのポート情報を含む、ステップと、
光クロスコネクト装置の送信端アンテナiによって、THz信号を送信するステップと、
光クロスコネクト装置の受信端アンテナjによって、THz信号を受信するステップと、
光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjによってTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップであって、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含む、ステップと、
光クロスコネクト装置の出力ポートjによって第2の光信号を出力するステップと
を含む光信号処理方法を提供する。
本発明の実施形態において、最初に、光クロスコネクト装置の入力ポートiが第1の光信号を受信する。次に、光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために、第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する。次に、光クロスコネクト装置の入力ポートiに対応する送信端アンテナiが指向的に、ビーム形成技術に基づいて、THz信号を出力ポートjに対応する受信端アンテナjに送信し、受信端アンテナjがTHz信号を受信する。その後、光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjがTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する。最後に、光クロスコネクト装置の出力ポートjが第2の光信号を出力する。第1の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含む。したがって、光クロスコネクト装置は、位相調整情報に基づいて、送信端での位相と受信端での位相とを調整することができ、ビーム形成技術に基づいて、送信端アンテナiと受信端アンテナjを用いて信号伝送リンクの指向性スイッチングを迅速に実現できることがわかる。これは光クロスコネクト装置のスイッチング速度を向上するのに役立つ。さらに、光クロスコネクト装置のTHz関連部品は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)を使用することによって集積化することができる。これは装置コストを低減し、装置の集積度および拡張規模を増大するのに役立つ。
本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、送信端光/電気変換器iに接続された送信端パワースプリッタiと、送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、コントローラはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iの位相は、第1の位相調整情報に一致する位相を含み、送信端アンテナiはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、受信端電気/光変換器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相は第2の位相調整情報に一致する位相を含み、受信端アンテナjは少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
送信端信号処理モジュールiによって第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップは、
送信端光/電気変換器iによって、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換するステップと、送信端パワースプリッタiによって、第1の電気信号を分割するステップと、m個の送信端位相変調および混合モジュールiによってm個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、
受信端信号処理モジュールjによってTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップは、
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjによってm個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップと、受信端電気/光変換器jによって、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するステップとを含む。
本発明の実施形態の第1の態様の第2の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、送信端光/電気変換器iに接続された送信端電気信号プロセッサiと、送信端電気信号プロセッサiに接続された送信端パワースプリッタiと、送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、送信端電気信号プロセッサiはコントローラに接続され、コントローラはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、送信端アンテナiはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、受信端電気/光変換器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端アンテナjは少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
送信端信号処理モジュールiによって第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップは、
送信端光/電気変換器iによって、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換するステップと、送信端電気信号プロセッサiによって、第1の電気信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調および混合モジュールiに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに送信するステップであって、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用される、ステップと、m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iによって、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整し、少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jによって、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整するステップと、送信端パワースプリッタiによって、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割するステップと、m個の送信端位相変調および混合モジュールiによってm個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、
受信端信号処理モジュールjによってTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップは、
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjによってm個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップと、受信端電気/光変換器jによって、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するステップとを含む。
本発明の実施形態の第1の態様の第3の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光スプリッタiと、送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、コントローラはm個の送信端位相変調器iに接続され、m個の送信端位相変調器iの位相は第1の位相調整情報に一致する位相を含み、送信端アンテナiはm個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjと、受信端周波数混合器jに接続された受信端電気/光変換器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、受信端位相変調器jは出力ポートjに接続され、受信端位相変調器jの位相は第2の位相調整情報に一致する位相を含み、
送信端信号処理モジュールiによって第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップは、
送信端光スプリッタiによって、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割するステップと、m個の送信端位相変調器iによってm個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するステップと、m個の送信端光/電気変換器iによって、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換するステップと、m個の送信端周波数混合器iによってm個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、
受信端信号処理モジュールjによってTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップは、
受信端周波数混合器jによってm個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するステップと、受信端電気/光変換器jによって、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するステップと、受信端位相変調器jによって第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するステップとを含む。
本発明の実施形態の第1の態様の第4の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光信号プロセッサiと、送信端光信号プロセッサiに接続された送信端光スプリッタiと、送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、送信端光信号プロセッサiはコントローラに接続され、コントローラはm個の送信端位相変調器iに接続され、送信端アンテナiはm個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjおよび受信端電気/光変換器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、受信端位相変調器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調器jに接続され、受信端アンテナjは少なくとも一つの受信端周波数混合器jに接続された少なくとも一つの受信端単一アンテナjを含み、
送信端信号処理モジュールiによって第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップは、
送信端光信号プロセッサiによって、第1の光信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調器iに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端周波数混合器jに対応する少なくとも1つの受信端位相変調器jに送信するステップであって、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用される、ステップと、m個の送信端位相変調器iによって、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整するステップと、少なくとも1つの受信端位相変調器jによって、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整するステップと、送信端光スプリッタiによって、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割するステップと、m個の送信端位相変調器iによってm個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するステップと、m個の送信端光/電気変換器iによって、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換するステップと、m個の送信端周波数混合器iによってm個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、受信端信号処理モジュールjによってTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップは、
受信端周波数混合器jによってm個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するステップと、受信端電気/光変換器jによって、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するステップと、受信端位相変調器jによって第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するステップとを含む。
本発明の実施形態の第1の態様、または本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実装、第2の可能な実装、第3の可能な実装、または第4の可能な実装を参照すると、本発明の実施形態の第1の態様の第5の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、送信端直並列変換器iをさらに含み、送信端直並列変換器iは、第1の高速信号をk個の第1の低速信号に分割するように構成され、kは1より大きい正の整数であり、送信端アンテナiは、k個の第1の低速信号に対応するk個の送信端アンテナiサブアレイを含み、kは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端直並列変換器jをさらに含み、受信端直並列変換器jは、k個の第2の低速信号を合成して第2の高速信号にするように構成され、受信端アンテナjは、k個の第2の低速信号に対応するk個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
k個の送信端アンテナiサブアレイは、k個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。
本発明の実施形態の第1の態様、または本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実装、第2の可能な実装、第3の可能な実装、または第4の可能な実装を参照すると、本発明の実施形態の第1の態様の第6の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiはさらに、光分波器iを含み、光分波器iは、第1のn波長信号をn個の第1の単一波長信号に多重分離するように構成され、送信端アンテナiは、n個の第1の単一波長信号に対応するn個の送信端アンテナiサブアレイを含み、
受信端信号処理モジュールjはさらに、光合波器jを含み、光合波器jは、n個の第2の単一波長信号を合成して第2のn波長信号にするように構成され、受信端アンテナjは、n個の第2の単一波長信号に対応するn個の受信端アンテナjサブアレイを含み、nは1より大きい整数であり、
n個の送信端アンテナiサブアレイは、n個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。
本発明の実施形態の第2の態様は、
N個の入力ポートと、N個の入力ポートに接続されたN個の送信端信号処理モジュールと、N個の送信端信号処理モジュールに接続されたN個の送信端アンテナおよびコントローラと、M個の受信端アンテナと、M個の受信端アンテナに接続されたM個の受信端信号処理モジュールと、M個の受信端信号処理モジュールに接続されたM個の出力ポートとを含む光クロスコネクト装置であって、
N個の入力ポートのうちの入力ポートiは、N個の送信端信号処理モジュールのうちの送信端信号処理モジュールiに接続され、送信端信号処理モジュールiは、N個の送信端アンテナのうちの送信端アンテナiとコントローラとに接続され、M個の出力ポートのうちの出力ポートjはM個の受信端信号処理モジュールのうちの受信端信号処理モジュールjに接続され、受信端信号処理モジュールjはM個の受信端アンテナのうちの受信端アンテナjに接続され、NおよびMは正の整数であり、
入力ポートiは第1の光信号を受信するように構成され、
送信端信号処理モジュールiは、第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成され、第1の位相変調処理中に使用される位相情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、経路情報は入力ポートiと出力ポートjのポート情報を含み、
送信端アンテナiはTHz信号を送信するように構成され、
受信端アンテナjはTHz信号を受信するように構成され、
受信端信号処理モジュールjは、THz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成され、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含み、
出力ポートjは第2の光信号を出力するように構成される、光クロスコネクト装置を提供する。
本発明の実施形態の第2の態様の第1の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、送信端光/電気変換器iに接続された送信端パワースプリッタiと、送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、コントローラはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iの位相は、第1の位相調整情報に一致する位相を含み、送信端アンテナiはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、受信端電気/光変換器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相は第2の位相調整情報に一致する位相を含み、受信端アンテナjは少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換するように構成され、
送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割するように構成され、
m個の送信端位相変調および混合モジュールiは、m個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、m個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
受信端電気/光変換器jは、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成される。
本発明の実施形態の第2の態様の第2の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、送信端光/電気変換器iに接続された送信端電気信号プロセッサiと、送信端電気信号プロセッサiに接続された送信端パワースプリッタiと、送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、送信端電気信号プロセッサiはコントローラに接続され、コントローラはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、送信端アンテナiはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、受信端電気/光変換器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端アンテナjは少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換するように構成され、
送信端電気信号プロセッサiは、第1の電気信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調および混合モジュールiに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに送信するように構成され、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用され、
m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iは、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jは、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割するように構成され、
m個の送信端位相変調および混合モジュールiは、m個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、m個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
受信端電気/光変換器jは、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成される。
本発明の実施形態の第2の態様の第3の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光スプリッタiと、送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、コントローラはm個の送信端位相変調器iに接続され、m個の送信端位相変調器iの位相は第1の位相調整情報に一致する位相を含み、送信端アンテナiはm個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjと、受信端周波数混合器jに接続された受信端電気/光変換器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、受信端位相変調器jは出力ポートjに接続され、受信端位相変調器jの位相は第2の位相調整情報に一致する位相を含み、
送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割するように構成され、
m個の送信端位相変調器iは、m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するように構成され、
m個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換するように構成され、
m個の送信端周波数混合器iは、m個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
受信端周波数混合器jは、m個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成され、
受信端位相変調器jは、第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するように構成される。
本発明の実施形態の第2の態様の第4の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光信号プロセッサiと、送信端光信号プロセッサiに接続された送信端光スプリッタiと、送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、送信端光信号プロセッサiはコントローラに接続され、コントローラはm個の送信端位相変調器iに接続され、送信端アンテナiはm個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjおよび受信端電気/光変換器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、受信端位相変調器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調器jに接続され、受信端アンテナjは少なくとも一つの受信端周波数混合器jに接続された少なくとも一つの受信端単一アンテナjを含み、
送信端光信号プロセッサiは、第1の光信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調器iに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端周波数混合器jに対応する少なくとも1つの受信端位相変調器jに送信するように構成され、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用され、
m個の送信端位相変調器iは、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
少なくとも1つの受信端位相変調器jは、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割するように構成され、
m個の送信端位相変調器iは、m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するように構成され、
m個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換するように構成され、
m個の送信端周波数混合器iは、m個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
受信端周波数混合器jは、m個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成され、
受信端位相変調器jは、第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するように構成される。
本発明の実施形態の第2の態様、または本発明の実施形態の第2の態様の第1の可能な実装、第2の可能な実装、第3の可能な実装、または第4の可能な実装を参照すると、本発明の実施形態の第2の態様の第5の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、送信端直並列変換器iをさらに含み、送信端直並列変換器iは、第1の高速信号をk個の第1の低速信号に分割するように構成され、kは1より大きい正の整数であり、送信端アンテナiは、k個の第1の低速信号に対応するk個の送信端アンテナiサブアレイを含み、kは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、受信端直並列変換器jをさらに含み、受信端直並列変換器jは、k個の第2の低速信号を合成して第2の高速信号にするように構成され、受信端アンテナjは、k個の第2の低速信号に対応するk個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
k個の送信端アンテナiサブアレイは、k個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。
本発明の実施形態の第2の態様、または本発明の実施形態の第2の態様の第1の可能な実装、第2の可能な実装、第3の可能な実装、または第4の可能な実装を参照すると、本発明の実施形態の第2の態様の第6の可能な実装において、
送信端信号処理モジュールiは、光分波器iをさらに含み、光分波器iは、第1のn波長信号をn個の第1の単一波長信号に多重分離するように構成され、送信端アンテナiは、n個の第1の単一波長信号に対応するn個の送信端アンテナiサブアレイを含み、nは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjは、光合波器jをさらに含み、光合波器jは、n個の第2の単一波長信号を合成して第2のn波長信号にするように構成され、受信端アンテナjは、n個の第2の単一波長信号に対応するn個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
n個の送信端アンテナiサブアレイは、n個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。
いくつかの可能な実施形態では、経路情報は、第1の光信号の信号情報からコントローラによって取得された経路情報であってもよいし、ユーザによって予め設定され、コントローラによって受信された経路情報であってもよい。本発明において、経路情報を取得する方法は一意に限定されるものではない。経路情報と一致する第1の位相調整情報は、送信端信号処理モジュールiにおける送信端位相変調器iの位相を第1の位相調整情報に対応する第1の位相に調整するために使用される。経路情報と一致する第2の位相調整情報は、受信端信号処理モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相を第2の位相調整情報に対応する第2の状態に調整するために使用される。第1の位相状態の送信端位相変調器iと第2の位相状態の受信端位相変調器jとは一致されている。この場合、送信端アンテナiから受信端アンテナjへの信号伝送リンクは既に確立されている。送信端信号処理モジュールiにおける送信端光/電気変換器iは、調整可能なレーザを含み得る。送信端光/電気変換器iは、波長の衝突を避けるために信号の波長を調整するように構成されることができる。
本発明の実施形態において、最初に、光クロスコネクト装置の入力ポートiが第1の光信号を受信する。次に、光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する。次に、光クロスコネクト装置の入力ポートiに対応する送信端アンテナiが指向的に、ビーム形成技術に基づいて、THz信号を出力ポートjに対応する受信端アンテナjに送信し、受信端アンテナjがTHz信号を受信する。その後、光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjがTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する。最後に、光クロスコネクト装置の出力ポートjが第2の光信号を出力する。第1の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含む。したがって、光クロスコネクト装置は、位相調整情報に基づいて、送信端での位相と受信端での位相とを調整することができ、ビーム形成技術に基づいて、送信端アンテナiと受信端アンテナjを用いて信号伝送リンクの指向性スイッチングを迅速に実現できることがわかる。これは光クロスコネクト装置のスイッチング速度を向上するのに役立つ。さらに、光クロスコネクト装置のTHz関連部品は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)を使用することによって集積化することができる。これは装置コストを低減し、装置の集積度および拡張規模を増大するのに役立つ。
本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下、実施形態を説明するために必要な添付図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は、単に本発明のいくつかの実施形態を示しており、当業者は創造的な努力なしにこれらの添付図面から他の図面をなお導出し得る。
本発明の第1の装置実施形態による光信号伝送リンクを指向的にスイッチングするための光クロスコネクト装置の概略構造図である。 本発明の第1の方法実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく光信号処理方法の概略フローチャートである。 本発明の第2の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第2の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第2の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第3の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第3の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第3の方法実施形態による光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における送信端位相変調および混合モジュールiの第1の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における受信端位相変調および混合モジュールjの第1の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における受信端位相変調および混合モジュールjの第2の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における送信端位相変調および混合モジュールiの第2の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における受信端位相変調および混合モジュールjの第3の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における受信端位相変調および混合モジュールjの第4の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における送信端位相変調および混合モジュールiの第3の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における受信端位相変調および混合モジュールjの第5の任意選択の概略構造図である。 本発明の実施形態による図3または図5に示す光クロスコネクト装置における受信端位相変調および混合モジュールjの第6の任意選択の概略構造図である。 本発明の第4の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第4の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第5の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第5の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。 本発明の第6の装置実施形態による図3に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第6の装置実施形態による図3に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第7の装置実施形態による図3に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第7の装置実施形態による図3に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第8の装置実施形態による図5に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。 本発明の第8の装置実施形態による図5に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。
以下、本発明の実施形態における技術的解決策を本発明の実施形態における添付図面を参照して明確かつ十分に説明する。明らかに、説明された実施形態は、単に本発明の実施形態のいくつかではあるがすべてではない。創造的な努力をせずに本発明の実施形態に基づいて当業者によって得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲に包含されるべきものである。
本発明の実施形態は、光クロスコネクト装置のスイッチング速度を向上し、装置のコストを削減し、装置の集積度および拡張規模を増大するために光信号処理方法および光クロスコネクト装置を提供する。
本発明の明細書、特許請求の範囲および添付図面において、用語「第1の」、「第2の」、「第3の」、「第4の」などは、異なるオブジェクト間を区別することを意図しているが、特定の順序を示すものではない。さらに、用語「含む」、「備える」、またはその任意の他の変形は、非排他的な包含物に及ぶことを意図する。例えば、一連のステップまたはユニットを含むプロセス、方法、システム、製品、またはデバイスは、列挙されたステップまたはユニットに限定されず、しかし、任意選択で、列挙されていないステップまたはユニットをさらに含むか、あるいは、任意選択で、プロセス、方法、製品、またはデバイスの別の固有のステップまたはユニットをさらに含む。
本発明の実施形態の理解を容易にするために、以下に、まず、本発明の実施形態による光クロスコネクト装置の構成を説明する。図1を参照して、図1は、本発明の第1の装置実施形態による光信号伝送リンクを指向的にスイッチングするための光クロスコネクト装置の概略構造図である。
図1に示すように、光クロスコネクト装置は、
N個の入力ポートと、N個の入力ポートに接続されたN個の送信端信号処理モジュールと、N個の送信端信号処理モジュールに接続されたN個の送信端アンテナおよびコントローラと、M個の受信端アンテナと、M個の受信端アンテナに接続されたM個の受信端信号処理モジュールと、M個の受信端信号処理モジュールに接続されたM個の出力ポートとを含む。
N個の入力ポートのうちの入力ポートiは、N個の送信端信号処理モジュールのうちの送信端信号処理モジュールiに接続される。送信端信号処理モジュールiは、N個の送信端アンテナのうちの送信端アンテナiとコントローラとに接続される。M個の出力ポートのうちの出力ポートjは、M個の受信端信号処理モジュールのうちの受信端信号処理モジュールjに接続される。受信端信号処理モジュールjは、M個の受信端アンテナのうちの受信端アンテナjに接続される。NおよびMは、正の整数である。
図1を参照すると、本発明の第1の装置実施形態は、N*Mのスケールで光クロスコネクト装置を提供することを理解することができる。光クロスコネクト装置では、各入力ポートは、送信端信号処理モジュールに接続される。各送信端信号処理モジュールは、それに対応して送信端アンテナに接続される。送信端アンテナは、アンテナアレイを形成することが望ましい。例えば、入力ポート1は、送信端信号処理モジュール1に接続され、送信端信号処理モジュール1は、送信端アンテナ1に接続される。送信端アンテナ1は、具体的には、m個の送信端アンテナ1を含むことがあり、mは1より大きい整数である。
光クロスコネクト装置におけるコントローラは、送信端信号処理モジュールと受信端信号処理モジュールとに接続され、送信端アンテナにより送信された信号が受信端アンテナに指向的に送信されることができるようにするために、経路情報に基づいて送信端信号処理モジュールにおける送信端位相変調器の位相と受信端信号処理モジュールにおける受信端位相変調器の位相を調整するように構成される。さらに、送信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールは、受信された信号を処理する。最後に、信号は対応する出力ポートから出力される。これは、信号伝送リンクの指向性スイッチングを実現する。
光クロスコネクト装置の具体的な実装において、入力ポートiは、第1の光信号を受信するように構成される。
送信端信号処理モジュールiは、第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成される。第1の位相変調処理中に使用される位相情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含む。経路情報は、入力ポートiと出力ポートjのポート情報を含む。
送信端アンテナiは、THz信号を送信するように構成される。
受信端アンテナjは、THz信号を受信するように構成される。
受信端信号処理モジュールjは、THz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成される。第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含む。
出力ポートjは、第2の光信号を出力するように構成される。
経路情報中のポート情報が入力ポートiおよび出力ポートjのポート情報である例が、図1に示す光クロスコネクト装置に基づく信号処理手順を詳細に説明するために用いられる。
図2を参照すると、図2は、本発明の第1の方法実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく光信号処理方法の概略フローチャートである。図2に示すように、光信号処理方法は、具体的には、以下のステップを含む。
S201。光クロスコネクト装置の入力ポートiは、第1の光信号を受信する。
S202。光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiは、第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行し、第1の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、経路情報は入力ポートiと出力ポートjのポート情報を含む。
経路情報は、第1の光信号の信号情報からコントローラにより取得された経路情報であってもよいし、ユーザが予め設定し、コントローラにより受信された経路情報であってもよい。本発明では、経路情報を取得する方法は、一意に限定されるものではない。
S203。光クロスコネクト装置の送信端アンテナiがTHz信号を送信する。
送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiにおける送信端位相変調器iの位相は、経路情報に一致する第1の位相調整情報に対応する第1の位相を含む。
S204。光クロスコネクト装置の受信端アンテナjがTHz信号を受信する。
受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相は、経路情報に一致する第2の位相調整情報に対応する第2の位相を含む。
第1の位相状態の送信端位相変調器iは、第2の位相状態の受信端位相変調器jと一致する。この場合、送信端アンテナiから受信端アンテナjへの信号伝送リンクは、既に確立されている。
具体的には、送信端アンテナiが信号を送信し、受信端アンテナjが受信する処理において、信号位相は、送信端アンテナiによって送信されたTHz信号が位相進行の遅延または進みを満たすように調整され(すなわち、第1位相変調処理)、放射されたTHz信号は、空間的に特定の方向で重畳され、別の方向で打ち消される。このようにして、送信されたTHz信号のエネルギーは、特定の方向に向けられる。効果の点で、送信端アンテナのアンテナアレイの主ビームが特定の方向に向けられ、それによって信号伝送リンクの指向性スイッチングを実現する。
S205。光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjは、THz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行し、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含む。
S206。光クロスコネクト装置の出力ポートjが第2の光信号を出力する。
本発明の実施形態において、最初に、光クロスコネクト装置の入力ポートiが第1の光信号を受信することを理解することができる。次に、光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する。次に、光クロスコネクト装置の入力ポートiに対応する送信端アンテナiが指向的に、ビーム形成技術に基づいて、THz信号を出力ポートjに対応する受信端アンテナjに送信し、受信端アンテナjがTHz信号を受信する。その後、光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjがTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する。最後に、光クロスコネクト装置の出力ポートjが第2の光信号を出力する。第1の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報と一致し、かつコントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報に一致し、かつコントローラから来ている第2の位相調整情報を含む。したがって、光クロスコネクト装置は、位相調整情報に基づいて、送信端での位相と受信端での位相とを調整することができ、ビーム形成技術に基づいて、送信端アンテナiと受信端アンテナjを用いて信号伝送リンクの指向性スイッチングを迅速に実現できることがわかる。これは光クロスコネクト装置のスイッチング速度を向上するのに役立つ。さらに、光クロスコネクト装置のTHz関連部品は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)を使用することによって集積化することができる。これは装置コストを低減し、装置の集積度および拡張規模を増大するのに役立つ。
さらに、図3を参照すると、図3は、本発明の第2の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図3に示すように、光クロスコネクト装置では、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、送信端光/電気変換器iに接続された送信端パワースプリッタiと、送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、コントローラはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iの位相は、第1の位相調整情報に一致する位相を含み、送信端アンテナiはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、そして
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、受信端電気/光変換器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相は第2の位相調整情報に一致する位相を含み、受信端アンテナjは少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含む。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
光クロスコネクト装置の具体的な実装において、送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換するように構成される。
送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割するように構成される。
m個の送信端位相変調および混合モジュールiは、m個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成される。
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、m個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成される。
受信端電気/光変換器jは、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成される。
任意選択的に、図3に示す光クロスコネクト装置の構造に基づいて、さらに、図4.1を参照すると、図4.1は、本発明の第2の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。図4.1に示すように、送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップS202は、以下のステップを含む。
S202−a1。光クロスコネクト装置の送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換する。
S202−a2。光クロスコネクト装置の送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割する。
S202−a3。光クロスコネクト装置のm個の送信端位相変調および混合モジュールiは、m個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する。
任意選択的に、図3に示す光クロスコネクト装置の構造に基づいて、さらに、図4.2を参照すると、図4.2は、本発明の第2の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。図4.2に示すように、受信端信号処理モジュールjが第2の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップS205は、以下のステップを含む。
S205−a1。光クロスコネクト装置の少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、m個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する。
S205−a2。光クロスコネクト装置の受信端電気/光変換器jは、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換する。
同様に、本発明の本実施形態において開示された光信号処理方法における信号入力、送信、受信および出力処理は、ステップS201(信号入力)、ステップS203(信号送信)、ステップS204(信号受信)、およびステップS206(信号出力)と一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
さらに、図5を参照すると、図5は、本発明の第3の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図5に示すように、光クロスコネクト装置において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、送信端光/電気変換器iに接続された送信端電気信号プロセッサiと、送信端電気信号プロセッサiに接続された送信端パワースプリッタiと、送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、送信端電気信号プロセッサiはコントローラに接続され、コントローラはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、送信端アンテナiはm個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、そして
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、受信端電気/光変換器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端アンテナjは少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含む。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
光クロスコネクト装置の具体的な実装において、送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換するように構成される。
送信端光信号プロセッサiは、第1の光信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調および混合モジュールiに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに送信するように構成され、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用される。
m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iは、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成される。
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jは、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成される。
送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割するように構成される。
m個の送信端位相変調および混合モジュールiは、m個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成される。
少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、THz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成される。
受信端電気/光変換器jは、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成される。
任意選択的に、図5に示す光クロスコネクト装置に基づいて、さらに、図6.1を参照すると、図6.1は、本発明の第2の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。図6.1に示すように、送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップS202は、以下のステップを含む。
S202−b1。光クロスコネクト装置の送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために第1の光信号を変換する。
S202−b2。光クロスコネクト装置の送信端電気信号プロセッサiは、第1の電気信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調および混合モジュールiに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに送信し、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用される。
S202−b3。光クロスコネクト装置のm個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iは、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整する。
S202−b4。光クロスコネクト装置の少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jは、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整する。
S202−b5。光クロスコネクト装置の送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために第1の電気信号を分割する。
S202−b6。光クロスコネクト装置のm個の送信端位相変調および混合モジュールiは、m個の電力分割電気信号に基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する。
任意選択的に、図5に示す光クロスコネクト装置の構造に基づいて、さらに、図6.2を参照すると、図6.2は、本発明の第3の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。図6.2に示すように、受信端信号処理モジュールjがTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップS205は、以下のステップを含む。
S205−b1。光クロスコネクト装置の少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、m個のTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する。
S205−b2。光クロスコネクト装置の受信端電気/光変換器jは、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の電気信号を変換する。
同様に、本発明の本実施形態において開示された光信号処理方法における信号入力、送信、受信および出力処理は、ステップS201(信号入力)、ステップS203(信号送信)、ステップS204(信号受信)、およびステップS206(信号出力)と一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
図3または図5に示す光クロスコネクト装置において、送信端位相変調および混合モジュールiおよび受信端位相変調および混合モジュールjは、様々な特定の実装形態を有し得ることを理解することができる。
実施形態では、図7.1を参照すると、送信端位相変調および混合モジュールiは、送信端パワースプリッタiに接続された送信端位相変調器iと、送信端位相変調器iに接続された送信端周波数混合器iと、送信端周波数混合器iに接続された送信端THzソースiとを含む。送信端周波数混合器iは、送信端単一アンテナiに接続される。送信端位相変調器iは、コントローラに接続される。
受信端位相変調および混合モジュールjが1個の場合、図7.2を参照すると、受信端位相変調および混合モジュールjは、受信端アンテナjに接続された受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続されたTHzソースと、受信端位相変調器jとを含む。受信端位相変調器jは、コントローラに接続される。
受信端位相変調および混合モジュールjがm1個の場合、図7.3を参照すると、受信端アンテナjは、m1個の受信端位相変調および混合モジュールjに接続されたm1個の受信端単一アンテナjを含む。受信端位相変調および混合モジュールjは、m1個の受信端単一アンテナjに接続されたm1個の受信端周波数混合器jと、m1個の受信端周波数混合器jに接続されたm1個の受信端THzソースjおよびm1個の受信端位相変調器jと、m1個の受信端位相変調器jに接続された受信端パワースプリッタjとを含み、m1は1より大きい整数である。
別の実施形態では、 図7.4を参照すると、送信端位相変調および混合モジュールiは、送信端パワースプリッタiに接続された送信端周波数混合器iと、送信端周波数混合器iに接続された送信端THzソースiおよび送信端位相変調器iとを含む。送信端位相変調器iは、送信端アンテナiに接続される。
受信端位相変調および混合モジュールjが1個の場合、図7.5を参照すると、受信端位相変調および混合モジュールjは、受信端アンテナjに接続された受信端位相変調器jと、受信端位相変調器jに接続された受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjとを含む。
受信端位相変調および混合モジュールjがm1個の場合、図7.6を参照すると、受信端アンテナjは、m1個の受信端位相変調および混合モジュールjに接続されたm1個の受信端単一アンテナjを含む。受信端位相変調および混合モジュールjは、m1個の受信端単一アンテナjに接続されたm1個の受信端位相変調器jと、m1個の受信端位相変調器jに接続されたm1個の受信端周波数混合器jと、m1個の受信端周波数混合器jに接続されたm1個の受信端THzソースと、m1個の受信端周波数混合器jに接続された受信端パワースプリッタjとを含み、m1は1より大きい整数である。
別の実施形態では、図7.7を参照すると、送信端位相変調および混合モジュールiは、送信端パワースプリッタiに接続された送信端周波数混合器iと、送信端周波数混合器iに接続された送信端位相変調器iと、送信端位相変調器iに接続された送信端THzソースiとを含む。送信端周波数混合器iは、送信端単一アンテナiに接続される。
受信端位相変調および混合モジュールjが1個の場合、図7.8を参照すると、受信端位相変調および混合モジュールjは、受信端アンテナjに接続された受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端位相変調器jと、受信端位相変調器jに接続された受信端THzソースjを含む。
受信端位相変調および混合モジュールjがm1個の場合、図7.9を参照すると、受信端アンテナjは、m1個の受信端位相変調および混合モジュールjに接続されたm1個の受信端単一アンテナjを含む。受信端位相変調および混合モジュールjは、m1個の受信端単一アンテナjに接続されたm1個の受信端周波数混合器jと、m1個の受信端周波数混合器jに接続されたm1個の受信端位相変調器jと、m1個の受信端位相変調器jに接続されたm1個の受信端THzソースjと、m1個の受信端周波数混合器jに接続された受信端パワースプリッタjとを含む。
さらに、図8.1および図8.2を参照すると、図8.1および図8.2は、本発明の第4の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図8.1および図8.2に示すように、光クロスコネクト装置において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光スプリッタiと、送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、コントローラはm個の送信端位相変調器iに接続され、m個の送信端位相変調器iの位相は第1の位相調整情報に一致する位相を含み、送信端アンテナiはm個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、そして
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjと、受信端周波数混合器jに接続された受信端電気/光変換器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、受信端位相変調器jは出力ポートjに接続され、受信端位相変調器jの位相は第2の位相調整情報に一致する位相を含む。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
光クロスコネクト装置の具体的な実装において、送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割するように構成される。
m個の送信端位相変調器iは、m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するように構成される。
m個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換するように構成される。
m個の送信端周波数混合器iは、m個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するように構成される。
受信端周波数混合器jは、m個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するように構成される。
受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成される。
受信端位相変調器jは、第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するように構成される。
任意選択的に、図8.1および図8.2に示す光クロスコネクト装置に基づいて、さらに、図9.1を参照すると、図9.1は、本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。図9.1に示すように、送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップS202は、以下のステップを含む。
S202−c1。光クロスコネクト装置の送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割する。
S202−c2。光クロスコネクト装置のm個の送信端位相変調器iは、m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行する。
S202−c3。光クロスコネクト装置のm個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換する。
S202−c4。光クロスコネクト装置のm個の送信端周波数混合器iは、m個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行する。
任意選択的に、図8.1および図8.2に示す光クロスコネクト装置に基づいて、さらに、図9.2を参照すると、図9.2は、本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。図9.2に示すように、受信端信号処理モジュールjがTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップS205は、以下のステップを含む。
S205−c1。光クロスコネクト装置の受信端周波数混合器jは、m個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行する。
S205−c2。光クロスコネクト装置の受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換する。
S205−c3。光クロスコネクト装置の受信端位相変調器jは、第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行する。
同様に、本発明の本実施形態において開示された光信号処理方法における信号入力、送信、受信および出力処理は、ステップS201(信号入力)、ステップS203(信号送信)、ステップS204(信号受信)、およびステップS206(信号出力)と一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
さらに、図10.1および図10.2を参照すると、図10.1および図10.2は、本発明の第5の装置実施形態による図1に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図10.1および図10.2に示すように、光クロスコネクト装置において、
送信端信号処理モジュールiは、入力ポートiに接続された送信端光信号プロセッサiと、送信端光信号プロセッサiに接続された送信端光スプリッタiと、送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、送信端光信号プロセッサiはコントローラに接続され、コントローラはm個の送信端位相変調器iに接続され、送信端アンテナiはm個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、そして
受信端信号処理モジュールjは、受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjおよび受信端電気/光変換器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、受信端位相変調器jは出力ポートjに接続され、コントローラは受信端位相変調器jに接続され、受信端アンテナjは少なくとも一つの受信端周波数混合器jに接続された少なくとも一つの受信端単一アンテナjを含む。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
光クロスコネクト装置の具体的な実装において、送信端光信号プロセッサiは、第1の光信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調器iに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端周波数混合器jに対応する少なくとも1つの受信端位相変調器jに送信するように構成され、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用される。
m個の送信端位相変調器iは、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成される。
少なくとも1つの受信端位相変調器jは、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成される。
送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割するように構成される。
m個の送信端位相変調器iは、m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するように構成される。
m個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換するように構成される。
m個の送信端周波数混合器iは、m個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するように構成される。
受信端周波数混合器jは、m個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するように構成される。
受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換するように構成される。
受信端位相変調器jは、第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するように構成される。
任意選択的に、図10.1および図10.2に示す光クロスコネクト装置に基づいて、さらに、図11.1を参照すると、図11.1は、本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS202の詳細な概略フローチャートである。図11.1に示すように、送信端信号処理モジュールiが第1の光信号に基づいて、第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップS202は、以下のステップを含む。
S202−d1。光クロスコネクト装置の送信端光信号プロセッサiは、第1の光信号の経路情報を抽出し、経路情報を搬送する位相変調情報取得要求をコントローラに送信し、第1の位相調整情報をm個の送信端位相変調器iに送信し、第2の位相調整情報を少なくとも1つの受信端周波数混合器jに対応する少なくとも1つの受信端位相変調器jに送信し、位相変調情報取得要求は、経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするようにコントローラに命令するために使用される。
S202−d2。光クロスコネクト装置のm個の送信端位相変調器iは、位相を第1の位相調整情報に対応する位相に調整する。
S202−d3。光クロスコネクト装置の少なくとも1つの受信端位相変調器jは、位相を第2の位相調整情報に対応する位相に調整する。
S202−d4。光クロスコネクト装置の送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために第1の光信号を分割する。
S202−d5。光クロスコネクト装置のm個の送信端位相変調器iは、m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行する。
S202−d6。光クロスコネクト装置のm個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するためにm個の第1の位相変調光信号を変換する。
S202−d7。光クロスコネクト装置のm個の送信端周波数混合器iは、m個の第1の電気信号とm個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行する。
同様に、本発明の本実施形態において開示された光信号処理方法における信号入力、送信、受信および出力処理は、ステップS201(信号入力)、ステップS203(信号送信)、ステップS204(信号受信)、およびステップS206(信号出力)と一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
任意選択的に、図10.1および図10.2に示す光クロスコネクト装置に基づいて、さらに、図11.2を参照すると、図11.2は、本発明の第4の方法実施形態による図2に示す光信号処理方法におけるステップS205の詳細な概略フローチャートである。図11.2に示すように、受信端信号処理モジュールjがTHz信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップS205は、以下のステップを含む。
S205−d1。光クロスコネクト装置の受信端周波数混合器jは、m個のTHz信号と受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行する。
S205−d2。光クロスコネクト装置の受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために第2の電気信号を変換する。
S205−d3。光クロスコネクト装置の受信端位相変調器jは、第3の光信号に基づいて、信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行する。
さらに、任意選択で、任意選択の構成において、本発明の第6の装置実施形態による図1に示すクロスコネクト装置に基づいて、送信端信号処理モジュールiはさらに、送信端直並列変換器iを含む。送信端直並列変換器iは、第1の高速信号をk個の第1の低速信号に分割するように構成され、kは1より大きい正の整数である。送信端アンテナiは、k個の第1の低速信号に対応するk個の送信端アンテナiサブアレイを含み、kは1より大きい整数である。
受信端信号処理モジュールjはさらに、受信端直並列変換器jを含む。受信端直並列変換器jは、k個の第2の低速信号を合成して第2の高速信号にするように構成される。受信端アンテナjは、k個の第2の低速信号に対応するk個の受信端アンテナjサブアレイを含む。
k個の送信端アンテナiサブアレイは、k個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。
上述した任意選択の実施形態において説明した第1の高速信号は、光クロスコネクト装置の処理過程において、任意の一般的な電気信号(例えば、第1の電気信号または第2の電気信号)であってもよいことに留意されたい。第1の高速信号に対応する特定の電気信号は、本発明の本実施形態では一意的に限定されない。同様に、k個の第1の低速信号もまた、光クロスコネクト装置の処理過程において、任意の一般的な電気信号であってもよい。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
図12.1および図12.2を参照すると、図12.1および図12.2は、本発明の第6の装置実施形態による図3に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図12.1および図12.2に示すように、光クロスコネクト装置において、
送信端信号処理モジュールiはさらに、送信端直並列変換器iを含み、送信端直並列変換器iは、信号を分割するように構成され、送信端光/電気変換器iは、送信端直並列変換器iに接続され、送信端直並列変換器iは、k個の送信端パワースプリッタiに接続され、k個の送信端パワースプリッタiの各々は、m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、コントローラは、k個の送信端パワースプリッタiに対応して接続されたk*m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、送信端アンテナiは、k個の送信端アンテナiサブアレイを含み、k個の送信端アンテナiサブアレイの各々は、m個の送信端単一アンテナiを含み、kは1より大きい整数であり、そして
受信端信号処理モジュールjはさらに、受信端直並列変換器jを含み、受信端直並列変換器jは、信号を合成するように構成され、受信端アンテナjは、k個の受信端アンテナjサブアレイを含み、k個の受信端アンテナjサブアレイの各々は、少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、受信端単一アンテナjは、受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端位相変調および混合モジュールjは、受信端直並列変換器jに接続され、受信端直並列変換器jは、受信端電気/光変換器jに接続される。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
k個の送信端アンテナiサブアレイは、k個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。すなわち、THz信号の送受信処理においては、k個の送信端アンテナiサブアレイのうちの一つの送信端アンテナiサブアレイpによって送信されるm個のTHz信号は、k個の受信端アンテナjサブアレイのうちの一つの受信端アンテナjサブアレイqによって受信されるであろう。送信端アンテナiサブアレイpは、k個の送信端アンテナiサブアレイのうちの任意のアンテナサブアレイである。受信端アンテナjサブアレイqは、k個の受信端アンテナjサブアレイのうちの任意のアンテナサブアレイである。
例えば、kが3であると仮定すると、送信端アンテナiサブアレイは、送信端アンテナiサブアレイ1、送信端アンテナiサブアレイ2および送信端アンテナiサブアレイ3を含み、受信端アンテナjサブアレイは、受信端アンテナjサブアレイ1、受信端アンテナjサブアレイ2および受信端アンテナjサブアレイ3を含む。
送信端アンテナiサブアレイ1によって送信されるm個のTHz信号は、受信端アンテナjサブアレイ1、受信端アンテナjサブアレイ2、または受信端アンテナjサブアレイ3によって受信されるであろう。送信端アンテナiサブアレイ1によって送信されるm個のTHz信号が受信端アンテナjサブアレイ2によって受信されると仮定すると、送信端アンテナiサブアレイ2によって送信されるTHz信号は、受信端アンテナjサブアレイ1または受信端アンテナjサブアレイ3によって受信されるであろう。送信端アンテナiサブアレイ2によって送信されるm個のTHz信号が受信端アンテナjサブアレイ3によって受信されると仮定すると、送信端アンテナiサブアレイ3によって送信されるm個のTHz信号は、受信端アンテナjサブアレイ1によって受信されるであろう。
さらに、任意選択で、本発明の第7の装置実施形態による図1に示すクロスコネクト装置に基づく任意選択の構成において、送信端信号処理モジュールiはさらに、光分波器iを含み、光分波器iは、第1のn波長信号をn個の第1の単一波長信号に多重分離するように構成され、送信端アンテナiは、n個の第1の単一波長信号に対応するn個の送信端アンテナiサブアレイを含み、nは1より大きい整数であり、
受信端信号処理モジュールjはさらに、光合波器jを含み、光合波器jは、n個の第2の単一波長信号を合成して第2のn波長信号にするように構成され、受信端アンテナjは、n個の第2の単一波長信号に対応するn個の受信端アンテナjサブアレイを含む。
n個の送信端アンテナiサブアレイは、n個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。
上述した任意選択の実施形態において説明した第1のn波長信号は、光クロスコネクト装置の処理過程において、任意の一般的な光信号(例えば、光信号プロセッサによって実行される処理で取得される第1の光信号または第2の光信号)であってもよいことに留意されたい。第1のn波長信号に対応する特定の光信号は、本発明の本実施形態では一意的に限定されない。同様に、n個の第2の単一波長信号もまた、光クロスコネクト装置の処理過程において、任意の一般的な光信号であってもよい。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
図13.1および図13.2を参照すると、図13.1および図13.2は、本発明の第7の装置実施形態による図3に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図13.1および図13.2に示すように、光クロスコネクト装置において、
送信端信号処理モジュールiはさらに、光分波器iを含み、光分波器iは、光信号を多重分離するように構成され、入力ポートiは、光分波器iに接続され、光分波器iは、n個の送信端光/電気変換器iに接続され、n個の送信端光/電気変換器iは、それぞれn個の送信端パワースプリッタiに接続され、n個の送信端パワースプリッタiの各々は、m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、コントローラは、n個の送信端パワースプリッタiに対応して接続されたn*m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、送信端アンテナiは、n個の送信端アンテナiサブアレイを含み、n個の送信端アンテナiサブアレイの各々は、m個の送信端単一アンテナiを含み、nは1より大きい整数であり、そして
受信端信号処理モジュールjはさらに、光合波器jを含み、光合波器jは、光信号を合成するように構成され、受信端アンテナjは、n個の受信端アンテナjサブアレイを含み、n個の受信端アンテナjサブアレイの各々は、少なくとも1個の受信端単一アンテナjを含み、受信端単一アンテナjは、受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、受信端位相変調および混合モジュールjは、受信端電気/光変換器jに接続され、受信端電気/光変換器jは、光合波器jに接続され、光合波器jは、出力ポートjに接続される。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
n個の送信端アンテナiサブアレイは、n個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する。すなわち、THz信号の送受信処理においては、n個の送信端アンテナiサブアレイのうちの一つの送信端アンテナiサブアレイpによって送信されるm個のTHz信号は、n個の受信端アンテナjサブアレイのうちの一つの受信端アンテナjサブアレイqによって受信されるであろう。送信端アンテナiサブアレイpは、n個の送信端アンテナiサブアレイのうちの任意のアンテナサブアレイである。受信端アンテナjサブアレイqは、n個の受信端アンテナjサブアレイのうちの任意のアンテナサブアレイである。
例えば、nが3であると仮定すると、送信端アンテナiサブアレイは、送信端アンテナiサブアレイ1、送信端アンテナiサブアレイ2および送信端アンテナiサブアレイ3を含み、受信端アンテナjサブアレイは、受信端アンテナjサブアレイ1、受信端アンテナjサブアレイ2および受信端アンテナjサブアレイ3を含む。
送信端アンテナiサブアレイ1によって送信されるm個のTHz信号は、受信端アンテナjサブアレイ1、受信端アンテナjサブアレイ2、または受信端アンテナjサブアレイ3によって受信されるであろう。送信端アンテナiサブアレイ1によって送信されるm個のTHz信号が受信端アンテナjサブアレイ2によって受信されると仮定すると、送信端アンテナiサブアレイ2によって送信されるTHz信号は、受信端アンテナjサブアレイ1または受信端アンテナjサブアレイ2によって受信されるであろう。送信端アンテナiサブアレイ2によって送信されるm個のTHz信号が受信端アンテナjサブアレイ3によって受信されると仮定すると、送信端アンテナiサブアレイ3によって送信されるm個のTHz信号は、受信端アンテナjサブアレイ1によって受信されるであろう。
任意選択で、上述の装置実施形態で説明した光クロスコネクト装置において、送信端光/電気変換器iは調整可能なレーザを含んでもよく、送信端光/電気変換器iは、波長の衝突を回避するために信号の波長を調整するように構成されることができる。
任意選択で、上述の装置実施形態で説明した光クロスコネクト装置において、送信端信号処理モジュールiはさらに、入力ポートiに接続された送信端光増幅器iを含み、受信端信号処理モジュールjはさらに、出力ポートjに接続された受信端光増幅器jを含む。
任意選択で、上述の装置実施形態で説明した光クロスコネクト装置において、送信端信号処理モジュールiはさらに、送信端光信号プロセッサiを含み、受信端信号処理モジュールjは、受信端電気信号プロセッサjおよび/または受信端光信号プロセッサjを含む。
図14.1および図14.2を参照すると、図14.1および図14.2は、本発明の第8の装置実施形態による図5に示す光クロスコネクト装置に基づく任意選択の概略構造図である。図14.1および図14.2に示すように、光クロスコネクト装置において、
送信端信号処理モジュールiはさらに、入力ポートiに接続された送信端光増幅器iを含み、送信端光増幅器iは、送信端光/電気変換器iに接続され、そして
受信端信号処理モジュールjはさらに、出力ポートjに接続された受信端光増幅器jと、受信端電気/光変換器jに接続された受信端電気信号プロセッサjとを含み、受信端光増幅器jは、受信端電気/光変換器jに接続され、受信端電気信号プロセッサjは、受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、そして受信端電気信号プロセッサjは、信号伝送効率を向上させるために、必要な電力等化、雑音抑圧、またはデジタルアナログ変換などの処理を実行するように構成される。
同様に、光クロスコネクト装置の別の入力ポートおよび送信端アンテナに接続された送信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、入力ポートiおよび送信端アンテナiに接続された送信端信号処理モジュールiのものと一致する。光クロスコネクト装置の別の出力ポートおよび受信端アンテナに接続された受信端信号処理モジュールの具体的な構成の構造は、出力ポートjおよび受信端アンテナjに接続された受信端信号処理モジュールjのものと一致する。詳細は、本明細書ではこれ以上説明されない。
当業者は、実施形態における方法のステップのすべてまたは一部が、関連するハードウェアを指示するプログラムによって実施され得ることを理解し得る。プログラムは、コンピュータ可読格納媒体に格納されてもよい。格納媒体は、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ(Read−Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスクおよび光ディスクを含み得る。
以上、本発明の実施形態に開示された光信号処理方法および光クロスコネクト装置は、詳細に説明されている。本発明の原理および実装例は、特定の例を用いて説明されている。実施形態に関する説明は、単に本発明の方法およびコアなアイデアを理解する手助けのために提供される。さらに、当業者は、本発明の思想にしたがって、具体的な実装形態および適用範囲に関して本発明に変形を加えることができる。従って、本明細書の内容は、本発明を限定するものと解釈されるべきではない。
いくつかの可能な実施形態では、経路情報は、第1の光信号の信号情報からコントローラによって取得された経路情報であってもよいし、ユーザによって予め設定され、コントローラによって受信された経路情報であってもよい。本発明において、経路情報を取得する方法は一意に限定されるものではない。経路情報と一致する第1の位相調整情報は、送信端信号処理モジュールiにおける送信端位相変調器iの位相を第1の位相調整情報に対応する第1の位相に調整するために使用される。経路情報と一致する第2の位相調整情報は、受信端信号処理モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相を第2の位相調整情報に対応する第2の位相に調整するために使用される。第1の位相状態の送信端位相変調器iと第2の位相状態の受信端位相変調器jとは一致されている。この場合、送信端アンテナiから受信端アンテナjへの信号伝送リンクは既に確立されている。送信端信号処理モジュールiにおける送信端光/電気変換器iは、調整可能なレーザを含み得る。送信端光/電気変換器iは、波長の衝突を避けるために信号の波長を調整するように構成されることができる。
受信端位相変調および混合モジュールjが1個の場合、図7.2を参照すると、受信端位相変調および混合モジュールjは、受信端アンテナjに接続された受信端周波数混合器jと、受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースと、受信端位相変調器jとを含む。受信端位相変調器jは、コントローラに接続される。
受信端位相変調および混合モジュールjがm1個の場合、図7.6を参照すると、受信端アンテナjは、m1個の受信端位相変調および混合モジュールjに接続されたm1個の受信端単一アンテナjを含む。受信端位相変調および混合モジュールjは、m1個の受信端単一アンテナjに接続されたm1個の受信端位相変調器jと、m1個の受信端位相変調器jに接続されたm1個の受信端周波数混合器jと、m1個の受信端周波数混合器jに接続されたm1個の受信端THzソースと、m1個の受信端周波数混合器jに接続された受信端パワースプリッタjとを含み、m1は1より大きい整数である。

Claims (14)

  1. 光クロスコネクト装置の入力ポートiによって、第1の光信号を受信するステップであって、前記入力ポートiが前記光クロスコネクト装置の送信端信号処理モジュールiに接続され、前記送信端信号処理モジュールiが送信端アンテナiと前記光クロスコネクト装置のコントローラとに接続され、前記光クロスコネクト装置の出力ポートjが前記光クロスコネクト装置の受信端信号処理モジュールjに接続され、前記受信端信号処理モジュールjが受信端アンテナjと前記光クロスコネクト装置の前記コントローラとに接続され、前記光クロスコネクト装置のN個の入力ポートは前記入力ポートiを含み、前記光クロスコネクト装置のM個の出力ポートは前記出力ポートjを含み、NおよびMは正の整数である、ステップと、
    前記光クロスコネクト装置の前記送信端信号処理モジュールiによって前記第1の光信号に基づいて、前記第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップであって、第1の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、経路情報と一致し、かつ前記コントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、前記経路情報は前記入力ポートiと前記出力ポートjのポート情報を含む、ステップと、
    前記光クロスコネクト装置の前記送信端アンテナiによって、前記THz信号を送信するステップと、
    前記光クロスコネクト装置の前記受信端アンテナjによって、前記THz信号を受信するステップと、
    前記光クロスコネクト装置の前記受信端信号処理モジュールjによって前記THz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップであって、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、前記経路情報に一致し、かつ前記コントローラから来ている第2の位相調整情報を含む、ステップと、
    前記光クロスコネクト装置の前記出力ポートjによって前記第2の光信号を出力するステップと
    を含む光信号処理方法。
  2. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、前記送信端光/電気変換器iに接続された送信端パワースプリッタiと、前記送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iの位相は、前記第1の位相調整情報に一致する位相を含み、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、前記受信端電気/光変換器jは前記出力ポートjに接続され、前記コントローラは前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、前記受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相は前記第2の位相調整情報に一致する位相を含み、前記受信端アンテナjは前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
    前記送信端信号処理モジュールiによって前記第1の光信号に基づいて、前記第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記送信端光/電気変換器iによって、第1の電気信号を取得するために前記第1の光信号を変換するステップと、前記送信端パワースプリッタiによって、前記第1の電気信号を分割するステップと、前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiによって前記m個の電力分割電気信号に基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、
    前記受信端信号処理モジュールjによって前記THz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjによって前記m個のTHz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップと、前記受信端電気/光変換器jによって、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、前記送信端光/電気変換器iに接続された送信端電気信号プロセッサiと、前記送信端電気信号プロセッサiに接続された送信端パワースプリッタiと、前記送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、前記送信端電気信号プロセッサiは前記コントローラに接続され、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、前記受信端電気/光変換器jは前記出力ポートjに接続され、前記コントローラは前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、前記受信端アンテナjは前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
    前記送信端信号処理モジュールiによって前記第1の光信号に基づいて、前記第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記送信端光/電気変換器iによって、第1の電気信号を取得するために前記第1の光信号を変換するステップと、前記送信端電気信号プロセッサiによって、前記第1の電気信号の前記経路情報を抽出し、前記経路情報を搬送する位相変調情報取得要求を前記コントローラに送信し、前記第1の位相調整情報を前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに送信し、前記第2の位相調整情報を前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに送信するステップであって、前記位相変調情報取得要求は、前記経路情報に一致する前記第1の位相調整情報および前記第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするように前記コントローラに命令するために使用される、ステップと、前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iによって、位相を前記第1の位相調整情報に対応する位相に調整し、前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jによって、位相を前記第2の位相調整情報に対応する位相に調整するステップと、前記送信端パワースプリッタiによって、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために前記第1の電気信号を分割するステップと、前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiによって前記m個の電力分割電気信号に基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、
    前記受信端信号処理モジュールjによって前記THz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjによって前記m個のTHz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するステップと、前記受信端電気/光変換器jによって、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光スプリッタiと、前記送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、前記m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、前記m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調器iに接続され、前記m個の送信端位相変調器iの位相は前記第1の位相調整情報に一致する位相を含み、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、前記受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjと、前記受信端周波数混合器jに接続された受信端電気/光変換器jと、前記受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、前記受信端位相変調器jは前記出力ポートjに接続され、前記受信端位相変調器jの位相は前記第2の位相調整情報に一致する位相を含み、
    前記送信端信号処理モジュールiによって前記第1の光信号に基づいて、前記第1の光信号の信号情報を搬送するTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記送信端光スプリッタiによって、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために前記第1の光信号を分割するステップと、前記m個の送信端位相変調器iによって前記m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するステップと、前記m個の送信端光/電気変換器iによって、m個の第1の電気信号を取得するために前記m個の第1の位相変調光信号を変換するステップと、前記m個の送信端周波数混合器iによって前記m個の第1の電気信号と前記m個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、
    前記受信端信号処理モジュールjによって前記THz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記受信端周波数混合器jによって前記m個のTHz信号と前記受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するステップと、前記受信端電気/光変換器jによって、第3の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するステップと、前記受信端位相変調器jによって前記第3の光信号に基づいて、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光信号プロセッサiと、前記送信端光信号プロセッサiに接続された送信端光スプリッタiと、前記送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、前記m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、前記m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、前記送信端光信号プロセッサiは前記コントローラに接続され、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調器iに接続され、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、前記受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjおよび受信端電気/光変換器jと、前記受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、前記受信端位相変調器jは前記出力ポートjに接続され、前記コントローラは前記受信端位相変調器jに接続され、前記受信端アンテナjは前記少なくとも一つの受信端周波数混合器jに接続された少なくとも一つの受信端単一アンテナjを含み、
    前記送信端信号処理モジュールiによって前記第1の光信号に基づいて、前記第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記送信端光信号プロセッサiによって、前記第1の光信号の経路情報を抽出し、前記経路情報を搬送する位相変調情報取得要求を前記コントローラに送信し、前記第1の位相調整情報を前記m個の送信端位相変調器iに送信し、前記第2の位相調整情報を前記少なくとも1つの受信端周波数混合器jに対応する少なくとも1つの受信端位相変調器jに送信するステップであって、前記位相変調情報取得要求は、前記経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするように前記コントローラに命令するために使用される、ステップと、前記m個の送信端位相変調器iによって、位相を前記第1の位相調整情報に対応する位相に調整するステップと、前記少なくとも1つの受信端位相変調器jによって、位相を前記第2の位相調整情報に対応する位相に調整するステップと、前記送信端光スプリッタiによって、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために前記第1の光信号を分割するステップと、前記m個の送信端位相変調器iによって前記m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するステップと、前記m個の送信端光/電気変換器iによって、m個の第1の電気信号を取得するために前記m個の第1の位相変調光信号を変換するステップと、前記m個の送信端周波数混合器iによって前記m個の第1の電気信号と前記m個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するステップとを含み、前記受信端信号処理モジュールjによって前記THz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行する前記ステップは、
    前記受信端周波数混合器jによって前記m個のTHz信号と前記受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するステップと、前記受信端電気/光変換器jによって、第3の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するステップと、前記受信端位相変調器jによって前記第3の光信号に基づいて、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記送信端信号処理モジュールiは、送信端直並列変換器iをさらに含み、前記送信端直並列変換器iは、第1の高速信号をk個の第1の低速信号に分割するように構成され、kは1より大きい正の整数であり、前記送信端アンテナiは、前記k個の第1の低速信号に対応するk個の送信端アンテナiサブアレイを含み、kは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、受信端直並列変換器jをさらに含み、前記受信端直並列変換器jは、k個の第2の低速信号を合成して第2の高速信号にするように構成され、前記受信端アンテナjは、前記k個の第2の低速信号に対応するk個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
    前記k個の送信端アンテナiサブアレイは、前記k個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する、請求項1〜5のいずれかに記載の方法。
  7. 前記送信端信号処理モジュールiは、光分波器iをさらに含み、前記光分波器iは、第1のn波長信号をn個の第1の単一波長信号に多重分離するように構成され、前記送信端アンテナiは、前記n個の第1の単一波長信号に対応するn個の送信端アンテナiサブアレイを含み、nは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、光合波器jをさらに含み、前記光合波器jは、n個の第2の単一波長信号を合成して第2のn波長信号にするように構成され、前記受信端アンテナjは、前記n個の第2の単一波長信号に対応するn個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
    前記n個の送信端アンテナiサブアレイは、前記n個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する、請求項1〜5のいずれかに記載の方法。
  8. N個の入力ポートと、前記N個の入力ポートに接続されたN個の送信端信号処理モジュールと、前記N個の送信端信号処理モジュールに接続されたN個の送信端アンテナおよびコントローラと、M個の受信端アンテナと、前記M個の受信端アンテナに接続されたM個の受信端信号処理モジュールと、前記M個の受信端信号処理モジュールに接続されたM個の出力ポートとを含む光クロスコネクト装置であって、
    前記N個の入力ポートのうちの入力ポートiは、前記N個の送信端信号処理モジュールのうちの送信端信号処理モジュールiに接続され、前記送信端信号処理モジュールiは、前記N個の送信端アンテナのうちの送信端アンテナiと前記コントローラとに接続され、前記M個の出力ポートのうちの出力ポートjは前記M個の受信端信号処理モジュールのうちの受信端信号処理モジュールjに接続され、前記受信端信号処理モジュールjは前記M個の受信端アンテナのうちの受信端アンテナjに接続され、NおよびMは正の整数であり、
    前記入力ポートiは第1の光信号を受信するように構成され、
    前記送信端信号処理モジュールiは、前記第1の光信号に基づいて、前記第1の光信号の信号情報を搬送するテラヘルツ(THz)信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成され、第1の位相変調処理中に使用される位相情報は、経路情報と一致し、かつ前記コントローラから来ている第1の位相調整情報を含み、前記経路情報は前記入力ポートiと前記出力ポートjのポート情報を含み、
    前記送信端アンテナiは前記THz信号を送信するように構成され、
    前記受信端アンテナjは前記THz信号を受信するように構成され、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記THz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成され、第2の位相変調処理中に使用される位相調整情報は、前記経路情報に一致し、かつ前記コントローラから来ている第2の位相調整情報を含み、
    前記出力ポートjは前記第2の光信号を出力するように構成される、光クロスコネクト装置。
  9. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、前記送信端光/電気変換器iに接続された送信端パワースプリッタiと、前記送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iの位相は、前記第1の位相調整情報に一致する位相を含み、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、前記受信端電気/光変換器jは前記出力ポートjに接続され、前記コントローラは前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、前記受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jの位相は前記第2の位相調整情報に一致する位相を含み、前記受信端アンテナjは前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
    前記送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために前記第1の光信号を変換するように構成され、
    前記送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために前記第1の電気信号を分割するように構成され、
    前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiは、前記m個の電力分割電気信号に基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、前記m個のTHz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記受信端電気/光変換器jは、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するように構成される、請求項8に記載の光クロスコネクト装置。
  10. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光/電気変換器iと、前記送信端光/電気変換器iに接続された送信端電気信号プロセッサiと、前記送信端電気信号プロセッサiに接続された送信端パワースプリッタiと、前記送信端パワースプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調および混合モジュールiとを含み、前記送信端電気信号プロセッサiは前記コントローラに接続され、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続され、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjと、前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続された受信端電気/光変換器jとを含み、前記受信端電気/光変換器jは前記出力ポートjに接続され、前記コントローラは前記受信端位相変調および混合モジュールjに接続され、前記受信端アンテナjは前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに接続された少なくとも1つの受信端単一アンテナjを含み、
    前記送信端光/電気変換器iは、第1の電気信号を取得するために前記第1の光信号を変換するように構成され、
    前記送信端電気信号プロセッサiは、前記第1の電気信号の前記経路情報を抽出し、前記経路情報を搬送する位相変調情報取得要求を前記コントローラに送信し、前記第1の位相調整情報を前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiに送信し、前記第2の位相調整情報を前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjに送信するように構成され、前記位相変調情報取得要求は、前記経路情報に一致する前記第1の位相調整情報および前記第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするように前記コントローラに命令するために使用され、
    前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiにおけるm個の送信端位相変調器iは、位相を前記第1の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
    前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjにおける受信端位相変調器jは、位相を前記第2の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
    前記送信端パワースプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割電気信号を取得するために前記第1の電気信号を分割するように構成され、
    前記m個の送信端位相変調および混合モジュールiは、前記m個の電力分割電気信号に基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の位相変調処理および第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記少なくとも1つの受信端位相変調および混合モジュールjは、前記m個のTHz信号に基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の位相変調処理および第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記受信端電気/光変換器jは、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するように構成される、請求項8に記載の光クロスコネクト装置。
  11. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光スプリッタiと、前記送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、前記m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、前記m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調器iに接続され、前記m個の送信端位相変調器iの位相は前記第1の位相調整情報に一致する位相を含み、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、mは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、前記受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjと、前記受信端周波数混合器jに接続された受信端電気/光変換器jと、前記受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、前記受信端位相変調器jは前記出力ポートjに接続され、前記受信端位相変調器jの位相は前記第2の位相調整情報に一致する位相を含み、
    前記送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために前記第1の光信号を分割するように構成され、
    前記m個の送信端位相変調器iは、前記m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するように構成され、
    前記m個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するために前記m個の第1の位相変調光信号を変換するように構成され、
    前記m個の送信端周波数混合器iは、前記m個の第1の電気信号と前記m個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記受信端周波数混合器jは、前記m個のTHz信号と前記受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するように構成され、
    前記受信端位相変調器jは、前記第3の光信号に基づいて、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するように構成される、請求項8に記載の光クロスコネクト装置。
  12. 前記送信端信号処理モジュールiは、前記入力ポートiに接続された送信端光信号プロセッサiと、前記送信端光信号プロセッサiに接続された送信端光スプリッタiと、前記送信端光スプリッタiに接続されたm個の送信端位相変調器iと、前記m個の送信端位相変調器iに接続されたm個の送信端光/電気変換器iと、前記m個の送信端光/電気変換器iに接続されたm個の送信端周波数混合器iと、前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端THzソースiとを含み、前記送信端光信号プロセッサiは前記コントローラに接続され、前記コントローラは前記m個の送信端位相変調器iに接続され、前記送信端アンテナiは前記m個の送信端周波数混合器iに接続されたm個の送信端単一アンテナiを含み、
    前記受信端信号処理モジュールjは、前記受信端アンテナjに接続された少なくとも1つの受信端周波数混合器jと、前記受信端周波数混合器jに接続された受信端THzソースjおよび受信端電気/光変換器jと、前記受信端電気/光変換器jに接続された受信端位相変調器jとを含み、前記受信端位相変調器jは前記出力ポートjに接続され、前記コントローラは前記受信端位相変調器jに接続され、前記受信端アンテナjは前記少なくとも一つの受信端周波数混合器jに接続された少なくとも一つの受信端単一アンテナjを含み、
    前記送信端光信号プロセッサiは、前記第1の光信号の経路情報を抽出し、前記経路情報を搬送する位相変調情報取得要求を前記コントローラに送信し、前記第1の位相調整情報を前記m個の送信端位相変調器iに送信し、前記第2の位相調整情報を前記少なくとも1つの受信端周波数混合器jに対応する少なくとも1つの受信端位相変調器jに送信するように構成され、前記位相変調情報取得要求は、前記経路情報に一致する第1の位相調整情報および第2の位相調整情報を取得するために、予め記憶された経路テーブルにクエリするように前記コントローラに命令するために使用され、
    前記m個の送信端位相変調器iは、位相を前記第1の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
    前記少なくとも1つの受信端位相変調器jは、位相を前記第2の位相調整情報に対応する位相に調整するように構成され、
    前記送信端光スプリッタiは、同一電力を有するm個の電力分割光信号を取得するために前記第1の光信号を分割するように構成され、
    前記m個の送信端位相変調器iは、前記m個の電力分割光信号に基づいて、m個の第1の位相変調光信号を取得するために第1の位相変調処理を実行するように構成され、
    前記m個の送信端光/電気変換器iは、m個の第1の電気信号を取得するために前記m個の第1の位相変調光信号を変換するように構成され、
    前記m個の送信端周波数混合器iは、前記m個の第1の電気信号と前記m個の送信端THzソースiのm個のTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送するm個のTHz信号を取得するために第1の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記受信端周波数混合器jは、前記m個のTHz信号と前記受信端THzソースjのTHzキャリアとに基づいて、前記信号情報を搬送する第2の電気信号を取得するために第2の周波数混合処理を実行するように構成され、
    前記受信端電気/光変換器jは、第3の光信号を取得するために前記第2の電気信号を変換するように構成され、
    前記受信端位相変調器jは、前記第3の光信号に基づいて、前記信号情報を搬送する前記第2の光信号を取得するために第2の位相変調処理を実行するように構成される、請求項8に記載の光クロスコネクト装置。
  13. 前記送信端信号処理モジュールiは、送信端直並列変換器iをさらに含み、前記送信端直並列変換器iは、第1の高速信号をk個の第1の低速信号に分割するように構成され、kは1より大きい正の整数であり、前記送信端アンテナiは、前記k個の第1の低速信号に対応するk個の送信端アンテナiサブアレイを含み、kは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、受信端直並列変換器jをさらに含み、前記受信端直並列変換器jは、k個の第2の低速信号を合成して第2の高速信号にするように構成され、前記受信端アンテナjは、前記k個の第2の低速信号に対応するk個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
    前記k個の送信端アンテナiサブアレイは、前記k個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する、請求項8〜12のいずれかに記載の光クロスコネクト装置。
  14. 前記送信端信号処理モジュールiは、光分波器iをさらに含み、前記光分波器iは、第1のn波長信号をn個の第1の単一波長信号に多重分離するように構成され、前記送信端アンテナiは、前記n個の第1の単一波長信号に対応するn個の送信端アンテナiサブアレイを含み、nは1より大きい整数であり、
    前記受信端信号処理モジュールjは、光合波器jをさらに含み、前記光合波器jは、n個の第2の単一波長信号を合成して第2のn波長信号にするように構成され、前記受信端アンテナjは、前記n個の第2の単一波長信号に対応するn個の受信端アンテナjサブアレイを含み、
    前記n個の送信端アンテナiサブアレイは、前記n個の受信端アンテナjサブアレイと1対1に対応する、請求項8〜13のいずれかに記載の光クロスコネクト装置。
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