JP2760233B2 - 光通信装置 - Google Patents

光通信装置

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JP2760233B2
JP2760233B2 JP4260007A JP26000792A JP2760233B2 JP 2760233 B2 JP2760233 B2 JP 2760233B2 JP 4260007 A JP4260007 A JP 4260007A JP 26000792 A JP26000792 A JP 26000792A JP 2760233 B2 JP2760233 B2 JP 2760233B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、光通信装置における光
ファイバの波長分散の補償に関する。
【0002】
【従来の技術】通信装置においては、光ファイバを伝送
路とし、送信側から光ファイバに光を伝搬させて通信が
行われている。当初の通信装置では、送信側にはこの中
心波長1.3μmのレーザ光を出力するレーザダイオー
ドが用いられ、この帯域の光に対して開発された1.3
μm帯域用の光ファイバが敷設されディジタル伝送がお
こなわれている。その後、光ファイバに用いられるガラ
スには、伝送損失の極小点が1.55μmにがあること
が見出だされ、より長距離の通信を行うために既設の光
ファイバに中心波長1.55μmのレーザ光を伝搬させ
ることが検討されている。しかし、レーザダイオード
は、その発振波長に所定のスペクトラム線幅(Δω)が
あり、光ファイバが持つ波長分散によって光の伝搬速度
が異なるので、光信号が歪み、伝送距離や伝送帯域,ビ
ットレートなどが制限される。
【0003】この波長分散を補償し、より良好に通信を
行うようにする方法が知られている(例えば、「特開昭
62−65529」、Conf.on Optical Fiber Comm.199
2.PD-14,PD-15 など)。この方法は、その帯域で波長分
散が負になった特性をもつ分散補償用のファイバを挿入
して補償しようとするものであり、これを改良したも
の、例えば、分散補償用のファイバに光増幅作用を持た
せ、挿入損失を補償しようとするもの(「特開平3−2
11530」)がある。
【0004】分散補償ファイバには、コアにエルビニウ
ム(Er3+)をドープしたものが良好であることが知ら
れており、これは光増幅器に利用されているものである
(Optical Amplifiers and Their Applications 1992,F
D5) 。
【0005】また、アナログ伝送を行う場合でも、1.
3μm帯域用の光ファイバに中心波長1.55μmのレ
ーザ光を伝搬させると、その波長分散によって歪み特性
が劣化する(Optical Amplifiers and Their Applicatio
ns 1990,WB3 )。この場合も、分散補償ファイバを用い
ることで、中心波長1.55μmの光信号で既設の1.
3μm帯域用の光ファイバを用いて光CATV網が構築
することを可能にしうる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】その後の本件発明者の
研究により、分散補償ファイバを用いれば単純に伝送距
離や伝送帯域,ビットレートなどが良くなるものではな
いことが見出された。光ファイバが長くなるに応じて、
分散補償ファイバも長いものが必要なのであるが、C/
Nが悪化し、良好な光通信の妨げとなっている。また、
装置コストの関係上中心波長1.3μmの光信号で既設
の1.55μm帯域用の光ファイバを用いることもあり
得るため、より良好に分散補償を行う事が望まれてい
る。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明の光通信装置は、送信側から受信側への伝送
路の伝送媒体として光ファイバを用い、光によって通信
が行われる光通信装置であって、光ファイバの波長分散
を補償するための複数の分散補償ファイバが光アイソレ
ータを介して直列に接続され、伝送路中の一箇所あるい
は複数箇所に挿入されていることを特徴とする。
【0008】あるいは、本発明の光通信装置は、送信側
から受信側への伝送路の伝送媒体として光ファイバを用
い、光によって通信が行われる光通信装置であって、光
ファイバの波長分散を補償するための複数の分散補償フ
ァイバが光ファイバ・カプラを介して直列に接続され、
伝送路中の一箇所あるいは複数箇所に挿入されているこ
とを特徴とするものでもよい。
【0009】さらに、この光ファイバ・カプラは、一本
の分散補償ファイバと複数の分散補償ファイバとをそれ
ぞれ直列に分岐接続しているものでもよい。
【0010】
【0011】
【0012】
【0013】
【作用】本発明の光通信装置では、送信側から受信側へ
の伝送路の伝送媒体として光ファイバが用いられ、光に
よって通信が行われる。そして、光ファイバの波長分散
を補償するために分散補償ファイバが光ファイバに直列
に接続される。分散補償ファイバでは、そのコアに多量
に添加される元素(例えば、ゲルマニウムなど。Er3+
添加の場合も含む)があるため、レーリー散乱光に基づ
く多重反射による相対強度雑音(RIN)が大きく、長
さに対し比例するよりも大きな割合で増加する。この光
通信装置では、伝送路上の複数の箇所で光ファイバに直
列に接続することによって、所定の波長分散を補償する
にあたり、分散補償ファイバを分割することになるの
で、相対強度雑音が小さなものになる。
【0014】さらに、光アイソレータあるいは光ファイ
バカプラを分散補償ファイバの間に挿入して接続するこ
とにより、それぞれの分散補償ファイバは、その内部で
生じた後方散乱光が十分減衰する程度に光学的に離され
ている。したがって、散乱光のうち後方散乱光の寄与に
よるものが減少するので、相対強度雑音がより小さなも
のになる。
【0015】分岐機能を併せ持つ光ファイバ・カプラを
使用することにより、多対1、1対多といった通信伝送
路を構成することができる。
【0016】
【実施例】本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【0017】図1は、本発明の光通信装置の原理を説明
する最も簡単な例を示したものである。この光通信装置
は、1:1の通信を行う場合のもので、送信器220か
ら受信器230への伝送路の伝送媒体として光ファイバ
101を用いている。そして、光ファイバ101の波長
分散を補償するための分散補償ファイバをこの場合には
同じ長さのものを2つ用い、伝送路の複数の箇所即ち光
ファイバ101の両端で分散補償ファイバ110a,1
10bを直列に接続している。
【0018】この光通信装置の各構成要素をつぎのよう
なものにして40chのAM−VSB伝送をおこなう構
成とした。そして、分散補償ファイバのない場合のも
の、分散補償ファイバにて1か所で補償した場合のもの
について比較した。まず、このときの各構成要素につい
て説明する。
【0019】送信器220は入力信号Sinを光信号にし
て出力するものであり、これには、発振波長1.552
μm,光出力+7dBmのDBF−LD(Distribute F
eedBack Laser Diode)を使用した。その単体の歪特性
は−62.3dBであり、1チャンネルあたりの変調度
を4%とした。入力信号Sinは、映像信号40chをA
M−VSB変調し周波数多重化した信号で、その周波数
帯域は91.25MHz〜337.25MHzである。
【0020】光ファイバ101には、1.3μm帯域用
のSMファイバ(シングルモード光ファイバ)を10k
m用いた。この波長分散値は波長1.552μmで約1
7ps/nm/km、伝送損失は0.20dB/kmで
ある。また、分散補償ファイバ110a,110bに
は、コア径1.7μmにゲルマニウムを添加したSiO
2 ,クラッドにフッ素を添加したSiO2 を用い、その
屈折率分布は図2のようになっている。屈折率差Δは
2.8%であり、波長1.552μmで伝送損失は0.
87dB/km、MFDは3.7μm、波長分散値は−
95ps/nm/kmである。長さはそれぞれ1kmと
した。受信器230は光ファイバ101を伝搬した光信
号を電気信号に変えて出力信号Sout として出力する。
【0021】図3,4は、比較のためのもので、各構成
要素は図1のものと同一のものを用いている。図3は、
分散補償ファイバのない場合のものを示し、図4は、分
散補償ファイバを1か所だけ設けた場合のものを示して
いる。図4では、分散補償ファイバ112は、図1と同
一の材質のものを用いているが、その長さを2kmとし
分散補償量を等しくしている。
【0022】表1は、図1及び図3,4についてC/N
及び歪特性(CSO)の測定結果を示したものである。
なお、受信器230の入力には可変減衰器を挿入しその
減衰量を調節して受信器230の受光パワーを−1.5
dBmに揃えて測定してある。
【0023】
【表1】
【0024】分散補償により歪特性(CSO)について
は図3のものに対し図1及び図4では改善されて送信器
単体の歪特性とほぼ同等になっている。逆に、C/Nに
ついては分散補償ファイバを挿入したために、図4の構
成では1.3dB劣化しているが、図1の構成ではC/
Nの劣化は小さいものである。つまり、分散補償ファイ
バを伝送路の複数の箇所で光ファイバ101に直列に接
続することで、RINを抑えて良好な歪特性(CSO)
の改善をなし得るのである。この点については、本件発
明者によって鋭意検討され、つぎの理由に基づくものと
考えられている。
【0025】分散補償ファイバでは、所望の特性を得る
ためにそのコアには多量の元素が添加される。上述の分
散補償ファイバでは、ゲルマニウムが添加され、光増幅
作用を行う場合は、Er3+が添加される。そのため、レ
ーリー散乱光に基づく多重反射による相対強度雑音(R
IN)が大きく、長さに対し大きく増加する。図5は、
そのRINとファイバ長の関係を異なるレーリー散乱係
数Aについて示したもので、正比例よりも大きな割合で
増加している。そのため、図4の構成のように光ファイ
バ101の分散補償をし得る長さの分散補償ファイバを
単につなぐだけでは、RINを悪化させ、C/Nの劣化
を招くことになる。光ファイバ101が長いとそれに応
じた長さの分散補償ファイバを要するので、良好なC/
Nを得るためには光ファイバ101の長さが制限される
ことになる。
【0026】本発明の光通信装置では、光ファイバを介
して分散補償ファイバ複数を複数の箇所で直列に接続
し、分散補償ファイバの長さの合計が所望の分散補償量
がえられる長さにしている。光ファイバを介するように
することで、レーリー散乱光のうち後方散乱光がこの光
ファイバで減衰する。分散補償ファイバは、後方散乱光
が十分減衰する程度に光学的に離れているため、多重反
射が減り、RINが抑えられているのである。これによ
って良好な歪特性(CSO)の改善をしているのであ
る。ここで、分散補償ファイバ間にもたせる損失は、上
述の結果から、3dB程度以上あれば良いものと考えら
れる。
【0027】特に、分散補償ファイバのうちRINの大
きいものがあれば、そのRINでC/Nが規制されるこ
とになるのであるが、分散補償ファイバの長さを等しく
することで、RINの大きいものができないようにし、
これによってより良好なC/Nを得てより長い距離の通
信を可能にしている。また、所定の光ファイバに対して
一定の長さごとに分散補償ファイバを設ける、というよ
うに装置設計上の規格化をなし得る。このため、設計効
率が向上し、システム設計者の労働生産性が向上するの
である。上記実施例では、分散補償ファイバを2か所設
けたが、要求されるRIN及びC/Nで分散補償ファイ
バを分割し3か所以上設けるようにするのはいうまでも
ない。
【0028】このように、各分散補償ファイバの後方散
乱光が他の分散補償ファイバに届くまでに十分減衰する
ものであれば良いので、本発明では、図6に示すように
光アイソレータ120を介して分散補償ファイバを接続
するようにしている。光アイソレータ120は、Biを
含んだYAG結晶を用いて作ることが知られている。
【0029】さらに、図7に示すように、光ファイバ・
カプラなどの分岐部120で接続し、この分岐部の挿入
損失で減衰させるようにしても良い。
【0030】本発明は前述の実施例に限らず様々な変形
が可能である。
【0031】光ファイバ101には、1.3μm帯域用
のものを用いたが、1.55μm帯域用のものを用い、
1.3μmの光を伝送させるようにしても良い。また、
入力信号Sinを40chのAM−VSB変調したものに
ついても示したが、このほかのアナログ信号(例えば、
FM,PM,FSK,PSK変調された信号など)、デ
ィジタル信号でも良い。送信器220或いは受信器23
0にCATV網や電話回線網などの通信網(光ファイバ
網を含む)をつなぐようにしても良い。
【0032】さらに、最も基本的な構成として1:1の
通信を行う場合のものを示したが、多:1、1:多の場
合でも同様に構成することができる。即ち、それぞれの
伝送路において分散補償ファイバを伝送路の複数の箇所
で光ファイバ101に直列に接続する。
【0033】図8は、図7の構成を応用して1:多の場
合について示した図である。分岐部121で1:n(n
=2m )に分岐させている。分散補償ファイバ110a
及び110b1 〜110bn の間では、挿入損失(3m
dB)による減衰があり、これによって光学的に離され
ている。
【0034】そして、分散補償ファイバをEr3+が添加
のものとし、ポンプ光を入力して光増幅作用を行わせる
ようにしても良い。更に、各加入者までの距離が異なる
ときは、分岐後に挿入する分散補償ファイバの長さを調
整すればよい。
【0035】また、本発明の光通信装置を組み合わせる
ことで、スター状,リング状,それらの組み合わせとい
った様々なネットワークトポロジをもつ通信網を良好に
実現することができる。
【0036】
【発明の効果】以上の通り本発明によれば、伝送路上の
複数の箇所で光ファイバに直列に接続し、所定の波長分
散を補償するにあたり、分散補償ファイバを分割するこ
とになるので、相対強度雑音が小さなものになるため、
C/Nが向上し、良好な光通信を可能にし、より長い距
離の通信をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の光通信装置の原理を説明するための最
も簡単な例を示した図。
【図2】分散補償ファイバの屈折率分布を示す図。
【図3】比較のための光通信装置の構成図。
【図4】比較のための光通信装置の構成図。
【図5】分散補償ファイバのRINの例を示す図。
【図6】本発明の光通信装置の構成のうち最も簡単な例
を示した図。
【図7】光ファイバカプラで分割した例を示す図。
【図8】1:多の場合の構成例を示す図。
【符号の説明】
101…光ファイバ、110a,110b…分散補償フ
ァイバ、120…光アイソレータ、220…送信器、2
20…受信器。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04B 10/18 (56)参考文献 特開 昭62−65530(JP,A) 特開 平5−344075(JP,A) 特開 昭57−125903(JP,A) 特開 昭54−35748(JP,A) 特開 平4−248504(JP,A) 特開 昭53−83756(JP,A) 特開 平6−3453(JP,A) 特開 昭62−65529(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04B 10/00 - 10/28

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 送信側から受信側への伝送路の伝送媒体
    として光ファイバを用い、光によって通信が行われる光
    通信装置であって、 前記光ファイバの波長分散を補償するための複数の分散
    補償ファイバが光アイソレータを介して直列に接続さ
    れ、前記伝送路中の一箇所あるいは複数箇所に挿入され
    ていることを特徴とする光通信装置。
  2. 【請求項2】 送信側から受信側への伝送路の伝送媒体
    として光ファイバを用い、光によって通信が行われる光
    通信装置であって、 前記光ファイバの波長分散を補償するための複数の分散
    補償ファイバが光ファイバ・カプラを介して直列に接続
    され、前記伝送路中の一箇所あるいは複数箇所に挿入さ
    れていることを特徴とする光通信装置。
  3. 【請求項3】 前記光ファイバ・カプラは、一本の分散
    補償ファイバと複数の分散補償ファイバとをそれぞれ直
    列に分岐接続していることを特徴とする請求項2記載の
    光通信装置。
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