JP3003575B2 - サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置 - Google Patents

サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置

Info

Publication number
JP3003575B2
JP3003575B2 JP8168945A JP16894596A JP3003575B2 JP 3003575 B2 JP3003575 B2 JP 3003575B2 JP 8168945 A JP8168945 A JP 8168945A JP 16894596 A JP16894596 A JP 16894596A JP 3003575 B2 JP3003575 B2 JP 3003575B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
frequency
optical
intensity
subcarrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP8168945A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH1022930A (ja
Inventor
章弘 金澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
Priority to JP8168945A priority Critical patent/JP3003575B2/ja
Priority to US08/883,463 priority patent/US6067177A/en
Priority to EP97250199A priority patent/EP0817416A3/en
Publication of JPH1022930A publication Critical patent/JPH1022930A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3003575B2 publication Critical patent/JP3003575B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0298Wavelength-division multiplex systems with sub-carrier multiplexing [SCM]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は光通信におけるサブ
キャリア周波数多重伝送方法およびこれに使用する装置
に関する。
【0002】
【従来の技術】一般にサブキャリア多重信号を一括して
FM変調器に入力して主搬送波をFM変調し、これによ
り得られたFM一括変調信号によって信号光強度を変調
して得られた光信号を伝送するFM一括変調光伝送方式
は、FM方式の広帯域利得によって雑音の影響を緩和す
ることができる。そのためFM一括変調光伝送方式は、
非常に低雑音な伝送特性を必要とする画像信号(VSB
−AM)等の長距離・多分配伝送に有効と考えられてい
る。このFM一括変調光伝送方式については、例えば鈴
木らによる1991年電子情報通信学会秋季大会発表(B-60
3,論文集4-63) 等に説明されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】このようなFM方式で
は、FM復調前の信号に白色雑音(すべての周波数で等
しい強度を持つ雑音)が重畳されていると、高周波にな
るほど雑音強度が大きくなる、いわゆる三角雑音が復調
時に発生する。このため前記したFM一括変調光伝送方
式では高周波のサブキャリアになるほど信号対雑音強度
比(SNR)が劣化する。また、FM一括変調光伝送方
式においてはFM変調器で非常に広い周波数帯域幅を持
ったサブキャリア多重信号に対して変調を行う必要があ
る。しかし、実際に広帯域の変調が可能なFM変調器を
作ることは技術的に難しく、高い周波数の入力に対して
は変調効率が低下する場合が多い。そのため高周波側の
サブキャリアはSNRが悪化する傾向がある。このた
め、SNRが最悪になるチャンネルによって伝送損失の
上限が制約されることになり、伝送距離の増大が難しい
という問題が生じている。
【0004】本発明の目的は、FM一括変調光伝送方式
において、伝送後のSNRの周波数依存性を小さくし、
全てのサブキャリアのSNRをほぼ等しくすることを可
能にしたサブキャリア多重信号の光伝送方法とその光伝
送装置を提供することにある。
【0005】
【0006】
【課題を解決するための手段】 本発明の 光伝送方法で
は、主搬送波を複数のサブキャリアが周波数多重された
サブキャリア多重信号でFM変調してFM一括変調信号
を得るとともに、このFM一括変調信号によって信号光
を強度変調して伝送し、伝送された前記信号光を光−電
気変換し、得られたFM一括変調信号をFM復調して前
記サブキャリア多重信号を伝送する光伝送方法におい
て、前記サブキャリア多重信号は前記FM一括変調信号
の強度の周波数分布に対して、中心周波数から離れるほ
ど強度が大きくなるような周波数特性を与えている。
【0007】
【0008】また、前記本発明の光伝送方法を実現する
ための本発明光伝送装置は、複数のサブキャリアが周
波数多重されたサブキャリア多重信号により主搬送波を
FM変調するFM変調器と、変調されたFM一括変調信
号をその中心周波数から離れるほど強度が大きくなるよ
うな周波数特性を与えるプリエンファシス回路と、この
FM一括変調信号によって信号光を強度変調する光変調
器と、この変調された光信号を伝送する手段と、伝送さ
れた前記光信号を光−電気変換する光受信器と、この変
換により得られたFM一括変調信号を中心周波数から離
れるほど強度が小さくなるような周波数特性を与えるデ
ファンシス回路と、この強度調整された信号をFM復調
して前記サブキャリア多重信号を得るFM復調器とを備
えている。
【0009】また、前記本発明の光伝送方法を実現する
ための第2の光伝送装置として、複数のサブキャリアが
周波数多重されたサブキャリア多重信号により主搬送波
をFM変調するFM変調器と、変調されたFM一括変調
信号によって信号光を強度変調する光変調器と、この変
調された光信号を伝送する手段と、伝送された前記光信
号を光−電気変換でき、かつ前記FM一括変調信号の中
心周波数から離れるほどそのトランスインピーダンスが
大きくなる周波数特性を有する光受信器と、この変換に
より得られたFM一括変調信号に対して前記光受信器の
周波数特性と逆の周波数特性を与えるデファンシス回路
と、FM復調して前記サブキャリア多重信号を得るFM
復調器とを備える構成としてもよい。
【0010】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面を
参照して説明する。図1に本発明の第1の実施形態のブ
ロック構成図を示している。サブキャリア多重信号10
は、55.25MHzから409.25MHzまでの周
波数範囲に、ビデオ信号によってVSB−AM変調され
た60波のサブキャリアが6MHzの周波数間隔で多重
されている。このサブキャリア多重信号10は、まずプ
リエンファシス回路20に入力され、各サブキャリアの
強度が調整される。ここでは、高周波数側の強度が低周
波数側の強度よりも高くなるように調整される。その上
で、このサブキャリア多重信号10はFM一括変調を行
うためのFM変調器30に加えられる。FM変調器30
では、このサブキャリア多重信号10で2GHzの主搬
送波をFM変調する。ここで、FM変調器30の変調効
率は、403.25MHzの入力では403.25MH
z未満の周波数の場合の90%に、409.25MHz
の入力では80%に低下しているものとする。FM変調
器30から出力された信号40を半導体レーザ50に入
力することにより、半導体レーザ50の光出力60が強
度変調される。
【0011】この信号光60はシングルモード光ファイ
バ70によって伝送され、受信側のフォトダイオード8
0に入力される。フォトダイオード80で信号光60を
光−電気変換することにより得られたFM一括変調信号
90は、FM復調器100によって復調される。FM復
調器100から出力されたサブキャリア多重信号115
は、プリエンファシス回路20と逆の特性を持つデエン
ファシス回路120、すなわち高周波数側の強度が低周
波数側の強度よりも低くされるデエンファシス回路12
0に入力され、この結果各サブキャリアの強度が等しい
サブキャリア多重信号110として出力される。
【0012】この実施形態において、前記プリエンファ
シス回路20では、図2(a)に示されるようにFM一
括変調器30に入力されるサブキャリア多重信号201
〜260(符号15)のうち、低周波側から数えてi番
目のサブキャリアの強度が最低周波数のサブキャリア2
01の強度の(fi /f1 2 倍になるように設定す
る。ここでfiは低周波側から数えてi番目のサブキャ
リアの周波数である。ただしFM変調器30の変調効率
低下を補償するために、サブキャリア259の強度はサ
ブキャリア201の強度の(f59/f1 2 ×(1/
0.9)2 倍に、サブキャリア260の強度はサブキャ
リア201の強度の(f60/f1 2 ×(1/0.8)
2 倍に、それぞれ設定する。
【0013】FM復調器100から出力されたサブキャ
リア多重信号115の各サブキャリアの強度は、図2
(b)に示されるように周波数の2乗に比例している。
FM復調器100から出力される雑音130も周波数の
2乗に比例した周波数分布を持っているので、各サブキ
ャリアのSNRはすべて等しい。このサブキャリア多重
信号115と雑音130をデエンファシス回路120に
通すことにより、各サブキャリアの強度が等しく、SN
Rも等しい出力が得られる。
【0014】本実施形態のように各サブキャリアの強度
を調整するプリエンファシス回路20は、例えば図3
(a)のような高域通過フィルタ回路によって実現さ
れ、その周波数特性は図3(b)のようになる。またデ
エンファシス回路120は、図4(a)のような低域通
過フィルタ回路によって実現され、その周波数特性は図
4(b)のようになる。
【0015】このように、この実施形態では、SNRが
悪化する周波数のサブキャリア強度を予め大きくして、
すなわち、FM伝送方式で復調前に白色雑音が重畳され
た場合に復調後の雑音電力が周波数の2乗に比例して分
布することに鑑み、これに合わせて各サブキャリアの強
度を最適化してからサブキャリア多重信号をFM変調器
に入力している。このため、得られたFM一括変調信号
を光伝送して復調すると、出力される雑音の電力は周波
数の2乗に比例して分布するが、各サブキャリアも同じ
強度分布を持つことになる。したがって、全てのサブキ
ャリアのSNRが等しくなる。また、FM変調器の帯域
が十分でないために高周波側の変調効率が低下する場合
でも、変調効率が低下する周波数のサブキャリア強度を
大きくしてFM変調器に入力することで、出力されるサ
ブキャリアのSNRは他と等しくなるため、最悪チャン
ネルのSNRを改善することができる。
【0016】図5は本発明の第2の実施形態の構成図で
ある。前記第1の実施例ではFM変調器30の前段にプ
リエンファシス回路20を、またFM復調器100の後
段にデエンファシス回路120を設けて各サブキャリア
の強度を調整することによって各サブキャリアのSNR
を均一化したのに対し、この実施形態ではFM変調器3
0の後段にプリエンファシス回路140を、またFM復
調器100の前段にデエンファシス回路150を設け、
FM一括変調信号の強度の周波数分布を操作するという
点が異なっている。この場合、FM変調された信号では
その主搬送波周波数近傍である中心周波数での雑音成分
が最も大きくなる。
【0017】サブキャリア多重信号10は、図6(a)
のように、前記第1の実施形態と同じものであるとす
る。サブキャリア多重信号10で2GHzの主搬送波を
FM変調することによって得られた図6(b)のような
FM一括変調信号40に、周波数f〔MHz〕が195
0〔MHz〕以下および2050〔MHz〕以上では強
度が(f−2000)2 に比例するように、また195
0〔MHz〕以上2050〔MHz〕以下では一定値に
なるような周波数特性をプリエンファシス回路140に
よって与え、図6(c)に示されるような周波数スペク
トルを持った信号45に変換する。
【0018】この信号45を前記第1の実施形態と同様
に光伝送すると、フォトダイオード80から出力される
のは出力信号95と白色雑音130である。これらの出
力を、プリエンファシス回路140と逆の周波数特性を
持ったデエンファシス回路150に入力し、信号の強度
の周波数分布が元に戻るように、すなわちFM変調器3
0の出力信号40の強度の周波数分布と等しいFM一括
変調信号90が出力されるように変換する。このとき、
雑音130の強度分布も同時に変換され、FM一括変調
信号の中心周波数から離れるほど小さくなるように分布
するので、デエンファシス回路150の出力は図6
(d)に示されるような周波数分布を持つ。このFM一
括変調信号90は、FM復調器100で復調され、図6
(e)に示されるようなサブキャリア多重信号110と
して出力される。FM復調器100に入力される雑音強
度はFM一括変調信号の中心周波数から離れるほど小さ
くなるように分布しているので、FM復調器100から
出力される雑音は全周波数帯域にわたり均一に分布し、
各チャンネルにおけるSNRはすべて等しくなる。
【0019】この実施形態のようにFM一括変調信号の
強度の周波数分布を調整するプリエンファシス回路14
0は、図7(a)に示す回路によって近似的に実現され
る。この回路140は、図7(b)に示される周波数特
性を持つ。一方、デエンファシス回路150は、図8
(a)に示す回路によって近似的に実現される。この回
路150は、図8(b)に示される周波数特性を持つ。
【0020】このように、この実施形態では、FM変調
器から出力されたFM一括変調信号に、中心周波数から
離れるほど強度が大きくなるような周波数特性をプリエ
ンファシス回路によって与え、かつこの信号を光伝送し
た後に、前記プリエンファシス回路と逆の周波数特性、
すなわち中心周波数から離れるほど強度が小さくなるよ
うな周波数特性をデエンファシス回路によって与えるこ
とにより、FM一括変調信号のスペクトルを前記FM変
調器の出力と同じになるように戻すことが可能となる。
したがって、光伝送の際に白色雑音がFM一括変調信号
に加わるが、デエンファシス回路を通ることによってこ
の雑音の強度は、FM一括変調信号の中心周波数から離
れるほど小さくなるように変換される。この状態でFM
復調を行うと、出力される雑音は全周波数でほぼ一定と
なり、全てのサブキャリアのSNRが等しくなる。
【0021】図9は、本発明の装置の第3の実施形態の
ブロック構成図である。前記第2の実施形態では、プリ
エンファシス回路140によってFM一括変調信号40
に信号強度の周波数依存性を与えたのに対し、この実施
形態では、光受信器160の持つ周波数特性によりFM
一括変調信号に信号強度の周波数依存性を与えるという
点が異なっている。前記第2の実施形態と同様にして得
られたFM一括変調信号40を半導体レーザ50に入力
し、半導体レーザ50から出力された信号光60はシン
グルモード光ファイバ70によって光受信器160まで
伝送される。光受信器160はフォトダイオード80
と、1200MHzおよび2800MHzに同調点を持
つ複同調回路170と、プリアンプ180とを備えてお
り、信号光60を光−電気変換する。光受信器160の
出力信号95は、同調点の周波数において大きく、同調
点から離れるほど小さくなるという特性を持つ。光受信
器160の出力95は、デエンファシス回路150によ
ってFM一括変調信号40と同じ強度の周波数分布を持
ったFM一括変調信号90に変換される。この信号は、
FM復調器100で復調され、サブキャリア多重信号1
10として出力される。
【0022】このように、この実施形態では、光受信器
としてFM一括変調信号の中心周波数から離れるほどト
ランスインピーダンスが大きくなる複同調型光受信器を
用いることにより、光受信器から出力される雑音の周波
数分布はほぼ一定となるが、FM一括変調信号の強度は
中心周波数から離れるほど大きくなる。これをデエンフ
ァシス回路に通すことにより、FM一括変調信号のスペ
クトルを前記FM変調器の出力と同じになるように戻
し、このとき、FM一括変調信号に重畳された雑音の強
度は、FM一括変調信号の中心周波数から離れるほど小
さくなるように変換されるため、FM復調信号に含まれ
る雑音は全周波数でほぼ一定となり、全てのサブキャリ
アのSNRが等しくなる。
【0023】以上、3つの実施例では、各サブキャリア
はVSB−AM方式で変調されていたが、FM、PM等
の他のアナログ変調方式、PSK,QAM,VSB−A
SK等のディジタル変調方式を用いた場合にも適用可能
である。但し複数の変調方式が混在して用いられた場
合、各変調方式の歪及び雑音に対する耐性を考慮して各
サブキャリアの強度を決定する必要がある。
【0024】また、FM一括変調された信号の強度の周
波数分布を設定する際にも、信号強度がFM一括変調信
号の搬送波周波数付近で小さく、その周波数から離れる
に従って大きくなるという特性を与えるという原則のも
とに、様々な形の周波数分布を設定することができる。
さらに、プリエンファシス回路やデエンファシス回路は
前記各実施形態において示したものと異なる回路を用い
てもよい。具体的には、アクティブフィルタなどの異な
る回路形式で同様な周波数特性が得られるもの、セラミ
ックフィルタ等のデバイスなどを用いることが可能であ
る。
【0025】
【発明の効果】以上、種々の実施形態を説明したが、本
発明では第2の実施形態及び第3の実施形態の構成を特
徴とするものであり、これにより本発明は、FM一括変
調信号の所要の周波数分布において、信号対雑音比が低
い周波数信号を他の周波数信号よりも強度を大きくし、
FM復調の前後においてこの強度を戻すことにより、変
復調効率が低い周波数のチャンネルのSNRあるいは高
周波側のチャンネルのSNRを改善し、全てのチャンネ
ルのSNRをほぼ等しくすることができる。その結果、
従来に比べて許容伝送損失を増大させ、伝送距離を増大
させることができる効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施形態のブロック構成図であ
る。
【図2】本発明の第1の実施形態における信号の周波数
スペクトルを示した図である。
【図3】本発明の第1の実施形態に用いられるプリエン
ファシス回路の構成および周波数特性を示す図である。
【図4】本発明の第1の実施形態に用いられるデエンフ
ァシス回路の構成および周波数特性を示す図である。
【図5】本発明の第2の実施形態のブロック構成図であ
る。
【図6】本発明の第2の実施形態における信号の周波数
スペクトルを示した図である。
【図7】本発明の第2の実施形態に用いられるプリエン
ファシス回路の構成および周波数特性を示す図である。
【図8】本発明の第2の実施形態に用いられるデエンフ
ァシス回路の構成および周波数特性を示す図である。
【図9】本発明の第3の実施形態のブロック構成図であ
る。
【符号の説明】
10 サブキャリア多重信号 15 サブキャリア多重信号 20 プリエンファシス回路 30 FM変調器 40 FM一括変調信号 45 FM一括変調信号 50 半導体レーザ 60 信号光 70 光ファイバ 80 フォトダイオード 90 FM一括変調信号 95 FM一括変調信号 100 FM復調器 110 サブキャリア多重信号 115 サブキャリア多重信号 120 デエンファシス回路 130 雑音 140 プリエンファシス回路 150 デエンファシス回路 160 光受信器 170 複同調回路 180 プリアンプ 201〜260 サブキャリア
フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI H04J 1/00 14/00 14/02

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 主搬送波を複数のサブキャリアが周波数
    多重されたサブキャリア多重信号でFM変調してFM一
    括変調信号を得るとともに、このFM一括変調信号によ
    って信号光を強度変調して伝送し、伝送された前記信号
    光を光−電気変換し、得られたFM一括変調信号をFM
    復調して前記サブキャリア多重信号を伝送する光伝送方
    法において、前記サブキャリア多重信号は前記FM一括
    変調信号の強度の周波数分布に対して、中心周波数から
    離れるほど強度が大きくなるような周波数特性を与える
    ことを特徴とするサブキャリア多重信号の光伝送方法。
  2. 【請求項2】 複数のサブキャリアが周波数多重された
    サブキャリア多重信号により主搬送波をFM変調するF
    M変調器と、変調されたFM一括変調信号をその中心周
    波数から離れるほど強度が大きくなるような周波数特性
    を与えるプリエンファシス回路と、このFM一括変調信
    号によって信号光を強度変調する光変調器と、この変調
    された光信号を伝送する手段と、伝送された前記光信号
    を光−電気変換する光受信器と、この変換により得られ
    たFM一括変調信号を中心周波数から離れるほど強度が
    小さくなるような周波数特性を与えるデファンシス回路
    と、この強度調整された信号をFM復調して前記サブキ
    ャリア多重信号を得るFM復調器とを備えることを特徴
    とするサブキャリア多重信号の光伝送装置。
  3. 【請求項3】 複数のサブキャリアが周波数多重された
    サブキャリア多重信号により主搬送波をFM変調するF
    M変調器と、変調されたFM一括変調信号によって信号
    光を強度変調する光変調器と、この変調された光信号を
    伝送する手段と、伝送された前記光信号を光−電気変換
    でき、かつ前記FM一括変調信号の中心周波数から離れ
    るほどそのトランスインピーダンスが大きくなる周波数
    特性を有する光受信器と、この変換により得られたFM
    一括変調信号に対して前記光受信器の周波数特性と逆の
    周波数特性を与えるデファンシス回路と、FM復調して
    前記サブキャリア多重信号を得るFM復調器とを備える
    ことを特徴とするサブキャリア多重信号の光伝送装置。
JP8168945A 1996-06-28 1996-06-28 サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置 Expired - Fee Related JP3003575B2 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8168945A JP3003575B2 (ja) 1996-06-28 1996-06-28 サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置
US08/883,463 US6067177A (en) 1996-06-28 1997-06-26 Method for sub-carrier multiplexed optical signal transmission and apparatus for same
EP97250199A EP0817416A3 (en) 1996-06-28 1997-06-30 Method for sub-carrier multiplexed optical signal transmission and apparatus for same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8168945A JP3003575B2 (ja) 1996-06-28 1996-06-28 サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH1022930A JPH1022930A (ja) 1998-01-23
JP3003575B2 true JP3003575B2 (ja) 2000-01-31

Family

ID=15877456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8168945A Expired - Fee Related JP3003575B2 (ja) 1996-06-28 1996-06-28 サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6067177A (ja)
EP (1) EP0817416A3 (ja)
JP (1) JP3003575B2 (ja)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6914717B1 (en) 1996-12-23 2005-07-05 Xtera Communications, Inc. Multiple wavelength pumping of raman amplifier stages
US6052393A (en) * 1996-12-23 2000-04-18 The Regents Of The University Of Michigan Broadband Sagnac Raman amplifiers and cascade lasers
EP0932268B1 (en) * 1998-01-27 2006-08-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. FM signal optical transmission apparatus
US6597493B2 (en) 2000-05-05 2003-07-22 The Regents Of The University Of Michigan Nonlinear fiber amplifiers used for a 1430-1530nm low-loss window in optical fibers
US6574037B2 (en) 1998-06-16 2003-06-03 Xtera Communications, Inc. All band amplifier
JP4178617B2 (ja) * 1998-10-14 2008-11-12 松下電器産業株式会社 光伝送システム、光送信装置及び光送信方法
JP4028942B2 (ja) * 1999-06-14 2008-01-09 松下電器産業株式会社 周波数多重信号の光伝送システム
US6697576B1 (en) * 2000-07-20 2004-02-24 Northrop Grumman Corporation Wideband, high-fidelity analog optical link design
US6532101B2 (en) 2001-03-16 2003-03-11 Xtera Communications, Inc. System and method for wide band Raman amplification
US6810214B2 (en) 2001-03-16 2004-10-26 Xtera Communications, Inc. Method and system for reducing degradation of optical signal to noise ratio
US7614074B2 (en) * 2001-04-23 2009-11-03 Scientific-Atlanta, Inc. Burst-mode digital transmitter
US6587259B2 (en) 2001-07-27 2003-07-01 Xtera Communications, Inc. System and method for controlling noise figure
US6594071B1 (en) 2001-10-02 2003-07-15 Xtera Communications, Inc. Method and apparatus for amplifier control
US6819479B1 (en) 2001-12-20 2004-11-16 Xtera Communications, Inc. Optical amplification using launched signal powers selected as a function of a noise figure
US7233432B2 (en) * 2001-12-20 2007-06-19 Xtera Communications, Inc. Pre-emphasized optical communication
EP1468503B1 (en) 2002-01-24 2015-08-26 Panasonic Corporation Method of and system for power line carrier communications
US7197245B1 (en) * 2002-03-15 2007-03-27 Xtera Communications, Inc. System and method for managing system margin
US6819478B1 (en) 2002-03-15 2004-11-16 Xtera Communications, Inc. Fiber optic transmission system with low cost transmitter compensation
US6778321B1 (en) 2002-03-15 2004-08-17 Xtera Communications, Inc. Fiber optic transmission system for a metropolitan area network
US6825973B1 (en) 2002-03-15 2004-11-30 Xtera Communications, Inc. Reducing leading edge transients using co-propagating pumps
JP2005204019A (ja) * 2004-01-15 2005-07-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光伝送方法、光送信器及び光受信器並びに光送受信装置
JP3955292B2 (ja) * 2004-07-30 2007-08-08 松下電器産業株式会社 Fm変調器
US20080220731A1 (en) * 2007-03-08 2008-09-11 West Lamar E Reverse path optical link using frequency modulation
US20080310846A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 West Jr Lamar E Frequency modulated burst mode transmitter
US8270834B2 (en) * 2007-06-13 2012-09-18 West Jr Lamar E Frequency modulated burst mode optical system

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4768186A (en) * 1986-02-11 1988-08-30 Pirelli Cable Corporation Multiplex transmission of analog signals by fiber optic channel
US4953156A (en) * 1988-09-08 1990-08-28 Gte Laboratories, Incorporated Wideband subcarrier multiplexed optical communication system operating over more than one octave
JPH0454034A (ja) * 1990-06-22 1992-02-21 Nec Corp サブキャリア多重光伝送方法およびサブキャリア多重光伝送装置
JP2785456B2 (ja) * 1990-07-13 1998-08-13 日本電気株式会社 サブキャリア多重光伝送方法
EP0477699A3 (en) * 1990-09-14 1993-09-01 Fujitsu Limited Optical communication system
EP0606170A3 (en) * 1993-01-07 1996-11-20 Nec Corp Optical transmission system and optical network terminals used therein.
JPH0846594A (ja) * 1994-07-28 1996-02-16 Nec Corp 光信号伝送装置
JP3373332B2 (ja) * 1995-05-26 2003-02-04 Kddi株式会社 プリエンファシス方式光波長多重通信方法および装置
EP0800315B1 (en) * 1996-04-05 2002-11-06 Nippon Telegraph And Telephone Corporation AM/FM converter and optical signal transmission system

Also Published As

Publication number Publication date
EP0817416A2 (en) 1998-01-07
JPH1022930A (ja) 1998-01-23
US6067177A (en) 2000-05-23
EP0817416A3 (en) 2000-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3003575B2 (ja) サブキャリア多重信号の光伝送方法と光伝送装置
JP4184474B2 (ja) 光伝送システムならびにそれに用いられる光送信装置および光受信装置
CN100550694C (zh) 用于处理光网络应用中监控信号的装置和方法
JPH05110513A (ja) 光通信経路へ振幅変調信号を伝送する方法とその装置
EP0595140A1 (en) Method for linearizing an unbalanced Mach Zehnder optical frequency discriminator
JP2000124876A (ja) 周波数多重信号の光伝送システム
US6643470B1 (en) FM signal converter, FM signal optical transmitter and FM signal optical receiver
JP2002503055A (ja) 光リンク
EP1646164B1 (en) Optical signal transmitter and optical signal transmission system
JP3339031B2 (ja) 光伝送装置
WO2005027380A1 (ja) 光信号受信機、光信号受信装置及び光信号伝送システム
JP2815853B2 (ja) 信号選択方式
JP3451890B2 (ja) 周波数変調方式
JPS6229325A (ja) 光送受信装置
JP2012249122A (ja) 光通信システム及び光送信器
JP3168735B2 (ja) コヒーレント光伝送装置
JPH0454034A (ja) サブキャリア多重光伝送方法およびサブキャリア多重光伝送装置
JP3376580B2 (ja) 光伝送装置及びその光送信装置
WO1992011734A1 (en) Scrambled video digital transmission link
JP4374011B2 (ja) 光信号送信機及び光信号伝送システム
JPH0818537A (ja) 光伝送装置
JP2004040242A (ja) 信号伝送方法および信号伝送システム
JPH11355750A (ja) 光catvシステム
JP2609380B2 (ja) 光通信装置
JPS6010825A (ja) 光送受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20071119

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081119

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081119

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091119

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091119

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101119

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111119

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111119

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121119

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121119

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131119

Year of fee payment: 14

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees