JP3606835B2 - 光信号発生装置および方法、送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに送受信装置および送受信方法 - Google Patents

光信号発生装置および方法、送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに送受信装置および送受信方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、極めて高速の光デバイスを使用してスペクトラム拡散でデータを送受信するのに適用される光信号発生装置および方法、送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに送受信装置および送受信方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
スペクトラム拡散は、CDMA(Code Division Multiple Access)のようなセルラ電話、無線LAN(Local Area Network)等で使用されている。スペクトラム拡散では、送信側でベースバンド信号を変調し、拡散回路に入力し、拡散符号を使用してスペクトラム拡散する。受信側では、送信側と同一の拡散符号を使用して逆拡散し、復調することでベースバンド信号を得るようになされる。電子デバイスを使用した場合よりも、高速な光デバイスを使用してスペクトラム拡散を行うことが提案されている(例えば特開2000−206472号公報、特開2001−13532号公報参照)。
【0003】
特開2000−206472号公報には、光パルス列発生器と複数のマッハツェンダー型光干渉計(Mach−Zehnder Interferometer)と光遅延回路とからなる光乱数発生回路によって、カオス力学系で記述される光乱数を発生する光カオス乱数発生回路が記載されている。また、特開2001−13532号公報では、その光乱数発生回路によって発生した光乱数と光信号入力とを光乗算回路で乗算することによって、スペクトラム拡散を行うことが開示されている。
【0004】
この発明の理解の容易のために、上記の文献に記載されている光乱数発生回路および光信号変調回路について説明する。図1は、光信号変調回路の全体的構成を示し、入力71からは、光信号が入力され、光入力受付部72で受け付けられる。光短パルス光源73は、モードロック半導体レーザから構成され、光短パルス光源3が発生した光短パルスが例えば4個の光干渉計74〜74に分波される。光干渉計74〜74は、それぞれマッハツェンダー型光干渉計によって構成されている。
【0005】
光干渉計74〜74が出力する光信号のそれぞれが光遅延回路75によって所定の時間遅延されて結合され、光乗算回路76に対して入力される。光乗算回路76には、光入力受付部2で受け付けられた入力光信号が入力される。光遅延回路75からは、光干渉計74〜74が生成した光カオス拡散符号が出力され、乗算回路76によって入力光信号が光カオス拡散符号によってスペクトラム拡散により変調される。光乗算回路76から出力77に対して変調された光出力が取り出される。
【0006】
上述した光干渉計74〜74の具体的構成を図2に示す。1×2光分岐器81〜81と2×1光結合器83〜83との間に2つの光導波路が設けられ、2つの光導波路間には、光路長差82〜82が設定されている。なお、光分岐器81〜81および光結合器83〜83は、同じカプラから構成することができる。同じカプラを異なる向きで使用することによって、光分岐器および光結合器を実現することができる。
【0007】
各光干渉計の光路長差82,82 ,82 ,82は、公比m(mは2以上の整数)の等比数列をなすように構成する。すなわち、4個の光干渉計64〜64の光路長差82〜82がそれぞれL,m×L,m×m×L,m×m×m×Lに設定されている。但し、Lは、単位光路長差(定数)である。
【0008】
このように光路長差を設定すると、光干渉計64〜64が出力する光の強度をX[1],X[2],X[3],X[4]としたときに、これらの間には、光短パルス光源の光信号の波長にかかわらず、下記の式(1)の関係(力学系)が成立する。
【0009】
X[i+1]=F(X[i]) (1)
但し、F(sinθ)=sinmθである。
【0010】
すなわち、マッハツェンダー型光干渉計の光路長差が上述した関係を満足することによって、その出力する光パワーが三角関数の加法公式から得られる写像F(・)によって生成する力学系を満足する。
【0011】
m=2の場合、写像Fは、ロジスティック写像(下記の式(3))であり、m=3の場合、写像Fは、キュービック写像(下記の式(4))であり、一般的にこれらの写像は、チェビシェフ写像と呼ばれる。このような写像Fまたは写像Gを用いた漸化式により出力される信号は、カオス的振る舞いをすることが分かっている。
【0012】
F(x) =4x(1−x) (3)
F(x) =x(3−4x) (4)
このような乱数を用いて、光スペクトラム拡散を実現するものである。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、先に提案されている光乱数発生回路は、単位光路長差Lに対して乗じられる係数mが2以上の整数とされており、それによって式(1)に示すカオス力学系で書き表すことができる系列を生成するものであった。このような決定論的な方程式が書くことができる系列は、X[i]からX[i+1]を予測可能である。その結果、スペクトラム拡散の通信システムでは、秘話性が充分でない場合も生じる。
【0014】
また、上記の文献では、光乗算回路として、非線形ファイバミラーを使用している。しかしながら、この種の光乗算回路では、光信号同士を乗算する構成のために、従来から知れている電気信号で変調された光信号を得る構成の電気光学光変調器等の高速光変調器を使用することができない問題があった。また、光乗算回路では、光パルス発生器で発生した光の波長と、光信号入力の波長が一致していることが必要とされている。したがって、大量の情報を多数の異なる波長の光信号に分割して伝送する波長多重方式を実現することが困難である、という問題がある。また、大量の情報を高いセキュリティで送信するのが困難であった。
【0015】
したがって、この発明の目的は、全く予測不能な系列を光デバイスで高速に発生することを可能とする光信号発生方法および装置を提供することにある。
【0016】
この発明の他の目的は、電気信号によって変調された光信号を得ることができる光変調器を使用することが可能で、また、カオス信号による変調・復調が可能で、さらに、波長多重方式を容易に実現できる大容量・高速・高セキュリティの通信システムにおける送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに送受信装置および送受信方法を提供することにある。
【0017】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決するために、請求項1の発明は、入射光を第1の光路および第2の光路に分岐して入力し、第1および第2の光路を通った光を合波する光干渉計を複数個備え、複数の光干渉計に対して光を分波して与え、複数の光干渉計からの光を合波する光信号発生装置において、
(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた光信号発生装置である。請求項2の発明は、係数rが非整数の実数とされた光信号発生方法である。
【0018】
請求項3の発明は、光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調する光変調手段と、
光変調手段からの光パルス列が供給され、スペクトラム拡散された光信号を出力する全光型のエンコーダとを備え、
エンコーダは、
入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、
(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送信装置である。請求項7の発明は、係数rが非整数の実数とされた送信方法である。
【0019】
請求項11の発明は、光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調し、光変調された光パルス列を全光型のエンコーダによってスペクトラム拡散し、エンコーダが入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送信装置からの光信号を受信する受信装置において、
光信号を逆拡散するデコーダと、
デコーダからの光パルス列の強度または位相に応じた受信信号を発生するレシーバとを備え、
デコーダは、
入力パルス光を複数パルス光に分波させ、複数パルス光に対してエンコーダで与えられた遅延を打ち消すように等差数列的に遅延を与える光遅延回路と、光遅延回路から出力される複数の光がそれぞれ入力される複数の光干渉計とからなり、
(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた受信装置である。請求項13の発明は、係数rが非整数の実数とされた受信方法である。
【0020】
請求項15の発明は、送信装置からの光信号を光伝達路を介して受信装置に送信する送受信装置において、
送信装置は、
光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調する光変調手段と、
光変調手段からの光パルス列が供給され、スペクトラム拡散された光信号を出力する全光型のエンコーダとを備え、
エンコーダは、
入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、
(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数である構成とされ、
受信装置は、
送信装置から受信した光信号を逆拡散するデコーダと、
デコーダからの光パルス列の強度または位相に応じた受信信号を発生するレシーバとを備え、
デコーダは、
入力パルス光を複数パルス光に分波させ、複数パルス光に対してエンコーダで与えられた遅延を打ち消すように等差数列的に遅延を与える光遅延回路と、光遅延回路から出力される複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計とからなり、(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数である構成とされた送受信装置である。請求項16の発明は、係数rが非整数の実数とされた送受信方法である。
【0021】
この発明によれば、全く予測できない系列を発生することができる。したがって、そのような系列を拡散符号として使用することによって、通信の秘話性を高めることができる。また、この発明によれば、電気的信号で光変調を行うことができ、従来の電気光学光変調器等の高速光変調器を使用することができる。また、この発明では、変調された光信号を拡散するので、波長多重を適用することができる利点がある。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図3は、一実施形態の送受信装置を概略的に示す。送信装置は、光パルス光源としてのモード同期半導体レーザ1、電気光学変調器2およびスペクトラム拡散のためのエンコーダ4から構成されている。モード同期半導体レーザ1は、図4に示すように、周期Tの光パルス列を発生させる。例えば100psecの周期T(周波数で10GHz)の光パルス列をモード同期半導体レーザ1が発生する。光パルス光源としては、モード同期半導体レーザ以外にモード同期ファイバーレーザ、連続波光源と電界吸収型光変調器を組み合わせた構成等を使用することができる。
【0023】
電気的ディジタル送信データが電気光学変調器2に対して入力端子3から供給され、光パルスの強度または位相が送信データによって変調される。例えばデータの各ビットの値に応じて各光パルスの強度または位相が変調される。電気光学変調器2は、電気光学効果(Electro−Optic effect)を利用したものであり、以下では、EO変調器と適宜称する。EO変調器2は、屈折率が電界に比例して変化することを利用して、モード同期半導体レーザ1からの光パルス列をディジタル送信データ(電圧)に応じて変調する。すなわち、ディジタル送信データに応じて光パルスの強度が変調される。または、光パルス列の位相を変調することも可能である。強度変調および位相変調の何れを使用しても良い。なお、この発明では、EO変調器に限らず、電界吸収型光変調器等の他の高速光変調器を使用しても良い。
【0024】
エンコーダ4は、後述するように、全光型の構成であって、電気光学変調器2からの変調された光パルス信号をスペクトラム拡散する。エンコーダ4から出力端子5に光信号が出力される。この光信号が光伝達路としての光ファイバー10を介して伝送される。
【0025】
受信装置は、デコーダ12およびレシーバ13によって構成され、レシーバ13から出力端子14に対して電気信号の受信ディジタルデータが出力される。デコーダ12は、全光型の構成であって、入力端子11から光信号が入力される。デコーダ12は、送信側のエンコーダ4と相補的な構成とされ、エンコーダ4でなされた拡散を逆拡散する。レシーバ13は、光パルス列の強度または位相に応じた復調信号を出力する。
【0026】
図5は、この発明を波長多重方式に適用した場合の構成例を示す。互いに異なる波長λ〜λの光パルス列を発生するモード同期半導体レーザ1〜1が備えられている。なお、1つのデバイスとして構成されたモード同期半導体レーザが複数の波長のレーザを発生するので、n個の波長を出力するために、n個のデバイスを必要とするものではない。各モード同期半導体レーザからのレーザ光がEO変調器2〜2にそれぞれ入力される。EO変調器2〜2に対しては、端子3〜3からnチャンネルの送信信号が入力され、各送信信号に応じて強度または位相が変調された光信号が得られる。nチャンネルの光信号が合波器6にて波長多重化される。合波器6の出力がエンコーダ4に入力され、エンコーダ4から出力端子5に波長多重化光信号が得られる。
【0027】
受信側では、デコーダ12によって逆拡散の処理がされ、波長多重化光信号が分波器15に入力される。分波器15は、波長を識別することによってnチャンネルの光信号を出力する。各チャンネルの光信号がレシーバ13〜13にそれぞれ入力される。各レシーバから出力端子14〜14に対して受信信号が取り出される。上述したように、一実施形態では、光乗算を行うものと異なり、波長多重化を容易に実現できる。
【0028】
次に、この一実施形態におけるエンコーダ4について説明する。図6は、エンコーダ4の構成例を示す。EO変調器2からの変調された光パルス列が入力端子40から複数の例えば4個の光干渉計41、42、43および44に対して入力される。光干渉計の数は、4個に限らず、2個以上の任意の個数とすることができる。
【0029】
変調された光パルス列を光干渉計41〜44に導くために、図7に示す構成を使用できる。1×2(1入力2出力を意味する。以下同様)光分岐器47によって2つの光路に光パルス列が分けられ、さらに、1×2光分岐器48および49によって2つの光路に分岐されることによって、4つの光路に光パルス列が分けれる。各光パルス列が光干渉計41〜44にそれぞれ導かれる。
【0030】
光干渉計41〜44のそれぞれは、図8Aまたは図8Bに示すマッハツェンダー型光干渉計(Mach−Zehnder Interferometer)を用いた構成を有している。図8Aに示す構成では、1×2光分岐器51と2×1光結合器53との間に2つの光導波路が設けられ、2つの光導波路間には、光路長差52が設定されている。なお、光分岐器51および光結合器53は、同じカプラから構成することができる。同じカプラを異なる向きで使用することによって、光分岐器51および光結合器53を実現することができる。
【0031】
図8Bは、マッハツェンダー型光干渉計の構成例を示す。マッハツェンダー型光干渉計は、2×2光分岐器54および2×2光結合器56を使用して構成することができる。これらの光分岐器54および光結合器56の間に2つの光導波路が設けられ、2つの光導波路間には、光路長差55が設定されている。
【0032】
図9は、4個の光干渉計41〜44を並列に並べた構成をより具体的に示す。図9の構成では、図8Aに示す光干渉計を使用している。各光干渉計の光路長差52,52 ,52 ,52は、公比rの等比数列をなすように構成する。すなわち、4個の光干渉計41〜44の光路長差52〜52がそれぞれL,r×L,r×r×L,r×r×r×Lに設定されている。但し、Lは、単位光路長差(定数)である。一般的には、(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされる。
【0033】
前述した先に提案されている光干渉計を並列に並べた図2の構成と、一実施形態における図9の構成とは、同様のものである。図2では、単位光路長差Lに乗じられる係数mが2以上の整数とされているのに対して、この発明では、単位光路長差Lに乗じられる係数rが非整数の実数とされる。実数のなかで、有理数でないものを無理数という。例えば√2、√3等のような不尽根数・円周率π・自然対数の底eなどが無理数である。また、有理数は、二つの整数a,b(b≠0)をとり、分数a/bの形に表される数を有理数という。整数は、有理数のなかで特にb=1の場合である。実数は、有理数と無理数とをあわせたものである。無理数と非整数の有理数がrとして使用できる。特に、非整数の有理数の中では、割り切れないものが使用できる。
【0034】
このように光路長差を設定すると、光干渉計41〜44が出力する光の強度に関して前述した式(1)の関係(力学系)が成立しなくなり、加法定理が成立せず、カオス写像も存在しなくなる。言い換えると、式(1)といったカオス力学系では、全く書き表すことができない、全く予測不能(決定論的な方程式で書くことができない系列)な系列を発生することができる。X[i]対X[i+1]のリターンマップをとると、カオス力学系のような1次元写像とならず、平面状を埋めつくすマップとなる。すなわち、X[i]からX[i+1]を予測することができない系列を発生することができる。
【0035】
図8Bに示すマッハツェンダー型光干渉計を使用する場合では、2つの入力ポートの一方に対して光信号を入力し、他方の入力ポートには、光信号を入力しない(開放)構成とされる。
【0036】
複数の光干渉計41〜44がパラレルに光信号を出力する。これらをスペクトラム拡散出力とするために、シリアル信号に変換する。光遅延回路45は、複数の光干渉計41〜44が出力する光パルス列をそれぞれ所定の時間遅延させて結合したシリアルな光パルス列を出力する。すなわち、光遅延回路45によってパラレル→シリアル変換がなされる。
【0037】
図10は、光遅延回路45の構成例である。4個の光干渉計41〜44のそれぞれの出力が設定された光路長61〜64を介して2×1光結合器65、66および67によって結合され、1つのシリアル信号に変換される。光路長61〜64のそれぞれの光路長a,b,c,dは、互いに異なる長さとされる。典型的には、光路長a,b,c,dは、等差数列の関係にある。光遅延回路45から出力される信号、すなわち、エンコーダ4の出力信号は、スペクトラム拡散された光信号である。
【0038】
光遅延回路45の各光路長の内で、最長のものaから最短のものdを減算した結果を、光ファイバ内の光速で除算した値は、1つの光パルス信号が入力された場合に、当該光パルスに対応する拡散符号の全てを出力するのに要する時間に等しい。また、パラレル→シリアル変換の際に、X[1],X[2],X[3],X[4]を出力する順序は、予め定めた任意の順序とすることができる。
【0039】
受信側に設けられたデコーダ12は、上述したエンコーダ4と逆の方向の処理を行う構成とされている。すなわち、光遅延回路によって、エンコーダで与えられた光路長を打ち消すような等差数列的な光路長を与え、シリアル→パラレル変換を行い、複数(この例では4個)の光干渉計にパラレル化された光信号を入力し、逆拡散を行う。そして、4個の光信号を1つの変調された光パルス列にまとめて、レシーバ13に導く。複数の光干渉計の間では、(j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rがエンコーダ側のものと一致する非整数の実数とされる。
【0040】
レシーバ13では、光パルス列の強度または位相の変化を検出する。例えば高速動作が可能なフォトダイオード等で構成される。レシーバ13は、光の強度または位相の変化に応じた電気的出力信号を発生する。
【0041】
この発明は、上述したこの発明の一実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えばエンコーダの構成要素の光遅延回路の光路長の種類は、光パルス列の周期を考慮して適宜選定することができる。
【0042】
【発明の効果】
この発明によれば、光乗算回路と異なり、電気信号で光変調を行うことができるので、既存の通信システムと親和性の良い構成を実現できる。また、この発明では、光変調出力をカオス的にエンコードする構成としているので、波長多重方式を容易に使用でき、大量の情報を高いセキュリティで伝送できる光通信システムを実現できる。特に、この発明では、全く予測不能な系列を発生することができ、その系列を拡散符号としてスペクトラム拡散処理することによって、よりセキュリティを高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】先に提案されている光変調装置のブロック図である。
【図2】先に提案されている光変調装置に使用される光信号発生装置のブロック図である。
【図3】この発明の一実施形態における送受信装置の概略を示すブロック図である。
【図4】モード同期半導体レーザの発生するパルスを示す略線図である。
【図5】この発明を波長多重方式に適用した場合の構成を示すブロック図である。
【図6】この発明の一実施形態におけるエンコーダの構成例を示すブロック図である。
【図7】エンコーダの入力部の構成例を示すブロック図である。
【図8】光干渉計の一例および他の例を示すブロック図である。
【図9】エンコーダの一部の構成を示すブロック図である。
【図10】エンコーダの一部の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
1・・・モード同期半導体レーザ、2・・・電気光学光変調器、4・・・エンコーダ、12・・・デコーダ、13・・・レシーバ、41〜44・・・光干渉計、45・・・光遅延回路

Claims (16)

  1. 入射光を第1の光路および第2の光路に分岐して入力し、上記第1および第2の光路を通った光を合波する光干渉計を複数個備え、複数の光干渉計に対して光を分波して与え、上記複数の光干渉計からの光を合波する光信号発生装置において、
    (j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた光信号発生装置。
  2. 入射光を第1の光路および第2の光路に分岐して入力し、上記第1および第2の光路を通った光を合波する光干渉計を複数個備え、複数の光干渉計に対して光を分波して与え、上記複数の光干渉計からの光を合波する光信号発生方法において、
    (j+1)番目の光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた光信号発生方法。
  3. 光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調する光変調手段と、
    上記光変調手段からの光パルス列が供給され、スペクトラム拡散された光信号を出力する全光型のエンコーダとを備え、
    上記エンコーダは、
    入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、上記複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送信装置。
  4. 請求項3において、
    上記光パルス光源がモード同期半導体レーザである送信装置。
  5. 請求項3において、
    上記光変調手段は、電気光学変調手段である送信装置。
  6. 請求項3において、
    上記光パルス光源によって、互いに異なる複数の波長の光パルス列を生成し、上記光パルス列をそれぞれ光変調して多重化する送信装置。
  7. 光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調する光変調ステップと、
    光変調された光パルス列をスペクトラム拡散する全光型のエンコードステップとからなり、
    上記エンコードステップは、
    入力光を複数光に分波して、上記複数光のそれぞれを複数の光干渉計に入力し、上記複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えものを合波するものであり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送信方法。
  8. 請求項7において、
    上記光パルス光源がモード同期半導体レーザである送信方法。
  9. 請求項7において、
    上記光変調ステップが電気光学効果を利用する送信方法。
  10. 請求項7において、
    上記光パルス光源によって、互いに異なる複数の波長の光パルス列を生成し、上記光パルス列をそれぞれ光変調して多重化する送信方法。
  11. 光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調し、光変調された光パルス列を全光型のエンコーダによってスペクトラム拡散し、エンコーダが入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、上記複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、(j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送信装置からの光信号を受信する受信装置において、
    上記光信号を逆拡散するデコーダと、
    上記デコーダからの光パルス列の強度または位相に応じた受信信号を発生するレシーバとを備え、
    上記デコーダは、
    入力パルス光を複数パルス光に分波させ、上記複数パルス光に対してエンコーダで与えられた遅延を打ち消すように等差数列的に遅延を与える光遅延回路と、上記光遅延回路から出力される複数の光がそれぞれ入力される複数の光干渉計とからなり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた受信装置。
  12. 請求項11において、
    上記レシーバは、しきい値判定によって上記光パルス列の強度または位相に応じた受信データを発生する受信装置。
  13. 光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調し、光変調された光パルス列を全光型のエンコーダによってスペクトラム拡散し、エンコーダが入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、上記複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、(j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送信装置からの光信号を受信する受信方法において、
    上記光信号を逆拡散するデコードステップと、
    上記デコードステップで得られた光パルス列の強度または位相に応じた受信データを発生する受信ステップとからなり、
    上記デコードステップは、
    入力パルス光を複数パルス光に分波させ、上記複数パルス光に対してエンコーダで与えられた遅延を打ち消すように等差数列的に遅延を与え、遅延後の複数光をそれぞれ複数の光干渉計に入力するものであり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた受信方法。
  14. 請求項13において、
    上記受信ステップは、しきい値判定によって上記光パルス列の強度または位相に応じた受信データを発生する受信方法。
  15. 送信装置からの光信号を光伝達路を介して受信装置に送信する送受信装置において、
    送信装置は、
    光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調する光変調手段と、
    上記光変調手段からの光パルス列が供給され、スペクトラム拡散された光信号を出力する全光型のエンコーダとを備え、
    上記エンコーダは、
    入力光を複数光に分波する分波器と、複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計と、上記複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えたものを合波する光遅延回路とからなり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数である構成とされ、
    受信装置は、
    上記送信装置から受信した光信号を逆拡散するデコーダと、
    上記デコーダからの光パルス列の強度または位相に応じた受信信号を発生するレシーバとを備え、
    上記デコーダは、
    入力パルス光を複数パルス光に分波させ、上記複数パルス光に対してエンコーダで与えられた遅延を打ち消すように等差数列的に遅延を与える光遅延回路と、上記光遅延回路から出力される複数光がそれぞれ入力される複数の光干渉計とからなり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数である構成とされた送受信装置。
  16. 送信装置からの光信号を光伝達路を介して受信装置に送信する送受信方法において、
    光パルス光源によって生成された光パルス列の強度若しくは位相を電気的送信信号によって光変調する光変調ステップと、
    光変調された光パルス列をスペクトラム拡散する全光型のエンコードステップとからなり、
    上記エンコードステップは、
    入力光を複数光に分波して、上記複数光のそれぞれを複数の光干渉計に入力し、上記複数の光干渉計の出力光に対して等差数列的に遅延を与えものを合波するものであり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされたものであり、
    受信した光信号を逆拡散するデコードステップと、
    上記デコードステップで得られた光パルス列の強度または位相に応じた受信データを発生する受信ステップとからなり、
    上記デコードステップは、
    入力パルス光を複数パルス光に分波させ、上記複数パルス光に対してエンコーダで与えられた遅延を打ち消すように等差数列的に遅延を与え、遅延後の複数光をそれぞれ複数の光干渉計に入力するものであり、
    (j+1)番目の上記光干渉計の光路長差L(j+1)とj番目の上記光干渉計の光路長差L(j)とが(L(j+1)=rL(j))の関係とされ、係数rが非整数の実数とされた送受信方法。
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