JP4469786B2 - Optical signal transmission apparatus and signal processing method - Google Patents

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Description

本発明は、アナログ電気信号を光強度信号に変換して伝送する光信号伝送装置に関する。   The present invention relates to an optical signal transmission device that converts an analog electrical signal into a light intensity signal and transmits the signal.

広帯域、超高周波の電気信号を光強度変調した光信号にして伝送する光信号伝送装置の携帯電話システムへの応用が進んでいる。   Application of an optical signal transmission device for transmitting a broadband, super-high frequency electrical signal as an optical signal whose optical intensity is modulated to a mobile phone system is progressing.

多くの携帯電話の基地局は、カバーエリア半径1〜3Kmにして設置される。携帯電話の普及に伴って携帯電話端末数が増えるに従い、カバーエリアがマイクロセルと呼ばれる小さい小出力の小型基地局が導入されている。この小型基地局は、交換機能や、トラフィック制御等を備えないもので、通常の携帯電話基地局(以下、単に基地局と称する。)または、センター装置等に付随して設置されるヘッドエンドの無線装置である。   Many mobile phone base stations are installed with a cover area radius of 1 to 3 km. As the number of mobile phone terminals increases with the spread of mobile phones, small base stations with a small output and a small coverage area called microcells have been introduced. This small base station does not have an exchange function, traffic control, or the like, and is a normal mobile phone base station (hereinafter simply referred to as a base station) or a headend installed in association with a center device or the like. It is a wireless device.

そして、従来の基地局からは、本来アンテナから送信する電波に相当する周波数のキャリアの電波信号がE/O(電気−光)変換器によって光信号に変換され、小型基地局まで光ファイバによって伝送される。小型基地局では、受信した光信号がO/E(光−電気)変換器により再度電気信号に復調され、そのキャリア信号がアンテナから送信される。小型基地局からは、同様にアンテナが受信した電波がE/O変換器によって光信号に変換され、基地局に光ファイバケーブルを介して送信される。   From a conventional base station, a radio signal of a carrier having a frequency corresponding to a radio wave originally transmitted from an antenna is converted into an optical signal by an E / O (electric-optical) converter, and transmitted to a small base station through an optical fiber. Is done. In the small base station, the received optical signal is demodulated again into an electrical signal by an O / E (optical-electrical) converter, and the carrier signal is transmitted from the antenna. Similarly, from the small base station, the radio wave received by the antenna is converted into an optical signal by the E / O converter and transmitted to the base station via an optical fiber cable.

携帯電話の基地局との間で光信号を変換された信号を送受信する小型基地局は、光信号を送受信される電波のキャリアで直接光強度変調すれば良いので、無線装置が小型で済む特徴がある。そのため、基地局と通信できないビル影、または、アクセスが頻繁に発生する繁華街の多くのスポットに設置されるか、もしくは、市街地から離れた農村集落等に携帯電話の基地局のカバーエリアをスポット的に延長する場合等に使用される。   A small base station that transmits / receives a signal obtained by converting an optical signal to / from a mobile phone base station needs to directly modulate the light intensity with a carrier of radio waves that transmit / receive the optical signal. There is. For this reason, it is installed in many places in the shadows of buildings that cannot communicate with the base station, or in busy areas where access frequently occurs, or the coverage area of mobile phone base stations is spotted in rural villages far from the urban area. It is used when extending for example.

ところで、この基地局と小型基地局との間で光信号強度を大きくして送受信する場合、光ファイバで発生する誘導ブリルアン散乱に起因するノイズの発生や歪の発生を抑制することを目的として、伝送する光信号の主信号にサブキャリアが多重される方法が採用されている。(例えば、特許文献1。)。   By the way, when the optical signal strength is increased and transmitted between the base station and the small base station, for the purpose of suppressing the generation of noise and distortion caused by stimulated Brillouin scattering occurring in the optical fiber, A method is employed in which subcarriers are multiplexed on the main signal of the optical signal to be transmitted. (For example, Patent Document 1).

図5は従来のサブキャリアを用いて多重伝送を行う場合の光信号のキャリア周波数とサブキャリアの周波数関係を示す図、図6は従来のサブキャリアを用いて多重伝送を行う光信号伝送装置の機能構成を示すブロック図である。
図5において、主信号は、例えば、1.5GHzのキャリア周波数、サブキャリアは数10MHzのサブキャリア周波数である。
FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the carrier frequency of an optical signal and the frequency of subcarriers when multiplex transmission is performed using conventional subcarriers, and FIG. 6 is an optical signal transmission apparatus that performs multiplex transmission using conventional subcarriers It is a block diagram which shows a function structure.
In FIG. 5, the main signal has a carrier frequency of 1.5 GHz, for example, and the subcarrier has a subcarrier frequency of several tens of MHz.

図6において、従来のサブキャリアの多重伝送を行う光伝送装置は、光ファイバ30を介して光信号をそれぞれ送信、受信するE/O部10と、O/E部20とを備える。E/0部10は、入力アンプ110、サブキャリアの発信回路120、多重部140、ドライバアンプ150と、レーザダイオード160とを備え、O/E部20は、光検出器210、プリアンプ220、分離部240、出力アンプ250とを備える。   In FIG. 6, a conventional optical transmission apparatus that performs multiplex transmission of subcarriers includes an E / O unit 10 and an O / E unit 20 that transmit and receive optical signals via an optical fiber 30. The E / 0 unit 10 includes an input amplifier 110, a subcarrier transmission circuit 120, a multiplexing unit 140, a driver amplifier 150, and a laser diode 160. The O / E unit 20 includes a photodetector 210, a preamplifier 220, and a separation unit. Unit 240 and an output amplifier 250.

E/O部10では、例えば基地局から1.5GHzのキャリア信号が入力アンプ110へ入力され、増幅された後多重部140へ入力される。一方、発振回路120が生成したサブキャリア信号が同じく多重部140へ入力され、そこで周波数多重された送信信号がドライバアンプ150へ出力される。ドライバアンプ150はこの送信信号を増幅し、レーザダイオード160に印加することによって光信号に変換する。そしてレーザダイオード160が出力する光信号は、光ファイバ30を介して受信側のO/E部20へ送信される。   In the E / O unit 10, for example, a 1.5 GHz carrier signal is input from the base station to the input amplifier 110, amplified, and then input to the multiplexing unit 140. On the other hand, the subcarrier signal generated by the oscillation circuit 120 is also input to the multiplexing unit 140, and the transmission signal frequency-multiplexed there is output to the driver amplifier 150. The driver amplifier 150 amplifies this transmission signal and applies it to the laser diode 160 to convert it into an optical signal. The optical signal output from the laser diode 160 is transmitted to the receiving side O / E unit 20 via the optical fiber 30.

O/E部20は、光ファイバ30から受信した光信号を光検出器210が電気信号に復調して出力する。そして分離部240が電気信号からサブキャリアを取り除く処理を行う。分離部240が出力したキャリア信号は、出力アンプ250を介して外部へ出力される。   In the O / E unit 20, the optical signal received from the optical fiber 30 is demodulated into an electrical signal by the photodetector 210 and output. Then, the separation unit 240 performs a process of removing the subcarrier from the electric signal. The carrier signal output from the separation unit 240 is output to the outside via the output amplifier 250.

しかし、このサブキャリア信号を発生及びキャリア信号と多重させるために送信側では、主信号であるキャリア信号に対してサブキャリアの高調波が影響しない周波数および、サブキャリアとの相互変調を避ける周波数を設定したり、高安定な発信回路120を備えなければならず、回路規模が大きくなるため回路制御も複雑となる問題があった。
特許第3295029号 特許公報 (第22頁、第1図)
However, in order to generate and multiplex this subcarrier signal with the carrier signal, the transmitting side sets a frequency at which the subcarrier harmonics do not affect the carrier signal that is the main signal and a frequency that avoids intermodulation with the subcarrier. There is a problem that the circuit control is complicated because the circuit scale becomes large because setting or providing a highly stable transmission circuit 120 is required.
Japanese Patent No. 3295029 Patent Publication (Page 22, Fig. 1)

従来の携帯電話の基地局と小型基地局との間を光ファイバで接続し、キャリア信号を光信号に変換して伝送する光伝送装置では、光ファイバに入力される光信号強度が強い場合、(例えば、+7dbm以上。)誘導ブリルアン散乱に起因するノイズの発生や歪の発生を抑制するために主信号であるキャリア信号へサブキャリア信号を多重した信号を光信号にして送信するが、そのために回路規模が大きくなり回路制御も複雑となる問題があった。   In an optical transmission device that connects an optical fiber between a base station of a conventional mobile phone and a small base station, converts the carrier signal into an optical signal, and transmits the optical signal, when the intensity of the optical signal input to the optical fiber is strong, (For example, +7 dbm or more.) In order to suppress generation of noise and distortion due to stimulated Brillouin scattering, a signal obtained by multiplexing a subcarrier signal with a carrier signal as a main signal is transmitted as an optical signal. There is a problem that the circuit scale becomes large and the circuit control becomes complicated.

本発明は上記問題を解決するためになされたもので、回路規模を大きくすること無くすることなく誘導ブリルアン散乱に起因するノイズや歪の発生を防いだ光信号伝送装置および光信号伝送方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above problems, and provides an optical signal transmission apparatus and an optical signal transmission method that prevent the occurrence of noise and distortion due to stimulated Brillouin scattering without increasing the circuit scale. The purpose is to do.

上記目的を達成するために、本発明の光信号伝送装置は、搬送波が変調されたキャリア信号を光信号に変換して光ファイバを介して送信し、受信側で再び電気信号のキャリア信号に復調する光信号伝送装置において、光ファイバと、ホワイトノイズを発生するノイズジェネレータと、前記キャリア信号の周波数よりも低く、かつその占有帯域よりも狭いバンドパス通過帯域を有する第1のフィルタと、前記キャリア信号と前記第1のフィルタを通して前記発生された前記ホワイトノイズとが入力され、前記入力された前記キャリア信号にホワイトノイズを重畳した多重信号を生成して出力する多重部と、前記多重信号を光信号に変換して前記光ファイバへ出力するレーザダイオードとを備えるE/O(電気−光変換)部と、前記光信号を前記光ファイバを介して受信して前記多重信号に復調する光検出器と、前記復調された多重信号が入力され、前記キャリア信号の周波数の占有帯域の信号を抽出して出力する第2のフィルタとを備えるO/E(光−電気変換)部とを具備することを特徴とする In order to achieve the above object, the optical signal transmission apparatus of the present invention converts a carrier signal whose carrier wave is modulated into an optical signal, transmits it through an optical fiber, and demodulates it again into an electric signal carrier signal on the receiving side. An optical fiber, a noise generator that generates white noise, a first filter having a bandpass pass band that is lower than the frequency of the carrier signal and narrower than its occupied band, and the carrier A multiplexing unit that inputs a signal and the generated white noise through the first filter, generates a multiplexed signal in which white noise is superimposed on the input carrier signal, and outputs the multiplexed signal; An E / O (electric-to-optical conversion) unit including a laser diode that converts the signal into a signal and outputs the signal to the optical fiber; A photodetector that receives the signal through a fiber and demodulates the multiplexed signal; and a second filter that receives the demodulated multiplexed signal and extracts and outputs a signal in an occupied band of the frequency of the carrier signal. And an O / E (optical-electrical conversion) unit .

また、本発明の光信号伝送装置の信号処理方法は、光ファイバと、ノイズジェネレータと、第1のフィルタと、多重部と、レーザダイオードとを備え、前記光ファイバに光信号を出力するE/O(電気−光変換)部と、光検出器と、第2のフィルタとを備えるO/E(光−電気変換)部とを具備し、前記光ファイバを介して搬送波が変調されたキャリア信号を伝送する光信号伝送装置の信号処理方法において、前記E/O部には、搬送波が変調されたキャリア信号が入力され、前記ノイズジェネレータは、ホワイトノイズを発生し、前記第1のフィルタは、前記発生されたホワイトノイズが入力され、その入力されるホワイトノイズを前記キャリア信号のキャリア周波数よりも低い周波数で、かつ前記キャリア信号の占有帯域よりも狭い帯域で通過して前記多重部へ出力し、前記第一のフィルタを介して前記ホワイトノイズが入力されるとともに前記キャリア信号が入力される前記多重部は、前記キャリア信号に前記ホワイトノイズを多重した多重信号を生成して前記レーザダイオードに出力し、前記レーザダイオードは、前記入力された多重信号を光信号に変換して光ファイバに出力し、前記O/E部の前記光検出器は、前記光ファイバを介して前記光信号を受信して前記多重信号に再変換して前記第2のフィルタへ出力し、前記再変換された電気信号が入力される前記第2のフィルタは、入力された多重信号を前記キャリア信号の周波数と前記占有帯域とで通過して前記キャリア信号を抽出して出力することを特徴とする The signal processing method of the optical signal transmission device of the present invention includes an optical fiber, a noise generator, a first filter, a multiplexing unit, and a laser diode, and outputs an optical signal to the optical fiber. An O / E (optical-electrical conversion) unit including an O (electrical-optical conversion) unit, a photodetector, and a second filter, and a carrier signal whose carrier wave is modulated through the optical fiber In the signal processing method of the optical signal transmission apparatus for transmitting the signal, a carrier signal in which a carrier wave is modulated is input to the E / O unit, the noise generator generates white noise, and the first filter includes: The generated white noise is input, and the input white noise is a frequency lower than the carrier frequency of the carrier signal and narrower than the occupied band of the carrier signal. The multiplexed section that passes through and outputs to the multiplexing section, and the white noise is input through the first filter and the carrier signal is input is a multiplexed signal in which the white noise is multiplexed on the carrier signal Is generated and output to the laser diode, the laser diode converts the input multiplexed signal into an optical signal and outputs the optical signal to the optical fiber, and the optical detector of the O / E unit includes the optical fiber. The optical signal is received via the signal, reconverted into the multiplexed signal, output to the second filter, and the second filter to which the reconverted electrical signal is input is input to the multiplexed signal. Is extracted with the frequency of the carrier signal and the occupied band, and the carrier signal is extracted and output .

本発明によれば、キャリア信号にホワイトノイズを重畳した光信号を送信し、受信後このホワイトノイズをフィルタで除去することにより誘導ブリルアン散乱を防いだ光信号伝送装置と信号処理方法を提供できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the optical signal transmission apparatus and signal processing method which prevented the induced Brillouin scattering by transmitting the optical signal which superimposed the white noise on the carrier signal, and removing this white noise with a filter after reception can be provided.

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施例に係る光信号伝送装置の機能構成を説明するブロック図である。
図1において、光信号伝送装置は、光ファイバ3を介して光信号をそれぞれ送信、受信するE/O部1と、O/E部2とを備える。E/0部1は、入力アンプ11、ノイズジェネレータ12、フィルタ13、多重部14、ドライバアンプ15と、レーザダイオード16とを備え、O/E部2は、光検出器21、プリアンプ22、フィルタ23と、出力アンプ24とを備える。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of an optical signal transmission device according to an embodiment of the present invention.
In FIG. 1, the optical signal transmission apparatus includes an E / O unit 1 and an O / E unit 2 that transmit and receive optical signals via an optical fiber 3. The E / 0 unit 1 includes an input amplifier 11, a noise generator 12, a filter 13, a multiplexing unit 14, a driver amplifier 15, and a laser diode 16, and the O / E unit 2 includes a photodetector 21, a preamplifier 22, and a filter. 23 and an output amplifier 24.

携帯電話の基地局と小型基地局との間では、光信号の伝送については同様の形態でアップリンク、ダウンリンクが対向して構築されるのでダウンリンクについてのみ説明し、他方のアップリンクについての説明は省略する。   Between the mobile phone base station and the small base station, the transmission and transmission of optical signals are constructed in the same way in the uplink and downlink, so only the downlink will be explained, and the other uplink will be explained. Description is omitted.

さて、携帯電話の基地局から小型基地局へ送信する、例えば、1.5GHZのキャリア信号が入力アンプ11へ入力され、所要のレベルに設定されて出力される。またノイズジェネレータ12は、従来のサブキャリアの発信器に代わりE/O部1に備えられる。このノイズジェネレータは、例えば、ダイオードに電圧を印加して発生するホワイトノイズを出力するものである。   Now, for example, a 1.5 GHz carrier signal transmitted from the base station of the cellular phone to the small base station is input to the input amplifier 11, set to a required level, and output. The noise generator 12 is provided in the E / O unit 1 in place of a conventional subcarrier transmitter. For example, the noise generator outputs white noise generated by applying a voltage to a diode.

ここで言うホワイトノイズは、当該光信号伝送装置が伝送する電気信号の通過帯域にわたり、概ね一様なスペクトラム強度で分布する雑音である。   The white noise referred to here is noise that is distributed with a substantially uniform spectrum intensity over the passband of the electrical signal transmitted by the optical signal transmission apparatus.

そして出力されたホワイトノイズは、フィルタ13を通過することにより、主信号である1.5GHzのキャリア信号が通過する帯域(占有帯域、ここでは10MHzとする。)の周波数では抑圧、除去される。そしてこのフィルタ13から出力されたホワイトノイズは、入力アンプ11が出力したキャリア信号と重畳するために多重部14へ入力される。   The output white noise passes through the filter 13 and is suppressed and removed at a frequency in a band (occupied band, here 10 MHz) through which the carrier signal of 1.5 GHz as the main signal passes. The white noise output from the filter 13 is input to the multiplexing unit 14 so as to be superimposed on the carrier signal output from the input amplifier 11.

多重部14は、キャリア信号とホワイトノイズとを重畳(多重)した送信信号をドライバアンプ15に出力し、ドライバアンプ15は、入力された送信信号を増幅して、レーザダイオード16を駆動する。   The multiplexing unit 14 outputs a transmission signal in which the carrier signal and white noise are superimposed (multiplexed) to the driver amplifier 15, and the driver amplifier 15 amplifies the input transmission signal and drives the laser diode 16.

レーザダイオード16が出力する光信号は、光ファイバ3に入力されるが、このファイバ3の端面等で発生するブリルアン散乱により光信号にノイズや歪み成分が発生していた。このノイズや歪み成分の発生を防ぐために、従来は、サブキャリア信号がキャリア信号に重畳されていたが、主信号との相互変調を避けたり、サブキャリアの周波数安定度を高くとらねばならず、光信号電送装置の回路規模が大きくなるなどの問題を生じていた。   The optical signal output from the laser diode 16 is input to the optical fiber 3, and noise and distortion components are generated in the optical signal due to Brillouin scattering generated on the end face of the fiber 3. In order to prevent the generation of this noise and distortion components, the subcarrier signal has been superimposed on the carrier signal in the past, but it is necessary to avoid intermodulation with the main signal or to increase the frequency stability of the subcarrier, There have been problems such as an increase in the circuit scale of the optical signal transmission device.

そこで、本発明の実施例による光信号電送装置ではサブキャリア信号を重畳する代わりに、ホワイトノイズが主信号、即ちキャリア信号に重畳される。ホワイトノイズは、ダイオードに電圧を印可するだけで容易に生成出来、また安定性の制御などは不要であるため回路を小さくて済ませることが出来る。伝送されるキャリア信号は、ホワイトノイズが多重(重畳)されるが、そのホワイトノイズにより、光ファイバ3を伝送される光信号ではブリルアン散乱によるノイズや歪みの発生が抑えられる。   Therefore, in the optical signal transmission apparatus according to the embodiment of the present invention, white noise is superimposed on the main signal, that is, the carrier signal, instead of superimposing the subcarrier signal. White noise can be easily generated just by applying a voltage to the diode, and stability control is not necessary, so the circuit can be made small. White noise is multiplexed (superimposed) on the transmitted carrier signal, but the white noise suppresses the occurrence of noise and distortion due to Brillouin scattering in the optical signal transmitted through the optical fiber 3.

さて、このホワイトノイズが重畳された光信号は、光ファイバ3を介してO/E部2の光検出器21入力され、光検出器21によって電気信号に復調される。復調された電気信号はプリアンプ22へ入力されて増幅後、フィルタ23へ入力される。フィルタ23は、入力された電気信号をキャリア信号の帯域(占有帯域10MHz)のみを通過して出力アンプ24へ出力する。   The optical signal on which the white noise is superimposed is input to the photodetector 21 of the O / E unit 2 through the optical fiber 3 and demodulated into an electrical signal by the photodetector 21. The demodulated electrical signal is input to the preamplifier 22, amplified, and then input to the filter 23. The filter 23 passes the input electric signal only through the carrier signal band (occupied band 10 MHz) and outputs it to the output amplifier 24.

図2は、光ファイバ3で伝送される光信号のキャリア周波数と雑音成分を示す図である。
図2において、出力アンプ24が出力するキャリア信号CSは、例えば、1.5GHzの非常に高い周波数で、占有帯域は、例えば、5〜10MHz程度である。重畳されたホワイトノイズwnは、ベースバンドからキャリア周波数よりも高い周波数にわたる雑音周波数成分を持つ。
FIG. 2 is a diagram illustrating a carrier frequency and a noise component of an optical signal transmitted through the optical fiber 3.
In FIG. 2, the carrier signal CS output from the output amplifier 24 has a very high frequency of, for example, 1.5 GHz, and the occupied band is, for example, about 5 to 10 MHz. The superimposed white noise wn has a noise frequency component ranging from the baseband to a frequency higher than the carrier frequency.

前述の通り重畳されるホワイトノイズwnは、送信側のフィルタ13でキャリア信号の占有帯域のスペクトラム(雑音)成分が抑えられ、復調された電気信号は、受信側でキャリア信号の占有帯域のみ信号を通過するフィルタ23を通過するので、出力アンプ24が出力するキャリア信号は、ホワイトノイズによるS/N比の劣化の影響は抑えられる。従って、ホワイトノイズを重畳しても本来の通信に支障なく、キャリア信号の占有帯域外のホワイトノイズによってブリルアン散乱による影響を抑えることが可能になる。   As described above, the white noise wn superimposed is suppressed in the spectrum (noise) component of the carrier signal occupation band by the filter 13 on the transmission side, and the demodulated electric signal is transmitted only in the carrier signal occupation band on the reception side. Since the signal passes through the filter 23 that passes, the carrier signal output from the output amplifier 24 can suppress the influence of deterioration of the S / N ratio due to white noise. Therefore, even if white noise is superimposed, the original communication is not hindered, and the influence of Brillouin scattering can be suppressed by white noise outside the occupied band of the carrier signal.

また、雑音重畳の第2の方法として、送信側では、ホワイトノイズの出力レベルを許容レベルに設定してホワイトノイズの主信号であるキャリア信号の占有帯域に当たる雑音成分をフィルタ13を省略して除去せずそのまま、光信号に変換して送信する。そして、受信側では、光信号を電気信号に復調後、この主信号の占有帯域のみをフィルタで抽出するようにしても良い。この方法であっても、キャリア信号の占有帯域での信号エネルギーはその中に含まれるホワイト雑音成分よりも大きく、また占有帯域外のホワイトノイズによってブリルアン散乱の影響を抑えることができる。この第2の方法は、第1の方法に比べて更に光信号伝送装置の小型化が可能な効果がある。   Also, as a second method of noise superimposition, the transmission side sets the output level of white noise to an allowable level, and removes the noise component corresponding to the occupied band of the carrier signal that is the main signal of white noise by omitting the filter 13. Without conversion, it is converted into an optical signal and transmitted. On the receiving side, after demodulating the optical signal into an electrical signal, only the occupied band of the main signal may be extracted by a filter. Even in this method, the signal energy in the occupied band of the carrier signal is larger than the white noise component included therein, and the influence of Brillouin scattering can be suppressed by the white noise outside the occupied band. The second method has an effect that the optical signal transmission device can be further reduced in size as compared with the first method.

また、第3の方法として、フィルタ13をキャリア信号の占有周波数帯域の周波数よりも離れたところに、バンドパス特性を有するものを用いる様にしても良い。   Further, as a third method, a filter having bandpass characteristics may be used at a position away from the frequency of the occupied frequency band of the carrier signal.

図3は、本発明の実施例に係わる光信号伝送装置が伝送する光信号のキャリア周波数とサブキャリアの第2の周波数関係の例を示す図である。
この方法では、図3の示される如く、例えば、50MHzに中心を持つ1MHzにも通過特性を有するフィルタ13を用いて雑音znをキャリア信号に重畳して送信する。受信側、即ちO/E部のフィルタ23は、キャリア信号1.5GHzを中心に10MHzに通過帯域を持つフィルタを使用することは、前述の方法と同じであるので、受信後この雑音は除去される。なお、フィルタ13が雑音を通過する周波数、および帯域は、この周波数に限ることはなく、適宜運用上、最適と思われる値を設定して良いことは言うまでもない。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a second frequency relationship between the carrier frequency and the subcarrier of the optical signal transmitted by the optical signal transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
In this method, as shown in FIG. 3, for example, noise zn is superimposed on a carrier signal and transmitted using a filter 13 having a pass characteristic even at 1 MHz centered at 50 MHz. The filter on the reception side, that is, the O / E section, uses a filter having a pass band at 10 MHz with a carrier signal of 1.5 GHz as the center. The Needless to say, the frequency and the band through which the filter 13 passes noise are not limited to this frequency, and may be set to values that are considered optimal in operation.

第3の方法では光変調されて送信される雑音は、50MHzを中心とする1MHz帯域の雑音だけに制限され、前述の方法に比べて、キャリア信号の占有帯域に漏れ込む雑音成分が更に少なくなる。従って誘導ブリルアン散乱に起因するノイズや歪みの発生を更に改善する効果が有り、部品点数や回路規模も小さいままで抑えられる利点がある。   In the third method, the noise that is optically modulated and transmitted is limited to noise in the 1 MHz band centered on 50 MHz, and the noise component that leaks into the occupied band of the carrier signal is further reduced compared to the method described above. . Therefore, there is an effect of further improving the generation of noise and distortion caused by stimulated Brillouin scattering, and there is an advantage that the number of parts and the circuit scale can be kept small.

なお、図1のブロック図では、多重部14が駆動アンプ15の入力側に設けられているが、反対に多重部14を駆動アンプ15の出力側に設けても良い。   In the block diagram of FIG. 1, the multiplexing unit 14 is provided on the input side of the drive amplifier 15, but conversely, the multiplexing unit 14 may be provided on the output side of the drive amplifier 15.

図4は、本発明の実施例に係わる光信号伝送装置の第2の機能構成を示すブロック図である。
以上の実施例については、携帯電話システムへの適用例に述べたが、このほかに、路車間通信システムの路側に設置される無線局への信号伝送を始めとして各種の応用に本発明を適用してよいことは勿論である。
FIG. 4 is a block diagram showing a second functional configuration of the optical signal transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
Although the above embodiment has been described in the application example to the mobile phone system, the present invention is applied to various applications including signal transmission to a radio station installed on the road side of the road-to-vehicle communication system. Of course, you can do it.

本発明の実施例に係わる光信号伝送装置の機能構成を示すブロック図。The block diagram which shows the function structure of the optical signal transmission apparatus concerning the Example of this invention. 本発明の実施例に係わる光信号伝送装置が伝送する光信号のキャリア周波数とサブキャリアの周波数関係を示す図。The figure which shows the carrier frequency of the optical signal which the optical signal transmission apparatus concerning the Example of this invention transmits, and the frequency relationship of a subcarrier. 本発明の実施例に係わる光信号伝送装置が伝送する光信号のキャリア周波数とサブキャリアの第2の周波数関係の例を示す図。The figure which shows the example of the 2nd frequency relationship of the carrier frequency and subcarrier of the optical signal which the optical signal transmission apparatus concerning the Example of this invention transmits. 本発明の実施例に係わる光信号伝送装置の第2の機能構成を示すブロック図。The block diagram which shows the 2nd function structure of the optical signal transmission apparatus concerning the Example of this invention. 従来の光信号伝送装置の機能構成を示す機能ブロック図。The functional block diagram which shows the function structure of the conventional optical signal transmission apparatus. 従来の光信号伝送装置が伝送する光信号のキャリア周波数とサブキャリアの周波数関係を示す図。The figure which shows the carrier frequency of the optical signal which the conventional optical signal transmission apparatus transmits, and the frequency relationship of a subcarrier.

符号の説明Explanation of symbols

1 E/O部
11 入力アンプ
12 ノイズジェネレータ
13 フィルタ
14 多重部
15 ドライバアンプ
16 レーザダイオード
2 O/E部
21 光検出器
22 プリアンプ
23 フィルタ
24 出力アンプ
3 光ファイバ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 E / O part 11 Input amplifier 12 Noise generator 13 Filter 14 Multiplexer 15 Driver amplifier 16 Laser diode 2 O / E part 21 Photo detector 22 Preamplifier 23 Filter 24 Output amplifier 3 Optical fiber

Claims (4)

搬送波が変調されたキャリア信号を光信号に変換して光ファイバを介して送信し、受信側で再び電気信号のキャリア信号に復調する光信号伝送装置において、In an optical signal transmission device that converts a carrier signal whose carrier wave is modulated into an optical signal, transmits the optical signal through an optical fiber, and demodulates the carrier signal as an electrical signal again on the receiving side.
光ファイバと、Optical fiber,
ホワイトノイズを発生するノイズジェネレータと、A noise generator that generates white noise,
前記キャリア信号の周波数よりも低く、かつその占有帯域よりも狭いバンドパス通過帯域を有する第1のフィルタと、A first filter having a bandpass passband lower than the frequency of the carrier signal and narrower than its occupied band;
前記キャリア信号と前記第1のフィルタを通して前記発生された前記ホワイトノイズとが入力され、前記入力された前記キャリア信号にホワイトノイズを重畳した多重信号を生成して出力する多重部と、A multiplexing unit that receives the carrier signal and the generated white noise through the first filter, generates a multiplexed signal in which white noise is superimposed on the input carrier signal, and outputs the multiplexed signal;
前記多重信号を光信号に変換して前記光ファイバへ出力するレーザダイオードとを備えるA laser diode that converts the multiplexed signal into an optical signal and outputs the optical signal to the optical fiber.
E/O(電気−光変換)部と、An E / O (electrical-optical conversion) unit;
前記光信号を前記光ファイバを介して受信して前記多重信号に復調する光検出器と、A photodetector for receiving the optical signal via the optical fiber and demodulating the multiplexed signal;
前記復調された多重信号が入力され、前記キャリア信号の周波数の占有帯域の信号を抽出して出力する第2のフィルタとを備えるA second filter that receives the demodulated multiplexed signal and extracts and outputs a signal in an occupied band of the frequency of the carrier signal.
O/E(光−電気変換)部とをO / E (photo-electric conversion) part
具備することを特徴とする光信号伝送装置。An optical signal transmission device comprising the optical signal transmission device.
前記第1のフィルタの通過周波数は、前記キャリア周波数よりも1/10以下の周波数であることを特徴とする請求項1記載の光信号伝送装置。2. The optical signal transmission apparatus according to claim 1, wherein a pass frequency of the first filter is 1/10 or less of the carrier frequency. 光ファイバと、ノイズジェネレータと、第1のフィルタと、多重部と、レーザダイオードとを備え、前記光ファイバに光信号を出力するE/O(電気−光変換)部と、光検出器と、第2のフィルタとを備えるO/E(光−電気変換)部とを具備し、前記光ファイバを介して搬送波が変調されたキャリア信号を伝送する光信号伝送装置の信号処理方法において、An optical fiber, a noise generator, a first filter, a multiplexing unit, a laser diode, an E / O (electrical-optical conversion) unit that outputs an optical signal to the optical fiber, a photodetector, In a signal processing method of an optical signal transmission device, comprising an O / E (optical-electrical conversion) unit including a second filter, and transmitting a carrier signal in which a carrier wave is modulated through the optical fiber.
前記E/O部には、搬送波が変調されたキャリア信号が入力され、The E / O unit receives a carrier signal whose carrier wave is modulated,
前記ノイズジェネレータは、ホワイトノイズを発生し、The noise generator generates white noise,
前記第1のフィルタは、前記発生されたホワイトノイズが入力され、その入力されるホワイトノイズを前記キャリア信号のキャリア周波数よりも低い周波数で、かつ前記キャリア信号の占有帯域よりも狭い帯域で通過して前記多重部へ出力し、The first filter receives the generated white noise, and passes the input white noise at a frequency lower than a carrier frequency of the carrier signal and a band narrower than an occupied band of the carrier signal. Output to the multiplexing unit,
前記第一のフィルタを介して前記ホワイトノイズが入力されるとともに前記キャリア信号が入力される前記多重部は、前記キャリア信号に前記ホワイトノイズを多重した多重信号を生成して前記レーザダイオードに出力し、The multiplexing unit to which the white noise is input through the first filter and the carrier signal is input generates a multiplexed signal in which the white noise is multiplexed on the carrier signal and outputs the multiplexed signal to the laser diode. ,
前記レーザダイオードは、前記入力された多重信号を光信号に変換して光ファイバに出力し、The laser diode converts the input multiplexed signal into an optical signal and outputs it to an optical fiber,
前記O/E部の前記光検出器は、前記光ファイバを介して前記光信号を受信して前記多重信号に再変換して前記第2のフィルタへ出力し、The optical detector of the O / E unit receives the optical signal through the optical fiber, reconverts it into the multiplexed signal, and outputs it to the second filter,
前記再変換された電気信号が入力される前記第2のフィルタは、入力された多重信号を前記キャリア信号の周波数と前記占有帯域とで通過して前記キャリア信号を抽出して出力することを特徴とする光信号伝送装置の信号処理方法。The second filter to which the reconverted electrical signal is input passes through the input multiplexed signal with the frequency of the carrier signal and the occupied band, and extracts and outputs the carrier signal. A signal processing method for an optical signal transmission apparatus.
前記第1のフィルタの通過周波数は、前記キャリア周波数よりも1/10以下の周波数であることを特徴とする請求項3記載の光信号伝送装置の信号処理方法。4. The signal processing method for an optical signal transmission device according to claim 3, wherein the pass frequency of the first filter is 1/10 or less of the carrier frequency.
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