JP4539849B2 - 差動位相変調信号光再生方法及び装置 - Google Patents

差動位相変調信号光再生方法及び装置 Download PDF

Info

Publication number
JP4539849B2
JP4539849B2 JP2005140032A JP2005140032A JP4539849B2 JP 4539849 B2 JP4539849 B2 JP 4539849B2 JP 2005140032 A JP2005140032 A JP 2005140032A JP 2005140032 A JP2005140032 A JP 2005140032A JP 4539849 B2 JP4539849 B2 JP 4539849B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
polarization
signal light
light
optical
ook
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
JP2005140032A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2006319651A (ja
Inventor
將弘 大黒
逸郎 森田
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.)
KDDI Corp
Original Assignee
KDDI 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 KDDI Corp filed Critical KDDI Corp
Priority to JP2005140032A priority Critical patent/JP4539849B2/ja
Publication of JP2006319651A publication Critical patent/JP2006319651A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4539849B2 publication Critical patent/JP4539849B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Description

本発明は、例えば40Gbpsにおいても原理的に動作可能な、差動位相変調(DPSK)信号光を再生する方法及び装置に関する。
将来の光伝送システム、具体的には全光ネットワークの大容量化を実現するには、伝送効率が高く、また実伝送路等の様々な外的要因に強い光信号伝送技術が非常に有効である。
位相変調信号は、受信器にてダブルバランスド受信が可能なため、送受信器を直結した構成での受信感度特性は、振幅変調信号の特性に比べてが優れていることが知られている。特に差動位相変調(DPSK:Differential Phase Shift Keying)方式が検討されている(非特許文献1参照)。
さらに、伝送等の影響で劣化した信号光を光再生することにより、伝送距離の延伸を図る、光2R再生方式(非特許文献9参照。)及び光3R再生方式(非特許文献2乃至7)が検討されている。なお、3Rは、Retiming,Reshaping及びRegeneratingを意味する。これらの光2R再生方式及び3R再生方式は何れも、OOK(On-Off keying)変調方式に適用されるものである。
これらの光再生に関して、高非線形ファイバを用いた光信号処理も検討されている(非特許文献1,8乃至10参照)。
A. H. Gnauck, et al., PTL, pp. 1618-1620, Vol. 15, No. 11, November 2004, 2004. M. Daikoku, et al, Mo 4.3.6, pp.96-97, ECOC-IOOC 2003, 2003. R. Inohara, et al, Mo.4.3.2, pp.88-89, ECOC-IOOC 203, 2003. B. Lavigne, et al., Optical Fiber Communication Conference 2003, PD15-1, 2003. T. Otani, et al., Journal of Lightwave Technology, Vol. 20, No. 2, 2002. S. Watanabe, et al., Optical Fiber Communication Conference 2003, PD16-1, 2003. G. Raybon, et al, TuH1, pp.191-192, OFC 2003, 2003. Govind P. Agrawal, "Nonlinear fiber optics" Academic Press, 1995. Lothar Moller, et al, Mo 3.6.3, pp.50-51, ECOC-IOOC 2003, 2003. P. V. Mamyshev, ECOC1998, pp. 475-476, 1998. P. S. Devgan, OFC2005, PDP34, 2005.
従来、差動位相変調信号光に対する光再生技術は、原理的にビットレートに制限がある(非特許文献11参照)。
本発明は、40Gbpsのようなハイビットレートでも差動位相変調信号光を再生可能な方法及び装置を提示することを目的とする。
本発明に係る差動位相変調信号光再生方法は、差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換するDPSK/OOK変換ステップと、当該OOK信号光を光再生する光再生ステップと、当該光再生ステップで光再生されたOOK信号光を偏波変調信号光に変換するOOK/偏波変調変換ステップと、当該偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換ステップとを具備することを特徴とする。
本発明に係る差動位相変調信号光再生装置は、差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換するDPSK/OOK変換装置と、当該OOK信号光を光再生するOOK光再生装置と、当該OOK光再生装置から出力されるOOK信号光を偏波変調信号光に変換するOOK/偏波変調変換装置と、当該偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換装置とを具備することを特徴とする。
本発明に係る差動位相変調信号光再生方法は、差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換し、正論理のOOKデータ光と負論理のOOKデータ光を生成するDPSK/OOK変換ステップと、当該正論理のOOKデータ光及び当該負論理のOOKデータ光を互いに直交する偏波で多重し、これにより偏波変調信号光を生成する偏波変調信号光生成ステップと、当該偏波変調信号光を光再生する光再生ステップと、当該光再生ステップで光再生された偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換ステップとを具備することを特徴とする。
本発明に係る差動位相変調信号光再生装置は、差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換し、正論理のOOKデータ光と負論理のOOKデータ光を生成するDPSK/OOK変換装置と、当該正論理のOOKデータ光及び当該負論理のOOKデータ光を互いに直交する偏波で多重し、これにより偏波変調信号光を生成する偏波変調信号光生成装置と、当該偏波変調信号光を光再生する光再生装置と、当該光再生装置で光再生された偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換装置とを具備することを特徴とする。
本発明によれば、高速の差動位相変調信号光を光再生することができる。
以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
図1は、本発明の第1実施例の概略構成ブロック図を示す。なお、光信号を増幅する光アンプが適宜の箇所に配置されるが、図1では省略してある。
1ビット遅延干渉系10は、波長λsのDPSK信号光と、DPSK信号光を1ビット遅延したものとを干渉させることにより、DPSK信号光をOOK信号光に変換する。このような1ビット遅延干渉系10の構造は公知である。
光分波器12は、1ビット遅延干渉系10から出力されるOOK信号光を2分割し、一方を光アンプ13を介して高非線形ファイバ14に供給し、他方をクロック再生装置20に供給する。光アンプ13は、高非線形ファイバ14で十分に大きな非線形光学効果が起こるほどに、光分波器12からの信号光を光増幅し、増幅信号光を高非線形ファイバ14に供給する。高非線形ファイバ14は、自己位相変調効果により入力信号光の光スペクトルを拡張する。光バンドパスフィルタ16は、高非線形ファイバ14の自己位相変調で発生した波長(λs+Δλ)成分を抽出し、抽出した信号光を光サーキュレータ18のポートAに印加する。
他方、クロック再生装置20は、光分波器12から出力されるOOK信号光から電気クロックを再生し、再生した電気クロックを光パルス発生装置22,28に供給する。光パルス発生装置22は、クロック発生装置20からの電気クロックに同期した波長λp1の光クロックパルスを発生する。
光サーキュレータ16は、ポートAに入力した信号光をポートBから電気吸収型光変調器24に供給する。また、光パルス発生装置22の出力する光クロックパルスが、電気吸収型光変調器24に、信号光とは逆方向で入射する。即ち、電気吸収型光変調器24内で、光バンドパスフィルタ16で抽出された信号光と、光パルス発生装置22の発生する光クロックパルスが互いに逆方向に伝搬する。このとき、電気吸収型光変調器24は、光パルス発生装置22の発生する光クロックパルスを、光バンドパスフィルタ16で抽出された信号光に従いゲートする。これにより、信号を搬送する光キャリアが波長λsから波長λp1に変換されると共に、OOK信号光がリタイミングされる。
電気吸収型光変調器24により波長λp1に変換された信号光は、光サーキュレータ18のポートBに入力し、ポートCから光バンドパスフィルタ26に供給される。光バンドパスフィルタ26は、中心波長λp1に設定されており、波長λp1の信号光のみを透過する。
また、光パルス発生装置28は、クロック発生装置20からの電気クロックに同期した波長λp2の光クロックパルスを発生する。光遅延器30は、光パルス発生回路28の出力パルスを所定時間、遅延する。
偏波制御装置32は、光バンドパスフィルタ26の出力信号光を所定偏波方向に制御し、偏波制御装置34は、光遅延器30からの光クロックパルスを、偏波制御装置32の出力光の偏波方向に対して45度、回転した方向に制御する。光合波器36は偏波制御装置32,34の出力光を合波し、合波光を偏波変調器38に供給する。
偏波変調器38は、例えば、高非線形ファイバと、当該高非線形ファイバで所望の偏波変調効果をもたらすほどに入力光を増幅し、増幅光を当該高非線形ファイバに供給する光アンプとからなる。偏波変調器38は、高非線形ファイバのカーシャッター効果を使って、偏波制御装置32の出力信号光に従い偏波制御装置34の出力クロックパルスの偏波方向を回転、即ち変調する。偏波制御装置32の出力信号光、即ち光バンドパスフィルタ26から出力される3R再生されたOOK信号光は、偏波変調器38の高非線形ファイバの光学特性を変更する意味でポンプ光であり、偏波制御装置34の出力光クロックパルス、即ち光パルス発生装置28の出力光クロックパルスは、偏波変調器38の非線形ファイバの光学特性の変更の影響を受けるという意味でプローブ光である。
図2及び図3を参照して、偏波変調器38の作用を説明する。図2(A)は、偏波制御装置32の出力信号光の波形例を示し、同(B)は、偏波制御装置34の出力クロックパルスの波形例を示し、同(C)は偏波変調器38の出力光の波形例を示す。図3は、偏波変調器38の入力光と出力光の偏波方向を示す。光遅延器30の遅延時間は、図2(A),(B)に示すように光クロックパルスが信号光と同タイミングで偏波変調器38に入力するように設定されている。
偏波変調器38は、実際には、上述のように光アンプと高非線形ファイバからなる。図3に示すように、信号光(偏波制御装置32の出力光)は、光クロックパルス(偏波制御装置34の出力光)の偏波方向に対して時計方向に45度回転した偏波方向で偏波変調器38に入射する。光クロックパルスの信号光と同じ偏波方向の成分をPaとし、信号光と直交する偏波方向の成分をPbとする。信号光がスペースの場合に、光クロックパルスの成分Paの位相をそのままとし、信号光がマークの場合に、非線形光学効果の一つであるカーシャッター効果を用いて光クロックパルスの成分Paの位相を反転させるように、高非線形ファイバの非線形定数を調整しておく。図3で、Pcは、成分Paの位相を反転した成分を示す。これにより、偏波変調器38は、図3に示すように、信号光のマークに対して、光クロックパルスの偏波方向を反時計方向に90度、回転して、成分Pbと成分Pcの合成であるTE波を出力し、スペースに対して、光クロックパルスの偏波方向を維持して、成分Paと成分Pbの合成であるTM波を出力する。
光バンドパスフィルタ40は、偏波変調器38の出力光から、波長λp2の成分のみを透過する。これにより、マークに対してTE波、スペース対してTM波となる偏波変調された信号光を取り出せる。
次に、偏波変調をDPSK変調に変換する。光バンドパスフィルタ40の出力信号光、即ち偏波変調信号光は、偏波変調/DPSK変換装置の偏波制御装置44に入射する。また、連続光発生装置42は、波長λp3の連続レーザ光を発生する。波長λp3は、信号波長λsと等しくても良い。連続光発生装置42の出力光は、偏波変調/DPSK変換装置の偏波制御装置46に入射する。
偏波制御装置44は、光バンドパスフィルタ40の出力信号光を所定偏波方向に制御し、偏波制御装置46は、連続光発生装置42からの連続レーザ光の偏波方向を、偏波制御装置44の出力信号光の偏波方向に対して45度、回転した方向に制御する。光合波器48は偏波制御装置44,46の出力光を合波し、合波光を偏波変調器50に供給する。
偏波変調器50は、偏波変調器38と同様に、高非線形ファイバと、当該高非線形ファイバで所望の偏波変調効果をもたらすほどに入力光を増幅し、増幅光を当該高非線形ファイバに供給する光アンプとからなる。偏波変調器50は、カーシャッター効果を使って、偏波制御装置44の出力信号光に従い、偏波制御装置46から出力される連続レーザ光の偏波を回転、即ち変調する。偏波制御装置44の出力信号光、即ち光バンドパスフィルタ40から出力される偏波変調信号光は、偏波変調器50の高非線形ファイバの光学特性を変更する意味でポンプ光であり、偏波制御装置46の出力連続光、即ち連続光発生装置42の出力する連続光は、偏波変調器50の高非線形ファイバの光学特性の変更の影響を受けるという意味でプローブ光である。
図4及び図5を参照して、偏波変調器50の作用を説明する。図4(A)は、偏波制御装置44の出力信号光、即ち偏波変調信号光の波形例を示し、同(B)は、偏波制御装置46の出力光、即ち波長λp3の連続光の波形例を示し、同(C)は偏波変調器50の出力光の波形例を示す。図5は、偏波変調器50の入力光と出力光の偏波方向を示す。
図5に示すように、偏波制御装置46の出力光は、偏波変調信号光(偏波制御装置44の出力光)のTE波及びTM波に対して45度回転した偏波方向で偏波変調器50に入射する。偏波変調器50は、偏波変調信号光のTM波に対して、連続光の当該TM波と同偏波方向成分の位相をπだけシフトさせ、且つ、偏波変調信号光のTE波に対して、連続光の当該TE波と同偏波方向成分の位相をπだけシフトさせるように、その非線形定数が設定されている。この設定により、偏波変調器50は、偏波変調器38と同様に、偏波変調信号光のTM波に従い、連続光の偏波方向を例えば反時計方向に90度、回転させ、偏波変調信号光のTE波に従い、連続光の偏波方向を逆方向、例えば時計方向に、90度、回転させる。図5に示すように、偏波変調器50は、偏波変調信号光のTM波に対して偏波方向D0の信号光を出力し、偏波変調信号光のTE波に対して偏波方向D1の信号光を出力する。偏波方向D0,D1は、πだけ位相が異なる同じ偏波方向である。従って、偏波変調器50の波長λp3の出力信号光は、図4(C)に示すようにRZ−DPSK信号光になっている。
偏光子52は、偏波方向D0,D1と同じ偏波方向、即ち、偏波制御装置46の出力する連続光の偏波方向に直交する偏波方向に設置されている。偏光子52は、偏波変調器50の出力光から偏波方向D0,D1の成分を透過し、偏波変調器50で偏波を回転されなかった連続光の成分を遮断する。光バンドパスフィルタ54は、波長λp3の光のみを透過する。
光パルス発生装置22,28は、より低周波数の光クロックを発生する装置と、その光クロックを逓倍する装置の組み合わせであってもよい。また、より低周波数の光クロックを発生する複数の装置と、各出力光クロックを時間軸上で多重する装置の組み合わせであってもよい。
光サーキュレータ18、電気吸収型光変調器24及び光バンドパスフィルタ26は全体として、光バンドパスフィルタ16の出力信号光に従い、光パルス発生装置22の出力光クロックパルスをゲートする光ゲート装置として機能する。従って、光サーキュレータ18、電気吸収型光変調器24及び光バンドパスフィルタ26からなる部分を同様の機能の光ゲート装置に変更しても、同様の作用効果を奏することができる。
図6は、本発明の第2実施例の概略構成ブロック図を示す。
光分波器110は、波長λsのRZ−DPSK信号光を2分割し、一方を1ビット遅延干渉系112に供給し、他方をクロック再生装置128に供給する。1ビット遅延干渉系112は、光分波器110からのRZ−DPSK信号光をそのまま透過した信号光と1ビット遅延した信号光とを干渉させて、正論理のOOKデータ信号光と、負論理のOOKデータ信号光を生成する。DPSK信号光又はRZ−DPSK信号光からこのような正論理と負論理のOOKデータ信号光を生成する1ビット遅延干渉系とその構成は、周知である。
偏波制御装置114は、1ビット遅延干渉系112から出力される正論理のOOKデータ信号光を直線偏波に制御し、偏波制御装置116は、1ビット遅延干渉系112から出力される負論理のOOKデータ信号光を直線偏波に制御する。偏波合波器118は、偏波制御装置114,116の出力信号光を互いに直交する偏波で合波する。光アンプ120は、高非線形光ファイバ122で十分に大きな非線形光学効果が起きる程に、偏波合波器118の合波光を光増幅し、増幅信号光を高非線形光ファイバ122に印加する。高非線形光ファイバ122は、自己位相変調効果により、入力信号光の光スペクトルを拡張する。光バンドパスフィルタ124は、高非線形ファイバ122の自己位相変調で発生した波長(λs+Δλ)成分を抽出し、抽出した信号を光ゲートとして機能する電気吸収型光変調器126に印加する。光バンドパスフィルタ124の出力信号光は、それぞれ高非線形ファイバ122によりリシェーピング及びリジェネレーションされた、互いに直交する偏波の正論理OOKデータ信号光と負論理OOKデータ信号光からなり、偏波変調信号光でもある。
クロック再生装置128は、光分波器110からのRZ−DPSK信号光からクロックを再生し、RZ−DPSK信号光のビットレートに相当する周波数の電気クロックパルスを生成し、電気吸収型光変調器126に駆動信号として印加する。電気吸収型光変調器126は、クロック再生装置128からの電気クロックパルスにより駆動され、光バンドパスフィルタ124の出力信号光をゲート又はサンプリングする。電気吸収型光変調器126のゲート作用により、正論理のOOKデータ光と負論理のOOKデータ光はリタイミングされ、これによりジッタを除去される。電気吸収型光変調器126の出力信号光は、3R再生された、互いに直交する偏波の正論理のデータ光と負論理のデータ光からなり、偏波変調形式のデータ光になっている。
偏波制御装置130,連続光発生装置132,偏波制御装置134,光合波器136,偏波変調器138,偏光子140及び光バンドパスフィルタ142からなる部分は、図1に示す実施例の偏波制御装置44,連続光発生装置42,偏波制御装置46,光合波器48,偏波変調器50,偏光子52及び光バンドパスフィルタ54からなる部分と同様に機能し、偏波変調信号光をDPSK形式に変換する。
偏波制御装置130の出力信号光、即ち電気吸収型光変調器126から出力される3R再生された偏波変調信号光は、偏波変調器138の高非線形ファイバの光学特性を変更する意味でポンプ光であり、偏波制御装置134の出力連続光、即ち連続光発生装置132の出力連続光は、偏波変調器138の高非線形ファイバの光学特性の変更の影響を受けるという意味でプローブ光である。
クロック再生装置128は、1ビット遅延干渉系112の何れかの出力光から電気クロックパルスを再生してもよい。
図7は、本発明の第3実施例の概略構成ブロック図を示す。
光分波器210から光バンドパスフィルタ224までの作用は、図5に示す実施例の光分波器110から光バンドパスフィルタ124までの作用と同じである。光バンドパスフィルタ224は、2R再生された、互いに直交する偏波の正論理のOOKデータ光と負論理のOOKデータ光からなる偏波変調信号光を出力する。光バンドパスフィルタ224の出力光は、偏波制御装置230に印加される。
クロック再生装置226は、光分波器210からのRZ−DPSK信号光からクロックを再生し、RZ−DPSK信号光のビットレートに相当する周波数の電気クロックパルスを生成する。クロック再生装置226の出力電気クロックは、遅延回路228によりタイミング調整されて、光パルス発生装置232に印加される。光パルス発生装置232は、遅延回路228からの電気クロックに同期した波長λpの光クロックパルスを発生し、偏波制御装置234に印加する。
偏波制御装置230、偏波制御装置234、光合波器236、偏波変調器238、偏光子240及び光バンドパスフィルタ242からなる部分は、図1に示す実施例の偏波制御装置44、偏波制御装置46、光合波器48、偏波変調器50、偏光子52及び光バンドパスフィルタ54からなる部分と同様に機能し、偏波変調信号光をRZ−DPSK信号光に変換する。但し、連続光発生装置42の代わりに光パルス発生装置232を使用するので、偏波変調からRZ−DPSKへの変換と同時に、リタイミングが行われる。遅延回路228の遅延時間は、偏波制御装置230,234から出力されるパルス光のタイミングが互いに合うように、設定される。
偏波制御装置230の出力信号光、即ち光バンドパスフィルタ224から出力される2R再生された偏波変調信号光は、偏波変調器238の高非線形ファイバの光学特性を変更する意味でポンプ光であり、偏波制御装置234の出力パルス光、即ち光パルス発生装置232の出力する光クロックパルスは、偏波変調器238の高非線形ファイバの光学特性の変更の影響を受けるという意味でプローブ光である。
クロック再生装置226は、1ビット遅延干渉系112の何れかの出力光から電気クロックを再生してもよい。
特定の説明用の実施例を参照して本発明を説明したが、特許請求の範囲に規定される本発明の技術的範囲を逸脱しないで、上述の実施例に種々の変更・修整を施しうることは、本発明の属する分野の技術者にとって自明であり、このような変更・修整も本発明の技術的範囲に含まれる。
本発明の第1実施例の概略構成ブロック図である。 偏波制御装置32の出力信号光、光遅延器30の出力クロックパルス及び偏波変調器38の出力光の各波形例を示す。 偏波変調器38の入力光と出力光の偏波方向を示す。 偏波制御装置44の出力信号光、偏波制御装置46の出力光及び偏波変調器50の出力光の波形例を示す。 偏波変調器50の入力光と出力光の偏波方向を示す模式図である。 本発明の第2実施例の概略構成ブロック図である。 本発明の第3実施例の概略構成ブロック図である。
符号の説明
10:1ビット遅延干渉系
12:光分波器
13:光アンプ
14:高非線形ファイバ
16:光バンドパスフィルタ
18:光サーキュレータ
20:クロック再生装置
22:光パルス発生装置
24:電気吸収型光変調器
26:光バンドパスフィルタ
28:光パルス発生装置
30:光遅延器
32,34:偏波制御装置
36:光合波器
38:偏波変調器
40:光バンドパスフィルタ
42:連続光発生装置
44,46:偏波制御装置
50:偏波変調器
52:偏光子
54:光バンドパスフィルタ
110:光分波器
112:1ビット遅延干渉系
114,116:偏波制御装置
118:偏波合波器
120:光アンプ
122:高非線形光ファイバ
124:光バンドパスフィルタ
126:電気吸収型光変調器
128:クロック再生装置
130:偏波制御装置
132:連続光発生装置
134:偏波制御装置
136:光合波器
138:偏波変調器
140:偏光子
142:光バンドパスフィルタ
210:光分波器
212:1ビット遅延干渉系
214,216:偏波制御装置
218:偏波合波器
220:光アンプ
222:高非線形光ファイバ
224:光バンドパスフィルタ
226:クロック再生装置
228:遅延器
230:偏波制御装置
232:光パルス発生装置
234:偏波制御装置
236:光合波器
238:偏波変調器
240:偏光子
242:光バンドパスフィルタ

Claims (18)

  1. 差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換するDPSK/OOK変換ステップと、
    当該OOK信号光を光再生する光再生ステップと、
    当該光再生ステップで光再生されたOOK信号光を偏波変調信号光に変換するOOK/偏波変調変換ステップと、
    当該偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換ステップ
    とを具備することを特徴とする差動位相変調信号光再生方法。
  2. 当該OOK/偏波変調変換ステップが、
    当該光再生された当該OOK信号光に同期する光クロックパルスを発生するステップと、
    当該光再生された当該OOK信号光に従い、当該光クロックパルスの偏波を変調するステップであって、当該光再生された当該OOK信号光のマークに対する当該光クロックパルスの偏波と、当該光再生された当該OOK信号光のスペースに対する当該光クロックパルスの偏波に相対的に90度、異なる回転を与えるステップ
    とを具備することを特徴とする請求項1に記載の差動位相変調信号光再生方法。
  3. 偏波変調/DPSK変換ステップが、
    直線偏波の連続光を発生するステップと、
    当該偏波変調信号光の一方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を時計方向に90度回転し、当該偏波変調信号光の他方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を反時計方向に90度回転する偏波変調ステップと、
    当該偏波変調ステップの出力光から、当該連続光の偏波方向に直交する偏波方向成分を抽出するステップ
    とを具備することを特徴とする請求項1又は2に記載の差動位相変調信号光再生方法。
  4. 差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換するDPSK/OOK変換装置(10)と、
    当該OOK信号光を光再生するOOK光再生装置(13,14,16,18,20,22,24,26)と、
    当該OOK光再生装置から出力されるOOK信号光を偏波変調信号光に変換するOOK/偏波変調変換装置(28,30,38)と、
    当該偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換装置(42,50,52)
    とを具備することを特徴とする差動位相変調信号光再生装置。
  5. 当該OOK/偏波変調変換装置が、
    当該OOK光再生装置で光再生された当該OOK信号光に同期する光クロックパルスを発生する光クロックパルス発生装置(28,30)と、
    当該OOK光再生装置から出力されるOOK信号光に従い、当該OOK信号光のマークに対する当該光クロックパルスの偏波と、当該光再生された当該OOK信号光のスペースに対する当該光クロックパルスの偏波に相対的に90度、異なる回転を与える偏波変調器(38)
    とを具備することを特徴とする請求項4に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  6. 当該OOK/偏波変調変換装置が更に、当該偏波変調器(38)の出力光から、当該光クロックパルスの波長成分を抽出する光バンドパスフィルタ(40)を具備することを特徴とする請求項5に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  7. 当該偏波変調/DPSK変換装置が、
    直線偏波の連続光を発生する連続光発生装置(42)と、
    当該偏波変調信号光の一方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を時計方向に90度回転し、当該偏波変調信号光の他方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を反時計方向に90度回転する第2の偏波変調器(50)と、
    当該偏波変調器(50)の出力光から、当該連続光の偏波方向に直交する偏波方向成分を抽出する偏光子(52)
    とを具備することを特徴とする請求項4乃至6の何れか1項に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  8. 当該偏波変調/DPSK変換装置が更に、当該第2の偏波変調器と当該偏光子の間、及び当該偏光子の出力側の何れか一方に配置された、当該連続光の波長成分を透過する第2の光バンドパスフィルタ(54)を具備することを特徴とする請求項7に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  9. 差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換し、正論理のOOKデータ光と負論理のOOKデータ光を生成するDPSK/OOK変換ステップと、
    当該正論理のOOKデータ光及び当該負論理のOOKデータ光を互いに直交する偏波で多重し、これにより偏波変調信号光を生成する偏波変調信号光生成ステップと、
    当該偏波変調信号光を光再生する光再生ステップと、
    当該光再生ステップで光再生された偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換ステップ
    とを具備することを特徴とする差動位相変調信号光再生方法。
  10. 当該光再生ステップが、
    当該偏波変調信号光をリシェーピング及びリジェネレーションする2R光再生ステップと、
    2R再生された当該偏波変調信号光を、当該偏波変調信号光に同期するクロックでゲートするステップ
    とを具備することを特徴とする請求項9に記載の差動位相変調信号光再生方法。
  11. 偏波変調/DPSK変換ステップが、
    直線偏波の連続光を発生するステップと、
    当該光再生ステップにより光再生された偏波変調信号光の一方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を時計方向に90度回転し、当該偏波変調信号光の他方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を反時計方向に90度回転する偏波変調ステップと、
    当該偏波変調ステップの出力光から、当該連続光の偏波方向に直交する偏波方向成分を抽出するステップ
    とを具備することを特徴とする請求項9又は10に記載の差動位相変調信号光再生方法。
  12. 当該光再生ステップが、当該偏波変調信号光をリシェーピング及びリジェネレーションする2R光再生ステップからなり、
    偏波変調/DPSK変換ステップが、
    当該光再生ステップで再生された偏波変調信号光に同期する直線偏波の光クロックパルスを発生するステップと、
    当該光再生ステップにより光再生された偏波変調信号光の一方の偏波成分に従い当該光クロックパルスの偏波を時計方向に90度回転し、当該偏波変調信号光の他方の偏波成分に従い当該光クロックパルスの偏波を反時計方向に90度回転する偏波変調ステップと、
    当該偏波変調ステップの出力光から、当該光クロックパルスの偏波方向に直交する偏波方向成分を抽出するステップ
    とを具備することを特徴とする請求項9に記載の差動位相変調信号光再生方法。
  13. 差動位相変調(DPSK)信号光をオンオフキーイング(OOK)信号光に変換し、正論理のOOKデータ光と負論理のOOKデータ光を生成するDPSK/OOK変換装置(112)と、
    当該正論理のOOKデータ光及び当該負論理のOOKデータ光を互いに直交する偏波で多重し、これにより偏波変調信号光を生成する偏波変調信号光生成装置(114,116,118)と、
    当該偏波変調信号光を光再生する光再生装置(120,122,124,126,128;220,222,224)と、
    当該光再生装置で光再生された偏波変調信号光をDPSK形式に変換する偏波変調/DPSK変換装置(132,138,140,142;228,232,238,240,242)
    とを具備することを特徴とする差動位相変調信号光再生装置。
  14. 当該光再生装置が、
    当該偏波変調信号光を2R再生する2R再生装置(120,122,124)と、
    2R再生された当該偏波変調信号光を、当該偏波変調信号光に同期するクロックでゲートする光ゲート(126,128)
    とを具備することを特徴とする請求項13に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  15. 当該偏波変調/DPSK変換装置が、
    直線偏波の連続光を発生する連続光発生装置(132)と、
    当該光再生装置から出力される当該偏波変調信号光の一方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を時計方向に90度回転し、当該偏波変調信号光の他方の偏波成分に従い当該連続光の偏波を反時計方向に90度回転する偏波変調器(138)と、
    当該偏波変調器(138)の出力光から、当該連続光の偏波方向に直交する偏波方向成分を抽出する偏光子(140)
    とを具備することを特徴とする請求項13又は14に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  16. 当該偏波変調/DPSK変換装置が更に、当該偏波変調器と当該偏光子の間、及び当該偏光子の出力側の何れか一方に配置された、当該連続光の波長成分を透過する光バンドパスフィルタ(142)を具備することを特徴とする請求項15に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  17. 当該光再生装置が、当該偏波変調信号光をリシェーピング及びリジェネレーションする2R再生装置(120,122,124)からなり、
    当該偏波変調/DPSK変換装置が、
    当該光再生装置で再生された偏波変調信号光に同期する直線偏波の光クロックパルスを発生する光クロックパルス発生装置(228,232)と、
    当該光再生装置から出力される当該偏波変調信号光の一方の偏波成分に従い当該光クロックパルスの偏波を時計方向に90度回転し、当該偏波変調信号光の他方の偏波成分に従い当該光クロックパルスの偏波を反時計方向に90度回転する偏波変調器(238)と、
    当該偏波変調器(238)の出力光から、当該光クロックパルスの偏波方向に直交する偏波方向成分を抽出する偏光子(240)
    とを具備することを特徴とする請求項13に記載の差動位相変調信号光再生装置。
  18. 当該偏波変調/DPSK変換装置が更に、当該偏波変調器と当該偏光子の間、及び当該偏光子の出力側の何れか一方に配置された、当該連続光の波長成分を透過する光バンドパスフィルタ(242)を具備することを特徴とする請求項17に記載の差動位相変調信号光再生装置。
JP2005140032A 2005-05-12 2005-05-12 差動位相変調信号光再生方法及び装置 Expired - Fee Related JP4539849B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005140032A JP4539849B2 (ja) 2005-05-12 2005-05-12 差動位相変調信号光再生方法及び装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005140032A JP4539849B2 (ja) 2005-05-12 2005-05-12 差動位相変調信号光再生方法及び装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006319651A JP2006319651A (ja) 2006-11-24
JP4539849B2 true JP4539849B2 (ja) 2010-09-08

Family

ID=37539910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005140032A Expired - Fee Related JP4539849B2 (ja) 2005-05-12 2005-05-12 差動位相変調信号光再生方法及び装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4539849B2 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4832319B2 (ja) * 2007-01-17 2011-12-07 ソフトバンクテレコム株式会社 Dpsk信号用全光再生中継器および光伝送システム
KR100860549B1 (ko) 2007-06-25 2008-09-26 광주과학기술원 편광 변조 현상을 이용한 광학적 신호 처리 시스템 및 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004297582A (ja) * 2003-03-27 2004-10-21 Kddi Corp 光信号処理装置及び方法
JP2005084081A (ja) * 2003-09-04 2005-03-31 Kddi Corp 光学装置及び光処理方法
JP2006276095A (ja) * 2005-03-28 2006-10-12 Kddi Corp Ook/psk変換装置
JP2007515089A (ja) * 2003-12-19 2007-06-07 フランス テレコム エス アー 全光変換器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004297582A (ja) * 2003-03-27 2004-10-21 Kddi Corp 光信号処理装置及び方法
JP2005084081A (ja) * 2003-09-04 2005-03-31 Kddi Corp 光学装置及び光処理方法
JP2007515089A (ja) * 2003-12-19 2007-06-07 フランス テレコム エス アー 全光変換器
JP2006276095A (ja) * 2005-03-28 2006-10-12 Kddi Corp Ook/psk変換装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006319651A (ja) 2006-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1566903B1 (en) Method and apparatus for optical transmission
JP4601500B2 (ja) データ受信方法及び装置
JP3028906B2 (ja) ソリトン光通信システム及びその光送信装置と光受信装置
JP2008066849A (ja) 光送信機およびその駆動方法
WO2006085826A1 (en) Optical msk data format
US20090238568A1 (en) Optical Shaping for Amplification in a Semiconductor Optical Amplifier
JP4539849B2 (ja) 差動位相変調信号光再生方法及び装置
JP4476097B2 (ja) クロック抽出方法および装置
US7057785B2 (en) Optical regenerator
JP4809270B2 (ja) 光送信装置及び方法
JP4053473B2 (ja) 光送信器
JP3993597B2 (ja) デュオバイナリエンコーダ及びこれを用いた光デュオバイナリ伝送装置
JP5367316B2 (ja) 光再生装置
JP4239751B2 (ja) ビットインターリーブ直交偏波多重信号光の光受信方法及び装置
JP3769623B2 (ja) 光多値伝送システム及び方法、光送信装置並びに多値信号光生成方法
JP2005070698A (ja) 光パルス分離装置
CN115622680A (zh) 一种基于偏振复用的混沌保密通信装置、方法及应用
JP4104999B2 (ja) 光送信器、光受信器、光伝送システムおよび光伝送方法
JP2004254242A (ja) 光送信機および光送信装置
JP2011166249A (ja) 光送信器
CN110995359B (zh) 基于数字dsp解调的相位调制方法及系统
WO2012079479A1 (zh) 一种光信号生成装置和方法
WO2009040142A1 (en) Ethernet transmitter apparatus
JP4574187B2 (ja) 光同期装置
JP4028463B2 (ja) 光送信装置および光送受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080304

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100506

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100602

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100615

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130702

Year of fee payment: 3

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees