JP6427992B2 - 光伝送システム、送信機、受信機、及び、光伝送方法 - Google Patents
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Description
図1に示すように、第1実施形態に係る光伝送システム1は、例示的に、第1の伝送装置30と、光伝送路40と、第2の伝送装置50と、を備える。第1の伝送装置30と第2の伝送装置50とは、光伝送路40を介して通信可能に接続されている。例えば、光伝送路40は、光ファイバである。
本例では、光伝送システム1は、複数の電気回路10及び70を通信可能に接続する光インターコネクトとして用いられる。
送信機30は、図2に示すように、例示的に、第1の光源部311と、第2の光源部312と、光スイッチ320と、合波器330と、導波路340と、変調部350と、制御部360と、を備える。
なお、第1の光源部311及び第2の光源部312に含まれる光源のそれぞれが出力する光の波長は、個体差、及び、温度により変動することがある。
光スイッチ320は、第1の切替器の一例である。
導波路340は、合波器330から入力された光を光伝送路40へ伝搬する。合波器330からの光は、N個の波長の、変調されていない光が多重された多重光である。多重は、合波又は結合と表されてもよい。
N個の変調器351〜354は、導波路340に沿って並ぶように形成される。N個の変調器351〜354は、送信側IC10から入力されたN個の送信電気信号に応じて、導波路340が伝搬する光に含まれるN個の波長#1〜#Nの光をそれぞれ変調する。
検出器3513〜3543は、第1の検出部の一例である。
これにより、変調器351〜354の共振波長が、合波器330により出力される光のN個の波長#1〜#Nとそれぞれ一致する状態が維持される。
受信機50は、図3に示すように、例示的に、導波路510と、分波部520と、制御部530と、を備える。
分波部520は、N個の分波器521〜524を備える。
N個の分波器521〜524は、導波路510に沿って並ぶように形成される。N個の分波器521〜524は、N個の波長#1〜#Nに対して、導波路510が伝搬する多重光信号から光信号をそれぞれ分離する。N個の分波器521〜524は、N個の波長#1〜#Nに対して、分離した光信号に応じた受信電気信号を受信側IC70へそれぞれ出力する。
検出器5212〜5242は、第1の検出部の一例である。
変換器5213は、検出器5212により出力された電流を電圧に変換する。変換器5213は、変換された電圧を所定の増幅率に従って増幅する。変換器5213は、増幅した電圧の変化を受信電気信号として受信側IC70へ出力する。本例では、変換器5213は、TIA(Transimpedance Amplifier)である。
これにより、分波器521〜524の共振波長が、合波器330により出力される光のN個の波長#1〜#Nとそれぞれ一致する状態が維持される。
次に、光伝送システム1の動作について図4を参照しながら説明する。
本例では、光伝送システム1の起動時において、光スイッチ320は、N個の波長のそれぞれに対して、第1の光源部311から入力された光を合波器330へ出力する。従って、光伝送システム1の起動時において、第1の光源部311に含まれる光源は、現用光源と呼ばれてよい。また、光伝送システム1の起動時において、第2の光源部312に含まれる光源は、予備光源又は冗長光源と呼ばれてよい。
光伝送システム1が起動されると、送信機30は、第1の光源部311からのN個の波長#1〜#4の光を変調し、変調された光信号を多重した多重光信号を送信する。
更に、光伝送システム1が起動されると、送信機30は、図4に例示する処理を実行する。
制御部360は、N個の波長の少なくとも1つの光の異常を検出するまで待機する(図4のステップS101の「No」ルート)。ここでは、波長#iの光の異常が検出された場合を想定する。
なお、異常を検出した光の波長#iに対する予備光源が存在しない場合、制御部360は、ステップS102にて「No」と判定し、ステップS101へ戻る。
光伝送システム1が起動されると、受信機50は、N個の波長#1〜#4の光信号を多重した多重光信号を受信する。更に、受信機50は、受信した多重光信号から、N個の波長#1〜#4の光信号を分離し、分離した光信号に応じた受信電気信号を受信側IC70へ出力する。
次に、本発明の第2実施形態に係る光伝送システムについて説明する。第2実施形態に係る光伝送システムは、第1実施形態に係る光伝送システムに対して、異常が検出された場合に予備の波長の光を変調する予備変調器を用いる点において相違している。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第2実施形態の説明において、第1実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
図5に示すように、第2実施形態に係る送信機30Aは、図2の第1の光源部311、変調部350及び制御部360に代えて、例示的に、第1の光源部311A、変調部350A及び制御部360Aを備える。
合波器330は、第1の光源部311Aから入力されたN+1個の波長#1〜#5の光を合波し、合波された光を導波路340へ出力する。
導波路340は、合波器330から入力された光を光伝送路40へ伝搬する。合波器330からの光は、N+1個の波長#1〜#5の、変調されていない光が多重された多重光である。
変調器355は、共振波長が変調器351と異なる点を除いて、変調器351と同様の機能を有する。変調器351は、第1の変調器の一例である。変調器355は、第2の変調器の一例である。
従って、光伝送システム1の起動時において、変調器351は、現用変調器と呼ばれてよい。また、光伝送システム1の起動時において、変調器355は、予備変調器又は冗長変調器と呼ばれてよい。また、光伝送システム1の起動時において、波長#1〜#4は、現用波長と呼ばれてよい。また、光伝送システム1の起動時において、波長#5は、予備波長と呼ばれてよい。
スイッチ371は、制御部360Aから切替指示が入力された場合、入力された送信電気信号の出力先を、変調器351から変調器355へ切り替える。これにより、送信機30Aは、N個の波長#2〜#5の光信号と、波長#1の変調されていない光と、を多重した多重光信号を送信する。
分波器525は、共振波長が分波器521と異なる点を除いて、分波器521と同様の機能を有する。分波器521は、第1の分波器の一例である。分波器525は、第2の分波器の一例である。
これにより、光伝送システム1の起動時において、受信機50Aは、受信した多重光信号から、N個の波長#1〜#4の光信号を分離し、分離した光信号に応じた受信電気信号を受信側IC70へ出力する。
スイッチ541は、制御部530Aから切替指示が入力された場合、受信電気信号の入力元を、分波器521から分波器525へ切り替える。これにより、受信機50Aは、受信した多重光信号から、N個の波長#2〜#5の光信号を分離し、分離した光信号に応じた受信電気信号を受信側IC70へ出力する。
次に、第2実施形態に係る光伝送システム1の動作について図7及び図8を参照しながら説明する。
本例では、光伝送システム1の起動時において、スイッチ371は、入力された送信電気信号を変調器351へ出力する。更に、本例では、光伝送システム1の起動時において、スイッチ541は、分波器521から入力された受信電気信号を受信側IC70へ出力する。
光伝送システム1が起動されると、送信機30Aは、N個の波長#1〜#4の光信号と、波長#5の変調されていない光と、を多重した多重光信号を送信する。
更に、光伝送システム1が起動されると、送信機30Aは、図7に例示する処理を実行する。
制御部360Aは、波長#1の光の異常を検出するまで待機する(図7のステップS201の「No」ルート)。ここでは、波長#1の光の異常が検出された場合を想定する。
なお、予備波長が存在しない場合、制御部360Aは、ステップS202にて「No」と判定し、ステップS201へ戻る。
光伝送システム1が起動されると、受信機50Aは、N個の波長#1〜#4の光信号と、波長#5の変調されていない光と、を多重した多重光信号を受信する。更に、受信機50Aは、受信した多重光信号から、N個の波長#1〜#4の光信号を分離し、分離した光信号に応じた受信電気信号を受信側IC70へ出力する。
更に、光伝送システム1が起動されると、受信機50Aは、図8に例示する処理を実行する。
制御部530Aは、波長#1の光の異常を検出するまで待機する(図8のステップS301の「No」ルート)。ここでは、波長#1の光の異常が検出された場合を想定する。
従って、この時点では、制御部530Aは、予備波長の数として「1」を表す情報を保持している。従って、制御部530Aは、「Yes」と判定し、波長の切り替えを指示する切替指示をスイッチ541へ出力する。
なお、予備波長が存在しない場合、制御部530Aは、ステップS302にて「No」と判定し、ステップS301へ戻る。
次に、本発明の第3実施形態に係る光伝送システムについて説明する。第3実施形態に係る光伝送システムは、第1実施形態に係る光伝送システムに対して、異常が検出された場合に予備の波長の光を変調するように変調器の温度を制御する点において相違している。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第3実施形態の説明において、第1実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
図9に示すように、第3実施形態に係る送信機30Bは、図2の第1の光源部311及び制御部360に代えて、例示的に、第1の光源部311B及び制御部360Bを備える。制御部360Bは、第1の制御部の一例である。
合波器330は、第1の光源部311Bから入力されたN+1個の波長#1〜#5の光を合波し、合波された光を導波路340へ出力する。
導波路340は、合波器330から入力された光を光伝送路40へ伝搬する。合波器330からの光は、N+1個の波長#1〜#5の、変調されていない光が多重された多重光である。
次に、第3実施形態に係る光伝送システム1の動作について図7及び図8を参照しながら説明する。
本例では、光伝送システム1の起動時において、制御部360Bは、N個の変調器351〜354の共振波長がN個の波長#1〜#4に一致するように、加熱器3514〜3544に印加する電圧をそれぞれ制御する。更に、本例では、光伝送システム1の起動時において、制御部530Bは、N個の分波器521〜524の共振波長がN個の波長#1〜#4に一致するように、加熱器5214〜5244に印加する電圧をそれぞれ制御する。
光伝送システム1が起動されると、送信機30Bは、N個の波長#1〜#4の光信号と、波長#5の変調されていない光と、を多重した多重光信号を送信する。
更に、光伝送システム1が起動されると、送信機30Bは、図7に例示する処理を実行する。
制御部360Bは、N個の波長の少なくとも1つの光の異常を検出するまで待機する(図7のステップS201の「No」ルート)。ここでは、波長#1の光の異常が検出された場合を想定する。
なお、予備波長が存在しない場合、制御部360Bは、ステップS202にて「No」と判定し、ステップS201へ戻る。
光伝送システム1が起動されると、受信機50Bは、N個の波長#1〜#4の光信号と、波長#5の変調されていない光と、を多重した多重光信号を受信する。更に、受信機50Bは、受信した多重光信号から、N個の波長#1〜#4の光信号を分離し、分離した光信号に応じた受信電気信号を受信側IC70へ出力する。
更に、光伝送システム1が起動されると、受信機50Bは、図8に例示する処理を実行する。
制御部530Bは、N個の波長の少なくとも1つの光の異常を検出するまで待機する(図8のステップS301の「No」ルート)。上記仮定に従えば、波長#1の光の異常が検出される。
従って、この時点では、制御部530Bは、予備波長の数として「1」を表す情報を保持している。従って、制御部530Bは、「Yes」と判定し、波長#1が共振波長であるリング共振器5211の温度を、共振波長が波長#5に一致するように制御する(図8のステップS303)。これにより、受信機50Bは、波長#1の光信号に代えて、波長#5の光信号を、受信した多重光信号から分離する。
その後、受信機50Bは、ステップS301へ戻り、ステップS301〜ステップS303の処理を繰り返し実行する。
なお、予備波長が存在しない場合、制御部530Bは、ステップS302にて「No」と判定し、ステップS301へ戻る。
次に、本発明の第3実施形態の第1変形例に係る光伝送システムについて説明する。第3実施形態の第1変形例に係る光伝送システムは、第3実施形態に係る光伝送システムに対して、受信機が温度を検出し検出した温度に基づいて加熱器に印加する電圧を決定する点において相違している。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第3実施形態の第1変形例の説明において、第3実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
図11に示すように、第3実施形態の第1変形例に係る送信機30Cは、図9の制御部360Bに代えて、例示的に、制御部360C及び温度センサ380Cを備える。制御部360Cは、第1の制御部の一例である。
制御部360Cは、温度センサ380Cにより検出された温度と、各変調器351〜354の共振波長が予備波長と一致する場合において加熱器3514〜3544に印加される電圧と、の第1の関係を保持する。
制御部530Cは、所定の第1の時点にて温度センサ540Cにより検出された第1の温度を保持する。例えば、第1の時点は、光伝送システム1の製造時、光伝送システム1の出荷時、又は、光伝送システム1が稼働する前の所定の時点等であってよい。
更に、第3実施形態の第1変形例に係る光伝送システム1によれば、例えば、波長#1に対する光の異常が検出された場合、分波器521に含まれるリング共振器5211の共振波長を予備波長に迅速に一致させることができる。
この結果、伝送速度が低下することを抑制できる。
また、各実施形態に係る光伝送システム1は、光インターコネクトに用いられているが、光通信に用いられてもよい。
10 第1の電気回路(送信側IC)
20 配線
30,30A〜30C 第1の伝送装置(送信機)
311,311A,311B 第1の光源部
312 第2の光源部
320 光スイッチ
330 合波器
340 導波路
350,350A 変調部
351〜355 変調器
3511〜3551 リング共振器
3512〜3552 駆動回路
3513〜3553 検出器
3514〜3554 加熱器
360,360A〜360C 制御部
371 スイッチ
380C 温度センサ
40 光伝送路
50,50A〜50C 第2の伝送装置(受信機)
510 導波路
520,520A 分波部
521〜525 分波器
5211〜5251 リング共振器
5212〜5252 検出器
5213〜5253 変換器
5214〜5254 加熱器
530,530A〜530C 制御部
540C 温度センサ
541 スイッチ
60 配線
70 第2の電気回路(受信側IC)
Claims (20)
- シリコンを含む材料により形成される光素子により複数の異なる波長の光信号を多重した多重光信号を伝送する光伝送システムであって、
前記複数の波長のうちの第1の波長の光を出力する第1の光源と、
前記第1の波長と同じ又は異なる第2の波長の光を出力する第2の光源と、
前記第1の光源からの光の異常を検出する第1の検出部と、
入力された光のうちの、前記複数の波長の少なくとも一部の光を変調することにより前記複数の波長の光信号を生成するとともに、前記異常が検出された場合、前記第1の光源からの光が変調された光信号に代えて、前記第2の光源からの光を変調した光信号を含む前記多重光信号を伝送する変調部と、
前記変調部の温度を検出する第2の検出部と、
印加される電圧に応じて温度が変化する温度調整器を含むとともに、前記異常が検出された場合、前記変調部に含まれるリング共振器の温度を、前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致するように制御する第1の制御部と、
を備えるとともに、
前記第1の制御部は、前記第2の検出部によって検出された温度と、前記変調部に含まれる前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致する場合において前記温度調整器に印加される電圧と、に基づいて前記温度調整器に印加する電圧を決定する、光伝送システム。 - 請求項1に記載の光伝送システムであって、
前記第2の波長は、前記第1の波長と同じであり、
前記光伝送システムは、
前記異常が検出された場合、前記変調部へ出力される光を、前記第1の光源からの光から、前記第2の光源からの光へ切り替える第1の切替器を備える、光伝送システム。 - 請求項2に記載の光伝送システムであって、
前記第1の光源を含むとともに、前記複数の波長のそれぞれの光を出力する第1の光源部と、
前記第2の光源を含むとともに、前記複数の波長のそれぞれの光を出力する第2の光源部と、を備えるとともに、
前記第1の検出部は、前記第1の光源部からの前記複数の波長のそれぞれの光の異常を検出し、
前記第1の切替器は、前記複数の波長の任意の1つの波長に対して前記異常が検出された場合、前記変調部へ出力される前記波長の光を、前記第1の光源部からの光から、前記第2の光源部からの光へ切り替える、光伝送システム。 - 請求項1に記載の光伝送システムであって、
前記第2の波長は、前記複数の波長のうちの、前記第1の波長と異なる波長であり、
前記第1の光源からの光、及び、前記第2の光源からの光は、前記変調部に入力され、
前記光伝送システムは、
前記複数の波長の少なくとも一部のそれぞれに対して、前記伝送された多重光信号から光信号を分離し前記分離した光信号に応じた受信電気信号を出力するとともに、前記異常が検出された場合、前記受信電気信号として出力される電気信号を、前記第1の波長に対して分離した光信号に応じた電気信号から、前記第2の波長に対して分離した光信号に応じた電気信号へ切り替える分波部を備える、光伝送システム。 - 請求項4に記載の光伝送システムであって、
前記変調部は、
入力された送信電気信号に応じて前記第1の波長の光を変調する第1の変調器と、
入力された送信電気信号に応じて前記第2の波長の光を変調する第2の変調器と、
前記異常が検出された場合、前記送信電気信号が入力される変調器を、前記第1の変調器から前記第2の変調器へ切り替える第2の切替器と、
を含む、光伝送システム。 - 請求項4又は請求項5に記載の光伝送システムであって、
前記分波部は、
前記伝送された多重光信号から前記第1の波長の光信号を分離する第1の分波器と、
前記伝送された多重光信号から前記第2の波長の光信号を分離する第2の分波器と、
前記異常が検出された場合、前記受信電気信号として出力される電気信号を、前記第1の分波器により分離された光信号に応じた電気信号から、前記第2の分波器により分離された光信号に応じた電気信号へ切り替える第3の切替器と、
を含む、光伝送システム。 - 請求項4又は請求項6に記載の光伝送システムであって、
前記分波部は、前記第1の波長に共振するリング共振器を含むとともに、前記伝送された多重光信号から前記第1の波長の光信号を分離する分波器を含み、
前記光伝送システムは、前記異常が検出された場合、前記分波器に含まれる前記リング共振器の温度を、前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致するように制御する第2の制御部を備える、光伝送システム。 - 請求項7に記載の光伝送システムであって、
前記分波部の温度を検出する第2の検出部を備え、
前記第2の制御部は、印加される電圧に応じて温度が変化する温度調整器を含み、
所定の第1の時点にて前記検出された第1の温度と、前記異常が検出された第2の時点にて前記検出された第2の温度と、前記第1の時点にて前記分波器に含まれる前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致する場合において前記温度調整器に印加される電圧と、に基づいて前記温度調整器に印加する電圧を決定する、光伝送システム。 - 請求項8に記載の光伝送システムであって、
前記電圧は、前記第1の時点及び前記第2の時点のそれぞれにて前記分波器に含まれる前記リング共振器が共振する波長が前記第1の波長に一致する場合において前記温度調整器に印加される電圧に基づいて決定される、光伝送システム。 - 請求項8又は請求項9に記載の光伝送システムであって、
前記第2の制御部は、前記温度調整器に印加される電圧と、前記分波部の温度と、の関係を予め保持し、
前記電圧は、前記保持している関係に基づいて決定される、光伝送システム。 - 請求項8乃至請求項10のいずれか一項に記載の光伝送システムであって、
前記電圧は、前記第1の光源により出力される光の波長の温度に対する変化率と、前記第2の光源により出力される光の波長の温度に対する変化率と、に基づいて決定される、光伝送システム。 - シリコンを含む材料により形成される光素子により複数の異なる波長の光信号を多重し
た多重光信号を送信する送信機であって、
前記複数の波長のうちの第1の波長の光を出力する第1の光源と、
前記第1の波長と同じ又は異なる第2の波長の光を出力する第2の光源と、
前記第1の光源からの光の異常を検出する第1の検出部と、
入力された光のうちの、前記複数の波長の少なくとも一部の光を変調することにより前記複数の波長の光信号を生成するとともに、前記異常が検出された場合、前記第1の光源からの光が変調された光信号に代えて、前記第2の光源からの光を変調した光信号を含む前記多重光信号を送信する変調部と、
前記変調部の温度を検出する第2の検出部と、
印加される電圧に応じて温度が変化する温度調整器を含むとともに、前記異常が検出された場合、前記変調部に含まれるリング共振器の温度を、前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致するように制御する第1の制御部と、
を備えるとともに、
前記第1の制御部は、前記第2の検出部によって検出された温度と、前記変調部に含まれる前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致する場合において前記温度調整器に印加される電圧と、に基づいて前記温度調整器に印加する電圧を決定する、送信機。 - 請求項12に記載の送信機であって、
前記第2の波長は、前記第1の波長と同じであり、
前記送信機は、
前記異常が検出された場合、前記変調部へ出力される光を、前記第1の光源からの光から、前記第2の光源からの光へ切り替える第1の切替器を備える、送信機。 - 請求項12に記載の送信機であって、
前記第2の波長は、前記複数の波長のうちの、前記第1の波長と異なる波長であり、
前記第1の光源からの光、及び、前記第2の光源からの光は、前記変調部に入力される、送信機。 - 請求項14に記載の送信機であって、
前記変調部は、
入力された送信電気信号に応じて前記第1の波長の光を変調する第1の変調器と、
入力された送信電気信号に応じて前記第2の波長の光を変調する第2の変調器と、
前記異常が検出された場合、前記送信電気信号が入力される変調器を、前記第1の変調器から前記第2の変調器へ切り替える第2の切替器と、
を含む、送信機。 - シリコンを含む材料により形成される光素子により複数の異なる波長の光信号を多重した多重光信号を受信する受信機であって、
前記複数の波長のうちの第1の波長の光の異常を検出する第1の検出部と、
前記第1の波長に共振するリング共振器を含むとともに、前記受信された多重光信号から前記第1の波長の光信号を分離する分波器を含む分波部と、
前記分波部の温度を検出する第2の検出部と、
印加される電圧に応じて温度が変化する温度調整器を含むとともに、前記異常が検出された場合、前記分波部に含まれる前記リング共振器の温度を、前記リング共振器が共振する波長が第2の波長に一致するように制御する制御部と、
を備えるとともに、
前記分波部は、前記異常が検出された場合、前記第1の波長の光が変調された光信号に代えて、前記複数の波長のうちの前記第1の波長と異なる前記第2の波長の光が変調された光信号を含む前記多重光信号を受信し、
前記制御部は、所定の第1の時点にて前記第2の検出部によって検出された第1の温度と、前記異常が検出された第2の時点にて前記第2の検出部によって検出された第2の温度と、前記第1の時点にて前記分波部に含まれる前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致する場合において前記温度調整器に印加される電圧と、に基づいて前記温度調整器に印加する電圧を決定する、受信機。 - 請求項16に記載の受信機であって、
前記分波部は、
前記複数の波長の少なくとも一部のそれぞれに対して、前記受信された多重光信号から光信号を分離し前記分離した光信号に応じた受信電気信号を出力するとともに、前記異常が検出された場合、前記受信電気信号として出力される電気信号を、前記第1の波長に対して分離した光信号に応じた電気信号から、前記第2の波長に対して分離した光信号に応じた電気信号へ切り替える、受信機。 - 請求項17に記載の受信機であって、
前記分波部は、
前記受信された多重光信号から前記第1の波長の光信号を分離する第1の分波器と、
前記受信された多重光信号から前記第2の波長の光信号を分離する第2の分波器と、
前記異常が検出された場合、前記受信電気信号として出力される電気信号を、前記第1の分波器により分離された光信号に応じた電気信号から、前記第2の分波器により分離された光信号に応じた電気信号へ切り替える第3の切替器と、
を含む、受信機。 - 請求項17に記載の受信機であって、
前記分波部は、前記第1の波長に共振するリング共振器を含むとともに、前記受信された多重光信号から前記第1の波長の光信号を分離する分波器を含み、
前記受信機は、前記異常が検出された場合、前記分波器に含まれる前記リング共振器の温度を、前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致するように制御する第2の制御部を備える、受信機。 - シリコンを含む材料により形成される光素子により複数の異なる波長の光信号を多重した多重光信号を伝送する光伝送方法であって、
前記複数の波長のうちの第1の波長の光を出力する第1の光源からの光の異常を検出し、
変調部によって、入力された光のうちの、前記複数の波長の少なくとも一部の光を変調することにより前記複数の波長の光信号を生成するとともに、前記異常が検出された場合、前記第1の光源からの光が変調された光信号に代えて、前記第1の波長と同じ又は異なる第2の波長の光を出力する第2の光源からの光を変調した光信号を含む前記多重光信号を伝送し、
前記変調部の温度を検出し、
印加される電圧に応じて温度が変化する温度調整器を含むとともに、前記異常が検出された場合、前記変調部に含まれるリング共振器の温度を、前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致するように制御し、
検出された前記変調部の温度と、前記変調部に含まれる前記リング共振器が共振する波長が前記第2の波長に一致する場合において前記温度調整器に印加される電圧と、に基づいて前記温度調整器に印加する電圧を決定する、光伝送方法。
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