JP6897359B2 - 光受信装置の調整装置 - Google Patents
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Description
信号処理LSI3は、4チャネル分のアナログ・デジタル変換器(ADC:Analog-to-Digital Converter)30と、DSP31とを備えている。
こうして、偏波で2多重、位相で2多重、合計2×2=4多重されていた光信号を、DPOH10によって4組の独立した差動光信号へと分離することができる。
このように、従来の光受信装置では、信号のダイナミックレンジの変化への対応を全て増幅器の利得調整で行っていたため、帯域が大きく変化することが避けられない。
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とするものである。
また、本発明は、光受信装置の調整装置において、前記光受信装置は、局発光を発生する第1の光源と、コヒーレント通信の入力光信号を増幅する光増幅器と、この光増幅器によって増幅された入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、光受信装置内に設けられた温度センサと、前記光増幅器の利得の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記光増幅器の利得を制御する制御部と、前記光ハイブリッド回路の入力光信号の強度を検出する第2のフォトダイオードとを備え、前記第1の記憶部は、前記制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に予め記憶し、前記制御部は、前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度とに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて前記制御対象の制御を行い、前記調整装置は、CW光を発生する第2の光源と、前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータと前記CW光の強度とを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度のデータとを収集するデータ収集部と、このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定するパラメータ決定部と、このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とするものである。
また、本発明は、光受信装置の調整装置において、前記光受信装置は、局発光を発生する第1の光源と、コヒーレント通信の入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、光受信装置内に設けられた温度センサと、前記信号処理LSIに設けられ、前記トランスインピーダンスICから前記信号処理LSIに入力される信号を増幅する複数の増幅器と、前記増幅器の利得・周波数特性の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記増幅器の利得・周波数特性を制御する制御部と、前記光ハイブリッド回路の入力光信号の強度を検出する第2のフォトダイオードとを備え、前記第1の記憶部は、前記制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に予め記憶し、前記制御部は、前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度とに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて前記制御対象の制御を行い、前記調整装置は、CW光を発生する第2の光源と、前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータと前記CW光の強度とを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度のデータとを収集するデータ収集部と、このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定するパラメータ決定部と、このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とするものである。
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施例に係る光受信装置の構成を示すブロック図であり、図7と同一の構成には同一の符号を付してある。本実施例の光受信装置は、光受信器1aと、例えば波長可変レーザからなる局発光源2(第1の光源)と、信号処理LSI3aと、制御回路4とから構成される。
DPOH10aは、PBS100と、BS101と、90HB102,103と、光信号を減衰させる光減衰器(VOA:Variable Optical Attenuator)104と、入力光信号の強度を検出するモニタフォトダイオード(MPD:Monitor Photodiode)105とを備えている。
PBS100、BS101、90HB102,103、およびPD11の動作は従来と同じである。
次に、測定部60は、局発光源2を制御して局発光の周波数を変更し、上記のΔfを変化させる(図3ステップS5)。こうして、Δfを変化させる度に、ステップS1〜S4の処理を行うことにより、光受信装置の受信信号の振幅の周波数特性データを取得することができる。
また、パラメータ決定に当たっては、取得したデータを用いて、入力パラメータに対応する制御パラメータを算出するテーブルもしくは近似関数を作成して記憶部に格納し、実行時はこれを用いて制御パラメータを決定するようにしても良い。
第1の実施例の制御パラメータの決定方法では、制御パラメータを温度毎に決定しているが、MPD105によって検出された入力光信号強度のデータを収集しているので、制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定することができる。本実施例においても、光受信装置と調整装置の構成は第1の実施例と同様なので、図1、図2の符号を用いて説明する。
予め規定された制御パラメータの範囲および温度の範囲について測定が終了した後(図5ステップS8においてYES)、調整装置6の測定部60は、CW光源65を制御してCW光の強度を変更する(図5ステップS11)。こうして、CW光の強度を変更する度に、ステップS1〜S8の処理を行うことにより、光受信装置の受信信号の振幅の周波数特性データを制御パラメータの組み合わせ毎、温度毎および入力光信号の強度毎に取得することができる。
また、本発明の光受信装置において、局発光源2は外付けにすることも可能である。
Claims (8)
- 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記トランスインピーダンスICの利得・周波数特性の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記トランスインピーダンスICの利得・周波数特性を制御する制御部とを備え、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータとを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号を増幅する光増幅器と、
この光増幅器によって増幅された入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記光増幅器の利得の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記光増幅器の利得を制御する制御部とを備え、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータとを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号を減衰させる光減衰器と、
この光減衰器を通過した入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記光減衰器の減衰量の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記光減衰器の減衰量を制御する制御部とを備え、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータとを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記信号処理LSIに設けられ、前記トランスインピーダンスICから前記信号処理LSIに入力される信号を増幅する複数の増幅器と、
前記増幅器の利得・周波数特性の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記増幅器の利得・周波数特性を制御する制御部とを備え、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータとを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記トランスインピーダンスICの利得・周波数特性の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記トランスインピーダンスICの利得・周波数特性を制御する制御部と、
前記光ハイブリッド回路の入力光信号の強度を検出する第2のフォトダイオードとを備え、
前記第1の記憶部は、前記制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に予め記憶し、
前記制御部は、前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度とに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて前記制御対象の制御を行い、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータと前記CW光の強度とを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号を増幅する光増幅器と、
この光増幅器によって増幅された入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記光増幅器の利得の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記光増幅器の利得を制御する制御部と、
前記光ハイブリッド回路の入力光信号の強度を検出する第2のフォトダイオードとを備え、
前記第1の記憶部は、前記制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に予め記憶し、
前記制御部は、前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度とに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて前記制御対象の制御を行い、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータと前記CW光の強度とを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号を減衰させる光減衰器と、
この光減衰器を通過した入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記光減衰器の減衰量の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記光減衰器の減衰量を制御する制御部と、
前記光ハイブリッド回路の入力光信号の強度を検出する第2のフォトダイオードとを備え、
前記第1の記憶部は、前記制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に予め記憶し、
前記制御部は、前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度とに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて前記制御対象の制御を行い、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータと前記CW光の強度とを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。 - 光受信装置の調整装置において、
前記光受信装置は、
局発光を発生する第1の光源と、
コヒーレント通信の入力光信号と前記局発光とを混合すると共に、前記入力光信号の異なる成分の分離を行う光ハイブリッド回路と、
この光ハイブリッド回路によって分離された複数の光信号をそれぞれ電気信号に変換する複数の第1のフォトダイオードと、
この複数の第1のフォトダイオードの出力信号をそれぞれ増幅するトランスインピーダンスICと、
このトランスインピーダンスICによって増幅された信号を処理して受信信号を得る信号処理LSIと、
光受信装置内に設けられた温度センサと、
前記信号処理LSIに設けられ、前記トランスインピーダンスICから前記信号処理LSIに入力される信号を増幅する複数の増幅器と、
前記増幅器の利得・周波数特性の制御パラメータを温度毎に予め記憶する第1の記憶部と、
前記温度センサによって計測された温度のデータに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて制御対象の前記増幅器の利得・周波数特性を制御する制御部と、
前記光ハイブリッド回路の入力光信号の強度を検出する第2のフォトダイオードとを備え、
前記第1の記憶部は、前記制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に予め記憶し、
前記制御部は、前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度とに対応する前記制御パラメータを前記第1の記憶部から取得して、取得した制御パラメータに基づいて前記制御対象の制御を行い、
前記調整装置は、
CW光を発生する第2の光源と、
前記CW光が前記入力光信号として前記光受信装置に入力される調整時に前記局発光の周波数と前記制御パラメータと前記CW光の強度とを変更しながら前記受信信号の振幅の測定を行う測定部と、
前記調整時に前記制御パラメータと前記受信信号の振幅のデータと前記温度センサによって計測された温度のデータと前記第2のフォトダイオードによって検出された入力光信号の強度のデータとを収集するデータ収集部と、
このデータ収集部によって収集された制御パラメータとデータとを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部に記憶された制御パラメータとデータとに基づいて、前記受信信号の振幅の周波数特性が所望の特性になるように制御パラメータを温度毎および入力光信号の強度毎に決定するパラメータ決定部と、
このパラメータ決定部によって決定された制御パラメータを前記光受信装置の第1の記憶部に記憶させる設定部とを備えることを特徴とする光受信装置の調整装置。
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