JP7227280B2 - 多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システム及び方法 - Google Patents
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Description
前記制御コマンドユニットはそれぞれ前記光スイッチ、前記逆コーディングスイッチユニット、前記パラレル/シリアル変換ユニットに接続され、
前記光遅延干渉計I、前記光遅延干渉計Qは並列接続して設けられ、
高速レーザー信号は前記低雑音高利得光増幅器によって前記光スイッチに入力され、
前記光スイッチは第1出力ポート、第2出力ポート及び第3出力ポートを備え、前記第1出力ポートが前記フィルタに接続され、前記第2出力ポートが前記光遅延干渉計Iに接続され、前記第3出力ポートがカプラーを通過してそれぞれ前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qに接続され、
前記フィルタは前記第1バランス検出器の1つの入力ポートに接続され、前記光遅延干渉計Iの2つの出力ポートは前記第1バランス検出器の2つの入力ポートに接続され、前記光遅延干渉計Qの2つの出力ポートは前記第2バランス検出器の2つの入力ポートに接続され、
前記第1バランス検出器、前記第2バランス検出器は前記逆コーディングスイッチユニット、前記パラレル/シリアル変換ユニット、前記データ処理ユニットを順次通過して電気信号を出力し、
前記光遅延干渉計Iと前記光遅延干渉計Qとの位相シフト差はπ/2である。
前記光スイッチは1×3型1550nmバンドの光学スイッチデバイスであり、変調フォーマットコマンドに応じて、入力された光信号をいずれかの指定された出力ポートにトランスペアレント伝送することができ、
前記フィルタは中心波長及びフィルタリング帯域幅がいずれも調整可能な1550nmバンドのバンドパス光学フィルタであり、
前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qは1550nmバンドの1-bit光遅延干渉計であり、
前記第1バランス検出器及び前記第2バランス検出器は1550nmバンドの光バランス検出器である。
前記制御コマンドユニットは必要な高速レーザー信号の変調フォーマットに応じて、対応する変調コマンドを前記光スイッチ、前記逆コーディングスイッチユニット及び前記パラレル/シリアル変換ユニットに送信するステップ[1]と、
前記低雑音高利得光増幅器は入力された高速レーザー信号に対して低雑音係数、高電力利得の光電力増幅処理を行うステップ[2]と、
前記光スイッチは前記制御コマンドユニットにより発生した変調コマンドを受信すると、前記ステップ[2]で処理された高速レーザー信号に対して出力ポート選択を行い、トランスペアレント伝送を行うステップ[3]と、
前記ステップ[3]で異なる出力ポートから出力された異なる変調フォーマットの高速レーザー信号に対して、前記フィルタ又は前記光遅延干渉計I又は前記光遅延干渉計Qを選択して情報復調を行うステップ[4]と、
前記ステップ[4]で復調された異なる変調フォーマットの高速レーザー信号を受信し、前記第1バランス検出器又は前記第2バランス検出器を選択して光電変換を行って高速電気信号を形成するステップ[5]と、
前記逆コーディングスイッチユニットは前記制御コマンドユニットにより発生した変調コマンドを受信すると、前記ステップ[5]で発生した高速電気信号に対して逆コーディング判断を行い、前記パラレル/シリアル変換ユニットに伝送するステップ[6]と、
前記パラレル/シリアル変換ユニットは前記制御コマンドユニットにより発生した変調フォーマットコマンドを受信すると、高速電気信号に対してパラレル/シリアル変換判断を行い、前記データ処理ユニットに伝送して処理するステップ[7]と、
前記データ処理ユニットは前記ステップ[7]で発生した高速電気信号に対してクロック抽出、データ整形を行って、品質が良好な復調後の高速電気信号を出力するステップ[8]と、を含む。
受信した変調フォーマットコマンドがIMである場合、前記第1出力ポートから出力され、受信した変調フォーマットコマンドがBPSK、DPSKのうちのいずれかである場合、前記第2出力ポートから出力され、受信した変調フォーマットコマンドがQPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、前記第3出力ポートから出力されるステップを含む。
IM変調フォーマットである場合、前記フィルタによってバンドパスフィルタリングを行うステップと、
BPSK、DPSK変調フォーマットのうちのいずれかである場合、前記光遅延干渉計Iによって1-bit遅延干渉復調を行うステップと、
QPSK、DQPSK変調フォーマットのうちのいずれかである場合、カプラーによって前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qに入り、それぞれ1-bit遅延干渉復調を行うステップと、を含む。
IM変調フォーマットを受信した場合、前記第1バランス検出器の1つの入力ポートによって光電変換を行うステップと、
BPSK、DPSK変調フォーマットのうちのいずれかを受信した場合、前記第1バランス検出器によって光電変換を行うステップと、
QPSK、DQPSK変調フォーマットのうちのいずれかを受信した場合、前記第1バランス検出器及び前記第2バランス検出器によって光電変換を行うステップと、を含む。
受信した変調フォーマットコマンドがBPSK、QPSKのうちのいずれかである場合、「排他的論理和」論理に基づく差分逆コーディング処理を行って出力するステップと、
受信した変調フォーマットコマンドがIM、DPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、トランスペアレント伝送を行うステップと、を含む。
受信した変調フォーマットコマンドがQPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、入力された2つのパラレル高速電気信号を1つのシリアル高速電気信号に変換するステップと、
受信した変調フォーマットコマンドがIM、BPSK、DPSKのうちのいずれかである場合、トランスペアレント伝送を行うステップと、を含む。
制御コマンドユニットはそれぞれ光スイッチ、逆コーディングスイッチユニット、パラレル/シリアル変換ユニットに接続され、
光遅延干渉計I、光遅延干渉計Qは並列接続して設けられ、
高速レーザー信号は低雑音高利得光増幅器によって光スイッチに入力され、
光スイッチはポート「1」(すなわち、第1出力ポート)、ポート「2」(すなわち、第2出力ポート)及びポート「3」(すなわち、第3出力ポート)を備え、ポート「1」がフィルタに接続され、ポート「2」が光遅延干渉計Iに接続され、ポート「3」がカプラーを通過してそれぞれ光遅延干渉計I及び光遅延干渉計Qに接続され、
フィルタはバランス検出器1#(すなわち、第1バランス検出器)の1つの入力ポートに接続され、光遅延干渉計Iの2つの出力ポートはバランス検出器2#の2つの入力ポートに接続され、光遅延干渉計Qの2つの出力ポートはバランス検出器2#の2つの入力ポートに接続され、
バランス検出器1#、バランス検出器2#は逆コーディングスイッチユニット、パラレル/シリアル変換ユニット、データ処理ユニットを順次通過して電気信号を出力し、
光遅延干渉計Iと光遅延干渉計Qとの位相シフト差はπ/2であり、
データ処理ユニットはループ制御ユニットによってそれぞれ光遅延干渉計I及び光遅延干渉計Qに接続される。
2、光スイッチは1×3型1550nmバンドの光学スイッチデバイスであり、変調フォーマットコマンドに応じて、入力された光信号をいずれかの指定された出力ポートにトランスペアレント伝送することができ、
3、フィルタは中心波長及びフィルタリング帯域幅がいずれも調整可能な1550nmバンドのバンドパス光学フィルタであり、
4、光遅延干渉計I及び光遅延干渉計Qは1550nmバンドの1-bit光遅延干渉計であり、
5、バランス検出器1#及びバランス検出器2#は1550nmバンドの光バランス検出器である。
具体的なプロセスは、受信した変調フォーマットコマンドがIMである場合、ポート「1」から出力され、受信した変調フォーマットコマンドがBPSK、DPSKのうちのいずれかである場合、ポート「2」から出力され、受信した変調フォーマットコマンドがQPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、ポート「3」から出力されるステップを含む。
Claims (10)
- 多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムであって、制御コマンドユニット、低雑音高利得光増幅器、光スイッチ、フィルタ、光遅延干渉計I、光遅延干渉計Q、第1バランス検出器、第2バランス検出器、逆コーディングスイッチユニット、パラレル/シリアル変換ユニット及びデータ処理ユニットを備え、
前記制御コマンドユニットはそれぞれ前記光スイッチ、前記逆コーディングスイッチユニット、前記パラレル/シリアル変換ユニットに接続され、
前記光遅延干渉計I、前記光遅延干渉計Qは並列接続して設けられ、
高速レーザー信号は前記低雑音高利得光増幅器によって前記光スイッチに入力され、
前記光スイッチは第1出力ポート、第2出力ポート及び第3出力ポートを備え、前記第1出力ポートが前記フィルタに接続され、前記第2出力ポートが前記光遅延干渉計Iに接続され、前記第3出力ポートがカプラーを通過してそれぞれ前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qに接続され、
前記フィルタは前記第1バランス検出器の1つの入力ポートに接続され、前記光遅延干渉計Iの2つの出力ポートは前記第1バランス検出器の2つの入力ポートに接続され、前記光遅延干渉計Qの2つの出力ポートは前記第2バランス検出器の2つの入力ポートに接続され、
前記第1バランス検出器、前記第2バランス検出器は前記逆コーディングスイッチユニット、前記パラレル/シリアル変換ユニット、前記データ処理ユニットを順次通過して電気信号を出力し、
前記光遅延干渉計Iと前記光遅延干渉計Qとの位相シフト差がπ/2であることを特徴とする多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システム。 - ループ制御ユニットをさらに備え、
前記データ処理ユニットは前記ループ制御ユニットによってそれぞれ前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qに接続されることを特徴とする請求項1に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システム。 - 前記低雑音高利得光増幅器は雑音係数≦4.5dB、利得≧40dBの1550nmバンド光増幅器であり、
前記光スイッチは1×3型1550nmバンドの光学スイッチデバイスであり、変調フォーマットコマンドに応じて、入力された光信号をいずれかの指定された出力ポートにトランスペアレント伝送することができ、
前記フィルタは中心波長及びフィルタリング帯域幅がいずれも調整可能な1550nmバンドのバンドパス光学フィルタであり、
前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qは1550nmバンドの1-bit光遅延干渉計であり、
前記第1バランス検出器及び前記第2バランス検出器は1550nmバンドの光バランス検出器であることを特徴とする請求項2に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システム。 - 請求項1に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた前記高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法であって、
前記制御コマンドユニットは必要な高速レーザー信号の変調フォーマットに応じて、対応する変調コマンドを前記光スイッチ、前記逆コーディングスイッチユニット及び前記パラレル/シリアル変換ユニットに送信するステップ[1]と、
前記低雑音高利得光増幅器は入力された高速レーザー信号に対して低雑音係数、高電力利得の光電力増幅処理を行うステップ[2]と、
前記光スイッチは前記制御コマンドユニットにより発生した変調コマンドを受信すると、前記ステップ[2]で処理された高速レーザー信号に対して出力ポート選択を行い、トランスペアレント伝送を行うステップ[3]と、
前記ステップ[3]で異なる出力ポートから出力された異なる変調フォーマットの高速レーザー信号に対して、前記フィルタ又は前記光遅延干渉計I又は前記光遅延干渉計Qを選択して情報復調を行うステップ[4]と、
前記ステップ[4]で復調された異なる変調フォーマットの高速レーザー信号を受信し、前記第1バランス検出器又は前記第2バランス検出器を選択して光電変換を行って高速電気信号を形成するステップ[5]と、
前記逆コーディングスイッチユニットは前記制御コマンドユニットにより発生した変調コマンドを受信すると、前記ステップ[5]で発生した高速電気信号に対して逆コーディング判断を行い、前記パラレル/シリアル変換ユニットに伝送するステップ[6]と、
前記パラレル/シリアル変換ユニットは前記制御コマンドユニットにより発生した変調フォーマットコマンドを受信すると、高速電気信号に対してパラレル/シリアル変換判断を行い、前記データ処理ユニットに伝送して処理するステップ[7]と、
前記データ処理ユニットは前記ステップ[7]で発生した高速電気信号に対してクロック抽出、データ整形を行って、品質が良好な復調後の高速電気信号を出力するステップ[8]と、を含むことを特徴とする多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。 - ループ制御ユニットは前記ステップ[8]で発生した高速電気信号をフィードバック制御信号とし、前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qの位相シフトを制御し、それらの位相差を終始π/2に維持するループ制御ステップ[9]をさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。
- 前記ステップ[3]では、出力ポート選択の具体的なプロセスは、
受信した変調フォーマットコマンドがIMである場合、前記第1出力ポートから出力され、受信した変調フォーマットコマンドがBPSK、DPSKのうちのいずれかである場合、前記第2出力ポートから出力され、受信した変調フォーマットコマンドがQPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、前記第3出力ポートから出力されるステップを含むことを特徴とする請求項4又は5に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。 - 前記ステップ[4]では、情報復調の具体的な選択条件は、
IM変調フォーマットである場合、前記フィルタによってバンドパスフィルタリングを行うステップと、
BPSK、DPSK変調フォーマットのうちのいずれかである場合、前記光遅延干渉計Iによって1-bit遅延干渉復調を行うステップと、
QPSK、DQPSK変調フォーマットのうちのいずれかである場合、カプラーによって前記光遅延干渉計I及び前記光遅延干渉計Qに入り、それぞれ1-bit遅延干渉復調を行うステップと、を含むことを特徴とする請求項4又は5に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。 - 前記ステップ[5]では、光電変換の選択条件は、
IM変調フォーマットを受信した場合、前記第1バランス検出器の1つの入力ポートによって光電変換を行うステップと、
BPSK、DPSK変調フォーマットのうちのいずれかを受信した場合、前記第1バランス検出器によって光電変換を行うステップと、
QPSK、DQPSK変調フォーマットのうちのいずれかを受信した場合、前記第1バランス検出器及び前記第2バランス検出器によって光電変換を行うステップと、を含むことを特徴とする請求項4又は5に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。 - 前記ステップ[6]では、逆コーディング判断プロセスは、
受信した変調フォーマットコマンドがBPSK、QPSKのうちのいずれかである場合、「排他的論理和」論理に基づく差分逆コーディング処理を行って出力するステップと、
受信した変調フォーマットコマンドがIM、DPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、トランスペアレント伝送を行うステップと、を含むことを特徴とする請求項4又は5に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。 - 前記ステップ[7]では、パラレル/シリアル変換判断プロセスは、
受信した変調フォーマットコマンドがQPSK、DQPSKのうちのいずれかである場合、入力された2つのパラレル高速電気信号を1つのシリアル高速電気信号に変換するステップと、
受信した変調フォーマットコマンドがIM、BPSK、DPSKのうちのいずれかである場合、トランスペアレント伝送を行うステップと、を含むことを特徴とする請求項4又は5に記載の多変調フォーマットの互換性を備えた高速レーザー信号位相ロックフリー受信システムに基づく信号受信方法。
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