JPH02281205A - 可変光ファイバ遅延ライン - Google Patents

可変光ファイバ遅延ライン

Info

Publication number
JPH02281205A
JPH02281205A JP2078557A JP7855790A JPH02281205A JP H02281205 A JPH02281205 A JP H02281205A JP 2078557 A JP2078557 A JP 2078557A JP 7855790 A JP7855790 A JP 7855790A JP H02281205 A JPH02281205 A JP H02281205A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
signal
optical fibers
fibers
delay line
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.)
Pending
Application number
JP2078557A
Other languages
English (en)
Inventor
Irwin L Newberg
アーウイン・エル・ニューバーグ
Gregory L Tanagonan
グレゴリー・エル・タナゴナン
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.)
Raytheon Co
Original Assignee
Hughes Aircraft Co
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 Hughes Aircraft Co filed Critical Hughes Aircraft Co
Publication of JPH02281205A publication Critical patent/JPH02281205A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/2804Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
    • G02B6/2861Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using fibre optic delay lines and optical elements associated with them, e.g. for use in signal processing, e.g. filtering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は一般に遅延ライン、特に新しい光ファイバ遅延
ラインに関する。
[従来技術] 種々のタイプの信号処理において、処理される信号の本
当の時間遅延を得ることが望ましい。例えば、レーダシ
ステム、電子アンテナビーム操縦システムおよびクラッ
タ−除去フィルタは全て遅延ラインの使用を必要とする
。無線周波数(RF)システムにおいて、例えば従来の
遅延ラインは石英、超音波5表面波(SAW)、同軸お
よびマイクロストリップ導波体並びにデジタル遅、延ラ
インを含む。
[発明の解決すべき課題] 例えば、典型的なSAW遅延ラインは圧電気績晶基体を
有している。基体の面上には入力および出力インターデ
ジタルフィンガがある。RF倍信号よる入力フィンガの
励起は基体の表面上に機械的な波を生成する。表面波は
、出力電圧が高められる出力フィンガに進行する。SA
W装置において伝播遅延は入力および出力フィンガ間の
間隔によって決定される。多数のRFシステムにおいて
必要とされる有効な時間遅延を得るために、人力および
出力フィンガ間の間隔は通常伝播する波の波長の数倍の
大きさである。伝播している波は波長に対する伝播距離
の比の指数関数として減衰し、SAW装置の大きな欠点
および制限は機械的な波の減衰によるその高い挿入損失
である。典型的なSAW装置挿入損失は典型的に所望の
遅延に応じてほぼ100dbである。
さらに、入力および出力フィンガの各フィンガ間の隙間
は表面波の共振波長を決定し、フィンガ数が電子・機械
結合の相対的な効率を決定する。
電子・機械結合損失を最小にするために比較的多数の隙
間を持つフィンガが必要なので、比較的多数のフィンガ
はSAW装置を共振周波数に関して高周波数選択性にす
る。したがって、SAW遅延ラインの別の欠点および制
限は装置が動作する周波数範囲が小さいことである。隙
間を持つフィンガ数を減少することは明らかに周波数選
択性を減少するが、電子・機械結合損失を増加する欠点
がある。
したがって、SAW遅延ラインは高い挿入損失で狭い周
波数帯域でしか動作できないことが明らかである。さら
に、SAW遅延ラインの別の欠点および制限は機械的な
波が出力フィンガを通過して基体のエツジに達した後、
それが反射されて出力フィンガに戻され、遅延された出
力信号中にエコーを生じることである。
可変遅延ラインを提供することもまた非常に望ましい。
上記に示されているように、SAW遅延ラインの遅延は
基体の表面上の入力および出力フィンガ間に形成された
間隔によってのみ決定される。SAW装置を使用する可
変遅延の構成を得るためには、入力および出力フィンガ
間において異なる長さを有する多数の基体が各遅延ライ
ンに対して使用される必要がある。単一の基体上に2つ
の遅延ラインを構成することは機械的な波を互いに結合
させ互に干渉する。
デジタル遅延ラインは、挿入および結合損失並びに遅延
の多様性のようなSAWおよび石英遅延ラインのいくつ
かの制限および欠点を克服し、特にRF倍信号非常に長
い遅延が必要な場合に有効である。デジタル遅延ライン
は、同位相および象限データを得るために低周波数信号
とRF倍信号混合する。次にデータは混合されて元の信
号周波数まで戻される。デジタル遅延の大きい欠点およ
び制限は、高価なハードウェアが必要であり、信号の混
合は別の疑似信号を導出することである。
デジタル遅延の別の欠点および制限は、それが無線周波
数で動作するために、電磁妨害(EM I )の影響を
かなり受は易いことである。また、接地ループに沿った
ストレイ伝播がデジタル遅延ライン中に混信を引起こす
したがって、本発明の特徴は従来技術の1つ以上の欠点
または制限を克服する装置を提供することである。本発
明の別の特徴は可変遅延を呈する装置を提供することで
ある。本発明の別の特徴は、比較的低い(別のタイプの
遅延ラインに比べて)挿入損失、高分解能、高速スイッ
チングおよび高分離性を呈するこのような可変遅延ライ
ンを提供することである。本発明のさらに別の特徴は挿
入損失が広い帯域幅を遅延に与えるように周波数に無関
係に、或はそれに対して一定していることである。
[課題解決ための手段] 本発明によると、可変遅延ラインは光信号を送信する第
1の光ファイバおよび第1のファイバから光信号を同時
に受信するように構成された複数の第2の光ファイバの
ような光学媒体を含む。第2の光ファイバはそれぞれ予
め定められた長さを有し、第2のファイバのそれぞれの
長さは互いに異なっている。予め定められた長さは第2
の各ファイバに沿った光信号の伝播遅延を決定する。可
変遅延ラインはさらに光信号またはその電気アナ0グ信
号のいずれかを使用する装置に選択された第2のファイ
バからの光信号を結合する手段を含む。選択された第2
のファイバは関連した伝播遅延に対して選択される。
1つの特定の実施例において、本発明は特にRF遅延ラ
インとして有効である。RF倍信号光信号を変調するた
めに使用される。光信号は本発明の原理により可変的に
遅延され、遅延されたRF倍信号それから発生するため
に復調される。
本発明の利点は、位相シフトではない可変的な本当の時
間遅延を提供することであり、この利点はアンテナビー
ム操縦システムにおいて重要である。光ファイバを使用
することによる従来技術に対する別の利点は、数マイク
ロ秒の長い遅延を提供できることである。さらに、光フ
ァイバ遅延ラインは広い帯域幅を有し、低価格で小型お
よび軽量であり、EMIの影響を全く受けないという別
の利点を有する。さらに、光学系は接地ループを取除き
、結果的に混信をなくして高い分解能をもたらす。
本発明のこれらおよび別の利点および特徴は、以下の好
ましい実施例の詳細な説明および添付された図面および
特許請求の範囲の各請求項から明らかになるであろう。
[実施例コ 第1図乃至第3図を参照すると、本発明の原理にしたが
って構成された可変光遅延ラインlOが示されている。
遅延ラインlOは光信号を送信する第1の光ファイバ1
2および第1の光ファイバ12からの光信号を受信する
ように構成された複数の第2の光ファイバ14を含む。
第2の光ファイバ14はそれぞれLl乃至Ll6で示さ
れた予め定められた長さを有し、第2のファイバ14の
長さはそれぞれ他の全ての第2のファイバ14の長さと
異なっている。
当業者は、第2の光ファイバ14のそれぞれの予め定め
られた長さが各節2の光ファイバ14に沿った光信号の
伝播遅延を決定することを認識すべきである。本発明の
好ましい実施例は光ファイバを含むものとして示されて
いるが、任意の光伝送媒体が本発明を実現する技術的範
囲内において使用されることかできる。
可変遅延ライン10はさらに光信号またはその電気アナ
ログのいずれかを使用する装置に第2の光ファイバ14
の選択された1つからの光信号を結合する手段18を含
む。ここで使用されるように、光信号の電気アナログ信
号は光信号と同じ情報を伝送する電気信号である。選択
された第2の光ファイバ14は関連した伝播遅延にした
がって選択される。本発明の1実施例において、結合手
段18は選択された第2の光ファイバ14から受信され
た光信号から電気信号を生成する光・電気スイッチング
手段20を含む。
特に第2図および第3図を参照すると、光・電気スイッ
チング手段20は複数のフォトダイオード22を含み、
フォトダイオード22はそれぞれ第2の光ファイバ14
のそれぞれと関連されている。フォトダイオード22の
1つは、それと関連した第2の光ファイバ14の選択さ
れた1つ上の光信号に応答させられた場合に上記の電気
信号を生成する。
したがって、光・電気スイッチング手段20は光信号に
応答するように選択された第2の光ファイバ14と関連
したフォトダイオード22をエネーブルする制御手段2
4を含む。制御手段24は第3図に最も良く見られるよ
うに複数のトランジスタスイッチ26を含む。各トラン
ジスタスイッチ26はフォトダイオード22の各々に動
作するように結合されている。トランジスタスイッチ2
6は第2の光ファイバ14の選択された1つを識別する
制御信号によって選択的にオンにされる。選択されたト
ランジスタスイッチ26がオンにされたとき、それは光
エネルギに応答させるために電気的にフォトダイオード
22を逆バイアスする。そうでなければ、フォトダイオ
ード22の電位は、トランジスタスイッチ2Bがオフさ
れたとき電流が流れることを阻止する“浮遊状態”にす
る。したがって、各フォトダイオード22の1つの機能
は電気的に制御された光スィッチとして動作することで
ある。
本発明の1実施例において、各トランジスタスイッチ2
6はソース28、ドレイン30およびゲート32を有す
るデプレションモードFETである。ソース28は接地
され、ドレイン30はフォトダイオード22の陽極33
に結合されている。制御手段24はさらに抵抗34、キ
ャパシタ36およびインバータ38を含む。抵抗34は
関連したFETトランジスタスイッチがオンにされたと
きにそれを通るDCバイアス電流を制限し、フォトダイ
オード22によって発生された全てのRF倍信号遮断す
るために正電源V−とフォトダイオード22の陰極との
間に結合されてる。キャパシタ36は、電源V c c
と接地との間に結合されている。制御信号は、その出力
で接地と負電源−■、との間にゲート電圧スイングを与
えるためにインバータ38を介してFETトランジスタ
スイッチのゲート32に供給される。例えば、y cc
は+lOVであり、−V 、、ハ5 V テアッ”Cモ
よい。
選択されたFE”J”スイッチ2Bのソース30が関連
したフォトダイオード22を電気的に逆バイアスしたと
き、フォトダイオード22に入射した選択された第2の
光ファイバ14の光信号は変調されたDC電流である。
変化するRF酸成分よるDC電流のこの変調は電気・光
スイツチング手段2oによって生成された電気信号であ
る。したがって、フォトダイオード22の第2の機能は
電気信号を生成するためにそこに入射した光信号を復調
することである。フォトダイオード22の第2の機能は
、以下に示すようにRF遅延ライン中の可変光遅延ライ
ン10を使用する場合に特に有効である。
光・電気スイッチング手段2oはまた伝送ライン42を
含む。伝送ライン42は複数の第1のセグメント42a
1複数の第2のセグメント42bおよび出力セグメント
42cを含む。第1のセグメント42aはそれぞれフォ
トダイオード22の各々の陰極と1つの第2のセグメン
ト42bとの間に結合されている。
出力セグメント42cは第2のセグメント42bをそれ
ぞれ終端する。第1のセグメント42a1第2のセグメ
ント42bおよび出力セグメント42cはそれぞれ互い
にインピーダンス整合されている。
第2の光ファイバ14に第1の光ファイバ12からの光
信号を結合するために遅延ライン10はさらに第1の光
ファイバ12と第2の光ファイバ14との間に動作する
ように結合されたスター結合器のような1:Nの光ファ
イバ結合器44を含む。結合器44は第1の光ファイバ
12から光信号を受信し、N個の数の第2の光ファイバ
14に光信号を分配する。
第1図に概略的に見られるように、光ファイバ結合器4
4は光信号を受信するように第1の光ファイ/<1.2
に動作するように結合された1個の入力および16個の
第2の光ファイバ14に光信号を分配する16個の出力
を含む。この特定の数は使用され得る第2の光ファイバ
14の数を限定するものではない。
本発明を構成する際に、第2のファイバ14およびフォ
トダイオード22の任意の大きさのアレイが使用される
ことができる。
1つの特定の実施例において、本発明の可変光エネルギ
遅延ライン10は無線周波数(RF)信号の遅延を与え
るために有効である。光エネルギのソース4Bは、光信
号を生成するために光エネルギを変調する入力RF信号
に応答する。ソース46によって生成された光エネルギ
は典型的に直接変調または外部から変調されたレーザに
よって生成される。その後、この光信号は可変遅延ライ
ン10の第1の光ファイバ12に供給され、遅延ライン
10は上記のように可変的に光信号を遅延する。光信号
が第2のファイバ14を通して伝送された後、選択され
たフォトダイオード22は、上記のように第2のファイ
バ14の選択された1つからの光信号から出力RF倍信
号生成するために遅延される光信号に続く光信号を復調
する。出力RF倍信号、導波体42の出力セグメント4
2cの終端部に結合されたFET  RF増幅器48に
結合される。ここに記載された実施例において、RF増
幅器48は挿入損失を取除くために遅延ライン中に利得
を与える。
さらに第4A図および第4B図を参照すると、可変光エ
ネルギ遅延ライン49の別の形態が複数の縦続結合遅延
モジュール50から構成され、各モジュール50は光信
号を受信する入力および遅延された光信号を送信する出
力を有し、1つのモジュール50の出力は光学的に次に
続くモジュール50の入力に結合されている。
各遅延モジュール50は、光信号を可変的に遅延するた
めにそ゛の入力で受信された光信号に応答する手段と、
遅延される光信号に続く光信号から電気信号を生成する
手段と、および遅延された光信号を生成するために電気
信号に応答する手段とを含む。
モジュール50の可変遅延手段は、上記のように遅延ラ
イン10の第1のファイバ12および複数の第2のファ
イバ14を含む。モジュール50の電気信号生成手段は
上記のような光・電気スイッチング手段20を含む。し
たがって、上記の遅延ラインIOは遅延ライン49の可
変遅延手段および電気信号生成手段を構成している。電
気信号は上記のようにFET  RF増幅器48に供給
される。増幅器48の遅延されたRF出力は、それを使
用する次のモジュール50に遅延された光信号を結合す
るように上記のソース46に類似した光エネルギのソー
スを変調する。遅延ライン49はカスケードモジュール
50によって純粋に光学的形態で使用されることができ
る。さらに、遅延ライン49は長いRF遅延を得るため
にRF遅延システムで使用された場合、前段階としてR
F変調された光エネルギのソース46を有する。RF適
用において、遅延ライン49はRF出力を得るために上
記のように遅延ライン10によって終端されてもよい。
遅延ライン49はまた本出願人の別の特許出願明細書に
記載されているように電気アナログ可変遅延ラインによ
って終端されてもよい。そこに記載された遅延ラインは
、光遅延ラインの微同調および較正によって微同調アナ
ログRF実時間遅延を得ることを可能にする。
第5図を参照すると、遅延ライン49と関連した上記の
遅延モジュール50の別の形態に構成された遅延モジュ
ール50′が示されている。モジュール50′の可変遅
延手段は第1のファイバ12および1対の第2のファイ
バ14を含む。これら第2のファイバはそれぞれ第1の
光ファイバ12から光信号を受信し、さらに各節2の光
ファイバ14に沿って光信号を送信するように構成され
ている。上記のように、第2の各光ファイバ14は予め
定められた長さを有する。モジュール50′の修正部分
は、各モジュール50′中の1つの第2の光ファイバが
実質的に互いに同じ長さを有していることである。
モジュール50′中の第2の光ファイバ14の他方はモ
ジュール50′の前のものの中の第2の光ファイバ14
の他方の予め定められた長さの実質的に2倍の長さを有
している。したがって、連続したモジュール50′ は
それぞれこのようなモジュール50’を通る遅延がない
か、或は遅延される場合には前のモジュール50’の遅
延の2倍である選択された遅延がそこで選択されるよう
に選択される。そうでなければ、別のモジュール50’
 はモジュール5゜に関して上記のように機能する。こ
こで、第5図中の同じ参照符号は第4B図に示された類
似の参照符号を示し、同じ参照符号で識別されるこのよ
うな素子は同一である。
第6図を参照すると、本発明の原理にしたがって構成さ
れた別の可変光エネルギ遅延ライン10’が示されてい
る。遅延ライン10′ は、上記の光エネルギのソース
46のような光信号を生成する手段、複数の第1の光フ
ァイバ12′ および第2の光ファイバ14′を含む。
複数の第1の光ファイバ12′ はそれぞれ予め定めら
れた長さを有し、第1の光ファイバ12′ の予め定め
られた長さはそれぞれ第1の光ファイバ12′の他の全
ての予め定められた長さと異なっている。第1の光ファ
イバ12′の選択された1つは光信号を送信するように
選択される。第1の光ファイバ12′ の選択された1
つの予め定められた長さは光信号の伝播遅延を決定する
。第2の光ファイバ14′ は第1の光ファイバ12′
のそれぞれに動作するように結合され、第1の光ファイ
バ12’の選択されたものから光信号を受信するように
構成されている。
上記と同様に、遅延ライン10′ はさらに光信号の1
つおよび光信号の電気アナログを使用する装置を介して
第2の光ファイバ14’からの光信号を結合する手段を
含む。したがって、結合手段は上記のような光・電気ス
イッチ手段を含み、単一のフォトダイオード22が第2
の光ファイバ14′ と関連される。フォトダイオード
22は、上記のように第2の光ファイバ14’上の光信
号に応答して電気信号を生成する。例えば、フォトダイ
オード22は入射した光信号に応答させるために逆バイ
アス状態で維持されてもよい。
第2の光ファイバ14′ に第1の光ファイバ12’を
結合するために、N:1光ファイバ結合器44′が設け
られる。光ファイバ結合器44′ は第1の光ファイバ
12’の選択された1つから光信号を受信し、第2の光
ファイバ14′ に光信号を分配する。
光信号を生成する生成手段は、第1の光ファイバ12′
のそれぞれに関連した光エネルギのソース46を含む。
各ソース46は光信号を生成するように構成されている
。光信号を生成するために第1の光ファイバ12’ の
選択された1つと関連されたソース46をエネーブルす
る手段も設けられている。
し・たがって、各ソース46はソース46をオンにする
ようにフォトダイオード22と共に上記のようなスイッ
チング回路網に接続されることができる。
遅延ライン10’ はまたRF倍信号遅延を与えること
に有効である。例えば、RF大入力各ソース46にRF
入力信号を送るためににN回路網52に供給される。そ
の際、上記のように遅延を与えるように光信号を生成す
るために1つのソース46がエネーブルされる。さらに
、フォトダイオード22は遅延ライン10を参照して上
記されたようにRF比出力生成するために第2の光ファ
イバ14’ 上の光信号を復調する。
第7図を参照すると、可変光エネルギ遅延ラインは複数
のカスケード結合遅延モジュール50′から構成されて
いる。各モジュール50’はRF倍信号受信する入力お
よび遅延されたRF倍信号送信する出力を有する。少な
くとも1つのモジュール50′の出力は電気的に少なく
とも別の1つのモジュール50′の入力に結合されてい
る。
モジュール50′はそれぞれ光信号を生成するRF倍信
号応答する手段と、光信号から遅延されたRF倍信号生
成する手段と、光信号を可変的に遅延する手段と、およ
び遅延されている光信号に続く光信号から遅延されたR
F倍信号生成する手段とを含む。第5図を参照した上記
と類似した構成において、各遅延モジュール50′は1
対の第1の光ファイバ12′ を含み、第1の光ファイ
バ12’はそれぞれ予め定められた長さを有する。各モ
ジュール501中の第1の光ファイバ12′の1つは、
実質的に互いに同じ長さである。各モジュール50′中
の第1の光ファイバ12′ の他の1つは、モジュール
50’の前のものの中の第1の光ファイバ12′の他の
ものの予め定められた長さの実質的に2倍の長さを有す
る。第1の光ファイバ12′の選択されたものは各モジ
ュール50’を介して光信号を送信するように選択され
る。第1の光ファイバ12’ の選択されたものの予め
定められた長さは、このようなモジュール50’を通る
光信号の伝播遅延を決定する。
第5図および第7図は、モジュール50’および50′
から構成された遅延ラインを通る選択された遅延を選択
に対する疑似2進方法を示す。第7図に示された他の全
ての素子は上記のように機能し、第7図における符号は
他の全ての図面中の参照部号と同じ参照符号を示し、同
じ参照符号で識別されるこのような素子は同一である。
上記において、本発明の原理にしたがって構成された新
しい光エネルギ遅延ラインが示されている。当業者は本
発明の上記の実施例を多様に使用することが可能であり
、それは特許請求の範囲の各請求項の技術的範囲によっ
てのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の原理にしたがって構成された可変遅延
ラインを概略的に示す。 第2図は第1図に示された遅延ラインの部分の概略的な
ブロック図である。 第3図は第2図の遅延ラインの電気部分の詳細な回路図
である。 第4A図および第4B図は長い遅延を得るための第1図
の遅延ラインのカスケード結合を示す。 第5図は第4B図のカスケード結合の別の態様を示す。 第6図は本発明の原理にしたがって構成された可変遅延
ラインの別の実施例である。 第7図は第5図に類似した本発明の遅延ラインの別の実
施例のカスケード結合を示す。 lO・・・遅延ライン、12・・・第1の光ファイバ、
14・・・第2の光ファイバ、22・・・フォトダイオ
ード、26・・・トランジスタスイッチ、28・・・ソ
ース、30・・・ドレイン、32・・・ゲート、34・
・・抵抗、36・・・キャパシタ、38・・・インバー
タ、42・・・導波体、44・・・光ファイバ結合器、
48・・・RF増幅器、50・・・モジュール。 出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

Claims (40)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)光信号を送信する第1の光ファイバと、前記第1
    の光ファイバから前記光信号を受信するように構成され
    た複数の第2の光ファイバであって、第2の光ファイバ
    の各々に沿って前記光信号を伝送し、それぞれ予め定め
    られた長さを有し、その各長さはその他の全ての第2の
    光ファイバの予め定められた長さと異なり、この予め定
    められた長さが前記第2の光ファイバの各々に沿った前
    記光信号の伝播遅延を決定している複数の第2の光ファ
    イバと、 光信号の1つおよびその光信号の電気アナログ信号を使
    用する装置に前記第2の光ファイバの選択されたものか
    らの前記光信号を結合し、前記第2の光ファイバの前記
    選択された1つがそれに関連した前記伝播遅延に対して
    選択される手段とを含む可変光エネルギ遅延ライン。
  2. (2)前記結合手段は前記第2の光ファイバの前記選択
    されたものから受信された前記光信号から電気信号を生
    成する光・電気スイッチング手段を含む特許請求の範囲
    1記載の遅延ライン。
  3. (3)前記光・電気スイッチング手段は、それぞれ前記
    第2の光ファイバの各々と関連し、関連した前記第2の
    光ファイバの選択されたものの上の前記光信号に応答さ
    せられたときにその1つが前記電気信号を生成する複数
    のフォトダイオードと、前記光信号に応答するように前
    記光ファイバの前記選択されたものと関連した前記フォ
    トダイオードの前記1つをエネーブルする制御手段とを
    含む特許請求の範囲2記載の遅延ライン。
  4. (4)前記制御手段は、その1つが前記フォトダイオー
    ドの各々に動作するように結合され、前記フォトダイオ
    ードの前記1つをエネーブルしたときに前記電気信号を
    生成するためにそれに結合され、前記第2の光ファイバ
    の前記選択されたものを識別する制御信号によって選択
    的にオンまたはオフにされる複数のトランジスタスイッ
    チを含む特許請求の範囲3記載の遅延ライン。
  5. (5)前記第1の光ファイバと前記複数の第2の光ファ
    イバとの間に動作するように結合され、前記第1のファ
    イバから前記光信号を受信し、N個の前記第2の光ファ
    イバに前記光信号を分配する1:N光ファイバ結合器を
    含む特許請求の範囲1記載の遅延ライン。
  6. (6)光信号を生成する手段と、 それぞれ予め定められた長さを有する複数の第1の光フ
    ァイバであって、その各長さは第1の光ファイバの他の
    全ての予め定められた長さと異なり、前記第1の光ファ
    イバの選択されたものは前記光信号を送信するように選
    択され、前記第1の光ファイバの前記選択されたものの
    前記予め定められた長さは前記電気信号の伝播遅延を決
    定する複数の第1の光ファイバと、 前記第1の光ファイバのそれぞれに動作するように結合
    され、前記第1の光ファイバの前記選択されたものから
    前記光信号を受信するようにように構成されている第2
    の光ファイバと、 前記光信号の1つおよび前記光信号の電気アナログ信号
    を使用する装置に前記第2の光ファイバからの前記光信
    号を結合する手段とを含む可変光エネルギ遅延ライン。
  7. (7)前記結合手段は前記第2の光ファイバから受信さ
    れた前記光信号から電気信号を生成する光・電気スイッ
    チング手段を含む特許請求の範囲6記載の遅延ライン。
  8. (8)前記光・電気スイッチング手段は、前記第2の光
    ファイバと関連し、前記第2の光ファイバ上の前記光信
    号に応答して前記電気信号を生成するフォトダイオード
    を含む特許請求の範囲7記載の遅延ライン。
  9. (9)前記複数の第1の光ファイバと前記第2の光ファ
    イバとの間に動作するように結合され、前記第1のファ
    イバの前記選択されたものから前記光信号を受信し、前
    記第2の光ファイバに前記光信号を分配するN:1光フ
    ァイバ結合器を含む特許請求の範囲6記載の遅延ライン
  10. (10)前記生成手段は、前記第1の光ファイバの各々
    と関連し、それぞれ前記光信号を生成するように構成さ
    れている光エネルギのソースと、前記光信号を生成する
    ために前記第1の光ファイバの前記選択されたものと関
    連した前記ソースをエネーブルする手段とを含む特許請
    求の範囲6記載の遅延ライン。
  11. (11)光信号を受信する入力および遅延された光信号
    を送信する出力を有し、その少なくとも1つの出力が光
    学的に少なくとも別の1つの入力に結合されている複数
    のカスケード結合された遅延モジュールを具備し、 このモジュールは、前記光信号を可変的に遅延するため
    に前記入力で受信された前記光信号に応答する手段と、 遅延されている前記光信号に続く前記光信号から電気信
    号を生成する手段と、 前記遅延された前記光信号を生成するために前記電気信
    号に応答する手段とを具備している可変光エネルギ遅延
    ライン。
  12. (12)前記遅延手段は、前記光信号を送信する第1の
    光ファイバと、 前記第1の光ファイバから前記光信号を受信し、さらに
    第2の光ファイバの各々に沿って前記光信号を伝送する
    ように構成され、それぞれ予め定められた長さを有する
    第2の光ファイバとを具備し、その各長さは第2の光フ
    ァイバの他の全ての予め定められた長さと異なり、前記
    第2の光ファイバの各々に沿った前記光信号の伝播遅延
    を決定する特許請求の範囲11記載の遅延ライン。
  13. (13)前記電気信号生成手段は前記第2の光ファイバ
    の前記選択されたものから受信された前記光信号から前
    記電気信号を生成する光・電気スイッチング手段を含み
    、前記第2の光ファイバの前記選択されたものは関連し
    た前記伝播遅延に対して選択される特許請求の範囲12
    記載の遅延ライン。
  14. (14)前記光・電気スイッチング手段は、それぞれ前
    記第2の光ファイバの各々と関連し、関連した前記第2
    の光ファイバの選択されたものの上の前記光信号に応答
    させられたときにその1つが前記電気信号を生成する複
    数のフォトダイオードと、前記光信号に応答するように
    前記光ファイバの前記選択されたものと関連した前記フ
    ォトダイオード検出器の前記1つをエネーブルする制御
    手段とを含む特許請求の範囲13記載の遅延ライン。
  15. (15)前記制御手段は複数のトランジスタスイッチを
    含み、トランジスタスイッチはそれぞれ1つが各フォト
    ダイオード検出器に動作するように結合され、前記フォ
    トダイオードの前記1つをエネーブルしたときに、前記
    光信号の前記アナログとして前記電気信号を生成するた
    めにそれに結合され、前記第2の光ファイバの前記選択
    されたものを識別する制御信号によって選択的にオンに
    される特許請求の範囲14記載の遅延ライン。
  16. (16)前記第1の光ファイバと前記複数の第2の光フ
    ァイバとの間に動作するように結合され、前記第1のフ
    ァイバから前記光信号を受信し、前記N個の第2の光フ
    ァイバに前記光信号を分配する1:N光ファイバ結合器
    を含む特許請求の範囲12記載の遅延ライン。
  17. (17)前記遅延された光信号生成手段は、前記遅延さ
    れた光信号を生成するために前記電気信号の関数として
    光エネルギを変調する手段を含む特許請求の範囲11記
    載の遅延ライン。
  18. (18)前記遅延手段は、前記光信号を送信する第1の
    光ファイバと、 前記第1の光ファイバから前記光信号を受信する第2の
    1対の光ファイバとを具備し、前記第2の1対の光ファ
    イバはその各々に沿って前記光信号を送信するように構
    成され、それぞれ予め定められた長さを有し、前記各モ
    ジュール中の前記第2の光ファイバの一方は実質的に互
    いに同じ長さであり、前記各モジュール中の前記第2の
    光ファイバの他方は実質的に前記モジュールの前のもの
    の中の前記第2の光ファイバの前記他方のものの前記予
    め定められた長さの2倍の長さを有し、前記予め定めら
    れた長さは前記第2の光ファイバの各々に沿った前記光
    信号の伝播遅延を決定する特許請求の範囲11記載の遅
    延ライン。
  19. (19)前記電気信号生成手段は前記第2の光ファイバ
    の前記選択されたものから受信された前記光信号から前
    記電気信号を生成する光・電気スイッチング手段を含み
    、前記第2の光ファイバの前記選択されたものが関連し
    た前記伝播遅延に対して選択される特許請求の範囲18
    記載の遅延ライン。
  20. (20)前記光・電気スイッチング手段は、それぞれ前
    記第2の1対の光ファイバの各々と関連する1対のフォ
    トダイオードであって、関連した前記第2の光ファイバ
    の選択されたものの上の前記光信号に応答させられたと
    きにその1つが前記電気信号を生成する1対のフォトダ
    イオードと、前記光信号に応答するように前記光ファイ
    バの前記選択されたものと関連した前記フォトダイオー
    ド検出器の前記1つをエネーブルする制御手段とを含む
    特許請求の範囲19記載の遅延ライン。
  21. (21)前記制御手段は1対のトランジスタスイッチを
    含み、それらトランジスタスイッチは、その1つが前記
    フォトダイオードの各々に動作するように結合され、前
    記各フォトダイオードをエネーブルしたときに前記光信
    号の前記アナログとして前記電気信号を生成するために
    それに結合され、前記第2の光ファイバの前記選択され
    たものを識別する制御信号によって選択的にオンにされ
    る特許請求の範囲20記載の遅延ライン。
  22. (22)前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバ
    の対との間に動作するように結合され、前記第1のファ
    イバから前記光信号を受信し、前記第2の光ファイバの
    前記対に前記光信号を分配する1:2光ファイバ結合器
    を含む特許請求の範囲18記載の遅延ライン。
  23. (23)光信号を生成するためにRF信号の関数として
    光エネルギを変調するために入力RF信号に応答する手
    段と、 前記光信号を可変的に遅延する手段と、 出力RF信号を生成するために遅延されている前記光信
    号に続く前記光信号を復調する手段とを含む可変光エネ
    ルギ遅延ライン。
  24. (24)前記可変遅延手段は、前記光信号を送信する第
    1の光ファイバと、 前記第1の光ファイバから前記光信号を受信する複数の
    第2の光ファイバとを含み、前記第2の光ファイバはそ
    の各々に沿って前記光信号を伝送するように構成され、
    それぞれ予め定められた長さを有し、前記第2の光ファ
    イバの各々の前記予め定められた長さが他の予め定めら
    れた長さの全てと異なり、前記第2のファイバの各々に
    沿った前記光信号の伝播遅延を決定する特許請求の範囲
    23記載の遅延ライン。
  25. (25)前記復調手段は前記第2の光ファイバの前記選
    択されたものから受信された前記光信号から前記出力R
    F信号を生成する光・電気スイッチング手段を含み、前
    記第2の光ファイバの前記選択されたものはそれと関連
    した前記伝播遅延に対して選択される特許請求の範囲2
    4記載の遅延ライン。
  26. (26)前記光・電気スイッチング手段は、それぞれ前
    記第2の光ファイバの各々と関連し、関連した前記第2
    の光ファイバの選択されたものの上の前記光信号に応答
    させられたときにその1つが前記電気信号を生成する複
    数のフォトダイオードと、前記光信号に応答するように
    前記光ファイバの前記選択されたものと関連した前記フ
    ォトダイオードの前記1つをエネーブルする制御手段と
    を含む特許請求の範囲25記載の遅延ライン。
  27. (27)前記制御手段は複数のトランジスタスイッチを
    含み、それらトランジスタスイッチは、その1つが前記
    フォトダイオードの各々に動作するように結合され、前
    記各フォトダイオードをエネーブルしたときに前記光信
    号の前記アナログとして前記電気信号を生成するために
    それに結合され、前記第2の光ファイバの前記選択され
    たものを識別する制御信号によって選択的にオンにされ
    る特許請求の範囲26記載の遅延ライン。
  28. (28)前記第1の光ファイバと前記複数の第2の光フ
    ァイバとの間に動作するように結合され、前記第1のフ
    ァイバから前記光信号を受信し、前記第2のN個の光フ
    ァイバに前記光信号を分配する1:N光ファイバ結合器
    を含む特許請求の範囲24記載の遅延ライン。
  29. (29)前記出力RF信号を増幅するRF増幅器を含む
    特許請求の範囲23記載の遅延ライン。
  30. (30)前記可変的に遅延する手段は、それぞれ予め定
    められた長さを有する複数の第1の光ファイバであって
    、第1の光ファイバの各長さはその他の全ての予め定め
    られた長さと異なり、第1の光ファイバの選択されたも
    のは前記光信号を送信するように選択され、第1の光フ
    ァイバの前記選択されたものの前記予め定められた長さ
    が前記電気信号の伝播遅延を決定する複数の第1の光フ
    ァイバと、 前記第1の光ファイバのそれぞれに動作するように結合
    され、前記第1の光ファイバの前記選択されたものから
    前記光信号を受信するようにように構成されている第2
    の光ファイバとを含む特許請求の範囲23記載の遅延ラ
    イン。
  31. (31)前記復調手段は、前記第2の光ファイバから受
    信された前記光信号から電気信号を生成する光・電気ス
    イッチング手段を含む特許請求の範囲30記載の遅延ラ
    イン。
  32. (32)前記光・電気スイッチング手段は、前記第2の
    光ファイバと関連し、前記第2の光ファイバ上の前記光
    信号に応答して前記電気信号を生成するフォトダイオー
    ドを含む特許請求の範囲30記載の遅延ライン。
  33. (33)前記複数の第1の光ファイバと前記複数の第2
    の光ファイバとの間に動作するように結合され、前記第
    1のファイバの選択されたものから前記光信号を受信し
    、前記第2の光ファイバに前記光信号を分配するN:1
    光ファイバ結合器を含む特許請求の範囲24記載の遅延
    ライン。
  34. (34)前記変調手段は、前記光信号を生成するように
    構成されている前記第1の光ファイバの各々と関連され
    た光エネルギのソースと、 前記光信号を生成するように前記第1の光ファイバの前
    記選択されたものと関連した前記ソースをエネーブルす
    る手段とを含む特許請求の範囲23記載の遅延ライン。
  35. (35)それぞれRF信号を受信する入力および遅延さ
    れたRF信号を送信する出力を有し、その少なくとも1
    つの出力が電気的に少なくとも別の1つの入力に結合さ
    れている複数のカスケード結合遅延モジュールを備え、 それらモジュールは、光信号を生成するために前記RF
    信号に応答する手段と、 前記光信号を可変的に遅延する手段と、 遅延された前記光信号に続く前記光信号から前記遅延さ
    れたRF信号を生成する手段とを具備している可変光エ
    ネルギ遅延ライン。
  36. (36)前記可変的に遅延する手段は、それぞれ予め定
    められた長さを有する第1の1対の光ファイバであって
    、前記各モジュール中の前記第1の光ファイバの一方が
    実質的に互いに同じ長さを有し、その他方が前記モジュ
    ールの前のものの中の前記第1の光ファイバの前記別の
    ものの前記予め定められた長さの実質的に2倍の長さを
    有し、前記第1の光ファイバの前記選択されたものは前
    記光信号を送信するように選択され、前記光信号の伝播
    遅延を決定する第1の1対の光ファイバと、前記第1の
    光ファイバの各々に動作するように結合され、前記第1
    の光ファイバの前記選択されたものから前記光信号を受
    信するように構成されている第2の光ファイバとを含む
    特許請求の範囲35記載の可変光エネルギ遅延ライン。
  37. (37)前記遅延されたRF信号生成手段は、前記第2
    の光ファイバから受信された前記光信号から前記遅延さ
    れたRF信号を生成するための光・電気スイッチング手
    段を含む特許請求の範囲36記載の可変光エネルギ遅延
    ライン。
  38. (38)前記光・電気スイッチング手段は、前記第2の
    光ファイバに関連し、前記第2の光ファイバ上の前記光
    信号に応答して前記遅延されたRF信号を生成するフォ
    トダイオードを含む特許請求の範囲37記載の可変光エ
    ネルギ遅延ライン。
  39. (39)前記第1の光ファイバの対と前記第2の光ファ
    イバとの間に動作するように結合され、前記第1のファ
    イバの前記選択されたものから前記光信号を受信し、前
    記第2の光ファイバに前記光信号を分配する2:1光フ
    ァイバ結合器を含む特許請求の範囲36記載の遅延ライ
    ン。
  40. (40)前記光信号生成手段は、前記光信号を生成する
    ように構成されている前記第1の光ファイバの各々と関
    連した光エネルギのソースと、 前記光信号を生成するように前記第1の光ファイバの前
    記選択されたものと関連した前記ソースをエネーブルす
    る手段とを含む特許請求の範囲35記載の遅延ライン。
JP2078557A 1989-03-27 1990-03-27 可変光ファイバ遅延ライン Pending JPH02281205A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32914589A 1989-03-27 1989-03-27
US329,145 1989-03-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH02281205A true JPH02281205A (ja) 1990-11-16

Family

ID=23284048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2078557A Pending JPH02281205A (ja) 1989-03-27 1990-03-27 可変光ファイバ遅延ライン

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0390054A3 (ja)
JP (1) JPH02281205A (ja)
KR (1) KR920009401B1 (ja)
AU (1) AU624918B2 (ja)
CA (1) CA2011486C (ja)
IL (1) IL93653A0 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE469452B (sv) * 1991-09-20 1993-07-05 Foersvarets Forskningsanstalt Fiberoptiskt system foer avstaandsavhakning av radarekon
US5583516A (en) * 1994-01-24 1996-12-10 Trw Inc. Wavelength-selectable optical signal processor
EP0764860B1 (en) * 1995-09-20 2004-05-12 Alcatel Optical delay unit, optical line emulator including such a unit and methods realized by such an optical delay unit and by such an optical line emulator

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4128759A (en) * 1977-11-21 1978-12-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fiber optic delay line filter
JPS6090443A (ja) * 1983-10-24 1985-05-21 Fujikura Ltd 光パルス列成形器
GB2191646B (en) * 1986-06-13 1990-08-22 Stc Plc Fibre optic transversal filter

Also Published As

Publication number Publication date
AU624918B2 (en) 1992-06-25
KR920009401B1 (ko) 1992-10-16
AU5077090A (en) 1990-09-27
EP0390054A3 (en) 1992-06-03
EP0390054A2 (en) 1990-10-03
CA2011486C (en) 1995-05-09
IL93653A0 (en) 1990-12-23
KR900015487A (ko) 1990-10-27
CA2011486A1 (en) 1990-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5109449A (en) Variable optical fiber delay line
US5687261A (en) Fiber-optic delay-line stabilization of heterodyne optical signal generator and method using same
US11936433B2 (en) Integrated microwave photon transceiving front-end for phased array system
JP4307722B2 (ja) 反射回路
EP0033237A1 (en) Information gathering system multiplexing apparatus
CN109387833B (zh) 基于微波光子正交差频复用的mimo雷达探测方法及装置
US3506834A (en) Time-division multiplex optical transmission system
JPH07306235A (ja) 電界センサ
JPH02504430A (ja) レーダテストセット
EP0475408A1 (en) Magnetostatic wave s/n enhancer and receiving apparatus of fm or pm signal using the same
EP0263613B1 (en) An optical mixer for upconverting or downconverting an optical signal
US4997249A (en) Variable weight fiber optic transversal filter
EP0245026A2 (en) Optical heterodyne mixers providing image-frequency rejection
Sethares et al. MSW nondispersive, electronically tunable time delay elements
US5025487A (en) System for transmitting information on interferometrically generated optical carriers
US3569996A (en) Optical heterodyne receiver with pulse widening or stretching
US4126838A (en) Uniform surface acoustic wave transducer configuration having improved frequency selectivity
JPH02281205A (ja) 可変光ファイバ遅延ライン
US3530298A (en) Optical heterodyne receiver with pulse widening or stretching
JP2002051010A (ja) 光検出器アレイおよび時間補償を備えた乱流媒体における光電子通信システム
CN110336569B (zh) 一种实现高隔离及无驻波变化的射频开关装置
US4871222A (en) Reflex transmitter for a bidirectional light waveguide communication system
US6587256B2 (en) RF combiner based on cascaded optical phase modulation
Koffman et al. A fiber optic recirculating memory loop for radar applications
JPH0271628A (ja) コヒーレント光通信方式