JPH07154373A - 通信システム及び通信方法 - Google Patents

通信システム及び通信方法

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JPH07154373A
JPH07154373A JP6200275A JP20027594A JPH07154373A JP H07154373 A JPH07154373 A JP H07154373A JP 6200275 A JP6200275 A JP 6200275A JP 20027594 A JP20027594 A JP 20027594A JP H07154373 A JPH07154373 A JP H07154373A
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JP
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carrier
optical
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nth
subcarrier
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Application number
JP6200275A
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English (en)
Inventor
Mohamed M Mekawi
エム.メカウイ モハメッド
Yan-Chi Shi
− チ シー ヤン
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AT&T Corp
Original Assignee
American Telephone and Telegraph Co Inc
AT&T Corp
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0298Wavelength-division multiplex systems with sub-carrier multiplexing [SCM]

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 ネットワークの各々のアクセスノードにおけ
る電気−光変換を不要にし、内部を伝播する単一の連続
光キャリアが連続的に変調されるような多重アクセス通
信ネットワークを実現すること。 【構成】 本発明によれば、複数個のデータアクセスノ
ードが各々関連するデータストリームに応答してキャリ
アを変調する。各々のデータアクセスノードはそれぞれ
独自の周波数を持つ関連する変調済み電気サブキャリア
を有している。データアクセスノードの各々において、
光変調器が当該アクセスノードに関連するデータによっ
て変調済みの電気信号に応答して光キャリアを変調す
る。光キャリアはデータアクセスノードを介して互いに
カップリングさせられて、キャリア源からの連続電磁エ
ネルギーを複数個のデータアクセスノード及びレシーバ
宛に伝播させる光ファイバなどの装置を介してレシーバ
宛に伝播させられる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、光経路に沿ってデータ
を送出するシステムに関し、特に、光ファイバケーブル
を介して伝播する単一の連続(コンティニュアスウエー
ブ)光キャリアが複数個のデータアクセスノードにおい
て関連するローカルデータストリームに応答してそれぞ
れの光変調段によって連続的に変調される多重アクセス
ネットワークに関する。
【0002】
【従来の技術】既知の多重化多重アクセス通信ネットワ
ークは複雑であり、設立し動作させるために多額の費用
を必要とする。この種の代表的なシステムが図1に示さ
れているが、これは多重化再生器(マルチプレクシング
リジェネラレータ)タイプであり、光キャリアが各々の
ノードにおいて再生される。図1に示されているよう
に、既知のシステムにおいては、マルチプレクサ/リジ
ェネラレータノード10−13が用いられており、それ
ぞれにおいて複数個のセンサ(図示せず)からのデジタ
ルデータが多重化されたデジタルデータをリジェネラレ
ータ宛に伝達するマルチプレクサに対して供給される。
この既知の配置においては、各々のリジェネラレータは
光信号を受信し、それが電気信号に変換される。次い
で、この電気信号は、マルチプレクサからの電気多重化
データと多重化される。その後、組み合わせられた情報
を有する電気信号は光信号に変換されて光ファイバによ
って次段のリジェネラレータ宛に伝送される。
【0003】ノードデータの多重化に関して必要とされ
てきた光−電気及び電気−光変換を不要とするシステム
に対する要求は明らかに存在する。高価かつ複雑なハー
ドウエアの使用を必要とする以外に、この種の変換の各
々は電気エネルギーを著しく消費し、リモートセンシン
グ用の光ファイバと共に高容量の電気導体が備えられる
ことを必要とする。高い電源電圧は、ケーブルの設計を
複雑にする。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】それゆえ、ネットワー
クの各々のアクセスノードにおける電気−光変換を不要
にし、内部を伝播する単一のコンティニュアスウエーブ
光キャリアが連続的に変調されるような多重アクセス通
信ネットワークを実現することが本発明の目的である。
【0005】さらに、光キャリア再生による費用が避け
られるような多重アクセス通信システムを実現すること
も本発明の別の目的である。
【0006】また、時分割多重化(TDM)配置によっ
て実現されるものの場合と比較して全体としてのデータ
スループットを著しく改善した多重アクセス通信システ
ムを実現することも本発明の目的である。
【0007】さらに、従来のローカルデータを多重化す
るシステムにおいて必要とされてきた、各々のロケーシ
ョンにおけるリジェネラレータ機能のフルコンポーネン
トの必要性を無くすことによって、費用、消費電力、及
び複雑さを低減した多重アクセス通信システムを実現す
ることも本発明の目的である。
【0008】加えて、高信頼性及び高耐久性を実現し、
ノードの不良に関する許容度の高い多重アクセス通信シ
ステムを実現することも本発明の目的である。
【0009】さらに、単一のレーザー源によって駆動さ
れうる多重アクセス通信システムを実現することも本発
明の目的である。
【0010】また、数百個のノードをサポートする容量
を持つ多重アクセス通信システムを実現することも本発
明の目的である。
【0011】加えて、全ての変調を光ドメインで行なう
ことによって消費電力を低減した多重アクセス通信シス
テムを実現することも本発明の目的である。
【0012】また、多重アクセス通信システムを実現す
ることも本発明の目的である。
【0013】
【課題を解決するための手段】前述の目的は、装置の面
においては、単一のコンティニュアスウエーブ(連続)
光キャリア源を用いるタイプの多重アクセスネットワー
ク通信システムを実現する本発明によって達成される。
本発明に従って、複数個のデータアクセスノードが各々
関連するデータストリームに応答してキャリアを変調す
る。各々のデータアクセスノードはそれぞれ独自の周波
数を持つ関連する変調済み電気サブキャリアを有してい
る。データアクセスノードの各々において、光変調器が
当該アクセスノードに関連するデータによって変調済み
の電気信号に応答して光キャリアを変調する。光キャリ
アはデータアクセスノードを介して互いにカップリング
させられて、キャリア源からの連続電磁エネルギーを複
数個のデータアクセスノード及びレシーバ宛に伝播させ
る光ファイバなどの装置を介してレシーバ宛に伝播させ
られる。
【0014】本発明の一実施例においては、レシーバに
おいて、各々が前記サブキャリア周波数の各々に対して
同調させられている複数個の電気的フィルタが備えられ
ている。この種のフィルタは、各々対応する変調済みサ
ブキャリアを分離する。各々のデータアクセスノードに
おいては、対応する電気サブキャリアをローカルデータ
ストリームに応答して符号化する電気変調器が備えられ
ている。それぞれ対応する変調済みサブキャリア周波数
を復号化する対応する復調器が、各々のフィルタに対し
て接続されている。
【0015】各々のデータアクセスノードには、単一の
連続光キャリアに変調済みローカル電気サブキャリアに
対応する振幅変調特性を加える光変調器が備えられてい
る。本発明のある実施例においては、変調済み光キャリ
アを増幅する光増幅器が備えられている。数多くのデー
タアクセスノードが実現される本発明の実施例において
は、光増幅器が、k個のデータアクセスノード毎に周期
的に備えられている。
【0016】本発明の第一の側面に従って、単一の連続
光キャリアが伝播経路に沿った連続する複数個のロケー
ションにおいて変調される。本発明のこの側面に係る方
法においては、連続光キャリアの伝播経路に沿った複数
個のロケーションの各々において光変調器をインストー
ルするステップと、及び、複数個のロケーションの各々
においてそれぞれ相異なったサブキャリア周波数で単一
の連続光キャリアを変調するステップと、が含まれる。
【0017】本発明のこの側面に係るある実施例におい
ては、前記キャリア変調ステップの前に、光変調器の各
々に関連するサブキャリア周波数を有する対応する電気
サブキャリアをデータ変調するステップが含まれる。あ
る実施例においては、変調ステップが、対応するサブキ
ャリア周波数で対応するサブキャリアをFSK(周波数
シフトキーイング)データ変調するステップを有してい
る。
【0018】本発明の別の実施例に従って、上記本発明
の第一の側面に係る方法に、さらに、変調済み単一連続
光キャリアを検出するステップ及び各々の電気サブキャ
リアを分離するステップが含ませられる。ある実施例に
おいては、電気サブキャリアを分離するステップが、各
々種々のサブキャリア周波数に対応するフィルタを用い
て電気サブキャリアを濾波するステップを含んでいる。
各々の分離されたサブキャリアは、その後、例えばFS
K復調などの公知のいくつかの電気的復調法のうちのい
ずれかに従って電気的に復調される。
【0019】本発明の別の側面に従って、一番目からn
番目の通信局と受信局との間で通信が実現される。本発
明のこの側面に係る方法は、一番目からn番目の通信局
と受信局との間を光学的に相互接続するステップと、こ
こで、単一の連続光キャリアが一番目からn番目の通信
局を介して受信局へ伝播すると、及び、単一の連続光キ
ャリアを一番目からn番目の通信局において連続的にそ
れぞれ関連する一番目からn番目の相異なったサブキャ
リア周波数において変調するステップと、を有してい
る。
【0020】本発明の別の側面に係る方法においては、
変調済み単一連続光キャリアを増幅するステップが含ま
れる。この種の増幅は、k個の通信局毎に周期的に実行
される。ここで、k<nである。
【0022】本発明の別の側面に係る方法においては、
一番目からn番目の電気サブキャリアの各々を分離する
ステップが含まれる。その後、一番目からn番目のサブ
キャリア周波数の各々においてデータが電気サブキャリ
アから抽出される。キャリア変調ステップの実行中に、
一番目からn番目の通信局のそれぞれ対応する局に関連
する一番目からn番目のデータストリームのそれぞれに
よって一番目からn番目のサブキャリア周波数のうちの
少なくとも選択されたものをデータ変調するステップが
含まれる。既に述べられているように、データ抽出ステ
ップは、さらに、例えばFSK復調などの既知の電気的
復調技法を用いて一番目からn番目のデータストリーム
のうちの選択されたものを復調するステップを含んでい
る。
【0023】
【実施例】図2は、本発明に係る連続変調多重化方式を
例示するために有用な実験配置を模式的に示した機能ブ
ロック図である。図示されているように、通信システム
200は、およそ1550nmの波長を有する連続光キ
ャリアを発生するレーザー源201を有している。この
図に示されている設定においては、3つの通信ノードが
光経路上にカスケード接続されている。このノードのう
ちの第一のものは、本実施例においてはマッハ・ツェン
ダー(Mach-Zehnder)タイプの光変調器である光変調器
202を有している。マッハ・ツェンダー変調器は偏光
方向に依存するため、偏光コントローラ203が備えら
れている。光変調器202はレーザー源201によって
発生させられた光キャリアをファンクションジェネレー
タ204によって供給された電気信号に応答して変調す
る。
【0024】第二の通信ノードは、光変調器212及び
それに関連する偏光コントローラ213を有している。
光変調器212は光キャリアをファンクションジェネレ
ータ214によって生成された電気信号に応答して変調
する。第三の通信ノードは、光変調器222及びそれに
関連する偏光コントローラ223を有している。光キャ
リアはファンクションジェネレータ224によって生成
された電気信号に応答して変調される。よって、本実施
例においては、3つのカスケード接続されたマッハ・ツ
ェンダー変調器及びそれぞれに関連している偏光方向を
そろえるための偏光コントローラが用いられている。同
一の光キャリアがカスケード接続された光変調器によっ
て、光ドメインと電気ドメインとの間の変換を必要とす
ることなく連続的に変調される。しかしながら、ファン
クションジェネレータによって生成された信号は本質的
に電気信号である。
【0025】システムとしての利得は、エルビウム(E
r)ドープトファイバ光増幅器(EDFOA)として公
知の光増幅器230によって実現される。本実施例にお
いては、光増幅器230は9.5m長のエルビウムドー
プトファイバが用いられており、光増幅器内でポンプレ
ーザーが用いられている。本実施例において用いられて
いるポンプレーザーは、シースター(Seastar)
社製PT450980HXという波長980nmのダイ
オードレーザーである。過剰な利得はアッテネータ23
1によって除去される。
【0026】各々の光変調器は、単一トーンによって駆
動され、屈折点の近傍で動作する。アッテネータ231
は、増幅器230が存在する場合と存在しない場合とで
レシーバ232に対する同一の入力信号強度が維持され
るように調節される。レシーバ232は、光キャリアを
複合電気信号に変換し、この電気信号は本実施例におい
てはスペクトラムアナライザ240に導かれる。このよ
うにして、ファンクションジェネレータ204、21
4、及び224によって生成された3つのトーンが回復
され、スペクトラムアナライザに表示される。
【0027】システム200は、計算された値に対応す
る測定可能な二次及び三次連続変調歪(SMD)項を生
成した。加えて、レシーバ雑音よりもはるかに大きい増
幅器雑音が期待された値と一致することが実験的に決定
され、許容可能なキャリア対雑音比(CNR)が得られ
た。よって、本実施例により、本発明の利用可能性が実
証された。
【0028】図3は、本発明に係る連続変調多重化方式
300を用いたシステムの機能ブロックを模式的に示し
た図である。図示されているように、レーザー源301
は、光ファイバ経路302及びカスケード接続された偏
光方向に敏感ではない光変調器304、305、306
を介して伝播させられる光キャリア(図示せず)を生成
する。各々の光変調器は、光ファイバ経路302に沿っ
て伝播する光キャリアに、それぞれ関連する電気FSK
変調器310、311、312に対応する振幅変調を加
える。各々のFSK変調器は、対応する信号源よりそれ
ぞれデジタルデータ入力を受信する。FSK変調器は、
各々独自のサブキャリア周波数を有する電気サブキャリ
アを用いる。よって、光キャリアの、各々データ源に独
自に関連している相異なったサブキャリア周波数による
連続変調が実現される。
【0029】各々の光変調器は、光キャリアを減衰させ
る、すなわち損失を与える効果を有している。従って、
光キャリアの振幅が光増幅器315によって増幅され
る。本発明に係るこの実施例においては、光増幅器31
5のような光増幅器がk個のカスケード接続された光変
調器(すなわちノード)毎に光ファイバ経路内に配置さ
れている。光変調器がマッハ・ツェンダー型である本実
施例においては、光増幅器はカスケード接続された光変
調器4つ毎に配置されている。
【0030】変調された光キャリアはレシーバ320に
おいて検出され、レシーバ320では光−電気変換が実
行される。その結果得られた信号は、それぞれサブキャ
リア周波数のうちの対応するものに対して同調させられ
た複数個のフィルタ321、322、323に導かれ
る。フィルタの各々を通過した電気サブキャリアは、F
SK復調器325等の対応するFSK復調器においてF
SK復調される。図3においては、i番目のデータ入力
ノードからのデータがFSK復調器325の出力におい
てデータ出力として抽出される様子を示している。
【0031】本発明は、第一義的には、海底監視ネット
ワーク等のリモートデータ収集システムにおけるデータ
収集などのデータ転送ネットワークに適している。しか
しながら、追加/削除マルチプレクサ等のループアプリ
ケーションにおいても容易に用いられうる。
【0032】図4は、連続変調多重化ループアプリケー
ションにおいて用いられうる双方向ノード装置400を
表わす機能ブロック図である。図示されているように、
この双方向ノード装置は、ビームスプリッタ及び偏光に
敏感ではない光変調器とを有する第一のコントローラ4
10、同様の第二のコントローラ411とを有してお
り、それぞれが対応する光キャリア(図示せず)を反対
方向に伝播するように配置されている。各々のコントロ
ーラは、それぞれ、FSK変調器413に対して提供さ
れる電気データに応答して関連する光キャリアを変調す
る。ここで、本発明はFSK変調装置に限定されている
わけではなく、他の変調装置も用いられ得ることに留意
されたい。
【0033】各々のコントローラは、対応する光キャリ
ア経路上の複数個の連続するこの種のコントローラ(図
示せず)のうちの一つとして配置されている。コントロ
ーラ410は入力415において直前のロケーション
(図示せず)からの光信号を受信し、出力416におい
て次のロケーションに対して光信号を出力する。同様
に、コントローラ411は光信号を直前のロケーション
から入力417において受信し、出力418において次
のロケーションに対して光信号を出力する。
【0034】コントローラの各々においては、光信号が
それぞれ対応する光レシーバ420及び421において
受信され、関連するFSK復調器422及び423にお
いて電気信号が復調される。すなわち、各々のノードロ
ケーションは、レシーバが所定のサブキャリアを分離す
る限りは、他のあらゆるノードロケーションからデータ
を受信することが可能である。
【0035】図5は、双方向連続変調多重化ループ50
0のアーキテクチャの一部を模式的に示した図である。
図示されているように、双方向ループ500は、各々図
4に関連して記述されたものと同様の複数個の双方向ノ
ード装置501、502、503を有している。さら
に、図5には、この双方向ループの各々の方向に対する
光キャリアを供給するレーザー源511を含むマスター
ノード510が示されている。双方向ループにはオプシ
ョンとして光増幅器520が配置されており、この光増
幅器は、本実施例においてはエルビウムドープト光ファ
イバ増幅器(EDFOA)である。本実施例において
は、単一のレーザー源を用いて双方向性を実現してい
る。
【0036】以上の説明は、本発明の一実施例に関する
もので,この技術分野の当業者であれば、本発明の種々
の変形例が考え得るが、それらはいずれも本発明の技術
的範囲に包含される。
【0037】
【発明の効果】以上述べたごとく、本発明によれば、ネ
ットワークの各々のアクセスノードにおける電気−光変
換を不要にし、内部を伝播する単一のコンティニュアス
ウエーブ光キャリアが連続的に変調されるような多重ア
クセス通信ネットワークが提供される。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来技術に係る、各々のデータアクセスノード
において光キャリアを再生する既知の連続多重化装置を
模式的に表わす図。
【図2】本発明に係る、光キャリアに対して直接作用し
データアクセスノードにおいて光キャリアの再生を必要
としない連続変調装置の実現可能性を実証するために本
発明の発明者によって用いられた実験装置を模式的に表
わす図。
【図3】本発明の原理に従って作成された連続変調多重
化技法を模式的に表わす図。
【図4】本発明に係る双方向連続変調多重化ループネッ
トワークに対するノード装置を模式的に表わす図。
【図5】本発明に係る双方向連続変調多重化ループネッ
トワークを模式的に表わす図。
【符号の説明】
10、11、12、13 マルチプレクサ/リジェネラ
レータノード 200 通信システム 201 レーザー源 202、212、222 光変調器 203、213、223 偏光コントローラ 204、214、224 ファンクションジェネレータ 230 エルビウムドープト光ファイバ増幅器 231 アッテネータ 232 レシーバ 240 スペクトラムアナライザ 300 通信システム 301 レーザー源 302 光ファイバ経路 304、305、306 光変調器 310、311、312 FSK変調器 315 光増幅器 320 レシーバ 321、322、323 フィルタ 325 FSK復調器 400 通信システム 410、411 コントローラ 413 FSK変調器 415、417 入力 416、418 出力 420、421 レシーバ 422、423 FSK復調器 500 通信システム 501、502、503 双方向ノード装置 510 マスターノード 511 レーザー源 520 エルビウムドープト光ファイバ増幅
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04B 10/152 10/142 10/04 10/06 (72)発明者 ヤン − チ シー アメリカ合衆国、07981 ニュージャージ ー、ウイッパニー、コンコード ロード 7

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 連続電磁エネルギーをキャリアとして用
    いるタイプの多重アクセスネットワーク通信システムに
    おいて、 前記キャリアを生成する単一の連続電磁エネルギー源
    (201)と、 前記キャリアが伝播する経路を規定するコンジット手段
    と、 前記キャリア経路に沿ってシーケンシャルに配置され前
    記キャリアをアクセスする複数個のデータアクセスノー
    ド(202,203)と、 を有し、 前記複数個のデータアクセスノードの各々は、 前記キャリアを第一及び第二の部分キャリアに分割する
    スプリッタ手段と、 ここで、前記キャリアの前記第一の部分キャリアは前記
    キャリア経路に沿って伝播させられ、前記第二の部分キ
    ャリアは前記キャリア経路から抽出され、 各々関連するデータストリームに応答して、前記第一の
    部分キャリアを変調する変調器手段と、 ここで、前記複数個のデータアクセスノードの各々はそ
    れぞれ関連するサブキャリア周波数を有しており、 前記複数個のデータアクセスノードの他のものに関連す
    るデータストリームに応答して変調された前記キャリア
    のうちの前記第二の部分キャリアを検出するレシーバ手
    段と、 前記単一の連続電磁エネルギー源を前記コンジット手段
    に接続する光学的接続手段と、 を有しており、前記キャリアが前記キャリア経路に沿っ
    た前記複数個のデータアクセスノードの各々に関連する
    前記スプリッタ手段及び前記変調器手段を介して伝播す
    ることを特徴とする通信システム。
  2. 【請求項2】 前記データアクセスノードのうちの少な
    くとも一つが、前記レシーバ手段(320)に接続さ
    れ、前記サブキャリア周波数のうちの対応するものに対
    して応答する電気的フィルタ手段(321−323)を
    さらに有することを特徴とする請求項1の通信システ
    ム。
  3. 【請求項3】 前記データアクセスノードの対応するも
    のに対して接続されていて前記データストリームのうち
    の対応するものに応答して前記サブキャリアのうちの対
    応するものを符号化する複数個の変調器手段(312)
    と、 前記フィルタ手段のうちの対応するものに接続されてい
    て対応する変調済みサブキャリアを復号化する複数個の
    復調器手段(325)と、 を更に有することを特徴とする請求項2の通信システ
    ム。
  4. 【請求項4】 前記データアクセスノードの各々に配置
    されていて前記キャリアに対して対応する変調済みサブ
    キャリアによる変調をかける光変調器手段(413)を
    有することを特徴とする請求項1の通信システム。
  5. 【請求項5】 、前記変調済みキャリアを増幅する光増
    幅器手段(315)を更に有することを特徴とする請求
    項1の通信システム。
  6. 【請求項6】 単一の連続光キャリアを伝播経路に沿っ
    た複数個のロケーションにおいて変調する方法におい
    て、 (A)前記連続光キャリアの前記伝播経路に沿った前記
    複数個のロケーションの各々の光変調器にキャリを搬送
    するステップと、 (B)前記複数個のロケーションの各々において前記単
    一連続光キャリアの少なくとも一部を検出することによ
    ってキャリアを受信するステップと、 (C)前記複数個のロケーションの各々においてそれぞ
    れ相異なったサブキャリア周波数で前記単一連続光キャ
    リアを変調するステップと、 を有することを特徴とする通信方法。
  7. 【請求項7】 前記キャリア変調ステップ(C)を実行
    する前に、 (D)前記複数個の光変調器のそれぞれに関連している
    各々のサブキャリア周波数を有するそれぞれの電気的サ
    ブキャリアをデータ変調するステップを更に有すること
    を特徴とする請求項6の通信方法。
  8. 【請求項8】 前記電気的サブキャリアの各々を分離す
    るステップを有することを特徴とする請求項7の通信方
    法。
  9. 【請求項9】 前記分離されたサブキャリアの各々を電
    気的に復調するステップを有することを特徴とする請求
    項8の通信方法。
  10. 【請求項10】 1番目からn番目の通信局と受信局と
    の間で通信を行なう方法において、 単一の連続光キャリアが前記1番目からn番目の通信局
    を介して前記受信局に連続的に伝播させられる光経路を
    形成する目的で前記1番目からn番目の通信局と前記受
    信局とを光学的に相互接続するステップと、 それぞれ関連する1番目からn番目の相異なったサブキ
    ャリア周波数で前記1番目からn番目の通信局の各々に
    おいて前記単一連続光キャリアを連続してキャリア変調
    するステップと、 を有することを特徴とする通信方法。
  11. 【請求項11】 前記変調済み連続光キャリアを増幅す
    るステップを更に有することを特徴とする請求項10の
    通信方法。
  12. 【請求項12】 前記1番目からn番目の電気的サブキ
    ャリア周波数の各々を分離するステップを更に有するこ
    とを特徴とする請求項10の通信方法。
  13. 【請求項13】 前記電気的サブキャリアからそれぞれ
    前記1番目からn番目のサブキャリア周波数でデータを
    抽出するステップを更に有することを特徴とする請求項
    12の通信方法。
  14. 【請求項14】 前記キャリア変調ステップの実行中
    に、前記1番目からn番目のサブキャリア周波数のうち
    の少なくとも選択されたものによる前記1番目からn番
    目の通信局のそれぞれに関連する1番目からn番目のデ
    ータストリームのうちの対応するものに対するデータ変
    調ステップを有することを特徴とする請求項13の通信
    方法。
  15. 【請求項15】 双方向多重アクセスネットワーク通信
    システムにおいて、 第一及び第二の光キャリアを構成する単一の連続電磁エ
    ネルギー源と、 前記第一及び第二の光キャリアをそれぞれ関連するデー
    タストリームに応答して変調する複数個のデータアクセ
    スノードと、 ここで、前記複数個のデータアクセスノードの各々は、
    それぞれ対応するサブキャリア周波数を有する関連した
    変調済みサブキャリアを有しており、 それぞれ前記データアクセスノードに関連する対応した
    前記サブキャリア周波数でそれぞれ前記関連するデータ
    ストリームに応答して変調された前記第一及び第二の光
    キャリアを検出する第一及び第二のレシーバ手段と、 前記第一及び第二の光キャリアをそれぞれ伝播させる第
    一及び第二の光結合手段と、 ここで、前記第一及び第二の光キャリアは、前記複数個
    のデータアクセスノードを介してそれぞれ互いに反対方
    向に位置する前記第一及び第二のレシーバ手段に前記第
    一及び第二の光結合手段のうちのそれぞれ対応するもの
    を通じて伝播させられるからなることを特徴とする通信
    システム。
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