JPH08237223A - 双方向光スペクトルスライシングを使用する波長分割多重受動光網 - Google Patents

双方向光スペクトルスライシングを使用する波長分割多重受動光網

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JPH08237223A
JPH08237223A JP7271661A JP27166195A JPH08237223A JP H08237223 A JPH08237223 A JP H08237223A JP 7271661 A JP7271661 A JP 7271661A JP 27166195 A JP27166195 A JP 27166195A JP H08237223 A JPH08237223 A JP H08237223A
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Nicholas J Frigo
ジェー.フリゴ ニコラス
Patrick P Iannone
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 多方向伝送のために双方向光スペクトルスラ
イシングを利用する波長分割多重受動光網を提供する。 【解決手段】 受動光網が提供されるが、この網におい
ては、伝送される光信号が、上り及び下り両方向におい
て、波長分割多重ルーティングを使用してスペクトル的
にスライスされる。この受動光網は、好ましくは、両方
の終端の所に、インコヒーレント信号源を含み、これに
よって提供される信号が、光の周波数に従ってスペクト
ル的にスライスされる。下り情報は従来のデータ形式に
て伝送される。上り伝送は、サブキャリアマルチプレキ
シング、時間スケジューリング、或は波長分割多重によ
って分離される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、双方向伝送のために双
方向光スペクトルスライシングを利用する波長分割多重
受動光網に関する。
【0002】
【従来の技術】受動光網は、中央局或はホストデジタル
端末と網加入者の端末装置との間の光信号のダイレクテ
ィングのために能動要素を必要としない。受動光網は、
従って、符号化された情報を宛先に光学的にダイレクト
するために、現場におけるパワー或は処理を必要としな
い。典型的には、受動光網は、中央局から遠隔ノードに
伸びる複数の光通信路として形成される第一のファイバ
スターを含む。下り光信号は中央局から遠隔ノードに向
けて伝送され、ここで、この信号は、受動的に分周さ
れ、複数の網ユニット(加入者装置)の一つに分配され
る。この網ユニットは、遠隔ノードに向けて光学的に符
号化された信号を伝送するが、これらは、さらに中央局
に送るために、多重化信号に形成される。通常、これら
伝送されるべき光信号を多重化信号に形成するための光
を生成するためにレーザが使用される。
【0003】本発明は、上り及び下り伝送位置の両方の
所でインコヒーレント光源(例えば、LED)を利用す
る波長分割多重受動光網を提供する。より具体的には、
本発明の受動光網は、一つの中央局或はホストコンピュ
ータと、これと通信を行なう一つ或はそれ以上の光網ユ
ニットを含み、中央局とこれら複数の光網ユニットの両
方が、光データを伝送/受信するための広帯域インコヒ
ーレント源及び受信機を含む。光データが、光網ユニッ
トに向けて/或は光網ユニットから、遠隔ノードの所に
位置する光ルーティング結合器、波長分割多重マルチプ
レクサ(WDM)、或は好ましくは、波長分割多重ルー
タ(WDM/R)を介してルートされる。この波長分割
多重ルータは、ブロードカストの方向によって、受信さ
れた光をスペクトル的にスライスし波長別に分配(下り
方向)、或は、広帯域スペクトルの選択された部分を結
合する(上り方向)。上り及び下り信号源は、別個の波
長帯域、例えば、それぞれ、1.3μmと1.5μmに
て伝送を行なう。
【0004】遠隔ノードと光網ユニットとの間の距離の
変動のために、中央局の所で様々な受信された信号間で
衝突が起こる可能性がある。これら衝突は、本発明にお
いては、光網伝送のスケジューリング(時間分離)(つ
まり、時間分割多重TDM)、サブキャリアマルチプレ
クシング(SCM)、或は波長分割多重によって回避さ
れる。光網は単一ファイバ構成或は二重ファイバ構成に
よって実現される。単一ファイバ構成においては、中央
局を遠隔ノードに光学的に接続するため、及び遠隔ノー
ドを各光網ユニットに光学的に接続するために単一のフ
ァイバが使用される。二重ファイバ構成においては、遠
隔ノード両端の所で、上り及び下り伝送のために別個の
ファイバが使用される。
【0005】中央局によって伝送される下り情報、つま
り、光情報を、従来のマルチ波長源、例えば、レーザの
かわりに、広帯域源、例えば、LED或はエルビニウム
ドープファイバ増幅器にて伝送することによって、幾つ
かの長所が得られる。第一に、広帯域信号源内で生成さ
れる信号の周波数スライシングにより、広帯域モードで
の伝送が可能になる。第二に、LEDの一つの長所は、
これらがより成熟した技術であり、従って、レーザと比
較して、コスト的に有利であることである。つまり、光
源及び検出器が現時点において簡単に入手でき、低コス
トにてFTTHとして展開することができる。受動光網
の両端にLEDを使用することによって、経済的なマル
チ波長源の開発を待つことをなく、技術的実現を現時点
で押し進めることができる。最後に、本発明の網の実現
は、RITE−NetTM設計との互換性があり、将来の
グレードアップに対する互換性を持つ。
【0006】
【実施例】図1には、従来の標準的な受動光網モデルが
示されるが、これは、第一のファイバスター1、典型的
には、中央局4から複数の遠隔ノード6、つまり、RN
1、RN2 、...RNN の一つに伸びる複数の光ファ
イバ2を含む。下り信号は中央局から遠隔ノードに伝送
され、ここからさらに分配される。遠隔ノードの所で、
光は受動的に分周され、複数の光ファイバ8(第二のス
ター)を介して複数の光網ユニット10、つまり、ON
1 、ONU2 、...ONUN に向けられる。これら
光網ユニットは、一つ或はそれ以上のエンドユーザにサ
ービスを提供するが、ここで各下り光信号が受信され、
エンドユーザに電子的に分配される。光網ユニット10
は、上り信号を送信することもできるが、これらは遠隔
ノードの所で結合される。各遠隔ノード6(或は受動ス
ター)は、光網ユニット10からの伝送を単一光ファイ
バ2上に受動的に結合し、これら伝送は中央局へと送ら
れる。これに関しては、例えば、スターン(Stern )ら
の論文『PASSIVE OPTICAL LOCAL NETWORKS FOR TELEPHO
NE APPLICATIONS AND BEYOND』、ELECTRON LETTERS、vo
l.23、pgs.1255-57(1987)を参照すること。
【0007】ここで議論される二つの受動光網アーキテ
クチュアは、受動光網を通じての電話通信(TPON)
及び波長分割多重受動光網(WDM PONs )であ
る。TPONアーキテクチュアにおいては、中央局は、
下り光信号を全ての光網ユニットに、時間分割多重(T
DM)プロトコルを使用してブロードカストする。共通
波長帯域を持つレーザを使用することもできるが、この
場合は、同期が必要となる。TDMは、典型的には、個
々の光網ユニットに割り当てられたタイムスロットに細
分割される情報のフレームを含む。波長分割多重受動光
網は、各光網ユニット或は加入者に、中央局によって、
一意の波長が割り当てられるようなアーキテクチュアを
利用する。各遠隔ノード(及び最終的には、各光網ユニ
ット)に向けられる信号は、中央局の所でN個の別個の
波長にて光を変調することによって生成される。こうし
て変調された光は、遠隔ノードに向けられたファイバ上
に多重化される。下り信号は、遠隔ノードの所で、波長
分割デマルチプレクサ(WDM)内で、波長の関数とし
て分周され、光網ユニットに分配される。上り伝送方向
(光網ユニットから遠隔ノードへの方向)においては、
光が、典型的には、レーザによって、割り当てられた波
長にて伝送される。
【0008】RITE-Net(商標)は、遠隔ノードの所で波
長分割多重ルータ(WDM/R)を使用する波長分割多
重光網の一つのタイプであり、WDM/Rが使用される
点が従来の波長分割多重受動光網と異なる。波長分割多
重ルータ結合器については、Dragone による論文『An N
xN Optical Multiplexer Using a Planer Arrangement
of Two Star Couplers』、IEEE Phot. Technol. Lett.
において説明されているのでこれを参照されたい。RITE
-Net(商標)アーキテクチュアにおいては、中央局の所
のマルチ波長レーザが、特定の波長にてデータにて符号
化された多重化光信号を遠隔ノードに伝送する。そし
て、遠隔ノードの所で、この下り信号が、波長に従って
波長分割多重ルータによって光網ユニットにルートされ
る。WDM/Rの周波数間の間隔(モード間隔)によっ
てシステムのチャネル間隔が設定される。中央局送信機
は、そのモード間隔がWDM/Rのそれと良く一致する
ように設計される。電子シーケンサ及び制御回路によっ
て中央局送信機の波長が定義され、ある特定の波長にお
いてレージングしているときにデータ信号が送信機を変
調することが保証される。光網ユニットの所で、受信さ
れた光の一部分が加入者データにて過変調され、遠隔ノ
ードを通じて中央局にループバックされる。つまり、光
網ユニットの所で変調器が、下り信号のCW部分上の情
報を上り信号にインプリントし、これが次に遠隔ノード
に戻される。このような網は、RITE-Net(商標)網と称
され、1993年3月1日付けで出願された共同所有さ
れる米国特許出願第08/029,724号において開
示されているので、これを参照されたい。
【0009】もう一つの波長分割多重受動光網であるL
AR−Net(商標)においては、ONUの所でのRITE
-Net(商標)の必要性が回避される。マルチ周波数信号
が(マルチ周波数信号源及び受信機が位置する)中央局
から単一ファイバを通じて遠隔ノードに送られ、ここか
ら、波長ごとに、異なる光網ユニットにルートされる。
光網ユニットの所の結合器が、上り及び下りトラヒック
を結合/分離し、下りトラヒックを受信機に向ける。広
帯域インコヒーレント信号源、例えば、LEDが、RITE
-Net(商標)変調器のかわりに、上り通信を伝送するた
めに提供される。上り信号は、遠隔ノードの所(つま
り、波長分割多重ルータ)で、スペクトル的に適当な波
長帯域にスライスされ、上り信号のスペクトルの重複が
防止される。LAR−Net(商標)については、本出
願人と共同所有される1994年6月17日付けて出願
された米国特許出願第08/261,5844号におい
て説明されているのでこれを参照すること。
【0010】Zirngibl技法の幾つかのバリエーションが
実現されている。例えば、第一のバリエーションとし
て、リーブ(Reeve )らの論文『LED Electronic Slici
ng forSingle-mode Local Loop Applications』、Elect
ronic Letters、 vol.24、no.7、pgs.389-90(1988)におい
て、各加入者が、同一LEDのスペクトルからの異なる
波長スライスから成る専用の波長チャネルを受信するよ
うなシステムが開示されている。このシステムは、スペ
クトルスライシングを実現するために二つの波長分割多
重結合器を使用する。また、第二のバリエーションがワ
グナー(Wagner)らによる論文『Experimental Demonst
ration of a Passive Optical SubscriberLoop Archite
cture』、Electronic Letters、 Vol.24、no.6、pgs.244-4
5 (1988)において開示されている。ここでは、各加入者
に中央局への或はこれからの専用チャネルを提供するた
めにマルチチャネル波長分割多重技法を採用するシステ
ムが開示されている。−55dBmの受信レベルでの伝
送が成功したことが報告されている。
【0011】図2には、本発明による双方向光スペクト
ルスライシング12を持つ波長分割多重受動光網の一つ
の実施例が示される。受動光網12は、中央局13を含
むが、これは単一ファイバ20によって遠隔ノード22
に接続される。遠隔ノード22は波長ルータ、好ましく
は、上に説明の波長分割多重ルータ(WDM/Rを含
み、これは、中央局13から伝送される下り信号を波長
スライスする。下り信号のスライスされた部分は単一フ
ァイバ24に沿って複数の光網ユニット26の各々に分
配される。中央局13及び光網ユニット26の各々は、
それぞれ、信号の伝送/受信のために、粗い波長分割多
重光結合器18、光受信機16及びLED14、28を
含む。中央局の所に位置する粗いWDM結合器18は、
ファイバ20を介して遠隔ノードに向けられる或は遠隔
ノードからの、下り/上り信号を多重化/多重分離す
る。反射、漏話などを回避するために別個の下り及び上
り波長帯域、例えば、それぞれ、1.3μm及び1.5
μmが選択される。光網ユニットの所に位置するWDM
結合器18は、ファイバ24に沿って遠隔ノード22に
向けて/或は遠隔ノードから伝送される、上り/下り情
報を多重化/多重分離する。ここで使用される表現λdj
及びλukは、それぞれ、下り及び上り波長帯域を表わ
す。jの表示は、遠隔ノード22の下り側のポートに対
応し、一方、kの表示は、遠隔ノードの上り側のポート
に対応する。
【0012】下り信号が遠隔ノード22の所に到達と
き、ここに含まれる波長分割多重ルータ(WDM/R)
によって、各下りポートjが、特定の光網ユニットに対
して向けられた伝送信号の特定のスライスを受信するこ
とが保証される。波長分割多重ルータ(WDM/R)の
周期性によって、LED14の波長の広がりが、ルータ
(WDM/R)の自由スペクトルレンジ(FSR)より
も大きいと想定して、各ポートjがおおむね同一の光パ
ワーを含む信号を受信することが保証される。つまり、
N個の光ポートが存在するものとすると、整数mに対し
て、ポートjの所には、λdj+mN の波長帯域が現われ
る。FSRがΔλd と比べて小さな場合は、従って、各
ポートjは、おおむね同一のパワーPj を受信する。各
j は、Nに合わせて調整された中央局出力パワー(P
o )に等しい。つまり、Pj =αPo/Nである。ここ
で、αは、様々な源からの過剰損失を組み込む定数であ
る。これとは対象的に、従来のWDMにおいては、ポー
トjの所にλdjのみが現われ、つまり、m=0に対する
波長のみが現われ、結果として、Pj の値が低くなる。
【0013】上り伝送方向においては、(各光網ユニッ
ト26の所の)LED28内で生成される全光信号が各
々の粗いWDM結合器18を介して周波数選択的に遠隔
ノード22に向けられる。WDM/Rの特性に起因し
て、遠隔ノード22は、各光網ユニット内で生成された
LEDスペクトルのスライスされたバージョンを単一光
ファイバ上に結合し、これを中央局に向ける。これらス
ライスされたスペクトルは、異なる光網ユニットからの
光周波数が重複することがないように自動的にインタリ
ーブされ、こうして、例えば、望ましくないビートノイ
ズが防止される。複数の光網ユニットからブロードカス
トされた信号の衝突が、中央局の所で、スケジューリン
グ、サブキャリア多重化(SCM)、或は波長分割多重
(WDM)によって回避される。スケジューリングは、
時間分割多重の一形式であり、この方法においては、例
えば、光網ユニットからの異なる信号が、同時に、シス
テムクロックに従って、事前に定義された、調整された
タイムスロットに付与される。SCM構成においては、
各光網ユニット或は中央局13から伝送された光信号
が、一意のRFサブキャリアに符号化され、これによっ
てLED28によって生成された広帯域高が変調され
る。WDM或はWDM/Rの構成、信号が波長ごとに自
然に分離され、従って、波長多重マルチプレクサを使用
して、多重分離することが可能になる。中央局の所で、
遠隔ノードから受信された光は、スケジューリングが使
用された時間的に分離され、SCMが使用された場合は
RF周波数によって分離され、そしてWDMが使用され
た場合は波長によって分離され、処理される。
【0014】図3には、本発明の第二の実施例としての
受動光網30が示される。受動光網30は、少なくとも
一つの中央局13’を含み、これは少なくとも二つの光
ファイバ21及び23を介して遠隔ノード22’に接続
される。ファイバ21は遠隔ノード22’とLED14
との間の専用の下り通信路を形成し、ファイバ23は遠
隔ノード22’と受信機16との間の専用の上り通信路
を形成する。遠隔ノード22の下り側においては、ペア
のファイバ25、24が、それぞれ、受信機16及びL
ED28への専用の下り及び上り通信路を形成し、これ
によって遠隔ノードを複数の光網ユニット26’の各々
に接続する。上に説明された粗いWDM結合器18は、
受動光網30内には、それぞれ、専用の上り及び下り通
信路25、23、及び21、24が存在するために要求
されない。この実施例における一対二の光ファイバ要件
は、各WDM/Rベースの遠隔ノード22’によってサ
ポートすることができるユーザの数を低減させるが、た
だし、この網の実現は、効率的で高性能の将来の網実現
に対する一つの手段を提供する。
【0015】図3の受動光網30に対する一つのプロト
タイプが構築され、40Mb/sのベースバンド伝送に
て、様々な発射パワーレベルにてテストされた。このプ
ロトタイプにおいては、遠隔ノード22’の所に、4x
4波長分割多重ルータ(WDM/R)が使用されたが、
ただし、これは、テストを単純にするために、一つの光
網ユニット26’にのみ接続された。光網ユニット2
6’の所の受信機16は市販のAC−結合PIN FE
Tにて実現され、これは、40Mb/secにおいて−
48dBmの最小光パワー定格を有した。
【0016】図4A及び4Bは、それぞれ、このプロト
タイプのテストの際に、光網ユニット26’内のLED
28から捕獲された1.5μmの波長帯域の光スペクト
ル(図4A)、及び中央局13’内のLED14から捕
獲された1.3μmの波長帯域の光スペクトル(図4
B)を示すディスプレ写真である。各図面において、こ
れらLED内で生成されたスペクトルスライシングの前
及び後の両方の信号が示される。これらLEDは、NR
Z疑似ランダムデータ流にて100%の変調深さにて直
接に変調された。各LEDに対して、発射パワーが、各
LEDの最大定格値PL、max から、1×10-9BER
(ビットエラー率)に対して要求される最小検出パワー
値、つまり、PR、min までの間で変動された。受信機に
当る反射光によって生成された電気的漏話は、テストの
際の受信機熱雑音と比べて無視できる程度であることが
わかった。従って、この構成を使用した場合、専用の上
りファイバと下りファイバとの間の電気的漏話は、認識
できるような大きな性能の劣化を引き起こさないと考え
られる。
【0017】図5A及び5Bは、各々、テストの際のこ
のプロトタイプを通じての、それぞれ、上り及び下り伝
送に対する受信アイパターンを示す。アイパターンはデ
ィスプレ上に見られるビット列パターンであり、これら
の時間軸は、典型的には、伝送(或はブロードカスト)
された信号のビット速度にてトリガするように設定され
る。アイパターンの形状は、見る者に、受信された信号
内のエラーの原因となるランダム(雑音)及び決定論的
変動の両方の指標を与える。これら図面における広いア
イ開口は、低いエラー率の動作の指標である。これらパ
ターンは、それぞれ、LED14及び28の最大定格発
射パワーレベルに対応するものである。中央局13’の
所で測定されたLED14の下り発射パワーPL、MAX
は、−13.3dBmであり、一方、光網ユニット2
6’の所で測定されたLED28の上り発射パワーP
L、MAX は、−17.5dMbであった。これに対応する
下り及び上り受信機の所での受信パワーは、それぞれ、
−32.3dBm及び−34.5dBmであることがわ
かった。
【0018】図6A及び6Bは、図5Aと5Bとの関連
で説明された発射LEDパワーレベルが、10dBだけ
低減された場合の、それぞれ、下り及び上り伝送に対す
るこのプロトタイプ内での受信アイパターンを示す。発
射パワーの10dBの低減は、受信パワーレベルを、実
際の現場の状態での伝送の際に発生するであろうパワー
損失に匹敵するレベルまで低減することが発見された。
図6A及び6Bは、1.5μm動作に対して最適化され
たときの遠隔ノード22’の所の波長分割多重ルータ
(WDM/R)から派生されるパターンである。結果と
しての網を通じての下り損失は、19dBであり、17
dBである総上り損失を2dBだけ上回ることが発見さ
れた。この17dBの内の6dBは、1×4分周スプリ
ットに起因するものである。残りの11dB損失の内
の、1dBはコネクタに起因し、10dBは波長分割多
重ルータに起因する。より詳細には、後者の内の、3d
Bはチップ損失に起因し、2dBはピッグテールに起因
し、1dBは偏波に起因し、4dBはフィルタ機能に起
因するものである。
【0019】伝送された信号内のパワー損失は特に重要
であるが、受動光網内の伝送に対して重要なもう一つの
要因として色分散がある。色分散に起因する信号の劣化
を識別するために、上り及び下りのプロトタイプ伝送路
が、1.3μmの所でゼロの分散値を示す、つまり、λ
o が1.3μmの所にある従来のシングルモードファイ
バにて実現された。1.5μm伝送においては、分散値
は、16ps/(nm−km)であることがわかった。
図7A及び7Bは、このプロトタイプ内での、それぞ
れ、上り及び下り方向に対する従来のシングルモードフ
ァイバ8kmを通じての伝送に起因する損失と分散の結
合された影響を示す。発射パワーは、それぞれ、−1
7.5dBm及び−13.3dBmとされた。これらテ
ストの結果は、アイが開いたままに留まることを示す。
ただし、図の比較から分かるように、色分散に起因する
わずかなひずみが存在することが認められる。
【0020】以上のことから、本発明による受動光網ア
ーキテクチュアは、従来の技術と比べて、幾つかの長所
を持つことがわかる。最も重要な長所は、システムを実
現するコストの低減である。専用のLEDが両方向の伝
送に対して使用されるために、中央局及び光網ユニット
の両方の所で離散セットの周波数にて動作する光源、例
えば、レーザを使用する必要性が回避され、さらに、光
網ユニットの所で変調器を使用する必要性が回避され
る。また、この網においては、安価で、簡単に入手する
ことができる能動要素、例えば、LED及びベースバン
ド受信機を使用することが可能である。もう一つの長所
は、この網アーキテクチュアでは、予想される進歩した
RITE−Net(商標)或はLAR−Net(商標)
機能を組み入れるためのグレードアップを簡単に、しか
も、増分的に行なえることである。ここに説明される受
動光網アーキテクチュアの実現は、従って、ファイバの
ループを展開するためのコスト効率的な手段を約束す
る。
【0021】上に説明された事項は単に本発明の原理の
一つ或はそれ以上の特定の用途の一例にすぎず、当業者
においては、本発明の範囲或は精神から逸脱することな
しに他の構成或は方法を実現することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1のファイバスターからなる標準受動光網モ
デルを示す。
【図2】本発明に従う波長分割多重受動光網の一実施例
を示す。
【図3】受動光網が少なくとも2つの光ファイバを介し
て遠隔ノードに接続された少なくとも1つの中央局を含
む本発明の実施例の別の実施例を示す。
【図4A】光網内のLEDから捕獲される光スペクトル
を示すディスプレイ写真である。
【図4B】光網内のLEDから捕獲される光スペクトル
を示すディスプレイ写真である。
【図5A】下流及び上流伝送からの受信アイパターンを
示す。
【図5B】下流及び上流伝送からの受信アイパターンを
示す。
【図6A】下流及び上流伝送からの受信アイパターンを
示す。
【図6B】下流及び上流伝送からの受信アイパターンを
示す。
【図7A】プロトタイプ内での、上り方向に対する従来
のシングルモードファイバ8kmを通じての伝送に起因
する損失と分散の結合された影響を示す。
【図7B】プロトタイプ内での、下り方向に対する従来
のシングルモードファイバ8kmを通じての伝送に起因
する損失と分散の結合された影響を示す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ニコラス ジェー.フリゴ アメリカ合衆国 07716 ニュージャーシ ィ,アトランティック ハイランズ,エリ ー ロード 26 (72)発明者 パトリック ピー. イアノン アメリカ合衆国 08817 ニュージャーシ ィ,エディソン,ハナ ロード 189

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 双方向光スペクトルスライシングを利用
    する受動光網であって、この網が、 a)光情報を伝送/受信するための中央局、 b)前記中央局に光学的にリンクされた前記光情報を前
    記スペクトルスライシングを使用して波長帯域別にルー
    ティングするための遠隔ノード、及び c)前記遠隔ノードに光学的にリンクされた前記光情報
    を伝送/受信するための少なくとも一つの光網ユニット
    を含み、前記中央局が光情報を下りデータ信号として前
    記遠隔ノードに向けて伝送し、この遠隔ノードがこの下
    りデータ信号を前記各光網ユニットに波長帯域に従って
    光学的にルートし、また、前記光網ユニットが上りデー
    タ信号を前記遠隔ノードに向けて伝送し、この遠隔ノー
    ドが上りデータ信号を波長帯域に従って前記中央局に向
    けて光学的にルートすることを特徴とする受動光網。
  2. 【請求項2】 前記遠隔ノードが波長分割多重ルーティ
    ング結合器(WDM/R)を含むことを特徴とする請求
    項1の受動光網。
  3. 【請求項3】 前記中央局及び前記光網ユニットがイン
    コヒーレント光信号源及び光信号受信機を含むことを特
    徴とする請求項2の受動光網。
  4. 【請求項4】 前記遠隔ノードが、それぞれ、前記中央
    局及び前記光網ユニットに、単一の上りファイバと単一
    の下りファイバを介して光学的にリンクされることを特
    徴とする請求項3の受動光網。
  5. 【請求項5】 前記中央局の所のインコヒーレント光信
    号源が前記光網ユニットの波長帯域とは異なる波長帯域
    にて動作することを特徴とする請求項1の受動光網。
  6. 【請求項6】 各ファイバがシングルモードファイバで
    あることを特徴とする請求項4の受動光網。
  7. 【請求項7】 双方向伝送のための単一のファイバ路を
    介して、前記中央局が前記遠隔ノードに光学的にリンク
    され、前記遠隔ノードが前記光網ユニットに光学的にリ
    ンクされることを特徴とする請求項3の受動光網。
  8. 【請求項8】 前記光網ユニット及び前記中央局がおの
    おの粗い波長分割多重手段を含むことを特徴とする請求
    項7の受動光網。
  9. 【請求項9】 前記ファイバがシングルモードファイバ
    であることを特徴とする請求項7の受動光網。
  10. 【請求項10】 前記各光網ユニットが前記上りデータ
    信号をRFサブキャリアにて変調するための手段を含
    み、前記中央局が前記受信された上りデータ信号をRF
    サブキャリア周波数に従って分離するための手段を含む
    ことを特徴とする請求項1の受動光網。
  11. 【請求項11】 前記各光網ユニットが前記上りデータ
    信号を時間スケジューリングするための手段を含み、前
    記中央局が前記受信された上りデータ信号を時間に従っ
    て分離するための手段を含むことを特徴とする請求項1
    の受動光網。
  12. 【請求項12】 中央通信位置と少なくとも一つの遠隔
    通信位置を光学的にリンクするための方法であって、前
    記中央位置から前記遠隔位置に向けて/或は前記遠隔位
    置から前記中央位置に向けて伝送される光情報信号がス
    ペクトル的にスライスされ、この方法が、 a)前記中央位置の所で光データ信号を送信及び受信す
    る第一のステップ、 b)前記遠隔位置の所で光データ信号を伝送及び受信す
    る第二のステップ、及び c)前記データ信号を前記中央位置から前記遠隔位置に
    向けて/或は前記遠隔位置から前記中央位置に向けてル
    ーティングするステップを含み、このルーティングが前
    記光データ信号をスペクトル的に複数の波長帯域にスラ
    イシングする動作を含むことを特徴とする方法。
  13. 【請求項13】 前記第一の伝送ステップが前記光デー
    タ信号をインコヒーレント光信号源にて生成するステッ
    プを含むことを特徴とする請求項12の方法。
  14. 【請求項14】 前記第二の伝送ステップが前記光デー
    タ信号をインコヒーレント光信号源にて生成するステッ
    プを含むことを特徴とする請求項12の方法。
  15. 【請求項15】 前記第一及び第二の伝送ステップが、
    前記信号を双方向の単一ファイバ路を介して伝送するス
    テップを含むことを特徴とする請求項12の方法。
  16. 【請求項16】 前記第一及び第二の伝送ステップが異
    なる波長帯域にて伝送するステップを含むことを特徴と
    する請求項15の方法。
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