JPS5939934B2 - 光周波数変調システム - Google Patents
光周波数変調システムInfo
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- JPS5939934B2 JPS5939934B2 JP57152851A JP15285182A JPS5939934B2 JP S5939934 B2 JPS5939934 B2 JP S5939934B2 JP 57152851 A JP57152851 A JP 57152851A JP 15285182 A JP15285182 A JP 15285182A JP S5939934 B2 JPS5939934 B2 JP S5939934B2
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- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
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- H04B10/66—Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
- H04B10/69—Electrical arrangements in the receiver
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- H04B10/548—Phase or frequency modulation
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- H04B10/671—Optical arrangements in the receiver for controlling the input optical signal
- H04B10/675—Optical arrangements in the receiver for controlling the input optical signal for controlling the optical bandwidth of the input signal, e.g. spectral filtering
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- H04B14/00—Transmission systems not characterised by the medium used for transmission
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Description
【発明の詳細な説明】
この発明は、送信機において変調信号が半導体注入レー
ザ(InjectiOnlaser)を変調し、レーザ
出力が光検出器によつて受信機において検出される形式
の光通信システムに関するものである。
ザ(InjectiOnlaser)を変調し、レーザ
出力が光検出器によつて受信機において検出される形式
の光通信システムに関するものである。
送信機と受信機は光フアイバ伝送路によつて結合させて
もよい。現在の光伝送システムは光源の強度変調を使用
している。
もよい。現在の光伝送システムは光源の強度変調を使用
している。
これは各種の変調形式の電気入力例えばPCM,PPM
,FM,AM等と組合されているが情報は強度変調によ
つて光信号に与えられる。真の光学的FM方式について
いくつかの理論的な研究が行なわれているが、レーザの
周波数変調は困難であつた。光周波数変調方式を実用化
するためには変調されるべき光がコヒーレントでなけれ
ばならない。この発明によれば、半導体注入レーザを備
えた送信機と、光検出器を備えた受信機と、送信機と受
信機との間に配置された光周波数弁別手段とを具備し、
送信機はまたレーザ用バイアス電流源を備え、それによ
つてレーザはレーザしきい値より上の実質上一定のパワ
ーレベルで動作され、バイアス電流変調手段が予め定め
られた限界内でバイアス電流を変調する如く配置さ瓢前
記バイアス電流の変調の限界は周波数弁別手段の出力部
における強度変調の深さが周波数弁別出段1こ対する入
力部における周波数変調の深さより大きくなる如く定め
られている光通信システムが提供される。
,FM,AM等と組合されているが情報は強度変調によ
つて光信号に与えられる。真の光学的FM方式について
いくつかの理論的な研究が行なわれているが、レーザの
周波数変調は困難であつた。光周波数変調方式を実用化
するためには変調されるべき光がコヒーレントでなけれ
ばならない。この発明によれば、半導体注入レーザを備
えた送信機と、光検出器を備えた受信機と、送信機と受
信機との間に配置された光周波数弁別手段とを具備し、
送信機はまたレーザ用バイアス電流源を備え、それによ
つてレーザはレーザしきい値より上の実質上一定のパワ
ーレベルで動作され、バイアス電流変調手段が予め定め
られた限界内でバイアス電流を変調する如く配置さ瓢前
記バイアス電流の変調の限界は周波数弁別手段の出力部
における強度変調の深さが周波数弁別出段1こ対する入
力部における周波数変調の深さより大きくなる如く定め
られている光通信システムが提供される。
本発明者は、注入レーザが直接変調された時(バイアス
電流の変調による)、強度が変化するのみならず波長も
また変化することを発見した。その偏差は100萬分の
数部に過ぎないが、光周波数は非常に高いからそれは数
ギガヘルツの値となる。偏差は熱効果の結果として低い
周波数で大きいけれども、高い周波数では1mA当りの
偏差は500MHz以上まで平担である。ゞ単一モード
2注入レーザがピーク光パワーレベルまでレーザ発振し
きい値から変調される時、レーザ発振は1つの縦モード
から他のものに変化する。
電流の変調による)、強度が変化するのみならず波長も
また変化することを発見した。その偏差は100萬分の
数部に過ぎないが、光周波数は非常に高いからそれは数
ギガヘルツの値となる。偏差は熱効果の結果として低い
周波数で大きいけれども、高い周波数では1mA当りの
偏差は500MHz以上まで平担である。ゞ単一モード
2注入レーザがピーク光パワーレベルまでレーザ発振し
きい値から変調される時、レーザ発振は1つの縦モード
から他のものに変化する。
この変移の間にレーザは、同じレーザが一定パワーレベ
ルにバイアスされている時には単一縦モードでしか発振
できないにも拘らず、同時に2つの縦モードで発振する
。それ故、半導体レーザのバイアス電流が強度変調の深
さが全く小さいような小さい変調電流だけで変調される
と光周波数弁別器に供給されるとき強度変調に変換する
ことができる対応する波長の変化が発生する。
ルにバイアスされている時には単一縦モードでしか発振
できないにも拘らず、同時に2つの縦モードで発振する
。それ故、半導体レーザのバイアス電流が強度変調の深
さが全く小さいような小さい変調電流だけで変調される
と光周波数弁別器に供給されるとき強度変調に変換する
ことができる対応する波長の変化が発生する。
光周波数弁別器は送信機、受信機の何れの側に位置させ
ることもできる。それ故後者(受信機側)の場合には送
信機と受信機との間の伝送は光周波数変調された信号に
よつて行なわれる。以下、この発明の実施例を添附図面
を参照}こして説明する。
ることもできる。それ故後者(受信機側)の場合には送
信機と受信機との間の伝送は光周波数変調された信号に
よつて行なわれる。以下、この発明の実施例を添附図面
を参照}こして説明する。
半導体注入レーザの通常の強度変調は第1図に示すよう
にレーザ発振しきい値のすぐ下、すなわち、ゞオフ〃ま
たはゞ0″状態からゞオン2またはS1″状態のピーク
パワーレベルヘバイアス電流を変調することによつて行
なわれている。
にレーザ発振しきい値のすぐ下、すなわち、ゞオフ〃ま
たはゞ0″状態からゞオン2またはS1″状態のピーク
パワーレベルヘバイアス電流を変調することによつて行
なわれている。
この発明の注入レーザの周波数変調のためには第2図に
破線で示すようにレーザは高パワーレベルに最初にバイ
アス電流が与えられている。バイアス電流の小さな変調
が平均パワー出力を常に高い状態に保たれるようにして
行なわれる。これは第3図に示すようにレーザ出力の周
波数に小さいがはつきりとした変化を生じさせる。この
周波数変調された出力は弁別器例えばマイケルソン干渉
計、マツハ・ツエンデン(Mach−Zehnder)
干渉計或は通過する光のただ1つの波長に共振するフア
ブリ・ペロ一(FabryPr−0t)共振空洞等に供
給される。
破線で示すようにレーザは高パワーレベルに最初にバイ
アス電流が与えられている。バイアス電流の小さな変調
が平均パワー出力を常に高い状態に保たれるようにして
行なわれる。これは第3図に示すようにレーザ出力の周
波数に小さいがはつきりとした変化を生じさせる。この
周波数変調された出力は弁別器例えばマイケルソン干渉
計、マツハ・ツエンデン(Mach−Zehnder)
干渉計或は通過する光のただ1つの波長に共振するフア
ブリ・ペロ一(FabryPr−0t)共振空洞等に供
給される。
次いで弁別器の出力は第4図に示すように効果的に強度
を変調される。波長λ(周波数f1 )において真の全
光パワーは弁別器から放出される。一方波長λ2(周波
数F2)においては少量の、顕著ではない光が放出され
るに過ぎない。レーザバイアス電流の変調深度は1つの
縦方向モードから他のモードヘレーザ発振が変化するレ
ベルによつて決定される。
を変調される。波長λ(周波数f1 )において真の全
光パワーは弁別器から放出される。一方波長λ2(周波
数F2)においては少量の、顕著ではない光が放出され
るに過ぎない。レーザバイアス電流の変調深度は1つの
縦方向モードから他のモードヘレーザ発振が変化するレ
ベルによつて決定される。
明らかlここの条件内においてバイアス電流変調が大き
いほどレーザ出力の周波数変調は効果的でありまた弁別
器出力の強度変調も大きくなる。この形式の注入レーザ
の周波数変調はいくつかの方法で利用することができる
。
いほどレーザ出力の周波数変調は効果的でありまた弁別
器出力の強度変調も大きくなる。この形式の注入レーザ
の周波数変調はいくつかの方法で利用することができる
。
代表的な実施例では光フアイバ1(第5図)を使用して
レーザ2を光検出器3に結合させるシステムにおいて周
波数弁別器4はレーザ2に隣接して配置される。変調器
5においてバイアス電流1bのレベルを変調信号Smに
より制御することによつて上述のように光フアイバ1中
を伝送する出力は結果的にその強度が変調される。その
代りに第6図のように周波数弁別器4を光検出器3に隣
接して配置することもできる。この場合には光フアイバ
中を伝送される光は周波数変調されている。いずれの場
合にも光検出器例えば光導電性ダイオードは強度変調さ
れた入力に応答することができる。第7図においてはレ
ーザ用のバイアス電流の変調の所要のレベルを得るため
の方法を示している。
レーザ2を光検出器3に結合させるシステムにおいて周
波数弁別器4はレーザ2に隣接して配置される。変調器
5においてバイアス電流1bのレベルを変調信号Smに
より制御することによつて上述のように光フアイバ1中
を伝送する出力は結果的にその強度が変調される。その
代りに第6図のように周波数弁別器4を光検出器3に隣
接して配置することもできる。この場合には光フアイバ
中を伝送される光は周波数変調されている。いずれの場
合にも光検出器例えば光導電性ダイオードは強度変調さ
れた入力に応答することができる。第7図においてはレ
ーザ用のバイアス電流の変調の所要のレベルを得るため
の方法を示している。
典型的な注入レーザではいわゆるレーザ2の前面すなわ
ち光フアイバ1中への放射とレーザの背面からの放射の
両方の光出力を得ることが可能である。第7図に示す装
置においては第2の周波数弁別器6がレーザ2の背後に
配置されてレーザの背面からの光を受けている。その代
りに第2の周波数弁別器に対する入力光をレーザの前面
から放射される光から分岐して取り出してもよい。第2
周波数弁別器6の出力は第2の光検出器7に与えら槓そ
れは差動増巾器8の一方の入力となる。変調信号は差動
増巾器8の他方の入力端子に供給さ瓢増巾器8の出力は
レーザにバイアス電流を供給し、負帰還ループが形成さ
れる。第2の周波数弁別器6は所望の周波数に基ついて
瞬時光周波数を監視し、電気的負帰還によつて変調電流
を調節する。これは周波数の偏移における変化を修正す
る、すなわちFM周波数レスポンスを平担1こする効果
がある。さらにそれは変調を線形にすることを可能にす
る。さらに正確に述べれば線形周波数弁別器に対して変
調を線形化し、非直線性を周波数弁別器の非直線性に追
従するようにさせる。これは使用する周波数弁別器が例
えば線形特性でなく正弦波特性を有する場合には有利に
利用できる。したがつて、第2の、すなわち負帰還用の
周波数弁別器として前面の周波数弁別器と同じ形式のも
のが用いられると、システムの全体としての伝達関数は
線形となる。光学的FM周波数弁別器の最も簡単な装置
は周波数だけでなく入力パワーの変化にも感応する。
ち光フアイバ1中への放射とレーザの背面からの放射の
両方の光出力を得ることが可能である。第7図に示す装
置においては第2の周波数弁別器6がレーザ2の背後に
配置されてレーザの背面からの光を受けている。その代
りに第2の周波数弁別器に対する入力光をレーザの前面
から放射される光から分岐して取り出してもよい。第2
周波数弁別器6の出力は第2の光検出器7に与えら槓そ
れは差動増巾器8の一方の入力となる。変調信号は差動
増巾器8の他方の入力端子に供給さ瓢増巾器8の出力は
レーザにバイアス電流を供給し、負帰還ループが形成さ
れる。第2の周波数弁別器6は所望の周波数に基ついて
瞬時光周波数を監視し、電気的負帰還によつて変調電流
を調節する。これは周波数の偏移における変化を修正す
る、すなわちFM周波数レスポンスを平担1こする効果
がある。さらにそれは変調を線形にすることを可能にす
る。さらに正確に述べれば線形周波数弁別器に対して変
調を線形化し、非直線性を周波数弁別器の非直線性に追
従するようにさせる。これは使用する周波数弁別器が例
えば線形特性でなく正弦波特性を有する場合には有利に
利用できる。したがつて、第2の、すなわち負帰還用の
周波数弁別器として前面の周波数弁別器と同じ形式のも
のが用いられると、システムの全体としての伝達関数は
線形となる。光学的FM周波数弁別器の最も簡単な装置
は周波数だけでなく入力パワーの変化にも感応する。
前に述べたように、レーザ出力の強度は少ししか変調さ
れないが周波数変調は効果的に行なわれる。このAM成
分は負帰還ループに用いる同様のAMに感応するFM周
波数弁別器を使用すれば除去されないが補償することが
できる。その代りに、受信装置が強度の変化に不感であ
るFM周波数弁別器を使用しているならば、もしも良好
な線形特性を必要とするのであれば同様のものを負帰還
ループにも使用しなければならない。非直線性が変調深
度(こ比較してそれ程重要でないデイジタル用の場合に
はもつと低い利得を有する周波数弁別器(第8図)を負
帰還用に使用することが可能である。
れないが周波数変調は効果的に行なわれる。このAM成
分は負帰還ループに用いる同様のAMに感応するFM周
波数弁別器を使用すれば除去されないが補償することが
できる。その代りに、受信装置が強度の変化に不感であ
るFM周波数弁別器を使用しているならば、もしも良好
な線形特性を必要とするのであれば同様のものを負帰還
ループにも使用しなければならない。非直線性が変調深
度(こ比較してそれ程重要でないデイジタル用の場合に
はもつと低い利得を有する周波数弁別器(第8図)を負
帰還用に使用することが可能である。
これは受信機周波数弁別器の出力が限界から外れたピー
ク位置の傾斜がゼロの領域に入ることがあつても負帰還
ループの安定な動作を行なわせることを可能にする。第
5図に示す形態は、第9図に示すように周波数弁別器4
の光出力から電気入カへ帰還を与えることによつて改善
できる。
ク位置の傾斜がゼロの領域に入ることがあつても負帰還
ループの安定な動作を行なわせることを可能にする。第
5図に示す形態は、第9図に示すように周波数弁別器4
の光出力から電気入カへ帰還を与えることによつて改善
できる。
これは第7図と類似しているが第2の光学的FM周波数
弁別器を使用する必要がない。伝送のための強度変調を
発生させるためにFM周波数弁別器を使用する利点はず
つと小さい変調電流を使用することができることである
。
弁別器を使用する必要がない。伝送のための強度変調を
発生させるためにFM周波数弁別器を使用する利点はず
つと小さい変調電流を使用することができることである
。
これは高い変調深度においてさえも単一縦モードでの動
作を可能にする。これは現在の注入レーザでは可能では
ない。しかしながら、伝送における周波数変調された出
力の利用は第10図に示すように受信機においてプシユ
プル動作形式を使用することを可能にする効果を生じる
。
作を可能にする。これは現在の注入レーザでは可能では
ない。しかしながら、伝送における周波数変調された出
力の利用は第10図に示すように受信機においてプシユ
プル動作形式を使用することを可能にする効果を生じる
。
この場合に受信機においては二歌周波数弁別器が必要で
あり、その1つが2個の光周波数のそれぞれにおいて別
々の出力を生じる。もしも周波数変調された出力の全部
がレーザから送信されるならば両周波数に対して実質上
全パワーが受信機において得られることが実現される。
それ故受信機は周波数f1において受信された光が一方
の光検出器10に指向され、一方周波数F2においては
光は第2の光検出器1卜こ指向されるように構成される
。2個の光検出器は直列に配置され、その接続点から取
り出された出力が出力増巾器に供給される。
あり、その1つが2個の光周波数のそれぞれにおいて別
々の出力を生じる。もしも周波数変調された出力の全部
がレーザから送信されるならば両周波数に対して実質上
全パワーが受信機において得られることが実現される。
それ故受信機は周波数f1において受信された光が一方
の光検出器10に指向され、一方周波数F2においては
光は第2の光検出器1卜こ指向されるように構成される
。2個の光検出器は直列に配置され、その接続点から取
り出された出力が出力増巾器に供給される。
この装置は、受信機が光検出器の一方が故障した場合に
も組み込まれた歌複装置としての性格を有するという付
加的な効果を有する。特定の個々の部品やそれ等の接続
の正確な方法例えば光周波数弁別器の構造やレーザから
光フアイバへの光の結合等について詳細な説明はされて
いないが、これ等は当業者に周知の事項であり、この発
明の一部を形成するものではないから省略したものであ
る。
も組み込まれた歌複装置としての性格を有するという付
加的な効果を有する。特定の個々の部品やそれ等の接続
の正確な方法例えば光周波数弁別器の構造やレーザから
光フアイバへの光の結合等について詳細な説明はされて
いないが、これ等は当業者に周知の事項であり、この発
明の一部を形成するものではないから省略したものであ
る。
第1図は半導体注入レーザの通常の強度変調を示し、第
2図はこの発明によるレーザ出力の周波数変調を行なう
ために必要な強度変調の減少したレベルを示し、第3図
は第2図に示した減少したレベルの強度変調により生じ
る周波数変調を示し、第4図は第3図に示した周波数変
調された光信号が光周波数弁別器を通過して生じる強度
変調を示す。 第5図はレーザに隣接した周波数弁別器を有するシステ
ムを示し、第6図は光検出器に隣接して周波数弁別器を
配置したシステムを示す。第7図は光周波数帰還を利用
したレーザの周波数変調を示し、第8図は第7図に示す
装置の帰還路中で利得の低い周波数弁別器を使用した場
合の効果を示す。第9図は帰還を使用してレーザの周波
数変調を制御する別の手段を示し、第10図は周波数変
調された光信号に使用する受信装置を示す。1・・・・
・・光フアイバ、2・・・・・・レ一・ザ、3,7,1
0,11・・・・・・光検出器、4,6,9・・・・・
・周波数弁別器、5・・・・・・変調器、8・・・・・
・差動増巾器、Ib・・・・・・バイアス電流、Sm・
・・・・・変調信号。
2図はこの発明によるレーザ出力の周波数変調を行なう
ために必要な強度変調の減少したレベルを示し、第3図
は第2図に示した減少したレベルの強度変調により生じ
る周波数変調を示し、第4図は第3図に示した周波数変
調された光信号が光周波数弁別器を通過して生じる強度
変調を示す。 第5図はレーザに隣接した周波数弁別器を有するシステ
ムを示し、第6図は光検出器に隣接して周波数弁別器を
配置したシステムを示す。第7図は光周波数帰還を利用
したレーザの周波数変調を示し、第8図は第7図に示す
装置の帰還路中で利得の低い周波数弁別器を使用した場
合の効果を示す。第9図は帰還を使用してレーザの周波
数変調を制御する別の手段を示し、第10図は周波数変
調された光信号に使用する受信装置を示す。1・・・・
・・光フアイバ、2・・・・・・レ一・ザ、3,7,1
0,11・・・・・・光検出器、4,6,9・・・・・
・周波数弁別器、5・・・・・・変調器、8・・・・・
・差動増巾器、Ib・・・・・・バイアス電流、Sm・
・・・・・変調信号。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 半導体注入レーザを備えた送信機と、光検出器を備
えた受信機と、送信機と受信機との間に設けられた光周
波数弁別手段とを具備し、前記送信機またはレーザのバ
イアス電流源を具備し、レーザはレーザ発振しきい値よ
り上の実質上一定の平均パワーレベルにおいて動作され
、予め定められた限界内において電流を変調するバイア
ス電流変調手段が設けられており、前記限界は前記周波
数弁別手段の出力が有効に強度変調される如くバイアス
電流の変調が前記周波数弁別手段によつて弁別されるこ
とができる周波数変化を生じさせるように定ゆられてい
ることを特徴とする光通信システム。 2 周波数弁別手段がレーザに隣接して配置されている
特許請求の範囲第1項記載のシステム。 3 周波数弁別手段が光検出器に隣接して配置されてい
る特許請求の範囲第1項記載のシステム。 4 受信機に光出力を供給するためにレーザから光出力
が得られると共にレーザから第2の光出力を発生する手
段とこの第2光出力が供給される第2の周波数弁別手段
とが設けられ、該第2の周波数弁別手段の出力が第2の
光検出器に供給され、該第2の光検出器は差動増幅器の
一方の入力端子に結合され、前記差動増幅器の他方の入
力端子には変調信号が供給され、差動増幅器の出力レー
ザのバイアス電流を変調する如く構成されている特許請
求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項記載のシス
テム。 5 第2の周波数弁別手段が第1の周波数弁別手段と実
質上同じ特性を有している特許請求の範囲第4項記載の
システム。 6 第2の周波数弁別手段が第1の周波数弁別手段より
低い利得を有している特許請求の範囲第4項記載のシス
テム。 7 周波数弁別手段の出力の一部が送信機側の第2の光
検出器に供給され、送信機は一方の入力端子に第2の光
検出器の出力が供給され、他方の入力端子に変調信号が
供給される差動増幅器を備えた帰還ループを有しており
、前記差動増幅器の出力がレーザに対する変調されたバ
イアス電流を与える如く構成されている特許請求の範囲
第2項記載のシステム。 8 周波数弁別手段が受信機に隣接して配置され、受信
機は直列に接続された第1と第2の光検出器を具備して
おり、光検出器間の接続部が受信機に接続され、周波数
弁別手段は2個の異なる光周波数のそれぞれにおいては
別々の光出力を発生し、2個の光検出器のそれぞれに2
個の光出力を結合するための別々の手段を具備している
特許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれか1項記載
のシステム。 9 光周波数弁別手段がフアブリ・ペロー共振空洞を具
備している特許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれ
か1項記載のシステム。 10 光周波数弁別手段がマイケルソン干渉計を具備し
ている特許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれか1
項記載のシステム。 11 光周波数弁別手段がマツハ・ツエンデル干渉計を
具備している特許請求の範囲第1項ないし第7項のいず
れか1項記載のシステム。 12 光周波数弁別手段が異なる光周波数に同調した2
個の別々のフアブリ・ペロー共振器を具備している特許
請求の範囲第8項記載のシステム。 13 光周波数弁別手段が異なる光周波数に同調した2
個の別々のマイケルソン干渉計を具備している特許請求
の範囲第8項記載のシステム。 14 光周波数弁別手段が異なる光周波数に同調した2
個の別々のマツハ・ツエンデル干渉計を具備している特
許請求の範囲第8項記載のシステム。 15 送信機と受信機との間の伝送が光ファイバにより
行なわれる如く構成されている特許請求の範囲第1項な
いし第14項のいずれか1項記載のシステム。
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