JPS6037847A - 光学的fdmシステム - Google Patents

光学的fdmシステム

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JPS6037847A
JPS6037847A JP59137063A JP13706384A JPS6037847A JP S6037847 A JPS6037847 A JP S6037847A JP 59137063 A JP59137063 A JP 59137063A JP 13706384 A JP13706384 A JP 13706384A JP S6037847 A JPS6037847 A JP S6037847A
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JP
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frequency
output
oscillator
signal
frequencies
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JP59137063A
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ロバート・ウオルター・アリスター・スカー
ジヨン・ビンガム
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International Standard Electric Corp
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International Standard Electric Corp
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Publication date
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    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
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    • 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
    • H04B10/50Transmitters
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    • 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/572Wavelength control

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (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】 〔発明の技術分野〕 この発明は、周波数分割多重(以下FDMという)方式
に関するものであシ、特に伝送体として光フアイバケー
ブルを使用する場合のFDMシステムに関するものであ
る。
〔発明の技術的背景〕
FDMシステムはよく知られておシ、英国特許第455
279号(STC)には電話交換機における使用につい
て提案がされている。それは事実しばしばマルチチャン
ネルキャリアと呼ばれている。
これらの装置においては比較的狭帯域の光学的フィルタ
を使用しなければならない欠点がある。
〔発明の解決すべき問題点〕
この発明の目的は、光フアイバケーブルが経済的に利用
されるFDMシステムを提供することである。
〔発明の概要〕
との発明によれば、伝送媒体として光ファイバケーゾル
が使用され、周波数が利用できる周波数スペクトラムに
わたって広い一様な間隔で分布している多数のチャンネ
ルを備え、単一の発振器が全てのチャンネルに関係して
設けられて周波数スペクトラムの中央或はその近傍にあ
る単一の出力周波数の信号を出力し、この単一出力周波
数の信号は変調装置忙供給され、この変調装置はその信
号からそれぞれチャンネルの1つに対する搬送波を与え
る多数の出力を発生させ、それらの出力は1以上の別の
周波数を与えるように第2の周波数の1倍捷たは多重倍
の周波数を発振器出力周波数から減算しおよび1以上の
別の周波数を与えるように第2の周波舷を発振器の出力
周波数に加算することによって発振器出力から導出され
、別の周波数または別の周波数プラスもとの発振器周波
数かFDMチャンネルのだめの搬送波として使用される
周波数分割多重(FDM )システムが提供される。
そのような装置は、もしもフィルタを使用する通常の技
術が使用されるならば、比較的狭帯域の光学的フィルタ
によってFDMシステム中に生じる可能性の高い欠点を
避けることができる。
〔発明の実施例〕
以下、図面を参照に実施例を説明する。
本発明システムの原理について第1図の周波数割当て図
を参照に説明する。切換えられるべきチャンネルは搬送
波周波数f1゜fJ−・1.fnについて両側帯波を有
するように変調され、バンド幅はDfである。隣接する
各チャンネル対間に次の式1で示されるような不使用周
波数スペクトラム部分子、がある。
/B= fn−f、、−2Df (1)局部発振周波数
f工。、f、。2等は周波数差11Fで信号周波数の上
または下のこれらの間隙にあるように割当てられる。そ
れらは次のように選択される。
f(n−+)。 fn、−+ =’f IF (2)f
がIFにおいて信号を発生させないことを確実にするた
めに次のような条件が満足されなければならない。
Cf Df) (f(n−1)。+ Df) > f、
、 (3)式(1) (2) (3)からfllが2f
lFより太きくチャンネル間隔が次式(4)で与えられ
ることが判る。
C11=fn−fn−5=2117+2Df(4)各チ
ャンネルの発振器の周波数プラスにおける±Tの誤差に
よシ、および発振器Sのスペクトル線幅によりチャンネ
ル間隔は(5)式でIうえられるc−1で増加されなけ
ればならない。
C11=、2fX、 + 2Df + 2T+28 (
5)局部発掘器に対する何等かの形式の周波数制御が使
用されて差周波数を一定にロックする。
それ数周部発振周波数の誤差を考慮する必要はない。ス
ペクトル線の幅はチャンネル発振器に対して同じである
と仮定する。
最小のIFは最小のチャンネル間隔を与え、最小のIP
は2Dfである。それ故 C、=4Df+2T+28 (6) mtn 両側帯波変調では少なくとも利用できるチャンネル幅の
半分は無駄になる。もし使用可能であれば単側波帯変調
は利用できるスペクトラム中のチャンネルの数を2倍に
できるが、どのようにして単側波帯変調を行うことがで
きるのかは明らかではない。前に仮定した両側波帯変調
は光源の振幅変調を意味するものである。そのような案
内される波の振幅変調は実際には位相変調処理であシ、
浅い変調深度に対しては両側帯波は変調信号のバンド幅
に等しい範囲を越えてその何倍にも拡がるであろう。こ
れについてはJ、M、Hammer (ed、T、Ta
m1r)によってToblcsin Applied 
Physics Integrated 0ptic+
、1982年139〜200頁に記載されている。
しかしながら大きな変調深度に対しては位相変調プロセ
スは振幅変調プロセスに影響をするようになる。何故な
ら導波体の下流では放射、反射、偏向によってエネルギ
が失われて消滅するからである。その結果の振幅変調さ
れた信号のスペクトラムはプラスおよびマイナスノぐン
ド幅に等しい周波数範囲を大体において決定する。
いずれにせよ受信機がクロストーク成分を除去した後デ
ジタル信号が再生される。
しかしながら同じ仮定は直線的な変調プロセスが要求さ
れるアナログ信号に対してはすることができず、著しく
増加したチャンネルI旧?ムが位相変調スペクトラムを
適応させるために必要でおる。しかしながら、与えられ
た情報の形式に対して、デジタル化は通常必要なノクン
ド幅を増加させ、それ故増加したチャンネル間隔は情報
信号の狭い固有のバンド幅によって相殺される。
スイッチングが必要である(デマルチプレクスのために
)へテロダインifにおける1つの問題は局部発振器が
完全に周波数範囲全体にわたって同調できなければなら
ないことである。
現在使用はれている半導体レーデはこれには不適当であ
る。何故ならばそれらの動作周波数はそれらの幾何学的
構造に関係しているからである。
この問題を回避するために、本発明においては全体のス
イッチングサたはマルチプレクス/デマルチゾレクスシ
ステムに対して1個の主光源すなわちマスク発振器を使
用し、音響−光学的相互作用を使用してこのマスク発振
器から所要の周波数を合成する。これは、もしも主光源
であるマスク発振器の周波数がドリフトすれば、他の全
ての周波数もそれに協調してドリフトするため式(5)
の因数Tがゼロに設定できるという付加的な効果を生じ
る。1個に高品質の光源(マスク発振器)を作ることに
よって良好なス被りトル線幅を有するすなわちSを最小
にした比較的高価な発振器を使用する余裕が得られる。
第2図および第3図は上述の原理に基づいた装置を示す
。第2図は簡単な方のマルチグレクス/デマルチプレク
スの場合を示し、第3図は入チャンネルと出チャンネル
が互に固定された5個の70 Mb/sのデジタルTV
チャンネルであり、中間周波数は160 MH7,、チ
ャンネル間隔は500 MHzと仮定する。そのような
システムはケーブルテレビ回路網に使用すると有効であ
る。
第2図および第3図において送信(各7R)端は同一で
ある。
マスク発振器MOの出力は2分され、その半分またはそ
れ以上のエネルギは受信端へ送られ、残υは送信端へ送
られる。送信信号はラーマン・ナス(Raman Na
th以下RNという)形態において動作する光変調(分
割)装置RNM 1に供給される。RN形態については
前述の参考文献に示忌れている。またこれに関してはI
EEE Sppctrum。
第4巻第5号、1967年5月、42〜54頁にR,A
dlerによF) ” Interaction Be
tween Lightand 5ound”として発
表されている。この光変調装置δRNM 1はまた5 
00 MHzの信号が供給される入力部を備えている。
この光変調装置RNMJの位相外れまたは変調指数は搬
送波と高次側帯波が同じ振幅をもつようなものである。
ここに示された5チヤンネルの装置について云えば、こ
れはベッセル関数J。+JllJllに対応する搬送波
と1次および2次側帯波とが大体等振幅を持たなければ
ならないことを意味している。
約3ラージアンの変調指数がこの基準に合致する。周波
数が入力を変調するとき、光変調装置RNM Zはまた
その入力を空間的に周波数f。。
f O+fm、f O−fmおよびf 6 + 2 m
 + f o ”fmの5個の出力に分割する。これら
の出力のそれぞれはTV倍信号1つによってチャンネル
変調器CMI〜CM5の1つにおいて変調はれ、それら
は次いで結合器CBにおいて結合され、その出力は元フ
ァイバケーブルに供給される。そのような結合器および
また光変調装置はyC学的星形結合興→界&+矛h−p
錦価り本のであってよい。も17も機能が別々のチップ
上であるならば、或はそれらが標準導波体結合技術の1
つによシ同じチッ゛プ上で導波体中にある力らば前述の
ように光学的手段(照準、集束)によることもできる。
このようにして最終的に結合された出力は光ファイバす
なわち導波体によって受イH端へ送られる。マスク発振
器MOの受信端部分…力もまた別の導波体すなわち光フ
ァイバによって受信端へ送られ、局部発振信号源として
作用する。
第2図ではマルチプレジス/デマルチプレクスが要求さ
れるために、受信端はブラッグ(Bragg )変調器
BMを備え、それは局部発振器信号をIF周波数に等し
い量だけこの実施例では上方にシフトさせる。この信号
は次いで別のItN変調器装置 RNM 2によって、
fo+ f、 FJo+f、 、+’m ” Q+fI
F−fmおよびf。+fXF+ 2fm1 fo4−f
、、−2fmの周波数の信号に分割される0情報信号は
周知の手段(図示せず)によって受信端において分割さ
れ、それは導波体デカップリング技術によ多動作する分
割計SP ’(i’使用して5個のチャンネルに分けら
れ、検出器−IF増11コ器DTIFを通過する。分割
されるとこれらのチャンネルはそれぞれ光変調装置RN
M 2からの適切な局部発振出力と組合わされる。この
結合にチップ上で行われることができ、或は直接光検出
器において行われることもできる。例えばDTIIi”
中の光検出器において混合が行われ、その結果生じた電
気信号はろ波され、増幅されて5個の別々のチャンネル
信号を与える。
第3図における交換装置の場合にはどのチャンネルで主
として利用されるかが5個の局部発振周波数のそれぞれ
に対して必要である。これを行うために受信機の局部発
振出力簡単な光分割器O8によって5個の等しい部分に
分割され、各部分が別々のブラッグ変調器BMIないし
BM5に与えられる。各ブラッグ変調器は必要に応じて
IF’周波数、IF周波数±fm、IF周波数±2fm
で信号を音響的に変調することができる。そのような変
調には数個の音響トランスデユーサが必要であり、一時
にその1個だけが付勢され、各周波数における異なるゾ
ラッグ角を生じる。
出力は混合器に与えられる前に集束され、規準される。
その点からは動作はマルチプレクサの場合と同一である
以上の説明においてはデジタルTV信号を例にしたが、
この発明の原理はアナログTV信号に対しても同様に適
用できる。主要な相違点はチャンネル帯の幅がもっと狭
い(例えば5 MJ(z )が、チャンネル間隔が帯域
幅の何倍ものもっと広い値(例えば1.00 MHz 
)であることである。それ故、最終的な設計では前述の
ものと大きな違いはない。したがって光スペク]・ラム
と電気的手段によるろ波の使用による光周波数における
る波の欠点は克服されることができる。
本発明を適用するシステムとしては広帯域ビデオチャン
ネルの交換および、或は多重化lて対するシステムを説
明して来た。しかしながら、発展するCATVシステム
に必要な30チヤンネルにシステムを拡張することも可
能である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明で使用する周波数スペクトルの一例につ
いての説明図でおり、第2図は本発明の1実施例のF’
DMシステム用のマルチゾレクサ/デマルチゾレクサ装
置を示し、第3図は交換装置である本発明の別の実施例
を示すORNM 1 、 RNM 2−、 RN光変調
装置、BM・・・ブラッグ変調器、CM1〜CM5・・
・チャンネル変調器、CB・・・結合器、SP・・・分
割器、DTIF・・・検出器−IF増幅器、O8・・・
光分割器0 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦第1頁の続き @発明者 ジョンφピンガム イギリ ートフ

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)周波数が利用できる周波数スペクトラムにわたっ
    て広い一様な間隔で分布している多数のチャンネルを備
    え、単一の発振器が全てのチャンネルに関係して設けら
    れて周波数スペクトラムの中央或はその近傍にある単一
    の出力周波数の信号を出力し、この単一出力周波数の信
    号は変調装置に供給され、この変調装置はその信号から
    それぞれチャンネルの1つに対する搬送波を与える多数
    の出力を発生させ、それらの出力は1以上の別の周波数
    を与えるように第2の周波数の1倍または多重倍の周波
    数を発振器出力周波数から減算しおよび1以上の別の周
    波数を与えるように第2の周波数を発振器の出力周波数
    に加算することによって発振器出力から導出され、別の
    周波数または別の周波数プラスもとの発振器周波数が周
    波数分割多重チャンネルのだめの搬送波として使用ばれ
    ることを特徴とする伝送媒体として光フアイバケーブル
    が使用される周波数分割多重(FDM )システム。
  2. (2)変調装置がラーマン・ナス(Raman −Na
    th )装置であり、それに発振器の周波数f0の信号
    および別の周波数fの信号の両者が供給され、ラーマン
    ・ナス装置はN個がfoより下にあり、N個がf。よシ
    上にある周波数の異なる2N+1個の出力を与える特許
    請求の範囲第1項記載のシステム。
  3. (3)Nが2であり、ラーマン・ナス装置は周波数Cf
    、−2f)、(fO−f)、f、。 (、f、 +f )および(fo+2f)の周波数の出
    方を発生させる特許請求の範囲第2項記載のシステム。
  4. (4) ラーマン・ナス装置の各出力が2N+1個のチ
    ャンネル変調装置のそれぞれ1個に供給されて1チヤン
    ネルに対して]個の出方が作用し、チャンネル変調装置
    の出力が遠隔の局に光ファイバで供給するために結合装
    置で結合される特許請求の範囲第2項または第3項のい
    ずれか記載のシステム。
  5. (5) 発振器の出力が別の光ファイバによって遠隔の
    局に供給され、種々のチャンネル上の信号を検出するた
    めに使用される特許請求の範囲第4項記載のシステム。
  6. (6) 遠隔の局において受信された発振器出力は第3
    の周波数f工、にょって士/IFだけ周波数がシフトさ
    れ、周波数(f、±fXP)は別のラーマン・ナス装置
    に供給されてそれぞれfIFだけチャンネル周波数が異
    なる2N+1個の局部発振出力を生成し、その2N+1
    個の局部発振周波数が受信されたチャンネルのそれぞれ
    1つと組合わされて、それから検出が行われる特許請求
    の範囲第5項記載のシステム。
  7. (7) FDMチャンネルが交換可能であシ、遠隔の局
    において受信はれた発振器出方は±fXFだけ周波数が
    シフトされ、シフトされた出方は光分割器によって分割
    されて2N+1個の同様な出力を生じ、それらはチャン
    ネル当91個の2N+1個のブラッグ変調装置のセット
    に供給され、それら各ブラッグ変調装置は局部発振入力
    を有し、それ故チャンネルのどの1つに対しても使用可
    能であシ、入力の変調はれた信号は別の光分割器によっ
    て分割されて2N+1個の出力を生じ、ブラッグ変調装
    置からの出力および前記別の光分割器からの出力はそれ
    ぞれキ14合わされて検出が行われる特許請求の範囲g
    n; 5項記載のシステム。
  8. (8) 周波数が利用できる周波数スペクトラムにわた
    って広い一様な間隔で分布している複数のチャンネルを
    伝送系が備え、単一の発振オ÷が設けられて周波数スペ
    クトラムの両端の中間或はその近傍にある単一の出力周
    波数の信号を出力し、この単一出力周波数の信号は変調
    装置に供給され、この変調装置はその信号からそれぞれ
    システムのチャンネルの1つに対する搬送波を与える多
    数の出力を発生させ、それらの出力は1以上の別の周波
    数を与えるように第2の周波数の1倍または多重倍の周
    波数を発振器出力周波数から減算しおよび1以上の別の
    周波数を与えるように第2の周波数を発振器の出力周波
    数に加算することによって発振器出力から導出され、別
    の周波数が周波数分割多重チャンネルのだめの搬送波と
    して使用されることを特徴とする周波数分割多重(FD
    M )システム0
JP59137063A 1983-07-01 1984-07-02 光学的fdmシステム Pending JPS6037847A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB08317962A GB2142796B (en) 1983-07-01 1983-07-01 Optical fdm system
GB8317962 1983-07-01

Publications (1)

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JPS6037847A true JPS6037847A (ja) 1985-02-27

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ID=10545140

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US (1) US4601027A (ja)
EP (1) EP0131818A3 (ja)
JP (1) JPS6037847A (ja)
AU (1) AU2987284A (ja)
CA (1) CA1213382A (ja)
GB (1) GB2142796B (ja)
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