JPS62151043A - 光通信装置の給電方式 - Google Patents

光通信装置の給電方式

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JPS62151043A
JPS62151043A JP60294240A JP29424085A JPS62151043A JP S62151043 A JPS62151043 A JP S62151043A JP 60294240 A JP60294240 A JP 60294240A JP 29424085 A JP29424085 A JP 29424085A JP S62151043 A JPS62151043 A JP S62151043A
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JP
Japan
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optical
light
energy
optical fiber
signal
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Pending
Application number
JP60294240A
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English (en)
Inventor
Kanze Tanigawa
谷川 侃是
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Publication date
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
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Publication of JPS62151043A publication Critical patent/JPS62151043A/ja
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    • 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
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/806Arrangements for feeding power
    • H04B10/807Optical power feeding, i.e. transmitting power using an optical signal

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (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】 〔技術分野〕 この発明は、光通信装置の給電方式に関するものである
近年、光通信の分野では、光ファイバの低損失化や送信
器となる半導体レーザ、受信器となる光受光素子の高性
能化が進み、光通信に対する期待が一層高まりつつあり
、ま九九通信の応用範囲もますます拡大しつつある。
この光通信に用いる光通信装置の基本的な構成要素は、
例えば半導体レーザや発光ダイオード等の光送信器、光
フ丁イバケープルなどの光伝送路、PD(フォト・ダイ
オード)なとの光受信器、弱まった信号の増幅や、歪ん
だ波形を元に戻す波形整形等の機能を有する信号処理回
路、ま几、前記光受信器、信号処理回路、光送信器を含
む光中継器、などである。このような光中継器の駆動用
エネルギーは、通常、光中継器の外部から電気的に供給
される。光通信に関する技術の進展と共に大容量化が進
められる中で、光7フィバケーブルの軽量化や耐雑音性
に対する要望が、さらに大きくなってきた。
〔従来技術〕
前述の光中継器駆動用のエネルギーは1通常は、光ケー
ブルとは別の電気ケーブルによ勺供給されたり、光ケー
ブル内で、光ファイバと相互に撚シ合わされ定電気ケー
ブルにより供給されていた。
このような電気ケーブルは、通常は銅線で構成されてい
るので、電気ケーブルを含む光ケーブルは。
光ファイバの特徴の一つである軽量性を著しく損うもの
であった。ま7t、電気ケーブルは、電磁誘導の影響を
受けやすく、電磁誘導を避ける沈めに、例えばケーブル
全体にシールドを設は九ような場合には、さらに光ケー
ブルの1量を増すことになシ、このような光ケーブルを
用いた光通信装置の応用範囲の拡大を図ることは難しい
、という欠点がめつ几。
〔発明の目的〕
この発明の目的は、上述の欠点を除去し、光通信への応
用の拡大上図ることができる、光通信装置の給電方式全
提供することにある。
〔発明の構成〕
本発明によれば、光信号全受信して電気信号に変換する
受光器と、前記電気信号の増幅、波形整形等を行う信号
処理回路と、処理され几電気信号にニジ駆動される発光
器とを含む光中継器、及び光伝送路として光7フィバケ
ーブルを用いた光通信装置において、前記光ファイバケ
ーブル中の少くとも一本の光ファイバを用いて、前記光
中継器駆動用のエネルギーを光学的に元エネルギーとし
て伝送し、かつ前記元中継器甲に、前記光エネルギーを
受光して、電気エネルギーに変換する受光素子を含むこ
とを特徴とする光通信装置の給電方式が得られる。
〔実施例の説明〕
次に1本発明の実施例を図面により説明する。
第1図は、不発明の第一の実施例を説明する図で、1は
半導体レーザを用い友信号元の送信器で送信波長は1.
3μm である。まt、2は発振波長1.06μmのY
AGレーザ光源で、出力100Wである。3は、前記波
長1.3μm の信号光と波長LO6μmのYAGレー
ザ光とを合波する半透鏡である。
4は、コア径lOμmの単一モード光ファイバで。
全要約IKm″′Cあるo  501,502,503
は、前記信号光と前記YAGレーザ光とを、前記光ファ
イバ4に入射する光学系である。前記光学系の内、50
2.503を用いて前記YAGレーザ光を前記単一モー
ド光ファイバ3に入射したところ、入射効率は約85%
であった。従って、YAGレーザ光の、前記光ファイバ
4への入射パワーは、約85Wであった。また前記単一
モード光7アイ/<  A  (T+ 君−J 731
に−P十   渭、”よL  1 nGtrmM噌fl
l  I  E (I R/Krnでめったので、前記
YAGレーザ光の前記光ファイバ4からの出射パワーは
、約60Wとなった0仄に、6は光学系、7は光中継器
で、光中継器7には、信号光とYAGレーザ光とを分離
するフィルタ・ミラー専の分波器8、APD(アパアラ
ンシェ・フォトダイオード)を用いた信号光の受光器9
.YAGレーザ光の受光器10.電気信号の信号処理部
11、発光器12、電源制御機器13が含まれている。
前記光ファイバ4に入射した前記信号光と前記YAGレ
ーザ光とは、前記光ファイバ4を伝搬して出射後、前記
光学系6により、前記分波器8に入射し、信号光とYA
Gレーザ光に分離され、信号光は前記受光器9に、YA
Gレーザ光は前記受光器10に入射される。なお、前記
受光器10に入射したYAGレーザ光は、約45Wとな
り、前記受光器10で電気エネルギーに変換され、電源
制御機器13を介して配線14によって前記受光器9、
前記信号処理部11、前記発光器12に適切な電気エネ
ルギーが供給され、前記受光器9.信号処理部11、発
光器12の駆動用エネルギーになる。前記YAGレーザ
光の受光器10は、交換効率約10%の太陽電池を用い
たので最大電気的出力は約4.5Wとなった。前記信号
処理部11の電気回路部分は、主に集積回路を用いて消
費電力の低減を図った。その結果、前記信号の受光器9
、信号処理部11、発光器12での全消費電力は2W以
下でめったので、前記YAGレーザ光の受光器10から
供給される電気的エネルギー量は、前記光中継器7の駆
動用としては、十分であっ几。−万、前記受光器9に入
射した信号光は、前記受光器9で電気信号に変換され、
前記電気信号が前記信号処理部11に伝送されて、増幅
、波形整形された後、前記発光器12に伝送され、前記
発光器12により再び光信号に変換された後1次段に伝
送される。本実施例では光7丁イバケープルの構成要素
は元ファイバのみで、従来の様な銅線は使用していない
ので、光ファイバケーブルの大幅な軽量化が可能となシ
、かつ電磁誘導の影響も避けることができた。
次に第2図(alは、本発明の第二の実施例を説明する
図、第2図Tblは第二の実施例で用いた光ファイバケ
ーブル断面の概略図で、400は光ファイバケーブルの
外被%401は信号光伝送用の単一モード光ファイバ、
402はYAGレーザ光伝送用のコア径50μmの多モ
ード光ファイバである。
又、403は拡張力材、404は充填材である。
第一の実施例では、信号光とYAGレーザ光とは同一の
光7了イバ内を伝搬するような構成としたが、第二の実
施例では信号光とYAGレーザ光とは異なった光7アイ
バ内金伝搬するような構成とした。第2図(alにおい
て、送信器1から出射した信号光は、光学系504によ
って単一モード光ファイバ401に入射される。−万、
光源2から出射し几YAGレーザ光は、光学系505に
よって多モード光ファイバ402に入射される。第二の
実施例では、YAGレーザ光を多モード光ファイバに入
射したので、入射効率は約95%でめった。
YAGレーザ光の光源の出力は約100Wであったので
、前記多モード光ファイバへの入射パワーは約95WT
:あった。又、前記多モード光7アイバ402の波長1
.06μmでの伝送損失は、約1.5dB/kmであっ
たので、前記YAGレーザ光の、前記光ファイバ402
からの出射パワーは約65Wであった。仄に601.6
02は光学系で601は%信号光を受光器9に入射する
光学系、602はYAGレーザ光を受光器10に入射す
る光学系である。前記YAGレーザが、多光器1oに入
射するときの入射効率は、約90%でめっ几ので、受光
器10に入射したYAGレーザ光のパワーは約55Wで
あった。YAGレーザ光は、受光器1゜で、電気的エネ
ルギーに変換され、前述の第一の実施例と同様に、電源
制御機器13を介して配線14によって前記受光器9、
信号処理部11、発光器12に適切な電気エネルギーが
供給され、前記受光器9、信号処理部111発光器12
の駆動用エネルギーとなる。また、受光器1oは第一の
実施例と同様に、変換効率約10%の太陽電池を用いた
ので、最大電気的出力は約5.5Wとなっ之。
信号処理部11についても、第一の実施例と同様に、電
気回路部分の集積回路化により一消G電力の低減を図っ
たので、前記受光器9.信号処理部11、発光器12で
の全消費電力は2W以下であったので、前記YAGレー
ザ光の受光器10から供給される電気的エネルギー量は
、前記光中継器7の駆動用としては、十分でめった。一
方、前記受光器9に入射した信号光は、第一の実施例と
同様に前記受光器9で電気信号に変換され、前記電気信
号が前記信号処理部11に伝送されて、増幅。
波形整形された後、前記発光器12に伝送され、前記発
光器12により再び光信号に変換された後、次段に伝送
される。本実施例においても光ファイバケーブルの構成
要素は光ファイバのみで、銅線を使用しなかったので、
光ファイバケーブルの犬@な軽量化が可能となシ、かつ
電磁誘導の影響も避けることができた。
本発明の第一の実施例では、信号及び光エネルギーの伝
送路を、コア径10μmの単一モード光ファイバとした
が、本発明の職旨から明らかな如く、多モード光ファイ
バを用いる様な光通信装置にも適用できる。また、光フ
ァイバも一本としたが、光7アイバの本数には限定され
ない。また、光エネルギー伝送用の光源はYAGレーザ
光とし念が。
光源の種類には、特には限定されない。
また、第二の実施例では、信号伝送用の光ファイバは4
本、エネルギー伝送用の光ファイバも4本とし7’(が
、光ケーブルを構成する光ファイバの本数には特に限定
されない。又、信号光伝送用として単一モード光ファイ
バとしたが、多モード光ファイバを用いる様な光通信装
置にも適用できる。
さらに%第一の実施例、第二の実施例共に、信号光の送
信器として半導体レーザを用い、信号ブCの受光器とし
てAPD’i用いたが、信号光の送信器として発光ダイ
オードを用い、信号光の受光器としてPD(7オト・ダ
イオード)を用いてもかまわない。また、信号光の受光
器を適切に選べば、信号光の送信波長は1.3μm以外
の波長でもかまわない。
〔発明の効果〕
最後に、本発明の利点を挙げれば、光伝送路の軽量化が
図れる。光伝送路からの電磁銹導の悪影響を除去できる
。従って、光通信装置の適用領域の拡大が期待できる、
などである。
【図面の簡単な説明】
第1図は1本発明の第一の実施日全説明する図。 第2図(alは本発明の第二の実施例を説明する図、第
2図(blは本発明の第二の実施例で用いた光7丁イバ
ケープル断面の概略図である。 l・・・・・・信号光の送信器、2・・・・・・YAG
レーザ光源、3・・・・・・半透鏡、4・・・・・・単
一モード光ファイバ、400・・・・・・光7丁イバケ
ープルの外被、401・・・・・・単一モード光ファイ
バ、402・・・・・・多モード光ファイバ、403・
・・・・・拡張力材、404・・・・・・光填材、50
1,502,503,504,505゜6.601,6
02・・・・・・光学系、7・・・・・・光中継器、8
・・・・・・光分波器、9・・・・・・毎号光の受光器
、10・・・・・・YAGレーザ光の受光器、11・・
・・・・信号処理回路、12・・・・・・発光器、13
・・・・・・電源制御機器。 第2 図

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)光信号を受信して電気信号に変換する受光器と、
    前記電気信号の増幅、波形整形等を行う信号処理回路と
    、処理された電気信号により駆動される発光器とを含む
    光中継器、及び光伝送路として光ファイバケーブルを用
    いた光通信装置において、前記光ファイバーケーブル中
    の少くとも一本の光ファイバを用いて、前記光中継器駆
    動用のエネルギーを光学的に光エネルギーとして伝送し
    、かつ前記光中継器中に、前記光エネルギーを受光して
    電気エネルギーに変換する受光素子を含むことを特徴と
    する、光通信装置の給電方式。
  2. (2)前記光エネルギーが、前記光ファイバケーブルを
    構成する、信号光伝送用の光ファイバ中を、信号光と多
    重することにより伝送することを特徴とする、第1項記
    載の光通信装置の給電方式。
  3. (3)前記光エネルギーが、前記光ファイバケーブル中
    に設けた多モード光ファイバにより伝送することを特徴
    とする、第1項記載の光通信装置の給電方式。
JP60294240A 1985-12-25 1985-12-25 光通信装置の給電方式 Pending JPS62151043A (ja)

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011247764A (ja) * 2010-05-27 2011-12-08 Yokogawa Electric Corp 絶縁型プローブ装置
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JP2020126175A (ja) * 2019-02-05 2020-08-20 古河電気工業株式会社 光ファイバ及び光システム

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