RU2110895C1 - Цифровая оптическая система передачи сообщений со световодом, имеющим дисперсию на рабочей длине волны - Google Patents

Цифровая оптическая система передачи сообщений со световодом, имеющим дисперсию на рабочей длине волны Download PDF

Info

Publication number
RU2110895C1
RU2110895C1 RU93004532A RU93004532A RU2110895C1 RU 2110895 C1 RU2110895 C1 RU 2110895C1 RU 93004532 A RU93004532 A RU 93004532A RU 93004532 A RU93004532 A RU 93004532A RU 2110895 C1 RU2110895 C1 RU 2110895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
signal
digital signal
fiber
intensity
Prior art date
Application number
RU93004532A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93004532A (ru
Inventor
Веддинг Бертольд
Миттрих Мартин
Original Assignee
Алькатель Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE4202863A external-priority patent/DE4202863A1/de
Priority claimed from DE19924216790 external-priority patent/DE4216790A1/de
Priority claimed from DE19924230601 external-priority patent/DE4230601A1/de
Application filed by Алькатель Н.В. filed Critical Алькатель Н.В.
Publication of RU93004532A publication Critical patent/RU93004532A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110895C1 publication Critical patent/RU2110895C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • H04B10/2513Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion
    • H04B10/25137Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion using pulse shaping at the transmitter, e.g. pre-chirping or dispersion supported transmission [DST]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

При передаче цифровых сигналов по световодам , которые на рабочей длине волны имеют заметную хроматическую дисперсию, длина участка передачи очень ограничена, если подлежащий передаче цифровой сигнал преобразуется в оптический посредством модуляции интенсивности. Если вместо модуляции интенсивности применить частотную модуляцию (также называемую FSK-Frequency-Shift-Keying) можно сильно увеличить перекрываемый участок, однако на приемной стороне требуется пригодный для этого оптический приемник. Согласно изобретению используется простой оптический приемник, предназначенный не для частотной модуляции интенсивности. Это возможно, потому что вследствие хроматической дисперсии световода и возникающего за счет разного времени пробега компонентов сигнала, имеющих различную длину волны
Figure 00000001
из начальной частотной модуляции в ходе передачи по световоду возникает изменение интенсивности. Характер которой содержит подлежащий передаче цифровой сигнал. 4 с. и 12 з.п.ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к системе согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
Система с указанными там признаками известна из статьи A.P. Chraplyvy and ab. 8 Gbitis FSK Modulation of DFB L asers with Optical Demedulation, Electronics Letters, 2 nd Marеch 1989, Vol. 25,N 5, p. 319-321.
При передаче цифровых сигналов с высокой частотой следования битов (в диапазоне гигабит/с) является проблемой хроматическая дисперсия (также называемая дисперсией материала), которую имеет световод оптической системы передачи, поскольку она уменьшает длину участка, по которому можно передать цифровой сигнал с высокой частотой следования битов. Сегодня желательным является, с одной стороны, рабочую длину волны для оптической системы передачи выбрать порядка 1550 нм, так как для таких длин волн имеются волоконно-оптические усилители, а с другой стороны, желательно использовать стандартные световоды с одним типом распределения, так как они уже во многих местах проложены. Поэтому проблема хроматической дисперсии световода должна решаться другими путями, а не выбором рабочей длины волны или выбором типа световода.
Известная система предлагает такое решение: полупроводниковый лазер на стороне передатчика системы модулируется подлежащим передаче цифровым сигналом не по интенсивности, как это обычно делается, а по частоте выходного оптического сигнала. Такая модуляция называется FSK от английского Frequrncy-Shift-Keying тогда как ранее применявшаяся модуляция называется типа ASK Amplitude-Shift-Keying. Получают модуляцию типа FSK, модулируя ток инжекции полупроводникового лазера значительно слабее, чем это делают при обычной модуляции типа ASK.
За счет частотной модуляции передаваемый оптический сигнал, имеет меньшую ширину спектра, чем при модуляции по интенсивности, так что хроматическая дисперсия световода не так вредно сказывается.
На приемной стороне известная система содержит оптический интерферометр, который частотную модуляцию принятого оптического сигнала преобразует в амплитудную модуляцию, и оптический приемник для прямого приема, который принимает оптический модулированный по интенсивности сигнал и из него восстанавливает переданный цифровой сигнал. Под оптическим приемником для прямого приема обычно понимают устройство с оптическим детектором, предварительным усилителем, усилителем и регенератором сигнала (последний иногда называют схемой принятия решения), причем оптический детектор вместе с предварительным усилителем и усилителем преобразует временной ход интенсивности принятого оптического сигнала в соответствующий временной ход электрического сигнала, а регенератор из электрического сигнала восстанавливает цифровой сигнал. Описаны такие оптические приемники, например в книге Optical Fibers J. Geissler and al., Pergamon Press, Oxford, New-York, Toronto, Sydney, Frankfurt 1986, p. 439, или в статье Hamen H. and al. Proc ECOC' 90, Amsterdam, p. 45-48.
Известная система вследствие наличия оптического интерферометра дороже прежних систем и поэтому имеет недостаток с точки зрения стоимости, хотя она и производительнее.
Поэтому задачей изобретения является найти более простое и поэтому дешевое решение проблемы передачи цифрового сигнала с высокой частотой следования битов по световоду, имеющему на рабочей длине волны дисперсию.
Пункт 1 формулы изобретения указывает признаки системы передачи согласно изобретению, которые решают поставленную задачу.
Аспектом изобретения также является то, что для приема модулированного по частоте оптического сигнала, который прошел по световоду, имеющему дисперсию на этой частоте, создано новое приемное устройство. Оно является предметом пункта 2 формулы изобретения.
Еще один аспект изобретения состоит в том, что для преобразования первоначальной частотной модуляции оптического сигнала в модуляцию по интенсивности применяется имеющий дисперсию световод. Такое применение является предметом пункта 3 формулы изобретения.
При передаче цифровых сигналов возникают нежелательные искажения цифрового сигнала, за счет чего ухудшается качество передачи.
При практическом использовании для оценки качества передачи привлекаются так называемые глазные диаграммы. Этот метод известен, например из книги Bocker P. Datenubertr agung Bard I, Sprin ger Verlag, 1979, p. 102 и далее. Влияние на качество передачи при этом однако не предусматривается.
Еще одной задачей изобретения является предложить решение, чтобы непрерывно влиять на качество передачи. Это является предметом пунктов 10 и 11 формулы изобретения.
Формы изобретения получаются из зависимых от них пунктов формулы изобретения.
Кроме того, от нежелательных искажений при передаче, при приеме цифровых сигналов могут возникнуть ошибки. Это может случиться, например, при передаче данных последовательностей одних и тех же двоичных сигналов, например последовательности логических единиц, и в приемнике возникают меньшие импульсы, например, за счет шумов приемника или электрического предварительного усилителя. Обычно цифровые сигналы перед передачей кодируются (с помощью схемы скремблера), чтобы устранить длинные последовательности одинаковых двоичных сигналов.
Имеются, однако, системы передачи сообщений, в которых цифровой сигнал не кодируется. В них могут появляться ошибки в принятом цифровом сигнале. Задачей изобретения является предложение решения, в котором уменьшается количество ошибок. Оно является предметом пункта 16 формулы изобретения.
Прежде чем по чертежам подробнее объяснить изобретение, нужно разъяснить идею, лежащую в его основе. Согласно изобретению устройство на передающем конце остается без изменений относительно указанной в начале известной системы, так что по световоду передается частотномодулированный оптический сигнал к приемному устройству. В качестве приемного устройства служит сам по себе известный оптический приемник для прямого приема, который типично имеет свойство, что он преобразует колебания интенсивности его оптического входного сигнала в электрический выходной сигнал, то есть он чувствителен не к частотной модуляции, а к модуляции интенсивности.
Таким образом, возникает вопрос, почему система тем не менее работает. Объяснением является согласно изобретению следующее: излученный в световод на стороне передачи оптический сигнал состоит из компонентов различной длины волны, которые на стороне передачи друг за другом излучаются в световод, в следствие хроматической дисперсии световода обе компоненты сигнала претерпевают различную задержку при передаче по световоду. На конце световода компоненты сигнала с различными длинами волн сдвинуты относительно друг друга во времени. Возникающая за этот счет интерференция обеих компонент сигнала ведет к изменению интенсивности выходящего на конце световода оптического сигнала. Временной ход изменения интенсивности имеет то свойство, что из него можно вывести ход подлежащего передаче цифрового сигнала.
Согласно изобретению, таким образом, используется та идея, что сам участок световода (как раз в результате принципиально нежелательного свойства его хроматической дисперсии) дает тот эффект, что начальная частотная модуляция обращается в такую модуляцию интенсивности, которая содержит ход цифрового сигнала.
Другими словами световод, имеющий дисперсию, сам используется для превращения первоначальной частотной модуляции в модуляцию интенсивности. Передаваемый по нему оптический сигнал можно использовать в качестве входного сигнала оптического приемника, реагирующего на интенсивность оптического сигнала. Этому не противодействует то, что другие оптические устройства, служащие не для преобразования модуляции, а для других целей, как например изолятор или оптический усилитель, могут быть включены перед оптическим приемником.
Если длина световода, необходимая для перекрытия участка передачи, недостаточна для получения требуемого преобразования типа модуляции, она может быть увеличена добавочным куском световода. В этом случае используется вся длина световода, оптический выходной сигнал которого будет использоваться в качестве входного сигнала оптического приемника. Другим аспектом является, что в этом случае как общая длина световода, так и длина его частей используется для преобразования типа модуляции.
Что касается использованного здесь понятия "частотная модуляция" или "модуляция FSK", то следует заметить: понятие не ограничивается чистой частотной модуляцией. Существенным является лишь то, что здесь, как и в указанной известной системе разговор идет о модуляции полупроводникового лазера, которая идет с малой глубиной модуляции. В большинстве случаев интенсивность излучения оптического выходного сигнала не является постоянной, а изменяется вместе с частотой. Тем не менее, такая модуляция называется частотной, или модуляцией типа FSK. Важным является то, что полученный при этом оптический выходной сигнал на приемной стороне не пропускает через специальное устройство для преобразования в модуляцию типа ASK, а прямо подают и перерабатывают в приемнике, чувствительном к модуляции интенсивности.
На фиг.1 представлена блок-схема системы согласно изобретению.
На фиг.2 показан ход сигнала в различных местах системы передачи для пояснения ее работы.
На фиг.3 представлена типичная характеристика триггера Шмитта, применимого в качестве схемы принятия решения 6 на фиг.1.
На фиг.4 представлен пример выполнения показанной на фиг.1 схемы принятия решения.
На фиг. 5 представлен график интенсивности входного сигнала оптического приемника, когда на стороне передачи имеется частотная модуляция с одновременной амплитудной модуляцией.
На фиг. 6 приведены два примера исполнения оптико-электрического преобразователя.
На фиг.7 представлены эквивалентные схемы для пояснения действия оптико-электрического преобразователя как фильтра нижних частот.
На фиг. 8 представлены блок-схема системы с устройством для снятия визуальных диаграмм и с компьютером.
На фиг. 9 представлено изображение кривой напряжения на стороне приема, соответствующего оптическому сигналу, с импульсом помеха.
На фиг.10 представлено изображение кривой напряжения на приемной стороне с положительным и отрицательным изменением напряжения и импульсом помехи.
На фиг.11 приведен пример выполнения схемы для улучшения помехоустойчивости.
Показанная на фиг.1 система передачи согласно изобретению для цифровых сигналов содержит на передающей стороне (левая часть эскиза) электрооптический преобразователь 2, существенным элементом которого является полупроводниковый лазер, который, как и по известному уровню техники, имеет свойство электрический сигнал в виде двоичного цифрового сигнала посредством частотной модуляции (по-английски FSK - Frequncy Shift Keying) превращать в соответственно модулированный оптический выходной сигнал. Оптический выходной сигнал имеет, таким образом, различные частоты для различных двоичных состояний подлежащего передаче цифрового сигнала. На фиг.1 двоичному состоянию "нуль" соответствует длина волны λ0 , а двоичному состоянию "единица" соответствует длина волны λ1 . Интенсивность при этой модуляции в нормальном случае постоянна, что показано на эскизе пакетами волн с различными частотами, однако одинаковыми амплитудами.
Это устройство на передающей стороне через световод 3, образующий участок связи, соединено с приемной стороной системы. Новое в системе по фиг.1 заключается в том, что на приемной стороне нет никакого устройства для преобразования переданного оптического сигнала в амплитудно-модулированный, а переданный сигнал прямо образует приемный сигнал в основном само по себе известного оптического приемника 4.
Оптический приемник 4 содержит оптико-электрический преобразователь 5, который содержит оптический детектор, предварительный усилитель и усилитель и преобразует временной ход интенсивности оптического принимаемого сигнала во временной ход амплитуды его электрического выходного сигнала. Далее оптический приемник 4 содержит схему принятия решения 6 (до тех пор также называвшую регенератором), которая из электрического выходного сигнала оптико-электрического преобразователя 5 восстанавливает передаваемый цифровой сигнал. Последний сигнал схематично показан на выходе.
Сразу встает вопрос, почему оптический приемник 4, который типично реагирует на колебания интенсивности, а не на колебания частоты своего входного оптического сигнала, в состоянии преобразователь передаваемый модулированный по частоте оптический сигнал в содержащийся в нем цифровой сигнал. Объяснение таково: сам световод 3 из начальной частотной модуляции введенного в него оптического сигнала делает амплитудную модуляцию, и получившаяся амплитудная модуляция имеет свойство, что переданный цифровой сигнал содержится в ней.
Над оптическим приемником 4 на фиг.1 схематично показано, что изменение интенсивности принятого сигнала, которое преобразователь 5 преобразует в соответствующий ход своего электрического выходного сигнала, если рассматривать его слева направо, сначала будет положительный импульс, а затем будет отрицательный импульс. Как еще будет разъяснено по фиг. 2, положительный импульс обозначает, что цифровой сигнал переходит из состояния нуль в состояние единицы, а отрицательный импульс обозначает, что цифровой сигнал переходит из единичного состояния в нулевое. В качестве схемы принятия решения 6 таким образом годится любая схема, которая свой выходной цифровой сигнал изменяет с 0 на 1, когда ее входной сигнал превзойдет заданный верхний порог, и которая цифровой выходной сигнал изменяет с 1 на 0, когда электрический выходной сигнал опустится ниже заданного нижнего порогового значения. По существу, схема принятия решения, как и во всяком само по себе известном оптическом приемнике, служит для того, чтобы из электрического выходного сигнала оптико-электрического преобразователя 5 выделить содержащийся в нем цифровой сигнал. Как он конкретно работает, зависит всегда от хода его электрического входного сигнала. Для этого далее будет приведены некоторые примеры выполнения.
С помощью фиг. 2 поясняется, как при передаче оптического сигнал по световоду 3 происходит преобразование начальной частотной модуляции в модуляцию интенсивности.
Сначала на примере фиг.1 напомним, что при передаче последовательности битов 010 друг за другом в световод проходят сигналы с длиной волны λ01 и λ0. на фиг.2 посылаемые друг за другом в световод 3 пакеты колебаний (или сигнальные компоненты оптического сигнала) изображены не в одной, а в двух строчках. В строке a показаны пакеты колебаний с длиной волны λ0 , а в строке b - пакет колебаний с длиной волны λ1 . И то и другое показано на общей оси времени, направленной слева направо.
Хроматическая дисперсия световода 3 вызывает увеличение времени пробега пакетов с большей длиной волны, по сравнению с пакетом с более короткой волной. Если на конце световода рассматривать приход компонентов сигнала с различными длинами волн, то оказывается, что имеется интервал времени Δτ , в течение которого еще идет последняя часть пакета с длиной волны λ0 и одновременно уже идет начало пакета с длиной волны λ1 . Другими словами, пакет колебаний с длиной волны λ1 уже достигает конца световода, прежде чем там закончится идущий медленнее пакет волн с диной волны λ0•Δτ , при этом равна разности времени пробега обеих волн и ее можно подсчитать по формуле
Δτ = Δλ•D•L
где
Δλ - разность длин волн λ0 и λ1 ;
D - хроматическая дисперсия световода;
L - длина участка световода 3.
Δτ максимально может составлять время, равное длительности бита цифрового сигнала. Удобную величину можно получить выбором Δλ , т.е. практически величиной модуляции по частоте и при необходимости, и длины L (дисперсия задана заранее).
Таким же образом, как и в начале пакета волн с длиной λ1 , в его конце за счет разности времени пробега - там в течение времени пакет волн λ1 уже кончился, а второй пакет с λ0 еще не начался.
Таким образом различие времен пробега различных длин волны при переходе от λ0 к λ1 дает состояние длительностью Δτ , в котором принимаются одновременно обе волны, а при переходе от λ1 к λ0 столь же продолжительное состояние, при котором ни одна из волн не может быт принята.
Первое состояние дает интерференцию обеих волн с результатом, что результирующая волна имеет увеличенную интенсивность, чем каждая из волн, а второе состояние обозначает снижение принимаемой интенсивности до нуля.
В строке с фиг.2 показан результирующий ход интенсивности выходящего с конца световода 3 оптического сигнала, которую оптико-электрический преобразователь преобразует в электрический выходной сигнал, в зависимости от знака дисперсии и Δλ можно получить положительный импульс при переходе от λ0 и λ1 и отрицательный импульс при переходе λ1 и λ0 . Из его хода схема принятия решения 6 выделит передаваемый двоичный цифровой сигнал, если она будет менять двоичное состояние своего выходного cигнала с нуля на единицу, когда входной сигнал превзойдет, наперед заданный первый порог V1, и из этого состояния перейдет в состояние нуля, когда входной сигнал станет ниже уровня второго наперед заданного порога V0. В строке d фиг.2 показан ход выделенного двоичного цифрового сигнала. Первый порог V1 выбирает так, что он выше величины сигнала, получающегося при приеме только одной волны, а второй порог V0 выбирают так, что он находится ниже этого "нормального" уровня сигнала.
Выходной сигнал оптического приемника, таким образом, является двуполярным сигналом, и схема принятия решения 6 имеет перед собой цель сделать из него двоичный цифровой сигнал обычного формата "NRZ" (с английского "Not Returnt Zero") без возврата к нулю. Ниже будут разъяснены несколько примеров выполнения этой схемы принятия решения 6. В качестве схемы принятия решения, переходящей из двоичного состояния нуль в двоичное состояние единицы, когда ее входное напряжение, как показано на фиг.2,c, превосходит первый порог V1, и из двоичного состояния единицы переходит в состояние нуль, когда входное напряжение опустится ниже второго порога V0, который ниже V1, пригоден триггер Шмитта, имеющий характеристику по фиг.3.
Фиг. 3 показывает характеристику зависимости выходного напряжения Va от входного напряжения Ve такого триггера Шмитта.
С ростом входного напряжения e выходное напряжение меняется при достижении величины V1 с нижней величины, соответствующей двоичному состоянию на верхнюю величину, соответствующую двоичному состоянию 1. Если выходное напряжение снижать с уровня выше V1, выходное напряжение перепрыгнет лишь при достижении нижнего порога V0 из второго состояния в первое.
Такие триггеры Шмитта сами по себе известны, например, из книги Tietze U. , Chenk C.S. Halleiter-Schaltungtechik восьмое издание, Шпрингер-Ферляг Берлин, Хайдельберг, Нью-Йорк, с. 168 и 169, а также 180 и 181.
Еще один пример выполнения - интегратор в виде R0 фильтра нижних частот. Его выходной сигнал нарастает с положительным импульсом и спадает с отрицательным импульсом на выходе, так что из нарастающего и спадающего перепада можно выделить передаваемый цифровой сигнал с помощью простого триггера типа D. Для случая, если положительный и отрицательный импульс имеет разные энергии, нужно применять интегратор с различными постоянными времени. Это возможно при применении фильтра нижних частот типа RC с емкостью конденсатора, зависящей от напряжения, например варакторного полупроводникового диода.
Еще один пример схемы принятия решения показан на фиг.4. Там схема состоит из двух триггеров типа D и одного триггера типа RS. Входной сигнал параллельно подается на оба триггера типа D 10 и 11. Триггер типа RS 12 имеет входы R и S, которые соединены с выходом Q триггера 10 или выходом
Figure 00000004
триггера 11. Триггер типа D 10 перекидывается в состояние с Q = 1, когда сигнал на входе схемы принятия решения превосходит порог V1, а триггер типа D 11 перекидывается в состояние
Figure 00000005
= 1, когда входной сигнал опускается ниже порога V0. Триггер типа RS12 перекидывается в состояние Q = 1, когда его вход S перекидывается в это состояние, то есть когда выход Q триггера типа D10 становится равным 1, а в состояние Q = 0, когда его вход R станет 1, то есть когда выход
Figure 00000006
триггера типа D11 станет единичным. Таким образом выход Q триггера типа RS12 выдает выделенный двоичный цифровой сигнал.
Вместо обоих показанных на фиг.4 триггеров типа D10 и 11 можно использовать единственный триггер типа D с двумя инверсными друг от друга выходами Q и
Figure 00000007
, в котором за счет внутренней асимметрии в схеме обеспечено, что он имеет верхний порог, превзойдя который он переходит в состояние Q = 1, и нижний порог V0, ниже которого он перекидывается обратно в состояние
Figure 00000008
= 1. Тогда у него получается гистерезис по переключению, типа показанного на фиг. 3.
Возможно специальное выполнение схемы 6 принятия решения из фиг.6, если на передающей стороне системы полученный оптический сигнал таков, что описанная частная модуляция сопровождается модуляцией интенсивности. Это имеет место тогда, когда полупроводниковый лазер модулируется по току инжекции. Такую модуляцию следует отличать от нормальной модуляции интенсивности полупроводникового лазера, которая проводится со значительно большей глубиной модуляции. Таким образом, это, в первую очередь, частотная модуляция.
Рассмотрим такую частотную модуляцию, которая на длине волны λ1 (т.е. на более высокой частоте) дает и больший уровень оптического выходного сигнала, чем на волне λ0 . В этом случае сигнал на выходе оптико-электрического преобразователя 5 будет иметь показанный на фиг.5 вид. Он начинается с уровня P0, с которым принимается пакет колебаний с длиной волны λ0 , нарастает импульсно как сигнал фиг.2,c, возвращается на уровень P1, с которым принимается пакет волн с длиной волны λ1 , и снижается оттуда импульсным образом с отрицательным импульсом на уровень Po. В этом случае достаточно обнаружить превышение одного единственного порога в начале положительного импульса и опускание ниже него в Vm начале отрицательного импульса. Также и при этом используется наличие положительного и отрицательного импульсов, которые получаются за счет частотной модуляции. В качестве схемы принятия решения тогда может использоваться обычная схема принятия решения, например триггер типа D с одним порогом Vm, как он обычно применяется в известных оптических приемниках.
Само собой понятно, может применяться также схема принятия решения по фиг. 4 с двумя порогами VI и V0.
В отличие от поясненных реализаций интегратора как составной части схемы принятия решения, причем интегратор включен после оптико-электрического преобразователя, возможно также и следующее выполнение.
Согласно изобретению используется то, что фотодектор имеет емкость CD и в сочетании с добавочным сопротивлением R, или входным сопротивлением Ri последующего усилителя действует в качестве RC фильтра нижних частот. За счет установки напряжения смещения VD емкость CD фотодетектора может быть изменена, и таким образом можно влиять на интегрирующее действие оптико-электрического преобразователя.
На фиг. 6 показаны примеры выполнения оптико-электрического преобразователя 5. При этом на фотодетекторе 13 имеется напряжение смещения VD. Емкость CD фотодетектора 13 в сочетании со входным сопротивлением R усилителя 15, фиг. 6a, или, как на фиг. 6b, с добавочным сопротивлением R действует как RC-фильтр нижних частот. На фиг. 6a входное сопротивление Ri показано отдельно как составная часть усилителя 15.
Разъяснение действия интегратора или фильтра нижних частот проводится с помощью фиг. 7, исходя из примера выполнения фиг. 6b. На фиг. 7 фотодетектор показан в виде упрощенной эквивалентной схемы. Источник тока выдает фототок, величина которого зависит от интенсивности входящего света. В последующей эквивалентной схеме по переменному току, фиг. 7c изображена параллельная схема из идеального источника тока 17, сопротивления R и емкости CD. Там ясно виден фильтр нижних частот.
Как уже упомянуто выше, для оценки качества передачи снимается визуальная диаграмма. Снятие визуальных диаграмм представляет собой в общем случае лабораторную работу с целью оценки качества передачи. Здесь она служит для влияния на качество передачи и является составной частью системы.
Как конкретно влияют на качество передачи будет описано ниже.
Система с дополнениями согласно изобретению показана на фиг. 8. Она добавочно состоит из регулируемого усилителя 20, устройства 60 для снятия визуальных диаграмм, компьютера 105 и устройства 30 для получения тока цифрового сигнала. Это устройство для получения такта является составной частью любой цифровой системы передачи, однако оно не показано на фиг. 1. Устройство связано с выходом 165 оптико-электрического преобразователя 5 и со входом 160 схемы принятия решения 6 и имеет тактовый выход 150.
Усилитель 20 имеет вход 25 для цифрового сигнала и вход 135 для управляющего напряжения VV и соединен с электрооптическим преобразователем 2.
Схема принятия решения имеет, кроме упомянутого уже входа 160, еще один вход 140 для управляющего напряжения VS и вход 145 для управляющего напряжения VT и выход данных 155.
Оптико-электрический преобразователь 6 имеет вход 130 для управляющего напряжения VD, который соединен с фотодиодом 134.
Устройство 60 для снятия визуальных диаграмм через вход 120 соединено с выходом 165 оптико-электрического преобразователя 5, и через вход 125 с выходом 150 устройства 30 для получения такта. Оно состоит из схемы 35 отбора и запоминания сигнала преобразователя аналог-цифра 40, делителя частоты 55, фазосдвигающей схемы 50 и генератора импульсов 45. После делителя частоты 55, соединенного со входом 125, следует фазосдвигающая схема 50 и генератор импульсов 45, который связан с цепочкой 35 отбора и запоминания сигнала. Генератор импульсов имеет вход 65 для управляющего напряжения VP, а фазосдвигающая схема вход 70 для управляющего напряжения Vφ .
Компьютер 105 имеет вход 110, соединенный с выходом 115 устройства 60 для снятия визуальных диаграмм. Он имеет следующие управляющих напряжений:
Выход 75 для VP
Выход 80 для Vφ
Выход 85 для VV
Выход 90 для VD
Выход 95 для VS
Выход 100 для VT.
Работа устройства 60 для снятия визуальных диаграмм соответствует по смыслу стробоскопическому осциллографу, работа которого, например, описана в книге Klein P.E. Das Osci IIo kop, Францис-Ферлаг, Мюнхен 1979.
Устройство 60 определяет ход визуальной диаграммы, которая получается из принятого цифрового сигнала. Эта визуальная диаграмма называется фактической визуальной диаграммой. Компьютер 105 сравнивает эту фактическую визуальную диаграмму с заложенной в него заданной визуальной диаграммой и из отклонений выводит управляющие напряжения, которые выдаются на выходы, например, в виде аналоговых напряжений и подводятся к регулируемым компонентам системы.
Как компоненты системы конкретно регулируются, будет описано ниже.
Чтобы можно было регулировать усилитель 20 на передающей стороне, управляющее напряжение VV с приемной стороны должно быть передано на передающую.
Эта передача при двухсторонней связи может, например, производиться за тот счет, что управляющее напряжение VV с помощью электрооптического преобразователя преобразуется в оптический сигнал и он по мультиплексу длин волн передается на передающую сторону. Там делают преобразование оптического сигнала в электрический, который и является управляющим напряжением VV.
С помощью него усилитель и, значит, оптико-электрический преобразователь регулируются следующим образом.
Управляющее напряжение VV вызывает изменение ΔI выходного тока усилителя, которое пропорционально управляющему напряжению VV, т.е. ΔI ∞ Vv. Изменение тока ΔI оптико-электрического преобразователя 2 вызывает изменение частоты Δν оптического цифрового сигнала, которое пропорционально изменению тока ΔI; т.е. Δν ∞ ΔΙ. Изменение частоты Δν эквивалентно изменению длины волны Δλ. Таким образом можно влиять на девиацию частоты оптико-электрического преобразователя 2. Еще одно управляющее напряжение VD регулирует напряжение смещения на фотодиоде оптико-электрического преобразователя 5 и за этот счет, как уже было сказано, емкость фотодиода. За этот счет можно регулировать частотную характеристику оптико-электрического преобразователя, что является преимуществом, если нужно использовать интегратор с разными постоянными времени. Это уже упоминалось в связи с интегратором.
Порог схемы принятия решения 6 можно регулировать управляющим напряжением VS.
Устройство выделения такта 30 выдает тактовую частоту постоянной величины. Регулирование схемы принятия решения управляющим напряжением VT производится таким образом, что изменяется фаза тактовой последовательности, т.е. момент принятия решения выбирается так, что раскрыв визуальной диаграммы получается наибольшим.
Также регулируемым является генератор импульсов 45 и фазосдвигающая схема 50 устройства 60 для снятия визуальных диаграмм. Управляющее напряжение VP регулирует генератор импульсов, а управляющее напряжение Vφ регулирует фазосдвигающую схему. Таким образом управляют схемой отбора и запоминания сигнала и, значит, моментом взятия пробы сигнала.
За счет описанных здесь мероприятий можно влиять на визуальную диаграмму, получающуюся из принятого цифрового сигнала и оптимизировать качество передачи системы.
Независимо от описанной выше системы снятие визуальных диаграмм, сравнение их с заданной визуальной диаграммой и регулирование составных частей системы может производиться в любой системе связи для передачи цифровых сигналов.
В описанной здесь передаче по световоду, обладающему дисперсией, в оптическом приемнике получается сигнал, модулированный по интенсивности. Схема принятия решения с промежуточным запоминанием сигнала выделяет из нее сигнал данных.
Этот сигнал может быть искажен импульсами помех. Далее будет обсуждено возникновение ошибки и мероприятия для уменьшения частоты ошибок.
На фиг. 9,а показано, например, искажение возникающего в приемнике электрического сигнала отрицательным импульсом помехи. Там рассматривается случай, когда в изложенном выше ходе электрического выходного сигнала на стороне приема в оптико-электрическом преобразователе в момент времени t0 возникает отрицательный импульс. Амплитуда импульса помехи здесь настолько велика, что порог V0 схемы принятия решения будет превзойден, и выделяемый схемой принятия решения сигнал из состояния единицы перейдет в нулевое состояние. Этот переход в момент времени t0 является ошибочным сигналом, который будет распространяться и дальше по системе.
Чтобы уменьшить частоту таких ошибок в оптическом передатчике, подлежащий передаче оптический сигнал, модулированный по частоте, в зависимости от цифрового сигнала при необходимости изменяется по своей интенсивности.
Это мероприятие приводит к тому, что электрический сигнал, возникающий на выходе оптико-электрического преобразователя 5 (фиг. 1) добавочно к импульсам, происходящим от цифрового сигнала, имеет еще другие изменения напряжения. Подробности этого мероприятия будут разъяснены позже.
На фиг. 10,а показан электрический сигнал (эпюра напряжения) с положительным и отрицательным изменением напряжения.
Если во время положительного изменения напряжения к моменту времени t0 появится отрицательный импульс помехи, высота которого в этом примере такая же, как и в примере по фиг. 9, а, то за счет изменения в положительную сторону предотвращается достижение нижнего порога V0. Поэтому в принятом сигнале ошибки не будет.
То же самое справедливо, когда во время отрицательного изменения напряжения встретится положительный импульс помехи. За тот счет, что высота импульсов помехи как положительных, так и отрицательных сильно меняется, ошибки все же могут возникнуть. А именно всегда тогда, когда высота достаточна, чтобы, например, оказаться ниже нижнего порога. При этом лишь на длительность импульса помехи возникает ошибочный сигнал. После этого выходной сигнал снова вернется на правильную величину. Дальнейшего распространения ошибки при этом не происходит.
Далее на примере фиг. 11 будет разъяснено когда и как возникают положительные и отрицательные изменения напряжения, и будет приведена схема, генерирующая такие напряжения.
На фиг. 11 показана передающая сторона показанной на фиг. 1 системы, здесь дополненная схемой 200 и оптическим модулятором интенсивности, которые служат для придания оптическому сигналу колебаний интенсивности.
Оптический модулятор интенсивности является элементом, оптическое пропускание которого зависит от приложенного напряжения. Примером этого является интерферометр Маха и Цендера (Ma ch-Zehnder-Interferometer), другие примеры описаны в публикации High-Speed III-IV Semiconductor Int ensity Modulators. Robert G. Waller, I EEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 27, N 3, март 1991, с. 654-667.
Схема 200 состоит из многоразрядного сдвигового регистра 220, двух логических схем "И" 210 и 215 и дифференциального усилителя 205. Сдвиговый регистр 220 имеет один вход 240 для цифрового сигнала и один вход 245 для тактовых импульсов. Выход 225 соединен со входом 25 оптико-электрического преобразователя 2. Qi и
Figure 00000009
(причем i=1,2,...,N) являются выходами сдвигового регистра, которые соединены со входами логических схем "И" 210 и 215: Q, например, со схемой "И" 215, а
Figure 00000010
- со схемой 210. Выходы логических схем "И" соединены со входами дифференциального усилителя 205, выход которого соединен со входом 235 оптического модулятора 230.
В сдвиговый регистр последовательно заносится подлежащий передаче цифровой сигнал. Логические схемы "И" образуют логическую схему, которая проверяет все ли N выходов Qi или
Figure 00000011
сдвигового регистра имеют одинаковое двоичное состояние. Если все выходы Qi=I, то с выхода дифференциального усилителя 205 идет положительный сигнал на оптический модулятор интенсивности, а если все выходы
Figure 00000012
=1 , то выдается отрицательное напряжение.
Положительное напряжение на оптическом модуляторе интенсивности в результате дает более высокое пропускание, а отрицательное напряжение - меньшее. За счет такого изменения пропускания, а значит световой мощности оптического сигнала, получают изменение интенсивности. Положительное или отрицательное изменение интенсивности получают лишь тогда, когда друг за другом следует определенное количество одинаковых двоичных сигналов.
Изменение интенсивности продолжается, пока первый выход Qi будет неравен остальным выходам. Изменение интенсивности может таким образом продолжаться также в течение нескольких тактов.
Изменение интенсивности оптического сигнала в приемнике преобразуется в изменения напряжения. За счет этого мероприятия снижается опасность прохождения импульсов помех при продолжительных последовательностях одинаковых двоичных сигналов и таким образом снижается количество ошибок в принятом двоичном сигнале.

Claims (16)

1. Система оптической передачи цифрового сигнала по световоду, имеющему дисперсию на рабочих длинах волн, содержащая оптический передатчик на передающей стороне системы, оптический выходной сигнал которого по частоте модулируется цифровым сигналом, и оптический приемник на приемной стороне, который преобразует свой оптический входной сигнал в соответствующий его интенсивности электрический сигнал, из электрического сигнала выделяют цифровой сигнал, отличающаяся тем, что сигнал, посылаемый оптическим передатчиком в виде частотно-модулированного оптического сигнала и передаваемый по световоду к приемной стороне, подведен к оптическому приемнику, реагирующему на ход интенсивности оптического входного сигнала в качестве входного сигнала.
2. Приемное устройство для системы оптической передачи цифрового сигнала по световоду, имеющему дисперсию, в которой цифровой сигнал посредством частотной модуляции полупроводникового лазера оптически передается по световоду, содержащее оптический приемник, преобразующий свой оптический входной сигнал в соответствующий его ходу интенсивности электрический сигнал и выделяющий из него цифровой сигнал, отличающееся тем, что входным сигналом оптического приемника, реагирующего на изменение интенсивности оптического сигнала, является передаваемый по световоду первоначально модулированный по частоте оптический сигнал.
3. Применение световода, имеющего на определенной длине волны дисперсию, в качестве преобразователя оптического сигнала этой длины волны, модулированного по частоте цифровым сигналом, в оптический сигнал, который содержит в своем ходе интенсивности цифровой сигнал.
4. Система по п.1, или приемное устройство по п.2, отличающиеся тем, что оптический приемник содержит схему принятия решения, которая изменяет свой сигнал из первого двоичного состояния (0) во второе двоичное состояние (1), если ее входной сигнал импульсно нарастает, и из второго двоичного состояния (1) в первое двоичное состояние (0), если входной сигнал импульсно снижается.
5. Система или устройство по п.1 или 2, отличающиеся тем, что частотная модуляция полупроводникового лазера сопровождается модуляцией интенсивности.
6. Система или устройство по п.1 или 2, отличающиеся тем, что оптический приемник для выделения цифрового сигнала из электрического сигнала имеет схему принятия решения, состояние которой из первого двоичного состояния (0) изменяется на второе двоичное состояние (1), если электрический сигнал превысит заранее заданный порог, и из второго двоичного состояния (1) снова в первое двоичное состояние (0), если он становится ниже заданного заранее порога.
7. Система или устройство по п.1 или 2, отличающиеся тем, что для выделения цифрового сигнала используется оптический приемник с интегратором.
8. Система или устройство по п.7, отличающиеся тем, что интегратором является содержащийся в оптическом приемнике и расположенный позади его оптико-электрического преобразователя интегрирующий фильтр нижних частот.
9. Система или устройство по п.7, отличающиеся тем, что в качестве интегратора используют оптико-электрический преобразователь оптического приемника, причем для установки интегрирующего действия может устанавливаться напряжение смещения и таким образом емкость содержащегося в оптико-электрическом преобразователе фотодетектора.
10. Система по п.1, отличающаяся тем, что на приемной стороне имеются устройство для снятия визуальной диаграммы принятого цифрового сигнала и компьютер, который снятую визуальную диаграмму сравнивает с заданной заранее визуальной диаграммой и из отклонений выводит одну или более установочных величин для одной или более регулируемых компонент системы и с помощью их регулирует эти компоненты системы.
11. Система оптической передачи цифрового сигнала по световоду, содержащая на передающей стороне оптический передатчик с включенным перед ним усилителем, а на приемной стороне - оптический приемник, состоящий из оптико-электрического преобразователя с фотодиодом и подключенной к нему схемы принятия решения, отличающаяся тем, что на приемной стороне введены устройство для снятия визуальной диаграммы принятого цифрового сигнала, соединенное с оптическим приемником и схемой принятия решения, и компьютер, подключенный к устройству для снятия визуальной диаграммы принятого цифрового сигнала, предназначенный для сравнения снятой визуальной диаграммы с заранее заданной визуальной диаграммой, формирующий из отклонений одну или несколько установочных величин для одной или нескольких компонент системы и регулирующий ими эти компоненты системы.
12. Система по п.10 или 11, отличающаяся тем, что имеются средства, чтобы одну из установочных величин, которая предусмотрена для регулирования усилителя, включенного перед оптическим передатчиком, передавать на передающую сторону и к усилителю, и что компьютер регулирует усилитель.
13. Система по п.10 или 11, отличающаяся тем, что компьютер через одну из установочных величин регулирует напряжение смещения на фотодиоде.
14. Система по п.10 или 11, отличающаяся тем, что компьютер через одну из установочных величин регулирует порог схемы принятия решения.
15. Система по п.10 или 11, отличающаяся тем, что компьютер через одну из установочных величин регулирует фазу токовых импульсов для схемы принятия решения.
16. Система по п.1, отличающаяся тем, что на передающей стороне имеется схема, которая выдает положительное или отрицательное выходное напряжение, если имеется определенное количество следующих друг за другом одинаковых двоичных сигналов входного сигнала, и оптический модулятор интенсивности, который на основе выходного напряжения схемы повышает световой поток оптической системы, если следующие друг за другом одинаковые двоичные сигналы имеют первое двоичное состояние, и снижает световой поток оптического сигнала, если следующие друг за другом одинаковые двоичные сигналы имеют второе двоичное состояние.
RU93004532A 1992-02-01 1993-01-29 Цифровая оптическая система передачи сообщений со световодом, имеющим дисперсию на рабочей длине волны RU2110895C1 (ru)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4202863.9 1992-02-01
DE4202863A DE4202863A1 (de) 1992-02-01 1992-02-01 Digitales optisches nachrichtenuebertragungssystem mit einem bei der betriebswellenlaenge dispersionsbehafteten lichtwellenleiter
DEP4216790.6 1992-05-21
DE19924216790 DE4216790A1 (de) 1992-05-21 1992-05-21 Digitales optisches Nachrichtenübertragungssystem mit einem bei der Betriebswellenlänge dispersionsbehafteten Lichtwellenleiter
DE19924230601 DE4230601A1 (de) 1992-09-12 1992-09-12 Digitales optisches Nachrichtenübertragungssystem mit einem bei der Betriebswellenlänge dispersionsbehafteten Lichtwellenleiter
DEP4230601.9 1992-09-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93004532A RU93004532A (ru) 1995-04-20
RU2110895C1 true RU2110895C1 (ru) 1998-05-10

Family

ID=27203355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93004532A RU2110895C1 (ru) 1992-02-01 1993-01-29 Цифровая оптическая система передачи сообщений со световодом, имеющим дисперсию на рабочей длине волны

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5371625A (ru)
EP (1) EP0554736B1 (ru)
JP (1) JPH05347586A (ru)
CN (1) CN1040492C (ru)
AT (1) ATE136705T1 (ru)
AU (1) AU660062B2 (ru)
CA (1) CA2088459C (ru)
DE (1) DE59302134D1 (ru)
ES (1) ES2089595T3 (ru)
RU (1) RU2110895C1 (ru)

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4341408A1 (de) * 1993-12-04 1995-06-08 Sel Alcatel Ag Optisches System zur Übertragung eines Mehrstufensignals
DE19737482A1 (de) 1997-08-28 1999-03-04 Alsthom Cge Alcatel Verfahren zur optischen Übertragung über ein Lichtwellenleiternetz, sowie optisches Übertragungsnetz
EP0923204B1 (de) 1997-12-11 2005-02-23 Alcatel Optischer Empfänger für den empfang von digital übertragenen Daten
DK173396B1 (da) * 1997-12-19 2000-09-18 Tellabs Denmark As Fremgangsmåde og system til koding af WDM-signaler samt AM-modulationsenhed til et WDM-system
DE19938972A1 (de) * 1999-08-17 2001-02-22 Alcatel Sa Sender zum Erzeugen eines frequenzmodulierten optischen Digitalsignals
IL137083A0 (en) * 2000-06-29 2001-06-14 Eci Telecom Ltd Optical telecommunication device
US7173551B2 (en) 2000-12-21 2007-02-06 Quellan, Inc. Increasing data throughput in optical fiber transmission systems
US7307569B2 (en) 2001-03-29 2007-12-11 Quellan, Inc. Increasing data throughput in optical fiber transmission systems
US7149256B2 (en) 2001-03-29 2006-12-12 Quellan, Inc. Multilevel pulse position modulation for efficient fiber optic communication
EP1384338B1 (en) 2001-04-04 2010-12-15 Quellan, Inc. Method and system for decoding multilevel signals
FI20011418A (fi) * 2001-06-29 2002-12-30 Nokia Corp Menetelmä ja laite signaalin vastaanottamiseksi optisessa CDMA-järjestelmässä
US7212580B2 (en) 2002-02-15 2007-05-01 Quellan, Inc. Multi-level signal clock recovery technique
WO2003077423A2 (en) 2002-03-08 2003-09-18 Quellan, Inc. High speed analog-to-digital converter using a unique gray code having minimal bit transitions
US7340185B1 (en) * 2002-04-22 2008-03-04 Tyco Telecommunications (Us) Inc. Optical signal receiver with dual stage soft detection
US7209671B1 (en) * 2002-04-22 2007-04-24 Tyco Telecommunications (Us) Inc. Multiple detector decision receiver
US7263291B2 (en) * 2002-07-09 2007-08-28 Azna Llc Wavelength division multiplexing source using multifunctional filters
US7663762B2 (en) * 2002-07-09 2010-02-16 Finisar Corporation High-speed transmission system comprising a coupled multi-cavity optical discriminator
US6963685B2 (en) * 2002-07-09 2005-11-08 Daniel Mahgerefteh Power source for a dispersion compensation fiber optic system
US7035361B2 (en) 2002-07-15 2006-04-25 Quellan, Inc. Adaptive noise filtering and equalization for optimal high speed multilevel signal decoding
US7054538B2 (en) * 2002-10-04 2006-05-30 Azna Llc Flat dispersion frequency discriminator (FDFD)
US7742542B2 (en) * 2002-11-06 2010-06-22 Finisar Corporation Phase correlated quadrature amplitude modulation
US7406266B2 (en) * 2002-11-06 2008-07-29 Finisar Corporation Flat-topped chirp induced by optical filter edge
US7505694B2 (en) * 2002-11-06 2009-03-17 Finisar Corporation Thermal chirp compensation systems for a chirp managed directly modulated laser (CML™) data link
US7280721B2 (en) * 2002-11-06 2007-10-09 Azna Llc Multi-ring resonator implementation of optical spectrum reshaper for chirp managed laser technology
US7555225B2 (en) * 2002-11-06 2009-06-30 Finisar Corporation Optical system comprising an FM source and a spectral reshaping element
US7558488B2 (en) * 2002-11-06 2009-07-07 Finisar Corporation Reach extension by using external Bragg grating for spectral filtering
US7536113B2 (en) * 2002-11-06 2009-05-19 Finisar Corporation Chirp managed directly modulated laser with bandwidth limiting optical spectrum reshaper
US7564889B2 (en) * 2002-11-06 2009-07-21 Finisar Corporation Adiabatically frequency modulated source
US7934144B2 (en) 2002-11-12 2011-04-26 Quellan, Inc. High-speed analog-to-digital conversion with improved robustness to timing uncertainty
US7480464B2 (en) * 2002-12-03 2009-01-20 Finisar Corporation Widely tunable, dispersion tolerant transmitter
US7609977B2 (en) * 2002-12-03 2009-10-27 Finisar Corporation Optical transmission using semiconductor optical amplifier (SOA)
US7613401B2 (en) * 2002-12-03 2009-11-03 Finisar Corporation Optical FM source based on intra-cavity phase and amplitude modulation in lasers
US7925172B2 (en) * 2002-12-03 2011-04-12 Finisar Corporation High power, low distortion directly modulated laser transmitter
US7907648B2 (en) * 2002-12-03 2011-03-15 Finisar Corporation Optical FM source based on intra-cavity phase and amplitude modulation in lasers
US7542683B2 (en) 2002-12-03 2009-06-02 Finisar Corporation Chirp Managed Laser (CML) transmitter
US7474859B2 (en) * 2002-12-03 2009-01-06 Finisar Corporation Versatile compact transmitter for generation of advanced modulation formats
US7813648B2 (en) * 2002-12-03 2010-10-12 Finisar Corporation Method and apparatus for compensating for fiber nonlinearity in a transmission system
US7809280B2 (en) * 2002-12-03 2010-10-05 Finisar Corporation Chirp-managed, electroabsorption-modulated laser
US7860404B2 (en) * 2002-12-03 2010-12-28 Finisar Corporation Optical FM source based on intra-cavity phase and amplitude modulation in lasers
US7120758B2 (en) * 2003-02-12 2006-10-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Technique for improving processor performance
US7630425B2 (en) * 2003-02-25 2009-12-08 Finisar Corporation Optical beam steering for tunable laser applications
US8792531B2 (en) 2003-02-25 2014-07-29 Finisar Corporation Optical beam steering for tunable laser applications
GB2421674B (en) 2003-08-07 2006-11-15 Quellan Inc Method and system for crosstalk cancellation
US7804760B2 (en) 2003-08-07 2010-09-28 Quellan, Inc. Method and system for signal emulation
DE602004030032D1 (de) 2003-11-17 2010-12-23 Quellan Inc Verfahren und system zur löschung von antennenstörungen
US7616700B2 (en) 2003-12-22 2009-11-10 Quellan, Inc. Method and system for slicing a communication signal
CN101073210B (zh) * 2004-02-27 2013-04-17 菲尼萨公司 包括fm源和光谱整形元件的光学系统
US7639955B2 (en) * 2004-09-02 2009-12-29 Finisar Corporation Method and apparatus for transmitting a signal using a chirp managed laser (CML) and an optical spectrum reshaper (OSR) before an optical receiver
US7725079B2 (en) 2004-12-14 2010-05-25 Quellan, Inc. Method and system for automatic control in an interference cancellation device
US7522883B2 (en) 2004-12-14 2009-04-21 Quellan, Inc. Method and system for reducing signal interference
US20070012860A1 (en) * 2005-05-05 2007-01-18 Daniel Mahgerefteh Optical source with ultra-low relative intensity noise (RIN)
US9252983B2 (en) 2006-04-26 2016-02-02 Intersil Americas LLC Method and system for reducing radiated emissions from a communications channel
US7697186B2 (en) * 2006-10-24 2010-04-13 Finisar Corporation Spectral response modification via spatial filtering with optical fiber
WO2008080171A1 (en) 2006-12-22 2008-07-03 Finisar Corporation Optical transmitter having a widely tunable directly modulated laser and periodic optical spectrum reshaping element
US7941057B2 (en) 2006-12-28 2011-05-10 Finisar Corporation Integral phase rule for reducing dispersion errors in an adiabatically chirped amplitude modulated signal
US8131157B2 (en) * 2007-01-22 2012-03-06 Finisar Corporation Method and apparatus for generating signals with increased dispersion tolerance using a directly modulated laser transmitter
WO2008097928A1 (en) 2007-02-02 2008-08-14 Finisar Corporation Temperature stabilizing packaging for optoelectronic components in a transmitter module
US7991291B2 (en) 2007-02-08 2011-08-02 Finisar Corporation WDM PON based on DML
US8027593B2 (en) 2007-02-08 2011-09-27 Finisar Corporation Slow chirp compensation for enhanced signal bandwidth and transmission performances in directly modulated lasers
US7697847B2 (en) * 2007-04-02 2010-04-13 Finisar Corporation Dispersion compensator for frequency reshaped optical signals
US7991297B2 (en) * 2007-04-06 2011-08-02 Finisar Corporation Chirped laser with passive filter element for differential phase shift keying generation
US8204386B2 (en) * 2007-04-06 2012-06-19 Finisar Corporation Chirped laser with passive filter element for differential phase shift keying generation
US7760777B2 (en) * 2007-04-13 2010-07-20 Finisar Corporation DBR laser with improved thermal tuning efficiency
US7778295B2 (en) * 2007-05-14 2010-08-17 Finisar Corporation DBR laser with improved thermal tuning efficiency
US8160455B2 (en) 2008-01-22 2012-04-17 Finisar Corporation Method and apparatus for generating signals with increased dispersion tolerance using a directly modulated laser transmitter
US8260143B2 (en) 2008-03-12 2012-09-04 Hypres, Inc. Digital radio frequency tranceiver system and method
US7869473B2 (en) * 2008-03-21 2011-01-11 Finisar Corporation Directly modulated laser with isolated modulated gain electrode for improved frequency modulation
US8260150B2 (en) * 2008-04-25 2012-09-04 Finisar Corporation Passive wave division multiplexed transmitter having a directly modulated laser array
US8199785B2 (en) 2009-06-30 2012-06-12 Finisar Corporation Thermal chirp compensation in a chirp managed laser
JP6657700B2 (ja) * 2015-09-17 2020-03-04 日本電気株式会社 干渉除去装置及び干渉除去方法
CN108599867B (zh) * 2018-03-29 2021-02-02 上海交通大学 基于波形匹配的光学数字信号接收装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2495412A1 (fr) * 1980-12-02 1982-06-04 Thomson Csf Systeme de transmission d'informations a modulation directe de la lumiere a liaison optique a bande passante etendue vers les frequences basses et le continu
GB2107147B (en) * 1981-09-03 1985-07-10 Standard Telephones Cables Ltd Optical requency modulation system
US4713841A (en) * 1985-06-03 1987-12-15 Itt Electro Optical Products, A Division Of Itt Corporation Synchronous, asynchronous, data rate transparent fiber optic communications link
JPH0752862B2 (ja) * 1987-10-29 1995-06-05 日本電気株式会社 4値fsk光通信方式
US4786797A (en) * 1987-12-28 1988-11-22 Unisys Corporation Electro-optical data handling system with noise immunity
JPH01185037A (ja) * 1988-01-20 1989-07-24 Hitachi Ltd 光送信器,光受信器及び光伝送装置並びに光受信器の制御方法
US5191462A (en) * 1990-05-11 1993-03-02 At&T Bell Laboratories Fiber optic transmission distortion compensation
DE69133133T2 (de) * 1990-07-13 2003-02-06 Nec Corp Intensitätsmodulierte optische Übertragungsvorrichtung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Chaplyvy A.P. end al. 8 Gbit/S FSK Modulation of DFB L asers with Optical Demodulation. Electronics Letters. - 2 nd March 1989, v.25, N 5, p.319 - 321. *

Also Published As

Publication number Publication date
JPH05347586A (ja) 1993-12-27
CN1078586A (zh) 1993-11-17
EP0554736A2 (de) 1993-08-11
EP0554736B1 (de) 1996-04-10
CA2088459A1 (en) 1993-08-02
ATE136705T1 (de) 1996-04-15
ES2089595T3 (es) 1996-10-01
US5371625A (en) 1994-12-06
AU3205093A (en) 1993-08-05
CA2088459C (en) 2000-08-08
CN1040492C (zh) 1998-10-28
EP0554736A3 (ru) 1994-03-09
DE59302134D1 (de) 1996-05-15
AU660062B2 (en) 1995-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2110895C1 (ru) Цифровая оптическая система передачи сообщений со световодом, имеющим дисперсию на рабочей длине волны
US5510919A (en) Optical system for transmitting a multilevel signal
US6473214B1 (en) Methods of and apparatus for optical signal transmission
US5920416A (en) Optical method of transmitting digital data
KR100221265B1 (ko) 주기적 파형을 이용한 동기형 편광 및 위상 변조장치 및 방법
US8958666B2 (en) Methods of achieving optimal communications performance
JP4194751B2 (ja) 光学的送信システム及び方法
US5737366A (en) Method and apparatus for receiving line encoded bursts of information
US9276680B2 (en) Adaptive sampling qualification for extinction ratio control
US20060013596A1 (en) Bandwidth limited frequency shift keying modulation format
US7376352B2 (en) Chirp managed laser fiber optic system including an adaptive receiver
US7486898B2 (en) Receiver for PMD mitigation by polarization scrambling
US5434692A (en) Optical device for the recovery of the timing of a coded signal
Otani et al. Optical 3R regenerator using wavelength converters based on electroabsorption modulator for all-optical network applications
CN112054977B (zh) 一种基于功率谱整形的光传输方法及装置
KR100201474B1 (ko) 광검출기
GB2240683A (en) Long-distance high-speed optical communication scheme
Cartledge et al. Performance of 10 Gb/s lightwave systems using a adjustable chirp optical modulator and linear equalization
Cartledge et al. Dispersion compensation for 10 Gb/s lightwave systems based on a semiconductor Mach-Zehnder modulator
JPH0580855B2 (ru)
KR100562089B1 (ko) 광수신기의 클락 추출장치
US6901225B1 (en) Device for detecting polarization mode dispersions
Buchali et al. Eye monitoring in a 160 Gbit/s RZ field transmission system
Möller et al. 10 Gb/s duobinary receiver with a record sensitivity of 88 photons per bit
JP2869585B2 (ja) 光変調装置