WO2019187759A1 - プラガブル光モジュール、光通信システム及び光通信方法 - Google Patents

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慎也 丸山
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Definitions

  • the present invention relates to a pluggable optical module, an optical communication system, and an optical communication method.
  • an optical module that transmits and receives optical signals.
  • the optical module includes an optical modulator, drives the optical modulator by applying a drive signal corresponding to the modulation method, and outputs a modulated optical signal.
  • optical modules standard optical fiber communication systems such as SFP (Small Form Factor Pluggable), XFP (10-Gigabit Small Form Pluggable), and CFP (100G Form-factor Pluggable) are used.
  • the pluggable optical module is configured so that it can be inserted into and removed from an external optical transmission device serving as a host.
  • the pluggable optical module outputs a modulated optical signal by driving the optical modulator in accordance with a data signal and a control signal received from the optical transmission apparatus.
  • Pluggable optical modules are required to have a function of modulating an optical signal by various modulation methods according to the communication specification of the optical transmission apparatus. Therefore, it is important to improve the communication quality to appropriately control the amplitude of the drive signal in accordance with the data signal received from the optical transmission apparatus.
  • Patent Document 1 describes a configuration for controlling the amplitude of the drive signal so that the optical output from the optical modulator is maximized.
  • Patent Document 2 describes a configuration for controlling the amplitude of a drive signal in order to output an optical signal accurately corresponding to a data signal.
  • an optical modulation method that enables high-speed transmission is used in order to cope with an increase in demand for data traffic.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • An optical module that employs the above-described optical modulation method outputs a plurality of optical signals modulated in accordance with a data signal input from an optical transmission device. For example, in the QPSK system, an optical signal obtained by combining an optical signal having an in-phase component and an optical signal having a quadrature component is output.
  • the optical module has a plurality of optical modulators corresponding to each optical signal, and outputs a plurality of optical signals by applying a drive signal obtained by amplifying the data signal to each optical modulator.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a pluggable optical module, an optical communication system, and an optical communication method capable of eliminating the difference in intensity between optical signals output from a plurality of optical modulators.
  • a pluggable optical module is configured to be insertable / removable from / to an optical transmission device, a pluggable electrical connector capable of communicating a data signal with the optical transmission device, and amplifying the data signal to generate a first and a second Light that outputs a drive unit that outputs a drive signal, a first optical signal that is modulated according to the first drive signal, and a second optical signal that is modulated according to the second drive signal
  • An intensity difference between the first and second optical signals is adjusted based on a monitoring result of a signal output unit, a light intensity monitoring unit that monitors the intensity of the first and second optical signals, and the light intensity monitoring unit.
  • a control unit that controls the gain of the driving unit and a pluggable optical receptor configured to be able to insert and remove an optical fiber and outputting the first and second optical signals are provided.
  • An optical communication system is configured so that an optical fiber for transmitting an optical signal, the optical fiber can be inserted and removed, a pluggable optical module for outputting the optical signal to the optical fiber, and the pluggable optical module can be inserted and removed.
  • An optical transmission device configured to control the pluggable optical module, the pluggable optical module configured to be insertable into and removable from the optical transmission device, and capable of communicating data signals with the optical transmission device
  • An electrical connector ; a drive unit for amplifying the data signal to output first and second drive signals; a first optical signal modulated in accordance with the first drive signal; and the second drive
  • An optical signal output unit that outputs a second optical signal modulated in accordance with the signal, an optical intensity monitor unit that monitors the intensity of the first and second optical signals, and the light
  • a control unit for controlling a gain of the driving unit to adjust an intensity difference between the first and second optical signals based on a monitoring result of the degree monitoring unit, and the optical fiber can be inserted and removed; And a pluggable optical receptor that outputs a second optical signal.
  • An optical communication method receives a data signal with the optical transmission device via a pluggable electrical connector configured to be insertable / removable with respect to the transmission device, amplifies the received data signal, and first and first 2 driving signals, and outputting a first optical signal modulated in accordance with the first driving signal and a second optical signal modulated in accordance with the second driving signal, Outputting an intensity monitoring result of the first and second optical signals, and controlling an amplification gain of the data signal to adjust an intensity difference between the first and second optical signals based on the monitoring result;
  • the first and second optical signals are output via a pluggable optical receptor configured such that a fiber can be inserted and removed.
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of a pluggable optical module according to a first embodiment.
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of an optical communication system according to a first embodiment. It is a sequence diagram which shows the structural example of the drive part which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the structural example of the optical signal output part which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the structural example of the light intensity monitor which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the structural example of the 1st light intensity monitor and 2nd light intensity monitor which concern on 1st Embodiment.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a pluggable optical module 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the pluggable optical module 100 of FIG. 1 includes a pluggable electrical connector 11, a pluggable optical receptor 12, a drive unit 13, an optical signal output unit 14, a light intensity monitor 15, and a control unit 16.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the optical communication system 1000 according to the first embodiment of the present invention.
  • the optical communication system 1000 in FIG. 2 includes a pluggable optical module 100, an optical fiber 91, and an optical transmission device 92.
  • the pluggable optical module 100 is configured so that it can be inserted into and removed from the optical fiber 91 and the optical transmission device 92.
  • the pluggable electrical connector 11 is configured so that it can be inserted into and removed from the optical transmission device 92.
  • the pluggable electrical connector 11 outputs a control signal CON1 that is an electrical signal input from the optical transmission device 92 to the control unit 16.
  • the pluggable electrical connector 11 outputs a modulation signal MOD that is an electrical signal input from the optical transmission device 92 to the drive unit 13.
  • the pluggable electrical connector 11 may be capable of outputting an electrical signal output from the control unit 16 to the optical transmission device 92.
  • the pluggable optical receptor 12 is configured to be inserted into and removed from the optical fiber 91.
  • the optical fiber 91 may have a connector.
  • the pluggable optical receptor 12 is formed to correspond to the shape of an optical fiber connector such as an LC connector or an MU connector.
  • the pluggable optical receptor 12 outputs the optical signal LS output from the optical signal output unit 14 to the optical fiber 91.
  • the drive unit 13 has a function of outputting drive signals SIG1 and SIG2 obtained by amplifying the modulation signal MOD input from the optical transmission device 92 via the pluggable electrical connector 11 to the optical signal output unit 14.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the drive unit 13.
  • the drive unit 13 includes a first drive circuit 131A and a second drive circuit 131B.
  • the first drive circuit 131A amplifies the modulation signal MOD and outputs a drive signal SIG1.
  • the second drive circuit 131B amplifies the modulation signal MOD and outputs a drive signal SIG2.
  • the drive signals SIG1 and SIG2 may be signals having signal components corresponding to the light modulation method.
  • the drive unit 13 is further configured to be capable of adjusting a gain for amplifying the modulation signal MOD. Specifically, the drive unit 13 can adjust the gain for amplifying the modulation signal MOD and outputting the drive signal SIG1, and the gain for amplifying the modulation signal MOD and outputting the drive signal SIG2. Further, the amplitudes of the drive signals SIG1 and SIG2 are adjusted by adjusting each gain. This gain adjustment is realized by controlling the first drive circuit 131A and the second drive circuit 131B. The drive unit 13 can adjust the amplitudes of the drive signals SIG1 and SIG2 by adjusting the gain. The drive unit 13 adjusts the gain based on the control signal CON2 input from the control unit 16, and the control by the control unit 16 will be described later.
  • the optical signal output unit 14 outputs the optical signals LS1 and LS2 to the pluggable optical receptor 12 as the combined light LS.
  • the optical signal LS1 is an optical signal modulated according to the drive signal SIG1 input from the drive unit 13
  • the optical signal LS2 is an optical signal modulated according to the drive signal SIG2 input from the drive unit 13.
  • the modulation schemes of the optical signals LS1 and LS2 may be various modulation schemes such as phase modulation, amplitude modulation, and polarization modulation, or a modulation scheme that combines various modulation schemes.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the optical signal output unit 14.
  • the optical signal output unit 14 of FIG. 4 includes a light source 141, a first light modulation unit 142A, and a second light modulation unit 142B.
  • the first light modulation unit 142A and the second light modulation unit 142B are not distinguished, they are referred to as the light modulation unit 142.
  • the light source 141 outputs the output light Loading.
  • the light source 141 may be, for example, a wavelength tunable optical module including a semiconductor element and a ring resonator. In this case, the light source 141 may be capable of changing the wavelength of the output light loading under the control of the control unit 16.
  • the optical modulation unit 142 includes at least one Mach-Zehnder type optical modulator, and outputs an optical signal modulated by a predetermined modulation method.
  • the Mach-Zehnder type optical modulator may be a semiconductor optical modulator.
  • the first optical modulation unit 142A and the second optical modulation unit 142B are provided as inner Mach-Zehnder optical modulators, and the first optical modulation unit 142A and the second optical modulation unit 142B are provided on the arms.
  • the optical modulator may be provided as an outer Mach-Zehnder optical modulator.
  • the optical modulation unit 142 has a phase modulation region provided in the optical waveguide of the Mach-Zehnder optical modulator, and can output an optical modulation signal in accordance with a drive signal applied to the phase modulation region by the drive unit 13. .
  • the first light modulator 142A outputs an optical signal LS1 modulated according to the drive signal SIG1.
  • the second optical modulation unit 142B outputs an optical signal LS2 modulated according to the drive signal SIG2.
  • the phase modulation region is a region having electrodes formed on the optical waveguide.
  • the effective refractive index of the optical waveguide under the electrode changes.
  • the substantial optical path length of the optical waveguide in the phase modulation region can be changed.
  • the phase modulation region can change the phase of the optical signal propagating through the optical waveguide.
  • the optical signal can be modulated by providing a phase difference between the optical signals propagating between the two optical waveguides. Further, the intensity of the output optical signal varies according to the amplitude of the drive signal applied to the phase modulation region.
  • the optical signal LS1 is a signal corresponding to the I-axis component of the constellation.
  • LS2 may be a signal corresponding to the Q-axis component of the constellation.
  • a bias voltage is applied to the phase modulation region of the light modulation unit 142.
  • the bias voltage is set to an optimum value according to the modulation method.
  • the first light modulation unit 142A and the second light modulation unit 142B are provided as inner Mach-Zehnder modulators, and the Mach-Zehnder type light modulator having the first light modulation unit 142A and the second light modulation unit 142B in the arm is used as an outer Assume that the optical modulator is provided as a Mach-Zehnder type optical modulator.
  • a bias voltage (null) that minimizes the light output in the modulation curve is applied to the first optical modulation unit 142A and the second optical modulation unit 142B that are inner Mach-Zehnder modulators.
  • a bias voltage (quad) in which phases of optical signals input to the first optical modulation unit 142A and the second optical modulation unit 142B are orthogonal to each other is applied to the outer Mach-Zehnder modulator.
  • the light intensity monitor 15 monitors the light intensity of the light modulation signals LS1 and LS2 output from the optical signal output unit 14.
  • the light intensity monitor 15 outputs the monitoring result OPT1 of the light modulation signal LS1 and the monitoring result OPT2 of the light modulation signal LS2 to the control unit 16.
  • the light intensity monitor 15 may be configured as a TAP photodiode.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example in which the light intensity monitor 15 is included in the optical signal output unit 14.
  • the light intensity monitor 15 in FIG. 5 includes a first light intensity monitor 151A and a second light intensity monitor 151B.
  • the first light intensity monitor 151A is provided at a position where the optical signal LS1 is input from the first light modulator 142A.
  • the second light intensity monitor 151B is provided at a position where the optical signal LS2 is input from the second light modulator 142B.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of the first light intensity monitor and the second light intensity monitor.
  • the first light intensity monitor 151A and the second light intensity monitor 151B may be provided as TAP photodiodes on the optical waveguide of the Mach-Zehnder optical modulator.
  • the control unit 16 controls the gain of the drive unit 13 to adjust the intensity difference between the optical signals LS1 and LS2 based on the monitoring results OPT1 and OPT2 of the light intensity monitor 15. More specifically, the control unit 16 can adjust the amplitude of the drive signal SIG1 by adjusting the gain by which the drive unit 13 amplifies the modulation signal MOD and outputs the drive signal SIG1 by the control signal CON2. . Further, the control unit 16 can adjust the amplitude of the drive signal SIG2 by adjusting the gain by which the drive unit 13 amplifies the modulation signal MOD and outputs the drive signal SIG2 by the control signal CON2.
  • the control unit 16 can adjust the intensity of the optical signals LS1 and LS2 by controlling the gain of the drive unit 13. Is possible.
  • control unit 16 adjusts the intensity of the optical signals LS1 and LS2 so that the difference in intensity between the optical signals LS1 and LS2 becomes small. As a result, the intensity imbalance between the optical signals LS1 and LS2 is eliminated, and the signal quality can be improved.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an operation example of each configuration of the pluggable optical module 100.
  • the drive unit 13 amplifies the modulation signal MOD input from the optical transmission device 92 and outputs drive signals SIG1 and SIG2 (S101). At this time, the drive unit 13 amplifies the modulation signal MOD with a predetermined gain value.
  • the predetermined gain value may be set in advance by the control unit 16.
  • the optical signal output unit 14 outputs the optical signal LS1 modulated according to the drive signal SIG1 and the optical signal LS2 modulated according to the drive signal SIG2 (S102).
  • the light intensity monitor 15 monitors the light intensity of the optical signals LS1 and LS2 (S103).
  • the light intensity monitor 15 outputs monitor results OPT1 and OPT2.
  • the control unit 16 controls the gain of the drive unit 13 based on the monitor results OPT1 and OPT2 (S104). More specifically, the control unit 16 controls the gain of the drive unit 13 by the control signal CON2 so as to adjust the difference in light intensity between the optical signals LS1 and LS2.
  • the control unit 16 may control the gain of the drive unit 13 so as to be equal to the monitor results OPT1 and OPT2.
  • the control unit 16 may set a predetermined target value OPT_TGT for the light intensity, and may control the gain of the driving unit 13 so that OPT_TGT is equal to OPT1 and OPT2.
  • the control unit 16 may set OPT_TGT based on the control signal CON1 input from the optical transmission device 92.
  • the amplitude of the drive amplitudes SIG1 and SIG2 varies as the drive unit 13 amplifies the modulation signal MOD with the gain controlled by the control unit 16.
  • the light intensities of the optical signals LS1 and LS2 also vary, and the monitoring results OPT1 and OPT2 also vary.
  • the control unit 16 may further control the gain of the drive unit 13 based on the changed monitoring results OPT1 and OPT2.
  • the pluggable optical module monitors the intensity of the optical signal, and adjusts the intensity difference of the optical signal by controlling the gain of the drive unit based on the monitoring result.
  • Signal quality can be improved by eliminating the light intensity difference by controlling the gain.
  • the control unit 16 may adjust the intensity of the optical signal LS2 after adjusting the intensity of the optical signal LS1.
  • the control unit 16 controls the drive unit 13 to block the output of the drive signal SIG2 and output the drive signal SIG1.
  • the light intensity monitor 15 outputs the monitoring result OPT1 of the optical signal LS1, and the control unit 16 controls the gain of the driving unit 13 based on the monitoring result OPT1.
  • the control unit 16 controls the gain of the drive unit 13 based on the monitor result OPT2 by controlling the output of the drive signal SIG1 to be cut off and the drive signal SIG2 being output.
  • the pluggable optical module according to the second embodiment monitors the drive signal amplitude and the optical signal intensity in association with each other, and controls the gain of the drive unit based on the amplitude value of the drive signal. Adjust.
  • FIG. 8 shows a configuration example of a pluggable optical module 200 according to the second embodiment of the present invention. Note that in the second embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the first embodiment of the present invention is omitted.
  • the drive signal monitor 27 monitors the amplitude of the drive signal.
  • Drive signals SIG 1 and SIG 2 are input to the drive signal monitor 27 from the drive unit 23.
  • the drive signal monitor 27 monitors the amplitudes of the drive signals SIG1 and SIG2.
  • the drive signal monitor 27 outputs the monitor result PEAK1 of the amplitude of the drive signal SIG1 and the monitor result PEAK2 of the amplitude of the drive signal SIG2 to the control unit 26.
  • the control unit 26 controls the gain of the driving unit 23 based on the monitoring results PEAK1 and PEAK2 from the driving signal monitor 17. Specifically, the control unit 26 sets target amplitude values PEAK1_TGT and PEAK2_TGT for the drive signals SIG1 and SIG2, and compares PEAK1 and PEAK1_TGT and compares PEAK2 and PEAK2_TGT. The control unit 26 controls the gain of the driving unit 23 so that the monitoring results PEAK1 and PEAK2 are equal to the target values PEAK1_OPT and PEAK2_OPT, respectively.
  • the control unit 26 sets drive amplitude target values PEAK1_TGT and PEAK2_TGT as the amplitude values of the drive signals SIG1 and SIG2 when the light intensities of the optical signals LS1 and LS2 become equal. Since the control unit 26 receives the monitor results from the light intensity monitor 25 and the drive signal monitor 27, the control unit 26 can refer to the monitor results OPT1 and OPT2 in association with the monitor results PEAK1 and PEAK2. Therefore, the control unit 26 can set PEAK1 and PEAK2 when the monitoring results OPT1 and OPT2 become equal, and PEAK1_TGT and PEAK2_TGT, respectively.
  • PEAK1 and PEAK2 when OPT1 and OPT2 indicate OPT_TGT can be set to PEAK1_TGT and PEAK2_TGT, respectively.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of each configuration of the pluggable optical module 200.
  • the drive unit 23 amplifies the modulation signal MOD input from the optical transmission device 92 and outputs drive signals SIG1 and SIG2 (S201).
  • the optical signal output unit 24 outputs the optical signal LS1 modulated according to the drive signal SIG1 and the optical signal LS2 modulated according to the drive signal SIG2 (S202).
  • the drive signal monitor 27 outputs the monitoring results PEAK1 and PEAK2 of the amplitudes of the drive signals SIG1 and SIG2 (S203).
  • the light intensity monitor 25 outputs the light intensity monitor results OPT1 and OPT2 of the optical signals LS1 and LS2 (S204).
  • the control unit 26 controls the gain of the driving unit 23 based on PEAK1_TGT and PEAK2_TGT (S205). Specifically, the control unit 26 controls the gain of the drive unit 23 to change the amplitude of the drive signal SIG1, and controls the value of PEAK1 to be PEAK1_TGT. Further, the control unit 26 controls the gain of the drive unit 23 to change the amplitude of the drive signal SIG2, and controls the value of PEAK2 to be PEAK2_TGT. As described above, PEAK1_TGT and PEAK2_TGT are set based on the monitor results OPT1, OPT2, PEAK1, and PEAK2.
  • control of the gain of the drive unit 23 by the control unit 26 described above is not limited to the time of calibration, and may be performed when the pluggable optical module 200 is performing optical communication.
  • the pluggable optical module monitors the optical signal intensity and the amplitude of the drive signal in association with each other, and adjusts the intensity difference of the optical signal by controlling the gain of the drive unit based on the amplitude value of the drive signal. .
  • the signal quality can be improved by eliminating the intensity difference between the optical signals output from the optical signal output unit.
  • the pluggable optical module 300 has a configuration that holds stored information in which the monitoring result of the intensity of the optical signal and the amplitude of the drive signal is associated. Further, the pluggable optical module 300 is characterized in that the gain of the driving unit is controlled based on a control signal input from the optical transmission apparatus and stored information.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a pluggable optical module 300 according to the third embodiment of the present invention. Note that in the third embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the control unit 36 stores the monitoring results OPT1 and OPT2 input from the light intensity monitor 35 and the monitoring results PEAK1 and PEAK2 input from the drive signal monitor 37 in the storage unit 38.
  • the control unit 36 controls the gain of the drive unit 33 with reference to the control signal CON1 input from the optical transmission device 92 and the storage information in the storage unit 38. Details will be described later.
  • the storage unit 38 holds the monitor result stored by the control unit 36 as stored information.
  • the storage unit 38 stores PEAK1 and OPT1 in association with each other, and also stores PEAK2 and OPT2 in association with each other.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of stored information in the storage unit 38.
  • the storage unit 38 holds a table in which PEAK1 and OPT1 are associated with each other and a table in which PEAK2 and OPT2 are associated with each other.
  • the values in each table may be stored as bit values.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation example of the control unit 36.
  • the control unit 36 varies the gain of the drive unit 33 by the control signal CON2 (S301).
  • the control unit 36 may change the gain of the drive unit 33 by a predetermined value.
  • the control unit 36 may change the gain of the drive unit 33 with time.
  • the control unit 36 stores the monitoring results OPT1 and OPT2 input from the light intensity monitor 35 and the monitoring results PEAK1 and PEAK2 input from the drive signal monitor 37 in the storage unit 38 (S302).
  • the amplitudes of the drive signals SIG1 and SIG2 change as the gain of the drive unit 33 changes. Therefore, monitor results PEAK1 and PEAK2 corresponding to the varying gain are input from the drive signal monitor 37 to the control unit 36.
  • the control unit 36 associates and stores the monitor results OPT1 and PEAK1, and associates the monitor results OPT2 and PEAK2
  • the storage unit 38 can hold the table shown in FIG. 11 as storage information. .
  • the control unit 36 determines whether or not to finish writing the monitor result to the storage unit 38 (S303).
  • the writing of the monitoring result by the control unit 36 may be continued until the gain of the driving unit 33 is changed for a predetermined time or until the monitoring results OPT1 and OPT2 are not changed.
  • the control unit 36 returns to S301 and controls the gain of the driving unit 33.
  • control unit 36 determines target values PEAK1_TGT and PEAK2_TGT based on the storage information in the storage unit 38 and the control signal CON1 input from the optical transmission device 92 (S304).
  • the control unit 36 can determine OPT_TGT based on the control signal CON1, and can set PEAK1 and PEAK2 corresponding to the OPT_TGT as target values PEAK1_TGT and PEAK2_TGT.
  • the control signal CON1 may include information specifying the value of the drive amplitude. For example, it may be information specifying the amplitude of the drive signal based on a ratio when the drive signal for changing the phase of light by 180 ° in the modulation curve is 100%.
  • the control unit 36 determines OPT_TGT based on the value of the drive amplitude specified by the control signal CON1.
  • the storage unit 38 stores the light intensity corresponding to the value of the drive amplitude specified by the control signal CON1 as storage information, and the control unit 36 refers to this to determine OPT_TGT. Also good.
  • control unit 36 may determine the value of the drive amplitude specified by the control signal CON1 as PEAK1_TGT, and refer to the storage unit 38 to set OPT1 corresponding to PEAK1 indicating PEAK1_TGT as OPT_TGT. Next, the control unit 36 determines the value of PEAK2 corresponding to OPT2 indicating OPT_TGT as PEAK2_TGT.
  • the control unit 36 sets the target values PEAK1_TGT and PEAK2_TGT, and then controls the gain of the driving unit 33 (S305). Since this operation is the same as the operation described in the second embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
  • the pluggable optical module stores the intensity of the optical signal and the monitoring result of the amplitude of the drive signal in association with each other. Moreover, the intensity difference of the optical signal is adjusted by adjusting the gain based on the stored result. Signal quality can be improved by eliminating the light intensity difference by controlling the gain.
  • the pluggable optical module in this embodiment sets a target value of the amplitude of the drive signal based on the control signal and the stored information, and controls the gain of the drive unit.
  • the pluggable optical module sets the target value of the amplitude of the drive signal from the information specified by the control signal based on the stored information storing the internal monitor result. Therefore, when the light intensity difference is adjusted by the optical transmission device, it is not necessary to set information specified by the control signal in consideration of individual differences of the optical modulators included in the pluggable optical module.
  • the pluggable optical module according to the fourth embodiment of the present invention can change the wavelength of an optical signal to be output.
  • the pluggable optical module is characterized in that the drive amplitude of the drive signal is adjusted in accordance with a change in the wavelength of the optical signal.
  • FIG. 13 shows a configuration example of a pluggable optical module 400 according to the fourth embodiment of the present invention. Note that in the fourth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the optical signal output unit 44 has a configuration capable of changing the wavelength of the output optical signal.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration example of the optical signal output unit 44.
  • the optical signal output unit 44 includes a wavelength variable light source 441.
  • the wavelength tunable light source 441 is composed of, for example, a semiconductor laser and wavelength tunable means such as a ring resonator, and outputs output light Loading.
  • the wavelength of the output light Holding is controlled by a control signal CON3 from the control unit 46.
  • the light intensity adjusting unit 49 can adjust the light intensity of the combined light by attenuating or blocking the combined light of the optical signals LS1 and LS2 output from the optical signal output unit 44.
  • the light intensity adjusting unit 49 adjusts the light intensity of the combined light according to the control signal CON4 from the control unit 46.
  • the light intensity adjustment unit 49 may use an attenuator or a shutter, for example.
  • control unit 46 can control the wavelength variable light source 441 by the control signal CON3 and can control the light intensity adjustment unit 49 by the control signal CON4. In addition, the control unit 46 adjusts the intensity difference between the optical signals LS1 and LS2 in accordance with the wavelength variable light source 441 being changed to change the wavelength of the optical signal.
  • FIG. 15 is a sequence diagram illustrating an operation example of each configuration included in the pluggable optical module 400.
  • the control unit 46 receives a wavelength switching instruction from the optical transmission device 92 (S401).
  • the wavelength switching instruction is included in the control signal CON1 from the optical transmission device 92.
  • control unit 46 instructs the light intensity adjustment unit to block the output of the optical signal (S402). Specifically, the control unit 46 instructs the light intensity adjusting unit 49 to block the combined light output from the optical signal output unit 44 by the control signal CON4.
  • control unit 46 instructs the optical signal output unit 44 to switch the wavelength of the output light loading from ⁇ 1 to a different wavelength ⁇ 2 (S403).
  • the optical signal output unit 44 switches the wavelength of the output light loading from ⁇ 1 to ⁇ 2 (S404). Processing to switch the wavelength from ⁇ 1 to ⁇ 2 may be performed after the output of the output light Loading of the wavelength tunable light source 441 is stopped.
  • control unit 46 may adjust the bias voltage in response to performing wavelength switching in S403 and S404.
  • the controller 46 adjusts the intensity difference between the optical signals LS1 and LS2 after the wavelength switching is completed (S405). Since this operation is the same as the adjustment operation of the intensity difference between the optical signals LS1 and LS2 in the above-described embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the control unit 46 instructs the light intensity adjusting unit 49 to resume output after the adjustment of the intensity difference between the optical signals LS1 and LS2 is completed (S406). Specifically, the control unit 46 controls the light intensity adjusting unit 49 so as to adjust the combined light of the optical signals LS1 and LS2 to a predetermined light intensity. As a result, the optical signals LS1 and LS2 obtained by modulating the output light Holding having the wavelength ⁇ 2 are output to the optical fiber 91.
  • the pluggable optical module according to the present embodiment adjusts the intensity difference of the optical signal in response to the switch of the wavelength of the optical signal by the pluggable optical module according to an instruction from the optical transmission device 92.
  • the signal quality can be improved by eliminating the light intensity difference even after wavelength switching.
  • the pluggable optical module can adjust the light intensity difference between the two optical signals LS1 and LS2, but the number of optical signals that can adjust the light intensity difference is not limited to two.
  • the pluggable optical module according to the fifth embodiment of the present invention can adjust the intensity difference for four optical signals.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration example of a pluggable optical module 500 according to the fifth embodiment. Note that in the fifth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted. Further, the configuration example of the pluggable optical module 500 is not limited to this, and may be configured to have a configuration corresponding to the drive signal monitor 27 and the storage unit 38.
  • the drive unit 53 has a function of outputting drive signals SIG 1, SIG 2, SIG 3, SIG 4 corresponding to the modulation signal MOD input from the optical transmission device 92 via the pluggable electrical connector 11 to the optical signal output unit 54.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration example of the drive unit 53.
  • the drive unit 53 includes a drive circuit 531A that outputs the drive signal SIG1, a second drive circuit 531B that outputs the drive signal SIG2, a third drive circuit 531C that outputs the drive signal SIG3, and a fourth output that outputs the drive signal SIG4.
  • a drive circuit 531D is provided.
  • the driving signals SIG1, SIG2, SIG3, and SIG4 are signals having signal components corresponding to the modulation scheme.
  • the drive unit 53 is configured to be able to adjust the gain for amplifying the modulation signal MOD, but the detailed description thereof is the same as in the other embodiments, and is therefore omitted.
  • the optical signal output unit 54 outputs optical signals LS1, LS2, LS3, and LS4 modulated according to the drive signals SIG1, SIG2, SIG3, and SIG4 output by the drive unit 53.
  • the optical signal LS1 is an optical signal modulated according to the drive signal SIG1 input from the drive unit 53
  • the optical signal LS2 is an optical signal modulated according to the drive signal SIG2 input from the drive unit 53
  • the optical signal LS3 is An optical signal modulated according to the drive signal SIG3 input from the drive unit 53
  • an optical signal LS4 are optical signals modulated according to the drive signal SIG4 input from the drive unit 53.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration example of the optical signal output unit 54.
  • the optical signal output unit 54 includes a first light modulation unit 542A, a second light modulation unit 542B, a third light modulation unit 542C, and a fourth light modulation unit 542D.
  • the light modulators are not distinguished, they are referred to as light modulators 542.
  • the optical modulation unit 542 is configured by a Mach-Zehnder type optical modulator, and outputs an optical signal modulated by a predetermined modulation method.
  • the Mach-Zehnder type optical modulator may be a semiconductor optical modulator.
  • the optical modulators 542A, 542B, 542C, and 542D are provided as inner Mach-Zehnder optical modulators, and the Mach-Zehnder optical modulator and the optical modulators 542C and 542D having the optical modulators 542A and 542B as arms are provided.
  • the Mach-Zehnder type optical modulator is provided as an outer Mach-Zehnder type optical modulator.
  • the optical modulation units 542A and 542C When the optical signal output unit 54 is configured to output an optical signal modulated by an optical modulation method such as the QPSK method or the 16QAM method, the optical modulation units 542A and 542C output a signal corresponding to the I-axis component of the constellation.
  • the light modulators 542B and 542D are provided as light modulators that output a signal corresponding to the Q-axis component of the constellation.
  • the optical modulation units 542A and 542B output an X-polarized optical signal
  • the optical modulation units 542C and 542D Output wave signal.
  • the light intensity monitor 55 monitors the intensity of the optical signals LS1, LS2, LS3, and LS4 output from the optical signal output unit 54.
  • the light intensity monitor 55 outputs the monitoring result OPT1 of the optical signal LS1, the monitoring result OPT2 of the optical signal LS2, the monitoring result OPT3 of the optical signal LS3, and the monitoring result OPT4 of the optical signal LS4 to the control unit 56.
  • the light intensity monitor 55 may be configured as a TAP photodiode.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration example of the light intensity monitor 55.
  • the light intensity monitor 55 shown in FIG. 19 includes a first light intensity monitor 551A, a second light intensity monitor 551B, a third light intensity monitor 551C, and a fourth light intensity monitor 551D.
  • the light intensity monitors 551A-D are provided as TAP photodiodes on the optical waveguide of the Mach-Zehnder optical modulator.
  • the light intensity monitors 551A-D are provided at positions where the optical signals LS1-4 are input from the light modulators 542A-D, respectively.
  • the light intensity monitors 551A-D output the monitor results OPT1-4 to the control unit 56.
  • the control unit 56 controls the gain of the driving unit 53 so as to adjust the light intensity difference of the optical signals LS1-4.
  • the control described in the above embodiment is applied to the control of the gain of the drive unit 53 by the control unit 56.
  • the control unit 56 adjusts the gain of the driving unit 53 so that the intensity difference of the optical signals LS1-4 is reduced.
  • the pluggable optical module in the present embodiment is configured to be capable of outputting four optical signals, and adjusts the light intensity difference between the optical signals. As a result, even if there are two or more optical signals, the signal quality can be improved by eliminating the difference in light intensity.
  • a pluggable electrical connector configured to be insertable / removable with respect to the optical transmission device and capable of communicating data signals with the optical transmission device;
  • Driving means for amplifying the data signal and outputting first and second driving signals;
  • Optical signal output means for outputting a first optical signal modulated in accordance with the first drive signal and a second optical signal modulated in accordance with the second drive signal;
  • a light intensity monitoring means for monitoring the intensity of the two optical signals, and a control for controlling the gain of the driving means so as to adjust the intensity difference between the first and second optical signals based on the monitoring result of the light intensity monitoring means.
  • a pluggable optical receptor configured to allow insertion and extraction of the means and the optical fiber, and outputting the first and second optical signals;
  • a pluggable optical module comprising: (Appendix 2) Furthermore, drive signal monitoring means for monitoring the amplitude of the first drive signal and the amplitude of the second drive signal, The pluggable optical module according to appendix 1, wherein the control unit controls a gain of the driving unit based on a monitoring result of the driving signal monitoring unit. (Appendix 3) The control means sets first and second target values, the amplitude of the first drive signal becomes the first target value, and the amplitude of the second drive signal becomes the second target value.
  • the pluggable optical module according to appendix 2 wherein the gain of the driving means is controlled.
  • Appendix 4 Furthermore, it comprises storage means for storing the monitoring results of the light intensity monitoring means and the drive signal monitoring means, The pluggable optical module according to appendix 3, wherein the control means sets the first and second target values with reference to control signals input from the storage means and the optical transmission apparatus.
  • the control signal includes amplitude information that specifies the amplitude of the drive signal;
  • (Appendix 6) Furthermore, it comprises a light intensity adjusting means capable of adjusting the light intensity of the first and second optical signals output by the optical signal output means,
  • the light intensity adjusting means cuts off the output of the first and second optical signals in response to a wavelength switching instruction input from the optical transmission device to the control means,
  • the optical signal output means performs wavelength switching of the first and second optical signals after the output is cut off,
  • the control means controls the gain of the driving means so as to adjust the difference in intensity between the first and second optical signals after the wavelength is switched. Pluggable optical module.
  • the driving means amplifies the data signal and outputs third and fourth driving signals
  • the optical signal output means outputs a third optical signal modulated in accordance with the third drive signal and a fourth optical signal modulated in accordance with the fourth drive signal
  • the light intensity monitoring means monitors the intensity of the third and fourth optical signals
  • the control means controls the gain of the driving means so as to adjust an intensity difference between the first, second, third and fourth optical signals based on a monitoring result of the light intensity monitoring means.
  • the pluggable optical module according to any one of supplementary notes 1 to 5.
  • the optical signal output means outputs a quadrature phase modulation signal, the first optical signal is an I signal, and the second optical signal is a Q signal.
  • the optical signal output means outputs a polarization multiplexed signal, the first and second optical signals are X polarization signals, and the third and fourth optical signals are Y polarization signals.
  • the pluggable optical module according to appendix 7.
  • the pluggable optical module is configured to be insertable / removable, and includes an optical transmission device that controls the pluggable optical module,
  • the pluggable optical module is: A pluggable electrical connector configured to be insertable / removable with respect to the optical transmission device and capable of communicating data signals with the optical transmission device; Driving means for amplifying the data signal and outputting first and second driving signals; Optical signal output means for outputting a first optical signal modulated in accordance with the first drive signal and a second optical signal modulated in accordance with the second drive signal;
  • a light intensity monitoring means for monitoring the intensity of the two optical signals, and a control for controlling the gain of the driving means so as to adjust the intensity difference between the first and second optical signals based on the monitoring result of the light intensity monitoring means.
  • a pluggable optical receptor configured to allow insertion and extraction of the optical fiber, and outputting the first and second optical signals;
  • An optical communication system comprising: (Appendix 11) Through the pluggable electrical connector configured to be insertable / removable with respect to the optical transmission device, the optical transmission device and the data signal are received, Amplifying the received data signal and outputting first and second drive signals; Outputting a first optical signal modulated in accordance with the first drive signal and a second optical signal modulated in accordance with the second drive signal; Outputting the monitoring results of the intensity of the first and second optical signals; Based on the monitoring result, the amplification gain of the data signal is controlled to adjust the difference in intensity between the first and second optical signals, The first and second optical signals are output via a pluggable optical receptor configured so that an optical fiber can be inserted and removed.
  • a method for controlling a pluggable optical module Through the pluggable electrical connector configured to be insertable / removable with respect to the optical transmission device, the optical transmission device and the data signal are received, Ampl

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Abstract

本発明によるプラガブル光モジュール(100)は、光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタ(11)と、前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動部(13)と、前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力部(14)と前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ部(15)と前記光強度モニタ部(15)のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動部(13)の利得を制御する制御部(16)と光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタ(12)と、を備えることを特徴とする。これにより、信号品質を維持するために各光信号間の光強度差を調整する。

Description

プラガブル光モジュール、光通信システム及び光通信方法
 本発明は、プラガブル光モジュール、光通信システム及び光通信方法に関する。
 光通信システムにおいては、光信号の送受信を行う光モジュールが用いられる。光モジュールは光変調器を備え、変調方式に応じた駆動信号を印加することで光変調器を駆動し、変調した光信号を出力する。
 光モジュールとして、SFP(Small Form Factor Pluggable)やXFP(10-Gigabit Small Form Factor Pluggable)、CFP(100G Form-factor Pluggable)などの規格の光通信システムにおいて用いられるプラガブル光モジュールが知られる。プラガブル光モジュールは、ホストとなる外部の光伝送装置に挿抜可能に構成される。またプラガブル光モジュールは光伝送装置から受信するデータ信号及び制御信号に応じて光変調器を駆動することで、変調した光信号を出力する。
 プラガブル光モジュールは光伝送装置の通信仕様に応じて、様々な変調方式で光信号を変調する機能が求められる。したがって、光伝送装置から受信するデータ信号に応じて駆動信号の振幅を適切に制御することが通信品質の向上のために重要である。駆動信号の振幅を制御する技術として、たとえば特許文献1には光変調器からの光出力が最大になるよう駆動信号の振幅を制御する構成が記載されている。また特許文献2にはデータ信号に正確に対応した光信号を出力するために駆動信号の振幅を制御する構成が記載されている。
特開2008-092172号公報 WO2017/056350号公報
 光通信システムではデータトラフィック需要拡大に対応するべく、高速伝送を可能とする光変調方式が用いられている。そのような光変調方式としては、たとえばQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)や16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)が知られている。
 上述した光変調方式を採用する光モジュールは、光伝送装置より入力するデータ信号に応じて変調した複数の光信号を出力する。たとえばQPSK方式においては、同相(In-phase)成分を有する光信号と、直交位相(Quadrature)成分を有する光信号が合波された光信号を出力する。光モジュールは、各光信号に対応する複数の光変調器を有し、各光変調器にデータ信号を増幅した駆動信号を印加することで、複数の光信号を出力する。
 ここで、変調方式の多値化を実現するためには、駆動信号の高周波特性を補償するための波形処理を、各光変調器に印加する駆動信号ごとに精密に行う必要がある。この場合、各光変調器に印加される駆動信号の振幅が互いに異なるものとなるため、各光変調器が出力する光信号間に生じる光強度差が大きくなる。また近年、光モジュールの小型化を実現するために用いられる半導体変調器は、変調曲線(トランスファーカーブ)の個体差が大きい。変調曲線の線形性は光変調器が出力する光信号の強度に影響を与えるため、半導体変調器を用いた光モジュールにおいては各光信号間の光強度差が大きくなる。
 上述の理由によって各光信号間の光強度差が大きくなると、信号品質の劣化が生じる。したがって、信号品質を維持するために各光信号間の光強度差を調整する必要があるが、特許文献1又は2に記載の技術ではこの問題を解決することが出来ない。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、複数の光変調器のそれぞれが出力する光信号の強度差を解消可能なプラガブル光モジュール、光通信システム及び光通信方法を提供する。
 本発明によるプラガブル光モジュールは、光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタと、前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動部と、前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力部と前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ部と前記光強度モニタ部のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動部の利得を制御する制御部と光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタと、を備えることを特徴とする。
 本発明による光通信システムは、光信号を伝送する光ファイバと、前記光ファイバが挿抜可能に構成され、前記光ファイバに前記光信号を出力するプラガブル光モジュールと、前記プラガブル光モジュールが挿抜可能に構成され、前記プラガブル光モジュールを制御する光伝送装置と、を備え、前記プラガブル光モジュールは、前記光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタと、前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動部と、前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力部と、前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ部と、前記光強度モニタ部のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動部の利得を制御する制御部と、前記光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタと、を備えることを特徴とする。
 本発明による光通信方法は、伝送装置に対して挿抜可能に構成されたプラガブル電気コネクタを介して、前記光伝送装置とデータ信号を受信し、前記受信したデータ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力し、前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力し、前記第1及び第2の光信号の強度のモニタ結果を出力し、前記モニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記データ信号の増幅利得を制御し、光ファイバが挿抜可能に構成されたプラガブル光レセプタを介して、前記第1及び第2の光信号を出力する、ことを特徴とする。
 本発明によれば、出力する複数の光信号間の強度差を調整可能なプラガブル光モジュール、光通信システム、光通信方法を提供することが可能となる。
第1の実施形態に係るプラガブル光モジュールの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る光通信システムの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る駆動部の構成例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態に係る光信号出力部の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る光強度モニタの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る第1の光強度モニタ及び第2の光強度モニタの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係るプラガブル光モジュールの各構成の動作例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係るプラガブル光モジュールの構成例を示す図である。 第2の実施形態に係るプラガブル光モジュールの各構成の動作例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係るプラガブル光モジュールの構成例を示す図である。 第3の実施形態に係る記憶部の記憶情報の構成例を示す図である。 第3の実施形態に係る制御部の動作例を示すフローチャートである。 第4の実施形態に係るプラガブル光モジュールの構成例を示す図である。 第4の実施形態に係る光信号出力部の構成例を示す図である。 第4の実施形態に係るプラガブル光モジュールが有する各構成の動作例を示すシーケンス図である。 第5の実施形態におけるプラガブル光モジュールの構成例を示す図である。 第5の実施形態に係る駆動部の構成例を示す図である。 第5の実施形態に係る光信号出力部の構成例を示す図である。 第5の実施形態に係る光強度モニタの構成例を示す図である。
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態に係るプラガブル光モジュール100の構成例を示す。図1のプラガブル光モジュール100は、プラガブル電気コネクタ11、プラガブル光レセプタ12、駆動部13、光信号出力部14、光強度モニタ15、制御部16を備える。また、図2は本発明の第1の実施形態に係る光通信システム1000の構成例を示す。図2の光通信システム1000は、プラガブル光モジュール100、光ファイバ91、光伝送装置92から構成される。また図2に示すように、プラガブル光モジュール100は、光ファイバ91及び光伝送装置92に対して挿抜可能であるように構成される。
 プラガブル電気コネクタ11は、光伝送装置92に対して挿抜可能に構成される。プラガブル電気コネクタ11は、光伝送装置92より入力する電気信号である制御信号CON1を制御部16に出力する。またプラガブル電気コネクタ11は、光伝送装置92より入力する電気信号である変調信号MODを駆動部13に出力する。また図示しないが、プラガブル電気コネクタ11は、制御部16が出力する電気信号を光伝送装置92に出力可能であってもよい。
 プラガブル光レセプタ12は、光ファイバ91に対して挿抜可能に構成される。光ファイバ91はコネクタ付きであってもよい。この場合、プラガブル光レセプタ12は、LC型コネクタやMU型コネクタといった光ファイバコネクタの形状に対応するよう形成される。またプラガブル光レセプタ12は、光信号出力部14が出力する光信号LSを光ファイバ91に出力する。
 駆動部13はプラガブル電気コネクタ11を介して光伝送装置92より入力する変調信号MODを増幅した駆動信号SIG1及びSIG2を光信号出力部14に出力する機能を有する。図3は駆動部13の構成例を示す図である。駆動部13は、第1の駆動回路131A及び第2の駆動回路131Bを備える。第1の駆動回路131Aは変調信号MODを増幅して駆動信号SIG1を出力する。また第2の駆動回路131Bは変調信号MODを増幅して駆動信号SIG2を出力する。ここで駆動信号SIG1及びSIG2は、光変調方式に応じた各信号成分を有する信号であってもよい。
 駆動部13はさらに変調信号MODを増幅する利得を調整可能に構成される。具体的には、駆動部13は変調信号MODを増幅して駆動信号SIG1を出力する利得及び変調信号MODを増幅して駆動信号SIG2を出力する利得を調整可能である。また各利得を調整することで、駆動信号SIG1及びSIG2の振幅を調整する。この利得の調整は、第1の駆動回路131A及び第2の駆動回路131Bに対する制御により実現される。駆動部13は利得を調整することにより駆動信号SIG1及びSIG2の振幅をそれぞれ調整することが可能である。また駆動部13は制御部16より入力する制御信号CON2に基づいて利得の調整を行うが、制御部16による制御については後述する。
 光信号出力部14は光信号LS1及びLS2を合波光LSとしてプラガブル光レセプタ12に出力する。ここで、光信号LS1は駆動部13より入力する駆動信号SIG1に応じて変調した光信号であり、光信号LS2は駆動部13より入力する駆動信号SIG2に応じて変調された光信号である。光信号LS1及びLS2の変調方式は、位相変調、振幅変調、偏波変調などの各種の変調方式、または、各種の変調方式を組み合わせた変調方式であってもよい。
 図4は光信号出力部14の構成例を示す。図4の光信号出力部14は、光源141、第1の光変調部142A、第2の光変調部142Bを備える。以降、第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bを区別しないときは、光変調部142と称する。
 光源141は、出力光Lordingを出力する。なお光源141は、たとえば、半導体素子とリング共振器とで構成される波長可変光モジュールであってもよい。この場合、光源141は制御部16からの制御により、出力光Lordingの波長を変更可能であってもよい。
 光変調部142は、少なくともひとつのマッハツェンダ型光変調器により構成され、所定の変調方式で変調された光信号を出力する。なおマッハツェンダ型の光変調器としては、半導体光変調器であってもよい。また、第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bをインナー(Inner)マッハツェンダ型光変調器として設け、第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bをアームに持つマッハツェンダ型光変調器をアウター(Outer)マッハツェンダ型光変調器として設けてもよい。
 光変調部142は、マッハツェンダ型光変調器の光導波路に設けられた位相変調領域を有し、駆動部13より位相変調領域に印加される駆動信号に応じて、光変調信号を出力可能である。第1の光変調部142Aは駆動信号SIG1に応じて変調した光信号LS1を出力する。また第2の光変調部142Bは駆動信号SIG2に応じて変調した光信号LS2を出力する。
 ここで位相変調領域とは、光導波路上に形成された電極を有する領域である。電極に駆動信号が印加されることにより、電極の下の光導波路の実効屈折率が変化する。その結果、位相変調領域の光導波路の実質的な光路長を変化させることが出来る。これにより、位相変調領域は、光導波路を伝搬する光信号の位相を変化させることが出来る。そして、2本の光導波路の間を伝搬する光信号間に位相差を与えることで、光信号を変調することが出来る。また位相変調領域に印加される駆動信号の振幅に応じて、出力する光信号の強度は変動する。
 なお光信号出力部14がQPSK方式や16QAM方式といった光変調方式にて変調した光信号を出力可能に構成されるとき、光信号LS1はコンスタレーションのI軸成分に対応する信号であり、光信号LS2はコンスタレーションのQ軸成分に対応する信号であってもよい。
 また図示しないが、光変調部142の位相変調領域には、バイアス電圧が印加される。バイアス電圧は変調方式に応じて最適値となるように設定される。たとえば第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bをインナーマッハツェンダ変調器として設け、第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bをアームに持つマッハツェンダ型光変調器をアウターマッハツェンダ型光変調器として設ける場合を想定する。この時、インナーマッハツェンダ変調器である第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bに対しては変調曲線における光出力が最小となるバイアス電圧(null)が印加される。またアウターマッハツェンダ変調器に対しては、第1の光変調部142A及び第2の光変調部142Bに入力する光信号の位相が互いに直交するバイアス電圧(quad)が印加される。
 光強度モニタ15は、光信号出力部14が出力する光変調信号LS1及びLS2の光強度をモニタする。また光強度モニタ15は、光変調信号LS1のモニタ結果OPT1及び光変調信号LS2のモニタ結果OPT2を制御部16に出力する。なお光強度モニタ15はTAPフォトダイオードとして構成されてもよい。
 光強度モニタ15が設けられる位置は、光信号出力部14から合波光が入力する位置に限られない。図5は光強度モニタ15が光信号出力部14の内部に含まれる構成例を示す図である。図5の光強度モニタ15は、第1の光強度モニタ151A及び第2の光強度モニタ151Bから構成される。第1の光強度モニタ151Aは第1の光変調部142Aから光信号LS1が入力する位置に設けられる。また第2の光強度モニタ151Bは第2の光変調部142Bから光信号LS2が入力する位置に設けられる。さらに第1の光強度モニタ151Aはモニタ結果OPT1を制御部16に出力し、第2の光強度モニタ151Bはモニタ結果OPT2を制御部16に出力する。また図6は第1の光強度モニタ及び第2の光強度モニタの構成例を示す図である。図6に示すように、第1の光強度モニタ151A及び第2の光強度モニタ151Bは、マッハツェンダ型光変調器の光導波路上にTAPフォトダイオードとして設けられるようにしてもよい。
 制御部16は、光強度モニタ15のモニタ結果OPT1及びOPT2に基づいて、光信号LS1及びLS2の強度差を調整するよう駆動部13の利得を制御する。より詳細には、制御部16は制御信号CON2により、駆動部13が変調信号MODを増幅して駆動信号SIG1を出力する利得を調整することで駆動信号SIG1の振幅を調整することが可能である。また制御部16は制御信号CON2により、駆動部13が変調信号MODを増幅して駆動信号SIG2を出力する利得を調整することで駆動信号SIG2の振幅を調整することが可能である。駆動信号SIG1及びSIG2の振幅に応じて光信号LS1及びLS2の強度が変動するため、結果として制御部16は駆動部13の利得を制御することで光信号LS1及びLS2の強度を調整することが可能である。
 さらに制御部16は光信号LS1及びLS2の強度を、光信号LS1及びLS2の強度差が小さくなるように調整する。これにより光信号LS1及びLS2の強度のインバランスが解消され、信号品質を向上することが可能となる。
 プラガブル光モジュール100において、光信号LS1及びLS2の強度差を調整するために駆動部13の利得を制御する方法について説明する。図7はプラガブル光モジュール100の各構成の動作例を示すシーケンス図である。
 駆動部13は光伝送装置92より入力する変調信号MODを増幅して駆動信号SIG1及びSIG2を出力する(S101)。なお、このとき駆動部13は所定の利得値により変調信号MODを増幅する。また所定の利得値は制御部16により事前に設定されるようにしてもよい。
 光信号出力部14は駆動信号SIG1に応じて変調された光信号LS1と駆動信号SIG2に応じて変調された光信号LS2を出力する(S102)。
 光強度モニタ15は光信号LS1及びLS2の光強度をモニタする(S103)。また光強度モニタ15はモニタ結果OPT1及びOPT2を出力する。
 制御部16はモニタ結果OPT1及びOPT2に基づき、駆動部13に利得を制御する(S104)。より具体的には、制御部16は光信号LS1及びLS2の光強度差を調整するよう制御信号CON2により駆動部13の利得を制御する。
 制御部16が光信号LS1及びLS2の光強度差を調整する方法について説明する。制御部16はモニタ結果OPT1及びOPT2と等しくなるように駆動部13の利得を制御するようにしてもよい。また別の方法として制御部16は、光強度に所定の目標値OPT_TGTを設定し、OPT_TGTとOPT1及びOPT2が等しくなるように駆動部13の利得を制御してもよい。このとき制御部16は光伝送装置92より入力する制御信号CON1に基づきOPT_TGTを設定するようにしてもよい。
 なお制御部16による制御を受けた利得により駆動部13が変調信号MODを増幅することで、駆動振幅SIG1及びSIG2の振幅が変動する。このとき光信号LS1及びLS2の光強度も変動し、モニタ結果OPT1及びOPT2も変動する。制御部16は変動したモニタ結果OPT1及びOPT2に基づき、さらに駆動部13の利得を制御するようにしてもよい。
 以上説明したように、本実施形態におけるプラガブル光モジュールは、光信号の強度をモニタし、そのモニタ結果に基づき駆動部の利得を制御することで光信号の強度差を調整する。利得の制御により光強度差が解消されることで、信号品質を向上することが可能となる。
 なお制御部16は光信号LS1の強度を調整した後に光信号LS2の強度を調整するようにしてもよい。この場合、たとえば制御部16は駆動部13に対して駆動信号SIG2の出力を遮断し、駆動信号SIG1を出力するよう制御する。光強度モニタ15からは光信号LS1のモニタ結果OPT1が出力され、制御部16はモニタ結果OPT1に基づき駆動部13の利得を制御する。次に制御部16は駆動信号SIG1の出力を遮断し、駆動信号SIG2を出力するように制御することで、モニタ結果OPT2に基づき駆動部13に利得を制御する。光信号LS1及びLS2を別個に制御することにより、ノイズの影響が低減され正確なモニタ結果に基づく制御が可能になる。
 [第2の実施形態]
 本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態におけるプラガブル光モジュールは、駆動信号の振幅と光信号の強度を対応付けてモニタし、駆動信号の振幅の値に基づき駆動部の利得を制御することで、光信号の強度差を調整する。
 図8は、本発明の第2の実施形態に係るプラガブル光モジュール200の構成例を示す。なお本発明の第2の実施形態において、本発明の第1の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 駆動信号モニタ27は、駆動信号の振幅をモニタする。駆動信号モニタ27には、駆動部23より駆動信号SIG1及びSIG2が入力する。駆動信号モニタ27は駆動信号SIG1及びSIG2の振幅をモニタする。駆動信号モニタ27は駆動信号SIG1の振幅のモニタ結果PEAK1及び駆動信号SIG2の振幅のモニタ結果PEAK2を制御部26に出力する。
 制御部26は、駆動信号モニタ17からのモニタ結果PEAK1及びPEAK2に基づき、駆動部23の利得を制御する。具体的には制御部26は駆動信号SIG1及びSIG2について振幅の目標値PEAK1_TGT及びPEAK2_TGTを設定し、PEAK1とPEAK1_TGTの比較及びPEAK2とPEAK2_TGTの比較を行う。制御部26は、モニタ結果PEAK1及びPEAK2がそれぞれ目標値PEAK1_OPT及びPEAK2_OPTと等しくなるように駆動部23の利得を制御する。
 制御部26は、光信号LS1及びLS2の光強度が等しくなるときの駆動信号SIG1及びSIG2の振幅の値として、駆動振幅の目標値PEAK1_TGT及びPEAK2_TGTを設定する。制御部26は、光強度モニタ25及び駆動信号モニタ27よりモニタ結果を受け取るため、制御部26はモニタ結果OPT1、OPT2とモニタ結果PEAK1、PEAK2を対応付けて参照可能である。したがって制御部26はモニタ結果OPT1及びOPT2が等しくなるときのPEAK1及びPEAK2を、それぞれPEAK1_TGT及びPEAK2_TGTを設定することができる。また第1の実施形態で説明したように、光強度の目標値OPT_TGTを設定する場合は、OPT1及びOPT2がOPT_TGTを示すときのPEAK1及びPEAK2を、それぞれPEAK1_TGT及びPEAK2_TGTを設定することができる。
 続いて制御部26が駆動部23の利得を制御する手順について説明する。図9はプラガブル光モジュール200の各構成の動作例を示すシーケンス図である。
 駆動部23は光伝送装置92より入力する変調信号MODを増幅して駆動信号SIG1及びSIG2を出力する(S201)。
 光信号出力部24は駆動信号SIG1に応じて変調された光信号LS1と駆動信号SIG2に応じて変調された光信号LS2を出力する(S202)。
 駆動信号モニタ27は、駆動信号SIG1及びSIG2の振幅のモニタ結果PEAK1及びPEAK2を出力する(S203)。
 光強度モニタ25は光信号LS1及びLS2の光強度のモニタ結果OPT1及びOPT2を出力する(S204)。
 制御部26はPEAK1_TGT及びPEAK2_TGTに基づき、駆動部23の利得を制御する(S205)。具体的には、制御部26は駆動部23の利得を制御することにより駆動信号SIG1の振幅を変動し、PEAK1の値がPEAK1_TGTとなるよう制御する。また制御部26は駆動部23の利得を制御することにより駆動信号SIG2の振幅を変動し、PEAK2の値がPEAK2_TGTとなるよう制御する。また上述のようにPEAK1_TGT及びPEAK2_TGTは、モニタ結果OPT1、OPT2、PEAK1、PEAK2に基づき設定される。
 なお上述した制御部26による駆動部23の利得の制御はキャリブレーション時に限らず、プラガブル光モジュール200が光通信を行っているときに実行してもよい。
 本実施形態におけるプラガブル光モジュールは、光信号の強度と駆動信号の振幅を対応付けてモニタし、駆動信号の振幅の値に基づき駆動部の利得を制御することで光信号の強度差を調整する。光信号出力部が出力する光信号の強度差が解消されることで、信号品質を向上することが可能となる。
 [第3の実施形態]
 [構成]
 本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態におけるプラガブル光モジュール300は、光信号の強度と駆動信号の振幅のモニタ結果を対応付けた記憶情報を保持する構成を有する。またプラガブル光モジュール300は光伝送装置から入力する制御信号と記憶情報とに基づいて、駆動部の利得を制御することを特徴とする。
 本発明の第3の実施形態について説明する。図10は、本発明の第3の実施形態に係るプラガブル光モジュール300の構成例を示す。なお本発明の第3の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 制御部36は光強度モニタ35より入力するモニタ結果OPT1、OPT2及び駆動信号モニタ37より入力するモニタ結果PEAK1、PEAK2を記憶部38に格納する。また制御部36は、光伝送装置92より入力する制御信号CON1と記憶部38の記憶情報を参照して、駆動部33の利得を制御する。詳細については後述する。
 記憶部38は、制御部36が格納するモニタ結果を記憶情報として保持する。記憶部38はPEAK1とOPT1を対応付けて記憶し、またPEAK2とOPT2を対応付けて記憶する。図11は記憶部38の記憶情報の構成例を示す図である。記憶部38はPEAK1とOPT1とを対応付けたテーブル、及びPEAK2とOPT2とを対応付けたテーブルを保持する。なお各テーブルの値はビット値として格納されてもよい。
 制御部36が記憶部38へモニタ結果を書き込み、光伝送装置92より入力する制御信号CON1と記憶部38が保持する記憶情報とに基づいて駆動部の利得を制御する動作について説明する。図12は制御部36の動作例を示すフローチャートである。
 制御部36は、制御信号CON2により駆動部33の利得を変動する(S301)。たとえば制御部36は、駆動部33の利得を所定の値だけ変動させるようにしてもよい。また制御部36は、駆動部33の利得を経時的に変動させるようにしてもよい。
 制御部36は、光強度モニタ35より入力するモニタ結果OPT1、OPT2及び駆動信号モニタ37より入力するモニタ結果PEAK1、PEAK2を記憶部38に格納する(S302)。このとき駆動部33の利得が変動するに伴って、駆動信号SIG1及びSIG2の振幅は変動することとなる。したがって、変動する利得に応じたモニタ結果PEAK1及びPEAK2が駆動信号モニタ37より制御部36に入力する。さらに駆動信号SIG1及びSIG2の振幅が変動するに伴って、光信号LS1及びLS2の光強度も変動することとなる。したがって、光強度モニタ35より変動するゲインに応じたモニタ結果OPT1及びOPT2が制御部36に入力される。制御部36がモニタ結果OPT1とPEAK1とを対応付け、またモニタ結果OPT2とPEAK2とを対応付けて格納することにより、記憶部38は図11に示すテーブルを記憶情報として保持することが可能となる。
 制御部36は記憶部38へのモニタ結果の書き込みを終了するかを判定する(S303)。制御部36によるモニタ結果の書き込みは、駆動部33の利得の変動を所定の時間行うまで続けてもよいし、モニタ結果OPT1及びOPT2が変動しなくなるまで行ってもよい。書き込みを終了しない場合(NO)、制御部36は再びS301に戻り、駆動部33の利得を制御する。
 S303にて書き込みを終了する場合(YES)、制御部36は記憶部38の記憶情報と光伝送装置92より入力する制御信号CON1に基づき、目標値PEAK1_TGT、PEAK2_TGTを決定する(S304)。
 制御部36がPEAK1_TGT、PEAK2_TGTを決定する動作について説明する。制御部36は、第2の実施形態で説明したように、制御信号CON1に基づきOPT_TGTを決定し、OPT_TGTに対応するPEAK1及びPEAK2を目標値PEAK1_TGT、PEAK2_TGTと設定することができる。ここで制御信号CON1は駆動振幅の値を指定する情報を含んでもよい。たとえば、変調曲線において光の位相を180°変化させる駆動信号を100%としたときの割合により、駆動信号の振幅を指定する情報であってもよい。この場合、まず制御部36は制御信号CON1が指定する駆動振幅の値に基づいて、OPT_TGTを決定する。この決定方法としては、記憶部38が、制御信号CON1が指定する駆動振幅の値に対応する光強度を記憶情報として格納し、制御部36がこれを参照することでOPT_TGTを決定するようにしてもよい。
 また別の決定方法としては、制御部36は制御信号CON1が指定する駆動振幅の値をPEAK1_TGTとして決定し、記憶部38を参照してPEAK1_TGTを示すPEAK1に対応するOPT1をOPT_TGTとしてもよい。次に制御部36は、OPT_TGTを示すOPT2に対応するPEAK2の値を、PEAK2_TGTとして決定する。
 制御部36は目標値PEAK1_TGT及びPEAK2_TGTを設定した後、駆動部33の利得を制御する(S305)。この動作については第2の実施形態において説明した動作と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 本実施形態におけるプラガブル光モジュールは、光信号の強度と駆動信号の振幅のモニタ結果を対応付けて記憶する。また記憶結果に基づいて利得を調整することで、光信号の強度差を調整する。利得の制御により光強度差が解消されることで、信号品質を向上することが可能となる。
 本実施形態におけるプラガブル光モジュールは、制御信号と記憶情報に基づいて、駆動信号の振幅の目標値を設定し、駆動部の利得を制御する。またプラガブル光モジュールは内部のモニタ結果を格納した記憶情報に基づき、制御信号が指定する情報から駆動信号の振幅の目標値を設定する。したがって光伝送装置より光強度差を調整するときに、プラガブル光モジュールが備える光変調器の個体差を考慮して制御信号が指定する情報を設定する必要がなくなる。
 [第4の実施形態]
 [構成]
 本発明の第4の実施形態について説明する。本発明の第4の実施形態におけるプラガブル光モジュールは出力する光信号の波長を変更することが可能である。またプラガブル光モジュールは光信号の波長の変更に応じて、駆動信号の駆動振幅を調整することを特徴とする。
 図13は、本発明の第4の実施形態に係るプラガブル光モジュール400の構成例を示す。なお本発明の第4の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 光信号出力部44は出力する光信号の波長を変更可能な構成を有する。図14は光信号出力部44の構成例を示す図である。光信号出力部44は波長可変光源441を備える。
 波長可変光源441は、たとえば、半導体レーザとリング共振器などの波長可変手段とで構成され、出力光Lordingを出力する。出力光Lordingの波長は、制御部46からの制御信号CON3により制御される。
 光強度調整部49は、光信号出力部44が出力する光信号LS1及びLS2の合波光を減衰又は遮断することで、合波光の光強度を調整することが出来る。また光強度調整部49は、制御部46からの制御信号CON4に応じて、合波光の光強度を調整する。光強度調整部49は、たとえばアッテネータやシャッターを用いてもよい。
 制御部46は上述のように制御信号CON3により波長可変光源441を制御し、制御信号CON4により光強度調整部49を制御可能である。また制御部46は、波長可変光源441を制御し光信号の波長を変更することに応じて、光信号LS1及びLS2の強度差を調整する。
 光信号の波長の変更に伴う光信号LS1及びLS2の強度差の調整について説明する。図15はプラガブル光モジュール400が有する各構成の動作例を示すシーケンス図である。
 たとえば波長可変光源441が波長λ1の出力光Lordingを出力している状態において、制御部46は光伝送装置92から波長切替指示を受領する(S401)。波長切替指示は、光伝送装置92からの制御信号CON1に含まれる。
 制御部46は波長切替指示に応じて、光強度調整部に光信号の出力を遮断する指示を行う(S402)。具体的には制御部46は、制御信号CON4により光強度調整部49に対して光信号出力部44が出力する合波光を遮断するよう指示する。
 制御部46は波長切替指示に応じて、光信号出力部44に対して、出力光Lordingの波長をλ1から異なる波長λ2へ切り替えることを指示する(S403)。
 光信号出力部44は、出力光Lordingの波長をλ1からλ2へ切り替える(S404)。波長可変光源441の出力光Lordingの出力を停止してから、波長をλ1からλ2へ切り替える処理を行ってもよい。
 なお図示しないが、制御部46はS403及びS404により波長切替を実行することに応じて、バイアス電圧の調整を行うようにしてもよい。
 制御部46は、波長切替の完了後に光信号LS1及びLS2の強度差の調整を行う(S405)。本動作は上述の実施形態における光信号LS1及びLS2の強度差の調整動作と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 制御部46は、光信号LS1及びLS2の強度差の調整が完了した後に、光強度調整部49に出力再開の指示を行う(S406)。具体的には制御部46は、光信号LS1及びLS2の合波光を所定の光強度に調整するように光強度調整部49を制御する。これにより、光ファイバ91に波長λ2の出力光Lordingを変調した光信号LS1及びLS2が出力される。
 本実施形態におけるプラガブル光モジュールは、光伝送装置92の指示によりプラガブル光モジュールが光信号の波長を切り替えたことに応じて、光信号の強度差の調整を実行する。これにより、波長切替後においても光強度差が解消されることで、信号品質を向上することが可能となる。
 [第5の実施形態]
 上述した実施形態においては、プラガブル光モジュールは2つの光信号LS1及びLS2の光強度差を調整可能としたが、光強度差を調整可能な光信号は2つに限られない。たとえば本発明の第5の実施形態におけるプラガブル光モジュールは、4つの光信号について強度差を調整可能である。
 図16は第5の実施形態におけるプラガブル光モジュール500の構成例を示す図である。なお本発明の第5の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。またプラガブル光モジュール500の構成例はこれに限られず、駆動信号モニタ27や記憶部38に相当する構成を有するように構成されてもよい。
 駆動部53はプラガブル電気コネクタ11を介して光伝送装置92より入力する変調信号MODに応じた駆動信号SIG1、SIG2、SIG3、SIG4を光信号出力部54に出力する機能を有する。図17は駆動部53の構成例を示す図である。駆動部53は、駆動信号SIG1を出力する駆動回路531A、駆動信号SIG2を出力する第2の駆動回路531B、駆動信号SIG3を出力する第3の駆動回路531C、駆動信号SIG4を出力する第4の駆動回路531Dを備える。ここで駆動信号SIG1、SIG2、SIG3、SIG4は、変調方式に応じた各信号成分を有する信号である。駆動部53は変調信号MODを増幅する利得を調整可能に構成されるが、詳細な説明は他の実施形態と同様であるため省略する。
 光信号出力部54は駆動部53が出力する駆動信号SIG1、SIG2、SIG3、SIG4に応じて変調された光信号LS1、LS2、LS3、LS4を出力する。ここで、光信号LS1は駆動部53より入力する駆動信号SIG1に応じて変調した光信号、光信号LS2は駆動部53より入力する駆動信号SIG2に応じて変調された光信号、光信号LS3は駆動部53より入力する駆動信号SIG3に応じて変調された光信号、光信号LS4は駆動部53より入力する駆動信号SIG4に応じて変調された光信号である。
 図18は光信号出力部54の構成例を示す図である。光信号出力部54は、第1の光変調部542A、第2の光変調部542B、第3の光変調部542C、第4の光変調部542Dを備える。光変調部を区別しないときは、光変調部542と称する。
 光変調部542は、マッハツェンダ型光変調器により構成され、所定の変調方式で変調された光信号を出力する。なおマッハツェンダ型の光変調器としては、半導体光変調器であってもよい。また、光変調部542A、542B、542C、542Dがインナー(Inner)マッハツェンダ型光変調器として設けられ、光変調部542A、542Bをアームに持つマッハツェンダ型光変調器及び光変調部542C、542Dをアームに持つマッハツェンダ型光変調器がアウター(Outer)マッハツェンダ型光変調器として設けられる。
 なお光信号出力部54がQPSK方式や16QAM方式といった光変調方式にて変調した光信号を出力可能に構成されるとき、光変調部542A、542CはコンスタレーションのI軸成分に対応する信号を出力する光変調として設けられ、光変調部542B、542DはコンスタレーションのQ軸成分に対応する信号を出力する光変調部として設けられる。さらに光信号出力部54が偏波変調方式にて変調した光信号を出力可能に構成されるとき、光変調部542A及び542BはX偏波光信号を出力し、光変調部542C及び542DはY偏波光信号を出力する。
 光強度モニタ55は、光信号出力部54が出力する光信号LS1、LS2、LS3、LS4の強度をモニタする。また光強度モニタ55は、光信号LS1のモニタ結果OPT1、光信号LS2のモニタ結果OPT2、光信号LS3のモニタ結果OPT3、光信号LS4のモニタ結果OPT4を制御部56に出力する。なお光強度モニタ55はTAPフォトダイオードとして構成されてもよい。
 光強度モニタ55が設けられる位置は、光信号出力部54から合波光が入力する位置に限られない。図19は光強度モニタ55の構成例を示す図である。図19の光強度モニタ55は、第1の光強度モニタ551A、第2の光強度モニタ551B、第3の光強度モニタ551C、第4の光強度モニタ551Dから構成される。また光強度モニタ551A―Dは、マッハツェンダ型光変調器の光導波路上にTAPフォトダイオードとして設けられる。光強度モニタ551A―Dはそれぞれ光変調部542A―Dから光信号LS1-4が入力する位置に設けられる。また光強度モニタ551A―Dはモニタ結果OPT1-4を制御部56に出力する。
 制御部56は、光信号LS1-4の光強度差を調整するように駆動部53の利得を制御する。制御部56による駆動部53の利得の制御は、上述の実施形態で説明した制御が適用される。制御部56は光信号LS1-4の強度差が小さくなるように駆動部53の利得を調整する。
 本実施形態におけるプラガブル光モジュールは4つの光信号を出力可能に構成され、また各光信号間の光強度差を調整する。これにより、光信号が2つ以上であっても光強度差を解消することで、信号品質を向上することが可能となる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
(付記1)
 光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタと、
 前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動手段と、
 前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力手段と
 前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ手段と
 前記光強度モニタ手段のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御する制御手段と
 光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタと、
 を備えることを特徴とするプラガブル光モジュール。
(付記2)
 さらに前記第1の駆動信号の振幅及び前記第2の駆動信号の振幅をモニタする駆動信号モニタ手段を備え、
 前記制御手段は、前記駆動信号モニタ手段のモニタ結果に基づき前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする付記1に記載のプラガブル光モジュール。
(付記3)
 前記制御手段は第1及び第2の目標値を設定し、前記第1の駆動信号の振幅が前記第1の目標値となり、前記第2の駆動信号の振幅が前記第2の目標値となるよう前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする付記2に記載のプラガブル光モジュール。
(付記4)
 さらに前記光強度モニタ手段と前記駆動信号モニタ手段のモニタ結果を記憶する記憶手段を備え、
 前記制御手段は前記記憶手段と前記光伝送装置より入力する制御信号を参照して、前記第1及び第2の目標値を設定することを特徴とする付記3に記載のプラガブル光モジュール。
(付記5)
 前記制御信号は、駆動信号の振幅を指定する振幅情報を含み、
 前記制御手段は前記振幅情報に基づき、前記第1及び第2の目標値を設定することを特徴とする付記4に記載のプラガブル光モジュール。
(付記6)
 さらに前記光信号出力手段が出力する前記第1及び第2の光信号の光強度を調整可能である光強度調整手段を備え、
 前記光強度調整手段は、前記制御手段に前記光伝送装置から波長切替指示が入力したことに応じて前記第1及び第2の光信号の出力を遮断し、
 前記光信号出力手段は、前記出力の遮断後に前記第1及び第2の光信号の波長の切り替えを行い、
 前記制御手段は、前記波長の切り替え後に、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする付記1から5のいずれかに記載のプラガブル光モジュール。
(付記7)
 前記駆動手段は前記データ信号を増幅して第3及び第4の駆動信号を出力し、
 前記光信号出力手段は前記第3の駆動信号に応じて変調された第3の光信号と、前記第4の駆動信号に応じて変調された第4の光信号とを出力し、
 前記光強度モニタ手段は第3及び第4の光信号の強度をモニタし、
 前記制御手段は、前記光強度モニタ手段のモニタ結果に基づき、前記第1、第2、第3及び第4の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする付記1から5のいずれかに記載のプラガブル光モジュール。
(付記8)
 前記光信号出力手段は直交位相変調信号を出力し、前記第1の光信号はI信号であり、前記第2の光信号はQ信号であることを特徴とする付記1から6のいずれかに記載のプラガブル光モジュール。
(付記9)
 前記光信号出力手段は偏波多重信号を出力し、前記第1及び第2の光信号はX偏波信号であり、前記第3及び第4の光信号はY偏波信号であることを特徴とする付記7に記載のプラガブル光モジュール。
(付記10)
 光信号を伝送する光ファイバと、
 前記光ファイバが挿抜可能に構成され、前記光ファイバに前記光信号を出力するプラガブル光モジュールと、
 前記プラガブル光モジュールが挿抜可能に構成され、前記プラガブル光モジュールを制御する光伝送装置と、を備え、
 前記プラガブル光モジュールは、
 前記光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタと、
 前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動手段と、
 前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力手段と
 前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ手段と
 前記光強度モニタ手段のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御する制御手段と
 前記光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタと、
 を備えることを特徴とする光通信システム。
(付記11)
 光伝送装置に対して挿抜可能に構成されたプラガブル電気コネクタを介して、前記光伝送装置とデータ信号を受信し、
 前記受信したデータ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力し、
 前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力し、
 前記第1及び第2の光信号の強度のモニタ結果を出力し、
 前記モニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記データ信号の増幅利得を制御し、
 光ファイバが挿抜可能に構成されたプラガブル光レセプタを介して、前記第1及び第2の光信号を出力する、
 ことを特徴とするプラガブル光モジュールの制御方法。
 この出願は、2018年3月27日に出願された日本出願特願2018-060527を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 11  プラガブル電気コネクタ
 12  プラガブル光レセプタ
 13、23、33、43、53  駆動部
 14、24、34、44、54  光信号出力部
 15、25、35、45、55  光強度モニタ
 16、26、36、46、56  制御部
 27、37  駆動信号モニタ
 38  記憶部
 49  光強度調整部
 91  光ファイバ
 92  光伝送装置
 100、200、300、400、500  プラガブル光モジュール
 131  駆動回路
 141、541  光源
 142、442、542  光変調部
 151、551  光強度モニタ
 441  波長可変光源
 531  駆動回路

Claims (11)

  1.  光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタと、
     前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動手段と、
     前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力手段と
     前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ手段と
     前記光強度モニタ手段のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御する制御手段と
     光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタと、
     を備えることを特徴とするプラガブル光モジュール。
  2.  さらに前記第1の駆動信号の振幅及び前記第2の駆動信号の振幅をモニタする駆動信号モニタ手段を備え、
     前記制御手段は、前記駆動信号モニタ手段のモニタ結果に基づき前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする請求項1に記載のプラガブル光モジュール。
  3.  前記制御手段は第1及び第2の目標値を設定し、前記第1の駆動信号の振幅が前記第1の目標値となり、前記第2の駆動信号の振幅が前記第2の目標値となるよう前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする請求項2に記載のプラガブル光モジュール。
  4.  さらに前記光強度モニタ手段と前記駆動信号モニタ手段のモニタ結果を記憶する記憶手段を備え、
     前記制御手段は前記記憶手段と前記光伝送装置より入力する制御信号を参照して、前記第1及び第2の目標値を設定することを特徴とする請求項3に記載のプラガブル光モジュール。
  5.  前記制御信号は、駆動信号の振幅を指定する振幅情報を含み、
     前記制御手段は前記振幅情報に基づき、前記第1及び第2の目標値を設定することを特徴とする請求項4に記載のプラガブル光モジュール。
  6.  さらに前記光信号出力手段が出力する前記第1及び第2の光信号の光強度を調整可能である光強度調整手段を備え、
     前記光強度調整手段は、前記制御手段に前記光伝送装置から波長切替指示が入力したことに応じて前記第1及び第2の光信号の出力を遮断し、
     前記光信号出力手段は、前記出力の遮断後に前記第1及び第2の光信号の波長の切り替えを行い、
     前記制御手段は、前記波長の切り替え後に、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のプラガブル光モジュール。
  7.  前記駆動手段は前記データ信号を増幅して第3及び第4の駆動信号を出力し、
     前記光信号出力手段は前記第3の駆動信号に応じて変調された第3の光信号と、前記第4の駆動信号に応じて変調された第4の光信号とを出力し、
     前記光強度モニタ手段は第3及び第4の光信号の強度をモニタし、
     前記制御手段は、前記光強度モニタ手段のモニタ結果に基づき、前記第1、第2、第3及び第4の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のプラガブル光モジュール。
  8.  前記光信号出力手段は直交位相変調信号を出力し、前記第1の光信号はI信号であり、前記第2の光信号はQ信号であることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載のプラガブル光モジュール。
  9.  前記光信号出力手段は偏波多重信号を出力し、前記第1及び第2の光信号はX偏波信号であり、前記第3及び第4の光信号はY偏波信号であることを特徴とする請求項7に記載のプラガブル光モジュール。
  10.  光信号を伝送する光ファイバと、
     前記光ファイバが挿抜可能に構成され、前記光ファイバに前記光信号を出力するプラガブル光モジュールと、
     前記プラガブル光モジュールが挿抜可能に構成され、前記プラガブル光モジュールを制御する光伝送装置と、を備え、
     前記プラガブル光モジュールは、
     前記光伝送装置に対して挿抜可能に構成され、前記光伝送装置とデータ信号を通信可能であるプラガブル電気コネクタと、
     前記データ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力する駆動手段と、
     前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力する光信号出力手段と
     前記第1及び第2の光信号の強度をモニタする光強度モニタ手段と
     前記光強度モニタ手段のモニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記駆動手段の利得を制御する制御手段と
     前記光ファイバが挿抜可能に構成され、前記第1及び第2の光信号を出力するプラガブル光レセプタと、
     を備えることを特徴とする光通信システム。
  11.  光伝送装置に対して挿抜可能に構成されたプラガブル電気コネクタを介して、前記光伝送装置とデータ信号を受信し、
     前記受信したデータ信号を増幅して第1及び第2の駆動信号を出力し、
     前記第1の駆動信号に応じて変調された第1の光信号と、前記第2の駆動信号に応じて変調された第2の光信号とを出力し、
     前記第1及び第2の光信号の強度のモニタ結果を出力し、
     前記モニタ結果に基づき、前記第1及び第2の光信号の強度差を調整するよう前記データ信号の増幅利得を制御し、
     光ファイバが挿抜可能に構成されたプラガブル光レセプタを介して、前記第1及び第2の光信号を出力する、
     ことを特徴とするプラガブル光モジュールの制御方法。
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