首页 / 国际专利分类库 / 电学 / 电通信技术 / 传输 / 利用无线电波以外的电磁波,例如红外线、可见光或紫外线或利用微粒辐射,例如量子通信的传输系统
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
281 Optical transmitting system JP3444583 1983-03-04 JPS59161140A 1984-09-11 KAMATA YOSHIKI
PURPOSE:To execute immediately a relief at the time of a fault by altering mutually a complementary code of a block signal and an order of its correponding code, transmitting a data by an optical wavelength multiplex system, and detecting exactly turn-off of an optical transmitting signal at every channel at a receiving side. CONSTITUTION:A transmitting part is constituted of a block signal generator 10 and an electro-optical transducer 11, and the generator 10 contains a controlling circuit 10-1, memory 10-2, complementary code generating circuit 10-3 and a complementary code adding circuit 10-4. On the other hand, a receiving part is constituted of an photoelectric converter 13, synchronizing outputting circuit 14 and an error detector 15. The element of said transmitting and receiving parts has a function corresponding to plural channels, and as for an optical output of the electrooptic converter 11 and an optical input supplied to the photoelectric converter 13, multiplexing of the optical wavelength and its separation are executed by an optical filter 12. subsequently, an optical fiber cable 16 sends a signal multiplexed optically by the optical filter 12 to the other station, and also separates an optical signal from the other station, to each classified optical wavelentgth.
282 Optical receiver JP2232683 1983-02-14 JPS59148442A 1984-08-25 INOUE MASAHIRO; FUJII MANABU
PURPOSE:To use the titled optical receiver for both optical fiber communication and optical space communication by providing the 1st photodetector converting an optical signal from an optical fiber into an electric signal and the 2nd photodetector converting the optical signal propagated through space into an electric signal. CONSTITUTION:An optical signal (a) incident from the optical fiber 1 is converted into a current signal by the photodetector 2a. Further, an optical signal (b) propagating through space enters a case 11 from a window 12 and is converted into a current signal by the photodetector 2b. Each current signal is converted into a voltge by a resistor 3, amplified at a preamplifier 5 via a capacitor 4 and then inputted to a demodulator 8 via a channel filter 6 and a main amplifier 7.
283 JPS5922125Y2 - JP16814876 1976-12-14 JPS5922125Y2 1984-07-02
284 JPS5747580B2 - JP4806075 1975-04-18 JPS5747580B2 1982-10-09
285 JPS5746031B2 - JP11017872 1972-11-02 JPS5746031B2 1982-09-30
1401699 Photo-electric measurement K DRYCZYNSKI 6 Nov 1972 [4 Nov 1971] 51074/72 Heading G1A In a photo-electric measuring arrangement in which the measurement is effected by applying intensity modulated light to the object to be investigated and separating a component of the same frequency from the detector output, the working, point of the photo-detector is maintained constant by applying an auxiliary source of light to the photo-detector and controlling the intensity of the auxiliary light by way of the direct voltage component in the photo-detector output to keep ambient and auxiliary light incident thereon constant. The auxiliary light may be applied directly or indirectly, and the variation may be by source variation or by control of an iris shutter or a wedge in the light path. Phase sensitive rectification is used in the main measuring system using pulses developed synchronously with chopping by electromagnetic or photo-electric means or in the case where the source e.g. a light emitting diode is energized by an oscillator the oscillator is coupled to the rectifier. The main measuring system may use light guides and the value may be indicated or used for control. The system may be used for maintaining a desired distance between workpieces or rollers which may obstruct the light or for the investigation of surface properties.
286 Optical fiber picture transmitter JP2966781 1981-02-27 JPS57143947A 1982-09-06 SUGANO NORIO
PURPOSE:To transmit PCM picture signals efficiently in large quantities by multiplexing the output of an A/D converter, digit by digit, and then by performing the digit-by-digit optical transmission. CONSTITUTION:At a transmission side, A/D converters 14 convert picture signals into digital signals and the parallel encoded signals are multiplexed, digit by digit, by multiplexing circuits 15a on time-division basis. Then, the electric signal outputs of the circuits 15a are sent from optical transmitters 16 to transmission lines 7b. At a reception side, on the other hand, optical receivers 18 receive the optical signals sent from the transmission lines 7b and convert them into electric signals. The electric signal outputs of the receivers 18 are demuliplexed by demultiplexing circuits 19 and then processed by D/A conversion 20 respectively to output reproduced signals to respective channels.
287 Optical communication system JP7798180 1980-06-10 JPS574625A 1982-01-11 MITA AKIRA
PURPOSE:To realize a long-distance communication and to improve the noise resistance, by inducing a relaxation oscillation having a certain frequency and light intensity to transmit an output after a modulation of amplitude and then receiving the output by a receiver that can perform simultaneously both a photodetection and amplification by means of an avalanche photodiode. CONSTITUTION:The output of an external standard reference frequency source 10 is applied to a comparison detector 11 along with an electric output 6, and a DC output is fed back in the form of a DC bias of a semiconductor laser 1 through a coupler 9 to stabilize the frequency. At the same time, the output intensity is detected by a wave detector 2, and then a variable attenuator is controlled to keep the optical output intensity at a certain level. Then the output optical pulse train is transmitted after receiving a modulation of amplitude through an external modulator 13. At a receiver, a signal light 33 is made incident to an avalanche photodiode 32 in a coaxial-type resonance cavity device 31, and a reproduced signal is obtained through a wave detector 34.
288 Switching system for optical fiber transmission line JP11899179 1979-09-17 JPS5643841A 1981-04-22 OOTSUKA TAKESHI
PURPOSE:To improve the reliability of a unit by reducing its scale by inputting and outputting signals at a halfway point on a optical transmission line by changing over the transmission line by use of a photoswitch that switches a photosignal as it is. CONSTITUTION:Photosignals propagating through input-side fibers 1 and 2 are transmitted to output-side fibers 1' and 2'. A photosignal from signal source 4 consisting of television camera 41 and electrooptic converter 42 is sent to fibers 1' and 2' via optical fiber 3. To switch the photosignals, the photoswitch of photoswitch part 51 is switched through signal transmission lines 6 and 6'.
289 JPS4911501A - JP5467472 1972-05-31 JPS4911501A 1974-02-01
290 非同期光スイッチ制御を可能とする光パススイッチシステムおよび光パス制御方法 JP2017005426 2017-02-15 JPWO2017145886A1 2018-12-13 石井 紀代; 並木 周
将来の大規模並列処理にスケーラブルで大容量なインターコネクト網が必須であるが、ラック間の電気スイッチのカットスルーに光スイッチの導入を検討している従来技術では、ラック内の通信需要の増加に対応するのが困難である。また、光スイッチ制御についてSDNコントローラなどの集中制御を導入すると、制御にかかるオーバーヘッドが課題となり、波長とポートの組合せでルーティングを行うAWG-Routerでは、ポート数と通信帯域との間にトレードオフが生じる。
複数の計算ノードを相互接続する、波長多重伝送路と光スイッチと光スイッチ制御部とから構成され、計算ノードの光送信器部から送出される波長の組合せにより光スイッチ制御部にて宛先を判別して光スイッチすることを特徴とする、光パススイッチシステムおよび光パス制御方法を提案する。
291 光増幅装置 JP2014070563 2014-03-28 JP6337571B2 2018-06-06 歩行田 祥人; 竹山 智明; 宿南 宣文
292 伝送装置 JP2013206337 2013-10-01 JP6322942B2 2018-05-16 佐藤 正規
293 通信システム、受信装置および半導体装置 JP2014084044 2014-04-15 JP6291990B2 2018-03-14 田中 大二朗; 小金井 洋平
294 自己注入同期位相同期ループ光電子発振器 JP2015550696 2013-12-20 JP6216393B2 2017-10-18 ポダー,アジャイ・クマール; ローデ,ウルリッヒ・エル; ダリウシュ,アフシン・エス
295 送信シーケンスの生成装置、トレーニングシーケンスの同期装置、チャネル間隔の推定装置、方法及びシステム JP2017051200 2017-03-16 JP2017175612A 2017-09-28 ジャオ・イン; ドウ・リアン; タオ・ジェヌニン
【課題】本発明の実施例は、送信シーケンスの生成装置、トレーニングシーケンスの同期装置、チャネル間隔の推定装置、方法及びシステムを提供する。
【解決手段】トレーニングシーケンスの同期装置は、周期的トレーニングシーケンスを含む受信シーケンスに対して異なる遅延量の自己相関演算を並列的に行い、複数の並列的な相関シーケンスを取得する遅延相関処理部と、該複数の並列的な相関シーケンスに対して重畳演算を行い、同期相関シーケンスを取得する重畳処理部と、該同期相関シーケンスに対して同期位置の抽出を行い、トレーニングシーケンスの同期位置を取得する同期抽出部とを含む。本発明の実施例によれば、トレーニングシーケンスの耐ノイズ性を向上させることができる。
【選択図】図3
296 光位相測定方法、光位相測定装置および光通信装置 JP2014538203 2013-09-27 JP6202499B2 2017-09-27 岡本 淳; 野澤 仁; 若山 雄太
297 信号の周波数差を比較する方法ならびに光信号の位相を同期させる方法および装置 JP2016009701 2016-01-21 JP6130527B1 2017-05-17 木内 等
【課題】光信号の周波数差を比較する方法において、光・電気信号変換を行う変換器の必要数を低減することを目的とする。
【解決手段】光発振器10は、周波数差Δf1だけ隔てられた周波数をそれぞれ持つ光波W1’および光波W2’を含む光信号L1’と、周波数差Δf2だけ隔てられた周波数をそれぞれ持つ光波W3および光波W4を含む光信号L2とを合成することにより、光信号L3を生成する。光発振器10は、光信号L3を、光波W1’および光波W3を含む光信号L4と、光波W2’および光波W4を含む光信号L5とに分波する。光発振器10は、光信号L4に含まれる光波W1’および光波W3の間の周波数差Δf3と、光信号L5に含まれる光波W2’および光波W4の間の周波数差Δf4とに基づいて、Δf1とΔf2とを比較する。
【選択図】図1
298 光スイッチコントローラのためのフィードバックシステムのための装置および方法 JP2016558116 2015-03-13 JP2017511903A 2017-04-27 スヴィランス ミケリス; ベルニエ エリック
本明細書では、フォトニック光波回路(PLC)(210)上の一体化されたフォトニックスイッチングデバイス(204)を制御するための装置および方法のための実施形態が提供される。この装置は、複数の入信号チャネルと複数の出力光信号チャネルとを有する光スイッチ(204)を含む。この装置は、対応する光タップ(202,206)を介して、入力光信号チャネルのうちの少なくとも1つおよび出力光信号チャネルのうちの少なくとも1つに結合された複数の光検出器をさらに含む。さらに、受動電気回路(208)が光検出器に電気的に結合される。この回路(208)は、入力光信号チャネルのうちの少なくとも1つおよび出力光信号チャネルのうちの少なくとも1つに応じて出力電気信号を生成するように構成される。出力電気信号は、入力光信号チャネルおよび出力光信号チャネルよりも実質的に低い周波数を有する。
299 集積光源及び光出制御方法 JP2015507974 2014-01-10 JPWO2014155900A1 2017-02-16 清水 隆徳; 隆徳 清水; 政茂 石坂
本発明の集積光源は、干渉型光スイッチを少なくとも1つ有する光回路(3)と、複数の入端に対して同位相の光信号を出力する発光部(2)と、を有し、例えば、干渉型光スイッチ(21)は、複数の光導波路を介して入力される光信号を結合又は分岐させて第1、第2の出力ポートに出力する光カプラ(33ab)と、一端から光信号が入力され、他端が光カプラ(33ab)に接続される第1の光導波路(32a)と、一端から光信号が入力され、他端が光カプラ(33ab)に接続され、第1の光導波路(32a)と同じ光路長を有する第2の光導波路(32b)と、第1の光導波路(32a)上に設けられ、制御信号(S21)に応じて第1の光導波路(32a)を伝達する光信号の位相差を切り替える位相シフタ(31a)と、を有する。
300 標準テスト機器を使用して、様々な性能特性及び要件を有するデータパケット送受信器をテストするシステム及び方法 JP2016542187 2014-12-16 JP2017504797A 2017-02-09 オルガード、クリスチャン・ヴォルフ
テスタとは別個の被試験デバイス(DUT)である無線データパケット信号送受信器制御回路を使用して、テスタを用いてのテスト中、DUTを制御するテストプログラム命令にアクセスして実行することにより、DUTをテストするシステム及び方法。テストプログラム命令は、事前に提供することができ、テスタ又はパーソナルコンピュータ等の外部制御ソースの制御下で続くアクセス及び実行のために記憶することができる。代替的には、テストプログラム命令は、新しい又は異なる性能特性又は要件を有するDUTのテスト開始時等のテストの直前に、テスタ又は外部制御ソースによって提供することができる。したがって、DUTによって利用される様々なチップセット間の違いを考慮しながら、異なるDUTの専用テストが、テスタの再構成又は再プログラミングの必要なく、標準テスタ構成と連携して実行することができる。
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