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Method and device for receiving bit interleaving orthogonally polarized multiplex signal light and method and device for separating polarization

阅读:1发布:2022-12-03

专利汇可以提供Method and device for receiving bit interleaving orthogonally polarized multiplex signal light and method and device for separating polarization专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To improve polarization separation performance of bit interleaving orthogonally polarized multiplex signal light. SOLUTION: A polarization conversion device (12) converts a polarization direction of a bit interleaving orthogonally polarized multiplex signal light (10). A polarization separation device (14) separates output signal light of the polarization conversion device (12) into a first polarization component (14a) and a second polarization component (14b). A clock reproducing device (18) reproduces a clock from the first polarization component (14a). An optical gate (20) removes a crosstalk from the first polarization component (14a) in accordance with the reproduced clock. Polarization conversion controllers (22 and 30) control polarization conversion in the polarization conversion device (12) so that output signal light power of the optical gate (20) becomes large. COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI,下面是Method and device for receiving bit interleaving orthogonally polarized multiplex signal light and method and device for separating polarization专利的具体信息内容。

  • 互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光(10)を受信する方法であって、
    偏波変換装置(12)により当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光(10)の偏波方向を変換するステップと、
    偏波分離装置(14)により当該偏波変換装置(12)の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分(14a)と第2偏波成分(14b)に分離するステップと、
    当該第1偏波成分(14a)から当該第1信号光で搬送される信号を受信するステップと、
    当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光で搬送される信号を受信するステップと、
    当該第1偏波成分(14a)からクロックを再生するステップと、
    再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分(14a)の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過するステップと、
    透過された当該ビット信号光の光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置(12)における偏波変換を制御するステップとを具備することを特徴とする光受信方法。
  • 当該第1偏波成分(14a)から当該第1信号光で搬送される信号を受信するステップが、当該再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分(14a)から当該第1信号光で搬送される信号を受信するステップからなり、
    当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光で搬送される信号を受信するステップが、当該再生されたクロックに従い、当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光で搬送される信号を受信するステップからなることを特徴とする請求項1に記載の光受信方法。
  • 当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光で搬送される信号を受信するステップが、当該再生されたクロックに従い、当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光に対応するビット信号光を抽出するステップを含む請求項2に記載の光受信方法。
  • 互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光(10)を受信する装置であって、
    当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光(10)の偏波方向を変換する偏波変換装置(12)と、
    当該偏波変換装置(12)の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分(14a)と第2偏波成分(14b)に分離する偏波分離装置(14)と、
    当該第1偏波成分(14a)からクロックを再生するクロック再生装置(18)と、
    当該クロック再生装置(18)から出力されるクロックに従い、当該第1偏波成分(14a)の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過する光ゲート(20)と、
    当該光ゲート(20)の出力信号光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置(12)における偏波変換を制御する偏波変換制御装置(22,30)
    とを具備することを特徴とする光受信装置。
  • 更に、当該第1偏波成分(14a)から当該第1信号光で搬送される信号を受信する第1受信器(22,24,26)と、当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光で搬送される信号を受信する第2受信器(32,34,36)とを具備する請求項4に記載の光受信装置。
  • 当該第1の受信器(22,24,26)が、当該クロック再生装置(18)の出力クロックに従い、当該光ゲート(20)の出力信号光から、当該第1信号光で搬送される信号を受信する請求項5に記載の光受信装置。
  • 当該第2の受信器(32,34,36)が、当該クロック再生装置(18)の出力クロックに従い、当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光で搬送される信号を受信する請求項5に記載の光受信装置。
  • 当該第2の受信器(32,34,36)が、当該クロック再生装置(18)の出力クロックに従い、当該第2偏波成分(14b)から当該第2信号光に対応するビット信号を選択的に透過する第2の光ゲート(40)を具備する請求項5に記載の光受信装置。
  • 互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光から当該第1及び第2の信号光を分離する方法であって、
    当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光(10)の偏波方向を偏波変換装置(12)により変換するステップと、
    当該偏波変換装置(12)の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分(14a)と第2偏波成分(14b)に分離するステップと、
    当該第1偏波成分(14a)からクロックを再生するステップと、
    再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分(14a)の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過するステップと、
    透過された当該ビット信号光の光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置(12)における偏波変換を制御するステップとを具備することを特徴とするビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波分離方法。
  • 互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光から当該第1及び第2の信号光を分離する装置であって、
    当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光(10)の偏波方向を変換する偏波変換装置(12)と、
    当該偏波変換装置(12)の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分(14a)と第2偏波成分(14b)に分離する偏波分離装置(14)と、
    当該第1偏波成分(14a)からクロックを再生するクロック再生装置(18)と、
    当該クロック再生装置(18)により再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分(14a)の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過する光ゲート(20)と、
    当該光ゲート(20)の出力信号光の光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置(12)における偏波変換を制御する制御装置(30)
    とを具備することを特徴とするビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波分離装置。
  • 说明书全文

    本発明は、ビット毎に偏波を直交させるビットインターリーブ直交偏波多重伝送における光受信方法及び装置に関する。

    光伝送システムの容量を上げるには、光パルス信号のビットレートを上げればよい。 しかし、短い光パルスの発生と、受信装置における個々の光パルスの分離又は識別とを考慮すると、光パルス幅を狭くすることにも限界がある。

    これに対し、時間軸上の隣接するビット間で偏波を直交させるビットインターリーブ偏波直交多重が提案されている(例えば、特許文献1,2参照)。 ビットインターリーブ偏波直交多重では、時間軸上で隣接するビット間で光パルスの重なりを許容できるので、比較的に長い光パルスを利用できる。 この結果、光パルスの発生が容易になり、ビットレートを上げやすくなる。 しかし、光受信装置では、偏波に従って各ビットの光パルスを分離する手段が必要になる。

    特許文献1には、次のようなビットインターリーブ偏波直交多重伝送システムが記載されている。 即ち、ビットインターリーブ偏波直交多重された信号光を、偏波制御装置を介して偏光ビームスプリッタに入する。 偏波制御装置は、後述する帰還制御により、入力する光の一方の偏波成分信号光を偏光ビームスプリッタの一方の偏波方向に平行になるように制御する。 偏光ビームスプリッタで分離された各偏波の信号光は受光素子により電気信号に変換され、電気受信装置に入力する。 偏波制御装置を制御するため、一方の受光素子の出力から電気フィルタにより基本周波数成分を抽出し、その基本周波数成分の振幅が最大になるようになるように偏波制御装置を制御する方法が記載されている。

    また、信号ビットレートが40Gbpsを超えるような高速になると、光電変換が困難になることから、送信装置において、予め一方の偏波の信号光を微弱強度変調しておき、光受信装置では、偏波分離後の一方の偏波成分を電気信号に変換し、その電気信号の強度変調の振幅が最大になるように偏波制御装置を制御する構成も記載されている。

    また、特許文献2の図7には、次のような受信装置が記載されている。 即ち、ビットインターリーブ偏波直交多重信号光を偏光ビームスプリッタで各偏波信号に分離した後、電気信号に変換する。 また、ビットインターリーブ偏波直交多重信号光からクロックを再生する。 その再生クロックにより各電気信号を高速サンプリング回路によりサンプリングする。 高速サンプリング回路に印加される再生クロックの位相を、高速サンプリング回路の出力により制御する。

    特許文献3には、特許文献2の高速サンプリング回路の代わりにEO変調器を使用する、偏波多重信号の分離装置及び方法が記載されている。

    特開2002-344426公報

    米国特許出願公開2003/0020985公報

    米国特許出願公開2002/0093993公報

    特許文献1に記載の構成では、光送信装置に一方の偏波の信号光の強度変調する手段が必要になる。 また、本来の信号とは相関の無い又は少ない第3の信号源を用意しなければならない。

    特許文献2及び3に記載の構成では、電気高速サンプリング回路又はEO変調器が、偏光ビームスプリッタから出力される特定偏波の信号から、ビットインターリーブ偏波直交多重信号光から再生されたクロックに従い、特定ビットの信号をサンプリング又は分離するので、その伝送能力が、高速サンプリング回路又はEO変調器の応答速度に制限される。 即ち、160Gbpsに達するような高速な光伝送システムには適用できない。

    本発明は、160Gbpsのような高速な光伝送にも適用可能な、ビットインターリーブ偏波直交多重伝送における光受信方法及び装置並びに偏波変換制御方法及び装置を提示することを目的とする。

    本発明に係る光受信方法は、互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光を受信する方法において、偏波変換装置により当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波方向を変換するステップと、偏波分離装置により当該偏波変換装置の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分と第2偏波成分に分離するステップと、当該第1偏波成分から当該第1信号光で搬送される信号を受信するステップと、当該第2偏波成分から当該第2信号光で搬送される信号を受信するステップと、当該第1偏波成分からクロックを再生するステップと、再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過するステップと、透過された当該ビット信号光の光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置における偏波変換を制御するステップとを具備することを特徴とする。

    本発明に係る光受信装置は、互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光を受信する装置において、当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波方向を変換する偏波変換装置と、当該偏波変換装置の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分と第2偏波成分に分離する偏波分離装置と、当該第1偏波成分からクロックを再生するクロック再生装置と、当該クロック再生装置から出力されるクロックに従い、当該第1偏波成分の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過する光ゲートと、当該光ゲートの出力信号光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置における偏波変換を制御する偏波変換制御装置とを具備することを特徴とする。

    本発明に係るビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波分離装置は、互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光から当該第1及び第2の信号光を分離する方法であって、当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波方向を偏波変換装置により変換するステップと、当該偏波変換装置の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分と第2偏波成分に分離するステップと、当該第1偏波成分からクロックを再生するステップと、再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過するステップと、透過された当該ビット信号光の光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置における偏波変換を制御するステップとを具備することを特徴とする。

    本発明に係るビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波分離装置は、互いに直交する直線偏波の第1信号光及び第2信号光がビット交番で時分割多重されるビットインターリーブ直交偏波多重信号光から当該第1及び第2の信号光を分離する装置であって、当該ビットインターリーブ直交偏波多重信号光の偏波方向を変換する偏波変換装置と、当該偏波変換装置の出力信号光を互いに直交する偏波の第1偏波成分と第2偏波成分に分離する偏波分離装置と、当該第1偏波成分からクロックを再生するクロック再生装置と、当該クロック再生装置により再生されたクロックに従い、当該第1偏波成分の内の、当該第1信号光に対応するビット信号光を透過する光ゲートと、当該光ゲートの出力信号光の光パワーが大きくなるように当該偏波変換装置における偏波変換を制御する制御装置とを具備することを特徴とする。

    上述の構成により、本願発明では、偏波分離後の第1の偏波成分からクロストークを除く光ゲートを設け、光ゲートの出力により偏波変換装置を制御するので、より迅速且つ正確に、ビットインターリーブ直交偏波多重信号の、互いに直交する偏波で多重された第1及び第2の信号光を分離できる。

    以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。

    図1は、本発明の一実施例の概略構成ブロック図を示す。 ビットインターリーブ直交偏波多重信号光10が、図示しない光ファイバ伝送路から偏波変換装置12に入力する。 信号光10の偶数ビットb0,b2,・・・が第1の直線偏波で搬送され、奇数ビットb1,b3,・・・が第1の直線偏波とは直交する第2の直線偏波で搬送される。 ビットインターリーブ直交偏波多重信号光10はまた、偶数ビットb0,b2,・・・の第1の信号光と、奇数ビットb1,b3,・・・の第2の信号光を時分割多重した信号光であるともいえ、この点で、信号光10は、時分割多重され、且つ偏波多重された信号光である。

    ビットインターリーブ直交偏波多重信号光10の隣接するビットの偏波は、送信時には直交しても、光ファイバ伝送路の偏波依存伝送特性(偏波モード分散及び偏波依存損失等)により、光ファイバ伝送路の伝送後では、第1の信号光の偏波と第2の信号光の偏波は、完全には直交しない。

    偏波変換装置12は、後述する帰還制御により、入力する信号光10の奇数ビット又は偶数ビットの偏波を偏光ビームスプリッタ14の一方の偏波面に合致するように、入力する信号光10の偏波方向を変換する。 この種の偏波変換装置12は、いわゆる偏波コントローラとして周知である。

    偏光ビームスプリッタ(PBS)14は、偏波変換装置12の出力光を、互いに直交する2つの偏波成分(TE成分とTM成分)14a,14bに分離する。 上述のように、直交偏波多重信号光10の偏波の直交性が劣化しているので、PBS14で分離される各偏波成分14a,14bは、他の偏波に含まれる信号のクロストークを含む。 即ち、ビットb0,b2を主として含む偏波成分14aは、クロストークとしてビットb1,b3の微弱な光を含み、ビットb1,b3を主として含む偏波成分14bは、クロストークとしてビットb0,b2の微弱な光を含む。

    光分波器16は、PBS16からの一方の偏波成分14aを2分割し、その一方をクロック再生装置18に印加し、他方を光ゲート20に印加する。 クロック再生装置18は、入力光の基本周波数と同じ周波数の電気クロック(又は光クロック)を発生する。 光ゲート20は、クロック再生装置18から出力されるクロックに従い、分波器16の出力光から偶数ビットb0,b2,・・・に相当するタイムスロットの光パルスを透過し、他のタイムスロットの光パルスを阻止する。 光ゲート20により、奇数ビットb1,b3,・・・のクロストークを除去できる。 このような光ゲート20は、たとえば、電気吸収(EA)型光変調器により実現できる。

    受光器22は、光ゲート20の出力信号を電気信号に変換する。 受光器22の出力信号は、ローパスフィルタ24を介して電気受信装置26に入力する。 クロック再生装置18の出力クロックは、位相調整装置28により位相を調整されて、電気受信装置26に印加される。 電気受信装置26は、位相調整装置28からクロックに従い、ローパスフィルタ24の出力信号から偶数ビットb0,b2,・・・で搬送される信号を復調する。 制御装置30は、受光器22の出力信号に従い、受光器22の出力が最大になるように偏波変換装置12を制御する。 これにより、光ゲート20の入力光に含まれる奇数ビットb1,b3,・・・のクロストーク成分が最小、理想的には0になるように、偏波変換装置12は、入力信号光10の偏波を変換する。

    本実施例では、光ゲート20を設けることで、制御装置30は、奇数ビットb1,b3,・・・のクロストークの影響を受けずに、偏波変換装置12を制御することができる。 仮に光ゲート20を設けなければ、隣接ビットからのクロストークの影響が大きくなり、制御装置30が制御する時間が長くなり、また、偏波変換装置12が入力信号光10を適切な偏波方向に変換するまでの時間が長くなり、その間の受信特性が劣化する。

    PBS14で分離された他方の偏波の成分14b、即ち、主として奇数ビットb1,b3,・・・を含む成分14bは、受光器32に入力する。 受光器32は、入力信号光を電気信号に変換する。 受光器32の出力信号は、ローパスフィルタ34を介して電気受信装置36に入力する。 クロック再生装置18の出力クロックは、位相調整装置38により位相を調整されて、電気受信装置36に印加される。 電気受信装置36は、位相調整装置38からクロックに従い、ローパスフィルタ34の出力信号から奇数ビットb1,b3,・・・で搬送される信号を復調する。

    図2は、本発明の第2実施例の概略構成ブロック図を示す。 受光器32の前段に光ゲート20と同様の機能の光ゲート40を配置した。 クロック再生装置18の出力クロックが、位相調整装置42を介して光ゲート40に印加される。 光ゲート40は、位相調整装置42の出力クロックに従い、PBS14で分離された他方の偏波の成分14bの内、奇数ビットb1,b3,・・・に相当するタイムスロットの光パルスを透過し、他のタイムスロットの光パルスを阻止する。

    図2に示す実施例では、光ゲート40を追加したことにより、PBS14で分離された他方の偏波の成分14bに含まれる偶数ビットb0,b2,・・・のクロストークを除去できる。

    図1及び2に示す各実施例では、PBS14により分離された各偏波成分14a,14bを電気信号に変換しているが、TDM(時分割多重)信号光の分離装置を受光器22,32の前段に配置し、その分離装置により、より低速の複数の光信号に分離した後で、電気信号に変換してもよい。

    また、図1及び図2に示す実施例では、光ゲート20と受光器22を信号受信と偏波変換装置12の制御に併用している。 しかし、光ゲート20と受光器22、又は受光器22に相当する手段を、偏波変換装置12の制御のために、信号受信用とは別に設けても良い。

    本発明の第1実施例の概略構成ブロック図である。

    本発明の第2実施例の概略構成ブロック図である。

    符号の説明

    10:ビットインターリーブ直交偏波多重信号光12:偏波変換装置14:偏光ビームスプリッタ(PBS)
    14a,14b:PBS14で分離された成分16:光分波器18:クロック再生装置20:光ゲート22:受光器24:ローパスフィルタ26:電気受信装置28:位相調整装置30:制御装置32:受光器34:ローパスフィルタ36:電気受信装置38:位相調整装置40:光ゲート42:位相調整装置

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