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Fターム[5K102AH02]の内容

光通信システム (58,656) | 光変復調方式 (4,633) | 外部変調方式 (514)

Fターム[5K102AH02]に分類される特許

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【課題】 光源及び分散補償器の双方についてそれぞれ独立に波長安定化を行なうことなく、光源の出力波長の波長安定化のみで、光源の出力波長に分散補償器の通過特性を追従させて高安定に一致させることができるようにする。
【解決手段】 ある波長の光を送信する光源11と、この光源11から送信された光の分散を補償する通過特性可変型の分散補償器2と、この分散補償器2を通過した光の強度変化量が最小となるよう、分散補償器2の通過特性を制御する制御手段4,15〜17とをそなえるように構成する。 (もっと読む)


【課題】FTTHシステム、CATVシステムおよびビル共聴システムを1つのシステムとして構築する。
【解決手段】本発明の光伝送システムは、CATVの70〜770MHz帯域の第1の電気信号およびBSアンテナから出力するBS−IF信号やCSアンテナから出力するCS−IF信号の第2の電気信号を第1、第2の光信号に変調する送信部1と、送信部1において第1、第2の光信号が合波され、合波された光信号を伝送する光ファイバから成る光伝送路2と、光伝送路2の途中に設けられ、合波された光信号を増幅する光増幅器3と、光増幅器3から送出される光信号を第1、第2の電気信号に復調する受信部4とを備えている。
送信部1は、第1の電気信号を第1の光信号に変調する光外部変調器11と、第2の電気信号を第2の光信号に変調する光直接変調器12と、光外部変調器11から出力する第1の光信号および光直接変調器12から出力する第2の光信号を合波する光カプラ等から成る光合波器13とを備えている。 (もっと読む)


【課題】
本発明は,逓倍光変調装置の仕組みを利用した変調光信号発生装置,及び変調光信号発生装置を利用したミリ波などを出力し得る変調信号発生装置を提供することを目的とする。
【解決手段】
上記課題は,変調信号の周波数を制御することにより出力される光の周波数を変調する光変調器(2)と,前記光変調器に入力される光,及び前記光変調器から出力された光のうち所定の周波数領域の光を透過し,それ以外の周波数の光を反射する第1の光フィルタ(3)と,前記光変調器に入力される光,及び前記光変調器から出力された光のうち所定の周波数領域の光を透過し,それ以外の周波数の光を反射する第2の光フィルタ(4)とを具備し,前記光変調器に入力される変調信号の周波数を制御することにより前記第2の光フィルタから出力される逓倍光変調の周波数を制御する変調光信号発生装置(1),及びそのような変調光信号発生装置(1)を具備するFSK変調信号発生装置により解決される。
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【課題】 光送信リンク上で光信号を送信する方法および装置を提供すること。
【解決手段】 光信号送信性能を著しく改善するために、送信リンクの色分散が、分散閾値より大きいまたは小さいとき、それぞれ、デュオバイナリ信号または逆データ信号が送信される。 (もっと読む)


本発明の光−無線融合通信システムの光送信器は、第1の単一スペクトルの光信号(中心周波数fC1)を光受信器へ出力し、第2の単一スペクトルの光信号(中心周波数fC2)と第3の単一スペクトルの光信号(中心周波数fC3)の偏波方向が直交しかつ等しい光強度になるように2波を直交偏波合成して偏波合成光信号を生成し、光搬送波信号として無線基地局へ送信する。光受信器は、無線基地局から送信された光変調信号と光送信器から出力された光信号とを合波し、合波された光信号を受光して得られた中間周波数fIF1 ,fIF2 の電気信号を検波し、その出力信号を低域濾過して送信データを生成する。 (もっと読む)


送信側の光源の光周波数に合致した、マッハツェンダ干渉計の最適な動作点に設定することができる光伝送システムを提供する。光受信装置(2)は、バランス型検波回路(221)から出力される信号列を用いて、微小変調信号発振回路(224)がMZI(200)の位相調整端子(201)に印加する微小変調信号成分を検出する微小変調信号成分検出回路(222)と、微小変調信号検出回路(222)及び微小変調信号発振回路(224)から出力される微小変調信号を同期検波して、光信号キャリア周波数とMZI(200)の光周波数特性のずれから生じる誤差信号成分を検出する同期検波回路(223)と、ずれ量を修正するようにMZI(200)から2分岐された信号光の位相差を調整するための制御信号を出力するコントローラ(207)とを有する。 (もっと読む)


複数の変調/多重化ユニットと、マスタ光分配ハブと、複数の付加光分配ハブと、複数の建造物局とを備えている光アーキテクチャを提供する。変調/多重化ユニットの各々は、(i)光信号の目標波長帯域の多重分離成分の選択的変調を可能とし、(ii)選択的に変調した光信号を多重化し、(iii)多重化した信号をマスタ光分配ハブに導くように構成されている。マスタ光分配ハブは、変調/多重化ユニットのそれぞれからの多重化信号を、複数の付加光分配ハブの対応するものに分配するように構成されている。複数の付加光分配ハブの各々は、多重化光信号を多重分離し、目標波長帯域のそれぞれの異なる波長部分を建造物局のそれぞれに分配するように構成されているアレイ状導波路格子を備えている。
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【課題】光学変換器を有する広帯域無線送受信器を提供する。
【解決手段】広帯域受信装置は、複数の変調周波数を持つ無線信号を受信するアンテナを備える。増幅器は、広帯域無線信号によってレーザ源を駆動し複数のスペクトル成分を持つ光信号を生成する。回折格子は、光信号を複数のスペクトル成分に変換する。光センサアレイは、複数のスペクトル成分を変換して複数の変調周波数に対応する電気信号を得る。送信装置は、複数の変調周波数に対応する電気信号によって駆動され、複数のスペクトル成分に対応する光信号を生成するコヒーレントレーザエミッタアレイを含む。回折格子は、複数のスペクトル成分に対して逆変換を行い、複合光信号を得る。光センサは、複合光信号を変換し、複数の変調周波数を持つ複合電子信号を得る。増幅器は、広帯域無線信号として送信するべく、複合電子信号を増幅する。 (もっと読む)


例えばマルチサービス用途において、レーザダイオードを使用する全てのタイプのマルチモード光ファイバリンクを介してデジタル・無線周波数信号を送信するための方法が提供される。本方法は、マルチモード光ファイバ内の励起モードの数を制限する態様で光放射線をマルチモード光ファイバのコアに入射することを含んでいる。励起されるモードの一部は、様々な信号の存在に起因する更なるノイズを抑制するとともに、質の高い送信を確保する。
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フォトニック相互接続システム(300)は、光信号を用いてデバイス間でデータを通信することにより、高いキャパシタンスの電気相互接続を避ける。そのシステムは、論理アドレスを周波数帯域にマッピングすることにより、超並列情報出力を与えることができ、結果として、選択された周波数帯域の変調により、論理アドレスに対応する特定の場所のための情報を符号化することができる。フォトニック相互接続システムのための波長特有の方向性結合器(600)、変調器(660)及び検出器(650)は、フォトニックバンドギャップ結晶内の欠陥において効率的に製作され得る。 (もっと読む)


本発明は、通信ネットワークに関し、特に、電話交換機等の通信ステーションと、キャビネット等の少なくとも1つのインタフェースとを有する、通信ネットワークに関する。複数の光キャリヤが該交換機とキャビネットの間に設けられ、それにより例えばxDSL変調等の信号の変調を、該キャビネットよりも該交換機で実行できるようにする。この構成は該キャビネットに電力を供給するニーズを削減する。 (もっと読む)


送受信兼用信号インターフェースは、第1進行波を伝播する第1導波路を含む。第1導波路は、RF伝送信号を受信するRF入力ポートに結合された一端と、RF受信信号を受信し、RF伝送信号を送信するRF送受信兼用ポートに結合された他端とを有する。第2導波路は、第1導波路に隣接して配置されている。第2導波路は、受信したRF受信信号を移す出力ポートに結合された一端を有する。送受信兼用ポートからのRF受信信号がほぼ非可逆的に第1導波路から第2導波路へ結合し、次に出力ポートを通過し、RF入力ポートからのRF伝送信号が第1導波路を通ってRF送受信兼用ポートに移るように、非可逆結合器は第1導波路から第2導波路へ場を結合する。
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長距離にわたって高い光出射パワーで光信号を送信することができる光通信システムおよび通信ネットワークが本明細書に開示されている。光信号の送信方法も開示されており、当該方法は、大きいCNRと、小さいCTBおよびCSOと、を有する高い光出射パワーで光信号を送信することを含む。
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適応光学モジュールにおいて、波面検知およびデータ検出が、単一装置内で行われる。例えば、光−電気変換器がデータ符号化された光ビームを中間的な電気信号に変換し、この信号にはビーム内に符号化されたデータおよびそのビームに関する波面情報が含まれている。データおよび波面情報は、例えば、周波数フィルタリングによって後で分離される。
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