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Fターム[5K102MH22]の内容

光通信システム (58,656) | モニタ信号 (5,557) | モニタ物理量 (1,912) | 強度(電圧) (1,000)

Fターム[5K102MH22]に分類される特許

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本発明は、光バーストモード伝送器に実装される光変調器制御システムに関し、前記制御システムが、第1のサンプリングレートで、変調器から、複数の光パワーサンプル値、及び関連する光波長データ値を測定するための手段であって、平均パワーテーブルが、サンプル周期ごとに前記値から作成され、メモリに記憶される、手段を備える。制御システムはまた、第2のサンプリングレートで、2つ以上の記憶済み平均パワーテーブルから制御エラー計算を実行して、利得及び/又はバイアス制御信号を生成するために、単一のエラー値を計算するための手段であって、第2のサンプルレートが、第1のサンプルレートよりも低速なレートでサンプリングされる、手段も備える。記載される制御システムは、光ネットワークにおける温度及び耐用期間全体にわたって変調器性能を最適化する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、光信号の品質劣化を抑制することができる光受信装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る光受信装置100は、MZI1と、ツインPD2と、ディザ信号生成部3と、包絡線検波部5と、同期検波部6と、ロック検出部7と、バイアス制御部と、フレーム処理部とを備える。ロック検出部7からのロック信号出力後において、フレーム処理部11がフレームを検出しなかったとき、光受信装置100は、フレーム処理部11に入力される信号の論理を反転して認識する信号反転処理、または、バイアス初期値を変更する初期値変更処理を実施する。 (もっと読む)


【課題】ブリリアン散乱によるシステム停止を回避することができる、光伝送装置を提供する。
【解決手段】電気信号を光信号に変換して光ファイバ線路を介して伝送する光伝送システムに組み込まれる光伝送装置13であって、光信号を増幅する光増幅器60として構成され、光信号を励起する励起レーザ69と、光伝送システムにおいて伝送される光信号であって、第1の光信号と、第1の光信号とは異なる第2の光信号とを取得し、当該取得した第1の光信号のレベル及び第2の光信号のレベルに基づいて励起レーザ69を制御することにより、光信号のレベルを、当該光信号が光ファイバ線路に入力することによるブリリアン散乱が発生しないレベルに制御する増幅制御部74とを備える。 (もっと読む)


【課題】異常発生前に、異常発生を予知できる異常予知回路を提供する。
【解決手段】受信パワーモニタ回路10は、周期的に、対向する光送信器から送信された信号の受信パワーを測定する。判定回路20は、測定された受信パワーの時間経過に対する変化に基づいて、対向する光送信器にて異常が発生している可能性があるか否かを判定する。 (もっと読む)


【課題】チャンネルと符号器又は復号器のどちらに符号値の変動が生じているかを特定し、変動が生じた符号値を正常値に戻す方法および機能を備えた光符号分割多重通信システムの提供。
【解決手段】光信号を符号化する複数の符号器と、光信号を復号化する復号器と、制御信号に基づいて符号器および復号器の各々の温度を個別に変動せしめる温度変動部と、受信光信号の各々の単位時間あたりの平均パワーの変動の有無を示す第1検知信号を生成するパワーモニタ部と、受信光信号の各々の誤り率に応じた第2検知信号を生成する誤りモニタ部113と、第1および第2検知信号に基づいて、符号器または復号器の設定温度を算出し、制御信号として温度検知素子に供給する設定温度算出部とを含み、設定温度算出部は、平均パワーに変動が生じている通信チャンネル又は誤り率が所定値よりも高い通信チャンネルに属する符号器と復号器の符号値が一致するように制御信号の生成。 (もっと読む)


【課題】雑音指数の改善およびコストの低減が可能な光増幅器を提供する。
【解決手段】入力端11に入力した被増幅光は光増幅媒体20において光増幅されて出力端12から出力される。出力端12から出力される光のレベルは出力光モニタ部40により検出される。制御部51は、出力光モニタ部40により得られた出力光レベルが一定となるように、励起部30により光増幅媒体20に供給される励起エネルギを調整して、ALC制御を行う。制御部51は、出力光モニタ部40により得られた出力光レベルに基づいて、入力端11に入力する光のレベルを監視する。また、制御部51は、出力光レベルと第1基準出力光レベルとを対比して、出力光レベルが第1基準出力光レベルより低下したと判断したときに、励起部30により光増幅媒体20に供給される励起エネルギの最大供給量を低下させて、出力光レベルを第1基準出力光レベルより更に低下させる。 (もっと読む)


【課題】 光端末ユニットの構成を簡略化し、かつ低コストとする。
【解決手段】 光端末ユニット2dは、変調光信号を受けるフォトダイオード26を有している。このフォトダイオードのカソードが接地され、アノードが抵抗器46を介して接地されることによって、無バイアス状態で動作する。 (もっと読む)


【課題】常時発光状態の故障装置が複数発生した場合、自動的に故障装置を特定することができなかった。
【解決手段】局内装置に複数の加入者装置が光分岐手段を介して接続されて構成されたシステムで、1つの加入者装置に光出力の停止指示を送信し、他の加入者装置の受光光量を測定し、当該測定された受光光量が上記停止指示の送信前の受光光量より所定の閾値以上小さくなった場合、その停止指示を送信した加入者装置を故障装置と特定し、他の場合にはその停止指示を送信した加入者装置を故障装置でないと判定するようにする。 (もっと読む)


本発明の実施形態は、中継局、および中継局の出力光信号を調整するための方法に関する。中継局は、検出制御ユニット、出力光安定化ユニット、応答安定化ユニット、調整可能利得増幅ユニット、およびポンプ光出力ユニットを備える。中継局の出力光信号を調整するための方法は、ポンプ光生成を駆動する駆動電流を調整するステップと、応答信号が変調される交流電流信号のパイロットトーンの変調度を調整するステップと、安定した出力光信号を外乱されたポンプ光を通じて最終的に出力するステップとを備える。出力光信号と、応答信号が変調される交流電流信号のパイロットトーンの変調度をそれぞれ調整することによって、本発明の実施形態で開示される中継局、および中継局の出力光信号を調整するための方法によって、出力光信号内で変調された応答信号の安定した出力が可能になり、それによって調整されたピーク深を固定する目的を達成できる。
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【課題】本発明の課題は、光スプリッタより下部の光ファイバ線路において、光ファイバの収容設備を光学測定によって識別することが可能となる光設備識別方法を提供することにある。
【解決手段】本発明は、光スプリッタ4を含む光線路を構成する光ファイバ線路において、光スプリッタ4より下部に接続された各架空光ファイバケーブル5〜5にそれぞれ異なる固有のブリルアン周波数シフトを持つ光ファイバを用い、光スプリッタ4より下部の光線路を構成する光ファイバの収容設備状況を識別する光設備識別方法であって、前記光ファイバの収容設備で生じるブリルアン周波数シフトの変動を、ブリルアン光パルス試験器(BOTDR)により検出して、前記光ファイバの収容設備状況を識別することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】伝送特性の良好な偏波多重光信号を送信する偏波多重光送信器を提供する。
【解決手段】第1および第2の変調器は、それぞれ、第1および第2のデータに応じて位相変調および強度変調を行って第1および第2の光変調信号を生成する。結合部は、第1および第2の光変調信号を結合して偏波多重光信号を生成する。位相制御部は、第1の変調器が備えるマッハツェンダ干渉計の位相差を目標値に制御すると共に、第2の変調器が備えるマッハツェンダ干渉計の位相差を上記目標値からπだけシフトした値に制御する。第1および第2のデータは、互いに同じデータパターンである。信号制御部は、偏波多重光信号の光強度波形に基づいて、第1および第2の変調部の少なくとも一方の動作状態を制御する。 (もっと読む)


第1の光送信部(14)、第1の制御部(16)、光受信部(18)を備える光ネットワーク要素装置(12)と、第2の光送信部(22)、第2の制御部(24)および光受信装置(26)とを備える光ネットワーク(10)。第1の制御部は、第2の光信号が検出されないのに応えて、第1の光送信部を制御して、第1の光信号を生成および送信するように構成されている。第1の制御部は、第2の光信号が検出されるまで、複数の波長の中の異なる波長で、第1の光信号を繰り返し生成および送信するように構成され、第2の光信号が検出された時点の波長で、それ以降、第1の光信号の生成および送信を継続するようにさらに構成されている。第2の制御部は、光受信装置による第1の光信号の検出に続いて、第2の光送信部を制御して、第2の光信号を生成および送信するように構成されている。
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【課題】厳しい温度制御が必要なEA/LDを使うことなく、簡便な温度制御でGE−PONと10GE−PONとにおいて高速光信号を送受信可能な、小型で低消費電力の双方向光通信モジュールを提供する。
【解決手段】双方向光通信モジュール1は、波長λ1の信号光を送信する第1LD素子3と、波長λ1の信号光より伝送速度が高い波長λ2の信号光を送信する第2LD素子4と、波長λ3の信号光を受信するPD素子2を備えるものであって、第1LD素子3の信号光の光強度をモニタする第1モニタPD素子5と、第2LD素子4の信号光の光強度をモニタする第2モニタPD素子6と、第2LD素子4の信号光を「1」レベルの波長光と「0」レベルの波長光とに分波する分波フィルタ11と、「0」レベルの波長光の光強度をモニタする第3モニタPD素子7と、を備え、分波フィルタ11の分波特性が調整可能とされている。 (もっと読む)


【課題】受光電圧を用いた複数の機能をそれぞれ精度良く実現することができる光端末装置を提供する。
【解決手段】光信号を電気信号に変換する光電変換回路(光電変換回路1)を備え、前記光電変換回路内の受光素子が受光する光信号の強度に応じた直流電圧である受光電圧を用いた機能をn種類(nは2以上の自然数)有する光端末装置であって、前記電気信号の直流成分である直流電気信号に基づいて、前記受光電圧を生成する調整回路(第1調整回路5−1、第2調整回路5−2)をn個備え、n個の前記調整回路それぞれが、互いに独立して前記受光電圧のレベル調整を行う光端末装置。 (もっと読む)


【課題】光回線を介して通信を行う際に、故障要因ごとに光検出異常を検出し、オペレータを介さずにかつ安定的に該異常に対する是正措置を実施できるようにする。
【解決手段】光回線終端装置は、光出力を行うとともに、光出力状態を示す第1信号を出力する光出力手段と、光出力手段の光出力を許可する第2信号を該光出力手段に出力する光出力制御手段と、光出力手段で出力された第1信号及び光出力制御手段で出力された第2信号を所定の時間監視し、該監視時間における両信号の状態に基づいて光出力異常を検出する異常検出手段と、を有する。 (もっと読む)


【課題】伝送特性の良好な偏波多重光信号を送信する光信号送信装置を提供する。
【解決手段】第1、第2の変調部は、それぞれ、1組の光パスに位相差を与える第1、第2の位相シフト部を備え、第1、第2の光変調信号を生成する。結合部は、第1、第2の光変調信号を結合して偏波多重光信号を生成する。第1、第2の変調部がそれぞれ第1、第2の制御データ信号により駆動されるとき、位相制御部は、第1、第2の位相シフト部による位相差をそれぞれA−Δφ、A+Δφに制御し、パワー制御部は、偏波多重光信号のAC成分に基づいて第1、第2の変調部の少なくとも一方を制御する。第1の制御データ信号のデータパターンは第2の制御データ信号と同じであるか、或いは、第2の制御データ信号の逆相と同じである。 (もっと読む)


本発明は、一般的に、波長分割多重アクセスネットワーク25を運用するための方法、装置、およびユニットに関する。また特に、ネットワーク25における波長のアンバンドリングに関する。本発明の実施形態は、波長分割多重アクセスネットワーク25の複数の波長を監視し、空いていて使用することができる少なくとも1つの利用可能な波長を判定することを開示する。その後、送信器は、少なくとも1つの利用可能な波長を介して、少なくとも1つのユーザデバイス22に対してデータを自動的に送信する。
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【課題】高価な光スペクトルアナライザーを用いることなく、精度良く正確にOSNRを測定することを課題とする。
【解決手段】OSNR測定装置は、光受信器により受信された受信光が位相変調された位相変調信号を予め定められた帯域幅に基づいて分波する分波器から帯域幅を取得する。そして、OSNR測定装置は、遅延干渉部から遅延時間量を取得し、光検出器から光パワーを取得する。また、OSNR測定装置は、信号識別を実施する識別器からビットレートを取得する。そうして、OSNR測定装置は、取得された帯域幅と、遅延時間量と、光パワーと、ビットレートに基づいて、光信号対雑音比を計算する。 (もっと読む)


【課題】光ファイバで縦列接続された少なくとも2つの光回路を信号伝達系に有し、伝送路を介して送受信をし、障害箇所の特定が容易な光通信装置の提供。
【解決手段】光伝送路50の断線障害のとき、ラマンアンプ10は、主信号断及び監視信号断の警報を発出し、光アンプ11は主信号断の警報を発出し、監視信号送受信部14は監視信号断を検出する。他方、光ファイバ15で障害100が発生したとき、監視信号送受信部14がAPR制御を行うので、光アンプ23は主信号の出力を停止し、監視信号の出力は継続する。ラマンアンプ10は、主信号断警報を発出するが、監視信号断は検出しない。光アンプ11は主信号断の警報を発出し、監視信号送受信部14は監視信号断を検出する。監視部17は、ラマンアンプ10及び光アンプ11による信号断警報並びに監視信号送受信部14による監視信号断の検出の有無の組み合わせに基づいて、障害箇所を特定する。 (もっと読む)


【課題】分散補償を適切に行なうこと。
【解決手段】受信光信号の強度と位相情報とを含む複数の光信号を光電変換して得られた複数のアナログ電気信号を、サンプリング信号を用いサンプリングすることにより変換された複数のデジタル電気信号を用いて、前記受信光信号の波長分散に相当する波形歪を補償する第1補償回路24と、前記波長分散が補償されたデジタル電気信号から、前記サンプリング信号と前記受信光信号の変調周波数との位相ずれ検出出力値に基づき、前記第1補償回路における波長分散の補償量を制御する波長分散補償制御回路30と、を具備する信号処理回路 (もっと読む)


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