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Fターム[5K102MH27]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) | 遅延量(位相) (176)

Fターム[5K102MH27]に分類される特許

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光信号を監視することは、サンプル集合を取り出すために2つまたはそれより多くの異なるタップ点から光信号をサンプリングすることを含む。複数のそのようなサンプル集合は、時間経過とともに得られる。光信号品質を示すために、サンプル集合の同時確率分布またはサンプル集合の位相図が評価される。タップの識別は、偏光であることが可能で、例えば、OSNRまたは周波数を決定することである。タップの弁別は時間遅延であることが可能で、これによりOSNR、分散、PMD、ジッタ、Qなど複数の減損間の診断的弁別が可能である。機械学習アルゴリズムは、特に位相図内のサンプル密度の二次元ヒストグラムが与えられた場合、そのような診断に特に適している。
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【課題】温度変化や装置の消耗等に起因して変化したドライブ信号間の相対的な遅延に関するアライメント変動を補償すること。
【解決手段】光変調器の変調アライメント変動の監視は、入力ファイバで光信号を受けることを含む。光信号は複数の光変調器で変調される。光信号のフォトンは、フォトンリアクティブ材料で受信され、所定数のフォトンの到着に応じて或る反応を起こす。光信号のフォトンの到着に応じて複数の反応が引き起こされる。その反応に応じてフィードバックが形成される。フィードバックは光信号の波形を反映し、複数の光変調器中での変調アライメントの変動を示す。 (もっと読む)


【課題】設置が容易であり、かつ少量の監視データのみが転送される必要のある光送受信器モジュールを提供する。
【解決手段】光インターフェース3と電気インターフェース2とを有する、光データネットワークのための送受信器モジュール1であり、電気インターフェース2が、光伝送路に送られるべきペイロードデータ5を送受信器モジュール1に提供すること、および光伝送路から読み取られるペイロードデータ12をホストボード4に提供することに適しており、送受信器モジュール1は、光伝送路を監視するための監視手段をさらに有し、送受信器モジュール1が、監視手段によって提供された測定データ21、23を統計的な方法で処理するための解析手段14を有することと、解析手段14が、処理された測定データ25を電気インターフェース2に提供するための電気インターフェース2に接続されることとを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 安価な構成で高速のRZ−DPSK信号を感度よく復調できる光受信回路を提供する。
【解決手段】 受信したRZ−DPSK信号は、干渉計11に導かれる。干渉計11は、上側アーム11aに1ビット遅延素子11cを備える。バランスドフォトダイオード12は、干渉計11から出力される1組の光信号を電気信号に変換する。ハイパスフィルタ13は、送信データのビットレートと同程度のカットオフ周波数を有し、バランスドフォトダイオード12から出力される信号をフィルタリングする。BPSK復調回路14は、ハイパスフィルタ13の出力信号を復調する。 (もっと読む)


【課題】信号処理部の処理時間などの時間遅れにより、高速な光軸調整を行うと調整が不正確になる課題を解決すること。
【解決手段】自由空間を介して光送信装置から光受信装置へ信号光を送信して、光信号伝送を行う光空間伝送システムにおいて、光送信装置101からの信号光の光軸を、送信範囲にわたって、2回走査し、受光部152での受光電力の2回の極大点の時間差から受光部152の方向を特定することにより、信号処理時間などによる時間遅れの影響を排除できるので、高速に高精度の光軸調整を行うことができる。 (もっと読む)


【課題】多種の波長を含む光を用いて信号を高速伝送可能な光通信用送信機、光通信用受信機、光通信システム、及び通信装置を提供する。
【解決手段】送信機100Aでは、二値化された送信用電気信号に基づく電流を変調器101から白色LED102に供給し、白色LED102を発光させて複数の波長を含む光信号を空間に放射する。また、放射された光信号から青色波長の光信号成分を光学フィルタ103によって分離して光検出器104により検出してモニタ用電気信号に変換して出力する。さらに、波形制御回路105によって送信用電気信号の波形に対するモニタ用電気信号の波形の遅れ時間が所定値以下となるように制御信号を出力し、変調器はこの制御信号に基づいて白色LED102に供給する電流の量を補正する。受信機200Aでは光学フィルタ201により青色波長の光信号成分のみを分離して光検出器202により検出する。 (もっと読む)


【課題】
本発明では、光の波形劣化を補償して光受信機での受信精度を向上させることが可能な光伝送システムを提供することを目的とする。
【解決手段】
本発明に係る光伝送システムでは、光キャリアをサブキャリア信号で強度変調して信号光を送信する光送信機と、前記光送信機から送信される前記信号光を受光し前記サブキャリア信号を復調する光受信機と、を有する光伝送システムであって、前記光送信機は、前記光送信機から前記光受信機までの前記信号光の伝搬経路差による遅延時間差を光キャリアの位相差に換算した値が−π/2からπ/2の間で略一定値となるように前記光送信機の強度変調する前記光の光キャリア周波数を設定することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】伝送レートの変更に即座に対応して、変更された伝送レートの光パルス信号からのクロック信号抽出に対応する。
【解決手段】この発明のマルチレートクロック信号抽出装置112は、光パルス圧縮部20と、光変調部50とクロック信号/帰還信号生成部100を具えて構成される。この装置の特徴は、マルチレートクロック信号抽出装置に入力された光パルス信号19のパルスの時間波形の半値幅を調整するためのパルス圧縮部が具えられている点である。光パルス信号の伝送レートが、クロック信号/帰還信号生成部がクロック信号抽出を可能とする伝送レートの設計値と異なり、この伝送レートよりも小さな場合、受信した光パルス信号のパルス幅を圧縮して、パルスの時間波形の半値幅が狭い狭光パルス信号21として出力する。 (もっと読む)


【課題】 高ビットレートの信号光から低ビットレートの信号光を分配する時に用いる制御光を、信号光に正確に同期させる。
【解決手段】 光信号処理装置10では、信号光Sから抽出したクロック信号に基づいた制御光Csを、信号光と共に、タイミング検出器32に入力して、同期ずれを検出し、検出結果に基づいて制御光を遅延する。これにより、正確に同期した信号光と制御光を、直並列変換光スイッチ14に入力して、信号光から、複数の並列信号光を、確実に分配して出力できるようにしている。 (もっと読む)


【課題】光DQPSK受信機が備える干渉計内の移相量を適切に調整する。
【解決手段】Iブランチ102およびQブランチ103には、それぞれ、干渉計104、107、バランスド光検出器110、113、データ再生回路111、114が設けられている。Iブランチ102において、ミキサ116は、Iブランチ102のデータ再生回路111の入力信号124とQブランチ103のデータ再生回路114の出力信号129とを乗算する。平均化部117は、ミキサ116の出力信号を平均化する。位相制御装置112は、平均化部117の出力信号に基づいてIブランチ102の干渉計104の移相要素106の位相を制御する。位相制御装置115は、同様に、Qブランチ103の干渉計107の移相要素109の位相を制御する。 (もっと読む)


【課題】
簡易な構成でPSK信号を受信する。
【解決手段】
光送信装置10は、光位相が一定の1つのパイロット信号光Pと、位相変調された複数のデータ信号光を含むフレームを単位とする伝送信号を生成し、伝送路30に出力する。受信装置40では、分波器42が伝送路30からの信号光を分割する。マッハツェンダ干渉計44の第2アーム44c上で、光ゲート46が、パイロット信号光を通過し、複製装置48が、光ゲート46の出力パイロット信号光を所定時間間隔Tsで複製する。バランスト光受信器54が、干渉計44の干渉出力光を電気信号に変換する。ゲート装置56及び弁別回路70は、受信器54の出力電気信号からデータを抽出する。 (もっと読む)


【課題】 多値光変調部または復調部に接続される複数のデジタル信号経路の遅延時間差を電気的に調整可能にした光伝送装置を提供する。
【解決手段】 信号遅延を必要とする電気的デジタル信号路に、Nビット並列の低速デジタル信号の遅延量を高速直列デジタル信号列のビット時間単位で制御し、高速直列デジタル信号列の1ビット時間以内の遅延量を上記多重化回路から出力される高速直列デジタル信号列の各ビットの出力タイミング制御によって微調整する遅延制御部を備えた光伝送装置。 (もっと読む)


【課題】
通信網を経済的に運営するとともに、通信網の信頼性を向上できる光線路の障害位置検出装置を提供する。
【解決手段】
各下り送信機Txおよび各上り受信機Rxが設置された中央基地局COと、前記中央基地局COと光線路11,21,22,31によって連結された中間ノードRNと、前記中間ノードRNと別途の光線路12,23,24,32によって連結される各加入者装置ONUと、を含んで波長分割多重方式受動型光加入者通信網のための光線路の障害位置検出装置を構成する。 (もっと読む)


【課題】 偏波分散および偏波ロスの補償を容易かつ安価に行なうことが可能な光通信システム、伝送劣化補償方法、光送信システム及び光受信システムを提供することを目的とする。
【解決手段】 送信局200から受信局100に送信される光信号が伝送路300から受ける偏波分散及び偏波ロスの影響を送信局200で前置補償し、受信局100が光信号を受信したときに伝送路300からの偏波分散及び偏波ロスの影響がキャンセルされるようにすることにより上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】大容量伝送を可能にするために伝送条件の最適化の技術を提供する。
【解決手段】光伝送路102の途中に光増幅器104とともに波長変換器118を設け、増幅中継区間ごとに信号光波長λs を最適化する。 (もっと読む)


【課題】 光送信部から光受信部へのクロストークによる受信信号への影響を低減できる光送受信装置を提供する。
【解決手段】 光送受信装置1が備える増幅再生回路2は、受光素子31からの受信信号RXを増幅する増幅部22a及び22bと、増幅部22aまたは22bからの受信信号RXを選択するセレクタ回路23及びセレクタ制御器26と、選択された受信信号RXの波形を再生する波形再生回路24とを有する。増幅部22aは、主増幅器29aと、主増幅器29aの前段に接続されており受信信号RXを所定時間だけ遅延させる遅延回路28aとを含む。増幅部22bは、主増幅器29bと、主増幅器29bの後段に接続されており受信信号RXを所定時間だけ遅延させる遅延回路28bとを含む。セレクタ制御器26は、受信クロックと送信クロックとの位相比較結果に基づいて、受信信号RXを選択する。 (もっと読む)


【課題】 1種類のチャープファイバグレーティングで正負どちらの分散値にも対応できる可変分散等化器を提供する。
【解決手段】 短波長側を光サーキュレータ3のポートに結合した第1の非線形チャープファイバグレーティング1と、長波長側を光サーキュレータ3の他のポートに結合した第2の非線形チャープファイバグレーティング2と、第1および第2の非線形チャープファイバグレーティング1,2の反射帯域を独立にシフトさせる制御手段とを備え、第1および第2の非線形チャープファイバグレーティング1,2は、同一のブラグ波長分布を有する。 (もっと読む)


本発明は、フォトニック伝送システム内で伝送される信号の、光信号から抽出されたひとつまたは複数のパルスの各種周波数に関する偏光状態の具体的数値を、光フーリエ変換器を用いてひとつまたは複数のパルスの偏光状態の周波数成分を時間領域に変換することによって評価し、サンプリング、定量化し、その後解析を行う方法と装置に関する。上記の解析結果を用いて、伝送された信号の周波数、関連するPMDベクトルおよびその信号の中にあるDGDに関する偏光状態の変化を計算する。上記の情報は、システム内の通信品質を改善するために、PMD補償装置の制御信号として使用できる。
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【課題】被多重化光信号の先頭に付加したチャンネル識別信号を用いてチャンネルを識別することにより、装置構成の簡単化や低価格化を図る。
【解決手段】バッファ110−1〜110−4は、電圧信号列V1〜V4を、クロック生成器150が与えたタイミングで出力する。識別信号付与回路120−1〜120−4は、対応する電圧信号列V1〜V4の先頭に、複数ビットの信号パターンからなるチャンネル識別信号を連続的に二組以上付与する。ドライバ130−1〜130−4は、識別信号付与回路120−1〜120−4が出力した電圧信号列を、電流信号に変換する。光多重器140は、これらの電流信号に基づいて、被時分割多重光信号列P0を生成する。 (もっと読む)


【課題】
不使用光回線を監視する。
【解決手段】
光信号分配装置12、32の光クロスコネクト装置14、34に、線路測定装置24,44及びダミー光源26,46が接続する。ネットワーク管理サーバ70は、信号光分配装置12,32の光クロスコネクト装置14,34を遠隔制御することで、端末10−1〜10−n,30−1〜30−m間に所望の光増幅線路を通る光パスを設定できる。ネットワーク管理サーバ70は、信号光を伝送しない光増幅線路、例えば光増幅線路50には、何れかのダミー光源、例えばダミー光源26からのダミー光を常時、流すように、光クロスコネクト装置14を制御する。線路測定装置24又は44が、光増幅線路50の障害の有無を常時、監視し、監視結果を制御ネットワーク22を介してネットワーク管理サーバ70に通知する。 (もっと読む)


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