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【課題】本発明は、光通信システム用の放射電力等化器に関する。
【解決手段】本発明は、光通信システム用の放射電力等化器を提供し、該等化器は、(a)1つ又はそれ以上の放射成分に分割する光デマルチプレクサ(300)、(b)前記1つ又はそれ以上の放射成分を選択的に伝送又は減衰する液晶セル・アレー(310)、(c)光マルチプレクサ(330)、(d)1つ又はそれ以上の対応する成分放射電力を示す信号を生成するPINダイオード検出器アレー(120)と結合した発信器エルビウムドープ・ファイバ増幅器(70)、及び、(e)制御モジュール(130)を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】本発明は、波長チャネル間の相互作用によって生じる非線形光学効果を抑圧し、波長分割多重光伝送システムにおいて伝送可能距離の伸延を可能にすることを目的とする。
【解決手段】本発明の非線形光学効果抑圧器は、複数の波長チャネルの光信号が多重化された波長多重信号光を各波長チャネルの光信号に分岐する分波部12と、分波部12からの各波長チャネルの光信号に、各波長チャネルで異なる遅延量の遅延を付与する個別遅延付与部11と、個別遅延付与部11からの各波長チャネルの光信号を合波する合波部13と、を備える。 (もっと読む)


【課題】伝送されている光信号波長、各光信号の光パワー、およびOSNRを精度良く測定することが可能な光パフォーマンスモニタを提供する。
【解決手段】導波路型分光器2と、導波路型分光器2から出射され第1レンズ3を透過した光をX偏光とY偏光に分離して第2レンズ7に出射する偏光分離素子6と、導波路型分光器2と偏光分離素子6との間に設けられ、その一方の複屈折軸方向の偏光成分とそれと直交する他方の偏光成分との位相差を調整することでX偏光とY偏光の光パワー比を調節する可変リターダ4と、第2レンズ7から出射されたX偏光とY偏光のどちらか一方の偏光のみを空間的に90度回転させる1/2波長板8と、1/2波長板8からの一方の偏光と第2レンズ7からの他方の偏光とを第2レンズ7に反射する光位相変調器9と、第2レンズ7で集光された両偏光の干渉縞を検出する受光素子アレイ10と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】本発明は、偏波多重信号光のOSNR(インバンドOSNR)を測定することのできるOSNR評価装置及びOSNR評価方法の提供を目的とする。
【解決手段】本願発明のOSNR評価装置は、偏波コントローラ11と、波長可変バンドパスフィルタ12と、PBS13と、PD14−1と、PD14−2と、OSNR演算部15と、偏波コントローラ11及び波長可変バンドパスフィルタ12を制御する制御処理部16と、を備え、2つの信号光が偏波多重された偏波多重信号光の2つの信号光の強度を測定し、信号光の波長近傍の第1波長及び第2波長でのPD14−1及びPD14−2の受光レベルを用いてASEノイズパワーを算出し、2つの信号光の強度及びデータグループのASEノイズパワーを用いて、2つの信号光のOSNRを算出する。 (もっと読む)


【課題】波長多重フィルタの波長透過特性のずれを精度よく検出すること。
【解決手段】信号選択部は、光信号の波長多重を行う。入力側OCMは、波長多重フィルタへ入力される光信号のスペクトルを取得する。出力側OCMは、波長多重フィルタから出力された光信号のスペクトルを取得する。検出部は、入力側OCMおよび出力側OCMによって取得された各スペクトルの差分に基づいて波長多重フィルタの波長透過特性のずれを検出する。 (もっと読む)


【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)


方法は、伝送スペクトルにわたって分布される複数の帯域幅を有する光信号を受信する過程と、第1光路に沿って第1幅を有する第1帯域を方向付ける過程と、第2航路に沿って第2幅を有する第2帯域を方向付ける過程と、を具備し、第1幅および第2幅は、異なることを特徴とする光信号を案内し、第1および第2光路の両方に沿って第3帯域を方向付ける過程をさらに具備し、第1および第2光路のうち1つに沿って第4帯域を方向付ける過程をさらに具備し、第4帯域は、第1幅とは異なる第4幅を有する。
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【課題】光ハブノード装置に接続できる光伝送装置の数を増やすことができるようにすること。
【解決手段】他の方路ユニット10が着脱自在に接続されるポートをN個備えた方路ユニット10に対し、N+1個以上の方路ユニット10の中から選択されるN個以下の方路ユニット10を接続することにより、光ハブノード装置を、N+1個以上の方路ユニット10を備えたものとすることができる。この結果、N+1個の方路ユニット10が完全にメッシュ状に接続されている場合に比べて、方路ユニット10の数を増やすことができる。このため、光ハブノード装置に接続できる光伝送装置の数(次数)も増やすことができる。 (もっと読む)


【課題】各チャネルの信号光の強度だけでなく、信号光の波長およびノイズ光の強度についても監視が可能な光波長多重信号監視装置および方法を提供する。
【解決手段】M本の入力導波路とN本の出力導波路を備えるアレイ導波路回折格子(AWG)において、出力導波路は、各透過波長がΔλ間隔になるように配置されており、入力導波路は、各透過波長がΔλ+u間隔になるように配置される。このとき、j番目(j=1,2,・・・,M)番目の入力導波路から、i+M−j番目(i=1,2,・・・,N−M+1)の出力導波路への透過波長は、順次uずつシフトする。この特性を利用し、AWGの入力導波路を切り替えながら所定の出力導波路へ出力される光強度を検出すれば、所定の透過バンド幅を透過する光強度を、順次透過中心波長をシフトしながら検出することになる。これにより、各チャネルの信号光の強度だけでなく、光強度スペクトルを測定することができる。 (もっと読む)


【課題】位相の変化を正確に検出する。
【解決手段】位相偏移変調された信号光を出射する、少なくとも一つの出射端としての端部11aと、端部11aから出射された光を回折させる回折格子本体としての格子面12と、前記回折格子本体から出射された光を入射する、m(m:整数)次回折光が入射される場所以外の場所に設けられた、少なくとも一つの第1の入射端としての端部11bとを備えた、位相偏移変調光受光用回折格子としての透過型回折格子11。 (もっと読む)


【課題】 WDM光信号をモニタする方法が提供される。
【解決手段】 この方法は、複数のチャンネルを有するWDM光信号を受信するステップと、同調可能フィルタによってWDM光信号にフィルタをかけた後に光信号を検出するステップと、少なくとも中心波長および同調可能フィルタ光伝達関数の帯域幅を再構成してWDM光信号の信号性能パラメータを決定するステップと、を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は、装置の大型化を招くことなく、受光部に使用する受光素子の製造工程を簡略化することが可能な照明光受信装置を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明に係る照明光受信装置30は、3原色の波長に割り当てられた光信号データを含む可視光を前記3原色に係る波長ごとに分解する波長分解機構部31と、波長分解機構部31の出力光の分散を抑制する分散抑制機構部32と、分解した前記3原色の波長毎に分散抑制機構部32の出力光が単独で照射され、前記光信号データを電気信号に変換して取り出す受光部33と、を有して成る。 (もっと読む)


【課題】高オーバロード耐性、高分散補償能力の少なくとも一方を有し、安価で、小型の光受信器を提供する。
【解決手段】光ファイバ1を介して入射された光信号を反射、回折する回折格子7と、回折格子7で反射、回折された光信号の一部を通過させる絞り12と、入射された光信号に対する回折格子7の角度を調整することにより、回折格子7で反射された光信号及び回折された複数の光信号の中から、1つの光信号のみを絞り12を通過させると共に、絞り12を通過する光信号の光量を調整する角度調整素子と、絞り12を通過した光信号が入射される受光素子8とを内部に備えた光受信器。 (もっと読む)


【課題】波長パスの波長変更時の他波長の送信光への悪影響を防ぐとともに波長変更を迅速かつ安定に行えるようにすること。
【解決手段】波長パスの波長を変更する場合、トランスポンダからポートブロック設定要求メッセージを送る(S21)。波長選択スイッチは、ポートブロックを設定し、ポートブロック設定完了メッセージを返す(S22)。トランスポンダは、波長変更(S23)するとともにスイッチ設定要求メッセージを送り(S24)、波長選択スイッチは、波長変更後の送信光に対する経路を設定(S25)してスイッチ設定完了メッセージを返す(S26)。波長変更が完了し、かつ波長選択スイッチでの経路の設定が完了したことを条件として、波長選択スイッチでのポートブロックを解除する。ポートブロックは、トランスポンダ側で行ってもよい。 (もっと読む)


【課題】従来必要とされてきた波長に対応した光を透過させるフィルタが不要であり、波長分解機構部の能力向上が容易な照明光受信装置及び照明光通信システムを実現する。
【解決手段】照明光受信装置100(又は200)は、3原色の波長に割り当てられた光信号データを含む照明光4を3原色の波長ごとに分解する波長分解機構160(又は170)と、分解した3原色の波長ごとに単独で照射され、光信号データを電気信号に変換して取り出す受光部3a・3b・3cと、を備え、波長分解機構160(又は170)は、プリズム2、あるいは回折格子9を含んでおり、受光部3a・3b・3cは、フォトダイオードアレイである。 (もっと読む)


【課題】波長多重化された光ネットワーク等の試験を、容易にできるようにする。
【解決手段】半導体レーザ21、レーザ光用のコリメータ23、回折格子25、反射体27と、反射体回動手段(28、29)、波長可変光出射手段(30〜32)とを備えて外部共振型の波長可変光源としての機能を有しているとともに、半導体レーザ21から回折格子25への光の入射を阻止するための手段(22)、被測定光を入射させるための手段(41)、被測定光用のコリメータ43、ビームスプリッタ40、集光レンズ50、スリット部材51および光電変換器52とを有し、半導体レーザ21から回折格子25への光の入射が阻止され、且つ被測定光が入射されている状態で、反射体27の角度を所定範囲変化させ、その角度毎の光電変換器の出力値を取得して、被測定光のスペクトラム波形データを求める。 (もっと読む)


システム(100)は、複数の搬送波周波数を有する光信号(118)を生成する送信機(114)と、送信機(1140から自由空間によって隔てられた受信機(116)とを含み、自由空間を通って光信号(118)は伝搬する。受信機(116)は、複数タイプの検出器のアレイ(200)を含み、前記タイプは、搬送波周波数をそれぞれ有する光を検出することが可能なタイプである。光信号(118)が検出器アレイに入射する場所である入射エリア(220)の位置は一般に、送信機(114)に対する相対的な受信機(116)の位置決めの誤差によって変わるが、検出器アレイ(200)において検出器は、各タイプの少なくとも1つの検出器が、入射エリア(220)が検出器アレイ(200)上のどこであるかとは無関係に、光信号(118)からの光を検出するように構成される。
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【課題】支障移転工事に伴うサービスへの影響を最小限にすることの可能な通信経路の切替方法を提供すること。
【解決手段】分岐線路5と迂回線路11との光路差を測定し、その結果に基づいて遅延器20の遅延量を制御して両線路5,11の光路長を同じにする。この状態で分岐線路5の信号光を迂回線路11に徐々に移し替える。信号光が迂回線路11に完全に迂回した状態で分岐線路5を切替先線路5′に交換し、同様に迂回線路11と切替先線路5′との光路差を計測する。その結果に基づき切替先線路5′を切断または延長し、両線路11,5′の光路長を同じにする。最後に迂回線路11の信号光を切替先線路5′に復旧させ、信号経路の切替が完了する。 (もっと読む)


光インターコネクト100.300、400、500、600が、複数の光データ源125、130、135、525、530、535と、複数の光データ受信機155、160、165、555、560、565と、少なくとも1つのアラインメント光源170、360、460、625からの光学ビーム176、335、435、650を少なくとも1つのセンサ370、375、470、475、640、645に対して回折するように構成される回折光学素子186、320、440、670と、センサ370、375、470、475、640、645からの読み値に従って、光データ源125、130、135、525、530、535からの光学ビーム120、345、445、570、650を光データ受信機155、160、165、555、560、565と整列するように構成されるアラインメント素子とを有する。
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【課題】セルフインジェクションロッキングを用いた波長分割多重方式の受動型光通信システム、それに用いられる中央基地局、およびデータ伝送方法を提供する。
【解決手段】本発明の波長分割多重方式の受動型光通信システムは、マルチプレクサの入力側に位置して所定波長の光信号を反射する反射体と、多重モードの光信号を発生させて反射体を通してマルチプレクサに伝達し、反射体によって反射される反射光の入力を受け、入力された反射光が有する波長で主発振する光源とを備える中央基地局を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


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