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国際特許分類[H04B10/00]の内容

電気 (1,674,590) | 電気通信技術 (544,871) | 伝送 (66,782) | 微粒子放射線または電波以外の電磁波,例.光,赤外線,を用いる伝送システム (18,006)

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【課題】マルチレートトランスポンダを使用する光中継光伝送システムにおいて、主信号から伝送速度を設定することで別の監視ネットワークを利用せずに設定を行なうことで簡易に安定性の高いネットワークを提供する。
【解決手段】光中継光伝送システムにおいてマルチレートトランスポンダの伝送速度設定を行なう際に主信号に速度変更用のデータパターンを送出し、その設定情報のやりとりを行なう。簡易に光中継光伝送システムの対向装置の伝送速度設定を実現することができる。 (もっと読む)


光学的に結合されたノードのチェーンの第1の端部ノード(81L)の量子ビットと第2の端部ノード(81R)の量子ビット間にエンドツーエンドエンタングルメント(89)を生成する方法が提供される。ここで、該チェーンの中間ノード(80)は量子リピータである。局所的なエンタングルメント(85)が、該チェーン中の近傍対中の量子ビットと該ノード間を伝送する光場との相互作用によって該近傍対中の該量子ビット間に生成される。該チェーンに沿って一方の端部ノード(81L)から伝送されるトリガー(82)によって、各量子リピータ(100:210)は最上位の動作サイクルを順次実行することができる。かかる各サイクルにおいて、リピータ(80)は、該チェーンに沿って該リピータから互いに反対側に配置されたノード中の量子ビットとエンタングルすることが少なくとも予測されるリピータのそれぞれの量子ビットを含む2つのエンタングルメントのマージを開始する。この方法を実施するように構成された量子リピータ(80)も提供される。
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海底光ネットワーク内で光信号を伝送する方法、および方法を行う光学ユニットであり、光学ユニットは、複数の波長を含む光信号を受信するように構成されており、ここで波長の少なくともいくつかはトラフィックデータを含んでいる。光学ユニットは、少なくとも1つの波長の前記トラフィックデータを受信局に対して検出不可能にするように、光信号のトラフィックデータを含む前記少なくとも1つの波長の形状にスクランブルをかけるように構成されたプロセッサユニットを備えている。
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【課題】フレーム同期確立を確実に行い、また同期確立に至るまでの時間を短縮する。
【解決手段】各論理演算回路(36a〜p)に簡易的な同期検出回路(37a〜p)を具備し、同期検出を並列的に行う手法を採る。セレクタ制御部(39)は、並列化された簡易同期検出回路(37a〜p)の状態を監視し、同期確立を検出した適正な論理演算回路(36a〜p)からの出力を、後段のフレーム同期・終端回路等に供給する。また全同期検出回路(37a〜p)での同期確立が検出されない場合に、同期判定条件を緩和する機能を設け、伝送路中の負荷に応じて適正な論理演算回路(36a〜p)からの出力を選択できるようにする。 (もっと読む)


光学的に結合されたノードのチェーンの第1の端部ノード(81)の量子ビットと第2の端部ノード(82)の量子ビット間にエンドツーエンドエンタングルメント(87)を生成する方法が提供される。ここで、該チェーンの中間ノード(80)は量子リピータである。局所的なエンタングルメント(85)が、該チェーン中の近傍対中の量子ビットと該ノード間を伝送する光場との相互作用によって該近傍対中の該量子ビット間で継続的に生成される。量子リピータ(80)は、それらの最上位の動作サイクルが同期した状態で周期的に動作する。各リピータ(80)は、最上位の動作サイクル毎に1回、該チェーンに沿って該リピータから逆方向に配置されているノード中の量子ビットとエンタングルすることが少なくとも予測されているそれぞれのリピータの量子ビットを伴う2つのエンタングルメントのマージを開始する。この方法を実施するように構成された量子リピータ(80)も提供される。
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【課題】光CATVシステムのファイバ数を少なくし、既存機器のリプレース数を少なくする。
【解決手段】センター局とFTTHノード装置とが光ファイバを介して接続する。ノード装置からの複数の光ファイバの各々に、複数の加入者宅の光ネットワークユニットが接続している。BS−IF/CS−IF信号及び映像信号がそれぞれ、1〜2.6GHzのチャンネル、70〜770MHzのチャンネルを利用する。下り通信信号が70〜770MHzの周波数帯の空きチャンネルを利用する。また、上り通信信号が、10〜55MHzの周波数帯のチャンネルを利用する。BS−IF/CS−IF信号、映像信号、及び下り通信信号は少なくとも前二種の映像信号と下り通信信号とが互いに異なるDWDM規格の1.55μm帯の二つの波長の光信号を用いて下流に送信される。上り通信信号は、これら二つの波長以外の波長の光信号を用いて送信される。 (もっと読む)


光子の伝送を管理するための方法及び装置である。液体の複数の特徴を利用して、ビーム状の光子を液体中に伝送するための複数のパラメータが特定され、複数の選択パラメータが形成される。ビーム状の光子は、複数の選択パラメータを使用して対象物まで液体中を伝送され、光子の伝送が形成される。
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【課題】HFCシステムにおいて、流合雑音の影響を軽減し、上り通信のC/Nを改善すること。
【解決手段】HFCシステムは、ヘッドエンド10に接続した複数の光ファイバーケーブル11と、各光ファイバーケーブル11に接続する光ノード装置13と、各光ノード装置13と複数の加入者との間を接続する同軸ケーブル14とにより構成され、上り通信はヘッドエンドによって衝突しないように制御される。光ノード装置13は、復調手段107と制御手段108を有している。復調手段107は、入力された上り電気信号を復調して復調信号を出力する。制御手段108は、通常はE/O変換器102の出力をオフの状態に保持しているが、復調手段107からの復調信号の入力があると、E/O変換器102の出力をオンとする。 (もっと読む)


本発明は、信号増幅のためのLINC増幅器(LINC1、LINC2)を使用して、送信装置(BS)から受信装置(RAH1)にデータ信号を送信するための方法であって、データ信号が、送信装置(BS)にあるLINC増幅器(LINC1、LINC2)の第1の部分において一定振幅の2つの位相変調信号成分によって表され、一定振幅の2つの位相変調信号成分のうちの少なくとも1つが、送信装置(BS)から受信装置(RAH1)に、少なくとも1つの光接続(OF1、OF2、OF4)を介して送信され、一定振幅の2つの位相変調信号成分のうちの少なくとも1つが、前記受信装置(RAH1)にある少なくとも1つの光学電気変換器(OE1、OE2)で、光信号から電気信号に変換される方法、LINC増幅器、送信装置、受信装置、およびその通信ネットワークに関する。
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【課題】 レーザー光の安全性を確保しつつ省電力化を実現することができる信号伝送装置を提供する。
【解決手段】 電気−光変換回路36Aでは、TMDS信号によりレーザーダイオードドライバ106でレーザーダイオード26Aを制御する。レーザーダイオード26Aの点灯は、レーザー停止制御部102によって、TMDS信号検知部100からの信号と受信モジュール14からの受信状態信号(LOP信号)により、発光を強制的に停止する。すなわち、TMDS信号を出力しかつLOP信号がローレベルの場合、光信号が受信モジュールに非到達であるため、直ちにレーザーダイオード26Aを停止する。LOP信号がローレベルでTMDS信号が非出力状態からTMDS信号出力の開始状態へ移行の場合、LOP信号を一時無視してレーザーダイオード26Aを発光させて、光信号によるTMDS信号を出力可能とする。 (もっと読む)


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