JPH02226923A - 限流回路及び該限流回路を用いた光受信器 - Google Patents
限流回路及び該限流回路を用いた光受信器Info
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- JPH02226923A JPH02226923A JP1338019A JP33801989A JPH02226923A JP H02226923 A JPH02226923 A JP H02226923A JP 1338019 A JP1338019 A JP 1338019A JP 33801989 A JP33801989 A JP 33801989A JP H02226923 A JPH02226923 A JP H02226923A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
- H03G3/00—Gain control in amplifiers or frequency changers
- H03G3/20—Automatic control
- H03G3/30—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
- H03G3/3084—Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in receivers or transmitters for electromagnetic waves other than radiowaves, e.g. lightwaves
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
- H03G11/00—Limiting amplitude; Limiting rate of change of amplitude
- H03G11/02—Limiting amplitude; Limiting rate of change of amplitude by means of diodes
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- Amplifiers (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
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- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、特に光リンク用受信器の前置増幅器の入力回
路において有用な限流回路に係わる。
路において有用な限流回路に係わる。
11へ11
光リンクについては、例えばり、 Betoule等が
、雑誌 ’Commutation et tra
nsmission、” No、 2゜1988に
発表した論文”5yst!me urbain de
Lrans−mission sur fibre o
ptique uniIIodale ji 140
eL34 MbiL/s (FOT140/34)”で
述べている。この論文からは、自動レベル制御ループに
よって利得を制御されるアバランシェホトダイオード(
PD^)を光−電気変換のために含む受信器に関する情
報も幾らか得られる。1!気的に変換された信号は低雑
音トランスインピーダンス段によって線形増幅される。
、雑誌 ’Commutation et tra
nsmission、” No、 2゜1988に
発表した論文”5yst!me urbain de
Lrans−mission sur fibre o
ptique uniIIodale ji 140
eL34 MbiL/s (FOT140/34)”で
述べている。この論文からは、自動レベル制御ループに
よって利得を制御されるアバランシェホトダイオード(
PD^)を光−電気変換のために含む受信器に関する情
報も幾らか得られる。1!気的に変換された信号は低雑
音トランスインピーダンス段によって線形増幅される。
より正確には、用途に従って、送信器及び受信器間の光
フアイバリンクに沿った減衰は0〜28dBであり得、
2つの動作範囲間で選択を行なうことによって作動時、
受信器での対応するダイナミックレンジが得られる。
フアイバリンクに沿った減衰は0〜28dBであり得、
2つの動作範囲間で選択を行なうことによって作動時、
受信器での対応するダイナミックレンジが得られる。
上記のようなリンクにおいて、減衰が28dltである
場合受信される信号は弱い。その場合には低雑音増幅が
必要となる。信号に後処理を施すなめには、利得も比較
的大きくなければならない。しかし、リンクがきわめて
短い場合、または試験のために送信リンクの送信器が関
連する受信リンクの受信器に直接接続される場合には、
減衰がOddにしかならないことも有り得る。そのよう
な場合予防策が講じられないと、用いたホトダイオード
が前置増幅器の動作範囲外の信号を発生し、それによっ
てリンクを使用不能とする危険が生じる。
場合受信される信号は弱い。その場合には低雑音増幅が
必要となる。信号に後処理を施すなめには、利得も比較
的大きくなければならない。しかし、リンクがきわめて
短い場合、または試験のために送信リンクの送信器が関
連する受信リンクの受信器に直接接続される場合には、
減衰がOddにしかならないことも有り得る。そのよう
な場合予防策が講じられないと、用いたホトダイオード
が前置増幅器の動作範囲外の信号を発生し、それによっ
てリンクを使用不能とする危険が生じる。
この問題点の解決方法は、上記出版物以外においても様
々に提案されている。
々に提案されている。
即ち、フランス特許出願第8517277号の主題であ
る光減衰器のような形態を有する、ホトダイオードが受
信した光信号を減衰する素子を用いること、またはより
単純に、単に光ファイバを延長することが提案されてい
る。これらの解決方法は高価であり、かつ作動時に人手
の介入を必要とし、従って用途によっては許容しがたい
。
る光減衰器のような形態を有する、ホトダイオードが受
信した光信号を減衰する素子を用いること、またはより
単純に、単に光ファイバを延長することが提案されてい
る。これらの解決方法は高価であり、かつ作動時に人手
の介入を必要とし、従って用途によっては許容しがたい
。
上記論文では、ホトダイオードのバイアス電流を操作す
ることによって該ホトダイオードの悪魔を低下させる。
ることによって該ホトダイオードの悪魔を低下させる。
この種の解決方法はPCT特許出願第WO−85104
997号にも開示されている。そのような手段によって
得られるダイナミックレンジの変化は、必要を満たすに
は不十分である。そのうえ、問題の論文にはダイナミッ
クレンジが作動時に選択されると記載されており、この
ことは、選択されるダイナミックレンジが、送信器を受
信器に接続することによって行なわれる試験が提示する
問題点を人手の介入を必要とせずに解決することには適
用され得ないことを意味する。
997号にも開示されている。そのような手段によって
得られるダイナミックレンジの変化は、必要を満たすに
は不十分である。そのうえ、問題の論文にはダイナミッ
クレンジが作動時に選択されると記載されており、この
ことは、選択されるダイナミックレンジが、送信器を受
信器に接続することによって行なわれる試験が提示する
問題点を人手の介入を必要とせずに解決することには適
用され得ないことを意味する。
前置増幅器のダイナミックレンジを操作することも提案
されている。このような解決方法は、例えばアメリカの
会社NSC,Microwave Sem1eondu
c−tor Corp、が提供するトランスインピーダ
ンス増幅器T!^1500型によって実現される。この
場合も、増幅器はダイナミックレンジの変化に関して制
限される。そのうえ、このように改良された増幅器は比
較的高価である。
されている。このような解決方法は、例えばアメリカの
会社NSC,Microwave Sem1eondu
c−tor Corp、が提供するトランスインピーダ
ンス増幅器T!^1500型によって実現される。この
場合も、増幅器はダイナミックレンジの変化に関して制
限される。そのうえ、このように改良された増幅器は比
較的高価である。
本発明は、電流を発生する光検波器と低インピーダンス
の電気的増幅段とを有する光受信器の動作ダイナミック
レンジを、専ら単純、安価でかつ人手の介入を要しない
手段を用いて、特に上述の必要を満たすように改善する
ことを目的とする。
の電気的増幅段とを有する光受信器の動作ダイナミック
レンジを、専ら単純、安価でかつ人手の介入を要しない
手段を用いて、特に上述の必要を満たすように改善する
ことを目的とする。
この目的の達成のために、本発明は、上記のような受信
器に適用される場合ホトダイオードと増幅段との間に配
置されて増幅段に付与される電流を制限し、それによっ
て、ホトダイオードが受信した光信号が高レベルである
場合に増幅段に付与される電流が増幅段の動作範囲外と
なるのを防止するべく機能する限流回路を提供する。当
然ながら、このような限流回路はあらゆる同様用途にも
適用され得る。
器に適用される場合ホトダイオードと増幅段との間に配
置されて増幅段に付与される電流を制限し、それによっ
て、ホトダイオードが受信した光信号が高レベルである
場合に増幅段に付与される電流が増幅段の動作範囲外と
なるのを防止するべく機能する限流回路を提供する。当
然ながら、このような限流回路はあらゆる同様用途にも
適用され得る。
光1月1贋−
即ち、本発明はまず、広い範囲内の値を有する非ゼロD
C成分を含む入力電流を受は取り、狭い範囲内の値を有
する制限された出力電流を送り出す限流回路を提供する
。
C成分を含む入力電流を受は取り、狭い範囲内の値を有
する制限された出力電流を送り出す限流回路を提供する
。
広範な入力電流に対して有効であり、しかも構成が単純
かつ安価である本発明の限流回路は、第1の非対称導電
素子と、第2の非対称導電素子と、抵抗素子とから成る
直列接続構成を含み、この直列接続構成は、第1及び第
2の非対称導電素子にバイアス電流が流れてこれらの非
対称導電素子を導電性にするように電圧源の2つの電極
間に配置されており、その際入力電流は2つの非対称導
電素子間の共通点に付与され、また限流された出力は第
2の非対称導電素子と抵抗素子との間の共通点から取り
出され、入力電流は2つの部分に分かれて2方向に流れ
、その一方の部分は第2の非対称導電素子でバイアス電
流から減算され、他方の部分は第1の非対称導電素子で
バイアス電流に加算され、それによって第2の非対称導
電素子の動抵抗が増大し、かつ第1の非対称導電素子の
動抵抗が減小して出力電流が制限される。
かつ安価である本発明の限流回路は、第1の非対称導電
素子と、第2の非対称導電素子と、抵抗素子とから成る
直列接続構成を含み、この直列接続構成は、第1及び第
2の非対称導電素子にバイアス電流が流れてこれらの非
対称導電素子を導電性にするように電圧源の2つの電極
間に配置されており、その際入力電流は2つの非対称導
電素子間の共通点に付与され、また限流された出力は第
2の非対称導電素子と抵抗素子との間の共通点から取り
出され、入力電流は2つの部分に分かれて2方向に流れ
、その一方の部分は第2の非対称導電素子でバイアス電
流から減算され、他方の部分は第1の非対称導電素子で
バイアス電流に加算され、それによって第2の非対称導
電素子の動抵抗が増大し、かつ第1の非対称導電素子の
動抵抗が減小して出力電流が制限される。
第1及び第2の非対称導電素子はショットキーダイオー
ドであり得る。ダイオード同士は対を成すことが有利で
ある。
ドであり得る。ダイオード同士は対を成すことが有利で
ある。
本発明はまた、入射した光信号を電流の形態の電気信号
に変換して発信する光検波器と、電気信号のための低イ
ンピーダンス増幅段とを有する、本発明の限流回路を用
いた光受信器も提供する。
に変換して発信する光検波器と、電気信号のための低イ
ンピーダンス増幅段とを有する、本発明の限流回路を用
いた光受信器も提供する。
限流回路は光検波器と低インピーダンス増幅段との間に
配置されており、その際限流回路の出力電流は低インピ
ーダンス増幅段に付与され、また限流回路の入力電流は
光検波器が発生する電流によって直接構成されている。
配置されており、その際限流回路の出力電流は低インピ
ーダンス増幅段に付与され、また限流回路の入力電流は
光検波器が発生する電流によって直接構成されている。
本発明の一例を、添付図面を参照しつつ以下に説明する
。
。
ましい の;日
第1図から、入射する光信号に応答して電流の形態の電
気信号を発信する電流発生型光検波器PDΔが知見され
る。この例の光検波器はアバランシェホトダイオードで
あり、^1caLel CITが参照番号CG4100
を付して販売している素子であり得る。
気信号を発信する電流発生型光検波器PDΔが知見され
る。この例の光検波器はアバランシェホトダイオードで
あり、^1caLel CITが参照番号CG4100
を付して販売している素子であり得る。
このホトダイオードのカソードは、バイアス抵抗器R1
を介して正電位子Vdと接続されている。
を介して正電位子Vdと接続されている。
このカソードはダイオードDPを介してVdより低い電
位+vlとも接続されており、それによって上記ホトダ
イオードには、抵抗器R1においてどのような電圧降下
が起こっても最小のバイアス電圧が確実に印加され、従
ってその通過域の縮小は一切回避される。このバイアス
回路は、ホトダイオードPD^のカソードと大地との間
に接続されたコンデンサCPによって減結合されている
。
位+vlとも接続されており、それによって上記ホトダ
イオードには、抵抗器R1においてどのような電圧降下
が起こっても最小のバイアス電圧が確実に印加され、従
ってその通過域の縮小は一切回避される。このバイアス
回路は、ホトダイオードPD^のカソードと大地との間
に接続されたコンデンサCPによって減結合されている
。
ホトダイオードPD^のアノードは、2つの非対称導電
素子D1及びD2と抵抗素子または抵抗器RPどから成
る限流回路の電流入力端子^に接続されている。限流回
路は制限された電流を出力する端子Bを有し、端子Bは
コンデンサCを介して、帰還インピーダンスRCを具え
た増幅器PΔに接続されている。
素子D1及びD2と抵抗素子または抵抗器RPどから成
る限流回路の電流入力端子^に接続されている。限流回
路は制限された電流を出力する端子Bを有し、端子Bは
コンデンサCを介して、帰還インピーダンスRCを具え
た増幅器PΔに接続されている。
増幅器P^はインピーダンスRCと共に、トランスイン
ピーダンス前置増幅器を構成する。このようなトランス
インピーダンス増幅器はアメリカの製造元^nadig
icsから、参照番号訂^30010の下に入手可能で
ある。
ピーダンス前置増幅器を構成する。このようなトランス
インピーダンス増幅器はアメリカの製造元^nadig
icsから、参照番号訂^30010の下に入手可能で
ある。
光束Φの作用下に、ホトダイオードPDへは電流を発し
、この電流は光束の増大と共に強まる。ダイオード同士
八を流れる電流は、素子D1.02及びRPから成る限
流回路に付与される入力電流である。
、この電流は光束の増大と共に強まる。ダイオード同士
八を流れる電流は、素子D1.02及びRPから成る限
流回路に付与される入力電流である。
入力電流に応答して、限流回路は、コンデンサC及び増
幅器PΔに付与される制限された出力電流を発する。こ
うして、コンデンサCを通過した電流は増幅器P^によ
って増幅される。
幅器PΔに付与される制限された出力電流を発する。こ
うして、コンデンサCを通過した電流は増幅器P^によ
って増幅される。
ダイオードPD^が発し得る入力電流の範囲は広く、一
方装置増幅器P^の適正な動作が保証される、該増幅器
PAにとって許容可能な入力ダイナミックレンジは比較
的狭い、限流回路は、入力する電流にその都度対応する
出力電流を発し、その際入力電流の範囲は広く、ホトダ
イオードPD^の発する電流の範囲に対応し、−力出力
電流の範囲はより制限されて、増幅器PΔの動作範囲内
に留まる。
方装置増幅器P^の適正な動作が保証される、該増幅器
PAにとって許容可能な入力ダイナミックレンジは比較
的狭い、限流回路は、入力する電流にその都度対応する
出力電流を発し、その際入力電流の範囲は広く、ホトダ
イオードPD^の発する電流の範囲に対応し、−力出力
電流の範囲はより制限されて、増幅器PΔの動作範囲内
に留まる。
素子RP、D2及びDlから成る限流回路はバイアス電
圧源の2つの端子間に接続されており、これらの端子の
うちの一方は電位子Vをもたらし、また他方は接地され
ており、それによって直列に接続された3つの素子RP
、 Dl、Dlにバイアス電流ipが流れる。抵抗器R
Pは電位子Vをもたらす端子と端子Bとの間に接続され
、非対称導電素子D2は端子Bと端子へとの間に接続さ
れ、非対称導電素子D1は端子へと大地との間に接続さ
れている。
圧源の2つの端子間に接続されており、これらの端子の
うちの一方は電位子Vをもたらし、また他方は接地され
ており、それによって直列に接続された3つの素子RP
、 Dl、Dlにバイアス電流ipが流れる。抵抗器R
Pは電位子Vをもたらす端子と端子Bとの間に接続され
、非対称導電素子D2は端子Bと端子へとの間に接続さ
れ、非対称導電素子D1は端子へと大地との間に接続さ
れている。
非対称導電素子D1及びDlは好ましくはショツI・キ
ーダイオードであり、このダイオードの電流−電圧特性
を第2図に示す。この図には、ダイオードを電流ipの
みが流れる場合の電荷曲線が示しである0図から知見さ
れるように、ダイオードの動抵抗(dV/di、即ち曲
線の勾配の逆数)は電流が強くなるほど減小する。他の
いかなる電流も流れない場合、2つのダイオードD1及
びDlの動抵抗は互いに等しく、なぜならこれらのダイ
オードD1、Dlのいずれにも同じ電流が流れるからで
ある。
ーダイオードであり、このダイオードの電流−電圧特性
を第2図に示す。この図には、ダイオードを電流ipの
みが流れる場合の電荷曲線が示しである0図から知見さ
れるように、ダイオードの動抵抗(dV/di、即ち曲
線の勾配の逆数)は電流が強くなるほど減小する。他の
いかなる電流も流れない場合、2つのダイオードD1及
びDlの動抵抗は互いに等しく、なぜならこれらのダイ
オードD1、Dlのいずれにも同じ電流が流れるからで
ある。
限流回路はホトダイオードPD^を流れる電流を、ダイ
オードD1と02との間の端子へで受は取る。この電流
はへ〇成分と、AC成分のビークビーク振幅を表すDC
成分とを含み、その際DC成分は例えば通常のように上
記振幅の半分に等しい、この例では電流は、ダイオード
D2を流れる12とダイオードD1を流れる11との2
部分に分かれる。コンデンサCはDC成分が増幅器P^
に送られるのを阻止し、従って増幅器P^に付与される
限流回路からの出力電流は電流12のみから成るが、よ
り正確には実質的に電流12のAC成分によって構成さ
れる。当然ながら、コンデンサCの容量は、ホトダイオ
ードPI)八からの信号を減衰せずに通すように選択さ
れる。電流12はダイオードD2を流れるバイアス電流
から減算され、電流11はダイオードD1を流れるバイ
アス電流に加算される。入力電流iの作用を、第2図中
に矢印11及び12によって示す、電流11が強くなる
と、ダイオードD1の動作点はその特性曲線上で上方へ
移動し、それによってダイオードD1の動抵抗は減小す
る。電流12が強くなるとダイオードD2の動作点がそ
の特性曲線上で下方へ移動し、それによってダイオード
D2の動抵抗が増大する。従って、電流iが強くなるほ
ど電流iの部分12は部分11に比較して弱くなり、そ
れによって限流回路からの出力電流の制限が実現する。
オードD1と02との間の端子へで受は取る。この電流
はへ〇成分と、AC成分のビークビーク振幅を表すDC
成分とを含み、その際DC成分は例えば通常のように上
記振幅の半分に等しい、この例では電流は、ダイオード
D2を流れる12とダイオードD1を流れる11との2
部分に分かれる。コンデンサCはDC成分が増幅器P^
に送られるのを阻止し、従って増幅器P^に付与される
限流回路からの出力電流は電流12のみから成るが、よ
り正確には実質的に電流12のAC成分によって構成さ
れる。当然ながら、コンデンサCの容量は、ホトダイオ
ードPI)八からの信号を減衰せずに通すように選択さ
れる。電流12はダイオードD2を流れるバイアス電流
から減算され、電流11はダイオードD1を流れるバイ
アス電流に加算される。入力電流iの作用を、第2図中
に矢印11及び12によって示す、電流11が強くなる
と、ダイオードD1の動作点はその特性曲線上で上方へ
移動し、それによってダイオードD1の動抵抗は減小す
る。電流12が強くなるとダイオードD2の動作点がそ
の特性曲線上で下方へ移動し、それによってダイオード
D2の動抵抗が増大する。従って、電流iが強くなるほ
ど電流iの部分12は部分11に比較して弱くなり、そ
れによって限流回路からの出力電流の制限が実現する。
限流回路において、部分12は単に電流ipを打ち消す
傾向を有するのみであり、一方部分11は入力電流iの
実質的に全体を構成する傾向を有する。即ち、最大限流
効果は電流ipの値によって決定されることが明らがで
ある。従って、本発明の限流回路は、抵抗器RPの抵抗
値を適当に選択することによっていずれの所4用途にも
適用され得、その際上記選択は実験により容易に行なわ
れる。ショットキーダイオードは同一特性を有するもの
、即ち共通のバラゲージに収容して市販されている対ダ
イオードが好ましく用いられることが判明した。
傾向を有するのみであり、一方部分11は入力電流iの
実質的に全体を構成する傾向を有する。即ち、最大限流
効果は電流ipの値によって決定されることが明らがで
ある。従って、本発明の限流回路は、抵抗器RPの抵抗
値を適当に選択することによっていずれの所4用途にも
適用され得、その際上記選択は実験により容易に行なわ
れる。ショットキーダイオードは同一特性を有するもの
、即ち共通のバラゲージに収容して市販されている対ダ
イオードが好ましく用いられることが判明した。
本発明の限流回路が非常に単純であること、及び該回路
の出力電流−人力電流伝達特性が処理されるべき入力電
流によって直接、即ちここに説明した例では光受信器の
光検波器によって発せられた電流によって直接自動的に
規定されることは明らかである。
の出力電流−人力電流伝達特性が処理されるべき入力電
流によって直接、即ちここに説明した例では光受信器の
光検波器によって発せられた電流によって直接自動的に
規定されることは明らかである。
第1図は本発明の限流回路を含む光リンクの受信回路の
回路図、 第2区は第1図に示した限流回路 内のダイオードの電圧−電流特性曲線を示すグラフであ
る。 DI、D2・・・・・・非対称導電素子、RP・・・・
・・抵抗素子。
回路図、 第2区は第1図に示した限流回路 内のダイオードの電圧−電流特性曲線を示すグラフであ
る。 DI、D2・・・・・・非対称導電素子、RP・・・・
・・抵抗素子。
Claims (4)
- (1)広い範囲内の値を有する非ゼロDC成分を含む入
力電流を受け取り、より狭い範囲内の値を有する制限さ
れた出力電流を送り出す限流回路であって、第1の非対
称導電素子と、第2の非対称導電素子と、抵抗素子とか
ら成る直列接続構成を含み、この直列接続構成は、第1
及び第2の非対称導電素子にバイアス電流が流れてこれ
らの非対称導電素子を導電性にするように電圧源の2つ
の電極間に配置されており、その際入力電流は2つの非
対称導電素子間の共通点に付与され、また限流された出
力は第2の非対称導電素子と抵抗素子との間の共通点か
ら取り出され、入力電流は2つの部分に分かれて2方向
に流れ、その一方の部分は第2の非対称導電素子でバイ
アス電流から減算され、他方の部分は第1の非対称導電
素子でバイアス電流に加算され、それによって第2の非
対称導電素子の動抵抗が増大し、かつ第1の非対称導電
素子の動抵抗が減小して出力電流が制限される限流回路
。 - (2)第1及び第2の非対称導電素子がショットキーダ
イオードであることを特徴とする請求項1に記載の回路
。 - (3)ダイオード同士が対を成すことを特徴とする請求
項2に記載の回路。 - (4)入射した光信号を電流の形態の電気信号に変換し
て発信する光検波器と、電気信号のための低インピーダ
ンス増幅段とを有する光受信器であって、請求項1に記
載の限流回路を含み、限流回路は光検波器と低インピー
ダンス増幅段との間に配置されており、限流回路からの
出力電流は低インピーダンス増幅段に付与され、限流回
路への入力電流は光検波器から発せられた電流によって
直接構成されている、請求項1に記載の限流回路を用い
た光受信器。
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