JPH022730A - 双方向光導波路通信システム用の反射送信および受信装置 - Google Patents
双方向光導波路通信システム用の反射送信および受信装置Info
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- JPH022730A JPH022730A JP63314810A JP31481088A JPH022730A JP H022730 A JPH022730 A JP H022730A JP 63314810 A JP63314810 A JP 63314810A JP 31481088 A JP31481088 A JP 31481088A JP H022730 A JPH022730 A JP H022730A
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- H—ELECTRICITY
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- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
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- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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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】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、光導波路の一端のみに好ましくはレーザー
により形成された光源を有する双方向光導波路通信シス
テム用の反射送信および受信装置に関するものである。
により形成された光源を有する双方向光導波路通信シス
テム用の反射送信および受信装置に関するものである。
モノモード光導波路により形成された双方向通信システ
ムでは、光源を光導波路の一端のみに設け、また反射手
段および光学的変調器を光導波路の他端に設けることが
可能である(米国特許第4195269号明細書、特に
第2列、第32〜44行および第51〜55行;ドイツ
連邦共和国特許第2708606号明細書;国際特許出
願公開第87106084号明細書、特に第7頁、第3
2行、・・・第8頁、第11行、第8頁、第22〜31
行、第3図;「エレクトロニクス・レターズ(ELEC
TRON I C3LETTER3) J 22 、(
1986) 9、第479〜481頁および10、第5
17〜518頁)。
ムでは、光源を光導波路の一端のみに設け、また反射手
段および光学的変調器を光導波路の他端に設けることが
可能である(米国特許第4195269号明細書、特に
第2列、第32〜44行および第51〜55行;ドイツ
連邦共和国特許第2708606号明細書;国際特許出
願公開第87106084号明細書、特に第7頁、第3
2行、・・・第8頁、第11行、第8頁、第22〜31
行、第3図;「エレクトロニクス・レターズ(ELEC
TRON I C3LETTER3) J 22 、(
1986) 9、第479〜481頁および10、第5
17〜518頁)。
光学的(強度)変調器は制御可能な方向性結合器により
構成することができる(「テレコム・レポート(tel
com report)」 10 (1987)2
、第90〜98頁、第8図および第9図;国際特許出願
公開第87106084号明細書、第3図)。このよう
な方向性結合器はたとえばニオブ酸リチウムへのチタン
の拡散により基板に形成されて基板よりも大きい屈折率
を有する狭くて薄いストリンプである2つの同種のスト
リップ光導波路を有する。これらのストリップ光導波路
は特定の長さにわたり狭い(たとえば5μm)間隔で並
べて導かれており、従ってストリップ光導波路を導かれ
る波の光学釣場は重なり、また、いわゆる結合長さによ
り周期的に繰り返して、光エネルギーがそれぞれ一方の
ストリップ光導波路から他方のストリップ光導波路へ過
結合される。ストリップ光導波路の間にまたそれらと並
んで電極が設けられており、またこれらの電極の間に発
生される外部電場は屈折率(いわゆる電気光学的効果)
、従ってまた伝播速度および散乱の変化に通じ、その結
果として光エネルギーの過結合に相応の変化を生ずる。
構成することができる(「テレコム・レポート(tel
com report)」 10 (1987)2
、第90〜98頁、第8図および第9図;国際特許出願
公開第87106084号明細書、第3図)。このよう
な方向性結合器はたとえばニオブ酸リチウムへのチタン
の拡散により基板に形成されて基板よりも大きい屈折率
を有する狭くて薄いストリンプである2つの同種のスト
リップ光導波路を有する。これらのストリップ光導波路
は特定の長さにわたり狭い(たとえば5μm)間隔で並
べて導かれており、従ってストリップ光導波路を導かれ
る波の光学釣場は重なり、また、いわゆる結合長さによ
り周期的に繰り返して、光エネルギーがそれぞれ一方の
ストリップ光導波路から他方のストリップ光導波路へ過
結合される。ストリップ光導波路の間にまたそれらと並
んで電極が設けられており、またこれらの電極の間に発
生される外部電場は屈折率(いわゆる電気光学的効果)
、従ってまた伝播速度および散乱の変化に通じ、その結
果として光エネルギーの過結合に相応の変化を生ずる。
本発明の課題は、光導波路の一端のみに光源を有する双
方向光導波路通信システム用として、反射送信および受
信装置を特に良好に構成する方策を示すことである。
方向光導波路通信システム用として、反射送信および受
信装置を特に良好に構成する方策を示すことである。
この間遠において、光導波路の一端のみに好ましくはレ
ーザーにより形成された光源を存する双方向光導波路通
信システム用として、入力/出力端で光導波路に接続さ
れている部分された制御可能な光学的方向性結合器によ
り形成されており、その両ストリップ光導波路が部分透
過性の鏡により終端されており、部分透過性の鏡の後に
両ストリップ光導波路から受信光信号を与えられる光学
電気的変換器が設けられている反射送信器は既に知られ
ている(ドイツ連邦共和国特許出願公開第372547
9号明細書)。
ーザーにより形成された光源を存する双方向光導波路通
信システム用として、入力/出力端で光導波路に接続さ
れている部分された制御可能な光学的方向性結合器によ
り形成されており、その両ストリップ光導波路が部分透
過性の鏡により終端されており、部分透過性の鏡の後に
両ストリップ光導波路から受信光信号を与えられる光学
電気的変換器が設けられている反射送信器は既に知られ
ている(ドイツ連邦共和国特許出願公開第372547
9号明細書)。
本発明は、それにくらべて、反射送信および受信装置を
特に好適に構成するための他の方策を示すものである。
特に好適に構成するための他の方策を示すものである。
この課題は、本発明によれば、冒頭に記載した種類の反
射送信および受信装置において、第1の部分透過性の鏡
により形成された人力/出力端で光導波路に接続されて
おりまたその制御電極で送信信号源と接続されている電
気的に制御可能な集積光学的ファブリー・ペロー共振器
の、光導波路と反対側の第2の部分透過性の鏡の後に、
ストリップ導波路を介して受信光信号を与えられる光学
電気的変換器が設けられることにより解決される。
射送信および受信装置において、第1の部分透過性の鏡
により形成された人力/出力端で光導波路に接続されて
おりまたその制御電極で送信信号源と接続されている電
気的に制御可能な集積光学的ファブリー・ペロー共振器
の、光導波路と反対側の第2の部分透過性の鏡の後に、
ストリップ導波路を介して受信光信号を与えられる光学
電気的変換器が設けられることにより解決される。
ここで言及すべきこととして、2つの互いに平行な反射
器(鏡)を有し、それらの間で共振状に光を往復反射さ
せ、また両鏡の少なくとも1つが光を通過させ得るよう
に部分透過性であるファブリー・ペロー共振器または干
渉計が、両反射器の少なくとも1つが可動的に構成され
、また反射器間隔が測定すべき長さまたは長さ変化と結
び付けられ、従って光透過が周期的に反射器間隔に関係
することによって、長さ測定に使用され得ることは公知
である(ドイツ連邦共和国特許出願公開第304418
3号明細書)。
器(鏡)を有し、それらの間で共振状に光を往復反射さ
せ、また両鏡の少なくとも1つが光を通過させ得るよう
に部分透過性であるファブリー・ペロー共振器または干
渉計が、両反射器の少なくとも1つが可動的に構成され
、また反射器間隔が測定すべき長さまたは長さ変化と結
び付けられ、従って光透過が周期的に反射器間隔に関係
することによって、長さ測定に使用され得ることは公知
である(ドイツ連邦共和国特許出願公開第304418
3号明細書)。
さらに言及すべきこととして、電気光学的ファプリー・
ベロー変調器を反射変調器として構成することも原理的
に知られている( 「プロシーデインゲス・イー・シー
・アイ・オー(Proc、ECl0)、1987、第4
4〜4,7頁、特に第45頁、第12〜30行および第
1図;[オプチクス・コミュニケーションズ(OPTI
C3CoMMUNICATTONS)55 (1985
)5、第316〜318頁、特に第316頁、右列、第
8行、・・・第317頁、左列、第4行および第1a図
)。しかしこれらの文献では双方向性通信の問題は何等
採りあげられていない0本発明は、これについて1つの
方策を示すものである。
ベロー変調器を反射変調器として構成することも原理的
に知られている( 「プロシーデインゲス・イー・シー
・アイ・オー(Proc、ECl0)、1987、第4
4〜4,7頁、特に第45頁、第12〜30行および第
1図;[オプチクス・コミュニケーションズ(OPTI
C3CoMMUNICATTONS)55 (1985
)5、第316〜318頁、特に第316頁、右列、第
8行、・・・第317頁、左列、第4行および第1a図
)。しかしこれらの文献では双方向性通信の問題は何等
採りあげられていない0本発明は、これについて1つの
方策を示すものである。
本発明は、直線状の光導波路区間および2つの研磨およ
び被層された端面のみから成る集積光学的モジュールの
反射送信器の簡単な構造の利点と結び付いて、その製造
のためにフォトリソグラフィに大きな要求が課せられず
、占有場所および所要材料がわずかであり、またほぼ既
存の集積光学的位相変調器(前記[テレコム・レポート
(teIcom report)J第6図参照)の製
造テクノロジーを利用可能であり、その際に端面の反射
防止コーティングを反射層により置換すればよいという
他の利点をもたらす、従って、本発明による反射送信器
は製造コストの点で非常に望ましい。さらに、TE波に
対する最大反射の状態から最大透過の状態への反射送信
器の切換が3Vまでの制御電圧で十分であることも利点
である。を気的な動作点安定化とならんで(ベルチェ要
素を介して)熱的な動作点安定化も行われるとしても、
全体としてわずかな電流しか必要としない。なぜならば
、本発明による反射送信器ではほとんど電気的損失が生
じないからである。
び被層された端面のみから成る集積光学的モジュールの
反射送信器の簡単な構造の利点と結び付いて、その製造
のためにフォトリソグラフィに大きな要求が課せられず
、占有場所および所要材料がわずかであり、またほぼ既
存の集積光学的位相変調器(前記[テレコム・レポート
(teIcom report)J第6図参照)の製
造テクノロジーを利用可能であり、その際に端面の反射
防止コーティングを反射層により置換すればよいという
他の利点をもたらす、従って、本発明による反射送信器
は製造コストの点で非常に望ましい。さらに、TE波に
対する最大反射の状態から最大透過の状態への反射送信
器の切換が3Vまでの制御電圧で十分であることも利点
である。を気的な動作点安定化とならんで(ベルチェ要
素を介して)熱的な動作点安定化も行われるとしても、
全体としてわずかな電流しか必要としない。なぜならば
、本発明による反射送信器ではほとんど電気的損失が生
じないからである。
以下に本発明の実施例を詳細に説明する。
第1図には、一方の入力/出力端で光導波路LWLに接
続されている電気的に制御可能な集積光学的ファブリー
・ペロー共振器FPRを有する本発明による反射送信お
よび受信装置の1つの実施例が示されている。この光導
波路LWLは双方向性光導波路通信システムの構成部分
であってよく、また、第1図中にも示されているように
、その−端で電気光学的変換器、たとえばレーザーダイ
オードを存する送信器と、光学電気的変換器、たとえば
ビームスプリッタ−Tを介して光導波路LWLと接続さ
れているpinダイオードを有する受信器とを有する0
図面中に示されている他端に双方向性光導波路通信シス
テムは送信器として固有の光源を有しておらず、集積光
学的ファブリー・ペロー共振器FPRにより形成されて
おり双方向性光導波路通信システムの前記の一端へ伝送
すべき送信信号により変調可能である反射送信器を有す
る。
続されている電気的に制御可能な集積光学的ファブリー
・ペロー共振器FPRを有する本発明による反射送信お
よび受信装置の1つの実施例が示されている。この光導
波路LWLは双方向性光導波路通信システムの構成部分
であってよく、また、第1図中にも示されているように
、その−端で電気光学的変換器、たとえばレーザーダイ
オードを存する送信器と、光学電気的変換器、たとえば
ビームスプリッタ−Tを介して光導波路LWLと接続さ
れているpinダイオードを有する受信器とを有する0
図面中に示されている他端に双方向性光導波路通信シス
テムは送信器として固有の光源を有しておらず、集積光
学的ファブリー・ペロー共振器FPRにより形成されて
おり双方向性光導波路通信システムの前記の一端へ伝送
すべき送信信号により変調可能である反射送信器を有す
る。
第2図に分離して示されている電気的に制御可能な集積
光学的ファブリー・ペロー共振器FPRは、基板S、た
とえばニオブ酸リチウムへの拡散により形成された直線
状のモノモード・ストリップ光導波路SLを有する。そ
の際にLiNb0*結晶の端面は光導波路に対して垂直
に研磨により光学的質にもたらされており、また部分透
過性の誘電性鏡面sr、snを設けられている。光導波
路SLおよび鏡面化された端面sr、snは一緒になっ
て入力/出力端AIを形成しており、そこで集積光学的
共振器FPRが光導波路LMLに接続されている。他方
の部分透過性の鏡S■の後には、図示されていない受信
器のたとえばpinダイオードにより実現されている光
学電気的変換器o / eが配置されている。直線状の
光導波路SLに対して平行に、たとえばアルミニウムか
ら成る制御電極E、0が蒸着されている。これらの電極
に電圧を与えることにより、電気光学効果によりLiN
b0.結晶の屈折率、従ってまた共振器FPRの2つの
鏡面化された端面Sl、311の間の光路長さを変更す
ることが可能である。これらの電極E、Oは光導波路L
WLを介して伝送すべき送信信号、たとえば140Mb
it/s信号を与えられる。ファブリー・ペロー共振器
または干渉計FPRのなかで各端面31.Snにおいて
(薦着された鏡面の反射係数に応じて)、衝突した光波
の一部分が反射され、また残りの部分は透過される。端
面st、soの後で、その際に、直接に透過された波列
の振幅が先に1回または複数回共振器内で往復反射され
ている波列の振幅と重なる。
光学的ファブリー・ペロー共振器FPRは、基板S、た
とえばニオブ酸リチウムへの拡散により形成された直線
状のモノモード・ストリップ光導波路SLを有する。そ
の際にLiNb0*結晶の端面は光導波路に対して垂直
に研磨により光学的質にもたらされており、また部分透
過性の誘電性鏡面sr、snを設けられている。光導波
路SLおよび鏡面化された端面sr、snは一緒になっ
て入力/出力端AIを形成しており、そこで集積光学的
共振器FPRが光導波路LMLに接続されている。他方
の部分透過性の鏡S■の後には、図示されていない受信
器のたとえばpinダイオードにより実現されている光
学電気的変換器o / eが配置されている。直線状の
光導波路SLに対して平行に、たとえばアルミニウムか
ら成る制御電極E、0が蒸着されている。これらの電極
に電圧を与えることにより、電気光学効果によりLiN
b0.結晶の屈折率、従ってまた共振器FPRの2つの
鏡面化された端面Sl、311の間の光路長さを変更す
ることが可能である。これらの電極E、Oは光導波路L
WLを介して伝送すべき送信信号、たとえば140Mb
it/s信号を与えられる。ファブリー・ペロー共振器
または干渉計FPRのなかで各端面31.Snにおいて
(薦着された鏡面の反射係数に応じて)、衝突した光波
の一部分が反射され、また残りの部分は透過される。端
面st、soの後で、その際に、直接に透過された波列
の振幅が先に1回または複数回共振器内で往復反射され
ている波列の振幅と重なる。
その際に、相対的な位相に応じて、重なる波列の相互消
去(破壊的干渉)または加算(建設的干渉)が生ずる。
去(破壊的干渉)または加算(建設的干渉)が生ずる。
たとえば鏡面化された端面5ISIIの間の光路長さが
利用された光の四分の一波長の偶数倍に正確に一致する
と、前向き方向に光導波路LWLから光学電気的変換器
o / eに伝送される光は建般的な干渉を受け、その
結果光導波路LWLに戻る光は反射されない、無損失の
共振器の理想的状g(光導波路内の伝播損失無し、鏡に
おける漏れ損失無し)においては全光が伝送される。
利用された光の四分の一波長の偶数倍に正確に一致する
と、前向き方向に光導波路LWLから光学電気的変換器
o / eに伝送される光は建般的な干渉を受け、その
結果光導波路LWLに戻る光は反射されない、無損失の
共振器の理想的状g(光導波路内の伝播損失無し、鏡に
おける漏れ損失無し)においては全光が伝送される。
鏡面化された端面S[、SIIの間の光路長さが四分の
一波長の奇数倍に正確に一致すると、前向き方向に相互
光波消去が生じ、また光導波路LWLへ戻る後向き方向
には建設的な干渉が生じ、従って光の極大が光導波路L
WLに戻る。
一波長の奇数倍に正確に一致すると、前向き方向に相互
光波消去が生じ、また光導波路LWLへ戻る後向き方向
には建設的な干渉が生じ、従って光の極大が光導波路L
WLに戻る。
図面に示されている反射送信器は下記のように作動する
。光導波路通信システムの反対側からモノモード光導波
路LWLを介して伝送されたたとえば680 M b
i t / sの低い変調率(たとえば10%)の光信
号は入力/出力端AIにおいて端面Slの透過率に相応
する強度でストリップ導波路SLに入射し、またストリ
ップ光導波路SL内を導かれる受信光信号の、たとえば
約40%の部分透過性の鏡S■の透過率に相応する部分
は部分透過性の鏡S■を通過して、その後に位置する光
学電気的変換器o / eに到達する。
。光導波路通信システムの反対側からモノモード光導波
路LWLを介して伝送されたたとえば680 M b
i t / sの低い変調率(たとえば10%)の光信
号は入力/出力端AIにおいて端面Slの透過率に相応
する強度でストリップ導波路SLに入射し、またストリ
ップ光導波路SL内を導かれる受信光信号の、たとえば
約40%の部分透過性の鏡S■の透過率に相応する部分
は部分透過性の鏡S■を通過して、その後に位置する光
学電気的変換器o / eに到達する。
ストリップ光導波路SL内を導かれる光の光学電気的変
換器o / eに到達しない、たとえば約40%の部分
透過性の鏡S■の反射率に相応する部分は部分透過性の
鏡S■において反射され、また部分透過性の鏡Slに戻
り、そこで部分的に透過され、また部分的に反射される
。こうして反射される光に対して、この過程が相応の仕
方で繰り返される。
換器o / eに到達しない、たとえば約40%の部分
透過性の鏡S■の反射率に相応する部分は部分透過性の
鏡S■において反射され、また部分透過性の鏡Slに戻
り、そこで部分的に透過され、また部分的に反射される
。こうして反射される光に対して、この過程が相応の仕
方で繰り返される。
その際に、制御電極E、0に与えられている送信信号電
圧に関係する鏡S+により透過された光波列の間の干渉
は、光の好ましくは高い(たとえば100%)変調率を
存する強度変調として作用し、この光はストリップ光導
波路SLの入力/出力端AIを介して再び光導波路LW
Lに戻り、そこから次いで光導波路通信システムの他端
へ戻る方向に伝送される。その際に、送信信号の瞬時値
に応じて、建設的干渉における極端な場合には、光は最
大の強度で光導波路LWLを介して戻され、また破壊的
干渉における極端な場合には、この光の完全な消去が生
じ得る。−船釣には、すなわち両極端の間に位置する送
信信号の瞬時値の際には、前記の極端な場合の間を変化
する。
圧に関係する鏡S+により透過された光波列の間の干渉
は、光の好ましくは高い(たとえば100%)変調率を
存する強度変調として作用し、この光はストリップ光導
波路SLの入力/出力端AIを介して再び光導波路LW
Lに戻り、そこから次いで光導波路通信システムの他端
へ戻る方向に伝送される。その際に、送信信号の瞬時値
に応じて、建設的干渉における極端な場合には、光は最
大の強度で光導波路LWLを介して戻され、また破壊的
干渉における極端な場合には、この光の完全な消去が生
じ得る。−船釣には、すなわち両極端の間に位置する送
信信号の瞬時値の際には、前記の極端な場合の間を変化
する。
無損失の共振器では、鏡Sl、5IIO間の光路長さの
変化の際に、使用されている鏡の反射率が高いほど鋭く
際立った反射または透過種火が生ずる。最適な変調スパ
ンはこの場合には鏡面化された端面の最高可能な反射率
(Rζ100%)において生ずる。
変化の際に、使用されている鏡の反射率が高いほど鋭く
際立った反射または透過種火が生ずる。最適な変調スパ
ンはこの場合には鏡面化された端面の最高可能な反射率
(Rζ100%)において生ずる。
Ti:LiNb0.光導波路の伝播損失(αζ0.2
d B −cm−’)と、鏡面化された端面Sr、S■
における漏れ損失とに基づいて、共振器は実際には無損
失ではない、共振器はファセットあたり約15%の推定
される全損失において約40%の反射率の際に最大の変
調スパンを有する。
d B −cm−’)と、鏡面化された端面Sr、S■
における漏れ損失とに基づいて、共振器は実際には無損
失ではない、共振器はファセットあたり約15%の推定
される全損失において約40%の反射率の際に最大の変
調スパンを有する。
光導波路LWLを介して到来する光の偏光方向に無関係
にするため、ストリップ光導波路SLI、SLT[がチ
タンの拡散により形成されるLiNb01基板に対して
、L i N b Ox結晶の、TEおよび7Mモード
に対する電気光学的係数が等しい特殊なカットが使用さ
れる。
にするため、ストリップ光導波路SLI、SLT[がチ
タンの拡散により形成されるLiNb01基板に対して
、L i N b Ox結晶の、TEおよび7Mモード
に対する電気光学的係数が等しい特殊なカットが使用さ
れる。
本発明による集積光学的反射送信−受信モジュールの好
ましい実施例は下記の特徴を有する。
ましい実施例は下記の特徴を有する。
全長:約15mm
全損失:ファセットあたり約15%
結晶カットの方向:結晶軸Xの方向
光導波路の方向:結晶軸Yの方向
鏡面の反射率:約40%
送信信号電圧U。≦3■
透過される光パワー:入射結合された光パワーの10%
〜56% 反射される光パワー二与えられた送信電圧に応じて0%
〜46% 反射送信器モジュールの動作点は、直流電圧を送信信号
電圧の下に与えることにより設定され得る。光導波路L
WLへ反射される光の送信信号電圧により惹起される振
幅変調は光学電気的変換器o / eへ透過される光学
的信号のなかにも沈積するので、FPRモジュールを調
節回路を介して最適な動作点に安定化するため、加入者
において受信される信号の一部分を利用することもでき
る。
〜56% 反射される光パワー二与えられた送信電圧に応じて0%
〜46% 反射送信器モジュールの動作点は、直流電圧を送信信号
電圧の下に与えることにより設定され得る。光導波路L
WLへ反射される光の送信信号電圧により惹起される振
幅変調は光学電気的変換器o / eへ透過される光学
的信号のなかにも沈積するので、FPRモジュールを調
節回路を介して最適な動作点に安定化するため、加入者
において受信される信号の一部分を利用することもでき
る。
FPRモジュールが強い温度変動にさらされているかぎ
り、組み合わされた熱的および電気的tmmもモジュー
ルの動作点を安定化し得る。その際に電子的調節は速い
擾乱を、またペルチェ要素による熱的調節は長時間ドリ
フトを補償し得る。
り、組み合わされた熱的および電気的tmmもモジュー
ルの動作点を安定化し得る。その際に電子的調節は速い
擾乱を、またペルチェ要素による熱的調節は長時間ドリ
フトを補償し得る。
ファイバを介しての双方向データ伝送に対しては、往路
チャネルと復路チャネルとの間に存在する漏話が電子的
フィルタリングにより消去され得るように、画伝送方向
に対するデータ速度が明白に互いに異なっていなければ
ならない。
チャネルと復路チャネルとの間に存在する漏話が電子的
フィルタリングにより消去され得るように、画伝送方向
に対するデータ速度が明白に互いに異なっていなければ
ならない。
この前提条件はたとえば広帯域l5DNの加入者端子に
おいて与えられている。局内のレーザー送信器が10%
の変調率を有する680MBaud信号をモノモード光
導波路LWLを介してファブリー・ペロー共振器FPR
を通して加入者の光学的o / e要素へ送る。ファブ
リー・ペロー共振器に与えられる加入者送信信号電圧に
応じて、ファブリー・ペロー共振器FPRに入射結合さ
れたパワーの10%と56%との間のパワーが加入者の
光学電気的変換器o / eに到達する。加入者から局
へのデータの送信のためにはファブリー・ペロー共振器
FPRが反射状態と透過状態との間を往復して切換えら
れ、局へ復帰反射される光は約100%の変調率を有す
る140MBaudのデータ速度であり、それに光導波
路通信システムの反対側から受信された好ましくは低い
変調率の光信号がわずかな高周波の擾乱として重畳され
ている。
おいて与えられている。局内のレーザー送信器が10%
の変調率を有する680MBaud信号をモノモード光
導波路LWLを介してファブリー・ペロー共振器FPR
を通して加入者の光学的o / e要素へ送る。ファブ
リー・ペロー共振器に与えられる加入者送信信号電圧に
応じて、ファブリー・ペロー共振器FPRに入射結合さ
れたパワーの10%と56%との間のパワーが加入者の
光学電気的変換器o / eに到達する。加入者から局
へのデータの送信のためにはファブリー・ペロー共振器
FPRが反射状態と透過状態との間を往復して切換えら
れ、局へ復帰反射される光は約100%の変調率を有す
る140MBaudのデータ速度であり、それに光導波
路通信システムの反対側から受信された好ましくは低い
変調率の光信号がわずかな高周波の擾乱として重畳され
ている。
第1図は本発明による反射送信および受信装置の概要を
示す図、第2図は電気的に制御可能な集積光学的ファブ
リー・ペロー共振器の概要を示す図である。 AI・・・人力/出力端 E、0・・・制御電極 FPR・・・ファブリー・ペロー共振器LWL・・・光
導波路 o / e・・・光学電気的変換器 S・・・基板 SL・・・ストリップ光導波路 S■、sn・・・部分透過性の鏡 IG 1
示す図、第2図は電気的に制御可能な集積光学的ファブ
リー・ペロー共振器の概要を示す図である。 AI・・・人力/出力端 E、0・・・制御電極 FPR・・・ファブリー・ペロー共振器LWL・・・光
導波路 o / e・・・光学電気的変換器 S・・・基板 SL・・・ストリップ光導波路 S■、sn・・・部分透過性の鏡 IG 1
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)光導波路の一端のみに好ましくはレーザーにより形
成された光源を有する双方向光導波路通信システム用の
反射送信および受信装置において、 部分透過性の鏡(S I )により形成された入力/出力
端(AI)で光導波路(LWL)に接続されておりまた
その制御電極(E、O)で送信信号源と接続されている
電気的に制御可能な集積光学的ファブリー・ペロー共振
器(FPR)の、光導波路(LWL)と反対側の部分透
過性の鏡(SII)の後に、ストリップ導波路を介して受
信光信号を与えられる光学電気的変換器(o/e)が設
けられていることを特徴とする双方向光導波路通信シス
テム用の反射送信および受信装置。 2)電気的に制御可能な集積光学的ファブリー・ペロー
共振器(FPR)が、ニオブ酸リチウム基板(S)への
拡散により形成されており部分透過性の鏡面化された端
面(SI、SII)を有する直線状のストリップ光導波路
(SL)と、ストリップ光導波路(SL)に対して平行
に配置された制御電極(E、O)とにより形成されてい
ることを特徴とする請求項1記載の反射送信および受信
装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3742504 | 1987-12-15 | ||
| DE3742504.8 | 1987-12-15 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH022730A true JPH022730A (ja) | 1990-01-08 |
| JP2787812B2 JP2787812B2 (ja) | 1998-08-20 |
Family
ID=6342663
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63314810A Expired - Lifetime JP2787812B2 (ja) | 1987-12-15 | 1988-12-12 | 双方向光導波路通信システム用の反射送信および受信装置 |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4955086A (ja) |
| EP (1) | EP0320688B1 (ja) |
| JP (1) | JP2787812B2 (ja) |
| AT (1) | ATE85482T1 (ja) |
| CA (1) | CA1292283C (ja) |
| DE (1) | DE3878194D1 (ja) |
| HU (1) | HU200048B (ja) |
| LU (1) | LU87164A1 (ja) |
| RU (1) | RU2043002C1 (ja) |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2682239B1 (fr) * | 1991-10-04 | 1994-11-04 | Cit Alcatel | Systeme de transmission bidirectionnelle, notamment par fibre optique, avec une porteuse unique pour les deux sens de transmission. |
| US5359450A (en) * | 1992-06-25 | 1994-10-25 | Synchronous Communications, Inc. | Optical transmission system |
| US5373389A (en) * | 1992-10-27 | 1994-12-13 | General Instrument Corporation | Method for linearizing an unbalanced Mach Zehnder optical frequency discriminator |
| US5657148A (en) * | 1996-05-07 | 1997-08-12 | Lucent Technologies Inc. | Apparatus and method for a single-port modulator having amplification |
| JP3101713B2 (ja) * | 1999-02-22 | 2000-10-23 | 東北大学長 | 電界放射陰極およびそれを用いる電磁波発生装置 |
| DE10014644A1 (de) | 2000-03-24 | 2001-10-11 | Infineon Technologies Ag | Optisches Modul zur Wellenlängen-Referenzmessung in WDM-Systemen |
| DE10037151C2 (de) * | 2000-07-31 | 2002-11-21 | Am3 Automotive Multimedia Ag | Netzknoten in einem Ringbus und Verfahren zu dessen Betrieb |
| FR2825805B1 (fr) * | 2001-06-07 | 2006-02-24 | France Telecom | Dispositif de raccordement hybride entre fibres optiques et lignes transportant des signaux electriques, et reseaux incorportant ce dispositif |
| GB0521248D0 (en) * | 2005-10-19 | 2005-11-30 | Qinetiq Ltd | Optical communications |
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| DE102024119882A1 (de) * | 2024-07-12 | 2026-01-15 | Auma Riester Gmbh & Co. Kg | Stellantrieb, Baugruppe und Anordnung |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56111417A (en) * | 1980-02-06 | 1981-09-03 | Yokogawa Hokushin Electric Corp | Transducer |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2708606A1 (de) * | 1977-02-28 | 1978-08-31 | Siemens Ag | Kommunikationssystem |
| US4195269A (en) * | 1978-04-19 | 1980-03-25 | Rca Corporation | Two-way single fiber optical communication system |
| US4198115A (en) * | 1978-08-16 | 1980-04-15 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Fabry-Perot resonator using a birefringent crystal |
| DE3044183A1 (de) * | 1980-11-24 | 1982-06-24 | Reinhard Dipl.-Phys. Dr. 7250 Leonberg Ulrich | Verfahren zur optischen messung von laengen und laengenaenderungen und anordnung zur durchfuehrung des verfahrens |
| US4436365A (en) * | 1981-10-21 | 1984-03-13 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Data link using integrated optics devices |
| DD240475B5 (de) * | 1985-08-19 | 1996-05-15 | Alcatel Sel Rft Gmbh | Anordnung zum Rueckuebertragen von Signalen in Lichtwellenleiter-Nachrichtenuebertragungsanlagen |
| US4775971A (en) * | 1986-03-27 | 1988-10-04 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Optical communication system |
-
1988
- 1988-03-16 LU LU87164A patent/LU87164A1/de unknown
- 1988-11-28 AT AT88119834T patent/ATE85482T1/de active
- 1988-11-28 EP EP88119834A patent/EP0320688B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1988-11-28 DE DE8888119834T patent/DE3878194D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1988-12-12 JP JP63314810A patent/JP2787812B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1988-12-13 CA CA000585710A patent/CA1292283C/en not_active Expired - Lifetime
- 1988-12-14 HU HU886422A patent/HU200048B/hu not_active IP Right Cessation
- 1988-12-14 RU SU884613157A patent/RU2043002C1/ru active
- 1988-12-15 US US07/284,728 patent/US4955086A/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56111417A (en) * | 1980-02-06 | 1981-09-03 | Yokogawa Hokushin Electric Corp | Transducer |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0320688A1 (de) | 1989-06-21 |
| DE3878194D1 (de) | 1993-03-18 |
| HU200048B (en) | 1990-03-28 |
| ATE85482T1 (de) | 1993-02-15 |
| CA1292283C (en) | 1991-11-19 |
| RU2043002C1 (ru) | 1995-08-27 |
| JP2787812B2 (ja) | 1998-08-20 |
| US4955086A (en) | 1990-09-04 |
| LU87164A1 (de) | 1988-08-23 |
| EP0320688B1 (de) | 1993-02-03 |
| HUT48782A (en) | 1989-06-28 |
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