JPH0473656B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0473656B2
JPH0473656B2 JP59081249A JP8124984A JPH0473656B2 JP H0473656 B2 JPH0473656 B2 JP H0473656B2 JP 59081249 A JP59081249 A JP 59081249A JP 8124984 A JP8124984 A JP 8124984A JP H0473656 B2 JPH0473656 B2 JP H0473656B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
resistor
light emitting
emitting diode
differential amplifier
coupled
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP59081249A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS59207755A (ja
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of JPS59207755A publication Critical patent/JPS59207755A/ja
Priority to US06/739,476 priority Critical patent/US4627280A/en
Publication of JPH0473656B2 publication Critical patent/JPH0473656B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/501Structural aspects
    • H04B10/502LED transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • H04B10/54Intensity modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/564Power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/58Compensation for non-linear transmitter output

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Led Devices (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は非直線伝達特性を有する発光ダイオー
ドと抵抗の直列回路を出力回路に含む差動増幅器
を具え、該差動増幅器の反転入力端子を前記発光
ダイオードと抵抗の共通接続点に結合して成る電
気アナログベースバンド信号を対応する強度変調
光信号に変換する光送信機に関するものである。
光伝送系においてはコスト上の理由から光源と
して発光ダイオードが多く使われる。これら発光
ダイオードの電流対発光強度特性が非直線性であ
る結果として高調波や相互変調積が生じ、斯る伝
送系における伝送品質を著しく劣化する。この理
由のために発光ダイオードは主にデジタル光伝送
系や、あまり高い品質を要求されないアナログ光
伝送系に使用されている。
発光ダイオードの伝達特性の非直線性の影響を
補償する種々の方法が既知である。例えば、フイ
ードバツク法が既知である。この方法ではパワー
スプリツタのような高価な光学素子を必要とし、
更に総光パワーの一部が伝送のために使用されな
い不利がある。更に、フイードオフワード法も既
知である。この方法はこれも高価な光パワー結合
装置を必要とする。従つて、上述の両方法は複雑
で高価になり、安価な伝送系に使用するには極め
て不適当である。
補償すべき発光ダイオードと直列に接続した同
一種類の第2の発光ダイオードを使用する補償方
法も既知である。この方法では第2発光ダイオー
ドの出力信号を例えばPINダイオードで電気信号
に変換して入力端子にフイードバツクして第1発
光ダイオードの非直線伝達特性を補償するため、
この方法では非直線性の僅かな補償が実現できる
のみである。
本発明の目的は上述した欠点を緩和し、例えば
ベースバンドテレビジヨン信号用の安価な伝送系
に使用するのに極めて好適な光送信機を提供する
ことにある。
本発明は差動増幅器を具え、その出力回路に非
直線伝達特性を有する発光ダイオードと抵抗の直
列回路を含み、該増幅器の反転入力端子を前記発
光ダイオードと抵抗の共通接続点に結合して成
る、電気アナログベースバンド信号を対応する強
度変調光信号に変換する光送信機において、動作
中ドレイン及びゲート電極間の電圧がピンチオフ
電圧以下になるよう接続された電界効果トランジ
スタを前記発光ダイオードと並列に接続すること
により、或いは前記増幅器の反転入力端子への帰
還路内に挿入することにより前記発光ダイオード
の非直線伝達特性を少くとも部分的に補償するよ
う構成したことを特徴とする。
以下、図面を参照して本発明の実施例について
説明する。
第1図は本発明光送信機の第1の実施例を示
す。この光送信機は差動増幅器1を具え、この増
幅器の出力端子は可変抵抗5と、発光ダイオード
2と、抵抗3の直列回路の経て定電位点に接続さ
れる。この差動増幅器1の出力端子と、発光ダイ
オード2及び抵抗3の共通接続点との間には直流
電圧源6と電界効果トランジスタ4のソース−ド
レイン通路の直列回路を接続する。この電界効果
トランジスタ4の制御(ゲート)電極は直流電圧
源7を経て電界効果トランジスタ4のドレイン電
極に接続する。差動増幅器1の反転入力端子は発
光ダイオード2と抵抗3の共通接続点に接続され
る。この接続点は差動増幅器8の反転入力端子に
も接続し、この差動増幅器8の出力端子は差動増
幅器1の非反転入力端子に接続する。差動増幅器
8の非反転入力端子は直流電圧源9を経て定電位
点に接続する。入力信号Uは抵抗11及びコンデ
ンサ10を経て差動増幅器の非反転入力端子に供
給される。
発光ダイオードの光出力パワーPはダイオード
を流れる電流Iの関数として一般に第2図に示す
特性を有する。第2図において、破線I=I(0)
の左側の領域Aは強い非直線のために伝送用に不
適当である。破線I=I(0)の右側の領域Bに
おいては特性はほぼ直線であるため伝送用に使用
することができる。この領域Bにおける光出力パ
ワーPと発光ダイオードを流れる電流Iとの関係
は P=P0+α(1)・I(s)−α(2)I2(s) (1) で与えられる。ここで、α(1)及びα(2)は正の定数
であり、I(s)は信号電流、例えばビデオ信号であ
る。この場合、同期パルスのベースレベルがI
(0)に対応し、ピーク白レベルがI(max)に
対応する。適正に補償された光パワーPは発光ダ
イオード2及び電界効果トランジスタ4の並列回
路を流れる制御電流I(1)に比例しなければならな
い。このためにはI(1)は I(1)=I(0)1 +β(1)・I(s)−β(2)・I2(s) (2) を満足しなければならない。ここで、β(2)/β(1)= α(2)/α(1)であり、I(0)1は電界効果トランジス
タを 流れる電流である。電界効果トランジスタ4はそ
の3極管特性領域で動作するようバイアスする。
この領域(電界効果トランジスタ4のドレイン電
極とゲート電極との間の電圧がしきい電圧又は
“ピンチオフ”電圧U(P)より小さい)においては、
電界効果トランジスタ4の動作は次式で書き表わ
せる。
I(d)=g0・U(d)・ {1−U(g)/U(p)=U(d)/2U(p)} (3) ここで、U(g)はゲート電極の対ソース電極電
圧、 U(d)はドレイン電極の対ソース電極電圧、 I(d)はドレイン電流、 U(p)はピンチオフ電圧、 g0=U・C0W/LU(p) ここで、Wはチヤネル幅、 Lはチヤンネル長、 UはN−FETにおける電子移動度 又はP−FETにおける正孔移動度、 C0はゲート電極と基板との間の単位表面積当
りの容量、 第3図に示す特性から明らかなように、発光ダ
イオードは電圧U(t)を有する定電圧源とcot(α)
に等しい値を有する抵抗の直列回路であるものと
みなせる。第1図の実施例では電圧U(d)に対し次
式が成立する。
U(d)=U(t)+I(s)・R (4) ここで、Rは抵抗5と発光ダイオード2の抵抗
値の和である。更に、I(1)について I(1)=I(0)+I(s)+I(d) (5) が成立する。ここで、I(s)は発光ダイオード2を
流れる信号電流、I(d)は電界効果トランジスタ4
のドレイン電流である。式(3)、(4)及び(5)から、 I(1)=I1(0)+β(1)・I(s)−β(2)I2(s) (6) になる。ここで、 I1(0)=I(0)+g0・U(t) {1−U(g)/U(p)−U(t)/2U(p)} β(1)=1+g0・R {1−U(g)/U(p)−U(t)/U(p)} β(2)=g0・R2/2U(p) 2つの係数β(1)及びβ(2)は電圧源7及び抵抗5
によつて発光ダイオード2の非直線静伝達特性を
補償するのに必要な値に調整することができる。
テレビジヨン信号を発光ダイオードに、同期パ
ルスのベースレブルがI(0)に対応しピーク白
レベルがI(nax)に対応する電流の形で供給するこ
とができる(第2図参照)。これは既知のように
演算増幅器8と基準電圧源9により実現すること
ができる。演算増幅器8はビデオ信号の同期パル
スのベースレベルの発生中にのみ電流を発生す
る。増幅器8の非反転入力端子は同期パルスのベ
ースレベルの発生中基準値にセツトされ、電流I1
(0)=U(9)/R(3)が発光ダイオード2と電界効果
トランジスタ4の並列回路を流れる。ここで、I1
(0)は式(6)に定義されているものであり、U(9)
は基準電圧源9の電圧、R(3)は抵抗3の抵抗値で
ある。電流I1(0)は発光ダイオード2を流れる
電流I(0)に対応し、その結果発光ダイオード
の光パワーは同期パルスの発生中は値P(0)に
なる(第2図参照)。
第4図は本発明光送信機の第2の実施例を示
し、この光送信機は入力電圧Uを入力電流Iに変
換する相互コンダクタンス増幅器12を具え、そ
の入力電流を増幅器1の(−)入力端子に供給す
ると共に電界効果トランジスタ4のソース−ドレ
イン通路に供給する。電界効果トランジスタ4の
ゲート電極は可変電圧源7を経て定電位点に接続
する。本例でもこのトランジスタ4はピンチオフ
前の領域、即ち3極管領域で動作させる。増幅管
1の出力端子の発光ダイオード2と抵抗3の直列
回路を経て定電位点に接続する。ダイオード2と
抵抗3の共通接続点をトランジスタ4のソースド
レイン通路を経て増幅器1の反転入力端子に接続
する。電流源14を抵抗3と並列に、且つ増幅器
8の2つの入力端子間に接続する。増幅器8の出
力端子を増幅器12の入力端子に接続する。
相互コンダクタンス増幅器12は入力信号Uを I=U/R(13) で与えられる電流に変換する。ここで、R(13)は抵
抗13の値である。増幅器1の閉ループ利得が充
分大きければ、発光ダイオード2を流れる電流I
(1)は次式で与えられる。
I(1)=(1+R(4)/R(3))・IR(4)/R(3)
・I(7) ここで、R(4)は第4図の点15と16間の抵抗
値、R(3)は抵抗3の抵抗値である。常規動作状態
においてはR(4)≫R(3)である。本例でも発光ダイ
オード2の光出力パワーP及び発光ダイオード2
を流れる対応する電流I(1)は先に示した式(1)及び
(2)を満足する。簡単な計算により、本例では正の
定数β(1)及びβ(2)は β(1)=g0(1−U(g)/U(p))・R(3)及び β(2)=g0R2(3)/2U(p) (8) になることが求められる。
第1図の実施例と比較して、本例では発光ダイ
オード2の非直線静伝達特性の所望の補償を達成
するには電圧源7の電圧U(g)を調整する必要があ
るだけである。
コンデンサ10の電圧は増幅器8によつて、同
期パルスの発生中抵抗3の両端間の電圧が零にな
るように調整される。従つて、この時間中は所要
の如く電流源14の電流I(0)が発光ダイオー
ド2を流れる(第2図参照)。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明光送信機の第1の実施例の回路
図、第2図は発光ダイオードの光出力パワー対電
流特性を示す特性図、第3図は発光ダイオードの
電流−電圧特性を示す特性図、第4図は本発明光
送信機の第2の実施例の回路図である。 U……入力信号、1……差動増幅器、2……発
光ダイオード、3……抵抗、4……電解効果トラ
ンジスタ、5……可変抵抗、6……直流電圧源、
7……可変直流電圧源、8……差動増幅器、9…
…可変直流電圧源、10……コンデンサ、11…
…抵抗、12……相互コンダクタンス増幅器、1
3……抵抗、14……電流源。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 信号入力端子と、差動増幅器と、非直線伝達
    特性を有する発光ダイオードと、抵抗と、電界効
    果トランジスタとを具えた電気アナログベースバ
    ンド信号を対応する強度変調光信号に変換する光
    送信機において、前記信号入力端子を前記差動増
    幅器の非反転入力端子に結合し、該差動増幅器の
    反転入力端子を前記抵抗の第1接続端に接続し、
    該抵抗の第2接続端を基準電位点に結合し、前記
    差動増幅器の出力端子を前記発光ダイオードの第
    1接続端と前記電界効果トランジスタの第1主電
    極とに結合し、該電界効果トランジスタの第2主
    電極を前記抵抗の第1接続端と前記発光ダイオー
    ドの第2接続端とに結合し、該電界効果トランジ
    スタをその3極管領域で動作するようバイアスし
    たことを特徴とする光送信機。 2 前記差動増幅器の出力端子を可変抵抗と前記
    発光ダイオードの直列接続の第1接続端に結合
    し、且つ該直列接続の第2接続端を前記抵抗の第
    1接続端に結合したことを特徴とする特許請求の
    範囲第1項記載の光送信機。 3 前記差動増幅器の反転入力端子を前記抵抗の
    第1接続端に直接接続したことを特徴とする特許
    請求の範囲第1項又は第2項記載の光送信機。 4 信号入力端子と、差動増幅器と、非直線伝達
    特性を有する発光ダイオードと、抵抗と、電界効
    果トランジスタとを具えた電気アナログベースバ
    ンド信号を対応する強度変調光信号に変換する光
    送信機において、前記信号入力端子を前記差動増
    幅器の反転入力端子と前記電界効果トランジスタ
    の第1主電極とに結合し、該差動増幅器の出力端
    子を前記発光ダイオードの第1接続端に結合し、
    該発光ダイオードの第2接続端を前記電界効果ト
    ランジスタの第2主電極と前記抵抗の第1接続端
    とに結合し、該抵抗の第2接続端を基準電位点に
    結合し、前記電界効果トランジスタをその3極管
    領域で動作するようバイアスしたことを特徴とす
    る光送信機。
JP59081249A 1983-04-27 1984-04-24 光送信機 Granted JPS59207755A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/739,476 US4627280A (en) 1984-04-24 1985-05-30 Inductance liquid level meter

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8301484A NL8301484A (nl) 1983-04-27 1983-04-27 Optische zender.
NL8301484 1983-04-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS59207755A JPS59207755A (ja) 1984-11-24
JPH0473656B2 true JPH0473656B2 (ja) 1992-11-24

Family

ID=19841768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP59081249A Granted JPS59207755A (ja) 1983-04-27 1984-04-24 光送信機

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4580294A (ja)
JP (1) JPS59207755A (ja)
AT (1) AT392711B (ja)
CH (1) CH663869A5 (ja)
DE (1) DE3414450C2 (ja)
FR (1) FR2549612B1 (ja)
GB (1) GB2140237B (ja)
NL (1) NL8301484A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020148706A (ja) * 2019-03-15 2020-09-17 オムロン株式会社 投光装置およびこれを備えたtofセンサ、距離画像生成装置

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0184673B1 (en) * 1984-11-07 1993-02-24 Sumitomo Electric Industries Limited Optical transmitter with driving circuit
US4717913A (en) * 1985-08-29 1988-01-05 Johnson Service Company Data telemetry system using diffused infrared light
DE4001898C2 (de) * 1989-01-20 1997-12-11 Mitsubishi Electric Corp Optische Sendevorrichtung
US5012162A (en) * 1990-04-13 1991-04-30 Unisys Corporation Light emitting diode transmitter circuit with temperature compensation
DE9017019U1 (de) * 1990-12-17 1991-03-07 Siemens AG, 8000 München Endstufenschaltung für eine Infrarot-Sende-Diode
US5115440A (en) * 1991-01-03 1992-05-19 Synchronous Communications, Inc. Delay distortion compensating circuit for optical transmission system
DE4120029A1 (de) * 1991-06-18 1992-12-24 Kolbe & Co Hans Schaltung zur verringerung von intermodulation beim einsatz von halbleiterlasern fuer die optische nachrichtenuebertragungstechnik
JP4438599B2 (ja) * 2004-10-26 2010-03-24 住友電気工業株式会社 光送信器

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3898583A (en) * 1972-03-29 1975-08-05 Xerox Corp Laser stabilization technique
US4032802A (en) * 1976-02-09 1977-06-28 Harris Corporation Reduction of intermodulation
GB1565764A (en) * 1978-02-02 1980-04-23 Standard Telephones Cables Ltd Optical fibre digital transmission systems
GB2025121B (en) * 1978-07-06 1982-05-19 Post Office Stabilisation of injection lasers
JPS5521129A (en) * 1978-08-02 1980-02-15 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Light modulator
FR2476945A1 (fr) * 1980-02-22 1981-08-28 Lignes Telegraph Telephon Dispositif de regulation automatique de puissance de sortie d'un module emetteur pour systeme de transmission sur fibre optique
US4403139A (en) * 1981-04-20 1983-09-06 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Redundant light source circuit
JPS5883445A (ja) * 1981-11-12 1983-05-19 Nec Corp 歪補償回路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020148706A (ja) * 2019-03-15 2020-09-17 オムロン株式会社 投光装置およびこれを備えたtofセンサ、距離画像生成装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPS59207755A (ja) 1984-11-24
DE3414450C2 (de) 1995-11-30
GB8410454D0 (en) 1984-05-31
AT392711B (de) 1991-05-27
FR2549612A1 (fr) 1985-01-25
GB2140237B (en) 1986-06-18
CH663869A5 (de) 1988-01-15
FR2549612B1 (fr) 1987-07-31
GB2140237A (en) 1984-11-21
US4580294A (en) 1986-04-01
DE3414450A1 (de) 1984-10-31
ATA135884A (de) 1990-10-15
NL8301484A (nl) 1984-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4587495A (en) Cascode amplifier with an improved biasing arrangement
JPH0473656B2 (ja)
CN1196254C (zh) 用于二阶和三阶失真的非线性失真发生器
KR0177511B1 (ko) 선형 cmos 출력단
US11228293B2 (en) Differential amplifier circuit having stable gain
KR950035310A (ko) 감마보정 기능을 갖는 키네스코프 구동장치
JPH0145767B2 (ja)
US4600847A (en) Predistortion equalizing circuit
KR900005872B1 (ko) 증폭기
US4241314A (en) Transistor amplifier circuits
US5498997A (en) Transformerless audio amplifier
US4689678A (en) Gradation distortion compensation by FET pre-emphasis circuit operating in FET saturation region
US3584233A (en) Linearity correction circuit employing fet at input of differential operational amplifier
EP0376471A1 (en) Low distortion current mirror
CA1216662A (en) Feedback kinescope driver
US6845156B1 (en) System for reducing distortion in a line powered modulator
JPS5883445A (ja) 歪補償回路
KR960004978Y1 (ko) 음극선관의 고압 안정화 회로
JP3761298B2 (ja) 受光回路
KR910000549B1 (ko) 원거리 전송장치의 케이블 보상회로
JPH031854B2 (ja)
CN119518401A (zh) 线性激光器驱动电路
SU1188854A1 (ru) Ограничитель амплитуды
KR910004607Y1 (ko) 모니터의 씨알티 구동회로
KR910003420Y1 (ko) 휘도보상회로