JPH0682732A - ソリトン・パルス生成デバイス - Google Patents
ソリトン・パルス生成デバイスInfo
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- JPH0682732A JPH0682732A JP4353767A JP35376792A JPH0682732A JP H0682732 A JPH0682732 A JP H0682732A JP 4353767 A JP4353767 A JP 4353767A JP 35376792 A JP35376792 A JP 35376792A JP H0682732 A JPH0682732 A JP H0682732A
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
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- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2507—Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
- H04B10/25077—Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion using soliton propagation
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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
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 信号損失や高価な増幅器の必要性のないソリ
トン生成デバイスを提供する。 【構成】 種々の調波で相関する周波数の個別の同相の
電気信号により光信号を振幅変調してソリトンを生成す
る。具体的には、振幅変調器例えばY形接合マッハ・ツ
ェンダー干渉計は、分布する電極の複数の集まりを有
し、ここで特定の周波数の各電気信号に対し電極の1つ
の集まりがある。調波で相関する周波数の3つの個別の
信号を用いて光信号を振幅変調する場合には、マッハ・
ツェンダー干渉計のY形接合の間に電極の集まりの3つ
が置かれる。各信号に対し電極の別個の集まりの構造の
結果、多数の高周波信号を複合信号に結合することによ
り生じる信号損失の問題点や多オクターブ複合信号を均
等に増幅できる比較的高価な増幅器の必要性のないソリ
トン・ジェネレータを提供できる。
トン生成デバイスを提供する。 【構成】 種々の調波で相関する周波数の個別の同相の
電気信号により光信号を振幅変調してソリトンを生成す
る。具体的には、振幅変調器例えばY形接合マッハ・ツ
ェンダー干渉計は、分布する電極の複数の集まりを有
し、ここで特定の周波数の各電気信号に対し電極の1つ
の集まりがある。調波で相関する周波数の3つの個別の
信号を用いて光信号を振幅変調する場合には、マッハ・
ツェンダー干渉計のY形接合の間に電極の集まりの3つ
が置かれる。各信号に対し電極の別個の集まりの構造の
結果、多数の高周波信号を複合信号に結合することによ
り生じる信号損失の問題点や多オクターブ複合信号を均
等に増幅できる比較的高価な増幅器の必要性のないソリ
トン・ジェネレータを提供できる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は光パルス・ジェネレータ
に係わり、特に材料的にその形を変えることなく光ファ
イバ伝送パスを移動する、ソリトンとして知られた特定
の光パルス信号を生成するパルス・ジェネレータに関す
る。
に係わり、特に材料的にその形を変えることなく光ファ
イバ伝送パスを移動する、ソリトンとして知られた特定
の光パルス信号を生成するパルス・ジェネレータに関す
る。
【0002】
【従来の技術】高価な電子リジェネレータよりもむしろ
安価な、広帯域の、エルビウムをドープした光ファイバ
増幅器を用いる長距離光ファイバ伝送システムは、地上
用や海底用に現在開発中である。光信号の再生が必要と
なる前に光ファイバによる伝送可能距離は、ファイバの
損失やその分散特性によりきまる。市販光ファイバのフ
ァイバ損失は、1.55μm波長で約0.2dB/km
と小さくなった。受信器で入力信号以下20dBの信号
が検出可能とすると、信号の増幅が必要となる前に10
0kmの距離が伝送可能である。
安価な、広帯域の、エルビウムをドープした光ファイバ
増幅器を用いる長距離光ファイバ伝送システムは、地上
用や海底用に現在開発中である。光信号の再生が必要と
なる前に光ファイバによる伝送可能距離は、ファイバの
損失やその分散特性によりきまる。市販光ファイバのフ
ァイバ損失は、1.55μm波長で約0.2dB/km
と小さくなった。受信器で入力信号以下20dBの信号
が検出可能とすると、信号の増幅が必要となる前に10
0kmの距離が伝送可能である。
【0003】いったん中継器スパンが決められると、最
高信号伝送速度はファイバ内の信号の分散に左右され
る。モノクロマティック光ソースによる場合、100G
b/秒のオーダのデータ速度は、もしファイバがゼロ分
散波長で動作される場合には技術的に実施可能である。
光ファイバ・ケーブルに光増幅器を挿入することにより
信号検出可能の範囲を広げることができる。ところが、
高データ速度を所望しても、増幅器間の最大間隔には分
散のためまだなお上限がある。
高信号伝送速度はファイバ内の信号の分散に左右され
る。モノクロマティック光ソースによる場合、100G
b/秒のオーダのデータ速度は、もしファイバがゼロ分
散波長で動作される場合には技術的に実施可能である。
光ファイバ・ケーブルに光増幅器を挿入することにより
信号検出可能の範囲を広げることができる。ところが、
高データ速度を所望しても、増幅器間の最大間隔には分
散のためまだなお上限がある。
【0004】しかし、形を変えないである特定のパルス
の形を長距離移動させることのできる非線形性の少量を
光ファイバが有することが現在知られている。この特定
の波形を有する信号はソリトンと呼ばれる。ソリトンは
ある量の光エネルギーを送るが、それはパルスの持続時
間、ファイバの非線形性およびファイバの分散に関係す
る。従って、ソリトンにより、増幅器間の最大間隔上の
上限が大きく増加されることが可能である。ソリトンを
生成する1つの構造は、成形された電気信号を受信する
ように結合された光信号を変調する高速振幅変調器から
できている。
の形を長距離移動させることのできる非線形性の少量を
光ファイバが有することが現在知られている。この特定
の波形を有する信号はソリトンと呼ばれる。ソリトンは
ある量の光エネルギーを送るが、それはパルスの持続時
間、ファイバの非線形性およびファイバの分散に関係す
る。従って、ソリトンにより、増幅器間の最大間隔上の
上限が大きく増加されることが可能である。ソリトンを
生成する1つの構造は、成形された電気信号を受信する
ように結合された光信号を変調する高速振幅変調器から
できている。
【0005】この成形された電気信号は、通常2MHz
より大きい周波数を夫々有する多数の個々の信号を結合
することにより形成される。種々の高周波信号を単一信
号に結合するプロセスの結果、比較的大きい信号損失と
なり信号増幅が必要となる。しかし多数の高周波信号の
複合体である最終信号の伝送や処理は非常にむつかし
い。例えば、導体は、1cmの短い距離でさえ、多オク
ターブ高周波複合信号の形を変えることが可能である。
より大きい周波数を夫々有する多数の個々の信号を結合
することにより形成される。種々の高周波信号を単一信
号に結合するプロセスの結果、比較的大きい信号損失と
なり信号増幅が必要となる。しかし多数の高周波信号の
複合体である最終信号の伝送や処理は非常にむつかし
い。例えば、導体は、1cmの短い距離でさえ、多オク
ターブ高周波複合信号の形を変えることが可能である。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このように変調器によ
り受信された複合信号は、生成された信号の波形と異な
る波形を有することが可能である。さらに、複合信号の
増幅の必要な場合に多数の非常に高い周波数の複合信号
を均等に増幅できる比較的高価な増幅器が必要となる。
本発明は、このような前記問題点のない改良されたソリ
トン・ジェネレータに関するものである。
り受信された複合信号は、生成された信号の波形と異な
る波形を有することが可能である。さらに、複合信号の
増幅の必要な場合に多数の非常に高い周波数の複合信号
を均等に増幅できる比較的高価な増幅器が必要となる。
本発明は、このような前記問題点のない改良されたソリ
トン・ジェネレータに関するものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明においては、ソリ
トンは、種々の調波で関連する周波数の個別の同相の電
気信号で光信号を振幅変調することにより生成される。
さらに具体的には、光振幅変調器、例えばY形接合マッ
ハ・ツェンダー干渉計は、干渉計の長さづたいに分布す
る所定数の対向電極を有するようにつくられる。干渉計
は、特定の周波数の各電気信号に対し電極の集まりを有
することが好ましい。もし調波で相関する周波数の3つ
の個別の信号を用いて光信号を振幅変調しソリトンを生
成する場には、マッハ・ツェンダー干渉計は電極の集ま
りの3つを有することになる。
トンは、種々の調波で関連する周波数の個別の同相の電
気信号で光信号を振幅変調することにより生成される。
さらに具体的には、光振幅変調器、例えばY形接合マッ
ハ・ツェンダー干渉計は、干渉計の長さづたいに分布す
る所定数の対向電極を有するようにつくられる。干渉計
は、特定の周波数の各電気信号に対し電極の集まりを有
することが好ましい。もし調波で相関する周波数の3つ
の個別の信号を用いて光信号を振幅変調しソリトンを生
成する場には、マッハ・ツェンダー干渉計は電極の集ま
りの3つを有することになる。
【0008】電極の各集まりは2つの信号を受信するよ
うに結合され、その一方がある特定周波数の信号で、そ
の他方はその同じ周波数であるが180度位相のずれた
信号である。電極の各集まりが単一周波数信号を受信す
るように設けられた電極の個別の集まりの構造は、多数
の高周波信号を複合信号に結合することによりひき起こ
される信号損失の従来技術の問題点をなくし、その問題
点の結果生ずる多オクターブ複合信号を均等に増幅する
ことのできる比較的高価な増幅器の必要性をなくする。
うに結合され、その一方がある特定周波数の信号で、そ
の他方はその同じ周波数であるが180度位相のずれた
信号である。電極の各集まりが単一周波数信号を受信す
るように設けられた電極の個別の集まりの構造は、多数
の高周波信号を複合信号に結合することによりひき起こ
される信号損失の従来技術の問題点をなくし、その問題
点の結果生ずる多オクターブ複合信号を均等に増幅する
ことのできる比較的高価な増幅器の必要性をなくする。
【0009】
【実施例】光増幅器を用いる長距離光伝送は、電子再生
を用いるものより低いコストでより大きいバンド幅を供
与することができる。エルビウムをドープした光ファイ
バ増幅器は、同時に数チャネルを容易に取扱うことがで
き、かつ少ない漏話でそれを行うことができる。さら
に、エルビウムをドープした光ファイバ増幅器は、光フ
ァイバのほんの数メートルであり、そして非常に安いコ
ストである。レーザダイオードは、各光ファイバ増幅器
をポンピングするのに用いられるのであるが、これは約
1.48μmの波長で約10mW以下の大きくはないパ
ワーの必要なものである。
を用いるものより低いコストでより大きいバンド幅を供
与することができる。エルビウムをドープした光ファイ
バ増幅器は、同時に数チャネルを容易に取扱うことがで
き、かつ少ない漏話でそれを行うことができる。さら
に、エルビウムをドープした光ファイバ増幅器は、光フ
ァイバのほんの数メートルであり、そして非常に安いコ
ストである。レーザダイオードは、各光ファイバ増幅器
をポンピングするのに用いられるのであるが、これは約
1.48μmの波長で約10mW以下の大きくはないパ
ワーの必要なものである。
【0010】長距離伝送のためには、ファイバの種々の
分散効果に屈しない伝送モードを用いることが必要であ
る。光ファイバ伝送パスでは、光ファイバのクロマティ
ック分散は、それ自体で働き、やがてパルス信号を広げ
ようとする。ファイバのインデックスは、また光の強度
に依存し、これは自己位相変調のプロセスによりそれ自
体で働くが、これは常にパルスの周波数スペクトルを広
げようと働く。従って、長距離伝送のためには、光ファ
イバの種々の分散効果に屈しない光信号であると光伝送
パスにおいて光増幅器間の間隔が増加する結果となる。
分散効果に屈しない伝送モードを用いることが必要であ
る。光ファイバ伝送パスでは、光ファイバのクロマティ
ック分散は、それ自体で働き、やがてパルス信号を広げ
ようとする。ファイバのインデックスは、また光の強度
に依存し、これは自己位相変調のプロセスによりそれ自
体で働くが、これは常にパルスの周波数スペクトルを広
げようと働く。従って、長距離伝送のためには、光ファ
イバの種々の分散効果に屈しない光信号であると光伝送
パスにおいて光増幅器間の間隔が増加する結果となる。
【0011】ある条件下、例えば、ゼロ損失または光利
得により周期的に補償される損失では、ソリトンは時間
領域において非分散である。従って、ソリトンの波形
は、光ファイバを移動する距離から独立である。さら
に、ソリトンは、また、周波数領域においても非分散で
ある。従って、ソリトン・パルス幅の範囲、一般的に5
0〜80ps、ただしデータ速度は2.5Gb/s、お
よび約0.7〜2ps/nm/kmのファイバ群遅延分
散パラメタにおいて、厳しい分散効果が起らないうちに
ソリトンの伝送可能の距離は一般的に500km以上で
ある。
得により周期的に補償される損失では、ソリトンは時間
領域において非分散である。従って、ソリトンの波形
は、光ファイバを移動する距離から独立である。さら
に、ソリトンは、また、周波数領域においても非分散で
ある。従って、ソリトン・パルス幅の範囲、一般的に5
0〜80ps、ただしデータ速度は2.5Gb/s、お
よび約0.7〜2ps/nm/kmのファイバ群遅延分
散パラメタにおいて、厳しい分散効果が起らないうちに
ソリトンの伝送可能の距離は一般的に500km以上で
ある。
【0012】次に本発明の説明のためにソリトンを概説
する。光ファイバを伝搬するフーリエ変換限定光パルス
は、群速度分散と呼ばれる群速度の変化によるパルスの
広がりを受ける。群速度分散は、スペクトル周波数への
屈折率の線形従属性の結果から生じる。すなわち、光パ
ルスの種々のスペクトル部分は異なる群速度で移動し、
次にこれが伝搬する光パルスの時間的広がりとなる。さ
らに、ファイバは3次非線形効果(自己位相変調)を有
し、ここではその屈折率nは、式n=n0+n2I、ただ
しn0は線形屈折率、n2は非線形屈折率を示す、により
光強度Iに従属する。
する。光ファイバを伝搬するフーリエ変換限定光パルス
は、群速度分散と呼ばれる群速度の変化によるパルスの
広がりを受ける。群速度分散は、スペクトル周波数への
屈折率の線形従属性の結果から生じる。すなわち、光パ
ルスの種々のスペクトル部分は異なる群速度で移動し、
次にこれが伝搬する光パルスの時間的広がりとなる。さ
らに、ファイバは3次非線形効果(自己位相変調)を有
し、ここではその屈折率nは、式n=n0+n2I、ただ
しn0は線形屈折率、n2は非線形屈折率を示す、により
光強度Iに従属する。
【0013】負の群速度分散をこの非線形強度従属効果
とバランスさせると光ファイバ中にソリトンが生成する
結果となる。u=(1+a)sech(T)により与え
られる形の入力光フィールドは振幅aが−1/2<a<
1/2の範囲にある場合に基本ソリトンを含有する。さ
らに、有効モード・フィールド範囲Aeffでシングルモ
ード光ファイバに単一ソリトンを生成するのに必要な、
パルス持続時間τを有する光パルスのピーク・パワーP
1は、次式により与えられる。 P1=λAeff/τn2Z0 (1) Z0=0.322π2cτ2/λ2D (2) ここで、P1は基本ソリトン・パワーを示し、Z0はソリ
トン周期を示し、およびDはpsec/nm・kmの分
散を示す。
とバランスさせると光ファイバ中にソリトンが生成する
結果となる。u=(1+a)sech(T)により与え
られる形の入力光フィールドは振幅aが−1/2<a<
1/2の範囲にある場合に基本ソリトンを含有する。さ
らに、有効モード・フィールド範囲Aeffでシングルモ
ード光ファイバに単一ソリトンを生成するのに必要な、
パルス持続時間τを有する光パルスのピーク・パワーP
1は、次式により与えられる。 P1=λAeff/τn2Z0 (1) Z0=0.322π2cτ2/λ2D (2) ここで、P1は基本ソリトン・パワーを示し、Z0はソリ
トン周期を示し、およびDはpsec/nm・kmの分
散を示す。
【0014】ソリトンのさらに詳しい説明については、
ハセガワ(Hasegawa)ら、アプライド・フィジ
ックス・レターズ(Appl.Phys.Lett.)
第23巻、3号、142−44頁、(1973年)を参
照のこと。このように、ソリトンは、光ファイバ伝送パ
スで光の形で情報を伝送するのに用いられる場合、時間
について特定の波形を有する光パルス信号であり、また
チャープのない光周波数バンドで特定の周波数内容を有
し、さらに光ファイバ伝送パスの分散特性にマッチする
強度を有する。
ハセガワ(Hasegawa)ら、アプライド・フィジ
ックス・レターズ(Appl.Phys.Lett.)
第23巻、3号、142−44頁、(1973年)を参
照のこと。このように、ソリトンは、光ファイバ伝送パ
スで光の形で情報を伝送するのに用いられる場合、時間
について特定の波形を有する光パルス信号であり、また
チャープのない光周波数バンドで特定の周波数内容を有
し、さらに光ファイバ伝送パスの分散特性にマッチする
強度を有する。
【0015】図1は、従来技術の、ソリトンを形成する
ために光信号を電気信号で変調するニオブ酸リチウム
(LiNbO3)高速振幅変調器を示す。さらに具体的
に説明すると、電気ポテンシャルを光学位相シフトに変
換できるニオブ酸リチウム(LiNbO3)などのよう
な電気光学材料基板20は、その基板にチタン(Ti)
を拡散させて光導波路22を有するように処理される。
基板に導波路22を形成する別の方法にプロンプト交換
プロセスを用いることができるものもある。
ために光信号を電気信号で変調するニオブ酸リチウム
(LiNbO3)高速振幅変調器を示す。さらに具体的
に説明すると、電気ポテンシャルを光学位相シフトに変
換できるニオブ酸リチウム(LiNbO3)などのよう
な電気光学材料基板20は、その基板にチタン(Ti)
を拡散させて光導波路22を有するように処理される。
基板に導波路22を形成する別の方法にプロンプト交換
プロセスを用いることができるものもある。
【0016】光導波路22は、2つの終端セクション2
3、25に結合された2つの光学Y形接合30、32間
の位置に置かれた2つの平行パス26、28を含有する
ようにつくられる。光学Y形接合と平行パスと終端セク
ションを含有するLiNb03基板は、共通の研削面と
電極の重複する対からできている電極の集まりを形成す
るSi02バッファ層を支える。この研削面と電極は、
バッファ層上に電気めっきされることができ、アルミニ
ウム、銀、金などからできている。電極の1対は研削面
40と光導波路28上に置かれた細長くのびた電極36
を有する。
3、25に結合された2つの光学Y形接合30、32間
の位置に置かれた2つの平行パス26、28を含有する
ようにつくられる。光学Y形接合と平行パスと終端セク
ションを含有するLiNb03基板は、共通の研削面と
電極の重複する対からできている電極の集まりを形成す
るSi02バッファ層を支える。この研削面と電極は、
バッファ層上に電気めっきされることができ、アルミニ
ウム、銀、金などからできている。電極の1対は研削面
40と光導波路28上に置かれた細長くのびた電極36
を有する。
【0017】電極36は約1cmの距離の間導波路づた
いに細長くのびている。さらに長いかまたは短い距離は
所望のバンド幅に応じ選択することができる。電極の別
の1対は、研削面38と細長く伸びた電極34を有し、
ここで電極34は光導波路26上に置かれる。電極34
は約1cmの距離の間導波路づたいに細長くのびてい
る。さらに長いかまたは短い距離は所望のバンド幅に応
じ選択することができる。共通研削面33は電極34、
36と協同するように含有することができる。
いに細長くのびている。さらに長いかまたは短い距離は
所望のバンド幅に応じ選択することができる。電極の別
の1対は、研削面38と細長く伸びた電極34を有し、
ここで電極34は光導波路26上に置かれる。電極34
は約1cmの距離の間導波路づたいに細長くのびてい
る。さらに長いかまたは短い距離は所望のバンド幅に応
じ選択することができる。共通研削面33は電極34、
36と協同するように含有することができる。
【0018】LiNbO3基板、光学Y形接合、関係付
けられた光導波路および電極の集まりからの集合体は、
Y形接合マッハ・ツェンダー干渉計と通常認められる干
渉計の一例である。電極の1つの集まりを供与する電極
の重複する対の特定例は、ZカットLiNbO3に利用
可能で、これは共通に使用される結晶方位である。Xカ
ットLiNbO3に対しては電極の重複する対の代りに
電極の単一の対を使用することができる。Y形接合干渉
計においては、導波路の屈折率の変化は電極34、38
と36、40の単一の集まりに加えられた電圧に正比例
するが、これにより導波路の光信号が光学位相シフトを
受ける。
けられた光導波路および電極の集まりからの集合体は、
Y形接合マッハ・ツェンダー干渉計と通常認められる干
渉計の一例である。電極の1つの集まりを供与する電極
の重複する対の特定例は、ZカットLiNbO3に利用
可能で、これは共通に使用される結晶方位である。Xカ
ットLiNbO3に対しては電極の重複する対の代りに
電極の単一の対を使用することができる。Y形接合干渉
計においては、導波路の屈折率の変化は電極34、38
と36、40の単一の集まりに加えられた電圧に正比例
するが、これにより導波路の光信号が光学位相シフトを
受ける。
【0019】この光学位相シフトのために光信号が振幅
変化を受ける。動作で述べると、例えば、レーザからシ
ングル・モード導波路を介して光エネルギーの連続波の
形で光エネルギーは導波路22の終端セクション23に
送られ、そこでY形接合30により2つの等しい光信号
に分けられる。この時、特定の波形を有する電気信号が
電極36、40の対に加えられ、そして第1の信号と1
80度位相のずれた位相を有する電気信号は電極34、
38の第2の対に加えられる。この位相のずれた電気信
号が導波路26、28の屈折率に変化をひき起こす。
変化を受ける。動作で述べると、例えば、レーザからシ
ングル・モード導波路を介して光エネルギーの連続波の
形で光エネルギーは導波路22の終端セクション23に
送られ、そこでY形接合30により2つの等しい光信号
に分けられる。この時、特定の波形を有する電気信号が
電極36、40の対に加えられ、そして第1の信号と1
80度位相のずれた位相を有する電気信号は電極34、
38の第2の対に加えられる。この位相のずれた電気信
号が導波路26、28の屈折率に変化をひき起こす。
【0020】第2のY形接合32は、導波路26、28
からの2つの信号を単一信号に結合し、これにより導波
路25における光信号に振幅の変化をひき起こす。この
信号は導波路22の終端セクション25づたいに出力シ
ングル・モード・ファイバ42に進む。動作で説明する
と、図1に示す従来技術のデバイスは、調波で相関する
周波数の離散同相電気信号の複合信号を受信するように
結合される。この複合信号が電極36、40の一方の対
に加えられ、そして180度位相のずれた信号であるそ
の信号の補数が電極34、38の第2の対に加えられ
る。
からの2つの信号を単一信号に結合し、これにより導波
路25における光信号に振幅の変化をひき起こす。この
信号は導波路22の終端セクション25づたいに出力シ
ングル・モード・ファイバ42に進む。動作で説明する
と、図1に示す従来技術のデバイスは、調波で相関する
周波数の離散同相電気信号の複合信号を受信するように
結合される。この複合信号が電極36、40の一方の対
に加えられ、そして180度位相のずれた信号であるそ
の信号の補数が電極34、38の第2の対に加えられ
る。
【0021】図2は、調波で相関する周波数の離散同相
信号を生成する構造であり、かつ図1に示す構造により
使用する単一複合信号を形成するようにこれら個別の信
号を結合する構造を示す。第1の信号発生器100は、
例えば2.5GHzの特定の周波数を有する正弦状信号
を生成するように設計される。この周波数は基本周波数
と考えることができる。第2の信号発生器102は、基
本周波数の第2高調波でありかつ基本周波数信号と同相
である周波数を有する正弦状信号を生成するように設計
される。
信号を生成する構造であり、かつ図1に示す構造により
使用する単一複合信号を形成するようにこれら個別の信
号を結合する構造を示す。第1の信号発生器100は、
例えば2.5GHzの特定の周波数を有する正弦状信号
を生成するように設計される。この周波数は基本周波数
と考えることができる。第2の信号発生器102は、基
本周波数の第2高調波でありかつ基本周波数信号と同相
である周波数を有する正弦状信号を生成するように設計
される。
【0022】第3の信号発生器104は、基本周波数の
第3高調波でありかつ基本周波数と同相である周波数を
有する正弦状信号を生成するように設計される。図2
は、8つの離散正弦状信号を生成する構造を示す。この
ように、図2の説明を続けると、信号発生器106は、
発生器100により生成された基本周波数の第4高調波
を生成し、かつ生成された信号は基本周波数と同相であ
る。同様にして、発生器108、110、112、11
4は、夫々基本周波数の第5、第6、第7、第8高調波
を生成し、かつ各生成された信号は基本周波数と同相で
ある。
第3高調波でありかつ基本周波数と同相である周波数を
有する正弦状信号を生成するように設計される。図2
は、8つの離散正弦状信号を生成する構造を示す。この
ように、図2の説明を続けると、信号発生器106は、
発生器100により生成された基本周波数の第4高調波
を生成し、かつ生成された信号は基本周波数と同相であ
る。同様にして、発生器108、110、112、11
4は、夫々基本周波数の第5、第6、第7、第8高調波
を生成し、かつ各生成された信号は基本周波数と同相で
ある。
【0023】前述のように、もし基本周波数が2.5G
Hzの周波数を有するように選択されると、発生器10
2、104、106、108、110、112、114
は、夫々5GHz、7.5GHz、10GHz、12.
5GHz、15GHz、17.5GHz、20GHzの
信号を生成する。単一の複合信号を供与して図1に示す
デバイスにエネルギーを与えるためには、図2の構造に
より生成される種々の信号を結合して単一波形を形成す
る。そこで、発生器100、102からの正弦状信号を
結合器116で結合し出力ライン118上で1つの信号
を形成する。
Hzの周波数を有するように選択されると、発生器10
2、104、106、108、110、112、114
は、夫々5GHz、7.5GHz、10GHz、12.
5GHz、15GHz、17.5GHz、20GHzの
信号を生成する。単一の複合信号を供与して図1に示す
デバイスにエネルギーを与えるためには、図2の構造に
より生成される種々の信号を結合して単一波形を形成す
る。そこで、発生器100、102からの正弦状信号を
結合器116で結合し出力ライン118上で1つの信号
を形成する。
【0024】同様にして、発生器104、106からの
信号は、結合器120で結合されて出力ライン122上
に1つの信号を形成し、また発生器108、110から
の信号は、結合器124で結合されて出力ライン126
上に1つの信号を形成し、さらにまた発生器112、1
14からの信号は、結合器128で結合されて出力ライ
ン130上に1つの信号を形成する。このとき、元の8
つの信号は結合されて4つの信号を形成しているが、こ
の4つの信号は、次に単一複合信号を形成するためにさ
らに結合されねばならない。これは次のように行われ
る。それは結合器116、120、124、128から
の4つの信号を2つの信号に結合するのに結合器13
2、134が接続され、最終的に結合器136が結合器
132、134からの最後の2つの信号を単一信号に結
合し、これが8つの元の信号の複合信号となる。
信号は、結合器120で結合されて出力ライン122上
に1つの信号を形成し、また発生器108、110から
の信号は、結合器124で結合されて出力ライン126
上に1つの信号を形成し、さらにまた発生器112、1
14からの信号は、結合器128で結合されて出力ライ
ン130上に1つの信号を形成する。このとき、元の8
つの信号は結合されて4つの信号を形成しているが、こ
の4つの信号は、次に単一複合信号を形成するためにさ
らに結合されねばならない。これは次のように行われ
る。それは結合器116、120、124、128から
の4つの信号を2つの信号に結合するのに結合器13
2、134が接続され、最終的に結合器136が結合器
132、134からの最後の2つの信号を単一信号に結
合し、これが8つの元の信号の複合信号となる。
【0025】結合器136からの単一信号は電極34に
加えられ、結合器136からの信号から生成されるこの
信号と180度位相のずれた信号は電極36に加えられ
る。図1に示される実施例において、光エネルギーは導
波路22の終端セクション23で干渉計に入り、導波路
22の終端セクション25に向けて移動する。結合器1
36からの電気信号およびその補数は、終端セクション
23に近い電極34、36の末端部に結合されおよび終
端セクション25に近い末端部で電極を出る。この配置
により電気信号と光信号が干渉計内で同じ方向を移動す
ることができる。
加えられ、結合器136からの信号から生成されるこの
信号と180度位相のずれた信号は電極36に加えられ
る。図1に示される実施例において、光エネルギーは導
波路22の終端セクション23で干渉計に入り、導波路
22の終端セクション25に向けて移動する。結合器1
36からの電気信号およびその補数は、終端セクション
23に近い電極34、36の末端部に結合されおよび終
端セクション25に近い末端部で電極を出る。この配置
により電気信号と光信号が干渉計内で同じ方向を移動す
ることができる。
【0026】電気信号を生成する図2に示す構造は結合
器を用いて種々の信号を単一信号に結合する。実際的に
は、各結合器は約6dBの信号損失を導入する。従っ
て、結合器136により形成された複合信号は、多数の
非常に高い周波数の信号の非常に少なくなった信号であ
る。もし増幅が必要な場合には、多数の非常に高い周波
数にわたり線形である高価な増幅器が必要である。さら
に、結合器136からの多数の高周波信号の複合信号の
波形は、複合信号の全周波数範囲にわたり導体の周波数
特性がフラットであることを保証するように注意を払わ
ない限りほんの僅かの長さ1cmの導体によっても厳し
く損なわれることもあり得る。
器を用いて種々の信号を単一信号に結合する。実際的に
は、各結合器は約6dBの信号損失を導入する。従っ
て、結合器136により形成された複合信号は、多数の
非常に高い周波数の信号の非常に少なくなった信号であ
る。もし増幅が必要な場合には、多数の非常に高い周波
数にわたり線形である高価な増幅器が必要である。さら
に、結合器136からの多数の高周波信号の複合信号の
波形は、複合信号の全周波数範囲にわたり導体の周波数
特性がフラットであることを保証するように注意を払わ
ない限りほんの僅かの長さ1cmの導体によっても厳し
く損なわれることもあり得る。
【0027】図3は、ソリトンを生成する従来技術の構
造の有する欠陥や問題点を持たない本発明の構造を示
す。さらに具体的には、図3は、次のY形接合干渉計を
用いて所望の光波形、すなわちソリトンを生成するデバ
イスを示す。それは電極の各対が特定の周波数を有する
信号を受信するように結合された電極の対の分布する集
まりを有するY形接合干渉計である。動作について述べ
ると、調波で相関する周波数の同相の電気信号は分布す
る電極に加えられ、レーザで生成された連続波光信号か
らソリトンを形成する。
造の有する欠陥や問題点を持たない本発明の構造を示
す。さらに具体的には、図3は、次のY形接合干渉計を
用いて所望の光波形、すなわちソリトンを生成するデバ
イスを示す。それは電極の各対が特定の周波数を有する
信号を受信するように結合された電極の対の分布する集
まりを有するY形接合干渉計である。動作について述べ
ると、調波で相関する周波数の同相の電気信号は分布す
る電極に加えられ、レーザで生成された連続波光信号か
らソリトンを形成する。
【0028】特に、図3に示すY形接合マッハ・ツェン
ダー干渉計は、電極50、52、54、56、58、6
0、62、64の8つの個別の集まりを支えるが、ここ
で電極の各集まりは、細長く伸びた電極の重複する対と
2つの光パス26、28に結合された研削面を有する。
Y形接合干渉計の電極50の集まりの中の電極の各対
は、周波数ωを有する正弦波形信号を受信するように結
合される。電極52の別の集まりの中の電極の対は、電
極50の集まりに加えられた周波数の第1高調波の周波
数、すなわち2ω、を有する正弦成形信号を受信するよ
うに結合される。
ダー干渉計は、電極50、52、54、56、58、6
0、62、64の8つの個別の集まりを支えるが、ここ
で電極の各集まりは、細長く伸びた電極の重複する対と
2つの光パス26、28に結合された研削面を有する。
Y形接合干渉計の電極50の集まりの中の電極の各対
は、周波数ωを有する正弦波形信号を受信するように結
合される。電極52の別の集まりの中の電極の対は、電
極50の集まりに加えられた周波数の第1高調波の周波
数、すなわち2ω、を有する正弦成形信号を受信するよ
うに結合される。
【0029】電極のさらに別の集まりの中の電極、すな
わち電極54の集まりは、電極50の集まりに加えられ
た信号の周波数の調波でありかつ電極52の集まりに加
えられた信号の周波数より高い周波数を有する正弦状成
形電圧を受信するように結合される。電極54の集まり
に加えられた信号は3ωの周波数を有することができ
る。電極の別の集まり、すなわち電極56の集まりは、
電極50の集まりに加えられた周波数の調波でありかつ
電極54の集まりに加えられた周波数より高い周波数を
有する正弦状成形信号を受信するように結合される。電
極56の集まりに加えられた信号は4ωの周波数を有す
ることができる。
わち電極54の集まりは、電極50の集まりに加えられ
た信号の周波数の調波でありかつ電極52の集まりに加
えられた信号の周波数より高い周波数を有する正弦状成
形電圧を受信するように結合される。電極54の集まり
に加えられた信号は3ωの周波数を有することができ
る。電極の別の集まり、すなわち電極56の集まりは、
電極50の集まりに加えられた周波数の調波でありかつ
電極54の集まりに加えられた周波数より高い周波数を
有する正弦状成形信号を受信するように結合される。電
極56の集まりに加えられた信号は4ωの周波数を有す
ることができる。
【0030】このようにして、電極58、60、62、
64の各集まりに異なる周波数の信号の割当ては続く。
従って、電極50ないし64の各集まりに加えられた信
号は加えられた基本周波数の異なる調波である。電極の
全集まりの電極に加えられた各信号は互いに位相がロッ
クされており、そして電極の各集まりが電極の重複する
対からできているZカットTi:LiNbO3の場合で
は、電極の1つの集まりの中の電極の1つの対、すなわ
ち電極34、38に加えられた信号の位相は電極のその
集まりの中の電極の別の対、すなわち電極36.40に
加えられた信号と180度位相がずれている。
64の各集まりに異なる周波数の信号の割当ては続く。
従って、電極50ないし64の各集まりに加えられた信
号は加えられた基本周波数の異なる調波である。電極の
全集まりの電極に加えられた各信号は互いに位相がロッ
クされており、そして電極の各集まりが電極の重複する
対からできているZカットTi:LiNbO3の場合で
は、電極の1つの集まりの中の電極の1つの対、すなわ
ち電極34、38に加えられた信号の位相は電極のその
集まりの中の電極の別の対、すなわち電極36.40に
加えられた信号と180度位相がずれている。
【0031】種々の正弦状信号に適切な位相を得るため
に、位相制御装置66、67は、次の点を保証するよう
に設けられる。それは、導波路28上に置かれた電極に
加えられた種々の正弦状信号は、互いに同相であるこ
と、および導波路26上に置かれた電極に加えられた種
々の正弦状信号は、また互いに同相でありかつ導波路2
8上に置かれた電極に加えられた正弦状信号と180度
位相がずれていることである。種々の信号の位相は、次
の理由から互いに相対的に調整される。それはソリトン
を生成するためには、位相変調が重複することのない特
定の時間波形の純振幅変調でなければならないためであ
る。
に、位相制御装置66、67は、次の点を保証するよう
に設けられる。それは、導波路28上に置かれた電極に
加えられた種々の正弦状信号は、互いに同相であるこ
と、および導波路26上に置かれた電極に加えられた種
々の正弦状信号は、また互いに同相でありかつ導波路2
8上に置かれた電極に加えられた正弦状信号と180度
位相がずれていることである。種々の信号の位相は、次
の理由から互いに相対的に調整される。それはソリトン
を生成するためには、位相変調が重複することのない特
定の時間波形の純振幅変調でなければならないためであ
る。
【0032】生成された種々の周波数、基本周波数ωと
高調波周波数2ω…8ωは、発振器68をコーム・フィ
ルタ70と組合わせて用い、または別の位相のロックさ
れた発振器により生成されることができる。特定の周波
数を通すように夫々設計されたバンド・フィルタ72
は、コーム・フィルタから位相制御装置へ所望の周波数
の信号を通すように結合される。十分なパワーの制御信
号を供与するために、増幅器74、75を電極の各集ま
りの中の電極と位相制御装置の間に置くことができる。
注目点として、ソリトンを生成するために用いられる干
渉計の種類にかかわらず、正の屈折率の変化が電気信号
により導波路26のその1つに生成されると、等しくか
つ反対の屈折率の変化を他の導波路28に生成できるこ
とである。
高調波周波数2ω…8ωは、発振器68をコーム・フィ
ルタ70と組合わせて用い、または別の位相のロックさ
れた発振器により生成されることができる。特定の周波
数を通すように夫々設計されたバンド・フィルタ72
は、コーム・フィルタから位相制御装置へ所望の周波数
の信号を通すように結合される。十分なパワーの制御信
号を供与するために、増幅器74、75を電極の各集ま
りの中の電極と位相制御装置の間に置くことができる。
注目点として、ソリトンを生成するために用いられる干
渉計の種類にかかわらず、正の屈折率の変化が電気信号
により導波路26のその1つに生成されると、等しくか
つ反対の屈折率の変化を他の導波路28に生成できるこ
とである。
【0033】電極50…64の集まりの数が光パルス信
号に加えられる波形制御の程度をきめる。図3で電極の
分布する集まりの8つについて説明したが、理解すべき
は、この数が決定なものではなく、いずれの数でもソリ
トンが形成されうる電極の集まりの数は使用可能であ
る。一実施例において、電極の集まりの数が僅か3であ
りうることが求められた。図3に示す実施例で説明する
と、集まり50の基本ドライブ周波数を2.5GHzに
設定すると、集まり52の電気信号の周波数は5GHz
であり、集まり54の電気信号の周波数は7.5GHz
であり、集まり56の電気信号の周波数は10GHzで
あり、同様にして、8番目の集まりの電気信号の周波数
は20GHzである。
号に加えられる波形制御の程度をきめる。図3で電極の
分布する集まりの8つについて説明したが、理解すべき
は、この数が決定なものではなく、いずれの数でもソリ
トンが形成されうる電極の集まりの数は使用可能であ
る。一実施例において、電極の集まりの数が僅か3であ
りうることが求められた。図3に示す実施例で説明する
と、集まり50の基本ドライブ周波数を2.5GHzに
設定すると、集まり52の電気信号の周波数は5GHz
であり、集まり54の電気信号の周波数は7.5GHz
であり、集まり56の電気信号の周波数は10GHzで
あり、同様にして、8番目の集まりの電気信号の周波数
は20GHzである。
【0034】干渉計の導波路22の入力セクション23
は、レーザ80から連続波光信号を受信するように接続
される。電極の分布する集まりに加えられた種々の調波
で相関する電気信号は、同期化され、光信号を振幅変調
し、そして所望の光パルス速度と所望の振幅を有する光
信号を形成する。レーザ80により生成されるパルス信
号の光強度は、ファイバの分散特性と所望のソリトンパ
ルス幅により決められるが、またパルス幅はビット速度
により決められる。
は、レーザ80から連続波光信号を受信するように接続
される。電極の分布する集まりに加えられた種々の調波
で相関する電気信号は、同期化され、光信号を振幅変調
し、そして所望の光パルス速度と所望の振幅を有する光
信号を形成する。レーザ80により生成されるパルス信
号の光強度は、ファイバの分散特性と所望のソリトンパ
ルス幅により決められるが、またパルス幅はビット速度
により決められる。
【0035】所望ならば、特定の強度とパルス幅で特定
の速度を有する光パルス信号の流れを生成するようにレ
ーザ80を動作させることができる。この光パルス信号
の流れを干渉計の導波路22の入力終端に送ることがで
きる。Y形接合30において、パルス信号は等しい強度
の2つの流れに分割され、電極50…64の各集まりを
越えて移動し、導波路22のY形接合32を通り、その
セクション25に移動する。レーザ80からの光パルス
信号がY形接合干渉計の電極50…64の分布する集ま
りを越え移動するとともに、それらは同期で生じ調波で
相関する電気パルス信号によりソリトンに再成形され
る。本発明により形成されたソリトンをシングル・モー
ド光ファイバ伝送パスに結合することができる。
の速度を有する光パルス信号の流れを生成するようにレ
ーザ80を動作させることができる。この光パルス信号
の流れを干渉計の導波路22の入力終端に送ることがで
きる。Y形接合30において、パルス信号は等しい強度
の2つの流れに分割され、電極50…64の各集まりを
越えて移動し、導波路22のY形接合32を通り、その
セクション25に移動する。レーザ80からの光パルス
信号がY形接合干渉計の電極50…64の分布する集ま
りを越え移動するとともに、それらは同期で生じ調波で
相関する電気パルス信号によりソリトンに再成形され
る。本発明により形成されたソリトンをシングル・モー
ド光ファイバ伝送パスに結合することができる。
【0036】本発明に開示の構造は単一複合信号を形成
するのに結合器の使用や必要はない。従って、結合器に
より導入される6dbの高い損失はなくなる。さらに、
信号は結合されないので、所望ならば、増幅器は単一周
波数のみに対する設計が必要である。複合信号を形成す
るために結合される非常に高い周波数の全範囲にわたり
線形であるようにここで設計する必要はない。以上の説
明は、本発明の一実施例に関するもので、この技術分野
の当業者であれば、本発明の種々の変形例が考え得る
が、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含され
る。
するのに結合器の使用や必要はない。従って、結合器に
より導入される6dbの高い損失はなくなる。さらに、
信号は結合されないので、所望ならば、増幅器は単一周
波数のみに対する設計が必要である。複合信号を形成す
るために結合される非常に高い周波数の全範囲にわたり
線形であるようにここで設計する必要はない。以上の説
明は、本発明の一実施例に関するもので、この技術分野
の当業者であれば、本発明の種々の変形例が考え得る
が、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含され
る。
【0037】
【発明の効果】以上述べたごとく、各信号に対し電極の
個別の集まりを有する本発明の構造のために、多数の高
周波信号を1つの複合信号に結合することにより生じる
信号損失の従来の問題点やその結果生ずる多オクターブ
複合信号を均等に増幅できる比較的高価な増幅器の必要
のない有用なソリトン・ジェネレータを提供することが
できる。
個別の集まりを有する本発明の構造のために、多数の高
周波信号を1つの複合信号に結合することにより生じる
信号損失の従来の問題点やその結果生ずる多オクターブ
複合信号を均等に増幅できる比較的高価な増幅器の必要
のない有用なソリトン・ジェネレータを提供することが
できる。
【図1】従来技術の高速振幅変調器を示す図である。
【図2】図1の構造を駆動するための調波で相関する周
波数の8つの同相の信号から単一複合信号を生成する構
造を示す略図である。
波数の8つの同相の信号から単一複合信号を生成する構
造を示す略図である。
【図3】本発明のソリトン・パルス信号を生成するため
に個別の単一周波数の信号を受信するように設けられた
分布する電極の集まりを有する振幅変調器の略図であ
る。
に個別の単一周波数の信号を受信するように設けられた
分布する電極の集まりを有する振幅変調器の略図であ
る。
20 基板 22 導波路 23 (入力)終端セクション(導波路) 25 (出力)終端セクション(導波路) 26 導波路 28 導波路 30 光学Y形接合 32 光学Y形接合 33 共通研削面 34 電極 36 電極 40 研削面 42 シングル・モード・ファイバ 50 電極(の集まり) 52 電極(の集まり) 54 電極(の集まり) 56 電極(の集まり) 58 電極(の集まり) 60 電極(の集まり) 62 電極(の集まり) 64 電極(の集まり) 66 位相制御装置 67 位相制御装置 68 発振器 70 フィルタ 72 フィルタ 74 増幅器 75 増幅器 80 レーザ 100 信号発生器 102 信号発生器 104 信号発生器 106 信号発生器 108 信号発生器 110 信号発生器 112 信号発生器 114 信号発生器 116 結合器 118 (出力)ライン 120 結合器 122 (出力)ライン 124 結合器 126 (出力)ライン 128 結合器 130 (出力)ライン 132 結合器 134 結合器 136 結合器
Claims (15)
- 【請求項1】 光信号ソースと、 電気信号で前記光信号ソースから受信された光信号を振
幅変調するために設けられた電極の分布する集まりの少
なくとも3つを有する変調器手段と、 少なくとも3つの電気信号を生成するジェネレータ手段
において、前記少なくとも3つの信号の異なる1つを電
極の各前記集まりに送るために結合された種々の調波で
相関する同相の周波数を有する前記少なくとも3つの電
気信号を生成するジェネレータ手段とを有することを特
徴とするソリトン・パルスを生成するデバイス。 - 【請求項2】 前記変調器手段は干渉計であることを特
徴とする請求項1に記載のデバイス。 - 【請求項3】 前記変調器手段はY形接合干渉計である
ことを特徴とする請求項1に記載のデバイス。 - 【請求項4】 電極の各集まりに送られた前記種々の調
波で相関する同相の周波数の信号は正弦状であることを
特徴とする請求項1に記載のデバイス。 - 【請求項5】 前記変調器手段はY形接合干渉計である
ことを特徴とする請求項4に記載のデバイス。 - 【請求項6】 種々の調波で相関する同相の周波数の信
号は均等なステップで増加することを特徴とする請求項
5に記載のデバイス。 - 【請求項7】 さらに、前記変調器手段により受信され
た種々の調波で相関する同相の周波数の電気信号の位相
を制御するために結合された位相制御手段を有すること
を特徴とする請求項6に記載のデバイス。 - 【請求項8】 電気光学材料の基板と、 前記基板に支えられた電気光学材料の第1の光導波路
と、 前記基板に支えられた電気光学材料の第2の光導波路
と、 前記第1の光導波路と前記第2の光導波路の各々に光信
号を加えるために結合された光導波路入力セクション
と、 前記第1の光導波路と前記第2の光導波路の各々から光
信号を受信するために結合された前記基板に支えられた
光導波路出力セクションと、 前記第1の光導波路と前記第2の光導波路づたいに分布
する電極の集まりの少なくとも3つにおいて、電極の各
集まりは、電気信号を受信するように結合された場合に
前記第1の光導波路と前記第2の光導波路内に分布する
電場を生成するために設けられた前記電極の集まりの少
なくとも3つとを有することを特徴とするソリトン・パ
ルスを生成するデバイス。 - 【請求項9】 さらに、電極の各集まりに異なる調波で
相関する同相の周波数の電気信号を送るジェネレータ手
段を有することを特徴とする請求項8に記載のデバイ
ス。 - 【請求項10】 さらに、電極の各集まりに加えられた
電気信号の位相を調整するために結合された手段を有す
ることを特徴とする請求項9に記載のデバイス。 - 【請求項11】 さらに、前記光導波路入力セクション
に光エネルギーを加えるために結合された光エネルギー
のソースを有することを特徴とする請求項10に記載の
デバイス。 - 【請求項12】 さらに、前記光導波路入力セクション
に加えられた光信号のパワーを制御するために結合され
た手段を有することを特徴とする請求項11に記載のデ
バイス。 - 【請求項13】 前記調波で相関する同相の信号は正弦
状であることを特徴とする請求項10に記載のデバイ
ス。 - 【請求項14】 電極の各前記集まりは電極の第1の対
と第2の対を有し、ここで電極の各集まりの中の電極の
前記第1の対は前記第1の光導波路に結合され、および
電極の各集まりの中の電極の前記第2の対は前記第2の
光導波路に結合されることを特徴とする請求項13に記
載のデバイス。 - 【請求項15】 電極の各前記集まりの中の電極の第1
の対に加えられた電気正弦波信号は、電極の各前記集ま
りの中の電極の第2の対に加えられた電気正弦波信号と
180度位相がずれていることを特徴とする請求項13
に記載のデバイス。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/807,689 US5157744A (en) | 1991-12-16 | 1991-12-16 | Soliton generator |
| US807689 | 1991-12-16 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0682732A true JPH0682732A (ja) | 1994-03-25 |
| JP2801488B2 JP2801488B2 (ja) | 1998-09-21 |
Family
ID=25196957
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4353767A Expired - Lifetime JP2801488B2 (ja) | 1991-12-16 | 1992-12-15 | ソリトン・パルス生成デバイス |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5157744A (ja) |
| EP (1) | EP0547779B1 (ja) |
| JP (1) | JP2801488B2 (ja) |
| CA (1) | CA2080932C (ja) |
| DE (1) | DE69218903T2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US9244295B2 (en) | 2014-03-27 | 2016-01-26 | Nec Corporation | Optical modulator and optical modulation device with zigzag electrode and waveguide arm alignment |
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- 1992-11-20 DE DE69218903T patent/DE69218903T2/de not_active Expired - Fee Related
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| EP0547779A3 (en) | 1993-08-25 |
| EP0547779A2 (en) | 1993-06-23 |
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