JPH0813015B2 - 光学サーキュレータをくみ入れた光学送受信装置 - Google Patents

光学サーキュレータをくみ入れた光学送受信装置

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JPH0813015B2
JPH0813015B2 JP4079389A JP7938992A JPH0813015B2 JP H0813015 B2 JPH0813015 B2 JP H0813015B2 JP 4079389 A JP4079389 A JP 4079389A JP 7938992 A JP7938992 A JP 7938992A JP H0813015 B2 JPH0813015 B2 JP H0813015B2
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polarization
splitter
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コニンクリジケ ピーティーティー ネーダーランドエヌ ブィー
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    • 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
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2589Bidirectional transmission

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】本発明は、第1偏光スプリッタと非相関偏
回転子と第2偏光スプリッタを備えるフォーク回路
を介して装置接続子に接続する送信機と少なくとも1つ
の受信機を備え、第1偏光スプリッタの第1出力と第2
偏光スプリッタの入力が、フォーク回路の入力接続と二
方向接続をそれぞれ形成し、非相関偏光回転子の入力と
出力が、第1偏光スプリッタの入力と第2偏光スプリッ
タの第1出力にそれぞれ接続している送信及び受信装置
(すなわち送受信装置)に関し、該装置の改良を意図す
るものである。
【0002】光ファイバーの二方向使用において、出て
行く軌跡と戻ってくる軌跡は、両端において分離されな
ければならない。これは、50/50スプリッタによっ
て行うことができる。しかしながら、これは両方の信号
に6dB(因子4)の損失を生じ、更に詳しくは、組合
せの結果として、初期に3dB及び分割の結果として端
部に3dBの損失を生ずる。
【0003】通常のより良い解決は、サーキュレータの
形体の光学フォーク回路を使用することである。これ
は、3または4の口をもつ非相関光学要素であり、1つ
の口に供給する光は、常に次の口に出る。サーキュレー
タは例えば、「The translations o
f the IECE of Japan」Vol.E
64,No.1(1981年1月1日)第30〜31頁
に記載されている。この要素は、ファラデー効果に基づ
き、ファラデー回転子、2個の偏光スプリッタ、2個の
ミラー、及び半ラムダ遅延器からなる。光通路の分割と
組合せが複雑なために、配列は非常に複雑である。送信
機及び受信装置4それぞれサーキュレータの口に接続す
るが、光ファイバーは二方向送信通路として別の口に接
続する。
【0004】光ファイバー送信において、凝集受信機に
ついて光ファイバーの出力の時間依存性偏光の変動の結
果として検出信号が変わり、多くの場合、損失を受ける
ことが見出された。この問題の多くの解決策が知られて
いる。例えば、偏光の多様性である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記
の2つの問題を簡単な方法で、且つできるだけ少ない要
素で容易に解決する前記の送信及び受信装置を提供する
ことにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】この課題は、受信機を偏
光スプリッタの第2出力に接続する本発明の装置により
達成される。
【0007】この場合、光サーキュレータの偏光及び偏
光多様性の偏光スプリッタの機能は、臨界的配列なし
に、ファラデー回転子と2つの偏光スプリッタを組み入
れた単一光学回路中で組み合せられる。周知のサーキュ
レータと偏光多様性の組合せは、より多くの要素、即ち
3個の偏光スプリッタ、ファラデー回転子、2つのミラ
ー、及び半ラムダ遅延器を必要とする。また、このよう
な組合せは、より複雑である。サーキュレータと偏光多
様性回路との間の付加的接続及びサーキュレータの臨界
的配列のためである。
【0008】その上、送信機への望ましからざる反射
は、光アイソレータを使用することによって、減少され
る。本発明の使用の結果として、アイソレータに課す要
件は、苛酷ではなく、このようなアイソレータを省略す
ることさえできる。
【0009】本発明による送信及び受信装置を使用する
と、凝集受容の光学二方向性ネットワークのこれらの問
題が、従って単一の方法で同時に解決することができ
る。即ち、送信機(レーザー)、偏光の変動及び入力と
出力の軌跡の損失のない組合せを同時に解決することが
できる。本発明による装置は、2つの偏光スプリッタと
1つの非相関偏光回転器のみを組み入れる。
【0010】本発明の1つの態様において、戻り方向の
非相関偏光回転器の偏光回転は、2つの偏光スプリッタ
の入力の偏光方向間の差に等しい。このとき送信機への
不要な反射が至適に絶縁されるという結果をもたらし、
そしてその結果として受信機への装置接続からの送信が
最適になされる。
【0011】この点に関して、非相関偏光回転子の回転
は、好ましくは45°である。更に詳しくは、6Bの損
失はこの場合、完全に避けられ、送信方向の送信は最適
である。
【0012】本発明の更なる発展において、送信機と第
1偏光スプリッタの第1出力との間の接続及び/または
少なくとも1つの受信機と第1または第2の偏光スプリ
ッタとの間の接続は、偏光保持性光ファイバーである。
【0013】
【実施例】本発明をその1つの態様を示す図を参照し
て、更に詳細に説明する。凝集検出をもつ光学送信及び
発信装置において、遭遇する3つの問題、並びにその周
知の解決策をまず論じる。
【0014】第1の問題は、レーザーを組み入れる送信
機の方向の望ましくない反射によって生じる。この問題
は、既にレーザー自体の発明ほど古い。外側からの反射
の結果として、レーザーは悪く挙動し始める。強度ノイ
ズ増大しながら、線の巾の変化及びモードホッピングが
起こる。その結果として、レーザーは不安定な挙動を示
す。
【0015】通常の解決策は、光ファイバー分離器を使
用することである。これは、原理的に2つの偏光器のシ
リーズ回路とそれらの間に配置した、ファラデー型偏光
回転子からなる。第1の偏光器は、完全にある分極方向
を持つ光を送信するが、第1の偏光方向に垂直な偏光方
向をもつ光は完全に消える。光学非相関要素である、そ
のようなファラデー反応器は、一方向において偏光を反
時計方向に回転し、他の方向に偏光を反時計方向に回転
させる。分離器の送信方向において、偏光器はすべての
光が透過するように回転する。他方、ブロッキング方向
においては、偏光はすべての光が消えるように回転す
る。
【0016】偏光の変動は、第2の問題から光ファイバ
ー中で変動する。光ファイバー中の送信において、光フ
ァイバーの入力の一定の偏光によれば、送信区分の出力
の偏光方向は、時間の関数として変動する。しかしなが
ら、凝集受信機のローカル発振器は固定した偏光方向を
もつ。このすべては、一定の水準及び偏光をもつ送信信
号を加えるならば、凝集受信機中で検出される信号の振
幅は変わり、時として損なわれることすらあるという結
果をもつ。
【0017】この問題の多くの解決策は、知られてい
る。例えば、偏光制御、偏光切替え、偏光スクランブリ
ング、光ファイバー及び偏光多様性の使用等である。上
記の最後の解決策によれば、受信した光は、偏光スプリ
ッタによって分割されて2つの成分になり、これらがそ
れぞれ別の凝集受信機に加えられ、その後に受信機の出
力信号が集められて、最後の出力信号になる。第2の問
題の上記の解決策は、「Electronics Le
tters」1987年10月22日,Vol.23,
No.22第1195−1196頁に記載されている。
【0018】入力と出力の軌跡の組合せは、第3の問題
としてあげることができる。光ファイバーの二方向使用
について、入力及び出力の軌跡は、その両端において分
割され、且つ組合せられなければならない。最も簡単な
通常の解決策は、550/50分割器を使用することで
ある。しかしながら、この方法は両方向の信号におい
て、6dB(係数4)の損失を生じる。更に詳しくは、
結合の結果として、始めに3dB及び分割の結果とし
て、端部において3dBの損失を生じる。更に進歩した
通常の解決策は、サーキュレータの光学フォーク回路を
使用することである。例えば、3つの口をもつサーキュ
レータにおいて、第1の口に加えるそのすべては第2の
口の出力である。第2の口に加える光は、第3の口にお
いてのみ受信される。所望の組合せと分離について、光
ファイバーは次いで第2の口に接続しうるが、送信機は
第3の口に接続することができ、受信機は第3の口に接
続することができる。
【0019】サーキュレータは一般にファラデー効果に
基づき、ファラデー偏光回転子、2つの偏光スプリッ
タ、2つのミラー及び半ラムダ遅延器からなる。光通路
の分割と組合せのために、配列は非常に重要である。
【0020】原理的に、当業者は上記の組合せのアイデ
ィアに到達することができる。しかしながら、この組合
せは送信及び受信装置の高価で複雑な光学回路を生ず
る。また、種々の要素の減衰の蓄積も起こる。
【0021】図に示す態様において、1の入力と2の出
力を有する典型的な2個の偏光スプリッタと1個の非相
関偏光回転子を使用して、上記の3つの問題を無くす。
回転子は、ファラデー回転子によって製造することがで
きる。偏光スプリッタの入力は典型的に特定の偏光を有
しており、その入力に光信号が供給されるとき、スプリ
ッタの入力と同じ偏光の光信号は第1出力に出る。他
方、供給される光信号の偏光が偏光スプリッタの偏光と
90°異なる場合は第2出力に送られる。偏光スプリッ
タはその入出力を逆にしての使用が可能であり、出力に
供給される光信号について動作は相関的(レシプロカ
ル)である。本発明の送受信装置において信号は二方向
から入力されうるが、この明細書においては偏光スプリ
ッタの特定のポートを示すために、実際の信号方向に関
係なく、スプリッタとして機能するときに入力及び出力
となるポートに対して用語「入力」、「第1出力」及び
「第2出力」を一貫して用いる。回転子についても同様
に同様に特定のポートを示す。 図中太い矢印は送信信号
の経路を示し、細い矢印は受信信号の経路を示す。
【0022】送信機Zは第1偏光スプリッタPBS1の
第1出力u11に接続される。第1偏光スプリッタPB
S1の第2出力u12は第1の受信機O1に接続され、
第1偏光スプリッタPBS1の入力i1は非相関偏光回
転子Rの入力に接続される。非相関偏光回転子Rの出力
は第2偏光スプリッタPBS2の第1出力u21に接続
され、第2偏光スプリッタPBS2の第2出力u22は
第2の受信機O2に接続され、そして第2偏光スプリッ
タPBS2の入力i2は送受信装置の装置接続端子を形
成する。図において受信機はさらにローカル発振機LO
からの信号を受けるために光学カップリング装置Kを備
えるが本発明に必須ではない。 送信機Zからの送信信号
は、送信機Z−フォーク回路(偏光スプリッター回転子
−偏光スプリッタ)−装置接続子−送信通路へと伝わ
る。フォーク回路は2つの偏光スプリッタ(但し出力側
からの入力)を含むけれども、それらの間に偏光回転子
を持つので該回路通過による損失は小さい。好ましくは
回転子の回転は両スプリッタの偏光の差に等しい。 送信
通路からの受信信号は偏光が変動している。この受信信
号は送信通路−装置接続子−フォーク回路へと伝わる。
フォーク回路の第2スプリッタは偏光依存性に該信号を
スプリットして、一部を第2受信機O2へ伝える。残り
は回転子を介して第1偏光スプリッタに入りその第2出
力から第1受信機O1に伝わり、送信機Zに到達しな
い。
【0023】この態様において、戻り方向の非相関偏光
回転子Rの偏光回転は、偏光スプリッタ(複数)の入力
の偏光方向(複数)間の差に等しい。実際には、戻り方
向の特定の偏光回転をもつファラデー回転子により、偏
光スプリッタが調節されて、上記の要件に合致する。戻
り信号の特に望ましくない反射の偏光は、送信機が反射
から理想的に分離されるように、送信機の方向に常に回
転する。この調節の結果として、受信機の装置接続から
受信する信号の送信は、正確に最大である。好ましく
は、45°の回転をもつ非相関偏光回転子をこの場合に
使用する。更に詳しくは、6dBの損失は、この場合完
全に避けることができ、送信方向の送信は、それ故に理
想的である。
【0024】本発明は3つの解決策/機能を単一の光学
回路で供給する。前方の方向において、即ち送信機から
光ファイバーへの方向において、本発明による態様は、
周知の光学サーキュレータと同様に前方方向に操作す
る。全量の光が送信される。逆の方向(光ファイバーか
ら送信機への方向)において、1つの偏光成分が偏光ス
プリッタPBS2によって分割される。他の成分は、非
相関偏光回転子Rを通り、次いで第1偏光スプリッタP
BS1によって分割される。逆の方向において、本発明
による態様はそれ故、偏光多様性フォークとして周知の
方法で、使用される偏光スプリッタと同様に操作する。
【0025】例えば、偏光スプリッタPBS2の偏光方
向が45°であり、受け取る光信号が45°の偏光を持
つとき、この信号は偏光スプリッタPBS2に受信機0
2に完全に分割される。しかしながら、受信した光の偏
光が45°とは異なる場合には、該信号の一部は受信機
02に分割されるが、−45°の偏光をもつ残りの部分
は、偏光回転子に加えられる。該回転子は信号を0°に
回転させ、その結果として受信光信号の残余の部分は、
偏光スプリッタPBS1を介して、十分な強度で受信機
01に到達する。しかし光は、送信機へは送信されな
い。受信信号は、受信機01及び02によって検出さ
れ、脱モジュレートされ、次いで偏光多様性装置の場合
と同様に、最終受信信号を得るために合計する必要があ
る。
【0026】光信号は、逆の方向には送信レーザーを決
して到達させえないので、該レーザーはそれ故、光学反
射から隔離される。また、両方向で光学損失が起こるの
は希れである。
【0027】送信機Zと第1偏光スプリッタPBS1の
第1出力との間の接続及び/または受信機01、02の
少なくとも1つと、第2偏光スプリッタPBS2の第2
出力U12及びU22との間の接続は、偏光保持性光フ
ァイバーとして設計するのが好ましい。
【0028】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例を示した説明図である。
【0029】
【符号の説明】
Z 送信機 U11 出口 PBS1 第1偏光スプリッタ U21 第1出力 PBS2 第2偏光スプリッタ i1 スプリッタの入力 U12 出力 R 非相関偏光回転子 i2 スプリッタの入力 U22 出力 01、02 受信機 K 光学カップリング装置 LO ローカル発振器

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1偏光スプリッタと非相関偏光回転子
    と第2偏光スプリッタとを備えるフォーク回路を介して
    装置接続子に接続する送信機と少なくとも1つの受信機
    を供え、第1偏光スプリッタの第1出力と第2偏光スプ
    リッタの入力がそれぞれフォーク回路の送信機接続子と
    送信通路接続子を形成し、非相関偏光回転子の入力と出
    力がそれぞれ第1偏光スプリッタの入力と第2偏光スプ
    リッタの第1出力に接続して、送信機Zからの送信信号
    が第1偏光スプリッタによって回転子に渡されて光信号
    は回転させられた後に該回転子がその出力信号を第2偏
    光スプリッタに供給して該光信号入力が送信通路に渡さ
    れる送受信装置において、 送信通路の少なくとも一方の側に2つの受信機を備え、
    第1の受信機を第1偏光スプリッタの第2出力に接続
    し、そして第2の受信機を第2偏光スプリッタの第2出
    力に接続して、送信通路から受信した光信号は第2偏光
    スプリッタによって一部分が第2受信機に渡され、残り
    の部分の光信号は回転子に渡されて該部分が回転された
    後に第1偏光スプリッタに渡されてそれにより信号の該
    部分は第1受信機に供給されて、回転子及び第2受信機
    間の受信光信号の分配は受信した信号の偏光に依存する
    ことを特徴とする、光学二方向送信通路に接続するため
    の送受信装置。
  2. 【請求項2】 リターン方向の非相関偏光回転子の偏光
    回転が、各偏光スプリッタの入力での偏光方向の間の差
    に等しいことを特徴とする請求項1記載の送受信装置。
  3. 【請求項3】 非相関偏光回転子の回転が45°である
    ことを特徴とする請求項2記載の送受信装置。
  4. 【請求項4】 送信機と第1偏光スプリッタの第1出力
    との間の接続が、偏光保持性光ファイバーであることを
    特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の送受信装
    置。
  5. 【請求項5】 第1または第2偏光スプリッタのそれぞ
    れの第2出力と受信機との間の少なくとも1つの接続を
    偏光保持性光ファイバーによって構成したことを特徴と
    する請求項1〜4のいずれか1項記載の送受信装置。
JP4079389A 1991-02-19 1992-02-17 光学サーキュレータをくみ入れた光学送受信装置 Expired - Lifetime JPH0813015B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9100292A NL9100292A (nl) 1991-02-19 1991-02-19 Optisch zend- en ontvangsysteem met optische circulator.
NL9100292 1991-02-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH0646006A JPH0646006A (ja) 1994-02-18
JPH0813015B2 true JPH0813015B2 (ja) 1996-02-07

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP4079389A Expired - Lifetime JPH0813015B2 (ja) 1991-02-19 1992-02-17 光学サーキュレータをくみ入れた光学送受信装置

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US (1) US5327278A (ja)
EP (1) EP0500157B1 (ja)
JP (1) JPH0813015B2 (ja)
AT (1) ATE135863T1 (ja)
CA (1) CA2061210C (ja)
DE (1) DE69209112T2 (ja)
DK (1) DK0500157T3 (ja)
ES (1) ES2084917T3 (ja)
NL (1) NL9100292A (ja)

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