JPH1022521A - 光受信装置 - Google Patents

光受信装置

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JPH1022521A
JPH1022521A JP8172219A JP17221996A JPH1022521A JP H1022521 A JPH1022521 A JP H1022521A JP 8172219 A JP8172219 A JP 8172219A JP 17221996 A JP17221996 A JP 17221996A JP H1022521 A JPH1022521 A JP H1022521A
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Kazuyuki Mori
和行 森
Kohei Shibata
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    • 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
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/69Electrical arrangements in the receiver
    • H04B10/693Arrangements for optimizing the preamplifier in the receiver
    • H04B10/6933Offset control of the differential preamplifier

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 受光素子の低周波応答に起因するオフセット
レベル上昇を補償するようにした光受信装置に関し、受
光素子のオフセット上昇に伴う振幅識別不能の問題を解
決し、かつ、同符号連続入力に対しても振幅識別が可能
とし、さらに、構成を簡単にすることを課題とする。 【解決手段】 オフセット検出回路2が、受光素子1の
出力した電流量のうちで、光信号のゼロレベルに相当す
るオフセット電流量を表す電気量を検出し、電流引抜き
回路3が、この検出された電気量からオフセット電流量
を再生し、再生されたオフセット電流量を、受光素子1
の出力した電流量から引抜いたうえで、前置増幅器4へ
送る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光信号を受信して
電気信号に変換する光受信装置に関し、特に、受光素子
の低周波応答に起因するオフセットレベル上昇を補償す
るようにした光受信装置に関する。
【0002】近年、情報伝送量の増大に伴い光通信が注
目されている。そうした光通信において重要な役目を果
たす装置として、パルス状の光信号を受信して電気信号
に変換する光受信装置がある。
【0003】
【従来の技術】一般に、光受信装置を構成する受光素子
には低周波応答が含まれ、これが原因となって、パルス
状の光信号のゼロレベルに相当する、受光素子から出力
された電気信号のオフセットレベルが時間経過に伴い上
昇する。
【0004】この低周波応答の原因の1つとして、受光
素子の構造が考えられている。すなわち、図13に一般
的な受光素子であるPINフォトダイオードの断面構造
を示すが、この図において、PINフォトダイオード
は、P層、I層(空乏層)、N層の3層からなり、P層
とN層との間にI層が挟まれ、P層とN層とに対して電
圧が印加される。I層が受光すると、キャリアが生成さ
れ、これがP層とN層との間にできている電界で加速さ
れて受光素子のアノード側またはカソード側に到達す
る。これによって、入力光が電気信号に変換される。
【0005】ところで、印加電極から面方向に離れた部
分では電界強度が低くなるが、そうした電界強度が低い
I層部分にも光が当たることにより、キャリアが生成さ
れる。こうしたキャリアは、電界により殆ど加速される
ことなく、徐々に拡散して受光素子のアノード側または
カソード側に到達する。その結果、受光素子は非常に大
きな時定数を持つことになる。この場合の受光素子の周
波数応答特性を図14(A)に示すが、数〜数100k
Hz付近に段差が生ずることとなる。
【0006】こうした周波数応答特性を持つ受光素子
に、図14(B)に示すような強度変調が行われた光信
号が入力されると、図14(C)に示すようなオフセッ
トレベルが時間経過に伴い上昇した電気信号を出力す
る。
【0007】受光素子から出力される電気信号のオフセ
ットレベルが時間経過に伴い上昇するために、次のよう
な問題が生じる。先ず第1に、光通信をコンピュータ間
のデータ転送に使用した場合を説明する。こうした転送
では、比較的伝送距離が短いため、大きなダイナミック
レンジを要求されない。したがって、光受信装置の簡単
化によるコスト低減を狙い、固定しきい値方式により振
幅識別を行う。ところで、オフセットレベルが時間経過
に伴い上昇する電気信号を基に、固定しきい値方式によ
り振幅識別を行った場合、図15(A)に示すように、
受光素子から出力される電気信号の「0」レベルが、し
きい値を越えてしまうことが生じる。この結果、図15
(B)に示すように、「0」信号を「1」信号と誤って
しまう(図中に「エラー」と表示)という問題がある。
【0008】つぎに第2の問題を説明する。光受信装置
では、低消費電力を狙って光受信装置の電源電圧を低く
することが行われているが、こうした装置で、受光素子
に大振幅信号が入力された場合、受光素子の後段に設け
られる前置増幅器が飽和してしまう。これを回避するた
めに、前置増幅器にログアンプ形式が採用されている。
すなわち、前置増幅器の入出力特性を、図16(A)に
示すように、一定レベル以上の入力に対してフラットな
出力となるようにしている。ところが、図16(B)に
示すような、振幅が大きく、且つオフセットレベルが時
間経過に伴い上昇する信号が、この前置増幅器に入力さ
れた場合、図16(C)に示すように、本来の「0」レ
ベルが「1」レベルに近づき、ついには「1」レベルと
区別がつかない状態になってしまうという問題が生じ
る。
【0009】こうした問題を解決した従来技術として、
前置増幅器出力の「0」レベル変動を検出し、これを前
置増幅器に帰還してオフセットをキャンセルするように
した回路が知られている(1995年電子情報通信学会
エレクトロニクスソサイエティ大会予稿集C−50
2)。また、特開平6−232916号公報および特開
平6−232917号公報に開示された従来技術があ
る。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】しかし、電子情報通信
学会エレクトロニクスソサイエティ大会予稿集に掲載の
従来技術では、「1」レベルが連続して入力した場合
に、「1」レベルを「0」レベルに近づけるように帰還
がかかるため、「1」レベルを「0」レベルと誤認する
可能性がある。そのため、この従来技術では、同符号連
続数を制限する必要がある。また、特開平6−2329
16号公報および特開平6−232917号公報に開示
された従来技術では、回路構成が非常に複雑であり、低
消費電力化や回路構成の簡略化によるコスト低減等の観
点で問題がある。
【0011】こうしたことから、本発明は、受光素子の
オフセット上昇に伴う前述の問題を解決する手段とし
て、こうした従来技術とは異なる他の手段を提供するも
のである。
【0012】本発明はこのような点に鑑みてなされたも
のであり、受光素子のオフセット上昇に伴う振幅識別不
能の問題を解決し、かつ、同符号連続入力に対しても振
幅識別が可能であり、構成が簡単である光受信装置を提
供することを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明では上記目的を達
成するために、図1に示すように、入力した光信号を電
流量に変換する受光素子1と、受光素子1の出力した電
流量のうちで、光信号のゼロレベルに相当するオフセッ
ト電流量を表す電気量を検出するオフセット検出回路2
と、オフセット検出回路2が検出した電気量からオフセ
ット電流量を再生し、再生されたオフセット電流量を、
受光素子1の出力した電流量から引抜く電流引抜き回路
3とを有することを特徴とする光受信装置が提供され
る。
【0014】以上のような構成において、オフセット検
出回路2を、抵抗器とコンデンサとの並列接続回路で構
成する。これらの並列回路の時定数を適切に選択するこ
とにより、オフセット検出回路2は、図2(A)に示す
ように、受光素子1の出力した電流量IPDのうちのオ
フセット電流量I0のカーブとほぼ相似な電流量カーブ
I2を検出することができる。
【0015】電流引抜き回路3は、この電流量カーブI
2を基に、図2(B)に示すようなオフセット電流量I
0とほぼ同じカーブを有する引抜き電流I1を作成し
(即ち、「オフセット電流量の再生」と同義)、受光素
子1の出力した電流量IPDからこの引抜き電流I1を
引き抜く。この結果、前置増幅器4には、図2(C)に
示すような、オフセットの補償が行われた電流が入力さ
れる。
【0016】また、図3に示すように、「1」レベルが
連続して入力された場合でも、オフセット検出回路2
は、図3(A)に示すように、受光素子1のオフセット
電流量I0のカーブとほぼ相似な電流量カーブI2を検
出することができる。したがって、上記と同様に、電流
引抜き回路3は、この電流量カーブI2を基に、図3
(B)に示すようなオフセット電流量I0とほぼ同じカ
ーブを有する引抜き電流I1を作成し、受光素子1の出
力した電流量IPDからこの引抜き電流I1を引き抜
く。この結果、前置増幅器4には、図3(C)に示すよ
うな、オフセットの補償が行われた電流が入力される。
【0017】以上のようにして、受光素子1のオフセッ
ト上昇に伴う振幅識別不能の問題が解決されるととも
に、同符号連続入力に対しても振幅識別が可能であり、
また構成が簡単である光受信装置が提供される。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。まず、本発明の光受信装置に係る
第1の実施の形態の原理構成を、図1を参照して説明す
る。第1の実施の形態は、入力した光信号を電流量に変
換する受光素子1と、受光素子1の出力した電流量のう
ちで、光信号のゼロレベルに相当するオフセット電流量
を表す電気量を検出するオフセット検出回路2と、オフ
セット検出回路2が検出した電気量からオフセット電流
量を再生し、再生されたオフセット電流量を、受光素子
1の出力した電流量から引抜く電流引抜き回路3とを備
える。
【0019】図4は、第1の実施の形態の詳しい構成を
示すブロック図である。図中、電流引抜き回路3が電圧
バッファ3aと電圧制御電流源3bとから構成される。
このブロック図に対応する回路図を図5に示す。
【0020】図5において、受光素子1はPINフォト
ダイオードPDで構成され、フォトダイオードPDのカ
ソード側にオフセット検出回路2が接続される。オフセ
ット検出回路2は、可変抵抗R1とコンデンサC1との
並列接続回路となっている。フォトダイオードPDのア
ノード側は、前置増幅器4の入力端であるトランジスタ
Q3のベースに接続される。受光素子1とオフセット検
出回路2との接続点が、電圧バッファ3aの入力端であ
るトランジスタQ1のベースに、抵抗R2を介して接続
される。電圧バッファ3aはエミッタフォロアで構成さ
れる。電圧バッファ3aの出力端は、電圧制御電流源3
bの入力端であるトランジスタQ2のベースに接続され
る。電圧制御電流源3bのトランジスタQ2のコレクタ
は、前置増幅器4のトランジスタQ3のベースに接続さ
れる。
【0021】つぎに図5の回路の動作を説明する。可変
抵抗R1とコンデンサC1との並列接続回路は、図2
(A)に示したように、フォトダイオードPDに流れる
電流IPDを積分して、電流量カーブI2に相当する電
圧値を検出する。この電流量カーブI2の形状は、可変
抵抗R1の抵抗値を変化させることによって変化するの
で、この電流量カーブI2の形状がフォトダイオードP
Dのオフセット電流量I0のカーブと相似となるよう
に、可変抵抗R1の抵抗値を調整する。実際には、前置
増幅器4の出力を監視して、図2(C)のような波形が
得られるように、可変抵抗R1の抵抗値を調整する。
【0022】電流量カーブI2に相当する電圧が、電圧
バッファ3aのトランジスタQ1のベースに入力される
と、トランジスタQ1のエミッタに接続されたダイオー
ドD1と抵抗R3との接続点には、図2(B)に示す引
抜き電流I1に相当する電圧が発生する。この電圧に応
じて電圧制御電流源3bのトランジスタQ2が電流を発
生する。この電流が、図2(B)の引抜き電流I1に相
当する。引抜き電流I1は、トランジスタQ2のコレク
タに流入する方向に流れるので、フォトダイオードPD
から前置増幅器4のトランジスタQ3のベースに流れる
筈の電流IPDから、引抜き電流I1だけが差し引かれ
た電流(IPD−I1)がトランジスタQ3のベースに
流れることになる。
【0023】前置増幅器4はトランスインピーダンス型
の通常の構成である。ダイオードD4は、大振幅信号の
入力によって飽和することを防ぐために設けられたログ
アンプ形式を構成するダイオードであり、ダイオードD
3は大振幅信号の入力による発振を防止するためのダイ
オードである。
【0024】以上のようにして、フォトダイオードPD
のオフセット電流量I0の上昇に伴う振幅識別不能の問
題が解決されるとともに、同符号連続入力に対しても、
引抜き電流I1の形状をオフセット電流量I0の形状と
ほぼ同じにすることができるので、振幅識別が可能であ
る。その上、回路構成が簡単であり、IC化も容易に実
現可能である。
【0025】つぎに、第2の実施の形態を説明する。図
6は第2の実施の形態の構成を示すブロック図であり、
図7はこのブロック図に対応する回路図である。なお、
第2の実施の形態の構成は、第1の実施の形態の構成と
基本的には同じであるので、同じ構成部分には同じ参照
符号を付してその説明を省略する。
【0026】第2の実施の形態では、第1の実施の形態
の構成に、電圧バッファ3cと増幅器3dとを新たに追
加する。すなわち、図6に示すように、電圧バッファ3
cと増幅器3dとを、オフセット検出回路2と電圧バッ
ファ3aとの間に追加する。回路構成で説明すれば、図
7に示すように、受光素子1とオフセット検出回路2と
の接続点が、電圧バッファ3cの入力端であるトランジ
スタQ5のベースに抵抗R9を介して接続される。電圧
バッファ3cの出力端は、増幅器3dの入力端であるト
ランジスタQ6のベースに接続される。増幅器3dの出
力端であるトランジスタQ7のコレクタは、電圧バッフ
ァ3aのトランジスタQ1のベースに接続される。増幅
器3dは、可変抵抗R16の抵抗値を可変することによ
り利得を可変できる差動増幅器である。
【0027】こうした、電圧バッファ3cと増幅器3d
とを追加し、増幅器3dの増幅量を調整することによ
り、電圧制御電流源3bで発生する引抜き電流I1の大
きさを調整することができる。
【0028】なお、第2の実施の形態では増幅器3dを
追加して、引抜き電流I1の大きさを増やす方向で調整
しているが、引抜き電流I1の形状とフォトダイオード
PDのオフセット電流量I0の形状との大小関係によっ
ては、増幅器3dに代わって、減衰量を可変できる減衰
器を設け、引抜き電流I1の大きさを減らす方向で調整
するようにした方がよい場合もあり得る。
【0029】つぎに、第3の実施の形態を説明する。図
8は第3の実施の形態の構成を示すブロック図であり、
図9はこのブロック図に対応する回路図である。第3の
実施の形態の構成は、第1の実施の形態の構成と基本的
には同じであるので、同じ構成部分には同じ参照符号を
付してその説明を省略する。
【0030】第3の実施の形態では、第1の実施の形態
の電流引抜き回路3が、電圧バッファ3eと抵抗R20
とで構成される。回路構成で説明すれば、図9に示すよ
うに、受光素子1とオフセット検出回路2との接続点
が、電圧バッファ3eの入力端であるトランジスタQ1
0のベースに、抵抗R21を介して接続される。電圧バ
ッファ3eの出力端は抵抗R20の一端に接続され、抵
抗R20の他端は、前置増幅器4のトランジスタQ3の
ベースに接続される。
【0031】つぎに、前置増幅器4のトランジスタQ3
のベースに流れこむ筈の電流量IPDから、抵抗R20
を介して引き抜かれる引抜き電流I1について説明す
る。すなわち、オフセット検出回路2で電圧ΔVの出力
が得られ、それが電圧バッファ3eに入力したとする。
電圧バッファ3eは原理的に利得が「1」であるので、
抵抗R20の一端には電圧ΔVがそのまま伝わる。一
方、前置増幅器4はトランスインピーダンス型であるた
め、抵抗R7により帰還がかかっており、したがって、
抵抗R20の他端の電位は変動しない。これにより、抵
抗R20には電圧ΔVがかかることになり、引抜き電流
I1はΔV/R20となる。ここで、ΔV∝R1の関係
にあるので、I1∝R1/R20となる。よって、引抜
き電流I1の大きさは、抵抗R1と抵抗R20との比に
よって設定できる。
【0032】つぎに、第4の実施の形態を説明する。図
10は第4の実施の形態の構成を示すブロック図であ
り、図11はこのブロック図に対応する回路図である。
第4の実施の形態の構成は、第3の実施の形態に、第2
の実施の形態の電圧バッファ3cと増幅器3dとを新た
に追加したものである。したがって、第4の実施の形態
の説明では、第3の実施の形態および第2の実施の形態
の構成と同じ部分には同じ参照符号を付して、その説明
を省略する。
【0033】第4の実施の形態では、増幅器3dによっ
て引抜き電流I1の大きさを調整することができるの
で、抵抗R20の抵抗値は固定であってよい。抵抗R2
0を固定抵抗器にすることにより、帯域を狭くする分布
容量を無くすことができ、また、IC化し易い構成とな
る。
【0034】なお、第4の実施の形態でも、増幅器3d
に代わって、減衰量を可変できる減衰器を設け、引抜き
電流I1の大きさを減らす方向で調整するようにしても
よい。
【0035】つぎに、第5の実施の形態を説明する。図
12は第5の実施の形態の構成を示すブロック図であ
る。すなわち、上記のいずれの実施の形態においても、
図2や図3に示す引抜き電流I1の形状を、フォトダイ
オードPDのオフセット電流量I0の形状に近づける調
整が必要であるが、この調整は、実際には前置増幅器4
の出力を監視して、図2(C)のような波形が得られる
ように行われる。しかし、前置増幅器4の出力インピー
ダンスは高く、一方、出力監視用のオシロスコープ等の
測定器6では、高周波数の信号を扱うためには入力イン
ピーダンスが低い必要があり、このままでは前置増幅器
4の出力監視ができないという事情があった。そこで、
前置増幅器4の出力端を分岐して、分岐された出力端に
インピーダンス変換回路5を設けるようにする。このイ
ンピーダンス変換回路5によって、前置増幅器4の出力
インピーダンスを、例えば50Ω程度の低出力インピー
ダンスに変換して、低入力インピーダンスの測定器6を
接続するようにする。これにより、容易に上記引抜き電
流I1の調整ができるとともに、光信号の監視等も可能
となる。
【0036】なお、上述した各実施の形態では、図5、
図7、図9、図11、および図12で具体的回路を示し
たが、これは例示しただけに過ぎず、同一の機能を達成
する回路であれば他の回路構成であってもよい。
【0037】また、上述した各実施の形態では、オフセ
ット検出回路2をコンデンサC1と抵抗R1との並列回
路で構成しているが、フォトダイオードPDの特性に応
じて、オフセット検出回路2を、こうした並列回路を複
数、直列に接続して構成するようにしてもよい。
【0038】
【発明の効果】以上説明したように本発明では、受光素
子の出力した電流量のうちで、光信号のゼロレベルに相
当するオフセット電流量を表す電気量を検出し、これを
基に、オフセット電流量を再生する。そして、再生され
たオフセット電流量を、受光素子の出力した電流量から
引抜くようにする。
【0039】これにより、受光素子のオフセットが上昇
しても振幅識別ができ、また、同符号連続入力に対して
も振幅識別ができるとともに、回路構成が非常に簡単と
なり、また消費電力の低い光受信装置を提供することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の原理説明図である。
【図2】(A)は受光素子から出力される電流を示す図
であり、(B)は本発明によって発生される引抜き電流
を示す図であり、(C)は本発明における前置増幅器に
入力される電流を示す図である。
【図3】(A)は同符号連続入力時に受光素子から出力
される電流を示す図であり、(B)は同符号連続入力時
に本発明によって発生される引抜き電流を示す図であ
り、(C)は同符号連続入力時に本発明における前置増
幅器に入力される電流を示す図である。
【図4】第1の実施の形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図5】第1の実施の形態の回路構成を示す図である。
【図6】第2の実施の形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図7】第2の実施の形態の回路構成を示す図である。
【図8】第3の実施の形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図9】第3の実施の形態の回路構成を示す図である。
【図10】第4の実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。
【図11】第4の実施の形態の回路構成を示す図であ
る。
【図12】第5の実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。
【図13】PINダイオードの断面構造を示す図であ
る。
【図14】(A)は受光素子の周波数応答特性を示す図
であり、(B)は受光素子に入力する光信号を示す図で
あり、(C)は受光素子から出力された電気信号を示す
図である。
【図15】(A)は受光素子の出力と、振幅識別用のし
きい値との従来の関係を示す図であり、(B)は従来の
振幅識別器の出力を示す図である。
【図16】(A)は従来のログアンプ形式の前置増幅器
の入出力特性を示す図であり、(B)はこの前置増幅器
に入力される従来の大振幅信号の波形を示す図であり、
(C)はこの前置増幅器から出力された従来の信号波形
を示す図である。
【符号の説明】
1 受光素子 2 オフセット検出回路 3 電流引抜き回路 4 前置増幅器 IPD 受光素子の出力電流 I1 引抜き電流
フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04B 10/06 H04L 25/03

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光信号を受信して電気信号に変換する光
    受信装置において、 入力した光信号を電流量に変換する受光素子と、 前記受光素子の出力した電流量のうちで、光信号のゼロ
    レベルに相当するオフセット電流量を表す電気量を検出
    するオフセット検出回路と、 前記オフセット検出回路が検出した電気量から前記オフ
    セット電流量を再生し、当該再生されたオフセット電流
    量を、前記受光素子の出力した電流量から引抜く電流引
    抜き回路と、 を有することを特徴とする光受信装置。
  2. 【請求項2】 前記電流引抜き回路は、 前記オフセット検出回路が検出した電気量を調整して電
    圧値として出力する電圧バッファと、 前記電圧バッファが出力する電圧値に応じた電流量を発
    生する電圧制御電流源と、 を含むことを特徴とする請求項1記載の光受信装置。
  3. 【請求項3】 前記電流引抜き回路は、 前記オフセット検出回路が検出した電気量を調整して電
    圧値として出力する電圧バッファと、 前記電圧バッファが出力する電圧値を所定の利得量だけ
    増幅する増幅器と、 前記増幅器の出力値に応じた電流量を発生する電圧制御
    電流源と、 を含むことを特徴とする請求項1記載の光受信装置。
  4. 【請求項4】 前記電流引抜き回路は、 前記オフセット検出回路が検出した電気量を調整して電
    圧値として出力する電圧バッファと、 前記電圧バッファが出力する電圧値を所定の減衰量だけ
    減衰させる減衰器と、 前記減衰器の出力値に応じた電流量を発生する電圧制御
    電流源と、 を含むことを特徴とする請求項1記載の光受信装置。
  5. 【請求項5】 前記オフセット検出回路は、第1の抵抗
    器とコンデンサとの並列接続回路で構成され、 前記電流引抜き回路は、 前記オフセット検出回路が検出した電気量を調整して電
    圧値として出力する電圧バッファと、 前記受光素子と前置増幅器との接続点と、前記電圧バッ
    ファの出力端との間に接続された第2の抵抗器と、 を含むことを特徴とする請求項1記載の光受信装置。
  6. 【請求項6】 前記オフセット検出回路は、第1の抵抗
    器とコンデンサとの並列接続回路で構成され、 前記電流引抜き回路は、 前記オフセット検出回路が検出した電気量を調整して電
    圧値として出力する第1の電圧バッファと、 前記第1の電圧バッファが出力する電圧値を所定の利得
    量だけ増幅する増幅器と、 前記増幅器が出力した電圧値の電圧調整を行う第2の電
    圧バッファと、 前記受光素子と前置増幅器との接続点と、前記第2の電
    圧バッファの出力端との間に接続された第2の抵抗器
    と、 を含むことを特徴とする請求項1記載の光受信装置。
  7. 【請求項7】 前記オフセット検出回路は、第1の抵抗
    器とコンデンサとの並列接続回路で構成され、 前記電流引抜き回路は、 前記オフセット検出回路が検出した電気量を調整して電
    圧値として出力する第1の電圧バッファと、 前記第1の電圧バッファが出力する電圧値を所定の減衰
    量だけ減衰させる減衰器と、 前記減衰器が出力した電圧値の電圧調整を行う第2の電
    圧バッファと、 前記受光素子と前置増幅器との接続点と、前記第2の電
    圧バッファの出力端との間に接続された第2の抵抗器
    と、 を含むことを特徴とする請求項1記載の光受信装置。
  8. 【請求項8】 前置増幅器の出力端に接続され、当該前
    置増幅器の出力インピーダンスを低インピーダンスに変
    換するインピーダンス変換回路を、さらに有することを
    特徴とする請求項1記載の光受信装置。
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