JPH1174836A - 光信号を受信するための受信機 - Google Patents
光信号を受信するための受信機Info
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-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- 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
- H04B10/60—Receivers
- H04B10/66—Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
- H04B10/69—Electrical arrangements in the receiver
-
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 補正の程度を劣化させない小さなシステムに
適している受信機を提供する。 【解決手段】 本受信機(EMP1,・・,EMPn)
は、受信すべき光信号を検出するための手段(DEK
1)、例えばファブリーペロー・フィルタと、検出され
た光信号を補正信号と結合することによって該検出され
た光信号内に存在する雑音を補正する処理手段(O/E
1,O/E2,5)とを含む。該手段(DEK1)は、
受信すべき光信号を通過させて、受信すべきでない光信
号を反射することに適応している。反射された光信号の
少なくとも一部から補正信号を導出し、それから該補正
信号を該処理手段(O/E1,O/E2,5)に与える
ための更なる手段(K1)、例えば光結合器が提供され
る。
適している受信機を提供する。 【解決手段】 本受信機(EMP1,・・,EMPn)
は、受信すべき光信号を検出するための手段(DEK
1)、例えばファブリーペロー・フィルタと、検出され
た光信号を補正信号と結合することによって該検出され
た光信号内に存在する雑音を補正する処理手段(O/E
1,O/E2,5)とを含む。該手段(DEK1)は、
受信すべき光信号を通過させて、受信すべきでない光信
号を反射することに適応している。反射された光信号の
少なくとも一部から補正信号を導出し、それから該補正
信号を該処理手段(O/E1,O/E2,5)に与える
ための更なる手段(K1)、例えば光結合器が提供され
る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、符号化されて多重
化された光信号を伝送する光通信ネットワークからの光
信号を受信するための受信機に関するものである。本受
信機は、受信すべき光信号を検出するための手段と、検
出された光信号を補正信号と結合することによって該検
出された光信号内に存在する雑音を補正するための処理
手段とを含んでいる。
化された光信号を伝送する光通信ネットワークからの光
信号を受信するための受信機に関するものである。本受
信機は、受信すべき光信号を検出するための手段と、検
出された光信号を補正信号と結合することによって該検
出された光信号内に存在する雑音を補正するための処理
手段とを含んでいる。
【0002】
【従来の技術】このような受信機は例えば、1995年
英国ブライトンでのヨーロッパの光ファイバー通信と光
ネットワークに関する第13回年次会議の会報の178
〜181頁から知られる。そこには受信すべき光信号を
検出するための周期フィルタを含むCDMAシステム用
の受信機が記述されている。該フィルタは、検出された
光信号をフォトダイオードに渡し、そこでこれらの信号
は光の形から電気の形に変換される。またCDMAネッ
トワークを通って伝送された光信号の一部を除去してこ
の信号を更なるフォトダイオードに経路指定する光結合
器も備えられている。該除去された信号は、補正信号と
して役立ち、これは光の形から電気の形に変換されたの
ちに、先ず減衰させられてから差動増幅器の負の入力に
適用される。該差動増幅器の正の入力は、電気形式に変
換された検出された信号を受信する。該検出された信号
の雑音の補正は、該検出された信号を補正信号と比較す
ることによって達成される。
英国ブライトンでのヨーロッパの光ファイバー通信と光
ネットワークに関する第13回年次会議の会報の178
〜181頁から知られる。そこには受信すべき光信号を
検出するための周期フィルタを含むCDMAシステム用
の受信機が記述されている。該フィルタは、検出された
光信号をフォトダイオードに渡し、そこでこれらの信号
は光の形から電気の形に変換される。またCDMAネッ
トワークを通って伝送された光信号の一部を除去してこ
の信号を更なるフォトダイオードに経路指定する光結合
器も備えられている。該除去された信号は、補正信号と
して役立ち、これは光の形から電気の形に変換されたの
ちに、先ず減衰させられてから差動増幅器の負の入力に
適用される。該差動増幅器の正の入力は、電気形式に変
換された検出された信号を受信する。該検出された信号
の雑音の補正は、該検出された信号を補正信号と比較す
ることによって達成される。
【0003】この比較に使われた補正信号が、受信すべ
き光信号の一部を含み、これが該比較の間に検出された
信号から差し引かれ、それによって補正の程度が劣化す
るという不都合がある。この補正方法は複数の光送信機
と光受信機からなるCDMAシステムにのみ適している
が、これはこのようなシステムでは受信すべき信号の一
部を差し引くことに起因する補正の減損効果が減少する
からである。このようにして周期フィルタの精細さが少
なくなるほど該補正方法の効率は悪くなる。この精細さ
は、前記の論文で説明されており、帯域幅に反比例す
る。
き光信号の一部を含み、これが該比較の間に検出された
信号から差し引かれ、それによって補正の程度が劣化す
るという不都合がある。この補正方法は複数の光送信機
と光受信機からなるCDMAシステムにのみ適している
が、これはこのようなシステムでは受信すべき信号の一
部を差し引くことに起因する補正の減損効果が減少する
からである。このようにして周期フィルタの精細さが少
なくなるほど該補正方法の効率は悪くなる。この精細さ
は、前記の論文で説明されており、帯域幅に反比例す
る。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】したがって本発明の目
的は、改良された補正方法を使い、送信機を2台しか持
たない小さなシステムに適している受信機を提供するこ
とである。
的は、改良された補正方法を使い、送信機を2台しか持
たない小さなシステムに適している受信機を提供するこ
とである。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、この目
的は請求項1に記載の受信機によって達成される。本受
信機は、これが受信すべき光信号を通過させることと受
信すべきでない光信号を反射することとに適応した手段
を含むことと、反射された光信号の少なくとも一部から
補正信号を導出してからそれらを処理手段に適用するた
めの更なる手段を備えていることとを特徴としている。
的は請求項1に記載の受信機によって達成される。本受
信機は、これが受信すべき光信号を通過させることと受
信すべきでない光信号を反射することとに適応した手段
を含むことと、反射された光信号の少なくとも一部から
補正信号を導出してからそれらを処理手段に適用するた
めの更なる手段を備えていることとを特徴としている。
【0006】本発明による受信機は、特に受信すべき信
号が補正信号に含まれないか最小限にしか含まれないの
で、補正信号が検出された信号と結合されるときに補正
の程度に影響を与えないかほんの僅かしか影響を与えな
いという利点を有する。
号が補正信号に含まれないか最小限にしか含まれないの
で、補正信号が検出された信号と結合されるときに補正
の程度に影響を与えないかほんの僅かしか影響を与えな
いという利点を有する。
【0007】他の利点は、一実施形態において、より一
層選択的な補正を達成するために、信号分岐の一つに追
加的にテスト信号を導入するということである。
層選択的な補正を達成するために、信号分岐の一つに追
加的にテスト信号を導入するということである。
【0008】本発明の更なる有利な特徴は、従属請求項
に記載されている。
に記載されている。
【0009】
【発明の実施の形態】さて本発明の実施形態について、
添付の図面を参照して説明する。
添付の図面を参照して説明する。
【0010】図1に略図的に示した光通信システムSY
Sは、少なくとも2個の送信機SEN1,・・,SEN
nと、少なくとも1個の受信機EMP1,・・,EMP
nと、光伝送ネットワークNETとを含んでおり、この
ネットワークを介して送信機SEN1,・・,SENn
からの光信号が受信機EMP1,・・,EMPnに伝送
される。ここでnは1より大きい自然数である。この光
伝送ネットワークNETは例えば、光ファイバリンク
と、光分配器(optical splitter)と、所望であれば光
増幅器とからなるマルチポイント間ネットワークであ
り、符号化されて多重化された光信号を伝送する働きを
する。送信機SEN1,・・,SENnの各々は、送信
すべき信号を光伝送ネットワークNET内に伝送する前
に符号化することのできる符号器KOD1を含んでい
る。この符号化は、光学的に例えば、光フィルタを使う
周波数符号変調によって行われる。送信機SEN1から
の光信号を受信することを望んでいる受信機EMP1,
・・,EMPnの各々は、送信機SEN1の符号器KO
D1に適合する複号器DEK1を含まなくてはならな
い。もっとも単純な場合では、光信号が通過する周波数
範囲と光信号が阻止される周波数範囲とが符号器KOD
1と複号器DEK1とにおいて同じであり、この複号器
はまた例えば光フィルタを含んでいる。光学的なフィル
タリングに先立って、伝送すべき電気信号は例えば電気
/光変換器E/O1で光信号に変換され続いてフィルタ
リングされる。このような符号化方式は例えば、「符号
分割多重アクセス(CDMA)方式」および「スペクト
ラム拡散方式」という用語によって知られている。
Sは、少なくとも2個の送信機SEN1,・・,SEN
nと、少なくとも1個の受信機EMP1,・・,EMP
nと、光伝送ネットワークNETとを含んでおり、この
ネットワークを介して送信機SEN1,・・,SENn
からの光信号が受信機EMP1,・・,EMPnに伝送
される。ここでnは1より大きい自然数である。この光
伝送ネットワークNETは例えば、光ファイバリンク
と、光分配器(optical splitter)と、所望であれば光
増幅器とからなるマルチポイント間ネットワークであ
り、符号化されて多重化された光信号を伝送する働きを
する。送信機SEN1,・・,SENnの各々は、送信
すべき信号を光伝送ネットワークNET内に伝送する前
に符号化することのできる符号器KOD1を含んでい
る。この符号化は、光学的に例えば、光フィルタを使う
周波数符号変調によって行われる。送信機SEN1から
の光信号を受信することを望んでいる受信機EMP1,
・・,EMPnの各々は、送信機SEN1の符号器KO
D1に適合する複号器DEK1を含まなくてはならな
い。もっとも単純な場合では、光信号が通過する周波数
範囲と光信号が阻止される周波数範囲とが符号器KOD
1と複号器DEK1とにおいて同じであり、この複号器
はまた例えば光フィルタを含んでいる。光学的なフィル
タリングに先立って、伝送すべき電気信号は例えば電気
/光変換器E/O1で光信号に変換され続いてフィルタ
リングされる。このような符号化方式は例えば、「符号
分割多重アクセス(CDMA)方式」および「スペクト
ラム拡散方式」という用語によって知られている。
【0011】本受信機EMP1は、受信すべき光信号を
検出するための手段DEK1を含んでいる。該手段は、
それがその光信号を受信することを望んでいるかあるい
は受信することを認められているその送信機の符号器に
適合する複号器DEK1である。該手段DEK1は、周
期光学フィルタ、特にファブリーペロー・フィルタであ
ることが好ましい。ファブリーペロー・フィルタは、受
信すべき光信号を透過させ、受信すべきでない信号を反
射する。
検出するための手段DEK1を含んでいる。該手段は、
それがその光信号を受信することを望んでいるかあるい
は受信することを認められているその送信機の符号器に
適合する複号器DEK1である。該手段DEK1は、周
期光学フィルタ、特にファブリーペロー・フィルタであ
ることが好ましい。ファブリーペロー・フィルタは、受
信すべき光信号を透過させ、受信すべきでない信号を反
射する。
【0012】本受信機EMP1は更に、検出された光信
号を補正信号と結合することによって該検出された光信
号内に存在する雑音を補正するための処理手段(O/E
1,O/E2,5)を含んでいる。特にもし数個の送信
機SEN1,・・,SENnが同時にアクティブになっ
ているならば、送信機SEN2〜SENnからの光信号
は、送信機SEN1によって使われているチャネルに結
合され、受信機EMP1によって受信されるであろう。
こうして検出された信号はまた、干渉として現れる送信
機SEN2〜SENnからの光信号の成分をも含むであ
ろう。この干渉は、該検出された信号を補正信号と結合
することによって最小化することができる。
号を補正信号と結合することによって該検出された光信
号内に存在する雑音を補正するための処理手段(O/E
1,O/E2,5)を含んでいる。特にもし数個の送信
機SEN1,・・,SENnが同時にアクティブになっ
ているならば、送信機SEN2〜SENnからの光信号
は、送信機SEN1によって使われているチャネルに結
合され、受信機EMP1によって受信されるであろう。
こうして検出された信号はまた、干渉として現れる送信
機SEN2〜SENnからの光信号の成分をも含むであ
ろう。この干渉は、該検出された信号を補正信号と結合
することによって最小化することができる。
【0013】したがって受信機EMP1は、反射された
光信号の少なくとも一部から補正信号を導出して、それ
からこれらを該処理手段(O/E1,O/E2,5)に
供給するための、更なる手段K1を含んでいる。該更な
る手段K1は、光結合装置、特に光伝送回線から光パワ
ーの例えば10%または20%を取り出す、いわゆる非
対称結合器であることが好ましい。
光信号の少なくとも一部から補正信号を導出して、それ
からこれらを該処理手段(O/E1,O/E2,5)に
供給するための、更なる手段K1を含んでいる。該更な
る手段K1は、光結合装置、特に光伝送回線から光パワ
ーの例えば10%または20%を取り出す、いわゆる非
対称結合器であることが好ましい。
【0014】光伝送ネットワークNETを介して伝送さ
れる光信号を該手段DEK1に供給するための光伝送回
線が備えられている。送信機SEN1によって伝送され
るべき電気信号は、こうして光の形に変換され、光学的
に周波数符号変調されてから光伝送ネットワークNET
を介して受信機EMP1に伝送され、そこでこの信号は
光伝送回線を通してファブリーペロー・フィルタDEK
1に転送され、このファブリーペロー・フィルタDEK
1は、該受信すべき光信号を光学的に複号して更なる光
伝送回線を通して処理手段(O/E1,O/E2,5)
に渡し、また受信すべきでない光信号は送信機SEN1
の光信号を受信したその光伝送回線に反射する。
れる光信号を該手段DEK1に供給するための光伝送回
線が備えられている。送信機SEN1によって伝送され
るべき電気信号は、こうして光の形に変換され、光学的
に周波数符号変調されてから光伝送ネットワークNET
を介して受信機EMP1に伝送され、そこでこの信号は
光伝送回線を通してファブリーペロー・フィルタDEK
1に転送され、このファブリーペロー・フィルタDEK
1は、該受信すべき光信号を光学的に複号して更なる光
伝送回線を通して処理手段(O/E1,O/E2,5)
に渡し、また受信すべきでない光信号は送信機SEN1
の光信号を受信したその光伝送回線に反射する。
【0015】この光伝送回線は更なる手段K1を含む。
この更なる手段K1は、光伝送ネットワークNETを通
して伝送された光信号の伝搬方向とは反対の方向の該光
伝送回線からの反射光信号の少なくとも一部を抽出する
光結合装置である。この抽出された光信号は、補正信号
を表しており、この補正信号は更なる光伝送回線を通し
て処理手段(O/E1,O/E2,5)に転送される。
これらの補正信号は、送信機SEN1からの光信号を含
まないか、あるいはほんの最小限にしか含まないが、こ
れはこれらの信号がファブリーペロー・フィルタDEK
1を透過したからである。それからこれらの補正信号
は、アクティブになっている、すなわち光信号を伝送し
つつある送信機SEN2〜SENnからの光信号だけ
を、あるいは実質的にそれらだけを含んでいる。
この更なる手段K1は、光伝送ネットワークNETを通
して伝送された光信号の伝搬方向とは反対の方向の該光
伝送回線からの反射光信号の少なくとも一部を抽出する
光結合装置である。この抽出された光信号は、補正信号
を表しており、この補正信号は更なる光伝送回線を通し
て処理手段(O/E1,O/E2,5)に転送される。
これらの補正信号は、送信機SEN1からの光信号を含
まないか、あるいはほんの最小限にしか含まないが、こ
れはこれらの信号がファブリーペロー・フィルタDEK
1を透過したからである。それからこれらの補正信号
は、アクティブになっている、すなわち光信号を伝送し
つつある送信機SEN2〜SENnからの光信号だけ
を、あるいは実質的にそれらだけを含んでいる。
【0016】光結合装置K1の結合係数は、抽出された
反射信号の光パワーがファブリーペロー・フィルタDE
K1を透過した信号の光パワーの平均に等しくなるよう
に選ばれることが好ましい。これは、その光パワーが所
定の比率を有する光信号を処理手段(O/E1,O/E
2,5)に供給することによって達成されるので、これ
らの信号の結合は単純になる。
反射信号の光パワーがファブリーペロー・フィルタDE
K1を透過した信号の光パワーの平均に等しくなるよう
に選ばれることが好ましい。これは、その光パワーが所
定の比率を有する光信号を処理手段(O/E1,O/E
2,5)に供給することによって達成されるので、これ
らの信号の結合は単純になる。
【0017】例えばもし光パワーの20%だけが光結合
装置K1によって結合されるならば、その光パワーの8
0%は光伝送ネットワークNETに接続された光伝送回
線内に残るであろう。それからこれら80%は、この光
伝送ネットワークNET内に転送されるであろう。これ
を防止するために、該光伝送ネットワークNETからの
光信号だけを透過させて、結合されなかった反射信号の
80%を阻止するような方法で該光伝送回線に挿入され
る、光アイソレータISOが備えられる。また、反射光
信号の100%が抽出されてもよく、また必要なレベル
調整が光結合装置K1と処理手段(O/E1,O/E
2,5)との間に挿入された減衰器(図示されず)によ
って行われてもよい。レベル調整はまた、処理手段(O
/E1,O/E2,5)内の電気的減衰器によって行っ
てもよい。
装置K1によって結合されるならば、その光パワーの8
0%は光伝送ネットワークNETに接続された光伝送回
線内に残るであろう。それからこれら80%は、この光
伝送ネットワークNET内に転送されるであろう。これ
を防止するために、該光伝送ネットワークNETからの
光信号だけを透過させて、結合されなかった反射信号の
80%を阻止するような方法で該光伝送回線に挿入され
る、光アイソレータISOが備えられる。また、反射光
信号の100%が抽出されてもよく、また必要なレベル
調整が光結合装置K1と処理手段(O/E1,O/E
2,5)との間に挿入された減衰器(図示されず)によ
って行われてもよい。レベル調整はまた、処理手段(O
/E1,O/E2,5)内の電気的減衰器によって行っ
てもよい。
【0018】処理手段(O/E1,O/E2,5)は、
伝送された光信号を第1の電気信号に変換するための第
1の光/電気変換器O/E1と、光補正信号を第2の電
気信号に変換するための第2の光/電気変換器O/E2
と、第1、第2の電気信号を比較するための差動増幅器
5とからなる。
伝送された光信号を第1の電気信号に変換するための第
1の光/電気変換器O/E1と、光補正信号を第2の電
気信号に変換するための第2の光/電気変換器O/E2
と、第1、第2の電気信号を比較するための差動増幅器
5とからなる。
【0019】光/電気変換器O/E1,O/E2は例え
ばフォトダイオードで実現できる。差動増幅器5は、例
えば正の入力と負の入力とを有する演算増幅器5であ
る。
ばフォトダイオードで実現できる。差動増幅器5は、例
えば正の入力と負の入力とを有する演算増幅器5であ
る。
【0020】複号器DEK1によって伝送される信号
は、第1の電気信号に変換され、演算増幅器5の正の入
力に印加される。抽出された反射信号の一部は、光の形
から電気の形に変換された後に、そして所望ならレベル
調整を行うために光学的または電気的に減衰させられ
て、演算増幅器5の負の入力に印加される。この信号調
整は、演算増幅器5の入力における第1、第2の電気信
号のレベルが平均して等しい値を持つように行われる。
このようにして、反射信号の一部が検出された信号から
差し引かれ、それによって検出された信号内の雑音の補
正が導入される。こうして演算増幅器5の出力は、伝送
のために送信機SEN1に供給される電気信号に理想的
に対応する、補正された電気信号を提供する。
は、第1の電気信号に変換され、演算増幅器5の正の入
力に印加される。抽出された反射信号の一部は、光の形
から電気の形に変換された後に、そして所望ならレベル
調整を行うために光学的または電気的に減衰させられ
て、演算増幅器5の負の入力に印加される。この信号調
整は、演算増幅器5の入力における第1、第2の電気信
号のレベルが平均して等しい値を持つように行われる。
このようにして、反射信号の一部が検出された信号から
差し引かれ、それによって検出された信号内の雑音の補
正が導入される。こうして演算増幅器5の出力は、伝送
のために送信機SEN1に供給される電気信号に理想的
に対応する、補正された電気信号を提供する。
【0021】このようなバランスのとれた受信機の使用
は、望ましくないチャネルの最適抑制のために、光フィ
ルタから差動増幅器の入力への信号の伝搬遅延が受信機
の両信号分岐線すなわち両信号アームに関して極めて精
確に整合していなくてはならないということによって制
限される。また、受信機の入力における干渉信号のレベ
ルは同じでなくてはならない。しかしながら、僅かの遅
延時間とレベル差は避け難い。
は、望ましくないチャネルの最適抑制のために、光フィ
ルタから差動増幅器の入力への信号の伝搬遅延が受信機
の両信号分岐線すなわち両信号アームに関して極めて精
確に整合していなくてはならないということによって制
限される。また、受信機の入力における干渉信号のレベ
ルは同じでなくてはならない。しかしながら、僅かの遅
延時間とレベル差は避け難い。
【0022】本請求範囲の特徴によるスペクトル符号化
光信号用の受信機は、受信機の信号アームにおける異な
る伝搬係数、すなわちこれらの信号の振幅の減少と遅延
時間差とが、補正可能であるという利点を持っている。
これを行うために発光ダイオードの光が、テスト信号と
して両信号分岐に供給される。これらの分岐の一方にお
ける制御機能を介して、信号アームの異なる伝搬係数は
うまく整合され、それによって差動増幅器の出力におけ
る干渉信号の最適抑制が達成される。これを達成ため
に、該受信機はこれら2個の分岐をフィードバック制御
ループを介して整合させる遅延調整手段と振幅調整手段
とを含む。
光信号用の受信機は、受信機の信号アームにおける異な
る伝搬係数、すなわちこれらの信号の振幅の減少と遅延
時間差とが、補正可能であるという利点を持っている。
これを行うために発光ダイオードの光が、テスト信号と
して両信号分岐に供給される。これらの分岐の一方にお
ける制御機能を介して、信号アームの異なる伝搬係数は
うまく整合され、それによって差動増幅器の出力におけ
る干渉信号の最適抑制が達成される。これを達成ため
に、該受信機はこれら2個の分岐をフィードバック制御
ループを介して整合させる遅延調整手段と振幅調整手段
とを含む。
【0023】遅延調整手段と振幅調整手段と発光ダイオ
ード用制御手段とを、差動増幅器の出力に接続して、抑
制されないテスト信号の部分を検出することは、特に好
都合である。こうして、もし完全な整合が得られるなら
ば、テスト信号は完全に抑制されるので、干渉信号は除
去される。
ード用制御手段とを、差動増幅器の出力に接続して、抑
制されないテスト信号の部分を検出することは、特に好
都合である。こうして、もし完全な整合が得られるなら
ば、テスト信号は完全に抑制されるので、干渉信号は除
去される。
【0024】テスト信号は、情報信号の範囲内にある周
波数f0で変調され、これら二つの分岐間の差の最適測
定を可能にする。このテスト信号はまた、特性パターン
で変調することもできる。
波数f0で変調され、これら二つの分岐間の差の最適測
定を可能にする。このテスト信号はまた、特性パターン
で変調することもできる。
【0025】遅延調整手段と振幅調整手段は、電子部品
または光学部品で好都合に実施される。もしまた二つの
分岐の一方が、あらかじめ設定可能な補正手段すなわち
固定移相器と固定利得増幅器を含み、それに対して分岐
の他方が伝搬係数の可変調整を可能にするならば、好都
合である。
または光学部品で好都合に実施される。もしまた二つの
分岐の一方が、あらかじめ設定可能な補正手段すなわち
固定移相器と固定利得増幅器を含み、それに対して分岐
の他方が伝搬係数の可変調整を可能にするならば、好都
合である。
【0026】図2は差動増幅器の入力と出力とを略図的
に示し、図3はスペクトル符号化された光信号用の受信
機の構成を示す。
に示し、図3はスペクトル符号化された光信号用の受信
機の構成を示す。
【0027】図2は、差動増幅器5の二つの入力分岐を
示す。上側分岐Aは、検出すべき信号U0と、干渉信号
成分Usと、テスト信号Ueとからなる信号成分を含む。
これらの信号成分は、振幅A1を変化できる位相遅延素
子Φ1を通り抜ける。第2の分岐Bは、干渉信号Usとテ
スト信号Ueと検出すべき信号の僅かに異なる成分δU0
とからなる信号成分を含んでいる。これら二つの分岐は
差動増幅器5の二つの入力に接続される。出力信号はU
aである。Φ1、Φ2と同じく伝搬係数A1、A2の差は、
適当なフィードバック制御ループによって測定されて補
正されるべきものである。上記の信号成分の混合から得
られる出力信号は、次式の通りである。
示す。上側分岐Aは、検出すべき信号U0と、干渉信号
成分Usと、テスト信号Ueとからなる信号成分を含む。
これらの信号成分は、振幅A1を変化できる位相遅延素
子Φ1を通り抜ける。第2の分岐Bは、干渉信号Usとテ
スト信号Ueと検出すべき信号の僅かに異なる成分δU0
とからなる信号成分を含んでいる。これら二つの分岐は
差動増幅器5の二つの入力に接続される。出力信号はU
aである。Φ1、Φ2と同じく伝搬係数A1、A2の差は、
適当なフィードバック制御ループによって測定されて補
正されるべきものである。上記の信号成分の混合から得
られる出力信号は、次式の通りである。
【0028】
【数1】
【0029】振幅Ueの追加的テスト信号は、ω0=2Π
f0で強度変調されていると仮定する。ここでUsは抑制
されるべき干渉信号を表し、U0とδU0は受信すべき信
号を表す。テスト信号の振幅は次式で表される。
f0で強度変調されていると仮定する。ここでUsは抑制
されるべき干渉信号を表し、U0とδU0は受信すべき信
号を表す。テスト信号の振幅は次式で表される。
【0030】
【数2】
【0031】上記の関係からこのテスト信号は振幅差と
位相差との適切な補正によって除去できることは明らか
である。Ueが除去されると、干渉信号Usも除去される
がU0とδU0は除去されない。
位相差との適切な補正によって除去できることは明らか
である。Ueが除去されると、干渉信号Usも除去される
がU0とδU0は除去されない。
【0032】図3は、スペクトル符号化された信号を検
出するための、受信機EMP1内の上記の構成を示す。
受信機EMP1によって受信された信号は、異なる送信
機によって伝送リンク上に配置された多数の異なるスペ
クトルからなる。これらのスペクトル符号化された個々
のチャネルは、受信機EMP1において分離される。
出するための、受信機EMP1内の上記の構成を示す。
受信機EMP1によって受信された信号は、異なる送信
機によって伝送リンク上に配置された多数の異なるスペ
クトルからなる。これらのスペクトル符号化された個々
のチャネルは、受信機EMP1において分離される。
【0033】着信信号は、HF電流源を備え結合された
制御装置7を有する発光ダイオード6に接続されている
結合器11を通り抜ける。それからこの信号は、着信信
号を分割する光アイソレータ12と、更なる結合器10
とを通過する。それからこの着信信号は光フィルタ2と
フォトダイオード304と増幅器13とを通り抜けて、
差動増幅器5の正側の入力に結合される。分岐Aは、そ
れ以上の構成要素を含まない。該着信信号から分割され
た部分は、フォトダイオード304と増幅器13と、分
岐Bでは遅延調整手段8と振幅調整手段9とを通り抜け
て差動増幅器の負側の入力に提供される。該差動増幅器
5の出力は、出力信号Uaを提供する。これは評価回路
15の入力に接続され、そこで出力信号は同相分Iと直
角分Qとに分割される。I信号は、低域通過フィルタ3
06と、振幅調整手段9の一部を形成する積分器316
とを通過する。該積分器316の出力は、可変利得増幅
器310を制御する。Q信号は、低域通過フィルタ31
1と積分器312とを通り抜け、この積分器312の出
力は移相器14を制御する。粗い位相調整を行うための
構成要素3は評価回路15に接続されている。この評価
回路15は、直角復調器あるいはI−Q復調器として実
現できる。補正すべき信号は固定した位相位置を持たな
いのでI成分とQ成分とを区別することができるために
は、粗い位相調整を必要とするだけである。
制御装置7を有する発光ダイオード6に接続されている
結合器11を通り抜ける。それからこの信号は、着信信
号を分割する光アイソレータ12と、更なる結合器10
とを通過する。それからこの着信信号は光フィルタ2と
フォトダイオード304と増幅器13とを通り抜けて、
差動増幅器5の正側の入力に結合される。分岐Aは、そ
れ以上の構成要素を含まない。該着信信号から分割され
た部分は、フォトダイオード304と増幅器13と、分
岐Bでは遅延調整手段8と振幅調整手段9とを通り抜け
て差動増幅器の負側の入力に提供される。該差動増幅器
5の出力は、出力信号Uaを提供する。これは評価回路
15の入力に接続され、そこで出力信号は同相分Iと直
角分Qとに分割される。I信号は、低域通過フィルタ3
06と、振幅調整手段9の一部を形成する積分器316
とを通過する。該積分器316の出力は、可変利得増幅
器310を制御する。Q信号は、低域通過フィルタ31
1と積分器312とを通り抜け、この積分器312の出
力は移相器14を制御する。粗い位相調整を行うための
構成要素3は評価回路15に接続されている。この評価
回路15は、直角復調器あるいはI−Q復調器として実
現できる。補正すべき信号は固定した位相位置を持たな
いのでI成分とQ成分とを区別することができるために
は、粗い位相調整を必要とするだけである。
【0034】また光フィルタ2用の微調整手段17も示
される。
される。
【0035】着信するスペクトル符号化光信号は先ず結
合器11を通過し、そこでテスト信号Ueが注入され
る。このテスト信号は発光ダイオード6によって生成さ
れ、この発光ダイオード6は周波数f0で制御装置7
(HF電流源)によって操作される。光信号は、テスト
信号Ueが加えられ、反射信号成分が散乱して伝送ネッ
トワーク内に戻されるのを防止する光アイソレータ12
を通過する。第2の結合器10において、信号は二つの
分岐間で分割される。理想的には、光フィルタ2は所望
の信号U0だけを分岐A内を通過させて、すべての干渉
を阻止すべきである。しかしながら一般には、検出すべ
き信号U0の大部分は分岐A内に供給されるが小部分δ
U0は分岐Bに結合される。干渉信号は部分的に光フィ
ルタで反射して、分岐B内に送り込まれる。テスト信号
Ueもまた、これら二つの分岐の間で分割される。これ
ら二つの分岐内の複合信号は、フォトダイオード304
によって電気信号に変換されてから増幅ユニット13に
よって増幅される。それから下側の分岐Bの信号は差動
増幅器5の負側の入力に印加される前に、遅延調整手段
8と振幅調整手段9とを通過する。この下側の受信機ア
ームにおける信号の遅延と振幅はそれぞれのフィードバ
ック制御ループを通して調整できる。この目的のため
に、発光ダイオード6の検出されたテスト信号は、評価
回路15によって差動増幅器の後で測定される。この信
号の位相は調整ユニット3によって粗く調整されて、位
相の微調整は低域通過フィルタ311と積分器312と
によって行われる。分岐Bにおける位相は移相器14に
よって調整される。それから分岐Bの信号は、低域通過
フィルタ306と積分器316とを通過するI信号から
導出される増幅の尺度で増幅される。
合器11を通過し、そこでテスト信号Ueが注入され
る。このテスト信号は発光ダイオード6によって生成さ
れ、この発光ダイオード6は周波数f0で制御装置7
(HF電流源)によって操作される。光信号は、テスト
信号Ueが加えられ、反射信号成分が散乱して伝送ネッ
トワーク内に戻されるのを防止する光アイソレータ12
を通過する。第2の結合器10において、信号は二つの
分岐間で分割される。理想的には、光フィルタ2は所望
の信号U0だけを分岐A内を通過させて、すべての干渉
を阻止すべきである。しかしながら一般には、検出すべ
き信号U0の大部分は分岐A内に供給されるが小部分δ
U0は分岐Bに結合される。干渉信号は部分的に光フィ
ルタで反射して、分岐B内に送り込まれる。テスト信号
Ueもまた、これら二つの分岐の間で分割される。これ
ら二つの分岐内の複合信号は、フォトダイオード304
によって電気信号に変換されてから増幅ユニット13に
よって増幅される。それから下側の分岐Bの信号は差動
増幅器5の負側の入力に印加される前に、遅延調整手段
8と振幅調整手段9とを通過する。この下側の受信機ア
ームにおける信号の遅延と振幅はそれぞれのフィードバ
ック制御ループを通して調整できる。この目的のため
に、発光ダイオード6の検出されたテスト信号は、評価
回路15によって差動増幅器の後で測定される。この信
号の位相は調整ユニット3によって粗く調整されて、位
相の微調整は低域通過フィルタ311と積分器312と
によって行われる。分岐Bにおける位相は移相器14に
よって調整される。それから分岐Bの信号は、低域通過
フィルタ306と積分器316とを通過するI信号から
導出される増幅の尺度で増幅される。
【0036】伝搬遅延とレベルとが整合すると(φ1−
φ2−φ,A1−A2=A)、差動増幅器の出力は次式の
所望の信号になる。
φ2−φ,A1−A2=A)、差動増幅器の出力は次式の
所望の信号になる。
【0037】式
【0038】
【数3】
【0039】この伝搬遅延と信号レベルは前述の実施形
態のように、電気的にあるいは光学的に扱われてもよ
い。受信機の上側アームにおける遅延と振幅に関してあ
らかじめ設定された補正要素を備えることも可能であ
る。発光ダイオード6の変調は、正弦波変調であっても
よいが、テスト信号が複合信号からフィルタリングでき
る限りは、データ変調といった他の変調方式も可能であ
る。
態のように、電気的にあるいは光学的に扱われてもよ
い。受信機の上側アームにおける遅延と振幅に関してあ
らかじめ設定された補正要素を備えることも可能であ
る。発光ダイオード6の変調は、正弦波変調であっても
よいが、テスト信号が複合信号からフィルタリングでき
る限りは、データ変調といった他の変調方式も可能であ
る。
【0040】光フィルタ2用の微調整手段17は、スペ
クトル符号化信号の異なるスペクトルに対する調整を可
能にする。これは、単純なチャネル分離を可能にする。
クトル符号化信号の異なるスペクトルに対する調整を可
能にする。これは、単純なチャネル分離を可能にする。
【0041】これを達成するために、受信機は二つの分
岐をフィードバック制御ループを介して整合させる遅延
調整手段と振幅調整手段とを含む。増幅器5には二つの
分岐の差分信号が供給されるから、増幅は追加のオフセ
ット信号または干渉信号によって影響されない。こうし
て制御は、増幅器のダイナミックレンジの最適利用を可
能にする。
岐をフィードバック制御ループを介して整合させる遅延
調整手段と振幅調整手段とを含む。増幅器5には二つの
分岐の差分信号が供給されるから、増幅は追加のオフセ
ット信号または干渉信号によって影響されない。こうし
て制御は、増幅器のダイナミックレンジの最適利用を可
能にする。
【0042】遅延調整手段と振幅調整手段と発光ダイオ
ード用制御手段とをIQ復調器に接続することと、テス
ト信号の非抑制部分を制御の尺度として検出することと
は、特に好都合である。こうして完全な整合によって、
テスト信号が完全に抑制されるので、干渉信号は除去さ
れる。
ード用制御手段とをIQ復調器に接続することと、テス
ト信号の非抑制部分を制御の尺度として検出することと
は、特に好都合である。こうして完全な整合によって、
テスト信号が完全に抑制されるので、干渉信号は除去さ
れる。
【0043】本発明の他の実施形態を図4に示し、以下
に説明する。
に説明する。
【0044】図4は、スペクトル符号化信号を検出する
ための受信機EMP1の構成を示す。受信機EMP1に
よって受信された信号は、異なる送信機によって伝送リ
ンク上に配置された多数の異なるスペクトルからなる。
これらのスペクトル符号化された個々のチャネルは、受
信機EMP1において分離される。着信信号は、HF電
流源を備え結合された制御装置7を有する発光ダイオー
ド6に接続された結合器11を通過する。この信号は、
光アイソレータ4と、二つの分離された分岐A、B間で
その信号を分割する更なる結合器10とを通過する。分
岐Aの信号は、光フィルタ2を通過して、フォトダイオ
ード100によって電気の形に変換される。この電気信
号は、可変コンデンサ130と可変抵抗器120とによ
って変えられて、抵抗器Rと加え合わせ点16とを介し
て、増幅器150の入力に印加される。
ための受信機EMP1の構成を示す。受信機EMP1に
よって受信された信号は、異なる送信機によって伝送リ
ンク上に配置された多数の異なるスペクトルからなる。
これらのスペクトル符号化された個々のチャネルは、受
信機EMP1において分離される。着信信号は、HF電
流源を備え結合された制御装置7を有する発光ダイオー
ド6に接続された結合器11を通過する。この信号は、
光アイソレータ4と、二つの分離された分岐A、B間で
その信号を分割する更なる結合器10とを通過する。分
岐Aの信号は、光フィルタ2を通過して、フォトダイオ
ード100によって電気の形に変換される。この電気信
号は、可変コンデンサ130と可変抵抗器120とによ
って変えられて、抵抗器Rと加え合わせ点16とを介し
て、増幅器150の入力に印加される。
【0045】分岐Bを通る信号は、フォトダイオード1
10を通過して、また分岐Aの信号と同様に、可変コン
デンサ130’と可変抵抗器120’とによって変える
ことができ、加え合わせ点16と増幅器150とに接続
される。
10を通過して、また分岐Aの信号と同様に、可変コン
デンサ130’と可変抵抗器120’とによって変える
ことができ、加え合わせ点16と増幅器150とに接続
される。
【0046】二つの分岐の位相と振幅の制御は、増幅器
150の出力端30における信号タップを介して行わ
れ、この結果得られる信号がこのタップに接続される。
150の出力端30における信号タップを介して行わ
れ、この結果得られる信号がこのタップに接続される。
【0047】増幅器150の出力は、評価回路140の
入力に接続され、この評価回路140で出力信号は同相
分Iと直角分Qとに分割される。I信号は振幅調整を制
御する。Q信号は位相調整を制御する働きをする。位相
の粗調整構成要素3は評価回路140に接続される。評
価回路140は直角復調器またはIQ復調器として実現
できる。補正すべき信号は時間に関して固定した位相位
置を持たないので、I成分とQ成分とを区別できるため
には位相の粗調整を必要とするだけである。評価回路1
40は、その出力端で分岐Bの可変構成要素に接続され
る。光信号の伝搬遅延と強度とにおける差分の補正を可
能にするために、フォトダイオード100、110には
負荷として制御可能な複素インピーダンスが加えられ
る。このような複素インピーダンスは、例えば抵抗器と
コンデンサとを並列に接続することによって実現され
る。これらの抵抗器は、FETで実現でき、またコンデ
ンサはバラクタダイオードで実現できるので、抵抗値と
容量値の電気的変化が可能となる。上側の分岐では、粗
調整が行われる。下側の分岐Bは、微調整を可能にする
評価ユニット140に接続される。
入力に接続され、この評価回路140で出力信号は同相
分Iと直角分Qとに分割される。I信号は振幅調整を制
御する。Q信号は位相調整を制御する働きをする。位相
の粗調整構成要素3は評価回路140に接続される。評
価回路140は直角復調器またはIQ復調器として実現
できる。補正すべき信号は時間に関して固定した位相位
置を持たないので、I成分とQ成分とを区別できるため
には位相の粗調整を必要とするだけである。評価回路1
40は、その出力端で分岐Bの可変構成要素に接続され
る。光信号の伝搬遅延と強度とにおける差分の補正を可
能にするために、フォトダイオード100、110には
負荷として制御可能な複素インピーダンスが加えられ
る。このような複素インピーダンスは、例えば抵抗器と
コンデンサとを並列に接続することによって実現され
る。これらの抵抗器は、FETで実現でき、またコンデ
ンサはバラクタダイオードで実現できるので、抵抗値と
容量値の電気的変化が可能となる。上側の分岐では、粗
調整が行われる。下側の分岐Bは、微調整を可能にする
評価ユニット140に接続される。
【0048】スペクトル符号化された着信光信号は先
ず、結合器11を通り抜け、ここでテスト信号Ueが注
入される。このテスト信号は、発光ダイオード6によっ
て生成され、この発光ダイオード6は周波数f0で制御
装置7(HF電流源)によって操作される。テスト信号
Ueが加えられた光信号は光アイソレータ4を通り抜
け、このアイソレータ4は反射信号部分が散乱して伝送
ネットワーク内に戻ることを防止する。第2の結合器1
0において、これらの信号は二つの分岐間で分割され
る。理想的には光フィルタ2は所望の信号U0だけを分
岐A内を通過させて、すべての干渉信号を阻止すべきで
ある。しかしながら一般には検出すべき信号の大部分が
分岐A内に送り込まれる一方、小部分δU0は分岐Bに
結合されるであろう。干渉信号は部分的に光フィルタで
反射されて分岐B内に送り込まれる。テスト信号Ueも
また、これら二つの分岐間で分割される。これら二つの
分岐における複合信号はフォトダイオード100、11
0によってそれぞれ電気信号に変換されてから、増幅器
ユニット150によって増幅される。下側の分岐Bにお
ける電気信号は、制御可能な複素インピーダンスが負荷
として加えられて、増幅器150の入力に印加される。
下側の受信機アームにおける信号の伝搬遅延と振幅とは
それぞれのフィードバック制御ループを介して調整でき
る。これを行うために発光ダイオード6の検出されたテ
スト信号は、評価回路140によって差動増幅器の後で
測定される。この信号の位相は、調整ユニット3によっ
て粗く調整され、微調整はI−Q復調器140によって
行われる。
ず、結合器11を通り抜け、ここでテスト信号Ueが注
入される。このテスト信号は、発光ダイオード6によっ
て生成され、この発光ダイオード6は周波数f0で制御
装置7(HF電流源)によって操作される。テスト信号
Ueが加えられた光信号は光アイソレータ4を通り抜
け、このアイソレータ4は反射信号部分が散乱して伝送
ネットワーク内に戻ることを防止する。第2の結合器1
0において、これらの信号は二つの分岐間で分割され
る。理想的には光フィルタ2は所望の信号U0だけを分
岐A内を通過させて、すべての干渉信号を阻止すべきで
ある。しかしながら一般には検出すべき信号の大部分が
分岐A内に送り込まれる一方、小部分δU0は分岐Bに
結合されるであろう。干渉信号は部分的に光フィルタで
反射されて分岐B内に送り込まれる。テスト信号Ueも
また、これら二つの分岐間で分割される。これら二つの
分岐における複合信号はフォトダイオード100、11
0によってそれぞれ電気信号に変換されてから、増幅器
ユニット150によって増幅される。下側の分岐Bにお
ける電気信号は、制御可能な複素インピーダンスが負荷
として加えられて、増幅器150の入力に印加される。
下側の受信機アームにおける信号の伝搬遅延と振幅とは
それぞれのフィードバック制御ループを介して調整でき
る。これを行うために発光ダイオード6の検出されたテ
スト信号は、評価回路140によって差動増幅器の後で
測定される。この信号の位相は、調整ユニット3によっ
て粗く調整され、微調整はI−Q復調器140によって
行われる。
【0049】伝搬遅延と信号レベルは、前述の実施形態
のように、電気的にあるいは光学的に扱われてもよい。
受信機の上側アームにおける遅延と振幅に関してあらか
じめ設定された要素を備えることもできる。発光ダイオ
ード6の変調は正弦波変調でもよいが、テスト信号が複
合信号からフィルタリングできる限りはデータ変調とい
った他の変調方式でもよい。
のように、電気的にあるいは光学的に扱われてもよい。
受信機の上側アームにおける遅延と振幅に関してあらか
じめ設定された要素を備えることもできる。発光ダイオ
ード6の変調は正弦波変調でもよいが、テスト信号が複
合信号からフィルタリングできる限りはデータ変調とい
った他の変調方式でもよい。
【図1】本発明の光通信システムを略図的に示す図であ
る。
る。
【図2】本発明の作動増幅器の入力と出力とを略図的に
示す図である。
示す図である。
【図3】本発明のスペクトル符号化された光信号用の受
信機の構成を示す図である。
信機の構成を示す図である。
【図4】本発明の他の実施形態の図である。
2 光フィルター 3 位相調整手段 4、12 光アイソレーター 5,13 増幅器 6 発光ダイオード 7 制御装置 8 遅延調整手段 9 振幅調整手段 10,11 結合器 13 増幅ユニット 14 移相器 15 評価回路 16 加えあわせ点 17 微調整手段 100、110 フォトダイオード 140 評価回路 150 増幅器 A,B 信号分岐 NET 光通信ネットワーク O/E1 第1の光電変換器 O/E2 第2の光電変換器 Us 干渉信号成分 U0 検出すべき信号 Ue テスト信号 Ua 出力信号
Claims (16)
- 【請求項1】 符号化されて多重化された光信号を伝送
する光通信ネットワーク(NET)からの光信号を受信
するための受信装置(EMP1)において、 受信すべき光信号を検出するための手段(DEK1)
と、検出された光信号を補正信号と結合することによっ
て該検出された光信号内に存在する雑音を補正するため
の処理手段(O/E1,O/E2,5)とを備え、 該光信号を検出するための手段(DEK1)は受信すべ
き光信号を通過させて受信すべきでない光信号を反射す
るように適応しており、また該反射された光信号の少な
くとも一部から該補正信号を導出してから、これらの信
号を処理手段(O/E1,O/E2,5)に印加するた
めの更なる手段(K1)が備えられていることを特徴と
する受信機。 - 【請求項2】 請求項1に記載の受信機(EMP1)に
おいて、 伝送された光信号を該光信号を検出するための手段(D
EK1)に供給するための光伝送回線が備えられている
ことと、該更なる手段(K1)が、該光伝送回線に挿入
されていて且つ伝送される光信号の伝搬方向とは反対方
向の反射された光信号の少なくとも一部を該光伝送回線
から取り出すことに適応している光結合装置を備えてい
ることとを特徴とする受信機。 - 【請求項3】 請求項1あるいは2のいずれかに記載の
受信機(EMP1)において、 該光信号を検出するための手段(DEK1)は、周期性
光フィルターを備えていることを特徴とする受信機。 - 【請求項4】 請求項1から3のいずれか一項に記載の
受信機(EMP1)において、 該光信号を検出するための手段(DEK1)は、ファブ
リーペロー・フィルタを備えていることを特徴とする受
信機。 - 【請求項5】 請求項1から4のいずれか一項に記載の
受信機(EMP1)において、 該処理手段(O/E1,O/E2,5)は、通過した光
信号を第1の電気信号に変換するための第1の光電変換
器(O/E1)と、光補正信号を第2の電気信号に変換
するための第2の光電変換器(O/E2)と、該第1、
第2の電気信号を比較するための差動増幅器(5)とを
備えていることを特徴とする受信機。 - 【請求項6】 請求項2および請求項5に記載の受信機
(EMP1)において、 結合係数は、第1、第2の電気信号のレベルが平均して
等しい値を有するように選ばれることを特徴とする受信
機。 - 【請求項7】 請求項2〜6のいずれか一項に記載の受
信機(EMP1)において、 光伝送ネットワーク(NET)からの光信号を通過させ
て且つ取り出されなかった反射信号の部分を阻止するよ
うに光伝送回線に挿入される光アイソレーター(IS
O)が備えられていることを特徴とする受信機。 - 【請求項8】 二つの信号分岐(A,B)の信号間の差
分に応答する差分増幅器(5)を備える受信機(EMP
1)において、 該受信機は更に発光ダイオード(6)と該発光ダイオー
ド(6)用の制御手段とを備えることと、 該発光ダイオードの光は情報信号に加えてテスト信号
(Ue)として二つの信号分岐内に存在していて、該差
分増幅器(5)の二つの入力に印加されることと、 該二つの信号分岐(A,B)の一方(B)の信号は、該
差分増幅器に結合される前に遅延調整手段と振幅調整手
段とを通過すること、とを特徴とする受信機。 - 【請求項9】 請求項8に記載の受信機(EMP1)に
おいて、 遅延調整手段と振幅調整手段と発光ダイオード(6)用
制御手段との入力は、残りのテスト信号が検出される差
動増幅器の出力に接続されることを特徴とする受信機。 - 【請求項10】 請求項1から9のいずれか一項に記載
の受信機(EMP1)において、 該二つの信号分岐の一方はあらかじめ設定可能な補正手
段を含んでいることと、他方の信号分岐は可変補正手段
(8,9)を含んでいることとを特徴とする受信機。 - 【請求項11】 請求項1から10のいずれか一項に記
載の受信機(EMP1)において、 補正要素は粗い位相調整手段(3)によって粗く調整さ
れる直角復調器あるいはI−Q復調器(15)を含んで
いることを特徴とする受信機。 - 【請求項12】 光フィルタを透過したのちに2個の光
電変換器(100,110)によって検出されるスペク
トル符号化された信号用の受信機(EMP1)におい
て、 該受信機は発光ダイオード(6)と発光ダイオード
(6)用の制御手段(7)とを備えることと、 該発光ダイオードの光は二つの信号分岐(A,B)の各
々に存在していることと、 少なくとも一方の信号分岐(AまたはB)の光信号は、
該二つの信号分岐の信号が結合されてその結合された信
号が増幅器(150)で増幅される前に、遅延調整手段
と振幅調整手段とを通過すること、とを特徴とする受信
機。 - 【請求項13】 請求項12に記載の受信機において、 発光ダイオード(6)の光は周波数f0において、およ
び/または特性パターンを用いて変調されることを特徴
とする受信機。 - 【請求項14】 請求項8〜13のいずれか一項に記載
の受信機において、 遅延調整手段と振幅調整手段は、光学的手段または電気
的手段であることを特徴とする受信機。 - 【請求項15】 請求項8〜14のいずれか一項に記載
の受信機(EMP1)において、 遅延と位相の調整は可変構成要素(120,120’,
130,130’)によって達成されることを特徴とす
る受信機。 - 【請求項16】 請求項8〜15のいずれか一項に記載
の受信機(EMP1)において、 調整はFET(120,120’)および/またはバラ
クタダイオード(130,130’)によって達成され
ることを特徴とする受信機。
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