JPS6084034A - 光agc方式 - Google Patents

光agc方式

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Publication number
JPS6084034A
JPS6084034A JP58098299A JP9829983A JPS6084034A JP S6084034 A JPS6084034 A JP S6084034A JP 58098299 A JP58098299 A JP 58098299A JP 9829983 A JP9829983 A JP 9829983A JP S6084034 A JPS6084034 A JP S6084034A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
loss
wavelength
optical fiber
fiber cable
Prior art date
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Pending
Application number
JP58098299A
Other languages
English (en)
Inventor
Kunio Nagashima
長島 邦雄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
Nippon Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by NEC Corp, Nippon Electric Co Ltd filed Critical NEC Corp
Priority to JP58098299A priority Critical patent/JPS6084034A/ja
Publication of JPS6084034A publication Critical patent/JPS6084034A/ja
Pending legal-status Critical Current

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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
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/67Optical arrangements in the receiver
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3084Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in receivers or transmitters for electromagnetic waves other than radiowaves, e.g. lightwaves

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は光信号を伝送、交換する光通信組において光1
目号の損失に応じて光信号の増幅を行なう光AGC方式
に関するものである。
今日、光フアイバーケーブルを伝送路とする光フアイバ
ーケーブル伝送システムは、細経、広帯域、従来の同軸
ケーブルによる伝送システムに代わシ公衆、専用を問わ
ず各種の通信網に導入が行なわれている。このような通
信網におけるもう一つG)重要な構成要素である交換機
においては、光フアイバーケーブルによっ′を送られで
来た光信号を、電気信号に変換した後に交換接続を行な
い、書び光信号に変換して光フアイバーグープルに送出
し1いるのが現状である。
しかしながら近年、たとえは昭和58年度曳子通信学会
総合全国大会財演論文果分冊7.170員[時分割光又
換の基礎実験」や重子通信学会技術研究報告V。l、−
78,73〜79頁1空間分割光交換機の−試みj等に
見られるように光フアイバーケーブルによって送られて
来た光信号を、光のまま交換接続し、6び光フアイバー
ケーブルに送出する光交換機の研究開発が進められてお
シ、近い将来光信号を元のまま伝送、交換することので
きる光通信組の出現が予想される。
このような光通信mにおいては、光通信網内の所望の2
点間に設定された光伝送路の損失を補償する光増幅器は
不MI欠である。
本発明の目的は、情報を運ぶ光信号を電気信号に変換す
ることなく光通信網内に設定された光伝送路の損失に応
じた利得を、前記光信号に与えることのできる光AGC
方式を提供することにある。
本発明によれば、光信号を伝送交換する光通信組におい
て、光伝送路が設定された任意の2点間に、情報を運ぶ
波長とは異なる波長を有し、あらかじめ定められた光量
を有するモニタ用光信号を型費させ、前記2点の一端に
得られたモニタ用光信号の出力光量によって、前記2点
間の損失を算出し、前記損失に応じた利得を前記情報を
運ぶ波長に対して与えることを特徴とする光AGC方式
%式% 次に、この発明について図面を参照1.て説明する。
第1図は本発明の第1の実施例を示す図である。
グープル10υど、波長式、を有しあらかじめ定めらt
L /c元にの連続光を発する発光素子101と、一端
eここの発光素子1010出力九を入射される光フアイ
バークープル102と、前記元ファ1バークーフル10
0の他端に一方の入射−を前記九7ア・セハーケーフル
102の他端に他方の入射端をそれぞれ接する光合波器
103と、前記光合波器1(+3の田射端に一端を接す
る光7アイバーケー/ル104と、この光フアイバーク
ープル104の他端に入射端を端に入射端を接する九分
波椅107と、この充分波器1()7の波長&、の光信
号を出射する端面に一端を接する光ファイバークーフル
108と、この光フアイバーケーブル108の他端に入
射端を接する光−m気変換回路109と、起電力Vre
fを肩しマイナスの端子を地気に接続された基$電圧源
110と、この基準電圧源110のプラスの端子に一方
の人力を、前記光−電気変換回路109の出力に他方の
人力を、前記元増@器105の制御入力端子にvj力を
それぞれ接続された差動増幅器111と、前記光分波器
1070波長入、の光信号を出射する端面に一端を接す
る光フアイバーグープル112とを含む。
第1図において光フアイバーケーブル100の一端から
元ファイバーケーブル112の他端に致る光伝送路での
情報の搬送は波長式、を有する光信号によって行なわれ
てお〕、この波長λ、の光信号に対する光伝送路の光損
失は光フアイバーケーブル104の損失りと光増幅器1
05の利得Gの差L−Gとして表わすことができる。
一方、発光素子101は、λ、の波長を有しあらかじめ
定められた光量の連続光を発しておシこの波長式、の連
続光は光フアイバーケーブル1o2−光合波器103−
光フアイバーケーブル104−光増幅器105−光分波
器108−光フアイバーケーブル108の径路で受信端
に設けられた光−電気変換回起電力Vref と力Z′
等しくなるように前記光増幅器105の利得Gを制御す
る。したがって光フアイバーケーブル104の損失りお
よび光増幅器105の利得Gが波長λ、および入、に対
してほぼ等しければ光フアイバーケーブル100の一端
から光フアイバーケーブル112の他端までの波長λ1
の光信号に対する損失L−Gを光ファイバークーフル1
04ノ損失I、によらず常に一定に設定することが可能
である。ここで損失L−Gは、発光素子101の光量あ
るbは、基準電圧#、110の起lit 7’J V 
ref によって所望の値に設定することができる。
第1図では光フアイバーケーブル100の一端から光フ
アイバーケーブル112に到る光伝送路として光フアイ
バーケーブル104のみを示したが、たとえば、電子通
信学会技術研究報告VoJ1;78.73〜79頁「空
間分割光交換機の−試み」に見られるような複数の光交
換機中数リンクの光フアイバーケーブルによって構成さ
れ、その時のトフヒックに応じて異なる接続径路が選択
される場合においても常にその損失を一定に保つことが
できる。
また光フアイバーケーブル100の一端から光フアイバ
ーケーブル112の他端に到る光損失を検出する手段と
して光分岐回路によって情報を搬送する波長λ、の光信
号の一部を得、これを利用することも考えられるがこの
場合は波長X、の光信号九対して損失を与えることとな
p87Nの劣化を招く。更に波長表、を有する光信号は
情報によって変調された光信号である為光−電気変換回
路109にピーク値検出等の機能が必要とされ光−電気
変換回路109が複雑な構成となる。
このように第1図に示した本発明の第1の実施例によれ
d光ファイバークープル100の一端から光フアイバー
ケーブル112の他端に到る光損失が光フアイバーケー
ブル104の光損失りによらず常に一定で九−電気変換
回路1090回路構成が簡単な光AGC方式が得られる
第2図は本発明の第2の実施例を示す図である。
第2図において第1図と同一番号を付したものは第1図
と同一の構成要素を示す0 m2図に示した本発明の第2の実施例におhては、第1
図の第1Q実施例と異な多発光素子101が光−電気変
換回路109と同じ受信端に設けられている。
第2図において発光素子101から発せられた波長表、
を有する連続光は・・−7ミラー200−光フアイバー
ケーブル108− 光分波器107− 光フアイバーケ
ーブル106− 光増幅器105− 光フ 。
アイパーケーブル104− 光合波器103の径路で光
フアイバーケーブル102の出射端に達する。この波長
λ、の光信号はミラー201で反射された後に再び光フ
アイバーケーブル102− 光合波器103− 光フア
イバーケーブル104 −光増幅器105− 光フアイ
バーケーブル106− 光分波器107− 光フアイバ
ーケーブル108− ハーフミラ−200−光フアイバ
ーケーブル203の径路を督て光−電気変換回路109
0入射端に加えられ差動増幅器111は第1図の第1の
実施例と同様に光−電気変換回路109の出力電圧と基
準電圧源110の起電力Vref とが等しくなるよう
に光増幅器105の利得Gを制御する。第2図に示した
本発明の第2の実施例では発光素子101とこの発光素
子101から発せられた波長^7.の連続光を検出する
光−電気変換回路109、基準電圧源110、差動増幅
器109等を同一の局内に設けることができる。
これによシ発光素子101の出射光量が電源変動等によ
って変化しても基準電圧源110に発光素子と同一の電
源を使用することによって電源変動の影響を相殺するこ
とが可能である。
なお、第2図に示した本発明の第2の実施例においては
第1図の第1の実施例と異な9光増幅器105に双方向
性が要求される。
第1図および第2図に示した光増幅器105としては例
えばダブルへテロ接合レーザーダイオードのへき開面に
無反射処理を施した進行波型増幅器が知られており、こ
の進行波型増幅器の利得は注入電流によって電気的に制
御することができる。
上記進行波型増幅器の詳細はIBWB Journal
 ofQuantum Electronics 、Y
o i、QE−11,65〜69 貝の1lGaAs 
−Double −1(eterostructure
 La5ers asOptical A、1y+pl
iNers″に述べられている。
なお、第1図および第2図に示した本発明の第1、第2
の実施例では、いずれも光増幅器105を光合波器10
3と光分波器105の間に設けるように溝成しだが、例
えばこの光増幅器105を、波長表。
を有する光信号が光分波器107をS遇した仮に設ける
ことによって波長表、を肩する光信号のみを増幅するよ
うにすることもできる。
以上述べたように本発明によれば、jf:、通信網にお
いて必要に応じて任意の2点曲に設定された光体送路の
損失をその接続径路によらず常に一足に保つことが可能
な光AGC方式を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例を示すブロック図、第2
図は本発明の第2の実施例を示すブロック図である。 図におい°C,101は発光素子、103は合波器、1
05は光増幅器、107は分波器、109は電気−光変
換回路、111は左動増幅器、200は/・−フミン−
1201Fiミラーをそれぞれ表わす。 代理人ブj4jj+内1「リ 行

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 光信号を伝送交換する光通信組において、光伝送路が設
    定された任意の2点間に情報を運ぶ波長とは異なる波長
    を有し、あらかじめ定められた光量を有するモニタ用光
    信号を重畳させ、前記2点の一端に得られたモニタ用光
    信号の出方光量によって、前記2点間の損失を算出し、
    前記損失に応じた利得を、前記情報を運ぶ波長九対して
    与えることを特徴とする光AGC方弐〇
JP58098299A 1983-06-02 1983-06-02 光agc方式 Pending JPS6084034A (ja)

Priority Applications (1)

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JP58098299A JPS6084034A (ja) 1983-06-02 1983-06-02 光agc方式

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ID=14216036

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