光デバイス
    12.
    发明专利
    光デバイス 审中-公开

    公开(公告)号:JP2017223742A

    公开(公告)日:2017-12-21

    申请号:JP2016117280

    申请日:2016-06-13

    Abstract: 【課題】小型の光デバイスを提供する。 【解決手段】光デバイス1は、平面基板11と、平面基板上に形成された光集積回路14と、光集積回路と光ファイバ15とを接続するための接続部品17とを含み、光集積回路を搭載する平面基板の一部は、平面基板が切り取られることにより形成された切り欠き部61となっており、接続部品は、平面視で切り欠き部に配置されている。 【選択図】図1

    光変調装置
    15.
    发明专利
    光変調装置 有权
    光学调制器

    公开(公告)号:JP2015231069A

    公开(公告)日:2015-12-21

    申请号:JP2014115100

    申请日:2014-06-03

    Abstract: 【課題】本発明は、デジタルアナログ変換器の帯域制限を超えた変調符号送出速度の光信号を生成する光変調装置を提供する。 【解決手段】本発明の光変調装置では、デジタルICはデジタル変調信号を高周波側成分のデジタル信号と低周波側成分のデジタル信号とに分離し、低周波側成分のデジタル信号と周波数下方変換した高周波側成分のデジタル信号とを出力し、デジタルアナログ変換器は低周波側成分のデジタル信号及び周波数下方変換した高周波側成分のデジタル信号を第1及び第2のアナログ信号に変換し、電気信号合成部は第2のアナログ信号を周波数上方変換して高周波成分のデジタル信号と同じ周波数帯域を有する周波数下方変換された第1のアナログ信号を生成し、周波数下方変換された第1のアナログ信号と第1のアナログ信号とを加算してアナログ変調信号として光変調器に出力する。 【選択図】図2

    Abstract translation: 要解决的问题:提供一种用于产生具有超过数字模拟转换器的频带限制的调制码传输速度的光信号的光调制器。解决方案:在光调制器中,数字IC将数字调制信号分离成数字信号 具有高频侧分量和具有低频侧分量的数字信号,并且输出具有低频侧分量的数字信号和经受频率下变换的高频侧分量的数字信号。 数字模拟转换器将低频侧分量的数字信号和频率向下转换的高频侧分量的数字信号转换为第一和第二模拟信号。 电信号组合单元对第二模拟信号进行频率向上转换,以生成与高频分量的数字信号具有相同频带的频率向下转换的第一模拟信号,并将频率向下转换的第一模拟 信号和第一模拟信号,并将相加的信号作为模拟调制信号输出到光调制器。

    光変調装置
    16.
    发明专利
    光変調装置 有权
    光学调制装置

    公开(公告)号:JP2015138110A

    公开(公告)日:2015-07-30

    申请号:JP2014008967

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 【課題】サブキャリア生成と変調を同時に行うことが可能な小型な光変調器を用いた光変調装置を提供すること。 【解決手段】入力用光ポート11と、入力用光ポート11に光学的に接続された光振幅変調部12と、光振幅変調部12に光学的に接続された光位相変調部13と、光位相変調部13に光学的に接続された出力用光ポート14と、電気信号発生部15と、電気信号発生部15に電気的に接続された電気位相変調部16と、アナログ演算部17を備えている。アナログ演算部17の出力は電気位相変調部16及び光位相変調部13に電気的に接続されており、電気位相変調部16の出力は光振幅変調部12に電気的に接続されている。データはアナログ演算部17に入力され、アナログ演算部17の出力は電気位相変調部16および光位相変調部13に入力さる。 【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供能够使用紧凑型光调制器同时进行副载波生成和调制的光调制装置。解调:光调制装置包括:输入光端口11; 光学调制单元12,光学连接到输入光端口11; 光学相位调制单元13,光学连接到光振幅调制单元12; 光学连接到光相位调制单元13的输出光口14; 电信号发生单元15; 电连接到电信号发生单元15的电相调制单元16; 和模拟计算单元17.模拟计算单元17的输出电连接到电相位调制单元16和光相位调制单元13,并且电相调制单元16的输出电连接到光幅调制​​单元 数据被输入到模拟计算单元17,并且模拟计算单元17的输出被输入到电相位调制单元16和光相位调制单元13。

    波長モニタ装置および波長モニタ方法

    公开(公告)号:JP2020112450A

    公开(公告)日:2020-07-27

    申请号:JP2019003796

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 【課題】フィルターの繰返し周期を変えることなく光信号の波長をモニタする精度を向上可能な波長モニタ回路を提供する。 【解決手段】波長モニタ装置は、波長モニタ回路(101)を備える。波長モニタ回路は、入力した光信号を2分岐する分岐回路(102)と、2分岐された光信号に遅延時間差を与える光遅延回路(103)と、遅延時間差を与えた光信号を合波干渉して出力する2入力2出力の光合分波回路(104)と、を含む。波長モニタ装置は、波長モニタ回路から出力される2つの光信号を光電変換して電気信号を出力する光電変換素子105a,105bをさらに備え、該光電変換素子からの2つの電気出力の比を算出し、波長モニタ回路に入力された光信号の波長と電気出力の比との対応表を参照することによって、光信号の波長を得るように構成した。 【選択図】図1

    光送受信システム
    20.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017112425A

    公开(公告)日:2017-06-22

    申请号:JP2015243383

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 【課題】光送受信システムの光伝送装置における送信側から受信側への電気信号のクロストークを補償する光送受信システムを提供する。 【解決手段】送信側ストリップラインと受信側ストリップラインの近接により発生する電気信号のクロストークや、送信側デバイスにおける高レベル変調信号から受信側デバイスへの低レベル復調信号へのクロストークによる受信信号の特性劣化に対して、デジタル領域で送信側から受信側へのクロストークを補償する補償回路を備える。受信信号が存在しない時間を使って、補償回路のパラメータの構成を決定する。補償回路にデジタル信号処理プロセッサを用い、受信信号のエラーベクトル振幅およびBER(ビット誤り率)を改善する。ストリップラインの配置構成において、送信用光回路および受信用光回路の配置・構成条件を緩和できる。 【選択図】図1

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