WO2014141337A1 - 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法 - Google Patents

光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2014141337A1
WO2014141337A1 PCT/JP2013/006896 JP2013006896W WO2014141337A1 WO 2014141337 A1 WO2014141337 A1 WO 2014141337A1 JP 2013006896 W JP2013006896 W JP 2013006896W WO 2014141337 A1 WO2014141337 A1 WO 2014141337A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical
phase modulation
signal
calibration
light
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/006896
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
栄実 野口
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to US14/775,831 priority Critical patent/US20160036532A1/en
Priority to JP2015505084A priority patent/JPWO2014141337A1/ja
Publication of WO2014141337A1 publication Critical patent/WO2014141337A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • H04B10/548Phase or frequency modulation
    • H04B10/556Digital modulation, e.g. differential phase shift keying [DPSK] or frequency shift keying [FSK]
    • H04B10/5561Digital phase modulation
    • 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
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07955Monitoring or measuring power
    • 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/501Structural aspects
    • H04B10/503Laser transmitters
    • H04B10/505Laser transmitters using external modulation
    • H04B10/5057Laser transmitters using external modulation using a feedback signal generated by analysing the optical output
    • H04B10/50572Laser transmitters using external modulation using a feedback signal generated by analysing the optical output to control the modulating signal amplitude including amplitude distortion
    • 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
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/564Power control
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/21Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  by interference
    • G02F1/212Mach-Zehnder type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/50Phase-only modulation

Definitions

  • the present invention relates to an optical modulator, an optical transmitter, an optical transmission / reception system, and an optical modulator control method.
  • wavelength-division-multiplexed optical fiber communication systems With the explosive demand for broadband multimedia communication services such as the Internet and video distribution, long-distance, large-capacity and high-reliability high-density wavelength-division-multiplexed optical fiber communication systems are being introduced in trunk lines and metro lines.
  • optical fiber access services are rapidly spreading in subscriber systems.
  • it is important to reduce the installation cost of an optical fiber that is an optical transmission line and to increase the transmission band utilization efficiency per optical fiber. For this reason, a wavelength multiplexing technique that multiplexes and transmits optical signals having different wavelengths is widely used.
  • Optical transmitters for WDM optical fiber communication systems are capable of high-speed optical modulation, have small optical signal wavelength dependency, and unnecessary optical phase modulation components (modulation) that cause deterioration of the received optical waveform during long-distance signal transmission
  • an optical modulator in which the light intensity modulation component (when the method is a light intensity modulation method) or the light intensity modulation component (when the modulation method is an optical phase modulation method) is minimized.
  • MZ light intensity modulator incorporating an optical waveguide type optical phase modulator similar to an optical waveguide type Mach-Zehnder (hereinafter referred to as MZ) interferometer is practical.
  • the optical modulation spectrum is higher than that of the normal binary light intensity modulation method.
  • a multilevel optical modulation signaling scheme with a narrower bandwidth is advantageous. This multi-level optical modulation signal system is considered to become mainstream particularly in a trunk optical fiber communication system exceeding 40 Gb / s, where future demand is expected to increase.
  • a monolithic integrated multilevel optical modulator combining two MZ optical intensity modulators and an optical multiplexer / demultiplexer has been developed for such applications.
  • the length of the electrodes provided in the optical phase modulation region of the optical modulator thus, the propagation wavelength of the modulated electric signal is shortened to a level that cannot be ignored.
  • the potential distribution of the electrode structure which is a means for applying an electric field to the optical phase modulator, cannot be regarded as uniform in the optical signal propagation axis direction. Therefore, in order to correctly estimate the light modulation characteristics, it is necessary to treat the electrode itself as a distributed constant line and a modulated electric signal propagating through the optical phase modulation region as a traveling wave.
  • phase velocity vo of the modulated optical signal and the phase velocity vm of the modulated electrical signal are made as close as possible (phase velocity).
  • a so-called traveling wave type electrode structure is required which is devised.
  • An optical modulator module having a split electrode structure for realizing such a traveling wave electrode structure and a multilevel optical modulation signal system has already been proposed (Patent Documents 1 to 3).
  • an optical modulator module capable of performing multi-value control on the phase change of the modulated optical signal in each of the divided electrodes has been proposed (Patent Document 4).
  • This optical modulator module is a compact, wideband, and capable of generating an arbitrary multilevel optical modulation signal by inputting a digital signal while maintaining phase velocity matching and impedance matching required for traveling wave structure operation. This is an optical modulator module with a low driving voltage.
  • JP 7-13112 A Japanese Patent Laid-Open No. 5-289033 JP-A-5-257102 International Publication No. 2011/043079
  • the optical modulator module having the above-described divided electrode structure has the following problems.
  • the phase modulation amount in each split electrode varies due to manufacturing variations, temperature fluctuations, aging degradation, and the like.
  • the optical intensity of the optical signal output from the optical modulator module also varies.
  • a driver that outputs a drive signal to the divided electrodes while monitoring the light intensity of the optical signal with a measuring instrument at the time of shipping inspection of the optical modulator module or at the start of the optical communication system May be adjusted individually.
  • this method is effective for initial manufacturing variations.
  • characteristic variations such as temperature fluctuations, power supply fluctuations, and aging degradation.
  • a basic optical communication system is assumed to be continuously movable for a long period of time, and it is not permitted to stop the communication or the system to correct variations.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to correct and equalize the phase modulation amount in each phase modulation region of the optical modulator in operation.
  • An optical modulator includes an optical modulator that includes a plurality of phase modulation regions formed on an optical waveguide and outputs an optical signal obtained by modulating input light by n (n is an integer of 2 or more). And a signal distribution circuit that outputs a signal based on an input digital signal, and a plurality of drivers connected to each of the plurality of phase modulation regions, and a phase modulation region connected to each of the plurality of drivers A drive circuit that outputs a drive signal according to the signal based on the input digital signal, and a phase modulation area that is a reference for calibration among the plurality of phase modulation areas according to the light intensity of the optical signal. A control circuit that calibrates the amplitude of the drive signal output from each of the drivers connected to the phase modulation area to be calibrated other than the phase modulation area to be calibrated so as to match the phase modulation amount , It is those with a.
  • An optical transmitter includes an optical modulation unit that has a plurality of phase modulation regions formed on an optical waveguide and outputs an optical signal obtained by modulating input light by n (n is an integer of 2 or more).
  • a light source that outputs the input light
  • a monitor that monitors the light intensity of the optical signal
  • a signal distribution circuit that outputs a signal based on the input digital signal, and each of the plurality of phase modulation regions.
  • a drive circuit that outputs a drive signal in accordance with the signal based on the input digital signal to a phase modulation region connected to each of the plurality of drivers, and the monitor unit monitored Depending on the light intensity of the optical signal, other than the phase modulation region serving as the reference for calibration so as to match the phase modulation amount of the phase modulation region serving as the reference for calibration among the plurality of phase modulation regions.
  • Calibration target A control circuit for calibrating the amplitude of the drive signal output from each of the driver connected to the phase modulation region composed, in which comprises a.
  • An optical transmission / reception system includes an optical transmitter that outputs an optical signal and an optical receiver that receives the optical signal, and a plurality of phase modulation regions are formed on the optical waveguide, An optical modulator that outputs the optical signal obtained by modulating the input light by n (n is an integer of 2 or more), a light source that outputs the input light, a monitor that monitors the optical intensity of the optical signal, and an input A signal distribution circuit that outputs a signal based on a digital signal; and a plurality of drivers connected to each of the plurality of phase modulation regions; and the input to the phase modulation region connected to each of the plurality of drivers A driving circuit that outputs a driving signal in accordance with the signal based on the digital signal, and a phase serving as a calibration reference in the plurality of phase modulation regions in accordance with the light intensity of the optical signal monitored by the monitor unit Depending on the modulation region A control circuit for calibrating the amplitude of the drive signal output from each of the drivers connected to
  • An optical modulator control method that is one embodiment of the present invention is a light that outputs an optical signal in which input light is modulated by n (n is an integer of 2 or more) by a plurality of phase modulation regions formed on an optical waveguide.
  • Monitors the optical intensity of the optical signal output from the modulation unit generates a signal based on the input digital signal, and generates the signal based on the input digital signal from a plurality of drivers connected to each of the plurality of phase modulation regions.
  • a drive signal is output to the corresponding phase modulation region, and phase modulation by the phase modulation region serving as a calibration reference among the plurality of phase modulation regions is performed according to the light intensity of the optical signal.
  • the amplitude of the drive signal output from each of the drivers connected to the phase modulation area to be calibrated other than the phase modulation area to be calibrated is calibrated so as to match the quantity.
  • the phase modulation amount in each phase modulation region of the optical modulator in operation can be corrected and made uniform.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a configuration of an optical multiplexer / demultiplexer 613.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a configuration of an optical multiplexer / demultiplexer 614.
  • 5 is an operation table showing the operation of the optical modulator 600.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a light propagation mode in the optical modulator 600.
  • FIG. 5 is a constellation diagram showing lights L1 and L2 when the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2 and the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2 are not subjected to phase modulation.
  • FIG. 10 is a constellation diagram showing lights L1 and L2 when the binary code of an input digital signal is “00” in the optical modulator 600.
  • 6 is a constellation diagram showing light modulation in the light modulator 600.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of an optical transmitter 1000 according to a first embodiment. 1 is a plan view schematically showing a configuration of an optical modulator 100 according to a first embodiment. 2 is a diagram schematically showing a configuration of a signal distribution circuit 12.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of an optical transmitter 1000 according to a first embodiment.
  • 1 is a plan view schematically showing a configuration of an optical modulator 100 according to a first embodiment.
  • 2 is a diagram schematically showing a configuration of a signal
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a procedure of a driver calibration operation of the optical modulator 100.
  • 4 is a timing chart showing how a driver calibration operation of the optical modulator 100 is performed.
  • FIG. 11B is an enlarged view showing the intensity of the output optical signal obtained by referring to the light intensity information INF between the timing t3 and the timing t4 in FIG. 11A.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing a configuration of an optical modulator 200 that is an MZ type multilevel light intensity modulator having a split electrode structure according to a second embodiment; 5 is a flowchart showing a procedure of a driver calibration operation of the optical modulator 200.
  • FIG. 4 is a constellation diagram of the optical modulator 200 when ⁇ 0 + ⁇ 1 + ⁇ 2 is approximately about ⁇ .
  • FIG. 6 is a plan view schematically showing a configuration of an optical transmission / reception system 300 according to a third exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of a multi-value optical transmitter 6000 having a general divided electrode structure.
  • the optical transmitter 6000 includes a light source 6001 and an optical modulator 600.
  • the light source 6001 typically uses a laser diode, and outputs CW (Continuous Wave) light 6002 to the optical modulator 600, for example.
  • the optical modulator 600 is a 2-bit optical modulator.
  • the optical modulator 600 modulates the input CW light 6002 in accordance with an input digital signal DIN that is a 2-bit digital signal, and outputs a 2-bit (4-value) optical signal 6003.
  • FIG. 2 is a plan view schematically showing a configuration of an optical modulator 600 that is an MZ type multilevel light intensity modulator having a general divided electrode structure.
  • the optical modulator 600 includes an optical modulator 61, a decoder 62, and a drive circuit 63.
  • the light modulator 61 outputs an optical signal OUT obtained by modulating the input light IN.
  • the optical modulation unit 61 includes optical waveguides 611 and 612, optical multiplexers / demultiplexers 613 and 614, and phase modulation regions PM61_0 to PM61_2 and PM62_0 to PM62_2.
  • the optical waveguides 611 and 612 are arranged in parallel.
  • An optical multiplexer / demultiplexer 613 is inserted on the optical input (input light IN) side of the optical waveguides 611 and 612.
  • the input light IN is input to the input port P1, and the input port P2 is not input.
  • the optical waveguide 611 is connected to the output port P3, and the optical waveguide 612 is connected to the output port P4.
  • FIG. 3A is a diagram schematically showing the configuration of the optical multiplexer / demultiplexer 613.
  • the light incident on the input port P1 propagates to the output ports P3 and P4.
  • the phase of light propagating from the input port P1 to the output port P4 is delayed by 90 ° compared to the light propagating from the input port P1 to the output port P3.
  • the light incident on the input port P2 propagates to the output ports P3 and P4.
  • the phase of light propagating from the input port P2 to the output port P3 is delayed by 90 ° compared to the light propagating from the input port P2 to the output port P4.
  • An optical multiplexer / demultiplexer 614 is inserted on the optical signal output (optical signal OUT) side of the optical waveguides 611 and 612.
  • the optical waveguide 611 is connected to the input port P5
  • the optical waveguide 612 is connected to the input port P6.
  • the optical signal OUT is output from the output port P7.
  • FIG. 3B is a diagram schematically showing the configuration of the optical multiplexer / demultiplexer 614.
  • the optical multiplexer / demultiplexer 614 has the same configuration as the optical multiplexer / demultiplexer 613.
  • the input ports P5 and P6 correspond to the input ports P1 and P2 of the optical multiplexer / demultiplexer 613, respectively.
  • the output ports P7 and P8 correspond to the output ports P3 and P4 of the optical multiplexer / demultiplexer 613, respectively.
  • the light incident on the input port P5 propagates to the output ports P7 and P8.
  • phase of light propagating from the input port P5 to the output port P8 is delayed by 90 ° compared to the light propagating from the input port P5 to the output port P7.
  • the light incident on the input port P6 propagates to the output ports P7 and P8.
  • the phase of light propagating from the input port P6 to the output port P7 is delayed by 90 ° compared to the light propagating from the input port P6 to the output port P8.
  • optical multiplexer / demultiplexers 613 and 614 described above are examples of the optical multiplexing / demultiplexing means. Therefore, it is possible to use any optical multiplexing / demultiplexing means that can branch the input light IN into two and multiplex the light from the two optical waveguides, such as a Y-branch waveguide.
  • phase modulation regions PM61_0 to PM61_2 are arranged in the optical waveguide 612 between the optical multiplexer / demultiplexer 613 and the optical multiplexer / demultiplexer 614.
  • Phase modulation regions PM62_0 to PM62_2 are arranged in the optical waveguide 612 between the optical multiplexer / demultiplexer 613 and the optical multiplexer / demultiplexer 614.
  • the phase modulation region is a region having electrodes formed on the optical waveguide.
  • an electric signal for example, a voltage signal
  • the effective refractive index of the optical waveguide under the electrode changes.
  • the substantial optical path length of the optical waveguide in the phase modulation region can be changed.
  • the phase modulation region can change the phase of the optical signal propagating through the optical waveguide.
  • the optical signal can be modulated by giving a phase difference between the optical signals propagating between the two optical waveguides 611 and 612. That is, the light modulator 61 constitutes a multi-value Mach-Zehnder light modulator having two arms and an electrode division structure.
  • the decoder 62 decodes the 2-bit input digital signal DIN, and outputs, for example, thermometer code signals D0 to D2 to the drive circuit 63.
  • the drive circuit 63 has binary drivers DR60 to DR62. Signals D0 to D2 are supplied to the drivers DR60 to DR62, respectively. Drivers DR60 to DR62 output a pair of differential output signals according to signals D0 to D2. At this time, the positive-phase output signals of the differential output signals output from the drivers DR60 to DR62 are output to the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2. Respective negative phase output signals output from the drivers DR60 to DR62 are output to the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2.
  • the drivers DR60 to DR62 are binary output (0, 1) drivers as described above. That is, the drivers DR60 to DR62 output “0” or “1” as the positive phase output signal according to the values of the signals D0 to D2.
  • the drivers DR60 to DR62 output a signal obtained by inverting the normal phase output signal as a negative phase output signal. That is, the drivers DR60 to DR62 output “1” or “0” as a negative phase output signal according to the values of the signals D0 to D2.
  • FIG. 4 is an operation table showing the operation of the optical modulator 600.
  • the driver DR60 When the input digital signal DIN is “00”, the driver DR60 outputs “0” as the normal phase output signal and “1” as the negative phase output signal.
  • the driver DR60 When the input digital signal DIN is “01” or more, the driver DR60 outputs “1” as the normal phase output signal and “0” as the negative phase output signal.
  • the driver DR61 When the input digital signal DIN is “01” or less, the driver DR61 outputs “0” as the normal phase output signal and “1” as the negative phase output signal. When the input digital signal DIN is “10” or more, the driver DR61 outputs “1” as the normal phase output signal and “0” as the negative phase output signal.
  • the driver DR62 When the input digital signal DIN is “10” or less, the driver DR62 outputs “0” as the normal phase output signal and “1” as the negative phase output signal. When the input digital signal DIN is “11”, the driver DR62 outputs “1” as the normal phase output signal and “0” as the negative phase output signal.
  • the phase modulation amounts by the drivers DR60 to DR62 are ⁇ 0, ⁇ 1, and ⁇ 2, respectively. According to the four states “00”, “01”, “10”, and “11” of the input digital signal DIN, four stages of 0, ⁇ 0, ⁇ 0 + ⁇ 1, and ⁇ 0 + ⁇ 1 + ⁇ 2 are applied to the light L1 propagating through the optical waveguide 611, respectively. Phase modulation is possible.
  • phase modulation of 0, - ⁇ 0, - ⁇ 0- ⁇ 1, and - ⁇ 0- ⁇ 1- ⁇ 2 can be performed on the light L2 propagating through the optical waveguide 612, respectively.
  • the counterclockwise direction is defined as a phase delay, and the sign is defined as +.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a light propagation mode in the optical modulator 600.
  • the input light IN is input to the input port P ⁇ b> 1 of the optical multiplexer / demultiplexer 613. Therefore, the phase of the light output from the output port P4 is delayed by 90 ° compared to the light output from the output port P3. Thereafter, the light output from the output port P3 passes through the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2 and reaches the input port P5 of the optical multiplexer / demultiplexer 614. The light that reaches the input port P5 reaches the output port P7 as it is.
  • the light output from the output port P4 passes through the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2 and reaches the input port P6 of the optical multiplexer / demultiplexer 614.
  • the light reaching the input port P6 reaches the output port P7 with a phase delay of 90 °.
  • the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2 and the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2 are not subjected to phase modulation, the light L2 reaching the output port P7 from the input port P6 is the light reaching the output port P7 from the input port P5. Compared to L1, the phase is delayed by 180 °.
  • FIG. 6A is a constellation diagram showing the lights L1 and L2 when the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2 and the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2 are not subjected to phase modulation.
  • the phase of the light L2 reaching the output port P7 from the input port P6 is delayed by 180 ° compared to the light L1 reaching the output port P7 from the input port P5.
  • the phase of the input signal light in the initial state is assumed to be in the ⁇ init phase state, and the phase of the light L1 is also in the ⁇ init phase state in the initial state (00).
  • the positive phase output signal is input to the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2, and the negative phase output signal is input to the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2.
  • the input digital signal DIN is in the initial state “00”
  • FIG. 6B is a constellation diagram showing the lights L1 and L2 when the binary code of the input digital signal DIN is “00” in the optical modulator 600.
  • “0” is input to the phase modulation regions PM61_0 to PM61_2
  • “1” that is a reverse phase signal is input to the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2.
  • the light L1 is in the phase state of ⁇ init
  • the light L2 is in the phase state of ⁇ init + 180 deg + ⁇ total in which the phase modulation amount ( ⁇ total) by the phase modulation regions PM62_0 to PM62_2 is added to the initial state of L2 shown in FIG. 6A. .
  • FIG. 6C is a constellation diagram showing optical modulation in the optical modulator 600.
  • the phase modulation amounts by the drivers DR60 to DR62 are ⁇ 0, ⁇ 1, and ⁇ 2, respectively.
  • the light L1 has four constellation states with phases of 0, ⁇ 0, ⁇ 0 + ⁇ 1, and ⁇ 0 + ⁇ 1 + ⁇ 2 (counterclockwise) according to the operation table shown in FIG. 4 with reference to the position of ⁇ init shown in FIG. 6B.
  • the light L2 has four phases with phases of 0, ⁇ 0, ⁇ 0 ⁇ 1, and ⁇ 0 ⁇ 1 ⁇ 2 (clockwise) according to the operation table shown in FIG.
  • the output optical signals at that time are indicated as W10, W11, W12, and W13, respectively.
  • the light intensity of the output optical signal can be expressed by the distance from the origin. That is, when the code information is included, an optical output signal having a quaternary intensity can be obtained. From the above, as shown in the operation table of FIG. 4, the intensity of the output signal light can be changed in four stages W10 to W13 including the sign according to the value of the input digital signal DIN. An optical D / A conversion function in the transmitter can be realized.
  • 6A to 6C show the case where the initial phase of the input optical signal is ⁇ init, and in order to make the drawing easy to see, the light L1 and the light L1 are arranged so that the output optical signal is arranged on the Re axis of the complex plane. It is shown under the condition that the light L2 has a vertically symmetrical locus with respect to the Re axis. Therefore, the initial value of ⁇ init is not limited to this. Furthermore, although the case where the phase change amount modulated in the phase modulation region changes by about 0 to 90 degrees ( ⁇ / 2) according to the input digital signal has been described here, the present invention is not limited to this.
  • the amount of phase modulation in each of the phase modulation regions is also the same.
  • each of the phase modulation region and the driver cannot have the same characteristics. That is, the characteristics of the phase modulation region vary due to manufacturing variations, temperature, aging degradation, and the like.
  • the characteristics of the driver also vary due to manufacturing variations, temperature, aging deterioration, power supply fluctuation, and the like. Therefore, in practice, the amount of phase modulation in each of the phase modulation regions varies.
  • the output amplitude of each driver is monitored while monitoring the optical output amplitude with a measuring instrument or the like at the time of shipping inspection of the optical modulator module or at the start of the optical communication system.
  • Individual adjustment methods are used. However, with this method, it can be understood that characteristic variation correction of the optical modulator cannot be performed during system operation, that is, while performing normal communication.
  • the optical transmitter 1000 is an optical transmitter that performs a multilevel modulation operation of N (N is an integer of 2 or more) bits.
  • FIG. 7 is a block diagram schematically illustrating a configuration of the optical transmitter 1000 according to the first embodiment.
  • the optical transmitter 1000 includes a light source 1001 and an optical modulator 100.
  • the light source 1001 typically uses a laser diode, and outputs CW (Continuous Wave) light 1002 to the optical modulator 100, for example.
  • the optical modulator 100 is an N-bit optical modulator.
  • the optical modulator 100 modulates the input CW light 1002 in accordance with an input digital signal DIN that is an N-bit digital signal, and outputs a 2 N gradation optical signal 1003.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically showing a configuration of an optical modulator 100 that is an MZ type multilevel light intensity modulator having a split electrode structure according to the first embodiment.
  • the optical modulator 100 is configured as a four-value PAM (Pulse ⁇ Amplitude ⁇ Modulation) modulator.
  • the optical modulator 100 has a split electrode structure.
  • the optical modulator 100 includes an optical modulator 11, a signal distribution circuit 12, a control circuit 13, and a drive circuit 14.
  • the light modulator 11 is configured as an MZ type light modulator.
  • the optical modulation unit 11 includes optical waveguides 111 and 112, optical multiplexers / demultiplexers 113 and 114, phase modulation regions PM1_0 to PM1_2, PM2_0 to PM2_2, and calibration phase modulation regions PM10 and PM20.
  • the optical waveguides 111 and 112 correspond to the first and second optical waveguides, respectively.
  • the optical multiplexer / demultiplexers 113 and 114 correspond to the first and second optical multiplexer / demultiplexers, respectively.
  • the calibration phase modulation area PM10 and PM1_0 to PM1_2 correspond to the first phase modulation area.
  • the calibration phase modulation area PM20 and PM2_0 to PM2_2 correspond to the second phase modulation area.
  • the optical modulator 11 is a so-called Mach-Zehnder in which divided electrodes (phase modulation regions PM1_0 to PM1_2, PM2_0 to PM2_2, calibration phase modulation regions PM10 and PM20) are arranged on two optical waveguides (optical waveguides 111 and 112). It has an optical interferometer structure.
  • the optical waveguides 111 and 112 are arranged in parallel.
  • An optical multiplexer / demultiplexer 113 is inserted on the optical signal input (input light IN) side of the optical waveguides 111 and 112.
  • the optical multiplexer / demultiplexer 113 has the same configuration as the optical multiplexer / demultiplexer 613 described above.
  • the input light IN is input to the input port P1, and the input port P2 is not input.
  • the optical waveguide 111 is connected to the output port P3, and the optical waveguide 112 is connected to the output port P4.
  • the input light IN corresponds to the CW light 1002 in FIG.
  • An optical multiplexer / demultiplexer 114 is inserted on the optical signal output (optical signal OUT) side of the optical waveguides 111 and 112.
  • the optical multiplexer / demultiplexer 114 has the same configuration as the optical multiplexer / demultiplexer 614 described above.
  • the optical waveguide 111 is connected to the input port P5
  • the optical waveguide 112 is connected to the input port P6.
  • the optical signal OUT is output from the output port P7.
  • the optical signal OUT corresponds to the optical signal 1003 in FIG.
  • phase modulation region PM1_0 to PM1_2 and a calibration phase modulation region PM10 are arranged in the optical waveguide 111 between the optical multiplexer / demultiplexer 113 and the optical multiplexer / demultiplexer 114.
  • phase modulation regions PM2_0 to PM2_2 and the calibration phase modulation region PM20 are arranged in the optical waveguide 112 between the optical multiplexer / demultiplexer 113 and the optical multiplexer / demultiplexer 114.
  • the phase modulation region is a region having one electrode (divided electrode) formed on the optical waveguide.
  • an electric signal for example, a voltage signal
  • the effective refractive index of the optical waveguide under the electrode changes.
  • the substantial optical path length of the optical waveguide in the phase modulation region can be changed.
  • the phase modulation region can change the phase of the optical signal propagating through the optical waveguide.
  • the optical signal can be modulated by providing a phase difference between the optical signals propagating between the two optical waveguides 111 and 112. That is, the light modulator 11 constitutes a Mach-Zehnder light modulator having two arms and an electrode division structure.
  • the signal distribution circuit 12 converts the input digital signal DIN, which is a quaternary (that is, 2-bit) digital signal, into a thermometer code.
  • the signal distribution circuit 12 can allocate the converted thermometer code to the signals D0 to D2 and Dcal.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing the configuration of the signal distribution circuit 12.
  • the signal distribution circuit 12 includes a decoder 121 and a signal distribution unit 122.
  • the decoder 121 converts an input digital signal DIN, which is a four-value (that is, 2 bits) digital signal, into thermometer codes D10 to D12.
  • the signal distribution unit 122 allocates the thermometer codes D10 to D12 to the signals D0 to D2 and Dcal according to the control signal SIG10 from the control circuit 13. Further, the signal distribution unit 122 can fix the value to “0” for signals D0 to D2 and Dcal to which any of the thermometer codes D10 to D12 is not allocated.
  • the drive circuit 14 includes drivers DR10 to DR12 and a calibration driver DR100.
  • the drivers DR10 to DR12 are configured to be able to adjust the amplitude of the drive signal to be output in response to a request from the control circuit 13.
  • Drivers DR10 to DR12 receive signals D0 to D2.
  • Drivers DR10 to DR12 output differential signals generated according to signals D0 to D2 as drive signals.
  • Drivers DR10 to DR12 output one of the differential signals to each of phase modulation regions PM1_0 to PM1_2, and output the other of the differential signals to each of phase modulation regions PM2_0 to PM2_2.
  • the calibration driver DR100 receives the signal Dcal.
  • the calibration driver DR100 outputs a differential signal generated according to the signal Dcal as a drive signal.
  • the calibration driver DR100 outputs one of the differential signals to the calibration phase modulation region PM10, and outputs the other differential signal to the calibration phase modulation region PM20.
  • the driver DR10 outputs a normal phase drive signal to the phase modulation region PM1_0 and outputs a negative phase drive signal to the phase modulation region PM2_0.
  • the driver DR11 outputs a normal phase drive signal to the phase modulation region PM1_1 and outputs a negative phase drive signal to the phase modulation region PM2_1.
  • the driver DR12 outputs a normal phase drive signal to the phase modulation region PM1_2 and outputs a negative phase drive signal to the phase modulation region PM2_2.
  • the calibration driver DR100 outputs a normal phase drive signal to the calibration phase modulation region PM10, and outputs a negative phase drive signal to the calibration phase modulation region PM20.
  • the control circuit 13 controls the allocation of the signals D0 to D2 and Dcal in the signal distribution circuit 12. In addition, the control circuit 13 adjusts the amplitude of the drive signal output from the drivers DR10 to DR12 according to the light intensity information INF input from the outside. Specifically, the control circuit 13 adjusts the amplitude of the drive signal by outputting the control signals SIG0 to SIG2 to the drivers DR10 to DR12.
  • the monitor circuit 15 monitors the intensity of the output optical signal output from the optical modulation unit 11. Then, the monitor result is output as light intensity information INF.
  • the monitor circuit 15 may be incorporated in the optical modulator 100 or may be disposed outside.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the procedure of the driver calibration operation of the optical modulator 100.
  • FIG. 11A is a timing chart showing the state of the driver calibration operation of the optical modulator 100.
  • FIG. 11B is an enlarged view showing the intensity of the output optical signal obtained by referring to the light intensity information INF between the timing t3 and the timing t4 in FIG. 11A.
  • the operation when the driver DR10 is calibrated will be described focusing on the driver DR10.
  • thermometer codes D10 to D12 are assigned to signals D0 to D2, respectively.
  • the signal Dcal is fixed to “0” (FIGS. 11A and 11B, between timing t1 and timing t2).
  • Step S12 When starting the calibration operation, the control circuit 13 changes the allocation destination of the thermometer codes D10 to D12.
  • the allocation destination of the thermometer code D10 is changed from the signal D0 to the signal Dcal.
  • the value of the deallocated signal (in this example, the signal D0) is fixed to “0”. That is, the driver DR10 does not contribute to the light modulation operation.
  • the signal allocation is changed in an instant (a time sufficiently shorter than one symbol time of the signal) so that normal communication operation is not hindered (FIG. 11A and FIG. 11B, timing t2).
  • Step S13 The control circuit 13 refers to the light intensity information INF and acquires the light intensity Wcal. At this time, for example, the light intensity Wcal is acquired as an average value of the intensity of the optical signal. Thereby, the influence of temporal variation can be reduced.
  • the light intensity Wcal obtained here includes average light intensity information related to the drivers DR11 and DR12 and the calibration driver DR100.
  • Step S14 The control circuit 13 changes the allocation destination of the thermometer codes D10 to D12 and returns to the signal allocation in the normal light modulation operation.
  • the assignment destination of the thermometer code D10 is returned from the signal Dcal to the signal D0.
  • the value of the signal Dcal is fixed to “0”. That is, the calibration driver DR100 does not contribute to the light modulation operation.
  • the signal allocation is changed in an instant (a time sufficiently shorter than one symbol time of the signal) so that normal communication operation is not hindered (FIG. 11A and FIG. 11B, timing t3).
  • Step S15 The control circuit 13 refers to the light intensity information INF and acquires the light intensity W0. At this time, for example, the light intensity W0 is acquired as an average value of the intensity of the optical signal. Thereby, the influence of temporal variation can be reduced.
  • the light intensity W0 obtained here includes average light intensity information related to the drivers DR10, DR11, DR12.
  • ⁇ W does not have to be strictly 0, and ⁇ W may have an allowable range (for example, ⁇ W min ⁇ ⁇ W ⁇ ⁇ W max ) within a range in which the required calibration accuracy can be realized.
  • the light intensities Wcal and W0 include light intensity information related to drivers (DR11, DR12) other than the driver DR10 and the calibration driver DR100. However, by taking the difference, ⁇ W becomes the driver DR10 and the calibration driver. Only the difference information of DR100 can be acquired.
  • the above-described calibration procedure is similarly performed for the drivers DR11 and DR12. That is, after that, by applying the above-described steps S11 to S17 to the drivers DR11 and DR12, the phase modulation amounts involved in the drivers DR10 to DR12 can finally be made uniform.
  • phase modulation at equal intervals is possible.
  • the output optical signals when the phase modulation amounts are 0, ⁇ , 2 ⁇ , and 3 ⁇ are indicated as W10, W11, W12, and W13, respectively, and a four-point constellation based on phase modulation at equal intervals. Is obtained.
  • the light intensity can be expressed by the distance from the origin.
  • an optical modulator capable of aligning the optical modulation characteristics of each divided electrode in the background without interrupting normal system operation or communication is provided. be able to.
  • Embodiment 2 Next, an MZ type multilevel light intensity modulator having a split electrode structure according to the second embodiment will be described. First, a constellation diagram of the optical modulator 100 and the optical modulator 600 will be described in order to understand the technical significance of the MZ type multilevel light intensity modulator having the split electrode structure in the present embodiment.
  • an optical signal intensity obtained by adding a cosine (COS) characteristic to the phase modulation amount by each of the drivers DR60 to DR62 or drivers DR10 to DR12 is obtained. Therefore, there may arise a problem that the linearity of the intensity of the optical signal at the time of multilevel optical modulation is inferior.
  • COS cosine
  • An optical modulator 200 that is an MZ type multilevel optical intensity modulator having a split electrode structure according to the present embodiment is a modification of the optical modulator 100, and is an optical modulator having linearity of the intensity of an output optical signal. Composed. Specifically, by adjusting the amplitudes of the output signals of the drivers DR10 to DR12 and giving the respective phase modulation amounts in the phase modulation region to arc cosine (ARCCOS) characteristics in advance, the quaternary light at equal intervals is obtained. An output optical signal having signal strength can be obtained.
  • ARCCOS arc cosine
  • FIG. 13 is a block diagram schematically showing a configuration of an optical modulator 200 that is an MZ type multilevel light intensity modulator having a split electrode structure according to the second embodiment.
  • the optical modulator 200 has a configuration in which the calibration driver DR100 is replaced with a calibration driver DR200. Further, the control circuit 13 has a lookup table (hereinafter referred to as LUT) 131. Since other configurations of the optical modulator 200 are the same as those of the optical modulator 100, description thereof is omitted.
  • the control circuit 13 changes the amplitude of the calibration driver DR200 by the control signal SIG20 based on the LUT 131 when adjusting the amplitude of the drive signal output from the drivers DR10 to DR12.
  • ratios k0, k1, and k2 of output amplitude values expected by the drivers DR10 to DR12 are stored in advance.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the procedure of the driver calibration operation of the optical modulator 200.
  • the operation when the driver DR10 is calibrated will be described focusing on the driver DR10.
  • Step S21 Step S21 is the same as step S11 in FIG.
  • Step S22 The control circuit 13 refers to the LUT 131 and acquires the amplitude setting value k0 corresponding to the driver DR10.
  • the control circuit 13 sets the output amplitude value of the calibration driver DR200 to k0 by the control signal SIG20.
  • Steps S23 to S28 are the same as steps S12 to S17 in FIG.
  • the same calibration operation is performed for the drivers DR11 and DR12.
  • the amplitude set value k1 corresponding to the driver DR11 may be set as the output amplitude value of the calibration driver DR200 (step S22).
  • the amplitude setting value k2 corresponding to the driver DR12 may be set as the output amplitude value of the calibration driver DR200 (step S22).
  • phase modulation amounts involving the drivers DR10 to DR12 can be set at a ratio of k0: k1: k2, respectively.
  • the optical phase modulation amounts by the calibration phase modulation areas PM10 and PM20 when the amplitude setting of the calibration driver DR200 is set to k0, k1, and k2 are ⁇ ref_k0, ⁇ ref_k1, and ⁇ ref_k2.
  • the ratio of ⁇ 0: ⁇ 1: ⁇ 2 can be arbitrarily adjusted by selecting k0, k1, and k2 in consideration of the nonlinearity in advance. Needless to say.
  • FIG. 15 is a constellation diagram of the optical modulator 200 when ⁇ 0 + ⁇ 1 + ⁇ 2 is approximately ⁇ .
  • the output optical signals when the phase modulation amounts are 0, ⁇ 0, ⁇ 0 + ⁇ 1, ⁇ 0 + ⁇ 1 + ⁇ 2, are indicated as W10, W11, W12, and W13, respectively.
  • the ratios of ⁇ ref_k0, ⁇ ref_k1, and ⁇ ref_k2 match the values of k0, k1, and k2 stored in advance in the LUT 131. Therefore, a four-point constellation based on the phase modulation with the ratio of k0, k1, and k2 is obtained.
  • the light intensity can be expressed by the distance from the origin.
  • an optical output signal having four levels of intensity is obtained.
  • W10 and W13 and W11 and W12 have the same light intensity but different signs, which means that the phase of the light is inverted by 180 degrees).
  • the intensity ratio is stored in advance in the LUT 131 so that the intervals of the light intensity of the quaternary output optical signal are equal, the four-level optical signal with high accuracy and equal intervals is stored. Light modulated light having an intensity can be obtained.
  • the intensity ratio (k0, k1, k2) of the optical signal can be obtained from the ARCCOS function.
  • the setting values (k0, k1, k2) stored in the LUT 131 do not necessarily need to be an ARCCOS function. It is also possible to correct non-linearity of each driver as approximated by a tanh function and various other non-linearities.
  • an optical modulator capable of aligning the optical modulation characteristics of each divided electrode in the background without interrupting normal system operation or communication is provided. be able to. Furthermore, according to this configuration, it is possible to provide an optical modulator that can correct the nonlinearity of the output optical signal.
  • FIG. 16 is a block diagram schematically illustrating a configuration of the optical transmission / reception system 300 according to the third embodiment.
  • the optical transmission / reception system 300 includes an optical transmitter 1000, an optical receiver 301, an optical transmission path 302, and an optical amplifier 303.
  • the optical transmitter 1000 outputs a 16QAM optical signal, for example, 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation: hereinafter referred to as 16QAM) as an optical signal.
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the optical transmitter 1000 can output a quadrature phase shift keying signal, a PAM signal, or the like as an optical signal.
  • the optical transmitter 1000 and the optical receiver 301 are optically connected by an optical transmission path 302, and a 16QAM optical signal propagates.
  • An optical amplifier 303 is inserted into the optical transmission line 302 to amplify a 16QAM optical signal propagating through the optical transmission line 302.
  • the optical receiver 301 demodulates the 16QAM optical signal into an electrical signal.
  • the optical transmission / reception system 300 can transmit an optical signal using the optical transmitter 1000 with the above configuration.
  • the optical transmitter 1000 can be appropriately replaced with the optical transmitter 2000.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.
  • the above-described calibration operation may be performed as an initial setting at the time of introduction.
  • the calibration driver and the calibration phase modulation area may be fixed or may be appropriately changed.
  • the calibration driver and the calibration phase modulation area can be appropriately rotated within the plurality of drivers and the plurality of phase modulation areas provided in the optical modulator.
  • the monitor value in the optical power monitor does not easily vary. In that case, calibration by amplitude adjustment becomes difficult.
  • the calibration driver and the calibration phase modulation area by appropriately rotating the calibration driver and the calibration phase modulation area, the roles of each phase modulation area and the driver are rotated and the light modulation characteristics are averaged, thereby avoiding the above-described problems. be able to.
  • the calibration means in the above-described embodiment calibration is performed so that the amplitudes of the drivers DR10 to DR12 always coincide with the amplitude of the calibration driver DR100.
  • the amplitude of the calibration driver DR100 itself fluctuates due to environmental conditions or aging deterioration
  • the amplitudes of the drivers DR10 to DR12 fluctuate as a whole
  • the intensity of the output optical signal fluctuates as a whole.
  • the amplitude of each driver is multiplied by a coefficient as a whole so that the light intensity information INF, which is the monitoring result of the intensity of the output optical signal, becomes constant, or a calibration for reference. This can be solved by adjusting the amplitude value of the driver.
  • the amplitude of the calibration driver is varied according to the LUT 131.
  • the amplitude of the calibration driver is constant, and the amplitude setting values of the drivers DR10 to DR12 to be calibrated are set in the LUT 131.
  • a method of changing according to the above may be used.
  • a procedure for multiplying the amplitude setting of the driver DR10 by a coefficient according to the expected amplitude value stored in the LUT 131 is required.
  • the configuration and calibration method of the optical modulator described in the above-described embodiment can be applied not only to a single Mach-Zehnder optical modulator but also to an I (In-phase) / Q (Quadrature) modulator. .
  • I In-phase
  • Q Quadrature
  • the example in which the light intensity is changed in four stages has been described, but it goes without saying that the light intensity can be changed in stages other than four stages by increasing or decreasing the number of phase modulation regions. That is, by providing two or more phase modulation regions on one waveguide of the light modulation section and providing two or more drivers, the light intensity can be changed in any three or more stages.
  • thermometer code is generated in the decoder 121
  • this is merely an example.
  • the driver DR10 with the signal D0 and the drivers DR11 and DR12 with the signal D1
  • an output optical signal as a quaternary PAM signal is obtained. Needless to say.
  • the output amplitude of the calibration driver DR200 is adjusted in step S23 (FIG. 14), and the output amplitude of the drivers DR10 to DR12 is adjusted in step S26 (FIG. 14), but this is merely an example. .
  • the control circuit 1 determines the amplitude of each driver based on the LUT 131. You may adjust suitably.
  • the above-described optical modulator is configured as an optical modulator having an N value of 2 bits or more. Therefore, it can be understood that at least one calibration phase modulation region is provided on each optical waveguide in addition to the 2 N ⁇ 1 phase modulation region used for normal light modulation. That is, in the above-described optical modulator, 2 N or more phase modulation regions are provided on each optical waveguide.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

 運用中の光変調器の各位相変調領域での位相変調量を補正し、均一化する。光変調部(11)は、4値変調した光信号を出力する。信号分配回路(12)は、入力デジタル信号(DIN)に基づいた信号(D0~D2、Dcal)を出力する。駆動回路(14)は、位相変調領域(PM1_0~PM1_2、PM2_0~PM2_2)、校正用位相変調領域(PM10、PM20)と接続されるドライバ(DR10~DR12)、校正用ドライバ(DR100)から駆動信号を出力する。制御回路(13)は、光信号の光強度に応じて、校正用位相変調領域(PM10、PM20)による位相変調量に一致するように、ドライバ(DR10~DR12)から出力される駆動信号の振幅を校正する。

Description

光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法
 本発明は、光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法に関する。
 インターネットや映像配信等の広帯域マルチメディア通信サービスの爆発的な需要増加に伴い、幹線系やメトロ系ではより長距離大容量かつ高信頼な高密度波長多重光ファイバ通信システムの導入が進んでいる。また、加入者系においても、光ファイバアクセスサービスの普及が急速に進んでいる。こうした光ファイバを使用した通信システムでは、光伝送路である光ファイバの敷設コスト低減や、光ファイバ1本当たりの伝送帯域利用効率を高めることが重要である。このため、複数の異なる波長の光信号を多重化して伝送する、波長多重技術が広く用いられている。
 波長多重光ファイバ通信システム向け光送信機には、高速光変調が可能で、その光信号波長依存性が小さく、さらに長距離信号伝送時の受信光波形劣化を招く不要な光位相変調成分(変調方式が光強度変調方式の場合)または光強度変調成分(変調方式が光位相変調方式の場合)が極力抑えられた光変調器が要求される。こうした用途には、光導波路型マッハツェンダ(以下MZ:Mach-Zehnder)干渉計と同様の光導波路型の光位相変調器を組み込んだ、MZ光強度変調器が実用的である。
 また、1波長チャンネル当りの伝送容量拡大にあたっては、課題となるスペクトル利用効率および光ファイバの波長分散や偏波モード分散に対する耐性の観点から、通常の2値光強度変調方式に比べて光変調スペクトル帯域幅がより狭い、多値光変調信号方式が有利である。この多値光変調信号方式は、特に今後の需要増加が見込まれる40Gb/sを越える幹線系光ファイバ通信システムでは主流になると考えられる。現在、こうした用途向けに、上述のMZ光強度変調器2個と光合分波器を組み合わせたモノリシック集積多値光変調器が開発されている。
 こうした光変調器を用いて、特に変調電気信号の周波数が1GHzを超えるような高周波領域で高速光変調を行う場合には、光変調器の光位相変調領域に設けられた電極の長さに対して、変調電気信号の伝搬波長は無視できない程度にまで短くなる。このため、光位相変調器に電場を印加する手段である電極構造の電位分布は、光信号伝搬軸方向で均一と見なすことはできない。よって、光変調特性を正しく見積もるためには、この電極自体を分布定数線路として、かつ、光位相変調領域を伝搬する変調電気信号を進行波として取り扱う必要がある。この場合、被変調光信号と変調電気信号との実効的な相互作用長をできるだけ稼ぐために、被変調光信号の位相速度voと変調電気信号の位相速度vmとを可能な限り近づける(位相速度整合させる)工夫を施した、いわゆる進行波型電極構造が必要となる。
 このような進行波型電極構造と多値光変調信号方式とを実現するための分割電極構造を有する光変調器モジュールがすでに提案されている(特許文献1~3)。また、分割電極のそれぞれにおける被変調光信号の位相変化を多値制御することができる光変調器モジュールが提案されている(特許文献4)。この光変調器モジュールは、デジタル信号を入力することにより、進行波構造動作に要する位相速度整合及びインピーダンス整合を維持しつつ任意の多値光変調信号を発生させることが可能な、小型、広帯域及び低駆動電圧の光変調器モジュールである。
特開平7-13112号公報 特開平5-289033号公報 特開平5-257102号公報 国際公開第2011/043079号
 ところが、発明者は、上述の分割電極構造を有する光変調器モジュールは、以下のような問題点を有することを見出した。例えば、分割電極型のMZ光変調器を用いる場合、製造ばらつき、温度変動、経年劣化などにより、各分割電極における位相変調量にばらつきが生じてしまう。その結果、光変調器モジュールが出力する光信号の光強度にもばらつきが生じてしまう。このような特性のばらつきを補正するには、光変調器モジュールの出荷検査時又は光通信システムの起動時に、測定器で光信号の光強度をモニタしながら、分割電極に駆動信号を出力するドライバの出力振幅を個別に調整すればよい。
 上記のとおり、この方法は初期の製造ばらつきに対しては有効である。しかし、温度変動、電源変動、経年劣化などの光通信システムの運用中に生じた特性ばらつきを補正するためには、一旦、通信又はシステムを停止して、ばらつき補正を行う必要がある。だが、例えば基幹系の光通信システムは長期間の連続可動を想定しており、ばらつき補正のために通信又はシステムを停止することは許されない。
 本発明は上記の事情に鑑みて成されたものであり、本発明の目的は、運用中の光変調器の各位相変調領域での位相変調量を補正し、均一化することである。
 本発明の一態様である光変調器は、光導波路の上に複数の位相変調領域が形成され、入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した光信号を出力する光変調部と、入力デジタル信号に基づいた信号を出力する信号分配回路と、前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバを有し、前記複数のドライバのそれぞれと接続される位相変調領域に、前記入力デジタル信号に基づいた前記信号に応じて駆動信号を出力する駆動回路と、前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する制御回路と、を備えるものである。
 本発明の一態様である光送信器は、光導波路の上に複数の位相変調領域が形成され、入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した光信号を出力する光変調部と、前記入力光を出力する光源と、前記光信号の光強度をモニタするモニタ部と、入力デジタル信号に基づいた信号を出力する信号分配回路と、前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバを有し、前記複数のドライバのそれぞれと接続される位相変調領域に、前記入力デジタル信号に基づいた前記信号に応じて駆動信号を出力する駆動回路と、前記モニタ部がモニタした前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する制御回路と、を備えるものである。
 本発明の一態様である光送受信システムは、光信号を出力する光送信器と、前記光信号を受信する光受信器と、を備え、光導波路の上に複数の位相変調領域が形成され、入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した前記光信号を出力する光変調部と、前記入力光を出力する光源と、前記光信号の光強度をモニタするモニタ部と、入力デジタル信号に基づいた信号を出力する信号分配回路と、前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバを有し、前記複数のドライバのそれぞれと接続される位相変調領域に、前記入力デジタル信号に基づいた前記信号に応じて駆動信号を出力する駆動回路と、前記モニタ部がモニタした前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する制御回路と、を備えるものである。
 本発明の一態様である光変調器の制御方法は、光導波路上に形成された複数の位相変調領域により入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した光信号を出力する光変調部から出力された光信号の光強度をモニタし、入力デジタル信号に基づいた信号を生成し、前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバから、入力デジタル信号に基づいて生成された前記信号に基づいて、対応する位相変調領域に駆動信号を出力し、前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正するものである。
 本発明によれば、運用中の光変調器の各位相変調領域での位相変調量を補正し、均一化することができる。
一般的な分割電極構造の多値の光送信器6000の構成を模式的に示すブロック図である。 光変調器600の構成を模式的に示す平面図である。 光合分波器613の構成を模式的に示す図である。 光合分波器614の構成を模式的に示す図である。 光変調器600の動作を示す動作表である。 光変調器600での光の伝搬態様を模式的に示す図である。 位相変調領域PM61_0~PM61_2及び位相変調領域PM62_0~PM62_2により位相変調を受けなかった場合の光L1及びL2を示すコンスタレーション図である。 光変調器600において入力デジタル信号の2進コードが「00」である場合の光L1及びL2を示すコンスタレーション図である。 光変調器600における光変調を示すコンスタレーション図である。 実施の形態1にかかる光送信器1000の構成を模式的に示すブロック図である。 実施の形態1にかかる光変調器100の構成を模式的に示す平面図である。 信号分配回路12の構成を模式的に示す図である。 光変調器100のドライバ校正動作の手順を示すフローチャートである。 光変調器100のドライバ校正動作の様子を示すタイミングチャートである。 図11Aのタイミングt3とタイミングt4との間で光強度情報INFを参照して得られる出力光信号の強度を示す拡大図である。 φ0+φ1+φ2=3Δθが概ねπ/2程度である場合の光変調器100のコンスタレーション図である。 φ0+φ1+φ2=Δ3θが概ねπ程度である場合の光変調器100のコンスタレーション図である。 実施の形態2にかかる分割電極構造のMZ型多値光強度変調器である光変調器200の構成を模式的に示すブロック図である。 光変調器200のドライバ校正動作の手順を示すフローチャートである。 φ0+φ1+φ2が概ねπ程度である場合の光変調器200のコンスタレーション図である。 実施の形態3にかかる光送受信システム300の構成を模式的に示す平面図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。各図面においては、同一要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下の実施の形態にかかる光送信器の構成及び動作を理解するための前提として、一般的な分割電極構造の多値の光送信器6000について説明する。光送信器6000は、多値変調光送信器であるが、ここでは説明の簡略化のため、光送信器6000を2ビットの光送信器として説明する。図1は、一般的な分割電極構造の多値の光送信器6000の構成を模式的に示すブロック図である。光送信器6000は、光源6001及び光変調器600を有する。
 光源6001は、典型的にはレーザダイオードが用いられ、例えばCW(Continuous Wave)光6002を光変調器600に出力する。光変調器600は、2ビットの光変調器である。光変調器600は、2ビットのデジタル信号である入力デジタル信号DINに応じて、入力されたCW光6002を変調して2ビット(4値)の光信号6003を出力する。
 続いて、一般的な分割電極構造のMZ型多値光強度変調器について説明する。図2は、一般的な分割電極構造のMZ型多値光強度変調器である光変調器600の構成を模式的に示す平面図である。光変調器600は、光変調部61、デコーダ62及び駆動回路63を有する。
 光変調部61は、入力光INを変調した光信号OUTを出力する。光変調部61は、光導波路611及び612、光合分波器613及び614、位相変調領域PM61_0~PM61_2、PM62_0~PM62_2を有する。光導波路611及び612は並列に配置される。
 光導波路611及び612の光入力(入力光IN)側には、光合分波器613が挿入される。光合分波器613の入力側では、入力ポートP1に入力光INが入力され、入力ポートP2は無入力とする。光合分波器613の出力側では、光導波路611は出力ポートP3と接続され、光導波路612は出力ポートP4と接続される。
 図3Aは、光合分波器613の構成を模式的に示す図である。光合分波器613では、入力ポートP1に入射した光は、出力ポートP3及びP4に伝搬する。ただし、入力ポートP1から出力ポートP4に伝搬する光は、入力ポートP1から出力ポートP3に伝搬する光に比べて、位相が90°遅延する。また、入力ポートP2に入射した光は、出力ポートP3及びP4に伝搬する。ただし、入力ポートP2から出力ポートP3に伝搬する光は、入力ポートP2から出力ポートP4に伝搬する光に比べて、位相が90°遅延する。
 光導波路611及び612の光信号出力(光信号OUT)側には、光合分波器614が挿入される。光合分波器614の入力側では、光導波路611は入力ポートP5と接続され、光導波路612は入力ポートP6と接続される。光合分波器614の出力側では、出力ポートP7から光信号OUTが出力される。
 図3Bは、光合分波器614の構成を模式的に示す図である。光合分波器614は、光合分波器613と同様の構成を有する。入力ポートP5及びP6は、それぞれ光合分波器613の入力ポートP1及びP2に対応する。出力ポートP7及びP8は、それぞれ光合分波器613の出力ポートP3及びP4に対応する。入力ポートP5に入射した光は、出力ポートP7及びP8に伝搬する。ただし、入力ポートP5から出力ポートP8に伝搬する光は、入力ポートP5から出力ポートP7に伝搬する光に比べて、位相が90°遅延する。また、入力ポートP6に入射した光は、出力ポートP7及びP8に伝搬する。ただし、入力ポートP6から出力ポートP7に伝搬する光は、入力ポートP6から出力ポートP8に伝搬する光に比べて、位相が90°遅延する。
 なお、上述の光合分波器613及び614は、光合分波手段の一例として挙げたものである。よって、例えばY分岐導波路などの、入力光INを2分岐し、2本の光導波路からの光を合波することができる、任意の光合分波手段を用いることが可能である。
 光合分波器613と光合分波器614との間の光導波路611には、位相変調領域PM61_0~PM61_2が配置される。光合分波器613と光合分波器614との間の光導波路612には、位相変調領域PM62_0~PM62_2が配置される。
 ここで、位相変調領域とは、光導波路上に形成された電極を有する領域である。そして、電極に電気信号、例えば電圧信号が印加されることにより、電極の下の光導波路の実効屈折率が変化する。その結果、位相変調領域の光導波路の実質的な光路長を変化させることができる。これにより、位相変調領域は、光導波路を伝搬する光信号の位相を変化させることができる。そして、2本の光導波路611及び612の間を伝搬する光信号間に位相差を与えることで、光信号を変調することができる。すなわち、光変調部61は、2本のアームと電極分割構造を有する、多値のマッハツェンダ光変調器を構成する。
 デコーダ62は、2ビットの入力デジタル信号DINをデコードし、例えば温度計コードの信号D0~D2を駆動回路63に出力する。
 駆動回路63は、2値のドライバDR60~DR62を有する。ドライバDR60~DR62のそれぞれには、信号D0~D2が供給される。ドライバDR60~DR62は、信号D0~D2に応じて一対の差動出力信号を出力する。このとき、ドライバDR60~DR62から出力される差動出力信号の正相出力信号のそれぞれは、位相変調領域PM61_0~PM61_2に出力される。ドライバDR60~DR62から出力される差動出力信号の逆相出力信号のそれぞれは、位相変調領域PM62_0~PM62_2に出力される。
 ここで、ドライバDR60~DR62が出力する差動出力信号について説明する。ドライバDR60~DR62は、上述のように、2値出力(0、1)のドライバである。つまり、ドライバDR60~DR62は、信号D0~D2の値に応じて、正相出力信号として「0」又は「1」を出力する。
 一方、ドライバDR60~DR62は、正相出力信号を反転させた信号を、逆相出力信号として出力する。つまり、ドライバDR60~DR62は、信号D0~D2の値に応じて、逆相出力信号として、「1」又は「0」を出力する。
 図4は、光変調器600の動作を示す動作表である。ドライバDR60は、入力デジタル信号DINが「00」の場合には、正相出力信号として「0」、逆相出力信号として「1」を出力する。ドライバDR60は、入力デジタル信号DINが「01」以上である場合には、正相出力信号として「1」、逆相出力信号として「0」を出力する。
 ドライバDR61は、入力デジタル信号DINが「01」以下の場合には、正相出力信号として「0」、逆相出力信号として「1」を出力する。ドライバDR61は、入力デジタル信号DINが「10」以上である場合には、正相出力信号として「1」、逆相出力信号として「0」を出力する。
 ドライバDR62は、入力デジタル信号DINが「10」以下の場合には、正相出力信号として「0」、逆相出力信号として「1」を出力する。ドライバDR62は、入力デジタル信号DINが「11」である場合には、正相出力信号として「1」、逆相出力信号として「0」を出力する。この動作表において、ドライバDR60~DR62のそれぞれによる位相変調量をφ0、φ1、φ2とする。入力デジタル信号DINの4つの状態「00」、「01」、「10」、「11」に応じて、光導波路611を伝搬する光L1に対してそれぞれ0、φ0、φ0+φ1、φ0+φ1+φ2の4段階の位相変調が可能である。また、光導波路612を伝搬する光L2に対してそれぞれ0、-φ0、-φ0-φ1、-φ0-φ1-φ2の4段階の位相変調が可能である。なお、ここでは、反時計まわりを位相遅れと定義し、符号は+と定義する。
 ここで、光変調器600の位相変調動作について説明する。図5は、光変調器600での光の伝搬態様を模式的に示す図である。この例では、図5に示すように、光合分波器613の入力ポートP1に入力光INが入力する。そのため、出力ポートP3から出力される光に比べて、出力ポートP4から出力される光は、位相が90°遅れる。その後、出力ポートP3から出力された光は、位相変調領域PM61_0~PM61_2を通過し、光合分波器614の入力ポートP5に到達する。入力ポートP5に到達した光は、そのまま出力ポートP7に到達する。一方、出力ポートP4から出力された光は、位相変調領域PM62_0~PM62_2を通過し、光合分波器614の入力ポートP6に到達する。入力ポートP6に到達した光は、さらに位相が90°遅延して、出力ポートP7に到達する。
 つまり、位相変調領域PM61_0~PM61_2及び位相変調領域PM62_0~PM62_2により位相変調を受けなかった場合でも、入力ポートP6から出力ポートP7に到達する光L2は、入力ポートP5から出力ポートP7に到達する光L1に比べて、位相が180°遅延することとなる。
 図6Aは、位相変調領域PM61_0~PM61_2及び位相変調領域PM62_0~PM62_2により位相変調を受けなかった場合の光L1及びL2を示すコンスタレーション図である。上述したように、入力ポートP6から出力ポートP7に到達する光L2は、入力ポートP5から出力ポートP7に到達する光L1に比べて、位相が180°遅延する。ここで、入力信号光の初期状態の位相はφinitの位相状態にあるものとし、光L1の位相も同様に初期状態(00)ではφinitの位相状態にある。
 これに対し、光変調器600では、位相変調領域PM61_0~PM61_2には正相出力信号が入力し、位相変調領域PM62_0~PM62_2には逆相出力信号が入力する。これにより、入力デジタル信号DINが初期状態「00」のときは、位相変調領域PM62_0~PM62_2にはすべて「1」が印加されるため、図6Aの光L2の初期状態に加えて、さらに位相がφtotal(ここでφtotal=φ0+φ1+φ2とする)だけ位相が遅れた場所に移動する。
 より詳細に説明すると、図6Bは、光変調器600において入力デジタル信号DINの2進コードが「00」である場合の光L1及びL2を示すコンスタレーション図である。ここでは、位相変調領域PM61_0~PM61_2には「0」が入力され、位相変調領域PM62_0~PM62_2には逆相信号である「1」が入力される。従って、光L1はφinitの位相状態に、光L2は図6Aに示したL2の初期状態に対して、さらに位相変調領域PM62_0~PM62_2による位相変調量(φtotal)が加わったφinit+180deg+φtotalの位相状態をとる。
 図6Cは、光変調器600における光変調を示すコンスタレーション図である。同様に、ドライバDR60~DR62のそれぞれによる位相変調量をφ0、φ1、φ2とする。図6Cでは、光L1は、図6Bに示すφinitの場所を基準に、図4に示す動作表に従って、位相が0、φ0、φ0+φ1、φ0+φ1+φ2(反時計回り)の4通りのコンスタレーション状態を持つ。一方、光L2は、図6Bに示すφinit+180deg+φtotalの場所を基準に、図4に示す動作表に従って、位相が0、-φ0、-φ0-φ1、-φ0-φ1-φ2(時計回り)の4つのコンスタレーション状態を持つ。さらに、図6Cでは、その時の出力光信号を、それぞれW10、W11、W12、W13と表示している。このとき、出力光信号の光強度は、それぞれ原点からの距離で表わすことができる。すなわち符号情報を含めると4値の強度の光出力信号が得られる。以上のことから、図4の動作表に示すように、入力デジタル信号DINの値に応じて、出力信号光の強度を、符号を含めてW10~W13の4段階に変化させることができ、光送信器における光D/A変換機能を実現することが可能となる。
 なお、図6A~図6Cでは、入力光信号の初期位相がφinitの場合を示しており、図面を見やすくするために、出力光信号が複素平面のRe軸上に配置されるよう、光L1および光L2がRe軸に対して上下対称の軌跡を取るような条件で示してある。よって、φinitの初期値は、これに限ったことではない。さらに、ここでは、位相変調領域で変調される位相変化量は、入力デジタル信号に応じて0~90度(π/2)程度変化する場合について説明したが、これに限ったことではない。
 ここで、光変調器600において、位相変調領域及びドライバのそれぞれが同一な特性で動作する理想的な環境であれば、位相変調領域のそれぞれでの位相変調量も同一となる。ところが、実際の分割電極型MZ光強度変調器では、位相変調領域及びドライバのそれぞれが同一な特性を有することは有り得ないといえる。すなわち、製造ばらつきや、温度、経年劣化等により、位相変調領域の特性はばらつく。また、ドライバについても、製造ばらつきや、温度、経年劣化、電源変動等により、特性がばらついてしまう。そのため、実際には、位相変調領域のそれぞれでの位相変調量はばらついてしまう。
 一般的に、上述のような特性のばらつきを補正するには、光変調器モジュールの出荷検査時又は光通信システムの起動時に、光出力振幅を測定器などでモニタしながら各ドライバの出力振幅を個別に調整する方法が用いられる。しかし、この方法では、システム運用中、すなわち通常の通信を行いながら、光変調器の特性ばらつき補正を行うことができないことが理解できる。
 実施の形態1
 まず、本発明の実施の形態1にかかる光送信器1000について説明する。光送信器1000は、N(Nは、2以上の整数)ビットの多値変調動作を行う光送信器である。図7は、実施の形態1にかかる光送信器1000の構成を模式的に示すブロック図である。光送信器1000は、光源1001及び光変調器100を有する。
 光源1001は、典型的にはレーザダイオードが用いられ、例えばCW(Continuous Wave)光1002を光変調器100に出力する。光変調器100は、Nビットの光変調器である。光変調器100は、Nビットのデジタル信号である入力デジタル信号DINに応じて、入力されたCW光1002を変調して2階調の光信号1003を出力する。
 続いて、実施の形態1にかかる分割電極構造のMZ型多値光強度変調器について説明する。図8は、実施の形態1にかかる分割電極構造のMZ型多値光強度変調器である光変調器100の構成を模式的に示すブロック図である。ここでは、説明の簡略化のため、光変調器100が4値のPAM(Pulse Amplitude Modulation)変調器として構成される例について説明する。光変調器100は、上述の光変調器600と同様に、分割電極構造を有する。光変調器100は、光変調部11、信号分配回路12、制御回路13及び駆動回路14を有する。
 光変調部11は、MZ型の光変調部として構成される。光変調部11は、光導波路111及び112、光合分波器113及び114、位相変調領域PM1_0~PM1_2、PM2_0~PM2_2、校正用位相変調領域PM10及びPM20を有する。光導波路111及び112は、それぞれ第1及び第2の光導波路に対応する。光合分波器113及び114は、それぞれ第1及び第2の光合分波器に対応する。校正用位相変調領域PM10及びPM1_0~PM1_2は、第1の位相変調領域に対応する。校正用位相変調領域PM20及びPM2_0~PM2_2は、第2の位相変調領域に対応する。光変調部11は、2本の光導波路(光導波路111及び112)上に分割電極(位相変調領域PM1_0~PM1_2、PM2_0~PM2_2、校正用位相変調領域PM10及びPM20)が配置された、いわゆるマッハツェンダ光干渉器構造を有している。
 光導波路111及び112は、並列に配置される。光導波路111及び112の光信号入力(入力光IN)側には、光合分波器113が挿入される。光合分波器113は、上述の光合分波器613と同様の構成を有する。光合分波器113の入力側では、入力ポートP1に入力光INが入力され、入力ポートP2は無入力とする。光合分波器113の出力側では、光導波路111は出力ポートP3と接続され、光導波路112は出力ポートP4と接続される。なお、入力光INは、図7のCW光1002に対応する。
 光導波路111及び112の光信号出力(光信号OUT)側には、光合分波器114が挿入される。光合分波器114は、上述の光合分波器614と同様の構成を有する。光合分波器114の入力側では、光導波路111は入力ポートP5と接続され、光導波路112は入力ポートP6と接続される。光合分波器114の出力側では、出力ポートP7から光信号OUTが出力される。なお、光信号OUTは、図7の光信号1003に対応する。
 光合分波器113と光合分波器114との間の光導波路111には、位相変調領域PM1_0~PM1_2及び校正用位相変調領域PM10が配置される。光合分波器113と光合分波器114との間の光導波路112には、位相変調領域PM2_0~PM2_2及び校正用位相変調領域PM20が配置される。
 ここで、位相変調領域とは、光導波路上に形成された1つの電極(分割電極)を有する領域である。そして、電極に電気信号、例えば電圧信号が印加されることにより、電極の下の光導波路の実効屈折率が変化する。その結果、位相変調領域の光導波路の実質的な光路長を変化させることができる。これにより、位相変調領域は、光導波路を伝搬する光信号の位相を変化させることができる。そして、2本の光導波路111及び112の間を伝搬する光信号間に位相差を与えることで、光信号を変調することができる。すなわち、光変調部11は、2本のアームと電極分割構造を有する、マッハツェンダ光変調器を構成する。
 信号分配回路12は、4値(すなわち2ビット)のデジタル信号である入力デジタル信号DINを、温度計コードへ変換する。信号分配回路12は、変換した温度計コードを、信号D0~D2及びDcalに割り振ることができる。
 図9は、信号分配回路12の構成を模式的に示す図である。信号分配回路12は、デコーダ121及び信号分配部122を有する。デコーダ121は、4値(すなわち2ビット)のデジタル信号である入力デジタル信号DINを、温度計コードD10~D12へ変換する。信号分配部122は、制御回路13からの制御信号SIG10に応じて、温度計コードD10~D12のそれぞれを、信号D0~D2及びDcalに割り振る。また、信号分配部122は、信号D0~D2及びDcalのうち、温度計コードD10~D12のいずれかが割り振られないものについては、値を「0」に固定することができる。
 駆動回路14は、ドライバDR10~DR12及び校正用ドライバDR100を有する。ドライバDR10~DR12は、制御回路13の要求に応じて、出力する駆動信号の振幅を調整可能となるよう構成されている。ドライバDR10~DR12は、信号D0~D2が入力される。ドライバDR10~DR12は、信号D0~D2に応じて生成した差動信号を、駆動信号として出力する。ドライバDR10~DR12は、差動信号の一方を位相変調領域PM1_0~PM1_2のそれぞれに出力し、差動信号の他方を位相変調領域PM2_0~PM2_2のそれぞれに出力する。校正用ドライバDR100は、信号Dcalが入力される。校正用ドライバDR100は、信号Dcalに応じて生成した差動信号を駆動信号として出力する。校正用ドライバDR100は、差動信号の一方を校正用位相変調領域PM10に出力し、差動信号の他方を校正用位相変調領域PM20に出力する。
 具体的には、ドライバDR10は、位相変調領域PM1_0に正相駆動信号を出力し、位相変調領域PM2_0に逆相駆動信号を出力する。ドライバDR11は、位相変調領域PM1_1に正相駆動信号を出力し、位相変調領域PM2_1に逆相駆動信号を出力する。ドライバDR12は、位相変調領域PM1_2に正相駆動信号を出力し、位相変調領域PM2_2に逆相駆動信号を出力する。校正用ドライバDR100は、校正用位相変調領域PM10に正相駆動信号を出力し、校正用位相変調領域PM20に逆相駆動信号を出力する。
 制御回路13は、信号分配回路12での信号D0~D2及びDcalの割り振りを制御する。また、制御回路13は、外部から入力される光強度情報INFに応じて、ドライバDR10~DR12が出力する駆動信号の振幅を調整する。具体的には、制御回路13は、制御信号SIG0~SIG2を、ドライバDR10~DR12に出力することにより、駆動信号の振幅を調整する。
 なお、モニタ回路15は、光変調部11から出力される出力光信号の強度をモニタする。そして、モニタ結果を、光強度情報INFとして出力する。モニタ回路15は、光変調器100に組み込まれてもよいし、外部に配置されてもよい。
 続いて、光変調器100の特性ばらつきを抑制するためのドライバ校正動作について説明する。図10は、光変調器100のドライバ校正動作の手順を示すフローチャートである。図11Aは、光変調器100のドライバ校正動作の様子を示すタイミングチャートである。図11Bは、図11Aのタイミングt3とタイミングt4との間で光強度情報INFを参照して得られる出力光信号の強度を示す拡大図である。ここでは、ドライバDR10に着目し、ドライバDR10を校正する場合の動作について説明する。
ステップS11
 校正動作を行っていない通常の光変調動作時には、校正用ドライバDR100、校正用位相変調領域PM10及びPM20は、光変調に寄与しない。この場合、温度計コードD10~D12は、それぞれ信号D0~D2に割り振られている。また、信号Dcalは「0」に固定される(図11A及び図11B、タイミングt1とタイミングt2との間)。
ステップS12
 校正動作を開始するに際し、制御回路13は、温度計コードD10~D12の割り振り先を変更する。この例では、温度計コードD10の割り振り先を、信号D0から信号Dcalに変更する。そして、割り振りが解除された信号(この例では、信号D0)の値を、「0」に固定する。つまり、ドライバDR10は、光変調動作に寄与しない。この際、信号の割り振りの変更は、通常の通信動作に支障がないように、瞬時の間(信号の1シンボル時間より十分に短い時間)で行われる(図11A及び図11B、タイミングt2)。
ステップS13
 制御回路13は、光強度情報INFを参照し、光強度Wcalを取得する。この際、例えば光強度Wcalは、光信号の強度の平均値として取得される。これにより、時間的なばらつきの影響を軽減できる。また、ここで得られる光強度Wcalには、ドライバDR11、DR12、校正用ドライバDR100に関与する平均光強度情報が含まれる。
ステップS14
 制御回路13は、温度計コードD10~D12の割り振り先を変更し、通常の光変調動作における信号の割り振りに復帰させる。この例では、温度計コードD10の割り振り先を、信号Dcalから信号D0に戻す。そして、信号Dcalの値を、「0」に固定する。つまり、校正用ドライバDR100は、光変調動作に寄与しない。この際、信号の割り振りの変更は、通常の通信動作に支障がないように、瞬時の間(信号の1シンボル時間より十分に短い時間)で行われる(図11A及び図11B、タイミングt3)。
ステップS15
 制御回路13は、光強度情報INFを参照し、光強度W0を取得する。この際、例えば光強度W0は、光信号の強度の平均値として取得される。これにより、時間的なばらつきの影響を軽減できる。また、ここで得られる光強度W0には、ドライバDR10、DR11、DR12に関与する平均光強度情報が含まれる。
ステップS16
 制御回路13は、ステップS13及びS15で得られた光強度Wcalと光強度W0とを比較する。つまり、ΔW=W0-Wcal=0であるかを判断する。但し、ΔWは厳密に0である必要はなく、求められる校正精度が実現できる範囲内で、ΔWに許容範囲(例えば、ΔWmin≦ΔW≦ΔWmax)を持たせてもよい。ここで、光強度Wcal及びW0は、ドライバDR10ならびに校正用ドライバDR100以外のドライバ(DR11、DR12)に関与する光強度情報も含まれるが、差分を取ることによって、ΔWはドライバDR10と校正用ドライバDR100の差分情報だけが取得できる。
ステップS17
 ΔW≠0と判断した場合、制御回路13は、制御信号SIG0により、ドライバDR10の振幅を調整し、ステップS15に戻る。これにより、ΔW=0となるまで、ステップS15及びS6の調整動作が繰り返される。これにより、ΔW=0となり、ドライバDR10を用いたときの光強度W0が、校正用ドライバDR100を用いたときの光強度Wcalと一致するように制御される(図11A及び図11B、タイミングt4)。
 ΔW=0と判断した場合、ドライバDR10の校正を終了する。
 光強度に着目すると、校正動作によりΔW=0となり、ドライバDR10を用いたときの光強度W0が、校正用ドライバDR100を用いたときの光強度Wcalと一致していることが理解できる。
 さらに、上述の校正手順を、ドライバDR11及びDR12についても同様に行う。すなわち、その後、上述のステップS11~S17の手順をドライバDR11及びDR12に適用することで、最終的にはドライバDR10~DR12が関与する位相変調量を均一化することができる。
 つまり、各位相変調領域における位相変調量が、校正用位相変調領域における位相変調量φcalに揃えられるので、等間隔の位相変調が可能となる。
 ドライバDR10~DR12のそれぞれによる位相変調量をφ0、φ1、φ2とすると、本実施の形態の校正手順を行うことにより、φ0=φ1=φ2となる。ここで、φ0=φ1=φ2=Δθとする。図12Aは、φ0+φ1+φ2=Δ3θが概ねπ/2程度である場合の光変調器100のコンスタレーション図である。図12Aでは、位相変調量が0、Δθ、2Δθ、3Δθの場合の出力光信号を、それぞれW10、W11、W12、W13と表示しており、等間隔の位相変調に基づいた4点のコンスタレーションが得られる。また、光強度はそれぞれ原点からの距離で表わすことができる。ここでは、符号情報を含めると4値の強度の光出力信号が得られる。(W10とW13およびW11とW12は夫々光強度は等しいが符号が異なっており、これはすなわち光の位相が180度反転していることを意味する)。図12Aに示すように、ドライバDR10~DR12によるトータルの位相変調量がπ/2程度の場合は、得られる4値出力光信号の強度の間隔は概ね等間隔になる。
 以上より、本発明の光変調器および校正動作によれば、通常のシステム運用あるいは通信を中断することなく、バックグラウンドで各分割電極の光変調特性をそろえることが可能な光変調器を提供することができる。
 実施の形態2
 次に、実施の形態2にかかる分割電極構造のMZ型多値光強度変調器について説明する。まず、本実施の形態における分割電極構造のMZ型多値光強度変調器の技術的意義を理解するため、光変調器100及び光変調器600のコンスタレーション図について説明する。
 まず、光変調器600、光変調器100共に、それぞれ図6C、図12Aに示すように、ドライバDR60~DR62もしくはドライバDR10~DR12によるトータルの光位相変調量が比較的小さい場合(π/2以下)は、出力される光信号の強度は概ね均等な強度間隔を有している。しかし、ドライバDR60~DR62もしくはドライバDR10~DR12のそれぞれによる位相変調量がπに近くなると、出力される光信号の強度の間隔が異なってくる。図12Bは、φ0+φ1+φ2=Δ3θが概ねπ程度である場合の光変調器100のコンスタレーション図である。図12Bに示す通り、得られる4値出力光信号の強度の間隔は等間隔にはならない。換言すれば、ドライバDR60~DR62もしくはドライバDR10~DR12のそれぞれによる位相変調量にコサイン(COS)の特性が付与された光信号強度が得られる。よって、多値光変調時の光信号の強度の線形性が劣るという問題が生じうる。
 本実施の形態にかかる分割電極構造のMZ型多値光強度変調器である光変調器200は、光変調器100の変形例であり、出力光信号の強度の線形性を有する光変調器として構成される。具体的には、ドライバDR10~DR12の出力信号の振幅を調整し、位相変調領域のそれぞれの位相変調量にあらかじめアークコサイン(ARCCOS)の特性を持たせておくことで、等間隔の4値光信号強度をもった出力光信号が得られる。
 図13は、実施の形態2にかかる分割電極構造のMZ型多値光強度変調器である光変調器200の構成を模式的に示すブロック図である。光変調器200は、校正用ドライバDR100を、校正用ドライバDR200に置換した構成を有する。さらに、制御回路13は、ルックアップテーブル(以下、LUT)131を有する。光変調器200のその他の構成は、光変調器100と同様であるので、説明を省略する。
 制御回路13は、ドライバDR10~DR12が出力する駆動信号の振幅を調整する際に、LUT131に基づいて、制御信号SIG20により、校正用ドライバDR200の振幅を変化させる。LUT131には、ドライバDR10~DR12の期待する出力振幅値の比率k0、k1、k2が予め格納されている。
 続いて、光変調器200の特性ばらつきを抑制するためのドライバ校正動作について説明する。図14は、光変調器200のドライバ校正動作の手順を示すフローチャートである。ここでは、ドライバDR10に着目し、ドライバDR10を校正する場合の動作について説明する。
ステップS21
 ステップS21は、図10のステップS11と同様であるので、説明を省略する。
ステップS22
 制御回路13は、LUT131を参照し、ドライバDR10に対応する振幅設定値k0を取得する。制御回路13は、制御信号SIG20により、校正用ドライバDR200の出力振幅値をk0に設定する。
ステップS23~S28
 ステップS23~S28は、それぞれ図10のステップS12~S17と同様であるので、説明を省略する。
 さらに、上述のように、ドライバDR11及びDR12について同様の校正動作を行う。ドライバDR11を校正する場合には、ドライバDR11に対応する振幅設定値k1を、校正用ドライバDR200の出力振幅値として設定すればよい(ステップS22)。ドライバDR12を校正する場合には、ドライバDR12に対応する振幅設定値k2を、校正用ドライバDR200の出力振幅値として設定すればよい(ステップS22)。
 その結果、ドライバDR10~DR12が関与する位相変調量を、それぞれk0:k1:k2の比率で設定することが可能となる。
 ここで、校正用ドライバDR200の振幅設定をk0、k1、k2としたときの校正用位相変調領域PM10及びPM20による光位相変調量を、φref_k0、φref_k1、φref_k2とする。この場合、位相変調領域PM1_0及びPM2_0で付与される光位相変調量φ0は、φ0=φref_k0となる。位相変調領域PM1_1及びPM2_1で付与される光位相変調量φ1は、φ1=φref_k1となる。位相変調領域PM1_2及びPM2_2で付与される光位相変調量φ2は、φ2=φref_k2となる。したがって、線形性の良い光変調器では、位相変調領域に与えられる電圧と位相変調量は比例関係にあるため、各ドライバのそれぞれによる位相変調量の比率もφ0:φ1:φ2=k0:k1:k2となる。たとえ線形性の悪い光変調器の場合でも、その非線形性が既知であれば、予め非線形性を考慮したk0、k1、k2を選ぶことで、φ0:φ1:φ2の比率を任意に調整可能であることは言うまでもない。
 図15は、φ0+φ1+φ2が概ねπ程度である場合の光変調器200のコンスタレーション図である。図15では、位相変調量が0、φ0、φ0+φ1、φ0+φ1+φ2の場合の出力光信号を、それぞれW10、W11、W12、W13と表示している。φref_k0、φref_k1、φref_k2の比率は、LUT131に予め格納されているk0、k1、k2の値と一致する。従って、k0、k1、k2の比率の位相変調に基づいた4点のコンスタレーションが得られる。また、光強度はそれぞれ原点からの距離で表わすことができる。ここでは、符号情報を含めると4値の強度の光出力信号が得られる。(W10とW13およびW11とW12は夫々光強度は等しいが符号が異なっており、これはすなわち光の位相が180度反転していることを意味する)。このとき、図15に示す通り、4値の出力光信号の光強度の間隔が等間隔になるよう、予めLUT131に強度比を格納しておけば、高精度で等間隔の4レベルの光信号強度を有する光変調光が得られる。
 なお、本構成では、光信号の強度比(k0、k1、k2)は、ARCCOS関数から求めることができる。但し、LUT131に格納される設定値(k0、k1、k2)は、必ずしもARCCOS関数である必要は無い。tanh関数で近似されるような各ドライバの非線形性や、その他種々の任意の非線形性を補正することも可能である。
 以上より、本発明の光変調器および校正動作によれば、通常のシステム運用あるいは通信を中断することなく、バックグラウンドで各分割電極の光変調特性をそろえることが可能な光変調器を提供することができる。さらに、本構成によれば、出力光信号の非線形性を補正できる光変調器を提供することができる。
 実施の形態3
 次に、本発明の実施の形態3にかかる光送受信システム300について説明する。光送受信システム300は、上述の光送信器1000及び2000のいずれかを用いた光送受信システムである。ここでは、光送受信システム300が光送信器1000を有する例について説明する。図16は、実施の形態3にかかる光送受信システム300の構成を模式的に示すブロック図である。
 光送受信システム300は、光送信器1000、光受信器301、光伝送路302、光増幅器303を有する。
 光送信器1000は、光信号として、例えば16QAM(Quadrature Amplitude Modulation:以下16QAMと表記する)された16QAM光信号を出力する。なお、光送信器1000は、光信号として、四位相偏移変調(Quadrature Phase Shift Keying)信号やPAM信号などを出力することもできる。
 光送信器1000と光受信器301との間は、光伝送路302により光学的に接続され、16QAM光信号が伝搬する。光伝送路302には、光増幅器303が挿入され、光伝送路302を伝搬する16QAM光信号を増幅する。光受信器301は、16QAM光信号を電気信号に復調する。
 光送受信システム300は、以上の構成により、光送信器1000を用いた光信号の伝送が可能である。なお、光送信器1000を、適宜、光送信器2000に置換できることは勿論である。
 その他の実施の形態
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。上述の実施の形態では、上述の校正動作は、導入時の初期設定として行われてもよい。
 上述の実施の形態において、校正用ドライバ及び校正用位相変調領域は、固定されてもよいし、適宜変更してもよい。つまり、光変調器に設けられた複数のドライバ及び複数の位相変調領域内で、校正用ドライバ及び校正用位相変調領域を適宜ローテーションすることも可能である。駆動方式や変調方式によっては、光変調特性がばらついても光パワーモニタでのモニタ値にばらつきが現れにくい場合が有り得る。その場合、振幅調整での校正が困難となる。この場合に、校正用ドライバ及び校正用位相変調領域を適宜ローテーションすることで、各位相変調領域及びドライバの役割がローテーションされて光変調特性が平均化されるので、上述のような問題を回避することができる。
 また、上述の実施の形態における本校正手段によれば、それぞれのドライバDR10~DR12の振幅が常に校正用ドライバDR100の振幅と一致するように校正がなされる。しかしながら、校正用ドライバDR100自体の振幅が環境条件や経年劣化により変動した場合は、各ドライバDR10~DR12の振幅が全体的に変動し、出力光信号の強度が全体的に変動してしまう。この問題に対しては、出力光信号の強度のモニタ結果である光強度情報INFが所望の値に一定になるよう、各ドライバの振幅を全体的に係数倍する、もしくは、基準となる校正用ドライバの振幅値を調整することで解決することが可能である。
 また、上述の実施の形態2では、校正用ドライバの振幅をLUT131に従って可変する例を挙げたが、校正用ドライバの振幅は一定で、校正対象となる各ドライバDR10~DR12の振幅設定値をLUT131に従って可変する手法を用いてもよい。ただし、この場合は、図14のステップS26~S28に示す、ΔW=0となるまで繰り返し校正を行った後(ここで校正用ドライバの振幅と校正対象のDR10の振幅が一致)に、校正対象のドライバDR10の振幅設定をLUT131に格納されている期待する振幅値に従って係数倍する手順が必要である。しかしながら、この方法ではLUT131に従って係数倍した後、各ドライバの特性ばらつきによっては、本当に期待する振幅値になっているか保障されないため、本提案の実施の形態2の手法の方が望ましいといえる。
 上述の実施の形態で説明した光変調器の構成及び校正方法は、単一のマッハツェンダ光変調器のみならず、I(In-phase)/Q(Quadrature)変調器に適用することも可能である。また、上記では、QPSK信号やQAM信号等を生成するIQ変調器で基本となる、複素平面状の虚軸を境に左右両方に信号が配置される場合で説明したが、右半分のみを使用したPAM信号などにも適用できる。
 上述の実施の形態では、光強度を4段階に変化させる例について説明したが、位相変調領域の数を増減することで、光強度を4段階以外の段階に変化させることができることは言うまでもない。すなわち、光変調部の1本の導波路上に2個以上の位相変調領域を設け、2個以上のドライバを設けることで、3段階以上の任意の段階で光強度を変化させることができる。
 また、上記説明においては、デコーダ121内で温度計コードが生成される場合について説明したが、これは例示に過ぎない。例えば、ドライバDR10を信号D0で、ドライバDR11及びDR12を信号D1で駆動することにより、温度計コードではなくバイナリ入力信号のままで駆動しても、4値のPAM信号としての出力光信号が得られることは言うまでもない。
 校正用位相変調領域の対は、1つではなく複数あってもよい。また、校正用ドライバは複数あってもよい。この場合は、駆動信号の割振りのバリエーションが増えるものの、通常の位相変調領域と校正用位相変調領域との間で、光パワーモニタの差分が無くなる様にドライバ振幅の調整を行うことで、上述の校正動作と同様の機能を発揮することができる。
 実施の形態2では、ステップS23(図14)で校正用ドライバDR200の出力振幅を調整し、ステップS26で(図14)でドライバDR10~DR12の出力振幅を調整したが、これは例示に過ぎない。例えば、十分な校正精度が確保できるならば、実施の形態1で説明したように、各位相変調領域における位相変調量を均一化した後に、制御回路1は、LUT131に基づいて各ドライバの振幅を適宜調整してもよい。
 上述の光変調器は、2ビット以上のN値の光変調器として構成される。従って、各光導波路上には、通常の光変調に用いられる2-1の位相変調領域に加え、少なくとも1個の校正用位相変調領域が設けられることが理解できる。すなわち、上述の光変調器では、各光導波路上に、2個以上の位相変調領域が設けられる。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2013年3月15日に出願された日本出願特願2013-53193を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
11、61 光変調部
12 信号分配回路
13 制御回路
14、63 駆動回路
62、121 デコーダ
100、200、600 光変調器
111、112、611、612 光導波路
113、114、613、614 光合分波器
122 信号分配部
300 光送受信システム
301 光受信器
302 光伝送路
303 光増幅器
1000、6000 光送信器
1001、6001 光源
1002、6002 光
1003、6003 光信号
DIN 入力デジタル信号
D10~D12 温度計コード
D0~D2、Dcal 信号
DR10~DR12 ドライバ
DR100、DR200 校正用ドライバ
DR60 ドライバ
DR60~DR62 ドライバ
IN 入力光
INF 光強度情報
L1、L2
OUT  光信号
P1、P2、P5、P6 入力ポート
P3、P4、P7、P8 出力ポート
PM1_0~PM1_2、PM2_0~PM2_2、PM61_0~PM61_2 位相変調領域
PM10、PM20 校正用位相変調領域
SIG0~SIG2、SIG10、SIG20  制御信号

Claims (12)

  1.  光導波路の上に複数の位相変調領域が形成され、入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した光信号を出力する光変調部と、
     入力デジタル信号に基づいた信号を出力する信号分配回路と、
     前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバを有し、前記複数のドライバのそれぞれと接続される位相変調領域に、前記入力デジタル信号に基づいた前記信号に応じて駆動信号を出力する駆動回路と、
     前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する制御回路と、を備える、
     光変調器。
  2.  前記制御回路は、
     前記複数の位相変調領域から前記校正の基準となる位相変調領域を1つ選択し、
     前記校正の基準となる位相変調領域を用い、かつ、前記校正対象となる位相変調領域を用いないで光変調を行った場合の前記光信号の光強度を第1の光強度として取得し、
     前記校正の基準となる位相変調領域を用いず、かつ、前記校正対象となる位相変調領域を用いて光変調を行った場合の前記光信号の光強度を第2の光強度として取得し、
     前記第1の光強度と前記第2の光強度との間の差がなくなるように、前記校正対象となる位相変調領域に対応するドライバから出力される前記駆動信号の振幅を校正する、
     請求項1に記載の光変調器。
  3.  前記制御回路は、
     前記校正の基準となる位相変調領域を、前記複数の位相変調領域内で交替させる、
     請求項2に記載の光変調器。
  4.  前記制御回路は、
     前記校正の基準となる位相変調領域と接続される前記ドライバが出力する前記駆動信号の振幅を調整可能であり、
     前記校正対象となる位相変調領域と接続される前記ドライバ毎に、前記校正の基準となる位相変調領域と接続される前記ドライバが出力する前記駆動信号の振幅を調整する、
     請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光変調器。
  5.  前記制御回路は、
     前記校正対象となる位相変調領域と接続される前記ドライバ毎に、前記校正の基準となる位相変調領域と接続される前記ドライバが出力する前記駆動信号の振幅を示す情報が格納されたテーブルを備え、
     前記制御回路は、前記テーブルを参照して、前記校正の基準となる位相変調領域と接続される前記ドライバが出力する前記駆動信号の振幅を調整する、
     請求項4に記載の光変調器。
  6.  前記光変調部は、2つに分波された前記入力光がそれぞれ2本の前記光導波路を伝搬し、前記2つに分波された前記入力光の両方又は一方を位相変調した後に合波して、前記光信号を生成する、
     請求項1乃至5のいずれか一項に記載の光変調器。
  7.  前記光変調部は、
     前記入力光を第1の入力光と第2の入力光に分波する第1の光合分波器と、
     前記第1の入力光が伝搬する第1の光導波路と、
     前記第2の入力光が伝搬する第2の光導波路と、
     前記第1の光導波路から出力される光と前記第2の光導波路から出力される光とを合波して、前記光信号を出力する第2の光合分波器と、
     前記第1の光導波路上に形成された複数の第1の位相変調領域と、
     前記第2の光導波路上に形成された複数の第2の位相変調領域と、を備える、
     請求項1乃至6のいずれか一項に記載の光変調器。
  8.  前記光信号の強度をモニタし、モニタ結果を前記制御回路に出力するモニタ回路を更に備える、
     請求項1乃至7のいずれか一項に記載の光変調器。
  9.  前記光変調部は、
     m(mは、2以上の整数)個の前記第1の位相変調領域と、
     m個の前記第2の位相変調領域と、を備え、
     前記駆動回路は、
     m個の前記ドライバを備え、
     m個の前記ドライバのそれぞれは、m個の前記第1の位相変調領域のいずれか、及び、m個の前記第2の位相変調領域のいずれかに、他のドライバと重複することなく接続され、
     前記制御回路は、
     前記m個の第1の位相変調領域から1つの前記校正の基準となる位相変調領域を選択し、
     前記m個の第1の位相変調領域のうち、前記校正の基準となる位相変調領域以外のものを前記校正対象となる位相変調領域として校正し、
     前記m個の第2の位相変調領域から1つの前記校正の基準となる位相変調領域を選択し、
     前記m個の第2の位相変調領域のうち、前記校正の基準となる位相変調領域以外のものを前記校正対象となる位相変調領域として校正する、
     請求項7に記載の光変調器。
  10.  光導波路の上に複数の位相変調領域が形成され、入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した光信号を出力する光変調部と、
     前記入力光を出力する光源と、
     前記光信号の光強度をモニタするモニタ部と、
     入力デジタル信号に基づいた信号を出力する信号分配回路と、
     前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバを有し、前記複数のドライバのそれぞれと接続される位相変調領域に、前記入力デジタル信号に基づいた前記信号に応じて駆動信号を出力する駆動回路と、
     前記モニタ部がモニタした前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する制御回路と、を備える、
     光送信器。
  11.  光信号を出力する光送信器と、
     前記光信号を受信する光受信器と、を備え、
     光導波路の上に複数の位相変調領域が形成され、入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した前記光信号を出力する光変調部と、
     前記入力光を出力する光源と、
     前記光信号の光強度をモニタするモニタ部と、
     入力デジタル信号に基づいた信号を出力する信号分配回路と、
     前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバを有し、前記複数のドライバのそれぞれと接続される位相変調領域に、前記入力デジタル信号に基づいた前記信号に応じて駆動信号を出力する駆動回路と、
     前記モニタ部がモニタした前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する制御回路と、を備える、
     光送受信システム。
  12.  光導波路上に形成された複数の位相変調領域により入力光をn(nは、2以上の整数)値変調した光信号を出力する光変調部から出力された光信号の光強度をモニタし、
     入力デジタル信号に基づいた信号を生成し、
     前記複数の位相変調領域のそれぞれと接続される複数のドライバから、入力デジタル信号に基づいて生成された前記信号に基づいて、対応する位相変調領域に駆動信号を出力し、
     前記光信号の光強度に応じて、前記複数の位相変調領域のうちで校正の基準となる位相変調領域による位相変調量に一致するように、前記校正の基準となる位相変調領域以外の他の校正対象となる位相変調領域と接続されるドライバのそれぞれから出力される駆動信号の振幅を校正する、
     光変調器の制御方法。
PCT/JP2013/006896 2013-03-15 2013-11-25 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法 WO2014141337A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/775,831 US20160036532A1 (en) 2013-03-15 2013-11-25 Optical modulator, optical transmitter, optical transmission/reception system, and control method for optical modulator
JP2015505084A JPWO2014141337A1 (ja) 2013-03-15 2013-11-25 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013053193 2013-03-15
JP2013-053193 2013-03-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014141337A1 true WO2014141337A1 (ja) 2014-09-18

Family

ID=51536040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/006896 WO2014141337A1 (ja) 2013-03-15 2013-11-25 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20160036532A1 (ja)
JP (1) JPWO2014141337A1 (ja)
WO (1) WO2014141337A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016056218A1 (ja) * 2014-10-08 2016-04-14 日本電気株式会社 光送信器及び光送受信器
US10471726B2 (en) 2015-12-18 2019-11-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Retainers

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10536223B2 (en) * 2018-01-24 2020-01-14 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Phase modulated optical waveguide
US10511388B1 (en) * 2018-08-10 2019-12-17 Fujitsu Limited Reducing variance in reach of WDM channels in an optical network
US11056850B2 (en) 2019-07-26 2021-07-06 Eagle Technology, Llc Systems and methods for providing a soldered interface on a printed circuit board having a blind feature
US11602800B2 (en) 2019-10-10 2023-03-14 Eagle Technology, Llc Systems and methods for providing an interface on a printed circuit board using pin solder enhancement
GB2601134A (en) * 2020-11-18 2022-05-25 Cisco Tech Inc Optical modulator
US11283204B1 (en) 2020-11-19 2022-03-22 Eagle Technology, Llc Systems and methods for providing a composite connector for high speed interconnect systems
JP2022115726A (ja) * 2021-01-28 2022-08-09 住友電気工業株式会社 光変調器の製造方法、試験方法、および試験プログラム、ならびに光送信装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004531750A (ja) * 2001-02-08 2004-10-14 マルコニ ユーケイ インテレクチュアル プロパティー リミテッド 通信システムにおける電圧制御可能な光学的要素の校正
JP2007208472A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Fujitsu Ltd 光送信器
WO2008048434A2 (en) * 2006-10-07 2008-04-24 Sioptical, Inc. Segmented optical modulator
WO2008152642A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Linearised optical digital modulator
JP2009098693A (ja) * 2007-10-16 2009-05-07 Jds Uniphase Corp モニタリング構造を備えた光位相変調器
JP2011232553A (ja) * 2010-04-28 2011-11-17 Mitsubishi Electric Corp 光送信機、光通信システムおよび変調方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5101506A (en) * 1989-03-06 1992-03-31 United States Of America, As Represented By The Secretary Of Commerce Frequency calibration standard using a wide band phase modulator
US7200289B2 (en) * 2000-03-15 2007-04-03 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Optical waveguide modulator with output light monitor
US7272271B2 (en) * 2001-09-26 2007-09-18 Celight, Inc. Electro-optical integrated transmitter chip for arbitrary quadrature modulation of optical signals
US7039258B2 (en) * 2003-08-15 2006-05-02 Luxtera, Inc. Distributed amplifier optical modulators
US7483597B2 (en) * 2006-10-19 2009-01-27 Lightwire, Inc. Optical modulator utilizing multi-level signaling
US7865083B1 (en) * 2007-07-16 2011-01-04 Lockheed Martin Corporation Optical calibration
JP4983466B2 (ja) * 2007-07-30 2012-07-25 富士通株式会社 光変調装置および光変調方法ならびに光送信装置
US7636501B2 (en) * 2007-12-31 2009-12-22 Alcatel-Lucent Usa Inc. QAM optical modulators
WO2010004658A1 (en) * 2008-07-08 2010-01-14 Nec Corporation Method and system for setting timing of phase modulation of xpsk transmitter
US8060007B2 (en) * 2008-08-27 2011-11-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Adaptive crosspole technique
WO2010100946A1 (ja) * 2009-03-05 2010-09-10 日本電気株式会社 半導体光変調器、半導体光集積素子、およびこれらの製造方法
US8498501B2 (en) * 2009-05-27 2013-07-30 Nec Corporation Semiconductor optical modulator and semiconductor mach-zehnder optical modulator
US8320720B2 (en) * 2009-08-19 2012-11-27 Mark Webster Advanced modulation formats for silicon-based optical modulators
JP5446586B2 (ja) * 2009-08-21 2014-03-19 富士通株式会社 偏波多重光送信器および偏波多重光信号の制御方法
WO2011043079A1 (ja) * 2009-10-09 2011-04-14 日本電気株式会社 光変調器モジュール及び光信号の変調方法
US8849071B2 (en) * 2009-12-30 2014-09-30 Jds Uniphase Corporation Optical waveguide modulator
JP4949496B2 (ja) * 2010-02-26 2012-06-06 住友大阪セメント株式会社 光周波数コム発生装置及びそれを用いた光パルス発生装置、並びに光周波数コム発生方法及びそれを用いた光パルス発生方法
WO2012077337A1 (ja) * 2010-12-06 2012-06-14 日本電気株式会社 光信号制御装置及び光信号制御方法
US8724939B2 (en) * 2011-03-18 2014-05-13 Cisco Technology, Inc. Enhanced low inductance interconnections between electronic and opto-electronic integrated circuits
US9069193B2 (en) * 2011-06-01 2015-06-30 Nec Corporation Optical waveguide device, optical interferometer, and method for producing optical waveguide device
JP5958468B2 (ja) * 2011-08-02 2016-08-02 日本電気株式会社 光変調器モジュール、光変調器駆動用集積回路及び光信号の変調方法
US9143237B2 (en) * 2011-09-23 2015-09-22 Nec Corporation Optical modulator module and modulation method for optical signal
US8644650B2 (en) * 2011-12-30 2014-02-04 Infinera Corporation Mach-Zehnder having segmented drive signal electrodes

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004531750A (ja) * 2001-02-08 2004-10-14 マルコニ ユーケイ インテレクチュアル プロパティー リミテッド 通信システムにおける電圧制御可能な光学的要素の校正
JP2007208472A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Fujitsu Ltd 光送信器
WO2008048434A2 (en) * 2006-10-07 2008-04-24 Sioptical, Inc. Segmented optical modulator
WO2008152642A1 (en) * 2007-06-13 2008-12-18 Ramot At Tel Aviv University Ltd. Linearised optical digital modulator
JP2009098693A (ja) * 2007-10-16 2009-05-07 Jds Uniphase Corp モニタリング構造を備えた光位相変調器
JP2011232553A (ja) * 2010-04-28 2011-11-17 Mitsubishi Electric Corp 光送信機、光通信システムおよび変調方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016056218A1 (ja) * 2014-10-08 2016-04-14 日本電気株式会社 光送信器及び光送受信器
CN106797253A (zh) * 2014-10-08 2017-05-31 日本电气株式会社 光发射器和光收发器
JPWO2016056218A1 (ja) * 2014-10-08 2017-08-03 日本電気株式会社 光送信器及び光送受信器
US10471726B2 (en) 2015-12-18 2019-11-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Retainers

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2014141337A1 (ja) 2017-02-16
US20160036532A1 (en) 2016-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014141337A1 (ja) 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法
JP5215857B2 (ja) 光変調器
JP6032276B2 (ja) 光送信器、光送受信システム及び駆動回路
WO2013161196A1 (ja) マッハツェンダ型光変調器、光送受信システム、及びマッハツェンダ型光変調器の制御方法
KR100703410B1 (ko) 오프셋 직교위상편이 변조 방법과 이를 이용한 광송신기
US9784995B2 (en) Multi-segment ring modulator
JP5061854B2 (ja) 光送信器および光伝送システム
JP2018200379A (ja) 光送信器
KR100469725B1 (ko) 듀오바이너리 광 송신장치
JP6032274B2 (ja) 光送信器、光送受信システム及び駆動回路
KR100469709B1 (ko) 듀오바이너리 광 전송장치
US7212691B2 (en) Polarization-shaped duobinary optical transmission apparatus
WO2014097503A1 (ja) 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法
JP2014146915A (ja) デジタル光送信機、光通信システム及びデジタル光送信方法
US9425898B2 (en) Optical transmission system, optical phase modulator, and optical modulation method
JP2014122964A (ja) 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法
JP6032275B2 (ja) 光送信器、光送受信システム及び駆動回路
KR101864697B1 (ko) 멀티레벨 광신호 생성 장치
KR100469740B1 (ko) 듀오바이너리 광 전송장치
JP2014122965A (ja) 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法
JP2014163971A (ja) 光変調器、光送信器、光送受信システム及び光変調器の制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13878037

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015505084

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14775831

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13878037

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1