光通信系统、光发送器、光接收器以及光转发器技术方案

技术编号:7868862 阅读:204 留言:0更新日期:2012-10-15 02:45
在光OFDM通信系统中,减小PAPR。通过作为发送信号处理部(100)的输出的基带OFDM信号,对设在发送器内部的RF振荡器输出的正弦波进行相位调制,利用该相位调制后的正弦波对光波进行调制。如果将该光作为信号光来实现光通信,则在光纤内部的光功率大的位置,能够实现PAPR为6dB以下的低值,能够解决上述课题。使该信号光在作为传送路径的光纤中传播,由接收器变换为电信号。通过以与设置在发送器内部的上述RF振荡器相同频率振荡的RF振荡器的输出正弦波,对该电信号进行同步检波。对该同步检波输出进行通常的接收用OFDM信号处理,来恢复数据。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及光通信系统、光发送器、光接收器以及光转发器,尤其涉及光OFDM通信系统以及使用多载波的光通信系统,更具体而言,涉及在光OFDM (Orthogola FrequencyDivision Multiplexing :正交频分复用)通信系统中减小 PAPR (Peak-to-Average PowerRatio :峰值功率与平均功率之比)的光通信系统、光发送器、光接收器以及光转发器。
技术介绍
至今逐步实用化的光通信系统利用使用光的强度的2值的调制解调技术。具体而言,在发送侧将数字信息的“0”和“I”变换为光的强度的ON (通)一 OFF (断)并发送至光纤,在光纤中传播的光在接收侧被光电变换,来恢复原本的信息。近年来,随着互联网的爆发性的普及,光通信系统所要求的通信容量飞跃性增长。针对通信容量的大容量化的要求,迄今为止,通过使光ON (通)一 OFF (断)的速度、即调制速度上升来进行应对。但是,作为使该调制速度上升来实现大容量化的方法,一般存在下述课题。存在以下课题,即如果使调制速度上升,则由光纤的波长分散限制可传送距离变短。一般而言,由波长分散限制的传送距离按照比本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种光通信系统,具备 光发送器,将数字数据映射到于整个符号时间相互正交的多个副载波上来进行调制,并经由光纤发送光信号;以及 光接收器,对从该光纤中传播来的光信号进行光电变换,对各副载波信号进行解调来再现原来的数字数据; 所述光发送器具有 发送信号处理部,将数字数据映射到于整个符号时间相互正交的多个副载波上来进行调制,对调制后的该副载波信号进行逆FFT运算来生成基带OFDM信号; 第I振荡器,输出预定频率的正弦波; 相位调制部,将该基带OFDM信号相位调制至作为所述第I振荡器的输出的正弦波;以及 电一光变换部,将从所述相位调制部输出的正弦波变换为光信号; 所述光接收器具有 光一电变换部,将经由所述光纤从所述光发送器接收的光信号变换为电信号; 第2振荡器,生成频率与所述第I振荡器大致一致的正弦波; 同步检波部,通过作为所述第2振荡器的输出的正弦波,对所述光一电变换部的输出进行同步检波;以及 接收信号处理部,根据对所述同步检波部的输出进行FFT变换而得到的副载波信号,再现原来的数字数据。2.如权利要求I记载的光通信系统,其特征在于, 所述光一电变换部利用光电二极管进行直接检波接收。3.如权利要求I或2记载的光通信系统,其特征在于, 从所述第I以及第2振荡器输出的正弦波的频率fm与所述基带OFDM信号的带域B满足fm > 2B的关系。4.如权利要求I至3中某一项记载的光通信系统,其特征在于, 所述电一光变换部产生光单边带信号。5.如权利要求4记载的光通信系统,其特征在于, 所述电一光变换部具有光IQ调制器作为产生所述光单边带信号的机构,该光IQ调制器将所述相位调制部的输出作为I成分的调制信号,将对该I成分的调制信号进行希尔伯特变换而得到的信号作为Q成分的调制信号。6.如权利要求1、3、4及5中某一项记载的光通信系统,其特征在于, 所述光一电变换部具备局部激光器、合波用光耦合器部和光电二极管,进行相干检波接收。7.一种光发送器,是光通信系统中的光发送器,该光通信系统具备所述光发送器,将数字数据映射到于整个符号时间相互正交的多个副载波上来进行调制,并经由光纤发送光信号;以及光接收器,对在该光纤中传播后的光信号进行光电变换,对各副载波信号进行解调来再现原来的数字数据;该光发送器具备 发送信号处理部,将数字数据映射到于整个符号时间相互正交的多个副载波上来进行调制,对调制后的该副载波信号进行逆FFT运算来生成基带OFDM信号;振荡器,输出预定频率的正弦波; 相位调制部,将该基带OFDM信号相位调制至作为所述振荡器的输出的正弦波;以及 电一光变换部,将...

【专利技术属性】
技术研发人员:佐佐木慎也
申请(专利权)人:株式会社日立制作所
类型:发明
国别省市:

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