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JP4963462B2 - Multi-wavelength light source device - Google Patents

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JP4963462B2
JP4963462B2 JP2007287143A JP2007287143A JP4963462B2 JP 4963462 B2 JP4963462 B2 JP 4963462B2 JP 2007287143 A JP2007287143 A JP 2007287143A JP 2007287143 A JP2007287143 A JP 2007287143A JP 4963462 B2 JP4963462 B2 JP 4963462B2
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貴司 山本
賢二 黒河
泰志 坂本
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  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Description

本発明は、光通信における波長多重伝送信号用の位相のロックされたキャリア光源や、光周波数計測におけるコヒーレンス性の高い基準周波数光源として利用するための多波長光源装置に関する。   The present invention relates to a phase-locked carrier light source for wavelength division multiplexing transmission signals in optical communication and a multi-wavelength light source device for use as a reference frequency light source having high coherence in optical frequency measurement.

光周波数軸上に等間隔で線スペクトルの並んだ多波長光を同時に発生させる多波長光源は、光通信における波長多重(Wavelength Division Multiplexing:WDM)伝送信号用のキャリア光源としての応用が期待されている。   A multi-wavelength light source that simultaneously generates multi-wavelength light with line spectra arranged at equal intervals on the optical frequency axis is expected to be applied as a carrier light source for wavelength division multiplexing (WDM) transmission signals in optical communications. Yes.

キャリア光源としてこのような多波長光源を採用する利点としては、例えば以下のことが挙げられる。即ち、必要な波長数に応じて光源を個別に用意する場合に比較して装置のサイズを縮小することが可能であること、種光源として周波数安定化光源を使用することによりすべてのキャリア光の周波数安定化が可能となり、これが堅牢なフォトニックネットワークの実現に有用であること、また、各キャリア光間の位相関係が固定されたものとなるため波長多重伝送における伝送光ファイバ中の非線形現象により誘発されるチャネル間クロストークを補償することが可能となること等である。   Advantages of adopting such a multi-wavelength light source as the carrier light source include, for example, the following. That is, it is possible to reduce the size of the apparatus as compared with the case where light sources are individually prepared according to the required number of wavelengths, and by using a frequency stabilized light source as a seed light source, It is possible to stabilize the frequency, which is useful for the realization of a robust photonic network, and because the phase relationship between each carrier light is fixed, the nonlinear phenomenon in the transmission optical fiber in wavelength division multiplexing transmission. For example, it is possible to compensate for induced interchannel crosstalk.

また多波長光源は光周波数のものさしとして、即ち光周波数計測におけるコヒーレンス性の高い基準周波数源としての応用も活発に検討されている。   The application of a multi-wavelength light source as an optical frequency ruler, that is, a reference frequency source having high coherence in optical frequency measurement is also being actively studied.

従来、多波長光源を実現する技術の一つとして、繰り返し周波数fmのパルス光源と非線形光ファイバを用いる構成(非特許文献1参照)が提案されている。このような構成とすることにより、周波数fmの間隔で線スペクトルの並んだスーパーコンティニウム光を発生させ多くの波長数の光を同時に得ることが可能となっている。   Conventionally, as one technique for realizing a multi-wavelength light source, a configuration using a pulse light source with a repetition frequency fm and a nonlinear optical fiber (see Non-Patent Document 1) has been proposed. By adopting such a configuration, it is possible to generate supercontinuum light in which line spectra are arranged at intervals of the frequency fm, and to simultaneously obtain light having a large number of wavelengths.

しかしながら、上記非線形光ファイバは特殊な構造を有するものであり、その設計、製作は容易ではない。また、得られる多波長光のスペクトル波形を非線形光ファイバの分散特性、非線形特性から正確に予測するのは困難である。   However, the nonlinear optical fiber has a special structure, and its design and manufacture are not easy. In addition, it is difficult to accurately predict the spectrum waveform of the obtained multi-wavelength light from the dispersion characteristics and nonlinear characteristics of the nonlinear optical fiber.

これに対し、多波長光源を実現する別の従来技術として、図7に一例を示すようにCWレーザ光源110、マッハツェンダ強度変調器120、位相変調器130を組み合わせた構成(例えば、特許文献1、非特許文献2参照)が提案されている。   On the other hand, as another conventional technique for realizing a multi-wavelength light source, a configuration in which a CW laser light source 110, a Mach-Zehnder intensity modulator 120, and a phase modulator 130 are combined as shown in FIG. 7 (for example, Patent Document 1, Non-Patent Document 2) has been proposed.

図7に示す例では、マッハツェンダ強度変調器120に発振器140が発生する所定の周波数fmの正弦波電気信号が印加され、位相変調器130に発振器140が発生する周波数fmの正弦波電気信号が位相シフタ160により時間位置を調整され且つアンプ170により適宜そのパワーを調整されて印加されるように構成されている。   In the example shown in FIG. 7, a sine wave electric signal having a predetermined frequency fm generated by the oscillator 140 is applied to the Mach-Zehnder intensity modulator 120, and a sine wave electric signal having a frequency fm generated by the oscillator 140 is applied to the phase modulator 130. The time position is adjusted by the shifter 160 and the power is appropriately adjusted by the amplifier 170 to be applied.

図7に示す多波長光源装置の動作原理を簡単に説明する。CWレーザ光源110から出力されマッハツェンダ強度変調器120に入射したCW光は、マッハツェンダ強度変調器120によって繰り返し周波数fm、デューティ比約50%のパルス列に変換されて出力される。このパルス列は位相変調器130に入射し、該位相変調器130によってさらに周波数fmの正弦波位相変調を与えられることにより多波長光が得られる。なお、マッハツェンダ強度変調器120は発振器140が発生する周波数fmの正弦波電気信号により駆動される。   The operating principle of the multi-wavelength light source device shown in FIG. 7 will be briefly described. The CW light output from the CW laser light source 110 and incident on the Mach-Zehnder intensity modulator 120 is converted into a pulse train having a repetition frequency fm and a duty ratio of about 50% by the Mach-Zehnder intensity modulator 120 and output. This pulse train is incident on the phase modulator 130 and is further subjected to sinusoidal phase modulation of the frequency fm by the phase modulator 130, whereby multi-wavelength light is obtained. The Mach-Zehnder intensity modulator 120 is driven by a sine wave electric signal having a frequency fm generated by the oscillator 140.

図8は、図7に示した構成における位相変調の変調指数Δθが10πの場合における多波長光スペクトルの計算結果である。図8中、各黒丸は各線スペクトルの強度を示している。図8から、図7に示す構成によって平坦な光スペクトル波形を有する多波長光が得られることが分かる。   FIG. 8 shows the calculation result of the multi-wavelength optical spectrum when the modulation index Δθ of the phase modulation in the configuration shown in FIG. 7 is 10π. In FIG. 8, each black circle indicates the intensity of each line spectrum. It can be seen from FIG. 8 that multi-wavelength light having a flat optical spectrum waveform can be obtained by the configuration shown in FIG.

なお、位相変調器130に入力する正弦波電気信号の電圧振幅を増大させ変調指数Δθを増加させるにしたがって、光スペクトルの平坦性を保ったまま多波長光のスペクトル幅は拡大する。また、図7におけるマッハツェンダ強度変調器120と位相変調器130の位置を入れ替えても、得られる多波長光の光スペクトルは同じとなる。位相変調と強度変調のタイミングは位相シフタ160によって調整し、最大の光スペクトル広がりが得られるようにする。   As the voltage amplitude of the sinusoidal electric signal input to the phase modulator 130 is increased and the modulation index Δθ is increased, the spectrum width of the multi-wavelength light is expanded while keeping the optical spectrum flat. Further, even if the positions of the Mach-Zehnder intensity modulator 120 and the phase modulator 130 in FIG. 7 are interchanged, the optical spectrum of the obtained multi-wavelength light is the same. The timing of phase modulation and intensity modulation is adjusted by the phase shifter 160 so that the maximum optical spectrum spread is obtained.

図9に波長数と位相変調の変調指数Δθの関係を示す。図9中に示す黒丸は波長数と変調指数Δθの関係の計算結果であり、実線はその近似直線である。図9から分かるように多波長光の波長数は位相変調の変調指数Δθにほぼ比例して増大する。   FIG. 9 shows the relationship between the number of wavelengths and the modulation index Δθ of phase modulation. The black circles shown in FIG. 9 are the calculation results of the relationship between the number of wavelengths and the modulation index Δθ, and the solid line is the approximate straight line. As can be seen from FIG. 9, the number of wavelengths of the multi-wavelength light increases almost in proportion to the modulation index Δθ of the phase modulation.

更に、図7に示すような、変調器を用いた多波長光源装置においては、多波長光の各線スペクトルの強度を変調器の変調指数から解析的に求めることができるため、スペクトル波形を正確に予想するのが容易であるという利点がある。   Further, in a multi-wavelength light source device using a modulator as shown in FIG. 7, the intensity of each line spectrum of multi-wavelength light can be analytically obtained from the modulation index of the modulator, so that the spectrum waveform can be accurately determined. The advantage is that it is easy to predict.

特開2006−195499号公報JP 2006-195499 A E.Yamada et al.,"106 channel x 10 Gbit/s, 640 km DWDM transmission with 25 GHz spacing with supercontinuum multi-carrier source", Electron. Lett., vol.37, no.25, p.1534-1536, 2001E. Yamada et al., "106 channel x 10 Gbit / s, 640 km DWDM transmission with 25 GHz spacing with supercontinuum multi-carrier source", Electron. Lett., Vol.37, no.25, p.1534-1536 , 2001 M.Doi et al., "Advanced LiNbO3 optical modulators for broadband optical communications", IEEE J.Selected Topics in Quantum Electronics,vol.12, no.4, p.745-750, 2006M.Doi et al., "Advanced LiNbO3 optical modulators for broadband optical communications", IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics, vol.12, no.4, p.745-750, 2006

多波長光源を波長多重伝送信号用のキャリア光源として利用する場合、一度に発生可能な波長数が多いほど、一つのキャリア光を発生させるのに必要な装置サイズが縮小されることになり望ましい。また多波長光源を光周波数計測における基準周波数光源として利用する場合、一度に発生可能な波長数が多いほど、より広範囲での光周波数測定が可能となる。   When a multi-wavelength light source is used as a carrier light source for wavelength division multiplex transmission signals, it is desirable that the larger the number of wavelengths that can be generated at one time, the smaller the device size required to generate one carrier light. When a multi-wavelength light source is used as a reference frequency light source in optical frequency measurement, the greater the number of wavelengths that can be generated at one time, the wider the optical frequency measurement becomes possible.

例えば、図7に示すCW光源110、マッハツェンダ強度変調器120、位相変調器130を組み合わせた従来の多波長光源装置においては位相変調器130の変調指数Δθにほぼ比例して波長数が増大する。   For example, in the conventional multiwavelength light source device in which the CW light source 110, the Mach-Zehnder intensity modulator 120, and the phase modulator 130 shown in FIG. 7 are combined, the number of wavelengths increases substantially in proportion to the modulation index Δθ of the phase modulator 130.

ここで変調指数Δθは、変調器に印加する正弦波電気信号の電圧の振幅Va、ならびに位相変調器の半波長電圧Vπとの間に以下の式(1)に示すような関係がある。 Here, the modulation index Δθ has a relationship as shown in the following formula (1) between the amplitude V a of the voltage of the sinusoidal electric signal applied to the modulator and the half-wave voltage Vπ of the phase modulator.

Figure 0004963462
Figure 0004963462

式(1)に示されるように変調指数Δθは正弦波電気信号の電圧振幅Vaに比例するため、波長数を増加させるためには位相変調器へ入力する正弦波信号の強度を増大させる必要がある。 Since the modulation index Δθ is proportional to the voltage amplitude V a of the sine wave electric signal as shown in the equation (1), it is necessary to increase the intensity of the sine wave signal input to the phase modulator in order to increase the number of wavelengths. There is.

即ち、例えば前述の非特許文献2においては、半波長電圧1.3Vの位相変調器に対してピークtoピークの電圧40Vの10GHz正弦波信号を入力することによって変調指数15πを実現し、約90波の多波長光を得ているが、さらに波長数を増加させるには位相変調器への入力電気信号の電圧振幅を増大させる必要がある。   That is, for example, in Non-Patent Document 2 described above, a modulation index of 15π is realized by inputting a 10 GHz sine wave signal having a peak-to-peak voltage of 40 V to a phase modulator having a half-wave voltage of 1.3 V, and approximately 90 waves. However, in order to further increase the number of wavelengths, it is necessary to increase the voltage amplitude of the electric signal input to the phase modulator.

しかしながら、位相変調器の絶縁破壊の可能性を考慮すると印加可能な入力電気信号強度には上限がある。したがって、例えば10倍の電圧振幅の電気信号を位相変調器に入力することにより波長数を10倍に増大するといった手法は現実的ではないと言える。   However, considering the possibility of dielectric breakdown of the phase modulator, there is an upper limit to the input electric signal strength that can be applied. Therefore, for example, it can be said that it is not practical to increase the number of wavelengths by 10 times by inputting an electric signal having a voltage amplitude of 10 times to the phase modulator.

また、多波長光の波長数増大の手法としては、上述した位相変調器への入力電気信号の電圧振幅を増大させる手法の外に、特許文献1の図16(第8実施形態)に示されるように複数の位相変調器を用い、それらに対して同じ周波数の変調信号を入力するという手法がある。このような手法によれば、位相変調器への入力電気信号の電圧振幅を同一にしたまま位相変調器をX台に増やすことにより、約X倍の波長数を得ることが可能となる。   Further, as a technique for increasing the number of wavelengths of multi-wavelength light, in addition to the technique for increasing the voltage amplitude of the electric signal input to the phase modulator described above, FIG. 16 (eighth embodiment) of Patent Document 1 is shown. As described above, there is a method of using a plurality of phase modulators and inputting modulation signals having the same frequency to them. According to such a method, it is possible to obtain about X times the number of wavelengths by increasing the number of phase modulators to X with the voltage amplitude of the electric signal input to the phase modulator being the same.

しかしながら、この場合にはX台の位相変調器での変調のタイミングのすべてを位相シフタ等で制御する必要があり装置構成が複雑になる。さらに、位相変調器の過剰損失がX台分だけ足し合わされることになり、これは多波長光のキャリア対雑音比の劣化につながる可能性がある。従って、例えばX=10とし10台の位相変調器を使用して波長数を10倍に増大するといった手法は現実的ではないと言える。   However, in this case, it is necessary to control all the modulation timings in the X phase modulators with a phase shifter or the like, which complicates the apparatus configuration. Further, the excess loss of the phase modulator is added by X units, which may lead to deterioration of the carrier-to-noise ratio of multiwavelength light. Therefore, it can be said that, for example, a method of increasing the number of wavelengths 10 times by using 10 phase modulators with X = 10 is not realistic.

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、CW光源、マッハツェンダ強度変調器、位相変調器を組み合わせた多波長光源装置において、位相変調器への入力電気信号強度を変調器の入力限界より小さく保ちながら、且つ、変調器の個数に比較して格段に効率の良い波長数の増大を可能とする多波長光源装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and in a multi-wavelength light source device that combines a CW light source, a Mach-Zehnder intensity modulator, and a phase modulator, the input electric signal intensity to the phase modulator is input to the modulator. An object of the present invention is to provide a multi-wavelength light source device that can keep the number smaller than the limit and can increase the number of wavelengths much more efficiently than the number of modulators.

上記の課題を解決するための第1の発明に係る多波長光源装置は、入力光としてのレーザ光を発生するレーザ光源と、前記入力光に対して位相変調を与える位相変調手段と、前記入力光に対して強度変調を与える強度変調手段と、fi=n×fi+1(iは自然数、nは2以上の自然数)の関係を満たすf1,f2,・・・,fi,・・・,fNのN種類(Nは2以上の自然数)の周波数の電気信号をそれぞれ発生するN台の電気信号発生手段とを備える多波長光源装置であって、前記位相変調手段及び前記強度変調手段が前記レーザ光源に任意の順番で直列に接続され、前記位相変調手段は出力光の光位相が前記電気信号発生手段の発生する前記N種類の電気信号の和に比例して変化するように位相変調を行い、前記強度変調手段は出力光の光強度が前記電気信号発生手段の発生する前記N種類の電気信号の積に比例して変化するように強度変調を行うことを特徴とする。 A multi-wavelength light source device according to a first invention for solving the above-described problems includes a laser light source that generates laser light as input light, phase modulation means that applies phase modulation to the input light, and the input F 1 , f 2 ,..., F i satisfying the relationship of intensity modulation means for applying intensity modulation to light and f i = n × f i + 1 (i is a natural number, n is a natural number of 2 or more). ,..., F N multi-wavelength light source devices each including N electrical signal generating means for generating electrical signals having N types of frequencies (N is a natural number of 2 or more), wherein the phase modulation means and The intensity modulation means is connected in series to the laser light source in any order, and the phase modulation means changes the optical phase of the output light in proportion to the sum of the N types of electric signals generated by the electric signal generation means. Phase modulation is performed so that the intensity modulation means has a light intensity of the output light And performing intensity modulation so as to change in proportion to the product of the N types of electric signals generated by the electrical signal generating means.

上記の課題を解決するための第2の発明に係る多波長光源装置は、第1の発明において、前記位相変調手段はN個の位相変調器を備え、前記強度変調手段はN個の強度変調器を備え、前記N個の位相変調器と前記N個の強度変調器は任意の順番で直列に接続され、前記N個の位相変調器のうちのi番目の位相変調器、並びに前記N個の強度変調器のうちのi番目の強度変調器には前記電気信号発生器からの周波数fiの電気信号が変調信号として入力されることを特徴とする。 A multi-wavelength light source device according to a second invention for solving the above-mentioned problems is the first invention, wherein the phase modulation means comprises N phase modulators, and the intensity modulation means comprises N intensity modulations. The N phase modulators and the N intensity modulators are connected in series in an arbitrary order, the i-th phase modulator of the N phase modulators, and the N number of phase modulators. the i-th intensity modulator of the intensity modulator, characterized in that the electrical signal of the frequency f i from the electric signal generator is input as a modulation signal.

上記の課題を解決するための第3の発明に係る多波長光源装置は、第1の発明において、前記位相変調手段としての1個の位相変調器と、前記強度変調手段としてのN個の強度変調器と、前記N種類の周波数の電気信号を合波する合波手段とを備え、前記位相変調器と前記N個の強度変調器は任意の順番で直列に接続され、前記位相変調器には前記合波手段によって合波された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力され、さらに前記N個の強度変調器のうちのi番目の強度変調器には前記電気信号発生器からの周波数fiの電気信号が変調信号として入力されることを特徴とする。 A multi-wavelength light source device according to a third aspect of the present invention for solving the above-described problems is the first aspect, wherein one phase modulator as the phase modulation means and N intensities as the intensity modulation means A modulator and multiplexing means for multiplexing the electrical signals of the N types of frequencies, wherein the phase modulator and the N intensity modulators are connected in series in an arbitrary order, and the phase modulator The N frequency electrical signals combined by the multiplexing means are input as modulation signals, and the i-th intensity modulator of the N intensity modulators is supplied from the electric signal generator. An electrical signal having a frequency f i is input as a modulation signal.

上記の課題を解決するための第4の発明に係る多波長光源装置は、第1の発明において、前記位相変調手段としてのN個の位相変調器と、前記強度変調手段としての1個の強度変調器と、前記N種類の周波数の電気信号に対して乗算を施す乗算手段とを備え、前記N個の位相変調器と前記強度変調器は任意の順番で直列に接続され、前記N個の位相変調器のうちのi番目の位相変調器には前記電気信号発生器からの周波数fiの電気信号が変調信号として入力され、さらに前記強度変調器には前記乗算手段によって乗算された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力されることを特徴とする。 A multi-wavelength light source device according to a fourth aspect of the present invention for solving the above-mentioned problems is the first aspect, wherein the N phase modulators as the phase modulation means and one intensity as the intensity modulation means A modulator and multiplication means for multiplying the electrical signals of N kinds of frequencies, wherein the N phase modulators and the intensity modulators are connected in series in an arbitrary order, the i th phase modulator of the phase modulator electrical signal having a frequency f i from the electric signal generator is input as a modulation signal, wherein N is further said intensity modulator multiplied by said multiplication means It is characterized in that electrical signals of various frequencies are input as modulation signals.

上記の課題を解決するための第5の発明に係る多波長光源装置は、第1の発明において、前記位相変調手段としての1個の位相変調器と、前記強度変調手段としての1個の強度変調器と、前記N種類の周波数の電気信号を合波する合波手段と、前記N種類の周波数の電気信号に対して乗算を施す乗算手段とを備え、前記位相変調器と前記強度変調器は任意の順番で直列に接続され、前記位相変調器には前記合波手段によって合波された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力され、さらに前記強度変調器には前記乗算手段によって乗算された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力されることを特徴とする。   A multi-wavelength light source device according to a fifth aspect of the present invention for solving the above-mentioned problems is the first aspect, wherein one phase modulator as the phase modulating means and one intensity as the intensity modulating means. A modulator; a multiplexing unit that multiplexes the electrical signals of the N types of frequencies; and a multiplying unit that multiplies the electrical signals of the N types of frequencies, and the phase modulator and the intensity modulator Are connected in series in an arbitrary order, and the phase modulator receives the N kinds of electrical signals combined by the combining means as modulation signals, and the intensity modulator further includes the multiplying means. The electrical signals of the N kinds of frequencies multiplied by the above are input as modulation signals.

前記乗算手段がダブルバランスドミキサを用いて構成されることを特徴とする請求項4又は請求項5記載の多波長光源装置。   6. The multi-wavelength light source device according to claim 4, wherein the multiplication means is configured using a double balanced mixer.

本発明により、CWレーザ光源、マッハツェンダ強度変調手段、位相変調手段を組み合わせた多波長光源装置において、非常に大きい強度の変調用電気信号を位相変調手段へ入力することなく、また、非常に多くの位相変調手段を設置することなく、波長数を格段に増大させることが可能となる。   According to the present invention, in a multi-wavelength light source device combining a CW laser light source, a Mach-Zehnder intensity modulation means, and a phase modulation means, a very large intensity modulation electric signal is not input to the phase modulation means, and a very large number The number of wavelengths can be remarkably increased without installing a phase modulation means.

従来、CWレーザ光源、マッハツェンダ強度変調手段、位相変調手段を組み合わせた多波長光源装置において報告されている出力波長数は非特許文献2において報告されている約90波が最大であったが、本発明により、格段に効率の優れた波長数増大が可能となり、その10倍の900波以上の波長数を容易に実現することが可能な多波長光源装置を提供できる。   Conventionally, the maximum number of output wavelengths reported in a multi-wavelength light source device combining a CW laser light source, a Mach-Zehnder intensity modulation unit, and a phase modulation unit is about 90 waves reported in Non-Patent Document 2, The invention makes it possible to provide a multi-wavelength light source device that can significantly increase the number of wavelengths with excellent efficiency and can easily realize ten times the number of wavelengths of 900 waves or more.

本発明は、入力光としてのレーザ光を発生するレーザ光源と、入力光に対して位相変調を与える位相変調手段と、入力光に対して強度変調を与える強度変調手段と、fi=n×fi+1(iは自然数、nは2以上の自然数)の関係を満たすf1,f2,・・・,fi,・・・,fNのN種類(Nは2以上の自然数)の周波数の電気信号をそれぞれ発生するN台の電気信号発生手段とを設け、位相変調手段及び強度変調手段をレーザ光源に任意の順番で直列に接続し、位相変調手段が、出力光の光位相が電気信号発生手段の発生するN種類の電気信号の和に比例して変化するように位相変調を行い、強度変調手段が、出力光の光強度が電気信号発生手段の発生するN種類の電気信号の積に比例して変化するように強度変調を行うように構成するものである。 The present invention relates to a laser light source that generates laser light as input light, phase modulation means that applies phase modulation to the input light, intensity modulation means that applies intensity modulation to the input light, and f i = n × f i + 1 (i is a natural number, n represents a natural number of 2 or more) f 1, f 2 satisfies the relationship, ···, f i, ···, n types of f n (n is a natural number of 2 or more) And N electrical signal generating means for generating electrical signals of the respective frequencies, the phase modulating means and the intensity modulating means are connected in series to the laser light source in an arbitrary order, and the phase modulating means is the optical phase of the output light. Is phase-modulated so as to change in proportion to the sum of the N types of electric signals generated by the electric signal generating means, and the intensity modulating means generates N types of electric lights whose output light intensity is generated by the electric signal generating means. The intensity modulation is performed so as to change in proportion to the product of the signals.

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1乃至図3を用いて本発明の第1の実施例を説明する。図1は本実施例に係る多波長光源装置の一例を示す構成図、図2は本実施例に係る多波長光源装置によって得られる多波長光のスペクトルを模式的に示した説明図、図3は本実施例に係る多波長光源装置によって得られる多波長光のスペクトルの光周波数と光強度との関係を表すグラフである。   A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a configuration diagram illustrating an example of a multi-wavelength light source device according to the present embodiment. FIG. 2 is an explanatory diagram schematically illustrating a spectrum of multi-wavelength light obtained by the multi-wavelength light source device according to the present embodiment. These are graphs showing the relationship between the optical frequency of the spectrum of the multi-wavelength light obtained by the multi-wavelength light source device according to this embodiment and the light intensity.

本実施例の多波長光源装置は、CWレーザ光源から出力されるCWレーザ光を種光とし、N台(Nは2以上の自然数)の強度変調手段としてのマッハツェンダ強度変調器と、N台の位相変調手段としての位相変調器とを備え、fi=n×fi+1(iは1≦i≦N−1を満たす自然数、nは2以上の自然数)の関係を満たすf1,f2,・・・,fi,・・・,fNのN種類の周波数の電気信号をそれぞれ発生するN台の電気信号発生器としてのシンセサイザにより発生するN種類の電気信号を変調信号として用い、マッハツェンダ強度変調器による強度変調ならびに位相変調器による位相変調を行うことによって多波長光を発生させるものである。 The multi-wavelength light source device of this embodiment uses CW laser light output from a CW laser light source as seed light, Mach-Zehnder intensity modulators as N (N is a natural number of 2 or more) intensity modulation means, F 1 , f satisfying the relationship of f i = n × f i + 1 (i is a natural number satisfying 1 ≦ i ≦ N−1, and n is a natural number of 2 or more). 2 ,..., F i ,..., F N using N types of electrical signals generated by synthesizers as N electrical signal generators that generate electrical signals of N types of frequencies, respectively, as modulation signals. The multi-wavelength light is generated by performing the intensity modulation by the Mach-Zehnder intensity modulator and the phase modulation by the phase modulator.

具体的には、2台のマッハツェンダ強度変調器と2台の位相変調器と、f1=30×f2の関係を満たす2種類の周波数f1,f2の電気信号をそれぞれ発生する2台のシンセサイザを用いることによって波長数約900波の多波長光を発生させる構成について示す。なお、2台の位相変調器のうちの1番目の位相変調器、並びに2台の強度変調器のうちの1番目の強度変調器には電気信号発生器からの周波数f1の電気信号が変調信号として入力され、2番目の位相変調器、並びに2番目の強度変調器には電気信号発生器からの周波数f2の電気信号が変調信号として入力される。 Specifically, two Mach-Zehnder intensity modulators, two phase modulators, and two units that generate electric signals of two types of frequencies f 1 and f 2 that satisfy the relationship of f 1 = 30 × f 2 , respectively. A configuration in which multi-wavelength light having a wavelength of about 900 waves is generated by using the synthesizer will be described. The first phase modulator of the two phase modulators and the first intensity modulator of the two intensity modulators modulate the electric signal of the frequency f 1 from the electric signal generator. An electric signal having a frequency f 2 from an electric signal generator is input as a modulation signal to the second phase modulator and the second intensity modulator.

図1を用いてより詳しく説明すると、単一の中心波長を有するCWレーザ光源10に2台のマッハツェンダ強度変調器21,22と、2台の位相変調器31,32とがそれぞれ1台ずつ交互に且つ直列に接続されている。   Describing in more detail using FIG. 1, two Mach-Zehnder intensity modulators 21 and 22 and two phase modulators 31 and 32 are alternately arranged in a CW laser light source 10 having a single central wavelength. And connected in series.

そして、前段のマッハツェンダ強度変調器(以下、第1のマッハツェンダ強度変調器という)21には、電気信号発生器としての第1のシンセサイザ41が発生する所定周期(本実施例では30GHz)で繰り返される信号電圧が、第1の電力分配器51、第1の位相シフタ61a、第1のアンプ71aを介して入力されるように構成されている。同様に、前段の位相変調器(以下、第1の位相変調器という)31には、第1のシンセサイザ41が発生する上記信号電圧が、第1の電力分配器51、第2の位相シフタ61b、第2のアンプ71bを介して入力されるようになっている。   A preceding Mach-Zehnder intensity modulator (hereinafter referred to as a first Mach-Zehnder intensity modulator) 21 is repeated at a predetermined cycle (30 GHz in this embodiment) generated by the first synthesizer 41 as an electric signal generator. The signal voltage is configured to be input via the first power distributor 51, the first phase shifter 61a, and the first amplifier 71a. Similarly, the signal voltage generated by the first synthesizer 41 is supplied to the preceding phase modulator (hereinafter referred to as the first phase modulator) 31 from the first power distributor 51 and the second phase shifter 61b. The signal is input via the second amplifier 71b.

また、後段のマッハツェンダ強度変調器(以下、第2のマッハツェンダ強度変調器という)22には、電気信号発生器としての第2のシンセサイザ42が発生する所定周期(本実施例では1GHz)で繰り返される信号電圧が、第2の電力分配器52、第3の位相シフタ62、第3のアンプ72aを介して入力されるように構成されている。同様に、後段の位相変調器(以下、第2の位相変調器という)32には、第2のシンセサイザ42が発生する上記信号電圧が、第2の電力分配器52、第4のアンプ72bを介して入力されるようになっている。   The subsequent Mach-Zehnder intensity modulator (hereinafter referred to as a second Mach-Zehnder intensity modulator) 22 is repeated at a predetermined cycle (1 GHz in this embodiment) generated by the second synthesizer 42 as an electric signal generator. The signal voltage is configured to be input via the second power distributor 52, the third phase shifter 62, and the third amplifier 72a. Similarly, the signal voltage generated by the second synthesizer 42 is supplied to the second power distributor 52 and the fourth amplifier 72b in the subsequent phase modulator (hereinafter referred to as the second phase modulator) 32. Input.

電力分配器51,52はシンセサイザ41,42からの電気信号の電力分配を行うもの、また、位相シフタ61a,61b,62は時間位置、アンプ71a,71b,72a,72bは信号電圧のパワーをそれぞれ適宜調整するものである。また、第1のシンセサイザ41と第2のシンセサイザ42とは同期用クロックにより同期しているものとする。なお、本実施例の多波長光源装置は、図示はしないがマッハツェンダ強度変調器21,22に対して適当なDCバイアス電圧を印加するDCバイアス電源を備えている。   The power distributors 51 and 52 perform power distribution of electrical signals from the synthesizers 41 and 42, the phase shifters 61a, 61b, and 62 are time positions, and the amplifiers 71a, 71b, 72a, and 72b are powers of signal voltages, respectively. Adjust as appropriate. Further, it is assumed that the first synthesizer 41 and the second synthesizer 42 are synchronized by a synchronization clock. The multi-wavelength light source device of the present embodiment includes a DC bias power source that applies an appropriate DC bias voltage to the Mach-Zehnder intensity modulators 21 and 22 (not shown).

本実施例の多波長光源装置においては、CWレーザ光源10からの光を第1のマッハツェンダ強度変調器21に入射し30GHzの正弦波信号で強度変調した後、さらに第1の位相変調器31により30GHzの正弦波位相変調を施すことにより、周波数間隔30GHzの多波長光を発生させる。   In the multi-wavelength light source device of the present embodiment, the light from the CW laser light source 10 enters the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and is intensity-modulated with a 30 GHz sine wave signal, and then further by the first phase modulator 31. By applying sine wave phase modulation of 30 GHz, multi-wavelength light having a frequency interval of 30 GHz is generated.

ここで30GHzの強度変調は、出力パルス光の繰り返し周波数が30GHz、デューティ比が約50%の時間波形となるように、第1のマッハツェンダ強度変調器21へ入力するDCバイアス、変調電気信号強度を設定することにより行う。また30GHzの正弦波位相変調の変調指数は4.7π程度に設定する。   Here, the intensity modulation of 30 GHz is performed by changing the DC bias and the modulated electric signal intensity input to the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 so that the time waveform has a repetition frequency of the output pulse light of 30 GHz and a duty ratio of about 50%. This is done by setting. The modulation index of 30 GHz sine wave phase modulation is set to about 4.7π.

この設定により、図9から分かるように31波の多波長光を発生させることができる。
この周波数間隔30GHz、31波の多波長光に対して、さらに第2のマッハツェンダ強度変調器22による1GHzの強度変調、第2の位相変調器32による1GHzの位相変調を施す。
With this setting, as shown in FIG. 9, 31 multi-wavelength lights can be generated.
The multi-wavelength light having the frequency interval of 30 GHz and 31 waves is further subjected to 1 GHz intensity modulation by the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 and 1 GHz phase modulation by the second phase modulator 32.

ここで1GHzの強度変調は、第2のマッハツェンダ強度変調器22に1つの波長のCW光を入射した際に、出力パルス光の繰り返し周波数が1GHz、デューティ比が約50%の時間波形となるように、第2のマッハツェンダ強度変調器22へ入力するDCバイアス、変調電気信号強度を設定することにより行う。また1GHzの正弦波位相変調の変調指数は4.7π程度に設定する。   Here, the intensity modulation of 1 GHz is such that when CW light having one wavelength is incident on the second Mach-Zehnder intensity modulator 22, a time waveform with a repetition frequency of the output pulse light of 1 GHz and a duty ratio of about 50% is obtained. In addition, the DC bias and the modulated electric signal intensity input to the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 are set. The modulation index of 1 GHz sinusoidal phase modulation is set to about 4.7π.

なお、おのおのの強度変調と位相変調のタイミングは位相シフタ61a,61b,62によって調整し、最大の光スペクトル広がりが得られるようにするものとする。   Note that the timing of each intensity modulation and phase modulation is adjusted by the phase shifters 61a, 61b, 62 so that the maximum optical spectrum spread is obtained.

このような設定により、第1の位相変調器31から出力される30GHz間隔、31波の多波長光のそれぞれから、1GHz間隔、31波の多波長光を新たに発生させることが可能となる。   With such a setting, it is possible to newly generate multi-wavelength light of 1 GHz interval and 31 waves from each of 30-GHz space and 31 multi-wavelength light output from the first phase modulator 31.

図2(a)は本実施例においてCWレーザ光源10から第1のマッハツェンダ強度変調器21に1つの波長のCW光を入力した場合に、第1の位相変調器31から出力される光スペクトルの模式図、図2(b)は本実施例において第2のマッハツェンダ強度変調器22に対して1つの波長のCW光を入力した場合に、第2の位相変調器32から出力される光スペクトルの模式図、図2(c)は本実施例において第1のマッハツェンダ強度変調器21及び第1の位相変調器31、第2のマッハツェンダ強度変調器22及び第2の位相変調器32に対してそれぞれ30GHz、1GHz変調を与え、第1のマッハツェンダ強度変調器21に対して1つの波長のCW光を入力した場合に、最終的に第2の位相変調器32から出力される多波長光のスペクトルの模式図を示している。   FIG. 2A shows the optical spectrum output from the first phase modulator 31 when CW light of one wavelength is input from the CW laser light source 10 to the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 in this embodiment. FIG. 2B is a schematic diagram showing the optical spectrum output from the second phase modulator 32 when CW light having one wavelength is input to the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 in this embodiment. FIG. 2C is a schematic diagram for the first Mach-Zehnder intensity modulator 21, the first phase modulator 31, the second Mach-Zehnder intensity modulator 22, and the second phase modulator 32 in this embodiment. When the CW light having one wavelength is input to the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 with 30 GHz and 1 GHz modulation, the spectrum of the multiwavelength light finally output from the second phase modulator 32 is obtained. Show schematic To have.

図2(a)から、CWレーザ光源10から第1のマッハツェンダ強度変調器21に1つの波長のCW光を入力した場合、第1の位相変調器31から30GHz間隔、31波の多波長光が発生することが分かる。   2A, when CW light having one wavelength is input from the CW laser light source 10 to the first Mach-Zehnder intensity modulator 21, 31 multi-wavelength light is emitted from the first phase modulator 31 at intervals of 30 GHz. It can be seen that it occurs.

また、図2(b)から、第2のマッハツェンダ強度変調器22に対して1つの波長のCW光を入力した場合、第2の位相変調器32から1GHz間隔、31波の多波長光が発生することが分かる。   Further, from FIG. 2B, when CW light having one wavelength is input to the second Mach-Zehnder intensity modulator 22, 31 multi-wavelength light is generated from the second phase modulator 32 at intervals of 1 GHz. I understand that

そして、図2(c)から、第1のマッハツェンダ強度変調器21と第1の位相変調器31とにより発生した30GHz間隔、31波の多波長光の各種スペクトルのすき間が、第2のマッハツェンダ強度変調器22と第2の位相変調器32とを用いて発生させた1GHz間隔の線スペクトルにより埋められていることが分かる。   From FIG. 2 (c), the gap between the various spectra of the 31-wave multi-wavelength light generated by the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and the first phase modulator 31 is the second Mach-Zehnder intensity. It can be seen that it is filled with a line spectrum of 1 GHz intervals generated using the modulator 22 and the second phase modulator 32.

ここで、第1のマッハツェンダ強度変調器21と第1の位相変調器31に印加する変調周波数(以下、前段の変調周波数という)をfF、第1のマッハツェンダ強度変調器21と第1の位相変調器31により発生する波長数(以下、前段において発生する波長数という)をNF、第2のマッハツェンダ強度変調器22と第2の位相変調器32に印加する変調周波数(以下、後段の変調周波数という)をfL、第2のマッハツェンダ強度変調器22と第2の位相変調器32に1つの波長のCW光を入力した場合に発生する波長数(以下、後段において発生する波長数という)をNLとする。 Here, the modulation frequency (hereinafter referred to as the previous modulation frequency) applied to the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and the first phase modulator 31 is f F , and the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and the first phase. The number of wavelengths generated by the modulator 31 (hereinafter referred to as the number of wavelengths generated in the preceding stage) is N F , and the modulation frequency applied to the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 and the second phase modulator 32 (hereinafter referred to as the subsequent stage modulation). the) that the frequency f L, the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 and the number of wavelengths that occur when you enter a CW light of the second phase modulator 32 to one wavelength (hereinafter, referred to as the number of wavelengths generated at the later stage) Is N L.

前段と後段の変調周波数の比fF/fLが偶数である場合、第1のマッハツェンダ強度変調器21と第1の位相変調器31により発生した多波長光の光周波数軸上でのすき間を、後段のマッハツェンダ強度変調器と位相変調器で発生する多波長光で埋めるためには、後段において発生する波長数NLの値がfF/fL+1程度であることが望ましい。 When the ratio f F / f L of the modulation frequency of the front stage and the rear stage is an even number, the gap on the optical frequency axis of the multi-wavelength light generated by the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and the first phase modulator 31 is determined. In order to fill with multi-wavelength light generated by the Mach-Zehnder intensity modulator and the phase modulator in the subsequent stage, it is desirable that the value of the number of wavelengths N L generated in the subsequent stage is about f F / f L +1.

この場合、前段、後段のマッハツェンダ強度変調器と位相変調器によって得られる全体の波長数NTは次式(2)で表される。 In this case, the total number of wavelengths NT obtained by the Mach-Zehnder intensity modulator and the phase modulator at the front stage and the rear stage is expressed by the following equation (2).

T=NF+(NF-1)×(NL−2)+(NL−1) ・・・(2) N T = N F + (N F −1) × (N L −2) + (N L −1) (2)

また、前段と後段の変調周波数の比fF/fLが奇数である場合、第1のマッハツェンダ強度変調器21と第1の位相変調器31により発生した多波長光の光周波数軸上でのすき間を、第2のマッハツェンダ強度変調器22と第2の位相変調器32で発生する多波長光で埋めるためには、後段において発生する波長数NLの値がfF/fL程度であることが望ましい。 Further, when the ratio f F / f L of the modulation frequency at the front stage and the rear stage is an odd number, the multi-wavelength light generated by the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and the first phase modulator 31 on the optical frequency axis. In order to fill the gap with the multi-wavelength light generated by the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 and the second phase modulator 32, the value of the number of wavelengths N L generated in the subsequent stage is about f F / f L. It is desirable.

この場合、前段、後段のマッハツェンダ強度変調器と位相変調器によって得られる全体の波長数NTは次式(3)で表される。 In this case, the total number of wavelengths NT obtained by the Mach-Zehnder intensity modulator and the phase modulator in the former stage and the latter stage is expressed by the following equation (3).

T=NF+(NF-1)×(NL−1)+(NL−1) ・・・(3) N T = N F + (N F −1) × (N L −1) + (N L −1) (3)

本実施例の場合、前段の変調周波数がfF=30GHz、後段の変調周波数がfL=1GHzであるので、前段と後段の変調周波数の比fF/fLは30であり偶数である。また、前段において発生する波長数がNF=31波、後段において発生する波長数がNL=31波である。従って、図2(c)に示す全体の波長数NTは式(2)から931波であることが分かる。 In this embodiment, the front stage of the modulation frequency f F = 30 GHz, since a subsequent stage of the modulation frequency is at f L = 1 GHz, the ratio f F / f L of front and rear stages of the modulation frequency is an even a 30. Further, the number of wavelengths generated in the front stage is N F = 31 waves, and the number of wavelengths generated in the rear stage is N L = 31 waves. Therefore, it can be seen that the total number of wavelengths NT shown in FIG. 2 (c) is 931 waves from the equation (2).

図3は、本実施例の多波長光源装置により得られる多波長光のスペクトルを計算機シミュレーションにより求めたものであり、図3(a)は、全体の光スペクトルを示し、図3(b)は、中心付近の光スペクトルを拡大したものである。なお、CW光源の光周波数は193.4THz(波長:1550.116nm)に設定し、第1及び第2の位相変調器31,32の変調指数はともに4.7π、第1のマッハツェンダ強度変調器21と第1の位相変調器31の変調周波数fFは30GHz、第2のマッハツェンダ強度変調器22と第2の位相変調器32の変調周波数fLは1GHzに設定した。 FIG. 3 shows the spectrum of the multi-wavelength light obtained by the multi-wavelength light source device of the present embodiment by computer simulation. FIG. 3 (a) shows the entire optical spectrum, and FIG. The optical spectrum near the center is enlarged. The optical frequency of the CW light source is set to 193.4 THz (wavelength: 1550.116 nm), the modulation index of the first and second phase modulators 31 and 32 is both 4.7π, and the first Mach-Zehnder intensity modulator. The modulation frequency f F of 21 and the first phase modulator 31 is set to 30 GHz, and the modulation frequency f L of the second Mach-Zehnder intensity modulator 22 and the second phase modulator 32 is set to 1 GHz.

図3(a)から、多波長光のスペクトル広がりが900GHz以上にわたっていることが分かる。また、図3(b)から、1GHzの周波数間隔で多波長光が発生していることが分かる。これらの図に示されるように、900波以上の多波長光が得られることがこの計算機シミュレーションにより確認された。   From FIG. 3A, it can be seen that the spectrum spread of multi-wavelength light extends over 900 GHz. Further, it can be seen from FIG. 3B that multi-wavelength light is generated at a frequency interval of 1 GHz. As shown in these figures, it was confirmed by this computer simulation that multiwavelength light of 900 waves or more can be obtained.

また、本実施例で使用する位相変調器31,32の半波長電圧を、非特許文献2で使用されている位相変調器の値1.3Vと同一であると仮定すると、位相変調の変調指数4.7πを実現するのに必要な電圧は12.2V(+25.7dBm)であり、位相変調器の入力限界より十分小さい値である。   Further, assuming that the half-wave voltages of the phase modulators 31 and 32 used in this embodiment are the same as the value 1.3 V of the phase modulator used in Non-Patent Document 2, the modulation index of phase modulation is used. The voltage required to realize 4.7π is 12.2 V (+25.7 dBm), which is sufficiently smaller than the input limit of the phase modulator.

従来、CWレーザ光源、マッハツェンダ強度変調器、位相変調器を組み合わせた多波長光源装置において報告されている出力波長数は非特許文献2で報告されている約90波が最大であったが、本実施例に示す構成により、格段に効率の優れた状態で波長数を増大させることが可能となり、従来の10倍の900波以上の波長数を容易に実現することが可能となる。即ち、位相変調器への入力電気信号を過度に大きくすることなく、極めて多くの波長の光を発生させることができる。   Conventionally, the maximum number of output wavelengths reported in a multi-wavelength light source device combining a CW laser light source, a Mach-Zehnder intensity modulator, and a phase modulator is about 90 waves reported in Non-Patent Document 2, With the configuration shown in the embodiment, it is possible to increase the number of wavelengths in a state of extremely excellent efficiency, and it is possible to easily realize the number of wavelengths of 900 waves or more, which is ten times that of the prior art. That is, it is possible to generate light having a very large number of wavelengths without excessively increasing the electric signal input to the phase modulator.

また、本実施例においては、〔マッハツェンダ強度変調器+位相変調器〕の組み合わせを2段接続する例を示したが、この接続段数NSをさらに増大し、それに対応した数の変調信号を用意することによって全体の波長数NTを格段に増加させることが可能である。接続段数NSと全体の波長数NTのおおよその関係は次式(4)で表される。 In the present embodiment, the combination of [MZ intensity modulator + phase modulator] shows an example of connecting two stages, the number of connection stages N S further increases and prepared the number of modulated signals corresponding thereto By doing so, it is possible to remarkably increase the total number of wavelengths NT . Approximate relationship of the connection number N S and the total number of wavelengths N T is expressed by the following equation (4).

Figure 0004963462
Figure 0004963462

但し、NPSは〔マッハツェンダ強度変調器+位相変調器〕の組み合わせ1段あたりの発生波長数である。 However, N PS is the number of generated wavelengths per combination of [Mach-Zehnder intensity modulator + phase modulator].

従来、特許文献1の図16(第8実施形態)にあるように複数の位相変調器を用い、それらに対して同じ周波数の変調信号を入力するという手法においては、波長数NTは位相変調器の段数にほぼ比例して増大することが知られている。これに対して本実施例の構成においては、〔マッハツェンダ強度変調器+位相変調器〕の組み合わせの接続段数の増加に対して全体の波長数NTが指数関数的に増大することが上記(4)式により分かる。 Conventionally, as shown in FIG. 16 (eighth embodiment) of Patent Document 1, in a method in which a plurality of phase modulators are used and a modulation signal having the same frequency is input thereto, the number of wavelengths NT is phase modulated. It is known that it increases in proportion to the number of stages of the vessel. On the other hand, in the configuration of the present embodiment, the total number of wavelengths NT increases exponentially as the number of connection stages in the combination of [Mach-Zehnder intensity modulator + phase modulator] increases (4 ).

なお、本実施例においては各段の〔マッハツェンダ強度変調器+位相変調器〕の組み合わせにおいてマッハツェンダ強度変調器の後段に位相変調器を配置する構成を示したが、この順番を入れ替えても同じ出力光が得られる。また、本実施例において位相シフタをマッハツェンダ強度変調器21,22及び位相変調器31に挿入する例を示したが、位相シフタを挿入する変調器は図1に示したものに限らない。但し、位相シフタを挿入しない変調器としては大きい変調信号を与える必要のある変調器を選択すれば好適である。   In the present embodiment, the configuration in which the phase modulator is arranged in the subsequent stage of the Mach-Zehnder intensity modulator in the combination of [Mach-Zehnder intensity modulator + phase modulator] in each stage is shown. Light is obtained. Moreover, although the example which inserts a phase shifter in the Mach-Zehnder intensity | strength modulators 21 and 22 and the phase modulator 31 was shown in the present Example, the modulator which inserts a phase shifter is not restricted to what was shown in FIG. However, it is preferable to select a modulator that needs to give a large modulation signal as a modulator that does not insert a phase shifter.

図4を用いて本発明の第2の実施例を説明する。図4は、本実施例に係る多波長光源装置の一例を示す構成図である。   A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a configuration diagram illustrating an example of the multi-wavelength light source device according to the present embodiment.

図4に示すように、本実施例は、実施例1における2台の位相変調器31,32に代えて1台の位相変調器30を用いるとともに、合波手段としての合波器80を設け、合波器80によって30GHzの変調信号と1GHzの変調信号を合波した信号を位相変調器30に入力するようにした例である。その他の構成は図1に示し上述したものと概ね同様であり、同一の作用を奏する部材には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。   As shown in FIG. 4, the present embodiment uses one phase modulator 30 instead of the two phase modulators 31 and 32 in the first embodiment, and provides a multiplexer 80 as a multiplexing means. In this example, a signal obtained by combining the 30 GHz modulation signal and the 1 GHz modulation signal by the multiplexer 80 is input to the phase modulator 30. Other configurations are substantially the same as those shown in FIG. 1 and described above, and members having the same functions are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

図4に示す本実施例の構成によって得られる多波長光スペクトルは図1に示す実施例1の構成によって得られる多波長光スペクトルと同じである。   The multi-wavelength light spectrum obtained by the configuration of this embodiment shown in FIG. 4 is the same as the multi-wavelength light spectrum obtained by the configuration of Embodiment 1 shown in FIG.

なお、本実施例においては2段、即ち第1及び第2のマッハツェンダ強度変調器21,22の後段に位相変調器30を配置する構成を示したが、位相変調器30は、2段のマッハツェンダ強度変調器21,22の前段、あるいは第1のマッハツェンダ強度変調器21と第2のマッハツェンダ強度変調器22の間に挿入してもよく、いずれの場合も本実施例において得られる出力光と同様の出力光を得ることができる。   In the present embodiment, the configuration in which the phase modulator 30 is arranged in two stages, that is, after the first and second Mach-Zehnder intensity modulators 21 and 22, is shown. However, the phase modulator 30 has two stages of Mach-Zehnder. It may be inserted before the intensity modulators 21 and 22, or between the first Mach-Zehnder intensity modulator 21 and the second Mach-Zehnder intensity modulator 22, and in either case, it is the same as the output light obtained in this embodiment. Output light can be obtained.

また、本実施例においては、マッハツェンダ強度変調器2台と位相変調器1台の組み合わせとしたが、変調信号の数、マッハツェンダ強度変調器の接続段数、ならびに位相変調器へ入力する変調信号の合波数をそれぞれ同様に増加させることによって、全体の波長数を格段に増加させることが可能である。   In this embodiment, the combination of two Mach-Zehnder intensity modulators and one phase modulator is used. However, the number of modulation signals, the number of connection stages of the Mach-Zehnder intensity modulators, and the combination of the modulation signals input to the phase modulators. By increasing the wave number in the same manner, the total number of wavelengths can be significantly increased.

図5を用いて本発明の第3の実施例を説明する。図5は、本実施例に係る多波長光源装置の一例を示す構成図である。   A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a configuration diagram illustrating an example of the multi-wavelength light source device according to the present embodiment.

図5に示すように、本実施例は、実施例1における2台のマッハツェンダ強度変調器21,22に代えて1台のマッハツェンダ強度変調器20を用いるとともに、乗算手段としての乗算器90を設け、乗算器90によって30GHzの変調信号と1GHzの変調信号を乗算した信号をマッハツェンダ強度変調器20に入力するようにした例である。複数の変調信号の乗算を行う部品としては、例えばダブルバランスドミキサを使用することができる。その他の構成は図1に示し上述したものと概ね同様であり、同一の作用を奏する部材には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。   As shown in FIG. 5, the present embodiment uses one Mach-Zehnder intensity modulator 20 instead of the two Mach-Zehnder intensity modulators 21 and 22 in the first embodiment, and also includes a multiplier 90 as multiplication means. In this example, a signal obtained by multiplying the 30 GHz modulation signal and the 1 GHz modulation signal by the multiplier 90 is input to the Mach-Zehnder intensity modulator 20. For example, a double balanced mixer can be used as a component for multiplying a plurality of modulation signals. Other configurations are substantially the same as those shown in FIG. 1 and described above, and members having the same functions are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

図5に示す本実施例の構成によって得られる多波長光スペクトルは図1に示す実施例1の構成によって得られる多波長光スペクトルと同じである。   The multi-wavelength light spectrum obtained by the configuration of this embodiment shown in FIG. 5 is the same as the multi-wavelength light spectrum obtained by the configuration of Embodiment 1 shown in FIG.

なお、本実施例においては2段、即ち第1及び第2の位相変調器31,32の前段にマッハツェンダ強度変調器20を配置する構成を示したが、マッハツェンダ強度変調器20は、2段の位相変調器31,32の後段、あるいは第1の位相変調器31と第2の位相変調器32の間に挿入してもよく、いずれの場合も本実施例において得られる出力光と同様の出力光を得ることができる。   In this embodiment, the Mach-Zehnder intensity modulator 20 is arranged in two stages, that is, before the first and second phase modulators 31 and 32. However, the Mach-Zehnder intensity modulator 20 has two stages. It may be inserted after the phase modulators 31 and 32, or between the first phase modulator 31 and the second phase modulator 32. In either case, the output is the same as the output light obtained in this embodiment. Light can be obtained.

また、本実施例においては、マッハツェンダ強度変調器1台と位相変調器2台の組み合わせとしたが、変調信号の数、マッハツェンダ強度変調器の接続段数、ならびに位相変調器へ入力する変調信号の合波数をそれぞれ同様に増加させることによって、全体の波長数を格段に増加させることが可能である。   In this embodiment, a combination of one Mach-Zehnder intensity modulator and two phase modulators is used. However, the number of modulation signals, the number of connection stages of the Mach-Zehnder intensity modulator, and the combination of the modulation signals input to the phase modulator are also described. By increasing the wave number in the same manner, the total number of wavelengths can be significantly increased.

図6を用いて本発明の第4の実施例を説明する。図6は、本実施例に係る多波長光源装置の一例を示す構成図である。   A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a configuration diagram illustrating an example of the multi-wavelength light source device according to the present embodiment.

図6に示すように、本実施例は、実施例1における2台のマッハツェンダ強度変調器21,22、及び2台の位相変調器31,32に代えて、1台のマッハツェンダ強度変調器20及び1台の位相変調器30を用いるとともに、乗算器90及び合波器80を設け、乗算器90によって30GHzの変調信号と1GHzの変調信号を乗算した信号をマッハツェンダ強度変調器20に入力するようにし、合波器80によって30GHzの変調信号と1GHzの変調信号を合波した信号を位相変調器30に入力するようにした例である。複数の変調信号の乗算を行う部品としては、例えばダブルバランスドミキサを使用することができる。その他の構成は図1又は図4に示した構成と概ね同様であり、同様の作用を奏する部材には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。   As shown in FIG. 6, in this embodiment, instead of the two Mach-Zehnder intensity modulators 21 and 22 and the two phase modulators 31 and 32 in the first embodiment, one Mach-Zehnder intensity modulator 20 and A single phase modulator 30 is used, and a multiplier 90 and a multiplexer 80 are provided, and a signal obtained by multiplying the 30 GHz modulation signal by the 1 GHz modulation signal by the multiplier 90 is input to the Mach-Zehnder intensity modulator 20. In this example, a signal obtained by combining the 30 GHz modulation signal and the 1 GHz modulation signal by the multiplexer 80 is input to the phase modulator 30. For example, a double balanced mixer can be used as a component for multiplying a plurality of modulation signals. Other configurations are substantially the same as the configurations shown in FIG. 1 or FIG. 4, and members having the same functions are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

図6に示す本実施例の構成によって得られる多波長光スペクトルは図1に示す実施例1の構成によって得られる多波長光スペクトルと同じである。   The multi-wavelength light spectrum obtained by the configuration of this embodiment shown in FIG. 6 is the same as the multi-wavelength light spectrum obtained by the configuration of Embodiment 1 shown in FIG.

なお、本実施例においてはマッハツェンダ強度変調器20の後段に位相変調器30を配置する構成を示したが、この順番を入れ替えても同じ出力光が得られる。また、本実施例においては、マッハツェンダ強度変調器20と位相変調器30のおのおのに、第1のシンセサイザ41及び第2のシンセサイザ42が発生する2つの変調信号を入射しているが、この変調信号の数を増大させることにより、波長数を格段に増加させることが可能である。   In the present embodiment, the configuration in which the phase modulator 30 is arranged after the Mach-Zehnder intensity modulator 20 is shown, but the same output light can be obtained even if this order is changed. Further, in this embodiment, two modulation signals generated by the first synthesizer 41 and the second synthesizer 42 are incident on each of the Mach-Zehnder intensity modulator 20 and the phase modulator 30. The number of wavelengths can be remarkably increased by increasing the number of.

(他の実施例)
なお、上記では本発明の好適な実施例を例示して説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載の範囲内であれば、その構成部材等の置換、変更、追加、個数の増減、形状の設計変更、設定パラメータの変更等の各種変形は、全て本発明の実施例に含まれる。
(Other examples)
In the above description, the preferred embodiments of the present invention have been illustrated and described. However, the present invention is not limited to the above embodiments, and the constituent members and the like are within the scope of the claims. Various modifications such as replacement, change, addition, increase / decrease in number, shape design change, and setting parameter change are all included in the embodiments of the present invention.

本発明は、光通信における波長多重伝送信号用の位相のロックされたキャリア光源や、光周波数計測におけるコヒーレンス性の高い基準周波数光源として利用するための多波長光源装置に適用可能である。   The present invention is applicable to a phase-locked carrier light source for wavelength division multiplexing transmission signals in optical communication and a multi-wavelength light source device for use as a reference frequency light source having high coherence in optical frequency measurement.

本発明の多波長光源装置の第1の実施例を示す図である。It is a figure which shows the 1st Example of the multiwavelength light source device of this invention. 本発明の多波長光源装置の第1の実施例における多波長光スペクトルを模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the multiwavelength light spectrum in the 1st Example of the multiwavelength light source device of this invention. 本発明の多波長光源装置の第1の実施例における多波長光スペクトルの計算機シミュレーションの結果を示す図である。It is a figure which shows the result of the computer simulation of the multiwavelength light spectrum in 1st Example of the multiwavelength light source device of this invention. 本発明の周波数安定化光源の第2の実施例を示す図である。It is a figure which shows the 2nd Example of the frequency stabilization light source of this invention. 本発明の周波数安定化光源の第3の実施例を示す図である。It is a figure which shows the 3rd Example of the frequency stabilization light source of this invention. 本発明の周波数安定化光源の第4の実施例を示す図である。It is a figure which shows the 4th Example of the frequency stabilization light source of this invention. CW光源の従来技術の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the prior art of a CW light source. CW光源、マッハツェンダ強度変調器、位相変調器を組み合わせた多波長光源装置における出力光スペクトルの例を示す計算結果の図である。It is a figure of the calculation result which shows the example of the output light spectrum in the multiwavelength light source device which combined the CW light source, the Mach-Zehnder intensity modulator, and the phase modulator. CW光源、マッハツェンダ強度変調器、位相変調器を組み合わせた多波長光源装置における波長数と位相変調の変調指数の関係の計算結果を示す図である。It is a figure which shows the calculation result of the relationship between the number of wavelengths and the modulation index of a phase modulation in the multiwavelength light source device which combined the CW light source, the Mach-Zehnder intensity modulator, and the phase modulator.

符号の説明Explanation of symbols

10 CWレーザ光源
20,21,22 マッハツェンダ強度変調器
30,31,32 位相変調器
41,42 シンセサイザ
51,52 電力分配器
61a,61b,62 位相シフタ
71a,71b,72a,72b アンプ
80 合波器
90 乗算器
10 CW laser light source 20, 21, 22 Mach-Zehnder intensity modulator 30, 31, 32 Phase modulator 41, 42 Synthesizer 51, 52 Power distributor 61a, 61b, 62 Phase shifter 71a, 71b, 72a, 72b Amplifier 80 Multiplexer 90 multiplier

Claims (6)

入力光としてのレーザ光を発生するレーザ光源と、
前記入力光に対して位相変調を与える位相変調手段と、
前記入力光に対して強度変調を与える強度変調手段と、
fi=n×fi+1(iは自然数、nは2以上の自然数)の関係を満たすf1,f2,・・・,fi,・・・,fNのN種類(Nは2以上の自然数)の周波数の電気信号をそれぞれ発生するN台の電気信号発生手段とを備える多波長光源装置であって、
前記位相変調手段及び前記強度変調手段が前記レーザ光源に任意の順番で直列に接続され、
前記位相変調手段は出力光の光位相が前記電気信号発生手段の発生する前記N種類の電気信号の和に比例して変化するように位相変調を行い、
前記強度変調手段は出力光の光強度が前記電気信号発生手段の発生する前記N種類の電気信号の積に比例して変化するように強度変調を行う
ことを特徴とする多波長光源装置。
A laser light source that generates laser light as input light;
Phase modulation means for applying phase modulation to the input light;
Intensity modulation means for applying intensity modulation to the input light;
f i = n × f i + 1 (i is a natural number, n represents a natural number of 2 or more) f 1, f 2 satisfies the relationship, ···, f i, ···, an N type (N of f N A multi-wavelength light source device comprising N electrical signal generating means for generating electrical signals having a frequency of 2 or more natural numbers,
The phase modulation means and the intensity modulation means are connected in series to the laser light source in any order,
The phase modulation means performs phase modulation so that the optical phase of the output light changes in proportion to the sum of the N types of electric signals generated by the electric signal generation means,
The multi-wavelength light source apparatus characterized in that the intensity modulation means performs intensity modulation so that the light intensity of output light changes in proportion to the product of the N types of electric signals generated by the electric signal generation means.
前記位相変調手段はN個の位相変調器を備え、
前記強度変調手段はN個の強度変調器を備え、
前記N個の位相変調器と前記N個の強度変調器は任意の順番で直列に接続され、
前記N個の位相変調器のうちのi番目の位相変調器、並びに前記N個の強度変調器のうちのi番目の強度変調器には前記電気信号発生器からの周波数fiの電気信号が変調信号として入力される
ことを特徴とする請求項1記載の多波長光源装置。
The phase modulation means comprises N phase modulators;
The intensity modulation means comprises N intensity modulators;
The N phase modulators and the N intensity modulators are connected in series in any order,
The i-th phase modulator of the N phase modulators and the i-th intensity modulator of the N intensity modulators receive an electrical signal having a frequency fi from the electrical signal generator. The multiwavelength light source device according to claim 1, wherein the multiwavelength light source device is input as a modulation signal.
前記位相変調手段としての1個の位相変調器と、
前記強度変調手段としてのN個の強度変調器と、
前記N種類の周波数の電気信号を合波する合波手段とを備え、
前記位相変調器と前記N個の強度変調器は任意の順番で直列に接続され、
前記位相変調器には前記合波手段によって合波された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力され、
さらに前記N個の強度変調器のうちのi番目の強度変調器には前記電気信号発生器からの周波数fiの電気信号が変調信号として入力される
ことを特徴とする請求項1記載の多波長光源装置。
One phase modulator as the phase modulation means;
N intensity modulators as the intensity modulation means;
Combining means for combining the electrical signals of the N types of frequencies,
The phase modulator and the N intensity modulators are connected in series in any order,
The phase modulator receives the N types of electric signals combined by the combining means as modulation signals,
Furthermore the N to i-th intensity modulator of the intensity modulator the electrical electrical signal of a frequency f i from the signal generator to be input multiple of claim 1, wherein the modulated signal Wavelength light source device.
前記位相変調手段としてのN個の位相変調器と、
前記強度変調手段としての1個の強度変調器と、
前記N種類の周波数の電気信号に対して乗算を施す乗算手段とを備え、
前記N個の位相変調器と前記強度変調器は任意の順番で直列に接続され、
前記N個の位相変調器のうちのi番目の位相変調器には前記電気信号発生器からの周波数fiの電気信号が変調信号として入力され、
さらに前記強度変調器には前記乗算手段によって乗算された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力される
ことを特徴とする請求項1記載の多波長光源装置。
N phase modulators as the phase modulation means;
One intensity modulator as the intensity modulating means;
Multiplying means for multiplying the electrical signals of the N types of frequencies,
The N phase modulators and the intensity modulator are connected in series in any order,
Wherein the i th phase modulator of the N phase modulators electrical signal having a frequency f i from the electric signal generator is input as a modulation signal,
The multi-wavelength light source device according to claim 1, wherein the N-frequency electrical signals multiplied by the multiplication unit are input as modulation signals to the intensity modulator.
前記位相変調手段としての1個の位相変調器と、
前記強度変調手段としての1個の強度変調器と、
前記N種類の周波数の電気信号を合波する合波手段と、
前記N種類の周波数の電気信号に対して乗算を施す乗算手段とを備え、
前記位相変調器と前記強度変調器は任意の順番で直列に接続され、
前記位相変調器には前記合波手段によって合波された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力され、
さらに前記強度変調器には前記乗算手段によって乗算された前記N種類の周波数の電気信号が変調信号として入力される
ことを特徴とする請求項1記載の多波長光源装置。
One phase modulator as the phase modulation means;
One intensity modulator as the intensity modulating means;
A multiplexing means for multiplexing the electric signals of the N types of frequencies;
Multiplying means for multiplying the electrical signals of the N types of frequencies,
The phase modulator and the intensity modulator are connected in series in any order,
The phase modulator receives the N types of electric signals combined by the combining means as modulation signals,
The multi-wavelength light source device according to claim 1, wherein the N-frequency electrical signals multiplied by the multiplication unit are input as modulation signals to the intensity modulator.
前記乗算手段がダブルバランスドミキサを用いて構成されることを特徴とする請求項4又は請求項5記載の多波長光源装置。   6. The multi-wavelength light source device according to claim 4, wherein the multiplication means is configured using a double balanced mixer.
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