世界初、光コヒーレント伝送方式のための新しい受信方式を開発
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)
世界初、光コヒーレント伝送方式のための新しい受信方式を開発
~複雑で精密な光回路が不要、光の強度情報のみから位相情報を回復する~
【ポイント】
■ 効率的に大容量通信を実現する光コヒーレント伝送方式のための新しい受信方式を開発
■ NICT独自のデバイス技術と信号処理技術を組み合わせて光受信回路をシンプルに
■ 将来の100Gアクセスに向けたシンプルな超小型光受信機の実現に期待
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT、理事長: 徳田 英幸)ネットワークシステム研究所は、独自に開発した高速集積型受光素子と位相回復信号処理アルゴリズムを用いた、新たな光コヒーレント受信方式の実証実験に世界で初めて成功しました。現在、長距離系光ファイバ通信網で利用されている光コヒーレント受信機には、高精度な光源と複雑で精密な光回路が必要ですが、今回は、この複雑な光回路を用いる代わりに、受光素子を二次元に配置した集積型受光デバイスを用い、散乱させた光信号を画像的に受信し、位相回復信号処理を施すことで、光コヒーレント受信に成功しました。これにより、光回路を大幅にシンプルにすることができました。位相回復技術は、これまで、天文などの物理学の分野で知られていましたが、今回、光通信に特化したアルゴリズムを開発し、初めて、実際の大容量通信実験に成功しました。
本成果により、光源や複雑で精密な光回路が不要で、超小型でシンプルな光コヒーレント受信機が実現可能となり、受信機の小型化が求められる光アクセス網の大容量化が期待できます。
【背景】
現在、通信事業者等の長距離系光ファイバ通信網では、光の強度と位相に情報を乗せる光コヒーレント伝送により、毎秒100Gビットを超える大容量通信を実現しています。さらに、FTTHなど身近な光アクセス網でも光コヒーレント伝送の導入が検討されています。しかし、光信号の受信に用いられる受光素子は、光の強さ(強度情報)は検出できますが、位相は検出できないため、光コヒーレント方式信号の受信には、高精度な光源や複雑で精密な光回路が必要となります。そのため、受信機の小型化が求められる光アクセス網では、光コヒーレント伝送の導入が進んでいませんでした。
【今回の成果】
今回NICTは、新たに開発した位相回復信号処理アルゴリズムと2017年に開発した超小型かつ高速な二次元集積型受光素子を組み合わせることで、受信機内の光回路を大幅に削減し、シンプルにする「位相回復型コヒーレント受信方式」を提案し、その実証実験に、世界で初めて成功しました(図1参照)。
【画像: https://kyodonewsprwire.jp/img/201904245777-O1-5IUGAxVv 】
図1 位相回復型コヒーレント受信方式のイメージ図
本方式の構成要素は、以下のとおりです。
・受信した光の位相を二次元的な強度パターンに変換する散乱体
・散乱体で変換された強度パターンを一括受光する二次元集積型受光素子
・強度パターンから光の位相を逆算する位相回復信号処理アルゴリズム
位相回復技術は天文などの物理学の分野で知られていますが、計算量の大きさなどから、高速光通信へは応用されてきませんでした。今回、新しく開発したアルゴリズムでは、光位相変調信号の限られた位相状態に着目し、その計算量を大幅に削減することができました。本実験では、毎秒40Gビット相当の偏波多重QPSK信号を伝送し、位相回復型コヒーレント受信に成功しました。
なお、本実験の結果は、米国サンディエゴで3月に開催された光ファイバ通信関係最大の国際会議の一つである第42回光ファイバ通信国際会議(OFC2019)で非常に高い評価を得て、最優秀ホットトピック論文(Post Deadline Paper)として採択され、現地時間3月7日(木)に発表しました。
【今後の展望】
今後は、16QAMといった、より複雑な波形を持つ光信号の復調や、より効率的な散乱体の設計など、信号処理技術・デバイス技術の両面から、位相回復型コヒーレント受信方式の実用性の向上に取り組んでいきます。
今回開発したコヒーレント受信方式は、光ファイバ通信のみならず、高精度な光測距や大容量の空間光無線通信など、超小型化が求められる身近な光ICTシステムへの多様な応用も期待されます。
大谷翔平、プライベートのマンハッタンビーチで神対応 米写真家の愛息と快く2ショットに応じる
中国バス、広島〜横浜線「メイプル・ハーバー号」を廃止 2020年4月から運休中
石破首相「辞任の必要ない」43%、「すべきだ」上回る 世論調査
【プレミア12】「かわいすぎる台湾チア」林襄(リン・シャン)決勝戦は観戦できないことを報告
テレビを真剣に見ていたら、犬が…全く集中できない『まさかの邪魔』をする光景に10万いいね「圧すごくて草」「俺を観ろよ的なw」と爆笑の声
国民・玉木氏「辞任必要ない」44%、「すべきだ」上回る 世論調査
超ときめき♡宣伝部、私立恵比寿中学らアイドル96人大集合 2日間で5万人熱狂 スタパ
大人気のプロジェクターをブラックフライデーでお得に!「popIn Aladdin 2」特別セール
【プレミア12】ベネズエラ先発サンチェス、30時間かけ日本到着から中1日で登板していた
50代女性が選ぶ「おでんの具」ランキング ハルメクのアンケート結果
前澤友作氏「全ての方向で法的措置を検討します」と警告
3刷目の重版決定!榎原依那のファースト写真集「Inaism」から、完全未公開カットをご紹介♡
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
ナイナイ岡村、鈴木紗理奈の不倫報道に複雑な思い「チクりがなければ…」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
藤本美貴、「早く死ぬ確率が高く、不安定な」庄司智春と結婚した理由を聞かれ“一言”で回答
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
へずまりゅう、妻を襲撃した男の“素性”情報を報告「妻は精神をズタボロにされて」
元鳥取知事の片山善博氏「かえってマイナスに作用したんじゃ」斎藤元彦氏兵庫県知事再選で分析
中森明菜「水着でお尻相撲」の秘蔵映像テレ東で放送 まさかの展開に後藤真希も驚き「えーっ!」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
たぬかな、「あのチビやろ?」迷惑系黒人YouTuberへの苦言が物議
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
大谷翔平、プライベートのマンハッタンビーチで神対応 米写真家の愛息と快く2ショットに応じる
中国バス、広島〜横浜線「メイプル・ハーバー号」を廃止 2020年4月から運休中
石破首相「辞任の必要ない」43%、「すべきだ」上回る 世論調査
【プレミア12】「かわいすぎる台湾チア」林襄(リン・シャン)決勝戦は観戦できないことを報告
テレビを真剣に見ていたら、犬が…全く集中できない『まさかの邪魔』をする光景に10万いいね「圧すごくて草」「俺を観ろよ的なw」と爆笑の声
国民・玉木氏「辞任必要ない」44%、「すべきだ」上回る 世論調査
超ときめき♡宣伝部、私立恵比寿中学らアイドル96人大集合 2日間で5万人熱狂 スタパ
大人気のプロジェクターをブラックフライデーでお得に!「popIn Aladdin 2」特別セール
【プレミア12】ベネズエラ先発サンチェス、30時間かけ日本到着から中1日で登板していた
50代女性が選ぶ「おでんの具」ランキング ハルメクのアンケート結果