JPH07112173B2 - 光変調回路 - Google Patents
光変調回路Info
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- JPH07112173B2 JPH07112173B2 JP61199441A JP19944186A JPH07112173B2 JP H07112173 B2 JPH07112173 B2 JP H07112173B2 JP 61199441 A JP61199441 A JP 61199441A JP 19944186 A JP19944186 A JP 19944186A JP H07112173 B2 JPH07112173 B2 JP H07112173B2
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- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 9
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 6
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 3
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 32
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
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- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/516—Details of coding or modulation
- H04B10/5161—Combination of different modulation schemes
-
- H—ELECTRICITY
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- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
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- H04B10/501—Structural aspects
- H04B10/503—Laser transmitters
- H04B10/504—Laser transmitters using direct modulation
-
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04B10/50—Transmitters
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- H04B10/541—Digital intensity or amplitude modulation
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Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、光ディジタル主信号パルス列のパルス振幅に
対して低周波のアナログ信号を重畳する光変調回路に関
し、特に、ディジタル主信号が遮断状態の場合において
も、通常状態の変調振幅よりも大きい変調振幅でアナロ
グ信号を伝送可能とする光変調回路に関する。
対して低周波のアナログ信号を重畳する光変調回路に関
し、特に、ディジタル主信号が遮断状態の場合において
も、通常状態の変調振幅よりも大きい変調振幅でアナロ
グ信号を伝送可能とする光変調回路に関する。
本発明は、発光素子と、ディジタル主信号に低周波のア
ナログ信号を重畳して上記発光素子を駆動する発光素子
駆動回路とを含む光変調回路において、 上記発光素子の出力光をモニタし上記アナログ信号を抽
出しその振幅値を別途設定される基準値と比較しその差
分により入力される上記アナログ信号の振幅を一定にな
るように制御する。そして、ディジタル主信号の入力状
態を監視し、通常時には上記基準値を通常値に設定し、
ディジタル主信号の入力が遮断された場合には、このデ
ィジタル主信号を「1」レベル(信号が継続出力される
レベル)に固定して上記発光素子駆動回路へ入力すると
ともに上記基準値を通常値よりも大なるように設定する
ことにより、 光変調回路のアナログ信号の変調度を安定化するととも
に、ディジタル主信号の入力遮断時においても、S/N比
のよい状態でアナログ信号を重畳して伝送できるように
したものである。
ナログ信号を重畳して上記発光素子を駆動する発光素子
駆動回路とを含む光変調回路において、 上記発光素子の出力光をモニタし上記アナログ信号を抽
出しその振幅値を別途設定される基準値と比較しその差
分により入力される上記アナログ信号の振幅を一定にな
るように制御する。そして、ディジタル主信号の入力状
態を監視し、通常時には上記基準値を通常値に設定し、
ディジタル主信号の入力が遮断された場合には、このデ
ィジタル主信号を「1」レベル(信号が継続出力される
レベル)に固定して上記発光素子駆動回路へ入力すると
ともに上記基準値を通常値よりも大なるように設定する
ことにより、 光変調回路のアナログ信号の変調度を安定化するととも
に、ディジタル主信号の入力遮断時においても、S/N比
のよい状態でアナログ信号を重畳して伝送できるように
したものである。
従来、光中継器等では、中継するディジタル主信号に副
信号として監視情報を低周波のアナログ信号としてディ
ジタル主信号に重畳して伝送している。このような光中
継器で使用される光変調回路では、ディジタル主信号が
遮断状態となると、発光素子駆動回路では光出力を遮断
するように構成されており、ディジタル主信号の遮断時
には、低周波のアナログ信号を伝送することは不可能で
あった。
信号として監視情報を低周波のアナログ信号としてディ
ジタル主信号に重畳して伝送している。このような光中
継器で使用される光変調回路では、ディジタル主信号が
遮断状態となると、発光素子駆動回路では光出力を遮断
するように構成されており、ディジタル主信号の遮断時
には、低周波のアナログ信号を伝送することは不可能で
あった。
上述した従来の光変調回路は、ディジタル主信号が遮断
状態になると、発光素子駆動回路の発光素子バイアスが
カットされる構成となっているので、ディジタル主信号
が遮断状態となると、アナログ信号も伝送できなくなる
欠点があった。
状態になると、発光素子駆動回路の発光素子バイアスが
カットされる構成となっているので、ディジタル主信号
が遮断状態となると、アナログ信号も伝送できなくなる
欠点があった。
ところで、海底光中継器や幹線系光中継器などでは、光
ファイバケーブルを伝送されるディジタル主信号に対し
て中継器用の監視情報を伝送するために光アナログ信号
がディジタル主信号に重畳して伝送される。この場合、
もし光ファイバケーブルに切断等の障害が発生したとき
に障害が発生した箇所より後の光中継器ではディジタル
主信号は入力断となる。しかし、障害箇所を標定するた
めには、ディジタル主信号の伝送光の光端局装置に対し
て当該光中継器から監視情報をアナログ信号として伝送
することが有効である。このような場合、入力光信号が
断となった場合に、アナログ信号をS/N比のよい状態で
後段の光中継器ならびに光端局装置に伝送することが要
請される。
ファイバケーブルを伝送されるディジタル主信号に対し
て中継器用の監視情報を伝送するために光アナログ信号
がディジタル主信号に重畳して伝送される。この場合、
もし光ファイバケーブルに切断等の障害が発生したとき
に障害が発生した箇所より後の光中継器ではディジタル
主信号は入力断となる。しかし、障害箇所を標定するた
めには、ディジタル主信号の伝送光の光端局装置に対し
て当該光中継器から監視情報をアナログ信号として伝送
することが有効である。このような場合、入力光信号が
断となった場合に、アナログ信号をS/N比のよい状態で
後段の光中継器ならびに光端局装置に伝送することが要
請される。
従来の信号伝送方式では、通常の状態では、アナログ信
号の変調振幅を大きくすると、ディジタル主信号に符号
誤りを招くおそれがあるため、アナログ信号の変調振幅
を極端に大きくすることはできない。このため、従来の
光変調方式では、光入力断の状態でアナログ信号を伝送
しようとしてもアナログ信号のS/N比を改善できない問
題があった。
号の変調振幅を大きくすると、ディジタル主信号に符号
誤りを招くおそれがあるため、アナログ信号の変調振幅
を極端に大きくすることはできない。このため、従来の
光変調方式では、光入力断の状態でアナログ信号を伝送
しようとしてもアナログ信号のS/N比を改善できない問
題があった。
本発明の目的は、上記の欠点を除去することにより、ア
ナログ信号の変調度の安定化を図るとともに、ディジタ
ル主信号の遮断時においても、S/N比の改善された状態
でアナログ信号を伝送することのできる光変調回路を提
供することにある。
ナログ信号の変調度の安定化を図るとともに、ディジタ
ル主信号の遮断時においても、S/N比の改善された状態
でアナログ信号を伝送することのできる光変調回路を提
供することにある。
本発明は、発光素子と、ディジタル主信号にアナログ信
号を重畳して上記発光素子を駆動する駆動信号を発生す
る発光素子駆動回路とを含む光変調回路において、上記
発光素子の出力光をモニタする受光素子と、この受光素
子の出力から上記アナログ信号を抽出し所定の増幅を行
いその振幅値を検出する検出手段と、この検出されたア
ナログ信号の振幅値と基準値とを比較し利得制御信号を
出力する利得制御信号発生回路と、上記利得制御信号に
従って利得を調整し、上記発光素子駆動回路へ入力され
る上記アナログ信号を増幅する自動利得制御増幅回路
と、上記ディジタル主信号の入力状態を監視する信号入
力遮断検出回路と、この検出回路の出力に従って上記デ
ィジタル主信号の遮断時には、上記駆動信号を発光を継
続させるレベルに固定するとともに上記基準値を通常の
規定値よりも大なる値に設定する手段とを含むことを特
徴とする。
号を重畳して上記発光素子を駆動する駆動信号を発生す
る発光素子駆動回路とを含む光変調回路において、上記
発光素子の出力光をモニタする受光素子と、この受光素
子の出力から上記アナログ信号を抽出し所定の増幅を行
いその振幅値を検出する検出手段と、この検出されたア
ナログ信号の振幅値と基準値とを比較し利得制御信号を
出力する利得制御信号発生回路と、上記利得制御信号に
従って利得を調整し、上記発光素子駆動回路へ入力され
る上記アナログ信号を増幅する自動利得制御増幅回路
と、上記ディジタル主信号の入力状態を監視する信号入
力遮断検出回路と、この検出回路の出力に従って上記デ
ィジタル主信号の遮断時には、上記駆動信号を発光を継
続させるレベルに固定するとともに上記基準値を通常の
規定値よりも大なる値に設定する手段とを含むことを特
徴とする。
発光素子の出力光を受光素子でモニタし、検出手段によ
り低周波のアナログ信号を抽出し所定の増幅を行ってそ
の振幅値を検出する。利得制御信号発生回路ではこの検
出された振幅値と別途設定された基準値とを比較し、そ
の差分に応じた利得制御信号を発生する。自動利得制御
増幅回路ではこの利得制御信号に従ってその利得を調整
してアナログ信号を増幅して発光素子駆動回路へ入力す
る。
り低周波のアナログ信号を抽出し所定の増幅を行ってそ
の振幅値を検出する。利得制御信号発生回路ではこの検
出された振幅値と別途設定された基準値とを比較し、そ
の差分に応じた利得制御信号を発生する。自動利得制御
増幅回路ではこの利得制御信号に従ってその利得を調整
してアナログ信号を増幅して発光素子駆動回路へ入力す
る。
一方、信号入力遮断検出回路は入力されるディジタル主
信号を監視し、通常時は上記基準値を通常値に設定し、
ディジタル主信号の遮断時には、ディジタル主信号を
「1」(信号が継続出力されるレベル)に固定して上記
発光素子駆動回路へ入力するとともに、上記基準値を通
常値よりも大なるように設定する。
信号を監視し、通常時は上記基準値を通常値に設定し、
ディジタル主信号の遮断時には、ディジタル主信号を
「1」(信号が継続出力されるレベル)に固定して上記
発光素子駆動回路へ入力するとともに、上記基準値を通
常値よりも大なるように設定する。
従って、アナログ信号の振幅は通常時および入力遮断時
のそれぞれに応じて一定に保たれるので、その変調度は
安定化されるとともに、入力遮断時においても、「1」
レベルのディジタル主信号に重畳してアナログ信号を伝
送することができ、かつこの場合入力されるアナログ信
号の振幅が大となるためのそのS/N比を改善することが
可能となる。
のそれぞれに応じて一定に保たれるので、その変調度は
安定化されるとともに、入力遮断時においても、「1」
レベルのディジタル主信号に重畳してアナログ信号を伝
送することができ、かつこの場合入力されるアナログ信
号の振幅が大となるためのそのS/N比を改善することが
可能となる。
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明す
る。
る。
第1図は本発明の一実施例を示すブロック構成図であ
る。本実施例は、発光素子2と、ディジタル主信号13に
低周波のアナログ信号16を重畳して上記発光素子2を駆
動する駆動信号17を出力する発光素子駆動回路1と、発
光素子2の出力光をモニタする受光素子3と、この受光
素子3の出力から上記アナログ信号を抽出する低域通過
フィルタ4と、この低域通過フィルタ4の出力を増幅す
る増幅回路5と、この増幅回路5の出力のアナログ信号
の振幅値を検出するピーク値検出回路6とこの検出され
たアナログ信号の振幅値と別途与えられる基準値とを比
較し利得制御信号19を出力する利得制御信号発生回路7
と、この利得制御信号19に従って利得を調整し、発光素
子駆動回路1へ入力されるアナログ信号16を増幅する自
動利得制御増幅回路8と、ディジタル主信号13の入力状
態を監視し、基準値制御信号15によりディジタル主信号
13が入力される通常時には利得制御信号発生回路7の上
記基準値として通常の規定値を設定し、ディジタル主信
号13の遮断時には、ディジタル主信号13を「1」レベル
に固定して発光素子駆動回路1へ入力するとともに利得
制御信号発生回路7の基準値を通常の規定値よりも大な
る値に設定する信号入力遮断検出回路12と、受光素子3
の出力を入力し光出力を制御する光出力制御信号18を発
光素子駆動回路1へ入力する光出力制御回路9と、ディ
ジタル主信号入力端子10と、アナログ信号入力端子11と
を含んでいる。
る。本実施例は、発光素子2と、ディジタル主信号13に
低周波のアナログ信号16を重畳して上記発光素子2を駆
動する駆動信号17を出力する発光素子駆動回路1と、発
光素子2の出力光をモニタする受光素子3と、この受光
素子3の出力から上記アナログ信号を抽出する低域通過
フィルタ4と、この低域通過フィルタ4の出力を増幅す
る増幅回路5と、この増幅回路5の出力のアナログ信号
の振幅値を検出するピーク値検出回路6とこの検出され
たアナログ信号の振幅値と別途与えられる基準値とを比
較し利得制御信号19を出力する利得制御信号発生回路7
と、この利得制御信号19に従って利得を調整し、発光素
子駆動回路1へ入力されるアナログ信号16を増幅する自
動利得制御増幅回路8と、ディジタル主信号13の入力状
態を監視し、基準値制御信号15によりディジタル主信号
13が入力される通常時には利得制御信号発生回路7の上
記基準値として通常の規定値を設定し、ディジタル主信
号13の遮断時には、ディジタル主信号13を「1」レベル
に固定して発光素子駆動回路1へ入力するとともに利得
制御信号発生回路7の基準値を通常の規定値よりも大な
る値に設定する信号入力遮断検出回路12と、受光素子3
の出力を入力し光出力を制御する光出力制御信号18を発
光素子駆動回路1へ入力する光出力制御回路9と、ディ
ジタル主信号入力端子10と、アナログ信号入力端子11と
を含んでいる。
本発明の特徴は、第1図において、受光素子3と、検出
手段としての低域通過フィルタ4、増幅回路5およびピ
ーク値検出回路6と、利得制御信号発生回路7と、自動
利得増幅回路8と、信号入力遮断検出回路12とを設けた
ことにある。信号17(図中ア)とアナログ信号を重畳し
ない場合の「1」レベルのディジタル主信号に対する発
光素子駆動回路の出力信号(図中イ)をそれぞれ示す。
手段としての低域通過フィルタ4、増幅回路5およびピ
ーク値検出回路6と、利得制御信号発生回路7と、自動
利得増幅回路8と、信号入力遮断検出回路12とを設けた
ことにある。信号17(図中ア)とアナログ信号を重畳し
ない場合の「1」レベルのディジタル主信号に対する発
光素子駆動回路の出力信号(図中イ)をそれぞれ示す。
信号入力遮断検出回路12は、ディジタル主信号13が入力
される通常時には、入力ディジタル主信号13をそのまま
出力し、またディジタル主信号の入力が遮断された入力
遮断時には、ディジタル主信号13を「1」レベルの状態
を固定し出力するように制御する。また信号入力遮断検
出回路12は、ディジタル主信号13の有無に応じて、基準
値制御信号15により利得制御信号発生回路7の基準電圧
を設定する。
される通常時には、入力ディジタル主信号13をそのまま
出力し、またディジタル主信号の入力が遮断された入力
遮断時には、ディジタル主信号13を「1」レベルの状態
を固定し出力するように制御する。また信号入力遮断検
出回路12は、ディジタル主信号13の有無に応じて、基準
値制御信号15により利得制御信号発生回路7の基準電圧
を設定する。
通常時においては、発光素子駆動回路1は、第2図
(b)に示すようなディジタル主信号13のパルス列のパ
ルス振幅に対して低周波のアナログ信号16を重畳した駆
動信号17で発光素子2を駆動する。発光素子2の光出力
をモニタするフォトダイオードからなる受光素子3の出
力は、光出力制御回路9を介して光出力制御信号18とし
て発光素子駆動回路1へ入力され、発光素子2からの光
出力の制御を行う。また受光素子3の出力は低域通過フ
ィルタ4に入力され、これを介して低周波のアナログ信
号が抽出される。この抽出されたアナログ信号は、増幅
回路5で所定の大きさに増幅され、ピーク値検出回路6
でアナログ信号の振幅ピーク値に対応したピーク値が検
出され出力される。この検出されたピーク値検出電圧は
利得制御信号発生回路7に入力され、この利得制御信号
発生回路7が信号入力遮断検出回路12からの基準値制御
信号15により設定された通常値の基準電圧と比較しその
差分に対応した利得制御信号19を出力する。この利得制
御信号19は、アナログ信号が入力される利得制御手段を
有する自動利得制御増幅回路8へ入力され、基準電圧と
ピーク値検出電圧の差を圧縮するように利得の制御が行
われ、出力されるアナログ信号16の振幅値を常に一定に
保つ。そしてこのアナログ信号16は発光素子駆動回路1
へ入力され、ディジタル主信号13に重畳される。
(b)に示すようなディジタル主信号13のパルス列のパ
ルス振幅に対して低周波のアナログ信号16を重畳した駆
動信号17で発光素子2を駆動する。発光素子2の光出力
をモニタするフォトダイオードからなる受光素子3の出
力は、光出力制御回路9を介して光出力制御信号18とし
て発光素子駆動回路1へ入力され、発光素子2からの光
出力の制御を行う。また受光素子3の出力は低域通過フ
ィルタ4に入力され、これを介して低周波のアナログ信
号が抽出される。この抽出されたアナログ信号は、増幅
回路5で所定の大きさに増幅され、ピーク値検出回路6
でアナログ信号の振幅ピーク値に対応したピーク値が検
出され出力される。この検出されたピーク値検出電圧は
利得制御信号発生回路7に入力され、この利得制御信号
発生回路7が信号入力遮断検出回路12からの基準値制御
信号15により設定された通常値の基準電圧と比較しその
差分に対応した利得制御信号19を出力する。この利得制
御信号19は、アナログ信号が入力される利得制御手段を
有する自動利得制御増幅回路8へ入力され、基準電圧と
ピーク値検出電圧の差を圧縮するように利得の制御が行
われ、出力されるアナログ信号16の振幅値を常に一定に
保つ。そしてこのアナログ信号16は発光素子駆動回路1
へ入力され、ディジタル主信号13に重畳される。
次に、信号入力遮断検出回路12において、ディジタル主
信号13の入力遮断を検出した入力遮断時には、出力され
る主信号制御信号14によりディジタル主信号13の「1」
レベルの状態に固定した信号を発光素子駆動回路1に出
力する。それと同時に、基準値制御信号15により利得制
御信号発生回路7の基準電圧の値を通常時に比べ変調振
幅が大きくなるように設定される。この設定は利得制御
信号発生回路7の設定回路で、通常設定されている基準
電圧を基準値制御信号15により第2の基準電圧へ切り換
えることで行われる。
信号13の入力遮断を検出した入力遮断時には、出力され
る主信号制御信号14によりディジタル主信号13の「1」
レベルの状態に固定した信号を発光素子駆動回路1に出
力する。それと同時に、基準値制御信号15により利得制
御信号発生回路7の基準電圧の値を通常時に比べ変調振
幅が大きくなるように設定される。この設定は利得制御
信号発生回路7の設定回路で、通常設定されている基準
電圧を基準値制御信号15により第2の基準電圧へ切り換
えることで行われる。
第2図(c)中のアに示すように、変調振幅の大きくな
ったアナログ信号は、上記の通常時の場合と同様にその
変調振幅で安定する。変調振幅が大きくなることによ
り、アナログ信号のS/N比が改善される。
ったアナログ信号は、上記の通常時の場合と同様にその
変調振幅で安定する。変調振幅が大きくなることによ
り、アナログ信号のS/N比が改善される。
以上説明したように、本発明は、発光素子の光出力のモ
ニタを行う受光素子の出力を低周波のアナログ信号を抽
出しその振幅のピーク値を検出する検出手段を介して、
アナログ信号が入力される自動利得制御増幅回路の利得
を制御し、発光素子駆動回路へ入力されるアナログ信号
の振幅を一定に保つ。これにより通常のディジタル主信
号の伝送時のアナログ信号のディジタル主信号の振幅に
対する変調振幅を一定に保ち、アナログ信号の変調度を
安定させることができる効果がある。
ニタを行う受光素子の出力を低周波のアナログ信号を抽
出しその振幅のピーク値を検出する検出手段を介して、
アナログ信号が入力される自動利得制御増幅回路の利得
を制御し、発光素子駆動回路へ入力されるアナログ信号
の振幅を一定に保つ。これにより通常のディジタル主信
号の伝送時のアナログ信号のディジタル主信号の振幅に
対する変調振幅を一定に保ち、アナログ信号の変調度を
安定させることができる効果がある。
また、入力ディジタル主信号が遮断状態となったときに
も、信号入力遮断検出回路によりディジタル主信号の
「1」レベル(信号が継続出力されるレベル)の状態で
固定されたディジタル主信号に、アナログ信号を重畳し
伝送することができるとともに、このときのアナログ信
号の変調振幅を上げることにより、障害発生時に伝送さ
れるアナログ信号のS/N比を改善する効果がある。
も、信号入力遮断検出回路によりディジタル主信号の
「1」レベル(信号が継続出力されるレベル)の状態で
固定されたディジタル主信号に、アナログ信号を重畳し
伝送することができるとともに、このときのアナログ信
号の変調振幅を上げることにより、障害発生時に伝送さ
れるアナログ信号のS/N比を改善する効果がある。
第1図は本発明の一実施例を示すブロック構成図。 第2図(a)〜(c)はその主要信号を示す波形図。 1…発光素子駆動回路、2…発光素子、3…受光素子、
4…低域通過フィルタ、5…増幅回路、6…ピーク値検
出回路、7…利得制御信号発生回路、8…自動利得制御
増幅回路、9…光出力制御回路、10…ディジタル主信号
入力端子、11…アナログ信号入力端子、12…信号入力遮
断検出回路、13…ディジタル主信号、14…主信号制御信
号、15…基準値制御信号、16…アナログ信号、17…駆動
信号、18…光出力制御信号、19…利得制御信号。
4…低域通過フィルタ、5…増幅回路、6…ピーク値検
出回路、7…利得制御信号発生回路、8…自動利得制御
増幅回路、9…光出力制御回路、10…ディジタル主信号
入力端子、11…アナログ信号入力端子、12…信号入力遮
断検出回路、13…ディジタル主信号、14…主信号制御信
号、15…基準値制御信号、16…アナログ信号、17…駆動
信号、18…光出力制御信号、19…利得制御信号。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04B 10/14 10/142
Claims (1)
- 【請求項1】発光素子(2)と、ディジタル主信号にア
ナログ信号を重畳して上記発光素子を駆動する駆動信号
を発生する発光素子駆動回路(1)とを含む光変調回路
において、 上記発光素子の出力光をモニタする受光素子(3)と、
この受光素子の出力から上記アナログ信号を抽出し所定
の増幅を行いその振幅値を検出する検出手段(4、5、
6)と、この検出されたアナログ信号の振幅値と基準値
とを比較し利得制御信号を出力する利得制御信号発生回
路(7)と、上記利得制御信号に従って利得を調整し、
上記発光素子駆動回路へ入力される上記アナログ信号を
増幅する自動利得制御増幅回路(8)と、上記ディジタ
ル主信号の入力状態を監視する信号入力遮断検出回路
(12)と、この検出回路の出力に従って上記ディジタル
主信号の遮断時には、上記駆動信号を発光を継続させる
レベルに固定するとともに上記基準値を通常の規定値よ
りも大なる値に設定する手段と を含むことを特徴とする光変調回路。
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