CZ281336B6 - Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny - Google Patents

Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny Download PDF

Info

Publication number
CZ281336B6
CZ281336B6 CS903536A CS353690A CZ281336B6 CZ 281336 B6 CZ281336 B6 CZ 281336B6 CS 903536 A CS903536 A CS 903536A CS 353690 A CS353690 A CS 353690A CZ 281336 B6 CZ281336 B6 CZ 281336B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
optical
amplifier
line
signals
optical fiber
Prior art date
Application number
CS903536A
Other languages
English (en)
Inventor
Aldo Righetti
Giorgio Grasso
Original Assignee
Societa´ Cavi Pirelli S.P.A.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=11178379&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ281336(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Societa´ Cavi Pirelli S.P.A. filed Critical Societa´ Cavi Pirelli S.P.A.
Publication of CS353690A3 publication Critical patent/CS353690A3/cs
Publication of CZ281336B6 publication Critical patent/CZ281336B6/cs

Links

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
    • H04B10/29Repeaters
    • 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
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/2912Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form characterised by the medium used for amplification or processing
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4207Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback
    • G02B6/4208Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback using non-reciprocal elements or birefringent plates, i.e. quasi-isolators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/005Optical devices external to the laser cavity, specially adapted for lasers, e.g. for homogenisation of the beam or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S3/0064Anti-reflection devices, e.g. optical isolaters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/063Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
    • H01S3/067Fibre lasers
    • H01S3/06754Fibre amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S2301/00Functional characteristics
    • H01S2301/02ASE (amplified spontaneous emission), noise; Reduction thereof

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny obsahuje optický vlákenný zesilovač (2), do něhož jsou přenášeny světelné signály vstupním vedením (3) s optickými vlákny a z něhož jsou signály, po té co byly zesíleny, přiváděny do výstupního vedení (5) s optickými vlákny. Mezi optický vlákenný zesilovač (2) a přívodní vedení (3) a výstupní vedení (5), jsou vřazeny optické izolátory (8, 7) zabraňující přenos šumových optických signálů ze vstupního vedení (3) a výstupního vedení (5) do zesilovače (2).ŕ

Description

Vynález se týká jednotky pro zesilování světelných signálů v optických přenosových vedeních, obsahující optický zesilovač s aktivním vláknem, mající vstupní konec pro napojení vstupního optického vláknového vedení se signály k zesílení z vysílací strany optického vedení, a výstupní konec pro napojení výstupního optického vláknového vedení se zesílenými signály na přijímací stranu.
Dosavadní stav techniky
Jak je známo, dochází v telekomunikačních vedeních s optickými vlákny k postupnému útlumu signálu podél optických vláken, a to vzhledem k nevyhnutelným ztrátám světla, k nimž dochází uvnitř optického vlákna. Z tohoto důvodu je nutné v případě přenosu signálů na velké vzdálenosti použít jednu nebo více zesilovacích jednotek, které jsou vřazeny na dráhu optických vláken v intervalech předem určené délky.
Typ zesilovací jednotky, který je v současné době rozšířen, spočívá v zásadě v použití vláknového optického zesilovače, který je připojen k optickým vláknům tak, že vymezuje podél jejich dráhy vstupní optické vláknové vedení, po kterém jsou signály přenášeny k samotnému zesilovači, jakož i výstupní optické vláknové vedení, kterým jsou přenášeny zesílené světelné signály směrem k optickému přijímači.
V současném stavu techniky má použití těchto vláknových optických zesilovačů určité nedostatky, vyplývající hlavně z toho, že se do zesilovače nedostávají pouze a výlučné užitečné signály určené k zesilování, ale také různé šumové signály, které jsou v důsledku toho zesilovány a znovu zaváděny na výstupní vedení.
Je zjištěno, že určitá část těchto šumových signálů pochází z výstupního vedeni a je působena jevem difúze světla, k němuž nevyhnutelně dochází uvnitř optických vláken. Konkrétněji řečeno se část zesílených signálů ztrácí v důsledku difuzního jevu, k němuž dochází uvnitř optických vláken. Část zpětně difundovaného světla se vrací do zesilovače a je proto znovu zesilována a zaváděna na výstupní vedení. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že zesilovač vzhledem ke své vnitřní povaze vysílá určité množství šumových signálů, které jsou zaváděny bud do vstupního vedení, nebo do výstupního vedení. Vzhledem ke shora uvedenému difuznímu jevu tyto šumové signály přicházejí zčásti zpět do zesilovače a misí se s užitečnými signály, které se naopak mají přenášet.
Z uvedeného je patrné, že vstup šumových signálů do zesilovače a jejich následné zesílení vyvolává interference a záznějový jev, takže pro dostatečně vysoké hodnoty (>15 dB) zisku neboli zesílení zesilovače vzniká interferometrický šum s amplitudou větší, než je známý šum vyvolávaný zesilovačem.
Toto vede k nežádoucí redukci odstupu mezi užitečným signálem a šumem (poměru signál-šum) na výstupním vedení v samotném
-1CZ 281336 B6 zesilovači. Tato redukce odstupu signálu od šumu má tendenci se zvyšovat spolu se zvyšováním zesílení vláknového optického zesilovače, jakož i s umístěním většího počtu zesilovačů podél vláknového vedení. Za této situace vznikají velké potíže při získávání užitečného signálu dostatečně čistého a zřetelného, když má signál dosáhnout přijímač umístěný ve velké vzdálenosti od jeho zdroje.
Z japonských patentových spisů 52-155901 a 63-219186 a z Electronics Letters, sv. 24, č. 1 ze 7. 1. 1988, str. 36 až 38 je známo, že v laserovém nebo optickém polovodičovém zesilovači je riziko nestability a vzniku oscilací v důsledku odrazů na koncích zesilovače. V uvedených patentových spisech a článku se pro vyloučení těchto odrazů všeobecně navrhuje připojit k polovodičovému laseru optický izolátor, který brání světlu odraženému spojovacími plochami mezi vlákny vedení a těmito zařízeními, aby dosáhly do samotných laserů.
V zesilovači s aktivními vlákny nejsou propojovací plochy mezi vlákny vedení a zesilovačem, protože vlákna jsou přímo přivařena k aktivním vláknům zesilovače. Z tohoto důvodu se obvykle neočekává odrazový jev. Bylo však zjištěno, že v zesilovači s aktivními vlákny při nepřítomnosti prostředku omezujícího odraz směrem k aktivnímu vláknu je nemožné dosáhnout vysoký zesilovací zisk vzhledem k výskytu šumu interferometrického typu jako výsledku záznějů mezi přímým signálem a odraženými signály v samotných vláknech vedení a ve všech případech zaměřených směrem k aktivním vláknům. Přítomnost interferometrického šumu je málo důležitá v polovodičovém zesilovači, který má malé zisky a malé konstrukční rozměry, ale stává se obzvláště významnou v zesilovači s aktivními vlákny, schopném dosahovat relativně značných zesílení a majícím aktivní vlákna značné délky, tj. v oblasti délek několika desítek metrů, mnohem větších než je koherenční vzdálenost laseru budícího signál.
Ve vláknovém optickém zesilovači tedy vzniká problém ochrany vlákna proti takovému zdroji šumu a udržování odrazu směrem k samotnému aktivnímu vláknu pod kritickými hodnotami tak, že není obětována přenosová kvalita a udržují se stále vysoké hodnoty zesílení.
Podstata vynálezu
Uvedený problém řeší vynález jednotky pro zesilování světelných signálů v optickém přenosovém vedení, obsahující optický zesilovač s aktivním vláknem a mající vstupní konec pro napojeni vstupního optického vláknového vedení se signály k zesílení z vysílací strany optického vedení, a výstupní konec pro napojení výstupního optického vláknového vedení se zesílenými signály na přijímací stranu, jehož podstatou je, že optickému zesilovači je přiřazen v přenosovém vedení obsahujícím vstupní optické vláknové vedení a výstupní optické vláknové vedení nejméně jeden optický izolátor pro jednosměrnou selekci, pro zabránění přenosu zpětně rozptylovaných optických signálů interferometrického šumu optickým zesilovačem, přičemž zesílení zesilovače je vyšší než 15 dB a uvedený nejméně jeden optický izolátor má odrazivost nižší o alespoň 10 dB než Rayleighův rozptyl optických vláken tvořících vstupní optické vláknové vedení a výstupní optické vláknové
-2CZ 281336 B6 vedení.
ť.
Tímto uspořádáním je umožněno řešit problémy známého stavu techniky vytvořením zesilovací jednotky, která v podstatě zabraňuje vstupu šumových signálů do vláknového optického zesilovače. Toto vede ke zvýšení užitečného zesílení zesilovače, jakož i ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílače do přijímače umístěného ve velké vzdálenosti od vysílače.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popisu na příkladě provedení, neomezujícím jeho rozsah, s odvoláním na připojený výkres, znázorňující blokové schéma zesilovací jednotky podle vynálezu, uzpůsobené pro práci v přenosovém vedení s optickými vlákny.
Příklad provedení vynálezu
Na výkrese je označena celá zesilovací jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosovém vedení s optickými vlákny podle vynálezu jako zesilovací jednotka 1. Zesilovací jednotka 1 obsahuje, jak je obvyklé, vláknový optický zesilovač 2 upravený k tomu, aby byl při použití připojen přes vstupní konec 3a k alespoň jednomu vstupnímu optickému vláknovému vedení 3, kterým jsou přenášeny světelné signály, vysílané například optickým vysílačem 4, nebo alternativně přicházející ze zesilovací jednotky jako ta, která je znázorněna a je umístěna ve vedení před ní. Zesilovač 2 je také připojen přes výstupní konec 5a k výstupnímu optickému vláknovému vedení 5, do něhož má být přiváděn zesílený světelný signál, který bude výstupním vedením veden do optického přijímače 6, anebo do jiné zesilovací jednotky, jako je ta, která je znázorněna.
Podle vynálezu obsahuje zesilovací jednotka 1 také první optický izolátor 7 pro jednosměrnou selekci, vřazený mezi vláknový optický zesilovač 2 a výstupní optické vláknové vedení 5 pro zabránění přenosu šumových optických signálů z výstupního optického vláknového vedeni do zesilovače. Dále je vřazen mezi vláknový optický zesilovač 2 a vstupní optické vláknové vedení 3. druhý optický izolátor 8. pro jednosměrnou selekci pro zabránění přenosu šumových signálů ze zesilovače na vstupní optické vláknové vedení.
Optické izolátory Ί_ a 2 pro jednosměrnou selekci mohou být jednodílné, jak je znázorněno na výkresu. V rámci rozsahu vynálezu je však i řešení, kdy jsou izolátory použity v násobném provedení. Pro uvedený účel se hodí optické izolátory mající nízkou odrazivost. Je zapotřebí, aby odrazivost těchto optických izolátorů 2/ θ. byla nižší o alespoň 10 dB než je odrazivost odpovídající Rayleighovu rozptylu optických vláken tvořících vstupní optické vláknové vedení 3 a výstupní optické vláknové vedení 5.
Práce zesilovací jednotky podle vynálezu je následující. Do zesilovače 2 se známým způsobem dostávají světelné signály přicházející ze vstupního optického vláknového vedení 3 a přenáší po zesílení signály směrem k výstupnímu optickému vláknovému vedení 5. Kromě shora uvedených optických signálů zesilovač
-3CZ 281336 B6 přenáší známým způsobem také své šumové signály, které mají sklon k tomu, aby byly zaváděny jak do vstupního optického vláknového vedení 3, tak i do výstupního optického vláknového vedení 5. Přítomnost druhého optického izolátoru 8 bezprostředně před zesilovačem 2 nedovoluje vstup těchto šumových signálů do vstupního optického vláknového vedení 3.·
Není-li takový optický izolátor přítomen, bude vstup šumových signálů zesilovače do vstupního optického vláknového vedení 3 vzhledem k difuznímu jevu, vznikajícímu uvnitř optických vláken, zdrojem dalších šumových signálů, jejichž část se znovu dostane do zesilovače 2 a vyvolá interference zázněji s užitečnými optickými signály, tj. signály vysílanými optickým vysílačem £.
Přítomnost prvního optického izolátoru 7 bezprostředně za zesilovačem 2 dále výhodně vylučuje, že se do zesilovače dostanou šumové signály vytvořené po délce výstupního optického vláknového vedení 5 v důsledku světelného difuzního jevu vznikajícího uvnitř optických vláken. Při nepřítomnosti prvního optického izolátoru 7 by tyto šumové signály byly zesilovány a znovu zaváděny do výstupního optického vláknového vedení 5 spolu se zesílenými užitečnými signály a byly by tak zdrojem nežádoucích interferencí a/nebo záznějového jevu.
Z uvedeného vyplývá, že jediné signály, které dosáhnou výstupní optické vláknové vedeni 5, jsou zesílené užitečné signály spolu s malým šumovým signálem, zanedbatelným mezi jinými signály vyvíjenými zesilovačem 2.
Uspořádání jednotky pro zesilování světelných signálů dosahuje požadovaných účelů. Jak je demonstrováno shora, vzhledem k přítomnosti optických izolátorů bezprostředně před a za zesilovačem dovoluje optický zesilovač výrazně redukovat ve srovnání se známým stavem techniky vstup šumových signálů do výstupního optického vláknového vedení zesilovače.
Toto vede ke zvýšení užitečného zesílení (zisku) zesilovače, jakož i ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílače do přijímače umístěného také ve velké vzdálenosti jeden od druhého.
Vynález samozřejmě může být podroben řadě obměn a úpravám ve variantách v rámci jeho základní vynálezecké myšlenky.

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    Jednotka pro zesilování světelných signálů v optickém přenosovém vedení, obsahující optický zesilovač (2) s aktivním vláknem a mající vstupní konec (3a) pro napojení vstupního optického vláknového vedení (3) se signály k zesílení z vysílací strany optického vedení, a výstupní konec (5a) pro napojení výstupního optického vláknového vedení (5) se zesílenými signály na přijímací stranu, vyznačená tím, že optickému zesilovači (2) je přiřazen v přenosovém vedení obsahujícím vstupní optické vláknové vedení (3) a výstupní optické vláknové vedení (5) nejméně jeden optický izolátor (7, 8) pro jednosměrnou selekci, pro zabránění přenosu zpětně rozptylovaných optických signálů interferometrického šumu optickým zesilovačem (2), přičemž zesílení zesilovače je vyšší než 15 dB a nejméně jeden optický izolátor (7, 8) má odrazivost nižší o alespoň 10 dB než Rayleighův rozptyl optických vláken, tvořících vstupní optické vláknové vedení (3) a výstupní optické vláknové vedení (5).
CS903536A 1989-07-17 1990-07-17 Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny CZ281336B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT8921207A IT1231208B (it) 1989-07-17 1989-07-17 Unita' per l'amplificazione di segnali luminosi in linee di trasmissione a fibre ottiche.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS353690A3 CS353690A3 (en) 1992-04-15
CZ281336B6 true CZ281336B6 (cs) 1996-08-14

Family

ID=11178379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS903536A CZ281336B6 (cs) 1989-07-17 1990-07-17 Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny

Country Status (31)

Country Link
EP (1) EP0409012B1 (cs)
JP (1) JPH03101718A (cs)
KR (1) KR0177147B1 (cs)
CN (1) CN1015840B (cs)
AR (1) AR242686A1 (cs)
AT (1) ATE118935T1 (cs)
AU (1) AU634794B2 (cs)
BR (1) BR9003541A (cs)
CA (1) CA2021281C (cs)
CZ (1) CZ281336B6 (cs)
DD (1) DD301694A9 (cs)
DE (1) DE69017108T2 (cs)
DK (1) DK0409012T3 (cs)
ES (1) ES2071705T3 (cs)
FI (1) FI903597A7 (cs)
HK (1) HK1000979A1 (cs)
HU (1) HU210859B (cs)
ID (1) ID1039B (cs)
IE (1) IE67282B1 (cs)
IT (1) IT1231208B (cs)
LT (1) LT3573B (cs)
LV (1) LV10818B (cs)
MX (1) MX173807B (cs)
NO (1) NO303040B1 (cs)
NZ (1) NZ234437A (cs)
PE (1) PE33590A1 (cs)
PL (1) PL167672B1 (cs)
PT (1) PT94717B (cs)
RU (1) RU2025757C1 (cs)
SK (1) SK280814B6 (cs)
UA (1) UA24953A (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5210808A (en) * 1989-07-17 1993-05-11 Pirelli Cavi S.P.A. Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
DE4222208A1 (de) * 1992-07-07 1994-01-13 Sel Alcatel Ag Optisches Nachrichtenübertragungssystem mit optischem Filter zum Schutz vor Riesenimpulsen
JP7353975B2 (ja) * 2017-09-08 2023-10-02 古河電気工業株式会社 光モジュール

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2201556B2 (cs) * 1971-09-24 1978-11-24 Siemens Ag
JPS52155901A (en) 1976-06-21 1977-12-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Transmission system for optical fiber
US4546476A (en) * 1982-12-10 1985-10-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic amplifier
US4596048A (en) * 1983-04-04 1986-06-17 General Electric Company Optically isolated contention bus
GB8512980D0 (en) * 1985-05-22 1985-06-26 Pa Consulting Services Fibre optic transmissions systems
JPS63219186A (ja) 1987-03-09 1988-09-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光アイソレ−タ内蔵半導体レ−ザ・モジユ−ル

Also Published As

Publication number Publication date
DD301694A9 (de) 1993-07-08
AU5895290A (en) 1991-01-17
MX173807B (es) 1994-03-29
IT8921207A0 (it) 1989-07-17
DE69017108D1 (de) 1995-03-30
PL286078A1 (en) 1991-04-08
BR9003541A (pt) 1991-08-27
CS353690A3 (en) 1992-04-15
RU2025757C1 (ru) 1994-12-30
AR242686A1 (es) 1993-04-30
EP0409012A1 (en) 1991-01-23
CN1015840B (zh) 1992-03-11
CN1048961A (zh) 1991-01-30
PL167672B1 (pl) 1995-10-31
SK280814B6 (sk) 2000-08-14
PE33590A1 (es) 1991-01-16
AU634794B2 (en) 1993-03-04
NZ234437A (en) 1993-03-26
DK0409012T3 (da) 1995-05-22
IE902584A1 (en) 1991-02-27
HUT54441A (en) 1991-02-28
FI903597A0 (fi) 1990-07-16
NO303040B1 (no) 1998-05-18
IT1231208B (it) 1991-11-23
UA24953A (uk) 1998-12-25
JPH03101718A (ja) 1991-04-26
LT3573B (en) 1995-12-27
ES2071705T3 (es) 1995-07-01
HU210859B (en) 1995-08-28
PT94717A (pt) 1992-02-28
CA2021281A1 (en) 1991-01-18
HU904221D0 (en) 1990-12-28
ID1039B (id) 1996-10-25
NO903172D0 (no) 1990-07-16
IE67282B1 (en) 1996-03-20
HK1000979A1 (en) 1998-05-15
LTIP1608A (en) 1995-07-25
EP0409012B1 (en) 1995-02-22
LV10818A (lv) 1995-08-20
DE69017108T2 (de) 1995-06-14
PT94717B (pt) 2001-06-29
ATE118935T1 (de) 1995-03-15
KR0177147B1 (ko) 1999-05-15
FI903597A7 (fi) 1991-01-18
KR910003919A (ko) 1991-02-28
CA2021281C (en) 1994-05-24
NO903172L (no) 1991-01-18
LV10818B (en) 1996-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5138483A (en) Low-noise active fiber optical amplifier with pumping power reflector
US5563733A (en) Optical fiber amplifier and optical fiber transmission system
USRE44881E1 (en) Optical amplifier and an optical amplification method
US5210808A (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
US5204923A (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
US7031051B2 (en) Dual fiber optic amplifier with shared pump source
USRE35697E (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
CZ281336B6 (cs) Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny
US4865409A (en) Coupling arrangement for coupling light of a semiconductor laser diode into a multimode glass fiber
AU644869B2 (en) Unit for amplifying signals of light in optical fiber transmission lines
US20020159132A1 (en) Enabler of large raman gain on small effective area fibers
HK1000979B (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
JP2862145B2 (ja) 双方向光増幅器
CA2042987C (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
JPH05136498A (ja) 光増幅器
US6958857B2 (en) Optical fiber component for Raman amplification, Raman amplifier and optical communications system
JPH06268600A (ja) 双方向光中継器

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20010717