CZ283652B6 - Širokopásmový optický zesilovač - Google Patents
Širokopásmový optický zesilovač Download PDFInfo
- Publication number
- CZ283652B6 CZ283652B6 CS905294A CS529490A CZ283652B6 CZ 283652 B6 CZ283652 B6 CZ 283652B6 CS 905294 A CS905294 A CS 905294A CS 529490 A CS529490 A CS 529490A CZ 283652 B6 CZ283652 B6 CZ 283652B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- fiber
- optical fiber
- erbium
- emission
- signal
- Prior art date
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims abstract description 27
- 229910052691 Erbium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 36
- UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N erbium Chemical compound [Er] UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 239000002019 doping agent Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N samarium atom Chemical compound [Sm] KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 claims abstract description 5
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract description 73
- FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N samarium(iii) oxide Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Sm+3].[Sm+3] FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 12
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 11
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 11
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 11
- -1 rare earth ions Chemical class 0.000 description 10
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 6
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 3
- ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N erbium(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Er+3].[Er+3] ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000002189 fluorescence spectrum Methods 0.000 description 3
- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N erbium(III) oxide Inorganic materials O=[Er]O[Er]=O VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical class [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- KVLCHQHEQROXGN-UHFFFAOYSA-N aluminium(1+) Chemical compound [Al+] KVLCHQHEQROXGN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940007076 aluminum cation Drugs 0.000 description 1
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N argon Substances [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 229910002090 carbon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 230000005281 excited state Effects 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000005283 ground state Effects 0.000 description 1
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 229910001954 samarium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229940075630 samarium oxide Drugs 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
- H01S3/063—Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
- H01S3/067—Fibre lasers
- H01S3/06708—Constructional details of the fibre, e.g. compositions, cross-section, shape or tapering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S2301/00—Functional characteristics
- H01S2301/04—Gain spectral shaping, flattening
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/14—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range characterised by the material used as the active medium
- H01S3/16—Solid materials
- H01S3/1691—Solid materials characterised by additives / sensitisers / promoters as further dopants
- H01S3/1698—Solid materials characterised by additives / sensitisers / promoters as further dopants rare earth
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lasers (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
Abstract
Optické vlákno obsahující dopovací látky laserové emise, zejména pro použití ve vláknových optických zesilovačích pro optické telekomunikační linky, obsahuje erbium (Er)jako dopovací látku laserové emise a je uzpůsobeno pro příjem telekomunikačního signálu z laserového vysílače v předem určeném rozsahu vlnových délek. Optické vlákno jako další dopovací látku,rozptýlenou podél optického vlákna obsahuje samarium (Sm) ve formě trojmocného kationtu (Sm.sup.3+.n.). Obsah erbia (Er) v optickém vláknu je od 10 do 100 ppm hmotnostních. Koncentrace samaria (Sm) ve vztahu ke koncentraci erbia (Er) přítomného v optickém vláknu, vyjádřená jako procentní podíl hmotností obsažených oxidů,je: |Sm.sub.2.n.O.sub.3.n.| 1 je menší |Er.sub.2.n.O.sub.3.n.| je větší 10.ŕ
Description
Optické vlákno
Oblast techniky
Vynález se týká optického vlákna, obsahujícího dopovací látky laserové emise, zejména pro použití ve vláknových optických zesilovačích pro optické telekomunikační linky, dopovaného erbiem jako dopovací látkou laserové emise, a uzpůsobeného pro příjem telekomunikačního signálu z laserového vysílače v předem určeném rozsahu vlnových délek.
Dosavadní stav techniky
Je známo, že optická vlákna, ve kterých je jádro dopováno zvláštními látkami, například ionty vzácných zemin, mají charakteristiky stimulované emise, vhodné pro použití jako laserové zdroje a optické zesilovače.
Tato vlákna mohou být napájena zdrojem světla o zvláštní vlnové délce, které je schopno přivést atomy dopovací látky do vybuzeného energetického stavu nebo čerpacího pásma, ze kterého atomy spontánně přecházejí ve velmi krátkém čase do stavu laserové emise, ve kterém zůstávají po poměrně dlouhý čas.
Když vlákno, mající vysoký počet atomů vybuzených na úroveň emise, je zatíženo světelným signálem o vlnové délce, odpovídající stavu laserové emise, způsobí světelný signál přechod vybuzených atomů na nižší úroveň a světelná emise má stejnou vlnovou délku jako signál; vlákno tohoto druhu může být tedy užito k získání zesílení optického signálu.
Z vybuzeného stavu může přechod atomu proběhnout také spontánně, což dává vzniknout náhodné emisi, tvoří „šum pozadí“, překrývající stimulovanou emisi, odpovídající zesilovanému signálu.
Tyto jevy probíhají na více vlnových délkách v závislosti na dopovací látce a dávají vzniknout fluorescenčnímu spektru. Za účelem získání maximálního zesílení signálu pomocí vlákna výše popsaného typu současně s vysokým poměrem signái/šum se normálně používá signál o vlnové délce, odpovídající maximu křivky fluorescenčního spektra vlákna, obsahujícího použitou dopovací látku; tento signál je generován laserovým vysílačem.
Například může být jako zesilovací vlákno použito vlákno, jehož jádro je dopováno ionty hliníku (Al3+) a ionty erbia (Er3+), jak je uvedeno v britské přihlášce vynálezu č. 8813769. Nicméně fluorescenční spektrum erbia má v rozsahu požadovaných vlnových délek zvláště úzký emisní vrchol, který vyžaduje použít jako zdroj vysílacího signálu laserový vysílač, pracující na velmi přesně definované vlnové délce při omezené odchylce, neboť signály, přestupující tuto odchylku, by nebyly správně zesíleny, protože by současně docházelo na příslušné vlnové délce k silnému zesílení šumu pozadí.
Laserové vysílače, mající výše uvedené vlastnosti, se nesnadno a nákladně vyrábějí, přičemž obecná průmyslová výroba těchto přístrojů má v emisní vlnové délce spíše větší odchylky.
Zatímco v některých aplikacích, například v podmořských komunikačních linkách, by měly být použity vysílače přenosového signálu, pracující na přesné vlnové délce, získané například pečlivým výběrem mezi komerčně dostupnými lasery, takže by se použily pouze ty, které mají emisi těsně u vrcholu laserové emise zesilovacího vlákna, není tento postup přijatelný z ekonomického hlediska pro jiné druhy linek, například pro městské komunikační linky, když je třeba důležité omezit zřizovací náklady.
- 1 CZ 283652 B6
Například vlákno podle výše uvedeného patentového spisu, které bylo dopováno ionty hliníku pro změnu indexu lomu a ionty erbia pro umožnění laserové emise, má emisní vrchol na 1531 nm, který v rozsahu ±5 nm od této hodnoty ukazuje vysokou intenzitu a mohl by být použit pro zesílení; tudíž pro práci s tímto optickým vláknem je lepší použít signál ve stejném rozsahu vlnových délek. Nicméně komerčně dostupný polovodičový laser, který by byl vhodný k použití, je obvykle vyráběn s hodnotami emisní vlnové délky v rozmezí od 1520 do 1570 nm.
Výsledek je ten, že velký počet komerčně dostupných laserů je mimo požadovaný rozsah a tedy nemůže vysílat signál, uzpůsobený pro správné zesílení.
Na druhé straně je známo, že vlákna, dopovaná erbiem, mají v emisním spektru oblast s vysokou a v podstatě stálou intenzitou v rozmezí vlnových délek přilehlou k výše popsanému vrcholu a mají rozsah signálu výše uvedených komerčně dostupných laserů. Nicméně v tomto optickém vláknu signál, přiváděný na vlnové délce, odlehlé od maxima vrcholu emise, by byl zesílen v omezené míře, neboť spontánní přechody ze stavu laserové emise ve vláknu hlavně nastávají při emisi na vlnové délce vrcholu spektra, na 1531 nm, takže vyvíjejí „šum pozadí“, který by byl dále zesílen v délce vlákna a překrýval by užitečný signál.
Je možno uvažovat o provedení filtrace světelné emise, tvořící „šum“ na konci zesilovače, přijetím pouze vlnové délky signálu pro účel zajištění vhodného filtru na konci aktivního vlákna. Nicméně přítomnost nežádoucí emise ve vláknu v rozsahu maximálního zesílení vlákna by odebírala čerpací energii, tudíž by činila vlákno v podstatě neúčinným s ohledem na zesílení signálu.
Jsou rovněž známy interferenční filtry, které mohou být umístěny na rozličných místech podél zesilovacího vlákna, leč známé filtry tohoto druhu jsou vytvořeny z diskrétních součástek, které nejsou vyrobeny z vlákna a tedy vyžadují ve vzduchu svazky světla, což je činí nevhodnými pro průmyslové využití.
Problém tedy spočívá ve vytvoření aktivního optického vlákna, použitelného v optických zesilovačích a vhodného k použití současně s komerčně dostupnými lasery pro emisi přenosového signálu bez dalších omezení.
Podstata vynálezu
Úkolem předloženého vynálezu je tedy vytvoření dopovaného optického vlákna, schopného dát uspokojivé zesílení v dostatečně širokém rozsahu vlnových délek, aby bylo umožněno použít komerčně dostupné lasery při zamezení spontánních emisí materiálu na nežádoucích vlnových délkách, které by vedly ke snížení zesilovací schopnosti vlákna a působily šum pozadí vysoké intenzity vzhledem k přenášenému signálu.
Vynález tudíž vytváří optické vlákno, obsahující dopovací látky laserové emise, zejména pro použití ve vláknových optických zesilovačích pro optické telekomunikační linky, dopované erbiem jako dopovací látkou laserové emise, a uzpůsobené pro příjem telekomunikačního signálu z laserového vysílače v předem určeném rozsahu vlnových délek, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje další dopovací látku, rozptýlenou podél vlákna, kterážto dopovací látka má absorpci pro světlo vlnové délky nižší než 1540 nm podstatně vyšší, než je absorpce, kterou dává další dopovací látka pro světlo, mající vlnovou délku, měnící se od 1540 nm k horní mezi předem určeného rozsahu vlnových délek vysílacího signálu.
-2CZ 283652 B6
Ve zvláště výhodném provedení předloženého vynálezu další dopovací látkou je samarium ve formě trojmocného kationtu.
Koncentrace samaria ve vláknu s ohledem na koncentraci erbia, přítomného ve vláknu, vyjádřená jako procentní podíl hmotnosti obsažených oxidů je:
1<
[Sm2O3] [Er2O3] <10.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je znázorněn na výkrese, kde obr. 1 je schéma optického zesilovače s aktivním vláknem, obr. 2 je diagram energetických přechodů vlákna, vhodného pro zesilovač podle obr. 1, kteréžto přechody jsou uzpůsobeny k vyvíjení stimulované (laserové) emise, obr. 3 je diagram křivky stimulované emise křemíkového optického vlákna, dopovaného kationy hliníku (Al3+) a erbia (Er3+), obr. 4 je diagram křivky stimulované emise optického vlákna z obr. 1, dopovaného kationty hliníku (AI3*) a erbia (Er3+) a samaria Sm3*, a obr. 5 je diagram absorpce světla optického křemíkového vlákna, dopovaného kationty hliníku (AI3*) a erbia (ErJ) a samaria (Sm3*).
Příklady provedení vynálezu
K zesilování telekomunikačních signálů v optickém vláknu může být výhodně použit zesilovač, vytvořený z vlákna. Struktura takového zesilovače je schematicky znázorněna na obr. 1, kde je optické telekomunikační vlákno 1, do kterého se vysílá přenosový signál vlnové délky λ5, generovaný laserem 2, emitujícím signál. Tento signál, který se po projití určitou délkou vlákna zeslabí, se vede do dichroického vazebního členu 3, kde je na jediném výstupním vláknu 4 spojen s čerpacím signálem vlnové délky λρ, vyvíjeným čerpacím laserovým vysílačem 5. Aktivní vlákno 6, připojené k výstupnímu vláknu 4 dichroického vazebního členu 3, tvoří prvek, zesilující signál, který'je potom zaveden do vlákna 7 linky, aby byl veden k místu určení.
Pro vytvoření aktivního vlákna 6, tvořícího zesilovací prvek v jednotce, je výhodné použít optické vlákno na bázi oxidu křemičitého v dopovaném roztoku, obsahujícím oxidy uhlíku (AI2O3) a erbia (Er2O3) druhu, popsaného například ve výše uvedené britské přihlášce vynálezu č. 8813769, které umožňuje výhodné zesílení přenášeného signálu, dosažené využitím laserových přechodů erbia.
Jak je patrno z diagramu na obr. 2, týkajícího se vlákna zmíněného typu a znázorňujícího možné energetické stavy pro iont erbia v roztoku ve vláknu s matricí na bázi oxidu křemičitého (Si2O3), zavedení světelné energie na čerpací vlnové délce λρ nižší než je vlnová délka Xs přenášeného signálu do aktivního vlákna, uvede určitý počet iontů erbia (Er3*), přítomných v matrici skla vlákna jako dopovací látka, do „vybuzeného“ energetického stavu 8, dále uváděného jako „čerpací“ pásmo, ze kterého ionty spontánně přecházejí na energetickou úroveň 9, tvořící úroveň laserové emise.
Na úrovni laserové emise 9 mohou ionty erbia (Er3+) setrvat poměrně dlouho, než podstoupí spontánní přechod na základní úroveň 10.
Je známo, že zatímco přechod z pásma 8 na úroveň 9 je spojen s emisí termálního typu, která je rozptýlena do okolí vlákna (fotonové záření), přechod z úrovně 9 na základní úroveň 10 vyvíjí
-3CZ 283652 B6 světelnou emisi na vlnové délce, odpovídající energetickým hodnotám úrovně 9 laserové emise. Když vlákno, obsahují velké množství iontů na úrovni laserové emise, je zatíženo signálem vlnové délky, odpovídající této úrovni emise, tento signál způsobí stimulovaný přechod těchto iontů ze stavu emise do základního stavu před jejich spontánním přechodem kaskádním jevem, vyvíjejícím emisi vysoce zesíleného signálu na výstupu aktivního vlákna.
Za nepřítomnosti přenášeného signálu způsobuje spontánní přechod ze stavu laserové emise, což je diskrétní číslo, typické pro každou látku, luminiscenci, mající vrcholy na rozličných frekvencích, odpovídajících možným úrovním. Tak například, jak je patrno z obr. 3, vlákno na bázi Si/Al, dopované ionty erbia (Er3+) a vhodné pro použití v optických zesilovačích, má na vlnové délce 1531 nm emisní vrchol vysoké intenzity, zatímco při větší vlnové délce, přibližně 1560 nm, má oblast, ve které je emise také silná, avšak její intenzita je mnohem nižší.
V přítomnosti světelného signálu, zavedeného do vlákna na vlnové délce, odpovídající vrcholu emise iontů erbia (Er3+) při 1531 nm, nastává velmi silné zesílení signálu, zatímco šum pozadí, způsobený spontánní emisí erbia, je omezený, což činí vlákno vhodným pro použití v optickém zesilovači pro signál této vlnové délky.
Komerčně dostupné a obvykle používané lasery, generující signál polovodičového typu (In, Ga, As), mají typické emisí pásmo v rozsahu od 1,52 do 1,57 nm. To znamená, že jejich výrobní technika není schopna zaj istit emisi přenášeného signálu na přesné hodnotě kmitočtu, odpovídající emisnímu vrcholu vlákna, dopovaného erbiem, používaného jako zesilovač, ale naopak dává vysoké procento vyrobených kusů, ve kterých je signál lokalizován v oblastech emisní křivky vlákna, přilehlých ke zmíněnému emisnímu vrcholu.
Signál, vyvíjený zmíněnými laserovými vysílači, by nemohl být zesílen k dosažení dostatečného zisku v zesilovači s optickým vláknem, dopovaným ionty erbia (Er3+) výše popsaného typu, protože čerpací energie, zavedená do aktivního vlákna, by byla z největší části použita k zesílení šumu pozadí, vyvíjeného uvnitř aktivního vlákna samotného zesilovače v souvislosti se spontánní emisí erbia na vlnové délce 1,531 nm.
Nicméně bylo pozorováno, že vlákno, obsahující určité množství kationtů samaria (Sm3+) jako další dopovací látky spolu s ionty erbia (Er3+) má křivku stimulované emise v rozsahu vlnových délek typu, znázorněného na obr. 4, prostou vrcholu, lokalizovaného u 1,531 nm o vysoké intenzitě, a má na druhé straně vysokou a téměř stálou hodnotu v širokém rozsahu mezi 1,530 a 1,650 nm.
Toto vlákno by také mohlo být použito v optickém zesilovači, pracujícím se signály, vyvíjenými komerčně dosažitelnými laserovými vysílači, neboť má schopnost vyvíjet zesilovací účinek s uspokojivým ziskem na přenášeném signálu ve zmíněném rozsahu vlnových délek bez přidávání nepřijatelného množství „šumu“.
Jako příklad byl sestrojen zesilovač podle schématu, znázorněného na obr. 1, obsahující aktivní vlákno 6 typu „step index“ Si/Al, dopované ionty erbia (Er3+) a samaria (Srn3 ) při obsahu 40 ppm hmotnosti oxidu erbia (Er2O3) a 60 ppm hmotnosti oxidu samaria (Sm2O3).
Délka aktivního vlákna je 30 m.
Byl použit čerpací laserový vysílač 5, laser a ionty argonu, pracující na 528 nm s výkonem 150 mW, zatímco jako laserový vysílač 2 signálu byl použit komerčně dostupný laser polovodičového typu (In, Ga, As), který měl výkon 1 mW a změřenou emisní vlnovou délku 1,560 nm.
-4CZ 283652 B6
S tímto pokusným uspořádáním byl za zesilovačem ve směru přenosu dosažen zisk 27 dB při vstupním signálu 1 mW.
V nepřítomnosti signálu byla změřena úroveň spontánní emise 10 pW za zesilovačem ve směru přenosu.
Takováto emise, tvořící šum pozadí, vytváření zesilovačem, nepředstavuje významný šum v poměru k signálu, který je zesilován na mnohem vyšší úroveň (asi 250 pW).
Pro srovnání byl použit stejný laserový vysílač 2 přenášeného signálu se zesilovačem, majícím stejné uspořádání jako v předešlém případě, avšak při použití aktivního vlákna 6 typu „step index“ Si/Al, dopovaného kationty erbia (Er3*), obsahujícího 40 ppm hmotnosti erbia (Er3*), přičemž aktivní vlákno mělo délku 30 m.
Tento zesilovač dával při přenášeném signálu na vlnové délce 1,560 nm zisk nižší než 15 dB, přičemž spontánní emise byla na úrovni, srovnatelné s úrovní výstupního signálu.
Jak plyne z výše popsaných příkladů, zatímco zesilovač podle druhého příkladu dával snížený zisk a způsoboval takový šum, že příjem přenášeného signálu byl obtížný, takže zmíněný zesilovač byl prakticky nepoužitelný, zesilovač, používající aktivní vlákno podle předloženého vynálezu, jak je zřejmé z prvního příkladu, dokázal schopnost vysokého zesilovacího zisku současně se zanedbatelným zavedeným šumem.
Získaný výsledek je způsoben přítomností samaria jako další dopovací látky v aktivním vláknu, ve skutečnosti se samarium chová jako absorbér emise na vlnové délce erbia na 1,531 nm a současně neabsorbuje v podstatné míře světelnou energii na vyšší vlnové délce, takže „srovnává“ touto cestou emisní spektrum aktivního vlákna, takže toto může účinně působit na přenášené signály v rozsahu dostatečně širokém pro využití většiny komerčně dostupných polovodičových laserů (In, Ga, As).
Jak je znázorněno na obr. 5, který znázorňuje absorpční křivku pro jednotku délky vlákna typu Si/Al, dopovaného samariem (Sm3+), způsobuje přítomnost samaria ve vláknu pro vlnovou délku podstatně nižší než 1,540 nm značně vyšší absorpci, než je absorpce, znázorněná mezi 1,540 nm a 1,560 nm. To znamená, že samarium, zavedené do vlákna podle předloženého vynálezu, se chová jako „filtr“, rozptýlený podél aktivního vlákna, absorbující fotony, vyslané na 1,531 nm, pokud jsou fotony vyvíjeny pro spontánní přechod úrovně laserové emise iontů erbia (Er3), takže se takto zamezí jejich dopředný pohyb v aktivním vláknu, způsobující další přechody pro tuto vlnovou délku, tedy snižující čerpací energii v rozsahu vlnových délek, blízkém hodnotě, na které je vysílán užitečný signál a vyvíjející zesílený šum pozadí.
Množství erbia, obsažené v aktivním vláknu, se volí podle žádaného zisku pro použitou délku vlákna, to znamená, že délka vlákna se volí podle množství erbia, obsaženého ve vláknu, v závislosti na požadovaném zisku. Obvykle se množství erbia, obsažené ve vláknu ve formě oxidu erbia (Er2O3), mění od 10 do 100 ppm hmotnosti vlákna.
V souvislosti s těmito hodnotami koncentrace erbia ve vláknu je koncentrace samaria pole hmotnosti ve formě oxidu samaria (Sm2O3) stejná nebo s výhodou vyšší než koncentrace erbia a její rozsah je dán vztahem [Sm2O3] [Er2O3] <10.
-5CZ 283652 B6
Dopovací látky mohou být do vlákna zavedeny například technikou „dopování roztokem“, která je dobře známa a dává uspokojivé kvalitativní výsledky, nebo jinými známými technikami podle specifických okolností. Nehledíc na skutečnost, že vynález byl popsán ve vztahu k použití samaria jako dopovací látky v aktivním vláknu, mohou být pro stejný účel použity i jiné dopovací látky za předpokladu, že mají vysokou absorpci světla, odpovídající vlnové délce maxima spontánní emise erbia, zejména na 1,531 nm, a mající současně absorpci světla podstatně nižší pro vlnové délky vyšší než tato vlnová délka, přednostně vyšší než 1,540 nm, pro celý rozsah vlnových délek odchylky komerčně dostupných laserových vysílačů signálu.
Aby nebyl ovlivněn čerpací výkon zesilovače, požadovaný pro provádění populační inverze, způsobující laserovou emisi v optickém vláknu, kterýžto čerpací výkon se přivádí do vlákna ve formě světelného záření na vlnové délce nižší než je vlnová délka přenášeného signálu, dopovací látka, přidávaná k erbiu, ve vláknu nemůže mít, jako samarium, podstatnou absorpci světla na čerpací vlnové délce, to je především na 528 nm nebo 980 nm.
Je zřejmé, že lze provést řadu obměn, aniž by se vybočilo z rámce vynálezu.
Claims (3)
1. Optické vlákno, obsahující dopovací látky laserové emise, zejména pro optické zesilovače pro optické telekomunikační linky, přičemž zmíněné optické vlákno obsahuje erbium jako dopovací látku laserové emise a je uzpůsobeno pro příjem telekomunikačního signálu z laserového vysílače v předem určeném rozsahu vlnových délek, vyznačující se tím, že jako další dopovací látku, rozptýlenou podél zmíněného optického vlákna obsahuje samarium (Sm) ve formě trojmocného kationtu (Sm3+).
2. Optické vlákno podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsah erbia (Er) v optickém vláknu je od 10 do 100 ppm hmotnostních.
3. Optické vlákno podle nároku 2, vyznačující se tím, že koncentrace samaria (Sm) ve vztahu ke koncentraci erbia (Er) ve zmíněném optickém vláknu, vyjádřená jako procentní podíl hmotností obsažených oxidů, je
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT02219789A IT1237136B (it) | 1989-10-30 | 1989-10-30 | Amplificatore ottico a fibra attiva a larga banda di lunghezza d'onda di segnale. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS529490A3 CS529490A3 (en) | 1992-06-17 |
| CZ283652B6 true CZ283652B6 (cs) | 1998-05-13 |
Family
ID=11192916
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS905294A CZ283652B6 (cs) | 1989-10-30 | 1990-10-29 | Širokopásmový optický zesilovač |
Country Status (26)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0426222B1 (cs) |
| JP (1) | JPH0797686B2 (cs) |
| KR (1) | KR940005757B1 (cs) |
| CN (1) | CN1024612C (cs) |
| AR (1) | AR243710A1 (cs) |
| AT (1) | ATE100641T1 (cs) |
| AU (1) | AU638062B2 (cs) |
| BR (1) | BR9005622A (cs) |
| CA (1) | CA2028714C (cs) |
| CZ (1) | CZ283652B6 (cs) |
| DE (1) | DE69006172T2 (cs) |
| DK (1) | DK0426222T3 (cs) |
| ES (1) | ES2050355T3 (cs) |
| FI (1) | FI97492C (cs) |
| HK (1) | HK111294A (cs) |
| HU (1) | HU209213B (cs) |
| ID (1) | ID863B (cs) |
| IE (1) | IE65509B1 (cs) |
| IT (1) | IT1237136B (cs) |
| MX (1) | MX172320B (cs) |
| MY (1) | MY106571A (cs) |
| NO (1) | NO303035B1 (cs) |
| PL (1) | PL164864B1 (cs) |
| PT (1) | PT95724B (cs) |
| RU (1) | RU2015125C1 (cs) |
| SK (1) | SK280515B6 (cs) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5260823A (en) * | 1990-05-21 | 1993-11-09 | University Of Southampton | Erbium-doped fibre amplifier with shaped spectral gain |
| GB2246234A (en) * | 1990-05-21 | 1992-01-22 | Univ Southampton | Optical amplifier with shaped spectral gain |
| US5216728A (en) * | 1991-06-14 | 1993-06-01 | Corning Incorporated | Optical fiber amplifier with filter |
| US5131069A (en) * | 1991-08-12 | 1992-07-14 | Corning Incorporated | Fiber amplifier having modified gain spectrum |
| GB2265751B (en) * | 1992-03-23 | 1995-12-20 | Univ Southampton | Optical amplifier with automatic self adjusting gain spectrum |
| IT1270032B (it) * | 1994-04-14 | 1997-04-28 | Pirelli Cavi Spa | Sistema di telecomunicazione amplificata a multiplazione a divisione di lunghezza d'onda |
| IT1273676B (it) | 1994-07-25 | 1997-07-09 | Pirelli Cavi Spa | Sistema di telecomunicazione amplificata a multiplazione a divisione di lunghezza d'onda,con potenza di ricezione equalizzata |
| JP3556379B2 (ja) | 1996-03-07 | 2004-08-18 | 富士通株式会社 | 光伝送システム |
| KR100283954B1 (ko) * | 1998-10-13 | 2001-03-02 | 윤종용 | 광증폭기용 광섬유 |
| KR20000074483A (ko) * | 1999-05-21 | 2000-12-15 | 김효근 | 코어에 어븀이 도핑된 광섬유의 클래드 영역에 사마리움을 첨가하는 방법 |
| JP2003142759A (ja) | 2001-11-06 | 2003-05-16 | Toshiba Corp | ファイバレーザ装置およびそれを用いた映像表示装置 |
| GB2521156A (en) * | 2013-12-10 | 2015-06-17 | Fibercore Ltd | Optical transmission |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3599114A (en) * | 1968-04-30 | 1971-08-10 | American Optical Corp | Laser constructions |
| BE756142A (fr) * | 1969-09-22 | 1971-02-15 | Westinghouse Electric Corp | Nouveaux lasers |
| JPS61151039A (ja) * | 1984-12-26 | 1986-07-09 | Nippon Sekiei Glass Kk | 石英レ−ザ−ガラス |
| GB8813769D0 (en) * | 1988-06-10 | 1988-07-13 | Pirelli General Plc | Optical fibre |
-
1989
- 1989-10-30 IT IT02219789A patent/IT1237136B/it active IP Right Grant
-
1990
- 1990-10-11 AU AU64590/90A patent/AU638062B2/en not_active Ceased
- 1990-10-15 EP EP90202737A patent/EP0426222B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-10-15 ES ES90202737T patent/ES2050355T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1990-10-15 DE DE69006172T patent/DE69006172T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1990-10-15 DK DK90202737.4T patent/DK0426222T3/da active
- 1990-10-15 AT AT90202737T patent/ATE100641T1/de not_active IP Right Cessation
- 1990-10-17 MX MX022894A patent/MX172320B/es unknown
- 1990-10-22 MY MYPI90001847A patent/MY106571A/en unknown
- 1990-10-25 IE IE383790A patent/IE65509B1/en not_active IP Right Cessation
- 1990-10-29 NO NO904677A patent/NO303035B1/no not_active IP Right Cessation
- 1990-10-29 PT PT95724A patent/PT95724B/pt not_active IP Right Cessation
- 1990-10-29 CA CA002028714A patent/CA2028714C/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-10-29 RU SU904831521A patent/RU2015125C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1990-10-29 FI FI905339A patent/FI97492C/fi not_active IP Right Cessation
- 1990-10-29 AR AR90318215A patent/AR243710A1/es active
- 1990-10-29 SK SK5294-90A patent/SK280515B6/sk unknown
- 1990-10-29 CZ CS905294A patent/CZ283652B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1990-10-30 HU HU906943A patent/HU209213B/hu not_active IP Right Cessation
- 1990-10-30 KR KR1019900017487A patent/KR940005757B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1990-10-30 CN CN90108705A patent/CN1024612C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1990-10-30 BR BR909005622A patent/BR9005622A/pt not_active IP Right Cessation
- 1990-10-30 JP JP2293508A patent/JPH0797686B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1990-10-30 PL PL90287578A patent/PL164864B1/pl unknown
-
1991
- 1991-10-19 ID IDP63391A patent/ID863B/id unknown
-
1994
- 1994-10-12 HK HK111294A patent/HK111294A/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU632601B2 (en) | A double active-fiber optical amplifier having a wide-band signal wavelength | |
| KR100256933B1 (ko) | 섬유 증폭기 | |
| CA2164275C (en) | Control of gain and dispersion of a signal in an optical medium | |
| CZ283652B6 (cs) | Širokopásmový optický zesilovač | |
| EP0439867B1 (en) | Optical power amplifier with doped active fibre | |
| CN101908707A (zh) | 光放大器和光放大方法 | |
| US5245467A (en) | Amplifier with a samarium-erbium doped active fiber | |
| EP0427320A2 (en) | Active-fiber optical amplifier having a wide pumping band and related active fiber | |
| Kimura et al. | Pump wavelength dependence of the gain factor in 1.48 μm pumped Er3+‐doped fiber amplifiers | |
| JP2005322696A (ja) | 希土類元素添加光導波路、光源および光増幅器 | |
| RU2100864C1 (ru) | Широкополосный оптический усилитель, двужильное активное оптическое волокно и способ его изготовления | |
| RU2046483C1 (ru) | Оптический усилитель мощности | |
| JP2842674B2 (ja) | 光増幅装置 | |
| JPH04371931A (ja) | 多チャンネル光通信システム | |
| JPH04180274A (ja) | 光増幅装置及び光発振装置 | |
| JPH0459636A (ja) | 光増幅装置 | |
| JPH04318820A (ja) | 光増幅用媒体および光増幅器 |
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: 20021029 |