HK111494A - Amplifier for optical fiber telecommunication lines and optical fiber telecommunication lines incorporating said amplifier - Google Patents

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HK111494A
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Grasso Giorgio
Righetti Aldo
Fontana Flavio
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Pirelli Cavi S.P.A.
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    • 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
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    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/2804Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
    • G02B6/2821Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals

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Claims (10)

  1. Verstärker (3) für signalübertragende faseroptische Fernmelde- oder Fernübertragungsleitungen, der zwischen einem Teil (2) der optischen Faser der Leitung und einem zweiten Teil (4) der optischen Faser der Leitung angeordnet werden kann und eine Pumpstrahlungsquelle (7), einen dichroitischen Koppler (6), der mit dem ersten Teil (2) der optischen Faser der Leitung verbunden werden kann und mit der optischen Pumpstrahlungsquelle (7) verbunden ist, und eine Länge (8) einer optischen Faser mit aktivem Kern mit Monomodeverhalten gegenüber der optischen Signalstrahlung und der optischen Pumpstrahlung aufweist, die ein Ende, welches mit dem dichroitischen Koppler (6) verbunden ist, und ein anderes Ende hat, welches mit dem zweiten Teil (4) der optischen Faser der Leitung verbunden werden kann, wobei der Verstärker (3) dadurch gekennzeichnet ist, daß der dichroitische Koppler (6) von der Art ist, welche zwei Längen (9,10) von optischen Fasern mit nichtaktivem Kern aufweist, die Seite an Seite über einen Teil (11) ihrer Länge angeordnet sind, wo sie optisch miteinander gekoppelt sind durch Schmelzen der betreffenden Überzüge und wesentliches gemeinsames Anordnen der betreffenden Kerne durch Strecken oder Dehnen der Längen, wobei beide Längen (9,10) von optischen Fasern, welche den dichroitischen Koppler (6) bilden, Monomodeverhalten gegenüber der optischen Signalstrahlung und der optischen Pumpstrahlung haben.
  2. Verstärker (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Längen (9,10) der optischen Fasern, welche den dichroitischen Koppler (6) bilden, in ihrem betreffenden Überzug und dem Kern eine Verteilung von nichtaktiven Dotierungsmitteln haben, die im wesentlichen identisch sind zu der Verteilung von nichtaktiven Dotierungsmitteln in dem Überzug und dem Kern der Länge (8) der optischen Faser mit aktivem Kern des Verstärkers.
  3. Verstärker (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem dichroitischen Koppler (6) das Verhältnis zwischen dem Durchmesser des im wesentlichen gemeinsamen Kerns der beiden Längen (9,10) der optischen Fasern und dem Durchmesser des Kerns der Längen an ihren Enden im Bereich von 0,3 bis 0,5 liegt.
  4. Verstärker (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Modedurchmessser zu der Signalwellenlänge in den Längen (9,10) der optischen Fasern, welche den Verstärker (3) bilden, im wesentlichen gleich ist dem Modedurchmesser zu der Signalwellenlänge in den Teilen (2,4) der optischen Faser, welche die Leitung bilden, für die der Verstärker (3) gestaltet ist.
  5. Verstärker (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem dichroitischen Koppler (6) der Durchmesser des im wesentlichen gemeinsamen Kerns der beiden Komponentenlängen (9,10) der optischen Fasern im Bereich von 1,56 bis 2,8 für eine Signalwellenlänge von 1536 nm und für eine Pumpwellenlänge von 980 nm liegt.
  6. Faseroptische Fernübertragungsleitung, umfassend wenigstens einen Teil (2) einer signalübertragenden optischen Faser und wenigstens einen zweiten Teil (4) einer signalübertragenden optischen Faser, die über einen optischen Verstärker (3) miteinander verbunden sind, der zwischen ihnen angeordnet ist, wobei der optische Verstärker eine optische Pumpstrahlungsquelle (7), einen dichroitischen Koppler (6), welcher der optischen Pumpstrahlungsquelle (7) und dem ersten Teil (2) der signalübertragenden optischen Faser optisch zugeordnet ist, und eine Länge (8) einer optischen Faser mit aktivem Kern mit Monomodeverhalten gegenüber der optischen Signalstrahlung und der Pumpstrahlung stromabwärts des dichroitischen Kopplers und optisch damit verbunden aufweist, wobei diese Länge (8) der optischen Faser mit aktivem Kern weiterhin mit dem zweiten Teil (4) der signalübertragenden optischen Faser der Leitung optisch verbunden ist, und wobei die Leitung dadurch gekennzeichnet ist, daß der dichroitische Koppler (6) von der Art ist, die zwei Längen (9,10) von optischen Fasern mit nichtaktivem Kern aufweist, die über einen Teil (11) ihrer Länge Seite an Seite angeordnet sind, wo sie optisch miteinander gekoppelt sind durch Schmelzen der betreffenden Überzüge und wesentliches gemeinsames Anordnen der betreffenden Kerne durch Strecken oder Dehnen der Längen, wobei beide Längen (9,10) von optischen Fasern des dichroitischen Kopplers (6) Monomodeverhalten gegenüber der optischen Signalstrahlung und der Pumpstrahlung haben.
  7. Faseroptische Fernübertragungsleitung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Faserlängen (9,10), welche den dichroitischen Koppler (6) bilden, in ihrem Überzug und dem Kern eine Verteilung eines nichtaktiven Dotierungsmittels haben, die im wesentlichen identisch ist zu der Verteilung der nichtaktiven Dotierungsmittel, welche in dem Überzug und dem Kern der Länge (8) aus der optischen Faser mit aktivem Kern des Verstärkers (3) vorhanden ist.
  8. Faseroptische Fernübertragungsleitung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in dem dichroitischen Koppler (6) das Verhältnis zwischen dem Durchmesser des im wesentlichen gemeinsamen Kerns der beiden Komponentenlängen (9,10) der optischen Fasern und dem Durchmesser des Kerns dieser Längen an ihren Enden im Bereich von 0,3 bis 0,5 liegt.
  9. Faseroptische Fernübertragungsleitung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Modedurchmessser zu der Signalwellenlänge in den optischen Faserlängen (9,10), welche den Verstärker (3) bilden, im wesentlichen gleich ist dem Modedurchmesser zu der Signalwellenlänge in den Teilen (2,4) der optischen Faser, welche die Leitung bilden, für die der Verstärker (3) gestaltet ist.
  10. Faseroptische Fernübertragungsleitung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in dem dichroitischen Koppler (6) der Durchmesser des im wesentlichen gemeinsamen Kerns der beiden Komponentenlängen (9,10) der optischen Fasern im Bereich von 1,56 bis 2,8 für eine Signalwellenlänge von 1536 nm und für eine Pumpwellenlänge von 980 nm ist.
HK111494A 1989-10-24 1994-10-12 Amplifier for optical fiber telecommunication lines and optical fiber telecommunication lines incorporating said amplifier HK111494A (en)

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IT02212089A IT1236632B (it) 1989-10-24 1989-10-24 Amplificatore per linee di telecomunicazioni a fibre ottiche e linee di telecomunicazioni a fibre ottiche incorporanti detto amplificatore

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