JP3025211B2 - 光ファイバラマン増幅器を有する装置 - Google Patents
光ファイバラマン増幅器を有する装置Info
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Description
増幅器(optical fiber Raman amplifiers(FRA))
に関し、特にこのような光ファイバ増幅器を含む光ファ
イバ通信システムに関する。
(Erbium-doped optical fiber amplifiers(EDF
A)) は公知であり、高いレベルの開発段階に到達し
ている。しかし、この光ファイバ増幅器は、約1.5μ
mの波長に限定されている。現在のところ、約1.3μ
mの波長でゲインを与えるような実用的なシリカ系の稀
土類ドープの光ファイバ増幅器は存在しない。これに関
しては、S. V. Chernikov et al.著の「Electronics Le
tters, Vol. 31(6), P. 472, (March 1995) 」を参照の
こと。
mの波長あるいはその近傍で動作するよう設計すること
ができる。これに関しては、例えば前掲のS. V. Cherni
kovat al.著の論文を参照のこと。ラマン増幅器は、こ
のような波長での使用の有望な候補で、その理由はラマ
ン増幅器は、シリカ系の光ファイバを利用し、それがポ
ンプされない状態では、高い透明性を有するからであ
る。励起ラマン散乱に関する一般的情報は、例え
ば、「"Nonlinear Fiber Optics", G. P. Agrawal, 2nd
edition, Academic Press 1995, especially pages 16-
19, and 316-335」を参照のこと。さらにまた米国特許
第5,323,404号は、複数の光学キャビティを有
するFRAを開示している。
0dB以上の信号ゲイン)を生成することは容易である
が、従来の高ゲインのFRAは、雑音がひどく高い正味
ゲインと、低ノイズの両方を有する従来技術のFRAは
存在しない。1.3μmシステムの従来のリピータを置
換するために、光ファイバシステムで用いるためのFR
Aは大きな潜在的能力を有しているために、低ノイズで
さらに高いゲインを提供できる増幅器を得ることが望ま
しい。本発明は、このような増幅器を提供することであ
る。
technology, Vol. LT4(4), P. 396(April 1986) 」の
論文は、主要なノイズ源である信号自然放射ビーティン
グを有するFRAのノイズ特性の測定について報告して
いる。同時にまた同論文(396頁の第2セクションの
第1パラグラフの第1コラム)は、反対方向に伝播する
ポンプ放射を利用することにより、ポンプの変動に起因
する高い周波数ノイズを大幅に低減できることを報告し
ている。
めに成されている。例えば、S. L.Hansen et al. 著の
「IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 4(6), P.
559(June 1992) 」は、EDFAの最大ゲインに対する
制限条件を考慮し、ゲインは増幅レイレイバックスキャ
タリング(Rayleigh backscattering (RBS))より
もASEの飽和により制限されるが、RBSの相当量の
観測を報告している。同時にまた同論文は、達成可能な
ゲインを付属的に増加させる光学アイソレータ(および
アイソレータ周囲のポンプ放射を導波する2個のWDM
の使用)と共にアイソレータの挿入について報告してい
る。これに関しては、同論文の561頁の「議論」の最
後の2つのパラグラフを参照のこと。
Letters, Vol. 30(8), p. 645 (April 1994)」は、増幅
した二重レイレイ散乱に起因するEDFA内のノイズを
測定し、このノイズソースに対する関心は、外部変調ア
ナログAM−CATVシステムに対し、有益であること
を報告している。これに関しては、同論文の「結論」の
部を参照のこと。
cs Technology Letters, Vol. 4(11), p. 1276 (Nov. 1
992)」は、EDFAのノイズ特性とゲイン特性は、"mid
way"(中間)アイソレータを活性光ファイバに挿入する
ことにより改善され、その最適なアイソレータの挿入場
所は、入口側から測って全活性光ファイバの長さの1/
3から1/2の場所にあることを報告している。これに
関しては、同論文の1278頁の最後のパラグラフを参
照のこと。
L. Gimlett et al.著の「IEEE Photonics Technology
letters, Vol. 2(3), p. 211 (March 1990) 」は、RB
Sは、レイレイミラーとしてモデル化でき、このモデル
では光学増幅器を有する光波システムにおいては、光学
増幅器は(Rbs/√2)で与えられる有効反射率を有す
る単一の個別の反射と同一の効果を有し(Rbsは、バッ
クスキャタリングの反射率で)、さらに高ゲインの光増
幅器を用いる光ファイバシステムに対し、この光学アイ
ソレーション(絶縁)は、高ゲインの光学増幅器を用い
る光ファイバシステムにおいては、必要不可欠なもので
あることを報告している。
のパラグラフを参照のこと。ここで報告された測定値
は、30mのエルビウムドープの光ファイバを、2本の
長い光ファイバ、即ち120kmの長さの光ファイバと
18kmの長さの光ファイバの間に配置したシステムに
ついて得られたものである。
的は、低ノイズで高ゲインの光増幅器を提供することで
ある。
求の範囲に記載された通りである。本発明の装置は、反
対方向に伝播するポンプ放射を有する低ノイズのイント
ラキャビティの多段FRAを有する。
は、入力ポートと出力ポートと、前記入力ポートと出力
ポートとを信号を伝播するように接続する光ファイバパ
スとからなり、このパスはシリカ系の増幅器ファイバを
含む。さらに本発明のFRAは、信号波長λs 以下の第
1のポンプ放射波長λp をシリカ系増幅器ファイバに導
入し、その結果第1のポンプ放射は、入力ポートから上
流側に向かって増幅器光ファイバの中を伝播する。
くとも第1増幅器ファイバの長さL1 と第2増幅器ファ
イバの長さL2 を有し、この第1増幅器ファイバの長さ
は、第2増幅器ファイバの長さの上流側にあり、L1+
L2は少なくとも200mである。さらに本発明のFR
Aは、第1増幅器ファイバと第2増幅器ファイバとの間
に光学アイソレータを有し、第2増幅器ファイバから第
1増幅器ファイバへの放射波長λs の通過が阻止され
る。
にあるポンプ放射パスを有し、そして前記シリカ系増幅
器ファイバの少なくとも一部を含み、そして前記ポンプ
放射パスは、前記第1ポンプ放射がその中を巡回するよ
うに構成される。さらにまた本発明のポンプ放射パス
は、λp 以下の波長λp'の第2ポンプ放射をこのポンプ
放射パスに導入する手段を有し、そしてさらにまた前記
第2ポンプ放射をブロックする波長選択性第1反射手段
を有する。
240nmで、λs は1310nmであり、この波長選
択性第1反射手段は、公知の高屈折率インライン屈折率
グレーティングを有する。上記に述べた波長において
は、このポンプ放射パスは、例えば、1115nmおよ
び1175nmで光学キャビティを形成する波長選択性
反射手段を有する。
が改善され、多くの光ファイバ通信システムで使用が期
待される。このような使用が期待される応用分野では、
パワー増幅器として、あるいはプリアンプとして、ある
いはインラインアンプとして用いることができる(例え
ば、既存の1.3μm通信システムにおける従来の光学
電子リピータの置換用として)。
0,354に開示された2段のFRA(20)を示し。
信号入力と信号出力の間に配置された波長選択性結合手
段(WDM)12と26の間に第1増幅段21が配置さ
れ、WDM27と13の間に第2増幅段22が配置され
ている。そしてWDM26と27の間に中間段アイソレ
ータ25が配置され、同時に中間段アイソレータ25を
バイパスするようにバイパス用光ファイバ28が並列に
形成されている。WDM13にはポンプ放射が入力され
る。このWDM26,27は、通常溶融ファイバWDM
である。
発明のFRAは、図1の2段増幅器と、さらにFRAに
一体に形成されたファイバラマンレーザからの完全に反
対方向に伝播するポンプ放射を受光するようになるFR
Aを構成する要素とを含む。この装置は、環状の形態を
しているが、本発明のFRAの実施例では、外部からの
検査できるようにする為に必ずしも環状の形態である必
要はない。
中間段アイソレータ25のバイパスを含む環状光ファイ
バパスを有する。FRAの2段増幅器部分は、WDM1
2からWDM13に延び第1増幅器光ファイバ23が第
2増幅器光ファイバ24の上流側に配置されている。こ
のポンプ放射パスの上流部分(WDM12と13との間
にあり光ファイバ202を含む部分)は、光ファイバグ
レーティング203,204として示される適宜に選択
された波長依存性反射装置により規定される光学キャビ
ティを有するカスケード構成のラマンファイバレーザを
有する。このポンプ放射パスは、第1ポンプ放射(波長
λp) に対する一方向性のリングレーザを構成する。
ラッド層ポンプファイバレーザからの1060nm放
射)を本発明の装置のレーザ(上流)部分に結合する。
このポンプ放射は、反時計方向に伝播し、高屈折率の光
ファイバグレーティング204により反射される。10
60nmの放射は、公知の方法で(米国特許5,32
3,404)でもって1115nm波長の放射を生成
し、これが次ぎに1175nm波長の放射を生成する。
光ファイバグレーティング204は、それぞれ1060
nm,1115nm,1175nmの波長の放射用に高
反射率のグレーティングを有し、一方光ファイバグレー
ティング203は、1115nmと1175nmの波長
の放射に対し、高反射率のグレーティングを有する。
波長(1115nm,1175nm)の放射は、本発明
の装置の上流部分に完全に閉じ込められる。
法により1240nmの波長の放射を生成し、この12
40nmの波長の放射は、1310nmの波長の信号放
射に対するポンプ放射として機能する。1240nmの
ポンプ放射は、本発明の装置の上流部分からWDM13
を介して下流部分に伝播する。第2増幅段22を介して
の反対方向の伝搬が中間段アイソレータ25を迂回して
シャントされると第1増幅段21を介して反対方向に伝
播し、WDM12とアイソレータ209を介して本発明
の装置の上流側に戻る。
より具備され、増幅されたノイズが入力ラインに導入さ
れるのを阻止し、そして入力ラインからのノイズ(例、
レイレイ散乱放射)が増幅器に入るのを阻止する。WD
M208は、多重パス干渉に起因するノイズを削減す
る。長期光ファイバグレーティング205は、1240
nmで動作する長周期の光ファイバグレーティングであ
る。このようなグレーティングは、1240nmのポン
プ放射のスペクトルを安定化させ。スプリアス(偽)の
レーザ発振を阻止する。
て、ポンプ放射のスペクトルを形成でき、これによりF
RAのゲインスペクトラムを生成できる。高反射率のグ
レーティングと長周期グレーティングを含む光ファイバ
グレーティングは公知であり、例えば、米国特許第5,
337,382号,第5,309,260号を参照のこ
と。本明細書において、長周期グレーティングとは、関
連放射の波長よりも長いグレーティング周期を有するグ
レーティングを意味する。このようなグレーティング
は、波長依存性の伝送特性を有する。
ングレーザが一方向(時計回り)にレーザ発振するよう
強制し、1.3μmの放射が2段ラマン増幅器(図2の
実施例の下半分)内に入るのを阻止する。
ある。本発明による増幅器を用いて、いかなる所望の信
号波長も増幅することができる。ただし、適宜の波長の
第1ポンプ放射と充分なパワーが得られた場合に限る。
他の変形例も容易に考案することができる。
は、Ybクラッド層のポンプレーザから1115nmの
ポンプ放射でもってポンピングされる。このような構成
は、1115nmの波長放射をリングに結合するために
WDM201を選択するだけである。さらにまた光ファ
イバグレーティング203は、1175nmの波長での
み高い反射率を有するよう設定され、そして光ファイバ
グレーティング204は、1115nmと1175nm
の波長で高い反射率を有するよう設定される。
80を表し、送信器81と受信機82の間に増幅器83
がそれぞれ光ファイバ84を介して接続されている。
ァイバ通信システム90を表す。本発明によるFRA
は、パワー増幅器として機能し、信号(例えば、CAT
Vの信号のようなアナログ信号)を複数の受信者(加入
者)に与えるのを容易にしている。同図においては、送
信器91とスプリッタ94の間に増幅器93が配置さ
れ、スプリッタ94からの光ファイバ952が受信機9
62に接続されている。そして他の光ファイバ951−
95nも同様に他の受信機に接続されている。この光フ
ァイバ95は、増幅された信号をn個の信号に分離し
て、光ファイバ951−95nを介して961−96n
(その内の受信機962のみが示されている)にそれぞ
れ伝播する。
した。市販されている構成要素をWDM12,26,2
7,13,201用に用い、さらにまたアイソレータ2
06,25,207,209用として用いた。第1増幅
器光ファイバ23は、2kmの長さの圧縮クラッド層を
有する硅素ゲルマニウム(germanosilicate) 製の光フ
ァイバで、Δ=1.0%で、コアの有効面積は、22μ
m2 でλ=1.3μmである。
光ファイバ202は1.15kmの長さの圧縮クラッド
層を有する硅素ゲルマニウム光ファイバで、Δ=1.6
%でコアの有効面積が13μm2 でλ=1.3μmであ
る。長周期光ファイバグレーティング205が、UV露
光により硅素ゲルマニウム製の光ファイバのコアに書き
込まれ、その伝送スペクトルは図3に示す。光ファイバ
グレーティング204はUV露光により、硅素ゲルマニ
ウム製の光ファイバのコアに書き込まれた3個の短周期
ブラックグレーティングからなる。
nmのバンド幅を有する。これら3個の短周期ブラッグ
グレーティングの中心波長は、1060nm,1115
nm,1175nmである。光ファイバグレーティング
203は、上述した2個の短周期ブラッググレーティン
グで、それぞれの中心波長は、1115nmと1175
nmである。このFRAが、クラッドポンプされたNd
ファイバレーザからの1060nm波長でもってポンプ
された。
てテストした。1310nmで周波数ディザードされた
電子吸収変調レーザを信号ソースとして用いた。この信
号は、FRAで増幅され、ルーセント・テクノロジ社製
の5Dファイバの一部を介して伝播し、その後従来装置
のビットエラーレートテスト装置を用いて検査された。
19dBの正味ゲインと21dBmの出力パワーとを生
成するラマン増幅器では、10Gビット/秒のNRZ信
号がパワー減衰なく、102kmの長さの5Dファイバ
を伝播できた。5Gビット/秒の信号が、増幅され25
dBmのパワーを放出し、120kmの長さの5Dファ
イバを介して伝播されたが、その間に導入されたパワー
損失はわずか1dBであった。
としても同様にテストした。77CATVのチャネルで
もって変調された、アナロググレードの1310nmの
レーザダイオードを信号ソースとして用いた。このFR
Aは、20dBmの出力パワーで生成されが、キャリア
対ノイズ比(carrier-to-noise ratio(CNR))は、
48dBに維持され、合成第2次のビートおよび合成第
3次ビートの両方は、望ましい−60dBc以下であっ
た。多少の変更を施すことによりCNRは50dB以上
を得ることができた。
インの光増幅器を提供するもので、本発明によるFRA
は、効率とノイズ特性が改善され、多くの光ファイバ通
信システムで使用が期待される。このような使用が期待
される応用分野では、パワー増幅器として、あるいはプ
リアンプとして、あるいはインラインアンプとして用い
ることができる。
示された2段のFRAを表す図
レーティングの伝送スペクトル図
テムを表す図
テムを表す図
結合手段 21 第1増幅段 22 第2増幅段 23 第1増幅器光ファイバ 24 第2増幅器光ファイバ 25 中間段アイソレータ 28 バイパス用光ファイバ 81,91 送信器 82,962 受信機 83,93 増幅器 84,92,95,202,951,952,95n
光ファイバ 94 スプリッタ 203,204 光ファイバグレーティング 205 長周期光ファイバグレーティング 206,207,209 アイソレータ
Claims (10)
- 【請求項1】 a)入力ポートと、 b)出力ポートと、 c)前記入力ポートと出力ポートを信号透過するよう接
続するシリカ系ファイバ増幅器を有する光ファイバパス
(23,24)と、 ここで前記シリカ系増幅器ファイバは、少なくとも第1
長さL1 の増幅器ファイバ(23)と、第2長さL2 の
増幅器ファイバ(24)とを有し、前記第1長さの光フ
ァイバ(23)は、第2長さの光ファイバ(24)の上
流(入口)側にあり、第1長さL1 と第2長さL2 の合
計長は、少なくとも200mであり、 d)信号波長λs 以下の波長λp を有する第1ポンプ放
射を前記シリカ系増幅器ファイバに導入する手段(20
1)と、前記第1ポンプ放射は、前記シリカ系増幅器フ
ァイバ内を前記入力ポート方向の上流方向へ伝播し、 e)前記第1長さのL1 の増幅器ファイバ(23)と、
第2長さL2 の増幅器ファイバ(24)との間に配置さ
れた光学アイソレータ(25)と、前記第2長さの増幅
器ファイバ(24)から第1長さの増幅器ファイバ(2
3)への信号波長λs の放射は、前記光学アイソレータ
(25)によりほぼ遮断され、 f)前記シリカ系増幅器ファイバの少なくとも一部を含
み、前記第1ポンプ放射が巡回できるように挿入される
ポンプ放射パス(202)と、 からなり、 h)前記ポンプ放射パスは、 λp 以下の波長λp'の第2ポンプ放射を前記ポンプ放射
パスに導入する手段(201)と、 前記第2ポンプ放射の通過をブロックする波長選択性第
1反射手段(204)とを有することを特徴とする光フ
ァイバラマン増幅器を有する装置。 - 【請求項2】 前記λs は約1310nmで、λp は約
1240nmで、λp'は約1060nmであることを特
徴とする請求項1の装置。 - 【請求項3】 前記ポンプ放射パスは、波長λp'とλp
との間で高い反射率を有する2個の離間して配置された
光ファイバグレーティングを有し、 前記2個の光ファイバグレーティングは、波長λp'とλ
p との間の放射に対し光学キャビティを規定することを
特徴とする請求項2の装置。 - 【請求項4】 前記波長選択性第1反射手段は、波長λ
p'で高い反射率を有する光ファイバグレーティングを有
し、ポンプ入力ポートでポンプ放射パス内に導入される
波長λp'のほとんど全ての放射をポンプ入力ポート方向
に反射して戻すことを特徴とする請求項1の装置。 - 【請求項5】 前記λs は約1310nmで、λp は約
1240nmで、λp'は約1115nmであることを特
徴とする請求項1の装置。 - 【請求項6】 前記光学キャビティは、少なくとも10
0mの長さを有することを特徴とする請求項3の装置。 - 【請求項7】 前記装置は、送信器と送信器から離間し
て配置された受信機と、前記送信器と受信機とを信号を
透過するよう接続される光ファイバ伝送パスとからなる
光ファイバ通信システムであり、 前記光ファイバ伝送パスは、前記光ファイバラマン増幅
器を有することを特徴とする請求項1の装置。 - 【請求項8】 前記光ファイバ通信システムは、アナロ
グ通信システムであり、 前記送信器は、信号放射ソースを複数のアナログ信号で
もって変調する手段を有することを特徴とする請求項7
の装置。 - 【請求項9】 前記光ラマン増幅器のゲインスペクトル
を生成する手段をさらに有することを特徴とする請求項
1の装置。 - 【請求項10】 前記ゲインスペクトルを生成する手段
は、波長依存性伝送特性を有するフィルタを含むことを
特徴とする請求項9の装置。
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