JPH03270520A - 光中継器 - Google Patents
光中継器Info
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- JPH03270520A JPH03270520A JP2071564A JP7156490A JPH03270520A JP H03270520 A JPH03270520 A JP H03270520A JP 2071564 A JP2071564 A JP 2071564A JP 7156490 A JP7156490 A JP 7156490A JP H03270520 A JPH03270520 A JP H03270520A
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- signal
- amplification
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- 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
- H01S3/06754—Fibre amplifiers
- H01S3/06758—Tandem amplifiers
-
- 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
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1301—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers
- H01S3/13013—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers by controlling the optical pumping
-
- 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
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- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/10007—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
- H01S3/10015—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by monitoring or controlling, e.g. attenuating, the input signal
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- 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
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- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1305—Feedback control systems
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- Optics & Photonics (AREA)
- Lasers (AREA)
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔概 要〕
光信号を直接増幅して中継する方式に関し、Erドープ
光フアイバ増幅方式や光ファイバラマン増幅方式を用い
て光自体を中継処理の対象とする方式を実現することを
目的とし、 エルビウムドープ光ファイバ又は高分散光ファイバを用
いて光分岐した信号をAGC増幅させると共にこのAG
C増幅した信号を監視系信号によって振幅変調して光直
接増幅し中継するように構成する。
光フアイバ増幅方式や光ファイバラマン増幅方式を用い
て光自体を中継処理の対象とする方式を実現することを
目的とし、 エルビウムドープ光ファイバ又は高分散光ファイバを用
いて光分岐した信号をAGC増幅させると共にこのAG
C増幅した信号を監視系信号によって振幅変調して光直
接増幅し中継するように構成する。
本発明は、光中継器に関し、特に光信号を直接増幅して
中継する方式に関するものである。
中継する方式に関するものである。
現在、実用化されている光中継器は、中継器において光
を一旦電気に変換して増幅・整形し、この電気信号を半
導体レーザー等により光に戻すという方式を採用してい
るが、この方式では、■処理する信号の速度が、電気回
路により定まるビットレートに制約されてしまい、また
、■使用できる光波長が限定されてしまう。
を一旦電気に変換して増幅・整形し、この電気信号を半
導体レーザー等により光に戻すという方式を採用してい
るが、この方式では、■処理する信号の速度が、電気回
路により定まるビットレートに制約されてしまい、また
、■使用できる光波長が限定されてしまう。
これに対して光信号を直接増幅・整形して中継を行う光
中継器では、■ビットレートの変更が10Gb/s程度
まで随時行える、■双方向増幅や波長多重化信号の一括
増幅も可能になっている、ので、これらの点から光直接
中継方式の採用が求められている。
中継器では、■ビットレートの変更が10Gb/s程度
まで随時行える、■双方向増幅や波長多重化信号の一括
増幅も可能になっている、ので、これらの点から光直接
中継方式の採用が求められている。
現在研究が進められている光直接増幅方式にはEr(エ
ルビウム)ドープ光ファイバや、半導体レーザーや、光
ファイバラマン等を用いた増幅方式があるが、半導体レ
ーザーの場合には、■装置自体から雑音が発生される、
■製品にバラツキがある、等の点からErドープ光ファ
イバや光ファイバラマン増幅方式を用いた方が好ましい
。
ルビウム)ドープ光ファイバや、半導体レーザーや、光
ファイバラマン等を用いた増幅方式があるが、半導体レ
ーザーの場合には、■装置自体から雑音が発生される、
■製品にバラツキがある、等の点からErドープ光ファ
イバや光ファイバラマン増幅方式を用いた方が好ましい
。
しかしながら、未だErドープ光フアイバ増幅方式や光
ファイバラマン増幅方式を用いて監視系信号の中継(ド
ロップ・インサート)を行う光中継器は提案されていな
いのが現状である。
ファイバラマン増幅方式を用いて監視系信号の中継(ド
ロップ・インサート)を行う光中継器は提案されていな
いのが現状である。
従って、本発明は、Erドープ光フアイバ増幅方式や光
ファイバラマン増幅方式を用いて光自体を中継処理の対
象とする方式を実現することを目的とする。
ファイバラマン増幅方式を用いて光自体を中継処理の対
象とする方式を実現することを目的とする。
上記の課題を解決するため、第1の本発明に係る光中継
器では、第1図に概念的に示すように、エルビウムドー
プ光ファイバ1の光入力に対してポンプ光を与えて光直
接増幅するための光カプラ2と、該光カプラ2からの光
出力を分岐するビーム・スプリッタ3と、該ビーム・ス
プリッタ3からの分岐光を電気信号に変換する光−電気
変換部4と、該電気信号を一定の時定数で増幅するAG
C増幅器5と、該電気信号から監視系信号を抽出するフ
ィルタ6と、該監視系信号をドロ、ブすると共に別の監
視系信号をインサートする監視部7と、該監視部7の出
力信号と台底されて振幅変調された該AGC増幅器5の
出力信号を該ポンプ光に変換する電気−光変換部8とを
備え、該時定数が該監視信号の周期に影響されない程度
に大きいように構成している。
器では、第1図に概念的に示すように、エルビウムドー
プ光ファイバ1の光入力に対してポンプ光を与えて光直
接増幅するための光カプラ2と、該光カプラ2からの光
出力を分岐するビーム・スプリッタ3と、該ビーム・ス
プリッタ3からの分岐光を電気信号に変換する光−電気
変換部4と、該電気信号を一定の時定数で増幅するAG
C増幅器5と、該電気信号から監視系信号を抽出するフ
ィルタ6と、該監視系信号をドロ、ブすると共に別の監
視系信号をインサートする監視部7と、該監視部7の出
力信号と台底されて振幅変調された該AGC増幅器5の
出力信号を該ポンプ光に変換する電気−光変換部8とを
備え、該時定数が該監視信号の周期に影響されない程度
に大きいように構成している。
また、第2のの本発明に係る光中継器は、第2図に概念
的に示すように、エルビウムドープ光ファイバ1の光入
力を監視部IOで制御されたボンブ光により前置増幅す
る第1の光カプラ11と、該第1の光カプラ11の光出
力から監視系信号を分岐して該監視部10に与える第1
のビーム・スプリッタ12と、該第1のビーム・スプリ
ッタ12からの光入力に対してポンプ光を与えて光直接
増幅するための第2の光カプラ2、該第2の光カプラ2
からの光出力を分岐する第2のビーム・スプリッタ3、
該第2のビーム・スプリッタ3からの分岐光を電気信号
に変換する光−電気変換部4、該電気信号を一定の時定
数で増幅するAGC増幅器5、及び該AGC増幅器5の
出力信号を該第2の光カプラ2へのポンプ光に変換する
電気−光変換部8で構成された光AGC増幅部13と、
該光AGC増幅部13の出力を該監視部10からのポン
プ光により後置増幅する第3の光カプラ14とで構成さ
れている。
的に示すように、エルビウムドープ光ファイバ1の光入
力を監視部IOで制御されたボンブ光により前置増幅す
る第1の光カプラ11と、該第1の光カプラ11の光出
力から監視系信号を分岐して該監視部10に与える第1
のビーム・スプリッタ12と、該第1のビーム・スプリ
ッタ12からの光入力に対してポンプ光を与えて光直接
増幅するための第2の光カプラ2、該第2の光カプラ2
からの光出力を分岐する第2のビーム・スプリッタ3、
該第2のビーム・スプリッタ3からの分岐光を電気信号
に変換する光−電気変換部4、該電気信号を一定の時定
数で増幅するAGC増幅器5、及び該AGC増幅器5の
出力信号を該第2の光カプラ2へのポンプ光に変換する
電気−光変換部8で構成された光AGC増幅部13と、
該光AGC増幅部13の出力を該監視部10からのポン
プ光により後置増幅する第3の光カプラ14とで構成さ
れている。
更に第3の本発明による光中継器では、第3図に概念的
に示すように、該第1のビーム・スプリッタ12を挟ん
で該光AGC増幅部13と同一構成の別の光AGC増幅
部15を設け、両光AGC増幅部13.15が互いに一
方の光入力に対して光AGC増幅を行い、該ビーム・ス
プリッタ12が両方向の光入力に対して分岐を行い、更
に該第1及び第3の光カプラ11,14が対向した方向
に光増幅を行うように構成している。
に示すように、該第1のビーム・スプリッタ12を挟ん
で該光AGC増幅部13と同一構成の別の光AGC増幅
部15を設け、両光AGC増幅部13.15が互いに一
方の光入力に対して光AGC増幅を行い、該ビーム・ス
プリッタ12が両方向の光入力に対して分岐を行い、更
に該第1及び第3の光カプラ11,14が対向した方向
に光増幅を行うように構成している。
尚、いずれの本発明においても、エルビウムドープ光フ
ァイバの代わりに、光ファイバラマン増幅を行う高分散
光ファイバを用いてもよい。
ァイバの代わりに、光ファイバラマン増幅を行う高分散
光ファイバを用いてもよい。
第1図に示す第1の本発明においては、エルビウムドー
プ光ファイバ又はラマン増幅用の高分散光ファイバ1か
らの光入力を光カプラ2で電気−光変換部(E/○)8
からのポンプ光によりボンピングを行って光直接増幅し
次の中継器へ送出するが、この送出される光出力をビー
ム・スプリッタ3で分岐させて光−電気変換部(○/E
)4で電気出力に変換する。
プ光ファイバ又はラマン増幅用の高分散光ファイバ1か
らの光入力を光カプラ2で電気−光変換部(E/○)8
からのポンプ光によりボンピングを行って光直接増幅し
次の中継器へ送出するが、この送出される光出力をビー
ム・スプリッタ3で分岐させて光−電気変換部(○/E
)4で電気出力に変換する。
AGC増幅器5ではその電気出力が一定になるように自
動利得制御を行って電気−光変換部8に出力する。
動利得制御を行って電気−光変換部8に出力する。
一方、光−電気変換部4からの電気出力はフィルタ6で
監視系信号だけが抽出されて監視部(SV)7に送られ
、適宜ドロップされると共に例えば対向回線からの監視
系信号をインサートして電気−光変換部8へ送る。
監視系信号だけが抽出されて監視部(SV)7に送られ
、適宜ドロップされると共に例えば対向回線からの監視
系信号をインサートして電気−光変換部8へ送る。
このとき、電気−光変換部8への入力はAGC増幅器5
の出力と監視部7の出力とが合成されたものとなるが、
AGC増幅器5の出力は第4図の特性曲線Aのように一
定のレベルを呈し、然も時定数が大きいので監視部7か
らの監視系信号はこの曲線Aを振幅変調した曲線Bのよ
うになる。
の出力と監視部7の出力とが合成されたものとなるが、
AGC増幅器5の出力は第4図の特性曲線Aのように一
定のレベルを呈し、然も時定数が大きいので監視部7か
らの監視系信号はこの曲線Aを振幅変調した曲線Bのよ
うになる。
そして、電気−光変換部8は人力電気信号を光に変換し
てポンプ光として光カプラ2に与えることとなる。
てポンプ光として光カプラ2に与えることとなる。
このようにして、光直接増幅方式により中継器の監視系
信号を扱うことができる。
信号を扱うことができる。
但し、この第1図の第1の本発明では、AGC増幅器5
のAGC動作により光信号の振幅が平均化されるため、
変調度が下がり(監視系信号か弱まり)監視系信号の復
調性能が劣化してしまうと共に対向回線からの監視系信
号を拾ってしまうという欠点がある。
のAGC動作により光信号の振幅が平均化されるため、
変調度が下がり(監視系信号か弱まり)監視系信号の復
調性能が劣化してしまうと共に対向回線からの監視系信
号を拾ってしまうという欠点がある。
このため、第2図に示した第2の本発明では、AGC増
幅を行う前に監視系信号を分岐するため、光ファイバ1
を通過する監視系信号を第1のビーム・スプリッタ12
で分岐してから光AGC増幅部13(光カプラ2とビー
ム・スプリッタ3と光−電気変換部4とAGC増幅器5
と電気−光変換部8とで構成されたもの)でAGC増幅
し、中継器の出力側の第3の光カプラ13で監視部10
からの監視系信号を振幅変調(及び光直接増幅)するこ
とにより上記の欠点を解決している。
幅を行う前に監視系信号を分岐するため、光ファイバ1
を通過する監視系信号を第1のビーム・スプリッタ12
で分岐してから光AGC増幅部13(光カプラ2とビー
ム・スプリッタ3と光−電気変換部4とAGC増幅器5
と電気−光変換部8とで構成されたもの)でAGC増幅
し、中継器の出力側の第3の光カプラ13で監視部10
からの監視系信号を振幅変調(及び光直接増幅)するこ
とにより上記の欠点を解決している。
但し、中継器への光入力信号は減衰しているので、監視
系信号の分離前には光AGC増幅部5によるAGC動作
を行わずに監視部10からのポンプ光により第1の光カ
プラ11で前置増幅を行う。
系信号の分離前には光AGC増幅部5によるAGC動作
を行わずに監視部10からのポンプ光により第1の光カ
プラ11で前置増幅を行う。
従って、中継器は光カプラ11と2と14の3段増幅構
威となっており、この内、光カプラ11と14による光
増幅は直接監視系信号に関係しているが、光AGC増幅
部13は監視系信号と完全に分離されており、監視系信
号の振幅変調周波数とAGC時定数とは無関係になるの
で、振幅変調がAGC動作の影響を受けずに済む。
威となっており、この内、光カプラ11と14による光
増幅は直接監視系信号に関係しているが、光AGC増幅
部13は監視系信号と完全に分離されており、監視系信
号の振幅変調周波数とAGC時定数とは無関係になるの
で、振幅変調がAGC動作の影響を受けずに済む。
上記の第2の本発明は第2図中、光入力は左側に限定さ
れているが、第3図に示した第3の本発明では、光AG
C増幅部13と同し構成の光AGC増幅部15をビーム
・スプリッタ12を挟んで逆増幅方向に設けており、ビ
ーム・スプリッタ12が両方向の光入力を分岐できると
共に、光カプラ11,14が互いに向かい合った方向に
光増幅を行うようにしているので、いずれの方向の光入
力も光カプラ11又は14で光増幅され、光AGC増幅
部15又は13でAGC増幅を行ってビーム・スプリッ
タ12から監視部10に監視系信号を分岐でき、第2図
と同様の動作を実現することができる。
れているが、第3図に示した第3の本発明では、光AG
C増幅部13と同し構成の光AGC増幅部15をビーム
・スプリッタ12を挟んで逆増幅方向に設けており、ビ
ーム・スプリッタ12が両方向の光入力を分岐できると
共に、光カプラ11,14が互いに向かい合った方向に
光増幅を行うようにしているので、いずれの方向の光入
力も光カプラ11又は14で光増幅され、光AGC増幅
部15又は13でAGC増幅を行ってビーム・スプリッ
タ12から監視部10に監視系信号を分岐でき、第2図
と同様の動作を実現することができる。
この場合、一方の光カプラ及び光AGC増幅部はそのま
ま光入力を通過させることとなる。
ま光入力を通過させることとなる。
(実 施 例〕
第5図は、第2の本発明に係る光中継器の一実施例を示
したもので、この実施例では、エルビウムドープ光ファ
イバ(又は高分散光ファイバ)1と光カプラ11とレー
ザーダイオード(LD)15とで前置増幅部を構成して
おり、レーザーダイオード15が監視部10によって利
得制御されて光カプラ11から誘導放出を起こして光直
接増幅させるためのポンプ光を発生するようになってい
る。
したもので、この実施例では、エルビウムドープ光ファ
イバ(又は高分散光ファイバ)1と光カプラ11とレー
ザーダイオード(LD)15とで前置増幅部を構成して
おり、レーザーダイオード15が監視部10によって利
得制御されて光カプラ11から誘導放出を起こして光直
接増幅させるためのポンプ光を発生するようになってい
る。
また、ビーム・スプリッタ12と光−電気変換器16と
バンドパスフィルタ18とで監視系信号抽出部を構成し
ており、ビーム・スプリッタ12で分岐された光信号を
光−電気変換器16で電気信号に変換し、この中から所
望の監視系信号を取り出すため、その周波数帯域のみフ
ィルタ18を通過させて監視部10に与えるようにして
いる。
バンドパスフィルタ18とで監視系信号抽出部を構成し
ており、ビーム・スプリッタ12で分岐された光信号を
光−電気変換器16で電気信号に変換し、この中から所
望の監視系信号を取り出すため、その周波数帯域のみフ
ィルタ18を通過させて監視部10に与えるようにして
いる。
更に光AGC増幅部13の後には、光カプラ14とレー
ザーダイオード17とで構成された後置増幅部が設けら
れており、監視部10からの監視信号はレーザーダイオ
ード17で光信号に変換され光カプラ14で、光AC,
C増幅器13からの光出力を振幅変調すると共に光直接
増幅して光ファイバlに送出している。
ザーダイオード17とで構成された後置増幅部が設けら
れており、監視部10からの監視信号はレーザーダイオ
ード17で光信号に変換され光カプラ14で、光AC,
C増幅器13からの光出力を振幅変調すると共に光直接
増幅して光ファイバlに送出している。
このような光中継器は図示の如く対向回線についても同
様に設けられており、各光中継器の監視部間で監視系信
号の授受が行われる。尚、POWは光ファイバとは別途
設けられた!#線路2(12)を介して端局から電源が
供給されて両光中継器へ与えるための電源装置を示して
いる。
様に設けられており、各光中継器の監視部間で監視系信
号の授受が行われる。尚、POWは光ファイバとは別途
設けられた!#線路2(12)を介して端局から電源が
供給されて両光中継器へ与えるための電源装置を示して
いる。
第6図は、第3の本発明の一実施例を示しており、この
実施例では第5図の実施例と比べて光カプラ14の光増
幅方向が逆になっており、また、光AGC増幅部13に
対向して設けた光AGC増幅部15はビーム・スプリッ
タ12を挟んで対称配置されている。
実施例では第5図の実施例と比べて光カプラ14の光増
幅方向が逆になっており、また、光AGC増幅部13に
対向して設けた光AGC増幅部15はビーム・スプリッ
タ12を挟んで対称配置されている。
また、ビーム・スプリッタ12で分岐された下り光出力
は光−電気変換器21で電気出力に変換されて受信した
光パワーレベルの監視を監視部10で行うと共にバンド
パスフィルタ23で監視系信号(周波数fsv)を取り
出し監視部10に与えている。一方、上り光出力は光−
電気変換部22で電気出力に変換されて光パワーレベル
の監視を行うと共にバンドパスフィルタ24で上り信号
の監視系信号(周波数fsV・ )を取り出して監視部
10で監視するようにしている。
は光−電気変換器21で電気出力に変換されて受信した
光パワーレベルの監視を監視部10で行うと共にバンド
パスフィルタ23で監視系信号(周波数fsv)を取り
出し監視部10に与えている。一方、上り光出力は光−
電気変換部22で電気出力に変換されて光パワーレベル
の監視を行うと共にバンドパスフィルタ24で上り信号
の監視系信号(周波数fsV・ )を取り出して監視部
10で監視するようにしている。
このようにすることにより、上り方向の光信号及び下り
方向の光信号共に一つの光中継器で中継動作を行うこと
ができる。
方向の光信号共に一つの光中継器で中継動作を行うこと
ができる。
このように、本発明の光中継器によれば、いずれもエル
ビウムドープ光ファイバ又は高分散光ファイバを用いて
光分岐した信号をAGC増幅させると共にこのAGC増
幅した信号を監視系信号によって振幅変調して光直接増
幅し中継するように構成したので、光直接増幅方式で監
視系信号を中継することができる。
ビウムドープ光ファイバ又は高分散光ファイバを用いて
光分岐した信号をAGC増幅させると共にこのAGC増
幅した信号を監視系信号によって振幅変調して光直接増
幅し中継するように構成したので、光直接増幅方式で監
視系信号を中継することができる。
第1図は、第1の本発明に係る光中継器の基本構成を示
した図、 第2図は、第2の本発明に係る光中継器の基本構成を示
した図、 第3図は、第3の本発明に係る光中継器の基本構成を示
した図、 第4図は、本発明に係る光中継器による光振幅変調を説
明するための波形図、 第5図は、第2の本発明の一実施例を示す回路ブロック
図、 第6図は、第3の本発明の一実施例を示す回路ブロック
図、である。 第1図において、 1・・・エルビウムドープ(高分散)光ファイバ、2.
11.14・・・光カプラ、 3.12・・・ビーム・スプリッタ、 4・・・光−電気変換部、 5・・・AGC増幅器、 6・・・バンドパスフィルタ、 7.10・・・監視部、 8・・・電気−光変換部。 図中、同一符号は同−又は相当部分を示す。
した図、 第2図は、第2の本発明に係る光中継器の基本構成を示
した図、 第3図は、第3の本発明に係る光中継器の基本構成を示
した図、 第4図は、本発明に係る光中継器による光振幅変調を説
明するための波形図、 第5図は、第2の本発明の一実施例を示す回路ブロック
図、 第6図は、第3の本発明の一実施例を示す回路ブロック
図、である。 第1図において、 1・・・エルビウムドープ(高分散)光ファイバ、2.
11.14・・・光カプラ、 3.12・・・ビーム・スプリッタ、 4・・・光−電気変換部、 5・・・AGC増幅器、 6・・・バンドパスフィルタ、 7.10・・・監視部、 8・・・電気−光変換部。 図中、同一符号は同−又は相当部分を示す。
Claims (4)
- (1)エルビウムドープ光ファイバ(1)の光入力に対
してポンプ光を与えて光直接増幅するための光カプラ(
2)と、 該光カプラ(2)からの光出力を分岐するビーム・スプ
リッタ(3)と、 該ビーム・スプリッタ(3)からの分岐光を電気信号に
変換する光−電気変換部(4)と、 該電気信号を一定の時定数で増幅するAGC増幅器(5
)と、 該電気信号から監視系信号を抽出するフィルタ(6)と
、 該監視系信号をドロップすると共に別の監視系信号をイ
ンサートする監視部(7)と、 該監視部(7)の出力信号と合成されて振幅変調された
該AGC増幅器(5)の出力信号を該ポンプ光に変換す
る電気−光変換部(8)と、 を備え、該時定数が該監視信号の周期に影響されない程
度に大きいことを特徴とする光中継器。 - (2)エルビウムドープ光ファイバ(1)の光入力を監
視部(10)で制御されたポンプ光により前置増幅する
第1の光カプラ(11)と、 該第1の光カプラ(11)の光出力から監視系信号を分
岐して該監視部(10)に与える第1のビーム・スプリ
ッタ(12)と、 該第1のビーム・スプリッタ(12)からの光入力に対
してポンプ光を与えて光直接増幅するための第2の光カ
プラ(2)と、該第2の光カプラ(2)からの光出力を
分岐する第2のビーム・スプリッタ(3)と、該第2の
ビーム・スプリッタ(3)からの分岐光を電気信号に変
換する光−電気変換部(4)と、該電気信号を一定の時
定数で増幅するAGC増幅器(5)と、該AGC増幅器
(5)の出力信号を該第2の光カプラ(2)へのポンプ
光に変換する電気−光変換部(8)とで構成された光A
GC増幅部(13)と、 該光AGC増幅部(13)の出力を該監視部(10)か
らのポンプ光により後置増幅する第3の光カプラ(14
)と、を備えたことを特徴とする光中搬器。 - (3)該第1のビーム・スプリッタ(12)を挟んで該
光AGC増幅部(13)と同一構成の別の光AGC増幅
部(15)を逆増幅方向に設け、両光AGC増幅部(1
3)(15)が互いに一方の光入力に対して光AGC増
幅を行い、該ビーム・スプリッタ(12)が両方向の光
入力に対して分岐を行い、更に該第1及び第3の光カプ
ラ(11)(14)が対向した方向に光増幅を行うこと
を特徴とした請求項2記載の光中搬器。 - (4)該エルビウムドープ光ファイバ(1)の代わりに
光ファイバラマン増幅を行う高分散型光ファイバを用い
ることを特徴とした請求項1乃至3のいずれかに記載の
光中継器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2071564A JPH03270520A (ja) | 1990-03-20 | 1990-03-20 | 光中継器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2071564A JPH03270520A (ja) | 1990-03-20 | 1990-03-20 | 光中継器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03270520A true JPH03270520A (ja) | 1991-12-02 |
Family
ID=13464336
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2071564A Pending JPH03270520A (ja) | 1990-03-20 | 1990-03-20 | 光中継器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03270520A (ja) |
Cited By (12)
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