JPH04180274A - 光増幅装置及び光発振装置 - Google Patents
光増幅装置及び光発振装置Info
- Publication number
- JPH04180274A JPH04180274A JP2309024A JP30902490A JPH04180274A JP H04180274 A JPH04180274 A JP H04180274A JP 2309024 A JP2309024 A JP 2309024A JP 30902490 A JP30902490 A JP 30902490A JP H04180274 A JPH04180274 A JP H04180274A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical
- wavelength
- optical transmission
- light
- excitation light
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Lasers (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
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】
〔産業上の利用分野〕
本発明は波長1.6μm帯で使用される光増幅装置及び
光発振装置に関する。
光発振装置に関する。
波長1.5〜1.7μm帯の光通信分野への応用等のた
め、希土類元素を添加した光ファイバを用イて、ファイ
バ増幅器、ファイバセンサ及びファイバレーザ等の光増
幅・光発振装置を作製する努力がなされている。希土類
元素を添加したファイバの中でも、特にエルビウムイオ
ン(E r ”)を添加した石英ガラスをコアとする光
ファイバについては多くの報告がなされており、このよ
うな光ファイバを使用した光増幅装置では、波長1.5
3〜1.56μm帯で光増幅利得が得られることが分か
っている。
め、希土類元素を添加した光ファイバを用イて、ファイ
バ増幅器、ファイバセンサ及びファイバレーザ等の光増
幅・光発振装置を作製する努力がなされている。希土類
元素を添加したファイバの中でも、特にエルビウムイオ
ン(E r ”)を添加した石英ガラスをコアとする光
ファイバについては多くの報告がなされており、このよ
うな光ファイバを使用した光増幅装置では、波長1.5
3〜1.56μm帯で光増幅利得が得られることが分か
っている。
しかし、Er3+を添加した従来の光ファイバからなる
光増幅装置では、信号光源等として使用する半導体レー
ザのカバーする波長1.5〜1.7μm帯の範囲に対し
て十分に対応できていなかった。また、波長1.55μ
m帯等の光通信システムの保守等のための障害検出シス
テムに使用するという目的で、例えばより長波長側の波
長1.65μm帯域の光増幅・光発振装置が必要とされ
る場合があるが、従来の光ファイバからなる光増幅装置
、光発振装置等では、この1.65μm帯に必ずしも十
分に対応できていなかった。
光増幅装置では、信号光源等として使用する半導体レー
ザのカバーする波長1.5〜1.7μm帯の範囲に対し
て十分に対応できていなかった。また、波長1.55μ
m帯等の光通信システムの保守等のための障害検出シス
テムに使用するという目的で、例えばより長波長側の波
長1.65μm帯域の光増幅・光発振装置が必要とされ
る場合があるが、従来の光ファイバからなる光増幅装置
、光発振装置等では、この1.65μm帯に必ずしも十
分に対応できていなかった。
そこで、上述の事情に鑑み、本発明は、Er”を活性物
質として用だ光ファ、イバ等からなる光増幅装置及び光
発振装置であって、波長1,6μm帯で十分な光増幅・
光発振利得を有する光増幅装置及び光発振装置を提供す
ることを目的としている。
質として用だ光ファ、イバ等からなる光増幅装置及び光
発振装置であって、波長1,6μm帯で十分な光増幅・
光発振利得を有する光増幅装置及び光発振装置を提供す
ることを目的としている。
上述の目的を達成するため、本発明に係る光増幅装置は
、光伝送路と、励起光源と、光学手段とを備える。ここ
に、光伝送路は、活性物質としてエルビウムイオン(E
r ”)を添加したガラス又は結晶を有して構成され
、波長1.6μm帯の信号光を伝搬する。また、励起光
源は、波長0.4〜0.5μm帯の励起光を発生する。
、光伝送路と、励起光源と、光学手段とを備える。ここ
に、光伝送路は、活性物質としてエルビウムイオン(E
r ”)を添加したガラス又は結晶を有して構成され
、波長1.6μm帯の信号光を伝搬する。また、励起光
源は、波長0.4〜0.5μm帯の励起光を発生する。
更に、光学手段は、励起光源からの励起光を光伝送路−
内に入射させる。
内に入射させる。
本発明に葆る光増幅装置は光発振装置にも応用すること
ができる。
ができる。
具体的には、光発振装置を、上記光伝送路と、励起光源
と、光学手段とを備えるように構成する。
と、光学手段とを備えるように構成する。
ここに、励起光源は波長0.5〜0.4μm帯の励起光
を発生し、光学手段は励起光を励起光源から光伝送路内
に入射させる。また、光発振装置には共振器構造が形成
されていて、光伝送路内からの波長1.6μm帯の放射
光を光伝送路にフィードバックする。
を発生し、光学手段は励起光を励起光源から光伝送路内
に入射させる。また、光発振装置には共振器構造が形成
されていて、光伝送路内からの波長1.6μm帯の放射
光を光伝送路にフィードバックする。
本発明に係る光増幅装置にあっては、光伝送路中に導入
された波長0.4〜0.5μm帯の励起光により、活性
物質であるEr3+を励起し、効率の良い4準位系の発
光を可能にする。この励起光の波長0.4〜0.5μm
は、基底準位 115/2゛2 からエネルギー準位 H若しくは準位 11/2 4F への遷移に対応するからである。つまり、7/
2 この励起により基底準位 I にある電子か工ネルギ
ー準位 H若しくは準位 F7/2に一旦ボンピングさ
れ、その後輻射を伴わずに準位4S に遷移する。
された波長0.4〜0.5μm帯の励起光により、活性
物質であるEr3+を励起し、効率の良い4準位系の発
光を可能にする。この励起光の波長0.4〜0.5μm
は、基底準位 115/2゛2 からエネルギー準位 H若しくは準位 11/2 4F への遷移に対応するからである。つまり、7/
2 この励起により基底準位 I にある電子か工ネルギ
ー準位 H若しくは準位 F7/2に一旦ボンピングさ
れ、その後輻射を伴わずに準位4S に遷移する。
この様なポンピング及び非3/2
輻射遷移により、準位 I と準位 S と15/
2 3/2 の間に反転分布が形成されると、波長1.6μm帯での
発光が可能になる。このとき、励起されたEr”+に波
長1゜6μm帯の信号光が入射すると、Er””は、こ
の信号光に誘導され、波長1.6μm帯の光を発生する
。この結果、波長1.6μm帯での光増幅が可能になる
。
2 3/2 の間に反転分布が形成されると、波長1.6μm帯での
発光が可能になる。このとき、励起されたEr”+に波
長1゜6μm帯の信号光が入射すると、Er””は、こ
の信号光に誘導され、波長1.6μm帯の光を発生する
。この結果、波長1.6μm帯での光増幅が可能になる
。
本発明に係る光発振装置にあっては、光学手段により光
伝送路内に導入された波長0.4〜0.5μm帯の励起
光によって光伝送路内のEr3+が励起される。この励
起されたEr3”(7) −部は、光伝送路内からの波
長1.6μm帯の放出光と、共振器構造によって光伝送
路内にフィードバックされた波長1,6μm帯の光とに
よって誘導され、波長1.6μm帯の誘導放出光を発生
する。これを繰り返すことにより、波長1.6μm帯で
の光発振が可能になる。
伝送路内に導入された波長0.4〜0.5μm帯の励起
光によって光伝送路内のEr3+が励起される。この励
起されたEr3”(7) −部は、光伝送路内からの波
長1.6μm帯の放出光と、共振器構造によって光伝送
路内にフィードバックされた波長1,6μm帯の光とに
よって誘導され、波長1.6μm帯の誘導放出光を発生
する。これを繰り返すことにより、波長1.6μm帯で
の光発振が可能になる。
以下、本発明の光増幅装置の実施例について説明する。
第1図に、波長1.6μm帯の光増幅装置であるファイ
バ増幅器を示す。
バ増幅器を示す。
信号光源11としては、レーザダイオード(LD)が使
用されている。この信号光源11の出力側には、光ファ
イバ18aの一端がレンズ、コネクタ等を介して光学的
に接続されており、この光ファイバ18aの他端はカブ
ラ13の入力側に接続されている。一方、励起光源であ
るレーザ光源12としては、Nd−YAGレーザを使用
し、KDP等の非線形光学素子を用いて第2高調波を発
生させている。これにより、波長0.53μmのレーザ
光を得ることができる。このレーザ光源12の出力側に
は、光ファイバ19aの一端が光学的に接続されており
、この光ファイバ19aの他端はカブラ13の入力側に
接続されている。
用されている。この信号光源11の出力側には、光ファ
イバ18aの一端がレンズ、コネクタ等を介して光学的
に接続されており、この光ファイバ18aの他端はカブ
ラ13の入力側に接続されている。一方、励起光源であ
るレーザ光源12としては、Nd−YAGレーザを使用
し、KDP等の非線形光学素子を用いて第2高調波を発
生させている。これにより、波長0.53μmのレーザ
光を得ることができる。このレーザ光源12の出力側に
は、光ファイバ19aの一端が光学的に接続されており
、この光ファイバ19aの他端はカブラ13の入力側に
接続されている。
カブラ13の8力側からは2本の光ファイバ18b、1
9bか延び、一方の光ファイバ19bの終端は戻り光防
止用のマツチングオイル17に浸漬されており、他方の
光ファイバ18bの終端は光伝送路である光ファイバ1
0の一端にコネクタ等を介して接続されている。この光
ファイバ10は、石英ガラスその他の材料をホスト材料
とするコアに活性物質としてEr3”を添加したもので
ある。光ファイバ10の他端の出力側には光スペクトラ
ムアナライザ15が設けられており、これらの間にはフ
ィルタ16か介在されている。
9bか延び、一方の光ファイバ19bの終端は戻り光防
止用のマツチングオイル17に浸漬されており、他方の
光ファイバ18bの終端は光伝送路である光ファイバ1
0の一端にコネクタ等を介して接続されている。この光
ファイバ10は、石英ガラスその他の材料をホスト材料
とするコアに活性物質としてEr3”を添加したもので
ある。光ファイバ10の他端の出力側には光スペクトラ
ムアナライザ15が設けられており、これらの間にはフ
ィルタ16か介在されている。
ここに、カブラ13は、2本の光ファイバ18.19の
融着延伸によって作製されたもので、このカブラ13と
ファイバ18a、18b、19a。
融着延伸によって作製されたもので、このカブラ13と
ファイバ18a、18b、19a。
19bとは光学手段を構成する。
以下、第1図のファイバ増幅器の動作について簡単な説
明を行う。
明を行う。
レーザ光源12は、波長0.4〜0.5μm帯の励起光
を出力する。この励起光は、光ファイバ19aを介して
カブラ13に入射し、更に光ファイバ18bを介して光
フアイバ10内に入射する。
を出力する。この励起光は、光ファイバ19aを介して
カブラ13に入射し、更に光ファイバ18bを介して光
フアイバ10内に入射する。
励起光が入射する光ファイバ10のコアには活性物質と
してEr3+が添加されているため、この励起光によっ
て所定の状態に励起されたEr3+は、波長1.6μm
帯の発光が可能な状態になる。
してEr3+が添加されているため、この励起光によっ
て所定の状態に励起されたEr3+は、波長1.6μm
帯の発光が可能な状態になる。
信号光源11から出力された波長1.6μm帯の信号光
は、光ファイバ18aを介してファイバカブラ13に入
射する。カブラ13に入射した信号光は、レーザ光源1
2からの励起光と結合されて光フアイバ10内に入射す
る。光ファイバ10に入射した信号光は、ポンピングさ
れたEr8+を誘導して波長1.6μm帯の誘導放出光
を生じさせる。
は、光ファイバ18aを介してファイバカブラ13に入
射する。カブラ13に入射した信号光は、レーザ光源1
2からの励起光と結合されて光フアイバ10内に入射す
る。光ファイバ10に入射した信号光は、ポンピングさ
れたEr8+を誘導して波長1.6μm帯の誘導放出光
を生じさせる。
光ファイバー0の出力側からは、励起光と増幅された信
号光とが出力されるが、これらのうち励起光については
、フィルター6によってカットされることとなる。この
ため、光スペクトラムアナライザ15には増幅された信
号光のみが入射することとなり、Er”+を添加した光
ファイバによる光増幅の利得が測定できる。
号光とが出力されるが、これらのうち励起光については
、フィルター6によってカットされることとなる。この
ため、光スペクトラムアナライザ15には増幅された信
号光のみが入射することとなり、Er”+を添加した光
ファイバによる光増幅の利得が測定できる。
第1図のファイバ増幅器の利得増大の原理について、第
2図を用いて簡単な説明を行う。
2図を用いて簡単な説明を行う。
第2図は、石英ガラス等のガラス試料に添加されたE「
3+のエネルギー準位を模式的に示した図である。
3+のエネルギー準位を模式的に示した図である。
光ファイバに導入された0、4〜0.5μmの励起光に
よってそのコア中のEr3+が励起され、しくは準位
F に−旦遷移する。その後、励7/2 起された電子はフォノン等のエネルギーを放出しボンピ
ングにより、準位4I と準位4S9/2
3/2 との間に反転分布が形成されると、波長1.6μm帯を
ピークとした4準位系の発光が可能になる。この結果、
波長1,6μm帯での効果的な誘導放出が可能になる。
よってそのコア中のEr3+が励起され、しくは準位
F に−旦遷移する。その後、励7/2 起された電子はフォノン等のエネルギーを放出しボンピ
ングにより、準位4I と準位4S9/2
3/2 との間に反転分布が形成されると、波長1.6μm帯を
ピークとした4準位系の発光が可能になる。この結果、
波長1,6μm帯での効果的な誘導放出が可能になる。
第3図は、参考のため、Erドープファイバの吸収係数
の一例を示したものである。吸収ピークのうち符号のつ
いているものは、第2図に示した’S、H,F 3/2 11/2 7/2 ”対応するO第4
図は、第1図のファイバ増幅器について得られた光増幅
利得の測定結果を表にまとめたものである。
の一例を示したものである。吸収ピークのうち符号のつ
いているものは、第2図に示した’S、H,F 3/2 11/2 7/2 ”対応するO第4
図は、第1図のファイバ増幅器について得られた光増幅
利得の測定結果を表にまとめたものである。
光伝送路用の光ファイバとしては、石英ガラスファイバ
と、弗化物ガラス(Zr−Ba−La −A I−Na
)ファイバと、イツトリウムアルミネート単結晶(YA
103)ファイバとを使用した。
と、弗化物ガラス(Zr−Ba−La −A I−Na
)ファイバと、イツトリウムアルミネート単結晶(YA
103)ファイバとを使用した。
これらの光ファイバは、コア及びクラッド用のガラス(
又は結晶)材料を公知の方法により準備し、これらの材
料を公知の方法により線引きすることによって得られた
SMファイバである。
又は結晶)材料を公知の方法により準備し、これらの材
料を公知の方法により線引きすることによって得られた
SMファイバである。
これらの光ファイバに関する光増幅利得の測定は、信号
光の波長を変えた4つの条件で行った。
光の波長を変えた4つの条件で行った。
条件1では信号光波長を1.62μmとし、条件2では
信号光波長を1.65μmとし、条件3では信号光波長
を1.66μmとし、条件4では信号光波長を1,72
μmとした。条件1から条件4で使用した励起光の波長
は、0.53μmで光ファイバへの入力は20mWとし
た。また、条件1から条件4で使用した光ファイバは同
一のもので、その長さが50mで、その外径及びコア径
がそれぞれ125μm及び8μmであった。更に、コア
に添加したErの量は500ppmであった。
信号光波長を1.65μmとし、条件3では信号光波長
を1.66μmとし、条件4では信号光波長を1,72
μmとした。条件1から条件4で使用した励起光の波長
は、0.53μmで光ファイバへの入力は20mWとし
た。また、条件1から条件4で使用した光ファイバは同
一のもので、その長さが50mで、その外径及びコア径
がそれぞれ125μm及び8μmであった。更に、コア
に添加したErの量は500ppmであった。
ホストガラス又は結晶の種類によって、或いは励起光の
波長にによって得られる増幅利得は異なるものの、波長
0.53μmの励起光の存在により、1.62μmから
1.72μmの範囲の信号光に対して利得が得られるこ
とが分かる。
波長にによって得られる増幅利得は異なるものの、波長
0.53μmの励起光の存在により、1.62μmから
1.72μmの範囲の信号光に対して利得が得られるこ
とが分かる。
以下、本発明の光発振装置の実施例について説明する。
第5図に、波長1.6μm帯の光発振装置であるファイ
バレーザを示す。
バレーザを示す。
レーザ光源12は、第1図のファイバ増幅器に使用した
のと同一ものて、Nd−YAGレーサの出力を2倍波と
した波長0.53μmのレーザ光を発生する。光学手段
であるレンズ28は、レーザ光源12からのレーザ光を
光ファイバ10の一端に集光させる。この光ファイバ1
0も、第1図のファイバ増幅器に使用したものである。
のと同一ものて、Nd−YAGレーサの出力を2倍波と
した波長0.53μmのレーザ光を発生する。光学手段
であるレンズ28は、レーザ光源12からのレーザ光を
光ファイバ10の一端に集光させる。この光ファイバ1
0も、第1図のファイバ増幅器に使用したものである。
レーザ光源12からの波長0,53μmの励起光は、レ
ンズ28によって光フアイバ10内に導入される。この
励起光によって光フアイバ10内のEr”+か所定の状
態に励起され、波長1.6μm帯の発光が可能になる。
ンズ28によって光フアイバ10内に導入される。この
励起光によって光フアイバ10内のEr”+か所定の状
態に励起され、波長1.6μm帯の発光が可能になる。
ここで、光ファイバ10の入・出力端を鏡面に仕上げて
いるため、これら人・出力端のは共振器を構成する。こ
の結果、励起光の出力が所定値を超えると波長1.6μ
m帯域のいずれかの波長でレーザ発振が生じる。
いるため、これら人・出力端のは共振器を構成する。こ
の結果、励起光の出力が所定値を超えると波長1.6μ
m帯域のいずれかの波長でレーザ発振が生じる。
なお、上記実施例の光増幅装置及び光発振装置に使用し
た光ファイバではコアに使用するホスト材料として石英
ガラス、Y A I Oa単結晶等を使用したが、ホス
ト材料はこれに限られるものではない。例えば、珪酸塩
ガラス、燐酸塩ガラス等を使用してもよいし、また多結
晶材料等を使−用してもよい。この様にホスト材料の組
成を変更することで、波長1.6μm帯の範囲で発光若
しくは誘導放出の波長を調節することもできる。
た光ファイバではコアに使用するホスト材料として石英
ガラス、Y A I Oa単結晶等を使用したが、ホス
ト材料はこれに限られるものではない。例えば、珪酸塩
ガラス、燐酸塩ガラス等を使用してもよいし、また多結
晶材料等を使−用してもよい。この様にホスト材料の組
成を変更することで、波長1.6μm帯の範囲で発光若
しくは誘導放出の波長を調節することもできる。
また、本発明の光伝送路は上記の光ファイバに限定され
るものではない。例えば、上記Er3+添加ガラス等を
平面導波路等に形成しても良い。た1だし、光ファイバ
に形成することグ長尺の光伝送路を得る点では望ましい
。光損失が少ないこと等を利用すれば、低閾値でEr3
+に反転分布を生じさせることができるからである。
るものではない。例えば、上記Er3+添加ガラス等を
平面導波路等に形成しても良い。た1だし、光ファイバ
に形成することグ長尺の光伝送路を得る点では望ましい
。光損失が少ないこと等を利用すれば、低閾値でEr3
+に反転分布を生じさせることができるからである。
更に、ファイバレーザーに使用した共振器は、誘電体ミ
ラー等を個別に設けるタイプのものであってもよい。
ラー等を個別に設けるタイプのものであってもよい。
以上説明したように、本発明に係る光増幅装置又は光発
振装置によれば、波長1.6μm帯でのEr3+発光を
可能にする波長0.4〜0.5μm帯の励起光の存在に
より、波長1.6μm帯での光増幅又は光発振が可能に
なる。
振装置によれば、波長1.6μm帯でのEr3+発光を
可能にする波長0.4〜0.5μm帯の励起光の存在に
より、波長1.6μm帯での光増幅又は光発振が可能に
なる。
第1図は本発明による光増幅装置の実施例を示した図、
第2図は波長0.4〜0.5μm帯の励起光によるEr
3+励起を説明するための図、第3図はEr3+の吸収
特性を示した図、第4図は第1図の光増幅装置の光増幅
利得を示した図、第5図は本発明による光発振装置の実
施例を示した図である。 10・・・光伝送路である光ファイバ、12・・・波長
0.4〜0.5μm帯の励起光源、13.18.19.
28・・・光学手段。 代理人弁理士 長谷用 芳 樹Ers・のエネ
ルギー準位 第2図 波長(um) Erドープファイバの嗟収特性 第3図 ファイバ増幅器のゲイン 第4図 ミ?
第2図は波長0.4〜0.5μm帯の励起光によるEr
3+励起を説明するための図、第3図はEr3+の吸収
特性を示した図、第4図は第1図の光増幅装置の光増幅
利得を示した図、第5図は本発明による光発振装置の実
施例を示した図である。 10・・・光伝送路である光ファイバ、12・・・波長
0.4〜0.5μm帯の励起光源、13.18.19.
28・・・光学手段。 代理人弁理士 長谷用 芳 樹Ers・のエネ
ルギー準位 第2図 波長(um) Erドープファイバの嗟収特性 第3図 ファイバ増幅器のゲイン 第4図 ミ?
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、Er^3^+を活性物質として添加したガラス又は
単結晶を有して構成され、波長1.6μm帯の信号光を
伝搬する光伝送路と、 波長0.4乃至0.5μm帯の励起光を発生する励起光
源と、 前記励起光源からの前記励起光を前記光伝送路内に入射
させる光学手段と、 を備える光増幅装置。 2、Er^3^+を活性物質として添加したガラス又は
単結晶を有して構成された光伝送路と、波長0.4乃至
0.5μm帯の励起光を発生する励起光源と、 前記励起光を前記励起光源から前記光伝送路内に入射さ
せる光学手段と、を備え、 前記光伝送路内からの波長1.6μm帯の放射光を前記
光伝送路内にフィードバックする共振器構造が形成され
ていることを特徴とする光発振装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2309024A JPH04180274A (ja) | 1990-11-15 | 1990-11-15 | 光増幅装置及び光発振装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2309024A JPH04180274A (ja) | 1990-11-15 | 1990-11-15 | 光増幅装置及び光発振装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04180274A true JPH04180274A (ja) | 1992-06-26 |
Family
ID=17987961
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2309024A Pending JPH04180274A (ja) | 1990-11-15 | 1990-11-15 | 光増幅装置及び光発振装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04180274A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003003061A3 (en) * | 2001-06-28 | 2003-12-04 | Bae Systems Information | Erbium doped crystal amplifier |
-
1990
- 1990-11-15 JP JP2309024A patent/JPH04180274A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003003061A3 (en) * | 2001-06-28 | 2003-12-04 | Bae Systems Information | Erbium doped crystal amplifier |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0533324B1 (en) | Sensitized erbium fiber optical amplifier and source | |
| JP2971561B2 (ja) | エルビウム ドープ ファイバー増幅器 | |
| US5170458A (en) | Optical fiber light-amplifier system | |
| KR960000906B1 (ko) | 광기능성 유리, 파이버, 증폭기 및 레이저 | |
| US5140598A (en) | Fiber optic amplifier | |
| EP0439867B1 (en) | Optical power amplifier with doped active fibre | |
| CA2029702A1 (en) | Active-fiber optical amplifier and ytterbium doped fiber therefor | |
| JP2888616B2 (ja) | 光増幅装置及び光発振装置 | |
| JP2937285B2 (ja) | 光増幅器 | |
| De Barros et al. | Performance of a high concentration Er/sup 3+/-doped alumino silicate fiber amplifier | |
| JP3078050B2 (ja) | 光機能性ガラス | |
| EP0496603A1 (en) | Sensitized erbium fiber optical amplifier | |
| JP3001675B2 (ja) | ファイバ増幅器及び導波路素子増幅器 | |
| Kimura et al. | Pump wavelength dependence of the gain factor in 1.48 μm pumped Er3+‐doped fiber amplifiers | |
| JP2842674B2 (ja) | 光増幅装置 | |
| JP2888623B2 (ja) | 光増幅装置及び光発振装置 | |
| JP2732931B2 (ja) | 光ファイバ増幅器 | |
| JP3005074B2 (ja) | ファイバ増幅器、ファイバレーザ、導波路素子増幅器、及び導波路素子レーザ | |
| JP2829101B2 (ja) | 光増幅装置 | |
| JP3296195B2 (ja) | レーザ、光増幅器、および光増幅方法 | |
| JPH11317560A (ja) | 光増幅器およびレーザ発振器 | |
| JPH06216439A (ja) | 光増幅器 | |
| JPH06232490A (ja) | 1.3μm帯増幅用光ファイバ及び光ファイバ増幅器 | |
| JPH04180280A (ja) | 光増幅装置及び光発振装置 | |
| Miyazaki et al. | High-power Nd-doped double-clad fiber amplifier at 1.06 um |