JPH0715073A - Optical amplifier - Google Patents
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- JPH0715073A JPH0715073A JP14527993A JP14527993A JPH0715073A JP H0715073 A JPH0715073 A JP H0715073A JP 14527993 A JP14527993 A JP 14527993A JP 14527993 A JP14527993 A JP 14527993A JP H0715073 A JPH0715073 A JP H0715073A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 エルビウムドープ光ファイバを使用した光増
幅器に関し、偏光依存性が殆どなく、また低損失で、且
つ出力をモニターし得ることを目的とする。
【構成】 エルビウムドープ光ファイバ1の出射端末に
装着され、側壁4Aに固着された入射側ファイバ・レンズ
アセンブリ11と、対向側壁4Cに固着したポンプ側ファイ
バ・レンズアセンブリ31と、入射側ファイバ・レンズア
センブリ11の光軸に対して22.5度傾斜して筐体4内に装
着されエルビウムドープ光ファイバ1の出射光を反射し
ポンプ光源3の出射する励起光を透過する波長分割光学
膜5と、波長分割光学膜5での反射光を入射側ファイバ
・レンズアセンブリ11の光軸に平行する方向に反射する
よう筐体4内に装着されたカプラ膜7と、出力光ファイ
バ2の入射端末に装着され、カプラ膜7の反射光を受光
するよう対向側壁4Cに固着された出射側ファイバ・レン
ズアセンブリ21とを、具備した構成とする。
(57) [Abstract] [Objective] An optical amplifier using an erbium-doped optical fiber is to have almost no polarization dependence, low loss, and capable of monitoring the output. [Structure] An incident side fiber lens assembly 11 fixed to a side wall 4A attached to an emission end of an erbium-doped optical fiber 1, a pump side fiber lens assembly 31 fixed to an opposite side wall 4C, and an incident side fiber lens. A wavelength division optical film 5 which is mounted in the housing 4 at an angle of 22.5 degrees with respect to the optical axis of the assembly 11 and which reflects the emitted light of the erbium-doped optical fiber 1 and transmits the excitation light emitted by the pump light source 3, A coupler film 7 mounted in the housing 4 so as to reflect light reflected by the split optical film 5 in a direction parallel to the optical axis of the incident side fiber lens assembly 11, and an incident terminal of the output optical fiber 2. And an emission side fiber lens assembly 21 fixed to the opposing side wall 4C so as to receive the reflected light of the coupler film 7.
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、エルビウムドープ光フ
ァイバを使用した光増幅器に関する。近年は、長さが数
メートル乃至数百メートルの1.55μm 近傍の波長の光信
号を伝送するエルビウムドープ光ファイバに、ポンプ光
源から1.48μm 程度の波長の励起光を投入し合波させ
て、エルビウムドープ光ファイバの誘導放出により光信
号を増幅する光増幅器が提供されている。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical amplifier using an erbium-doped optical fiber. In recent years, pumping light with a wavelength of about 1.48 μm is injected from a pump light source into an erbium-doped optical fiber that transmits an optical signal with a wavelength near 1.55 μm with a length of several meters to several hundred meters, and the erbium is mixed. There is provided an optical amplifier that amplifies an optical signal by stimulated emission of a doped optical fiber.
【0002】[0002]
【従来の技術】このような従来の光増幅器を図4に、他
の従来例を図5に示す。図4において、1はエルビウム
をドープした数メートル乃至数百メートルと長いエルビ
ウムドープ光ファイバである。2. Description of the Related Art FIG. 4 shows such a conventional optical amplifier, and FIG. 5 shows another conventional example. In FIG. 4, reference numeral 1 denotes an erbium-doped optical fiber that is erbium-doped and has a long length of several meters to several hundred meters.
【0003】11は、エルビウムドープ光ファイバ1の出
射端末に装着された入射側ファイバ・レンズアセンブリ
である。31は、ポンプ光源3の励起光をエルビウムドー
プ光ファイバ1に投入するポンプ側ファイバ・レンズア
センブリ、21は出力光ファイバ2の入射端末に装着され
た出射側ファイバ・レンズアセンブリである。Reference numeral 11 is an entrance side fiber lens assembly mounted on the exit end of the erbium-doped optical fiber 1. Reference numeral 31 is a pump-side fiber lens assembly for introducing the pumping light of the pump light source 3 into the erbium-doped optical fiber 1, and reference numeral 21 is an exit-side fiber lens assembly attached to the incident end of the output optical fiber 2.
【0004】4-1は、選択した側壁4A、側壁4Aに直交す
る第1の隣接側壁4B、第1の隣接側壁4Bに直交する対向
側壁4C、対向側壁4Cに直交する第2の隣接側壁4Dの4側
壁を備えた4角形状の筐体である。4-1 is a selected side wall 4A, a first adjacent side wall 4B orthogonal to the side wall 4A, an opposite side wall 4C orthogonal to the first adjacent side wall 4B, and a second adjacent side wall 4D orthogonal to the opposite side wall 4C. It is a quadrangular casing having four side walls.
【0005】5は、ポンプ光源3の出射光のなかの励起
光(波長は1.48μm 前後)を透過し、エルビウムドープ
光ファイバ1の出射光(波長は1.55μm )は反射する波
長分割光学膜である。Reference numeral 5 is a wavelength division optical film that transmits the excitation light (wavelength is about 1.48 μm) among the light emitted from the pump light source 3 and reflects the light emitted from the erbium-doped optical fiber 1 (wavelength is 1.55 μm). is there.
【0006】6は、波長分割光学膜5と出射側ファイバ
・レンズアセンブリ21との間に挿入される光アイソレー
タである。入射側ファイバ・レンズアセンブリ11は、筐
体4-1 の選択した側壁4Aを、垂直に貫通して筐体4-1 に
装着され、ポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31は、
光軸が入射側ファイバ・レンズアセンブリ11の光軸に一
致するよう、対向側壁4Cを垂直に貫通して筐体4-1 に装
着されている。Reference numeral 6 is an optical isolator inserted between the wavelength division optical film 5 and the emission side fiber lens assembly 21. The input fiber lens assembly 11 is mounted on the housing 4-1 by vertically penetrating the selected side wall 4A of the housing 4-1 and mounted on the housing 4-1.
The optical fiber is mounted on the housing 4-1 so as to vertically pass through the opposing side wall 4C so that the optical axis coincides with the optical axis of the incident side fiber lens assembly 11.
【0007】波長分割光学膜5は入射側ファイバ・レン
ズアセンブリ11の光軸に対して45度傾斜して、入射側フ
ァイバ・レンズアセンブリ11とポンプ側ファイバ・レン
ズアセンブリ31とのほぼ中間位置で筐体4-1 内に装着さ
れている。The wavelength division optical film 5 is tilted at an angle of 45 degrees with respect to the optical axis of the fiber lens assembly 11 on the incident side, and is arranged at a substantially intermediate position between the fiber lens assembly 11 on the incident side and the fiber lens assembly 31 on the pump side. It is installed inside Body 4-1.
【0008】一方、出力光ファイバ2は波長分割光学膜
5の反射光が光アイソレータ6を経て入射するように、
第2の隣接側壁4Dを垂直に貫通して、筐体4-1 に装着さ
れている。On the other hand, in the output optical fiber 2, the reflected light of the wavelength division optical film 5 enters through the optical isolator 6,
It is attached to the housing 4-1 by vertically penetrating the second adjacent side wall 4D.
【0009】上述のように構成されているので、ポンプ
光源3の励起光がエルビウムドープ光ファイバ1に入射
して、エルビウムドープ光ファイバ1に伝送されきた信
号光を増幅する。そして増幅された信号光は、入射側フ
ァイバ・レンズアセンブリ11から出射して波長分割光学
膜5に投射され、波長分割光学膜5で90度の方向に反射
し、光アイソレータ6を経て出射側ファイバ・レンズア
センブリ21に入射し出力光ファイバ2に伝送される。Since the pump light source 3 is constructed as described above, the pumping light from the pump light source 3 enters the erbium-doped optical fiber 1 and amplifies the signal light transmitted to the erbium-doped optical fiber 1. Then, the amplified signal light is emitted from the incident side fiber / lens assembly 11 and projected onto the wavelength division optical film 5, is reflected by the wavelength division optical film 5 in the direction of 90 degrees, passes through the optical isolator 6, and is emitted onto the emission side fiber. The light enters the lens assembly 21 and is transmitted to the output optical fiber 2.
【0010】図5に示す4は、選択した側壁4A、側壁4A
に直交する第1の隣接側壁4B、第1の隣接側壁4Bに直交
する対向側壁4C、対向側壁4Cに直交する第2の隣接側壁
4D、及び側壁4Aと第2の隣接側壁4Dとを連結する側壁4A
に45度の角度で交差する第5の側壁4Eとからなる5角形
状の筐体である。Reference numeral 4 shown in FIG. 5 indicates a selected side wall 4A and side wall 4A.
A first adjacent side wall 4B orthogonal to, a side wall 4C opposed to the first side wall 4B, and a second side wall adjacent to the side wall 4C.
4D and side wall 4A connecting side wall 4A and second adjacent side wall 4D
It is a pentagonal housing composed of a fifth side wall 4E intersecting at an angle of 45 degrees.
【0011】入射側ファイバ・レンズアセンブリ11は、
筐体4の選択した側壁4Aを、垂直に貫通して筐体4に装
着され、ポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31は、軸
心が入射側ファイバ・レンズアセンブリ11の軸心に一致
するように、対向側壁4Cを垂直に貫通して筐体4に装着
されている。The entrance side fiber lens assembly 11 is
The pump side fiber lens assembly 31 is mounted on the case 4 by vertically penetrating the selected side wall 4A of the case 4 so that the axis of the pump side fiber lens assembly 31 coincides with the axis of the incident side fiber lens assembly 11. It is attached to the housing 4 by vertically penetrating the opposite side wall 4C.
【0012】波長分割光学膜5は入射側ファイバ・レン
ズアセンブリ11の光軸に対して22.5度傾斜して、入射側
ファイバ・レンズアセンブリ11とポンプ側ファイバ・レ
ンズアセンブリ31とのほぼ中間位置で筐体4に装着され
ている。The wavelength division optical film 5 is tilted at an angle of 22.5 degrees with respect to the optical axis of the fiber lens assembly 11 on the incident side, and is arranged at a substantially intermediate position between the fiber lens assembly 11 on the incident side and the fiber lens assembly 31 on the pump side. It is attached to the body 4.
【0013】一方、出力光ファイバ2は波長分割光学膜
5の反射光が光アイソレータ6を経て入射するように、
第5の側壁4Eを垂直に貫通して、筐体4に装着されてい
る。On the other hand, in the output optical fiber 2, the reflected light of the wavelength division optical film 5 enters through the optical isolator 6,
It is attached to the housing 4 by vertically penetrating the fifth side wall 4E.
【0014】[0014]
【発明が解決しようとする課題】ところで、光が屈折率
が異なる境界面に入射すると、S偏光とP偏光とでは透
過率及び反射率が異なることは、図6に図示したように
公知のことである。By the way, it is known as shown in FIG. 6 that the transmittance and the reflectance of S-polarized light are different from those of P-polarized light when light is incident on a boundary surface having a different refractive index. Is.
【0015】図6において、実線で示すSR はS偏光の
反射率、一点鎖線で示すPR はP偏光の反射率を示し、
実線で示すST はS偏光の透過率、一点鎖線で示すPT
はP偏光の透過率を示す。In FIG. 6, S R indicated by the solid line represents the reflectance of S polarized light, and P R indicated by the alternate long and short dash line represents the reflectance of P polarized light.
The solid line S T is the transmittance of S polarized light, and the dashed line P T is
Indicates the transmittance of P-polarized light.
【0016】光増幅器のファイバ・レンズアセンブリ
は、筐体のそれぞれの側壁を貫通し、光軸調整後に筐体
に固着されるものである。一方、筐体のそれぞれの側壁
が高精度に直交するよう加工することは容易であるが、
隣接した他の側壁に所望の角度(例えば45度) で交差す
るように加工することは困難でその加工精度が劣るもの
である。The fiber lens assembly of the optical amplifier penetrates each side wall of the housing and is fixed to the housing after adjusting the optical axis. On the other hand, it is easy to process the side walls of the housing so as to be orthogonal to each other with high accuracy,
It is difficult and inferior in processing accuracy to process another adjacent side wall so as to intersect at a desired angle (for example, 45 degrees).
【0017】したがって、図4に示す従来の光増幅器
は、すべてのファイバ・レンズアセンブリがそれぞれ直
交する側壁に固着されるものであるから、その光軸合わ
せが容易で、光結合度が高い。Therefore, in the conventional optical amplifier shown in FIG. 4, all the fiber lens assemblies are fixed to the side walls orthogonal to each other, so that the optical axis can be easily aligned and the degree of optical coupling is high.
【0018】しかしながら、エルビウムドープ光ファイ
バの出射光が入射角45度で波長分割光学膜に入射してい
る。したがって図6に図示したように、P偏光の反射率
PR とS偏光の反射率SRが大きく異なり、偏光依存性
を有するという問題点があった。However, the light emitted from the erbium-doped optical fiber is incident on the wavelength division optical film at an incident angle of 45 degrees. Thus, as shown in FIG. 6, differs greatly reflectance S R of the reflectance P R and S-polarized light of P-polarized light, there is a problem that has polarization dependence.
【0019】一方、図5に図示した他の光増幅器は、エ
ルビウムドープ光ファイバの出射光が入射角22.5度で波
長分割光学膜に入射しているので、偏光依存性は殆どな
い。しかし、出射側ファイバ・レンズアセンブリが隣接
した側壁と45度の角度で交差する第5の側壁に固着され
ているので、第5の側壁の角度精度が低いことに起因し
て出射側ファイバ・レンズアセンブリの光軸調整が困難
となり光結合度が低下して、光損失が大きくなるという
恐れがあった。On the other hand, in the other optical amplifier shown in FIG. 5, the outgoing light of the erbium-doped optical fiber is incident on the wavelength division optical film at an incident angle of 22.5 degrees, and therefore has almost no polarization dependence. However, since the output side fiber lens assembly is fixed to the fifth side wall which intersects the adjacent side wall at an angle of 45 degrees, the output side fiber lens assembly is caused by the low angle accuracy of the fifth side wall. There is a fear that adjustment of the optical axis of the assembly becomes difficult, the degree of optical coupling decreases, and optical loss increases.
【0020】また、従来のいずれの光増幅器も、モニタ
ー装置を有していないので、増幅度を確認することがで
きないという問題点があった。本発明はこのような点に
鑑みて創作されたもので、偏光依存性が殆どなく、また
低損失の光増幅器を提供することを目的としている。Further, since none of the conventional optical amplifiers has a monitor device, there is a problem that the amplification degree cannot be confirmed. The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide an optical amplifier having almost no polarization dependence and low loss.
【0021】また、他の目的は出力をモニターし得る光
増幅器を提供することにある。Another object is to provide an optical amplifier capable of monitoring the output.
【0022】[0022]
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに本発明は、図1に例示したように、選択した側壁4
A、側壁4Aに直交する第1の隣接側壁4B、及び第1の隣
接側壁4Bに直交する対向側壁4Cを備えた筐体4と、エル
ビウムドープ光ファイバ1の出射端末に装着され、側壁
4Aを貫通して筐体4に固着された入射側ファイバ・レン
ズアセンブリ11と、ポンプ光源3の励起光をエルビウム
ドープ光ファイバ1に投入すべく、入射側ファイバ・レ
ンズアセンブリ11に対向して対向側壁4Cを貫通して筐体
4に装着されたポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31
と、入射側ファイバ・レンズアセンブリ11の光軸に対し
て22.5度傾斜して筐体4内に装着され、エルビウムドー
プ光ファイバ1の出射光を反射し、ポンプ光源3の出射
する励起光を透過する波長分割光学膜5と、波長分割光
学膜5での反射光を入射側ファイバ・レンズアセンブリ
11の光軸に平行する方向に反射するよう、筐体4内に装
着されたカプラ膜7と、出力光ファイバ2の入射端末に
装着され、カプラ膜7の反射光を受光するよう対向側壁
4Cを貫通して筐体4に固着された出射側ファイバ・レン
ズアセンブリ21とを備えた構成とする。To achieve the above objects, the present invention provides a selected sidewall 4 as illustrated in FIG.
A case 4 provided with A, a first adjacent side wall 4B orthogonal to the side wall 4A, and an opposite side wall 4C orthogonal to the first adjacent side wall 4B, and attached to an emission terminal of the erbium-doped optical fiber 1,
The incident side fiber lens assembly 11 fixed to the housing 4 through 4A and the incident side fiber lens assembly 11 so as to introduce the excitation light of the pump light source 3 into the erbium-doped optical fiber 1 Pump side fiber lens assembly 31 mounted on the housing 4 through the side wall 4C 31
And is mounted in the housing 4 with an inclination of 22.5 degrees with respect to the optical axis of the incident side fiber / lens assembly 11, reflects the light emitted from the erbium-doped optical fiber 1, and transmits the excitation light emitted from the pump light source 3. Wavelength division optical film 5 and an incident side fiber / lens assembly for reflecting light from the wavelength division optical film 5
The coupler film 7 mounted in the housing 4 so as to reflect in the direction parallel to the optical axis of 11 and the side wall which is mounted on the incident terminal of the output optical fiber 2 and receives the reflected light of the coupler film 7.
The optical fiber lens assembly 21 on the output side is fixed to the housing 4 through 4C.
【0023】また、図2に例示したように、選択した側
壁4A、側壁4Aに直交する第1の隣接側壁4B、及び第1の
隣接側壁4Bに直交する対向側壁4Cを備えた筐体4と、エ
ルビウムドープ光ファイバ1の出射端末に装着され、側
壁4Aを貫通して筐体4に固着された入射側ファイバ・レ
ンズアセンブリ11と、ポンプ光源3の励起光をエルビウ
ムドープ光ファイバ1に投入すべく、入射側ファイバ・
レンズアセンブリ11に対向して対向側壁4Cを貫通して筐
体4に装着されたポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ
31と、入射側ファイバ・レンズアセンブリ11の光軸に対
して22.5度傾斜して筐体4内に装着され、エルビウムド
ープ光ファイバ1の出射光を反射し、ポンプ光源3が出
射する励起光を透過する波長分割光学膜5と、波長分割
光学膜5での反射光を入射側ファイバ・レンズアセンブ
リ11の光軸に直交する方向に反射するよう、筐体4内に
装着されたカプラ膜7と、出力光ファイバ2の入射端末
に装着されカプラ膜7の反射光を受光するよう第1の隣
接側壁4Bを貫通して筐体4に固着された出射側ファイバ
・レンズアセンブリ21とを、備えた構成とする。Further, as illustrated in FIG. 2, a casing 4 having a selected side wall 4A, a first adjacent side wall 4B orthogonal to the side wall 4A, and an opposite side wall 4C orthogonal to the first adjacent side wall 4B is provided. , The incident side fiber lens assembly 11 attached to the emitting end of the erbium-doped optical fiber 1 and penetrating the side wall 4A and fixed to the housing 4, and pumping light of the pump light source 3 into the erbium-doped optical fiber 1. Therefore, the fiber on the incident side
A pump side fiber lens assembly mounted on the housing 4 so as to face the lens assembly 11 and penetrate the opposite side wall 4C.
31 and the incident side fiber / lens assembly 11 is installed in the housing 4 with an inclination of 22.5 degrees with respect to the optical axis, reflects the emitted light of the erbium-doped optical fiber 1, and pumps the excitation light emitted by the pump light source 3. A wavelength division optical film 5 which is transmitted, and a coupler film 7 mounted in the housing 4 so as to reflect the light reflected by the wavelength division optical film 5 in a direction orthogonal to the optical axis of the incident side fiber lens assembly 11. An output side fiber / lens assembly 21 which is attached to the incident end of the output optical fiber 2 and which is fixed to the housing 4 through the first adjacent side wall 4B so as to receive the reflected light of the coupler film 7. The configuration.
【0024】或いは、図3に例示したように、入射側フ
ァイバ・レンズアセンブリ11に対向して対向側壁4Cを貫
通して筐体4に固着され、第1のポンプ光源3Aの励起光
を偏光ビームスピリッタ膜35及び波長分割光学膜5を介
して、エルビウムドープ光ファイバ1に投入する第1の
ポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31A と、第1のポ
ンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31A に平行して対向
側壁4Cを貫通して筐体4に固着され、第2のポンプ光源
3Bの励起光を、全反射膜36, 偏光ビームスピリッタ膜35
及び波長分割光学膜5を介して、エルビウムドープ光フ
ァイバ1に投入する第2のポンプ側ファイバ・レンズア
センブリ31B とを、備えた構成とする。Alternatively, as illustrated in FIG. 3, the pumping light of the first pump light source 3A is polarized into a polarized beam beam by facing the incident side fiber lens assembly 11 and penetrating the opposite side wall 4C to be fixed to the housing 4. A first pump-side fiber lens assembly 31A to be introduced into the erbium-doped optical fiber 1 via the pitter film 35 and the wavelength division optical film 5, and an opposite side wall in parallel with the first pump-side fiber lens assembly 31A. The second pump light source that penetrates 4C and is fixed to the housing 4
The 3B excitation light is reflected by the total reflection film 36 and the polarized beam splitter film 35.
And a second pump-side fiber / lens assembly 31B to be introduced into the erbium-doped optical fiber 1 via the wavelength division optical film 5.
【0025】さらにまた、選択した側壁4A、側壁4Aに直
交する第1の隣接側壁4B、第1の隣接側壁4Bに直交する
対向側壁4C、対向側壁4Cに直交する第2の隣接側壁4D、
及び側壁4Aと第2の隣接側壁4Dとを連結する側壁4Aに45
度の角度で交差する第5の側壁4Eとからなる5角形状の
筐体4と、第5の側壁4Eを貫通して筐体4に固着されカ
プラ膜7の透過光を受光するモニター用受光素子8とを
備えたものとする。Furthermore, the selected side wall 4A, the first adjacent side wall 4B orthogonal to the side wall 4A, the opposite side wall 4C orthogonal to the first adjacent side wall 4B, the second adjacent side wall 4D orthogonal to the opposite side wall 4C,
And the side wall 4A connecting the side wall 4A and the second adjacent side wall 4D.
A pentagonal casing 4 composed of a fifth side wall 4E intersecting at an angle of 5 degrees, and a monitor light receiving unit that penetrates the fifth side wall 4E and is fixed to the casing 4 to receive the transmitted light of the coupler film 7. And the element 8.
【0026】[0026]
【作用】本発明は波長分割光学膜に対向してカプラ膜を
筐体内に装着するすることで、入射側ファイバ・レンズ
アセンブリを装着した側壁に直交する第1の隣接側壁
か、その側壁に平行する対向側壁かの何れかに、出射側
ファイバ・レンズアセンブリを装着したものである。According to the present invention, the coupler film is mounted in the housing so as to face the wavelength division optical film, so that the first adjacent side wall that is orthogonal to the side wall on which the incident side fiber lens assembly is mounted or is parallel to the side wall. The exit side fiber / lens assembly is mounted on one of the opposing side walls.
【0027】したがって、出射側ファイバ・レンズアセ
ンブリの位置調整が容易で且つ高精度になるので、光増
幅器の光損失が小さくなる。また、波長分割光学膜を入
射側ファイバ・レンズアセンブリの光軸に対して22.5度
傾斜して装着し、エルビウムドープ光ファイバ1の出射
光を22.5度の入射角で波長分割光学膜に投射させている
ので、偏光依存性が殆どない。Therefore, the position adjustment of the output side fiber / lens assembly is easy and highly accurate, and the optical loss of the optical amplifier is reduced. In addition, the wavelength division optical film is attached at an angle of 22.5 degrees with respect to the optical axis of the incident side fiber / lens assembly, and the light emitted from the erbium-doped optical fiber 1 is projected onto the wavelength division optical film at an incident angle of 22.5 degrees. Therefore, there is almost no polarization dependence.
【0028】さらに請求項3の発明によれば、ポンプ光
源を2基備え合波して十分に大きい励起光パワーをエル
ビウムドープ光ファイバに投入することができるので、
大出力の光増幅器が得られる。Further, according to the invention of claim 3, since two pump light sources are provided and combined, a sufficiently large pumping light power can be injected into the erbium-doped optical fiber.
A high-power optical amplifier can be obtained.
【0029】一方、カプラ膜を設け、その透過方向にモ
ニター用受光素子を装着しているので、出力をモニター
することができる。On the other hand, since the coupler film is provided and the light receiving element for monitoring is mounted in the transmission direction, the output can be monitored.
【0030】[0030]
【実施例】以下図を参照しながら、本発明を具体的に説
明する。なお、全図を通じて同一符号は同一対象物を示
す。The present invention will be described in detail with reference to the drawings. The same reference numerals denote the same objects throughout the drawings.
【0031】図1は本発明の実施例の構成図、図2は本
発明の他の実施例の構成図、図3は本発明のさらに他の
実施例の構成図である。図において、1はエルビウムを
ドープした数メートル乃至数百メートルと長いエルビウ
ムドープ光ファイバ、11はエルビウムドープ光ファイバ
1の出射端末に装着された入射側ファイバ・レンズアセ
ンブリ、31は、ポンプ光源3の励起光をエルビウムドー
プ光ファイバ1に投入するポンプ側ファイバ・レンズア
センブリ、21は出力光ファイバ2の入射端末に装着され
た出射側ファイバ・レンズアセンブリである。FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram of another embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a block diagram of yet another embodiment of the present invention. In the figure, 1 is erbium-doped erbium-doped optical fiber having a long length of several meters to several hundreds meters, 11 is an entrance-side fiber lens assembly attached to the exit end of the erbium-doped optical fiber 1, and 31 is a pump light source 3. A pump-side fiber / lens assembly for introducing pumping light into the erbium-doped optical fiber 1, and an exit-side fiber / lens assembly 21 mounted at the entrance end of the output optical fiber 2.
【0032】5は、ポンプ光源3の出射光のなかの励起
光(波長は1.48μm 前後)を透過し、エルビウムドープ
光ファイバ1の出射光(波長は1.55μm )は反射する波
長分割光学膜、6は、波長分割光学膜5と出射側ファイ
バ・レンズアセンブリ21との間に挿入される光アイソレ
ータである。Reference numeral 5 denotes a wavelength division optical film that transmits the excitation light (wavelength is about 1.48 μm) among the light emitted from the pump light source 3 and reflects the light emitted from the erbium-doped optical fiber 1 (wavelength is 1.55 μm). An optical isolator 6 is inserted between the wavelength division optical film 5 and the output side fiber / lens assembly 21.
【0033】7は、光アイソレータ6からの出射光の大
部分を反射し、一部(例えば1/10の光パワー) を透過
するカプラ膜である。8は、図示省略したコリメートレ
ンズと受光素子とをホルダ内に収容し、カプラ膜7の透
過光を受光し光/電変換するモニター用受光素子であ
る。Reference numeral 7 is a coupler film that reflects most of the light emitted from the optical isolator 6 and transmits a part (eg, 1/10 of the optical power). Reference numeral 8 denotes a monitor light-receiving element that houses a collimator lens and a light-receiving element (not shown) in a holder and receives the light transmitted through the coupler film 7 and performs photoelectric conversion.
【0034】4は、入射側ファイバ・レンズアセンブリ
11を固着する側壁4Aと、側壁4Aに直交する第1の隣接側
壁4Bと、第1の隣接側壁4Bに直交する対向側壁4Cと、対
向側壁4Cに直交する第2の隣接側壁4Dと、側壁4Aと第2
の隣接側壁4Dとを連結する側壁4Aに45度の角度で交差す
る第5の側壁4Eとからなる5角形状の筐体である。Reference numeral 4 denotes an incident side fiber / lens assembly.
A side wall 4A for fixing 11; a first adjacent side wall 4B orthogonal to the side wall 4A; an opposite side wall 4C orthogonal to the first adjacent side wall 4B; a second adjacent side wall 4D orthogonal to the opposite side wall 4C; 4A and 2nd
Is a pentagonal casing including a side wall 4A connecting the adjacent side wall 4D with a fifth side wall 4E intersecting at an angle of 45 degrees.
【0035】図1に示すように、入射側ファイバ・レン
ズアセンブリ11は、筐体4の選択した側壁4Aを、垂直に
貫通して筐体4に固着され、ポンプ側ファイバ・レンズ
アセンブリ31は、光軸が入射側ファイバ・レンズアセン
ブリ11の光軸に一致するよう、対向側壁4Cを垂直に貫通
して筐体4に固着されている。As shown in FIG. 1, the entrance side fiber lens assembly 11 is fixed to the case 4 by vertically penetrating the selected side wall 4A of the case 4 and the pump side fiber lens assembly 31. The optical fiber is fixed to the housing 4 by vertically penetrating the opposed side wall 4C so that the optical axis coincides with the optical axis of the incident side fiber lens assembly 11.
【0036】波長分割光学膜5は入射側ファイバ・レン
ズアセンブリ11の光軸に対して22.5度傾斜して筐体4内
に装着されている。光アイソレータ6は波長分割光学膜
5の反射光の進路(入射側ファイバ・レンズアセンブリ
11の光軸に対して45度の方向) に装着されている。The wavelength division optical film 5 is mounted in the housing 4 with an inclination of 22.5 degrees with respect to the optical axis of the incident side fiber lens assembly 11. The optical isolator 6 is a path of the reflected light of the wavelength division optical film 5 (incident side fiber / lens assembly).
It is installed at 45 degrees to the 11 optical axis.
【0037】そして、光アイソレータ6の後方に、反射
光が入射側ファイバ・レンズアセンブリ11の光軸に平行
して対向側壁4C方向に進行するよう(波長分割光学膜5
に平行に)カプラ膜7を装着している。Then, behind the optical isolator 6, the reflected light travels parallel to the optical axis of the incident side fiber lens assembly 11 in the direction of the opposing side wall 4C (wavelength division optical film 5).
The coupler film 7 is attached (parallel to the above).
【0038】出射側ファイバ・レンズアセンブリ21は、
カプラ膜7の反射光を受光するように、対向側壁4Cを垂
直に貫通して筐体4に固着されている。一方、モニター
用受光素子8はカプラ膜7の透過光の進路上に、第5の
側壁4Eを垂直に貫通して、筐体4に固着されている。The output side fiber / lens assembly 21 is
It is fixed to the housing 4 so as to vertically penetrate through the opposing side wall 4C so as to receive the reflected light of the coupler film 7. On the other hand, the monitor light-receiving element 8 is fixed to the housing 4 vertically penetrating the fifth side wall 4E on the path of the transmitted light of the coupler film 7.
【0039】上述のように構成されているので、ポンプ
光源3の出射光のなかの励起光(波長は1.48μm 前後)
が波長分割光学膜5を透過して、エルビウムドープ光フ
ァイエルビウムドープ光ファイバ1に入射して、エルビ
ウムドープ光ファイバ1に伝送されきた信号光を増幅す
る。そして増幅された信号光は、入射側ファイバ・レン
ズアセンブリ11から出射して波長分割光学膜5に22.5度
の入射角で投射され、入射側ファイバ・レンズアセンブ
リ11の光軸に対して45度の方向に反射して光アイソレー
タ6を経てカプラ膜7に達する。Since it is constructed as described above, the excitation light (wavelength is around 1.48 μm) in the light emitted from the pump light source 3
Transmits through the wavelength division optical film 5, enters the erbium-doped optical fiber Erbium-doped optical fiber 1, and amplifies the signal light transmitted to the erbium-doped optical fiber 1. Then, the amplified signal light is emitted from the incident side fiber / lens assembly 11 and projected onto the wavelength division optical film 5 at an incident angle of 22.5 °, and the optical signal of 45 ° is incident on the optical axis of the incident side fiber / lens assembly 11. It is reflected in the direction and reaches the coupler film 7 through the optical isolator 6.
【0040】そしてカプラ膜7で反射して出射側ファイ
バ・レンズアセンブリ21に入射し、出力光ファイバ2に
伝送される。一方、カプラ膜7を透過した光はモニター
用受光素子8に入射するので、光増幅器の出力をモニタ
ーすることができる。Then, the light is reflected by the coupler film 7, enters the output side fiber / lens assembly 21, and is transmitted to the output optical fiber 2. On the other hand, the light transmitted through the coupler film 7 enters the monitor light receiving element 8, so that the output of the optical amplifier can be monitored.
【0041】図2に図示した光増幅器が図1のものと異
なる点は、出射側ファイバ・レンズアセンブリ21を入射
側ファイバ・レンズアセンブリ11の光軸に直交する第1
の隣接側壁4Bに固着したことである。The optical amplifier shown in FIG. 2 is different from that of FIG. 1 in that the output side fiber lens assembly 21 is orthogonal to the optical axis of the input side fiber lens assembly 11.
Is fixed to the adjacent side wall 4B.
【0042】即ち、光アイソレータ6の後方に、反射光
が入射側ファイバ・レンズアセンブリ11の光軸に直交し
て第1の隣接側壁4B方向に進行するように、カプラ膜7
を装着している。即ち光アイソレータ6の出射光が22.5
度の入射角でカプラ膜7に投射するように、カプラ膜7
を筐体4内に装着している。That is, behind the optical isolator 6, the coupler film 7 is arranged so that the reflected light travels in the direction of the first adjacent side wall 4B orthogonal to the optical axis of the fiber lens assembly 11 on the incident side.
I am wearing. That is, the light emitted from the optical isolator 6 is 22.5
So as to project onto the coupler film 7 at an incident angle of
Is mounted in the housing 4.
【0043】そして、出射側ファイバ・レンズアセンブ
リ21は、カプラ膜7の反射光を受光するように、第1の
隣接側壁4Bを垂直に貫通して筐体4に固着されている。
図1,図2に図示したいずれの光増幅器も、出射側ファ
イバ・レンズアセンブリの位置調整が容易で且つ高精度
になるので、光増幅器の光結合度が高くなり低損失とな
る。The output side fiber / lens assembly 21 is fixed to the housing 4 so as to vertically pass through the first adjacent side wall 4B so as to receive the reflected light from the coupler film 7.
In both of the optical amplifiers shown in FIGS. 1 and 2, the position adjustment of the output side fiber / lens assembly is easy and highly accurate, so that the optical amplifier has a high degree of optical coupling and low loss.
【0044】また、エルビウムドープ光ファイバ1の出
射光を22.5度の入射角で波長分割光学膜5に投射させて
いるので、偏光依存性が殆どない。図3に図示した光増
幅器が図2に図示した光増幅器と異なる点は、2基のポ
ンプ光源を用いてその出射光を合波してエルビウムドー
プ光ファイバに入射させていることである。Since the light emitted from the erbium-doped optical fiber 1 is projected onto the wavelength division optical film 5 at an incident angle of 22.5 degrees, there is almost no polarization dependence. The optical amplifier shown in FIG. 3 differs from the optical amplifier shown in FIG. 2 in that two pump light sources are used to combine the emitted lights and make them incident on an erbium-doped optical fiber.
【0045】図3において、31A は、第1のポンプ光源
3Aの励起光をエルビウムドープ光ファイバ1に投入する
第1のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ、31B は、
第2のポンプ光源3Bの励起光をエルビウムドープ光ファ
イバ1に投入する第2のポンプ側ファイバ・レンズアセ
ンブリである。In FIG. 3, 31A is a first pump light source.
The first pump-side fiber lens assembly for injecting the pumping light of 3A into the erbium-doped optical fiber 1, 31B,
It is a second pump-side fiber lens assembly for introducing the pumping light of the second pump light source 3B into the erbium-doped optical fiber 1.
【0046】この第1のポンプ側ファイバ・レンズアセ
ンブリ31A と第1のポンプ光源3Aとを接続する光ファイ
バは偏波面保存光ファイバであって、第1のポンプ光源
3Aの出射光のP波が第1のポンプ側ファイバ・レンズア
センブリ31A から出射されるようになっている。The optical fiber connecting the first pump-side fiber / lens assembly 31A and the first pump light source 3A is a polarization-maintaining optical fiber, and the first pump light source is used.
The P wave of the emitted light of 3A is emitted from the first pump side fiber lens assembly 31A.
【0047】第2のポンプ側ファイバ・レンズアセンブ
リ31B と第2のポンプ光源3Bとを接続する光ファイバは
偏波面保存光ファイバであって、第2のポンプ光源3Bの
出射光のS波が第2のポンプ側ファイバ・レンズアセン
ブリ31B から出射されるようになっている。The optical fiber connecting the second pump-side fiber / lens assembly 31B and the second pump light source 3B is a polarization-maintaining optical fiber, and the S wave of the light emitted from the second pump light source 3B is the first. The light is emitted from the second pump-side fiber lens assembly 31B.
【0048】35は、P波は透過しS波は反射する偏光ビ
ームスピリッタ膜である。入射側ファイバ・レンズアセ
ンブリ11の光軸に一致するように、第1のポンプ側ファ
イバ・レンズアセンブリ31A は対向側壁4Cを垂直に貫通
して、対向側壁4Cに固着されている。Reference numeral 35 is a polarized beam splitter film which transmits P waves and reflects S waves. The first pump-side fiber lens assembly 31A vertically penetrates the facing side wall 4C and is fixed to the facing side wall 4C so as to coincide with the optical axis of the entrance side fiber lens assembly 11.
【0049】そして、第1のポンプ側ファイバ・レンズ
アセンブリ31A と波長分割光学膜5との間の光路中に45
度傾斜して偏光ビームスピリッタ膜35を装着している。
第2のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31B は、第
1のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ31A に平行し
て対向側壁4Cを貫通して筐体4に固着されている。Then, in the optical path between the first pump-side fiber lens assembly 31A and the wavelength division optical film 5, 45
The polarized beam splitter film 35 is attached at an angle of inclination.
The second pump-side fiber lens assembly 31B is fixed to the housing 4 in parallel with the first pump-side fiber lens assembly 31A, penetrating the opposite side wall 4C.
【0050】そして、第2のポンプ側ファイバ・レンズ
アセンブリ31B の出射光を直角に進路変更させて偏光ビ
ームスピリッタ膜35に入射させる全反射膜36を、筐体4
内に装着している。Then, the total reflection film 36 that diverts the outgoing light of the second pump-side fiber lens assembly 31B into a polarized beam splitter film 35 by changing the course of the outgoing light at a right angle is provided to the housing 4
It is installed inside.
【0051】このようにポンプ光源を2基設けその出力
を合波しているので、励起供給パワーを十分に大きくす
ることができて、光増幅器の出力が大きくなる。Since two pump light sources are provided and their outputs are multiplexed in this way, the pump supply power can be made sufficiently large and the output of the optical amplifier becomes large.
【0052】[0052]
【発明の効果】以上説明したように本発明は、入射側フ
ァイバ・レンズアセンブリを装着した側壁に直交する側
壁か、その側壁に平行する対向側壁かの何れかに、出射
側ファイバ・レンズアセンブリを装着したもので、出射
側ファイバ・レンズアセンブリの位置調整が容易で且つ
高精度になり、光増幅器の光損失が小さいという効果を
有する。As described above, according to the present invention, the exit side fiber lens assembly is mounted on either the side wall orthogonal to the side wall on which the entrance side fiber lens assembly is mounted or the opposite side wall parallel to the side wall. Since it is mounted, the position adjustment of the output side fiber / lens assembly becomes easy and highly accurate, and the optical loss of the optical amplifier is small.
【0053】また、エルビウムドープ光ファイバの出射
光を22.5度の入射角で波長分割光学膜に投射させている
ので、偏光依存性が殆どない。さらに請求項3の発明に
よれば、十分に大きい励起光パワーをエルビウムドープ
光ファイバに投入することができ、大出力の光増幅器が
得られる。Further, since the light emitted from the erbium-doped optical fiber is projected onto the wavelength division optical film at an incident angle of 22.5 degrees, there is almost no polarization dependence. Further, according to the invention of claim 3, a sufficiently large pumping light power can be input to the erbium-doped optical fiber, and an optical amplifier with a large output can be obtained.
【0054】さらにまた、付加する素子が少なくて簡単
に、出力をモニターすることができるという効果があ
る。Furthermore, there is an effect that the output can be easily monitored by adding few elements.
【図1】 本発明の実施例の構成図FIG. 1 is a configuration diagram of an embodiment of the present invention.
【図2】 本発明の他の実施例の構成図FIG. 2 is a configuration diagram of another embodiment of the present invention.
【図3】 本発明のさらに他の実施例の構成図FIG. 3 is a configuration diagram of still another embodiment of the present invention.
【図4】 従来例の構成図FIG. 4 is a block diagram of a conventional example
【図5】 他の従来例の構成図FIG. 5 is a configuration diagram of another conventional example.
【図6】 偏光の入射角と透過率・反射率との関係図FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the incident angle of polarized light and the transmittance / reflectance.
1 エルビウムドープ光ファイバ 2 出力光ファイバ 3 ポンプ光源 3A 第1のポンプ光源 3B 第2のポンプ光源 4,4-1 筐体 4A 側壁 4B 第1の隣接側壁 4C 対向側壁 4D 第2の隣接側壁 4E 第5の側壁 5 波長分割光学膜 6 光アイソレータ 7 カプラ膜 8 モニター用受光素子 11 入射側ファイバ・レンズアセンブリ 21 出射側ファイバ・レンズアセンブリ 31 ポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ 31A 第1のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ 31B 第2のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ 35 偏光ビームスピリッタ膜 36 全反射膜 1 Erbium-doped optical fiber 2 Output optical fiber 3 Pump light source 3A First pump light source 3B Second pump light source 4,4-1 Housing 4A Side wall 4B First adjacent side wall 4C Opposed side wall 4D Second adjacent side wall 4E Side wall of 5 5 wavelength division optical film 6 optical isolator 7 coupler film 8 light receiving element for monitor 11 incident side fiber lens assembly 21 output side fiber lens assembly 31 pump side fiber lens assembly 31A first pump side fiber lens assembly 31B Second pump-side fiber lens assembly 35 Polarized beam splitter film 36 Total reflection film
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H01S 3/094 (72)発明者 久保 輝洋 北海道札幌市中央区北一条西2丁目1番地 富士通北海道ディジタル・テクノロジ株 式会社内─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Internal reference number FI Technical indication location H01S 3/094 (72) Inventor Teruyo Kubo 2-chome, Kitaichijo Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido Fujitsu Hokkaido Digital Technology Co., Ltd.
Claims (4)
幅器であって、 選択した側壁(4A)、該側壁(4A)に直交する第1の隣接側
壁(4B)、及び該第1の隣接側壁(4B)に直交する対向側壁
(4C)を備えた筐体(4) と、 エルビウムドープ光ファイバ(1) の出射端末に装着さ
れ、該側壁(4A)を貫通して該筐体(4) に固着された入射
側ファイバ・レンズアセンブリ(11)と、 ポンプ光源(3) の励起光を該エルビウムドープ光ファイ
バ(1) に投入すべく、該入射側ファイバ・レンズアセン
ブリ(11)に対向して該対向側壁(4C)を貫通して該筐体
(4) に装着されたポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ
(31)と、 該入射側ファイバ・レンズアセンブリ(11)の光軸に対し
て22.5度傾斜して該筐体(4) 内に装着され、該エルビウ
ムドープ光ファイバ(1) の出射光を反射し、該ポンプ光
源(3) の出射する励起光を透過する波長分割光学膜(5)
と、 該波長分割光学膜(5) での反射光を該入射側ファイバ・
レンズアセンブリ(11)の光軸に平行する方向に反射する
よう、該筐体(4) 内に装着されたカプラ膜(7)と、 出力光ファイバ(2) の入射端末に装着され、該カプラ膜
(7) の反射光を受光するよう該対向側壁(4C)を貫通して
該筐体(4) に固着された出射側ファイバ・レンズアセン
ブリ(21)とを、具備したことを特徴とする光増幅器。1. An amplifier using an erbium-doped optical fiber, the selected side wall (4A), a first adjacent side wall (4B) orthogonal to the side wall (4A), and the first adjacent side wall (4B). ) Orthogonal side wall
A housing (4) equipped with (4C) and an entrance-side fiber fixed to the housing (4) through the side wall (4A), which is attached to the emitting terminal of the erbium-doped optical fiber (1). A lens assembly (11) and a side wall (4C) facing the incident side fiber lens assembly (11) are provided so as to introduce the pumping light of the pump light source (3) into the erbium-doped optical fiber (1). Penetrates through the housing
Pump side fiber lens assembly mounted on (4)
(31) and the incident side fiber / lens assembly (11), which is mounted in the housing (4) with an inclination of 22.5 ° with respect to the optical axis, and reflects the light emitted from the erbium-doped optical fiber (1). The wavelength division optical film (5) that transmits the excitation light emitted from the pump light source (3)
And the reflected light from the wavelength division optical film (5) on the incident side fiber
The coupler film (7) mounted in the housing (4) and the input terminal of the output optical fiber (2) are mounted so as to reflect in a direction parallel to the optical axis of the lens assembly (11). film
An optical fiber lens assembly (21) which penetrates through the opposing side wall (4C) and is fixed to the housing (4) so as to receive the reflected light of (7). amplifier.
る第1の隣接側壁(4B)、及び該第1の隣接側壁(4B)に直
交する対向側壁(4C)を備えた筐体(4) と、 エルビウムドープ光ファイバ(1) の出射端末に装着さ
れ、該側壁(4A)を貫通して該筐体(4) に固着された入射
側ファイバ・レンズアセンブリ(11)と、 ポンプ光源(3) の励起光を該エルビウムドープ光ファイ
バ(1) に投入すべく、該入射側ファイバ・レンズアセン
ブリ(11)に対向して該対向側壁(4C)を貫通して該筐体
(4) に装着されたポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ
(31)と、 該入射側ファイバ・レンズアセンブリ(11)の光軸に対し
て22.5度傾斜して該筐体(4) 内に装着され、該エルビウ
ムドープ光ファイバ(1) の出射光を反射し、該ポンプ光
源(3) の出射する励起光を透過する波長分割光学膜(5)
と、 該波長分割光学膜(5) での反射光を該入射側ファイバ・
レンズアセンブリ(11)の光軸に直交する方向に反射する
よう、該筐体(4) 内に装着されたカプラ膜(7)と、 出力光ファイバ(2) の入射端末に装着され、該カプラ膜
(7) の反射光を受光するよう該第1の隣接側壁(4B)を貫
通して該筐体(4) に固着された出射側ファイバ・レンズ
アセンブリ(21)とを、具備したことを特徴とする光増幅
器。2. A selected side wall (4A), a first adjacent side wall (4B) orthogonal to the side wall (4A), and an opposite side wall (4C) orthogonal to the first adjacent side wall (4B). A housing (4) and an entrance-side fiber lens assembly (11) attached to the emitting end of the erbium-doped optical fiber (1) and penetrating the side wall (4A) and fixed to the housing (4); In order to introduce the pumping light of the pump light source (3) into the erbium-doped optical fiber (1), the housing is penetrated through the facing side wall (4C) facing the incident side fiber lens assembly (11).
Pump side fiber lens assembly mounted on (4)
(31) and the incident side fiber / lens assembly (11), which is mounted in the housing (4) with an inclination of 22.5 ° with respect to the optical axis, and reflects the light emitted from the erbium-doped optical fiber (1). The wavelength division optical film (5) that transmits the excitation light emitted from the pump light source (3)
And the reflected light from the wavelength division optical film (5) on the incident side fiber
The coupler film (7) mounted in the housing (4) and the input terminal of the output optical fiber (2) are mounted so as to reflect in a direction orthogonal to the optical axis of the lens assembly (11). film
An output side fiber lens assembly (21) fixed to the housing (4) through the first adjacent side wall (4B) so as to receive the reflected light of (7). Optical amplifier.
に対向して対向側壁(4C)を貫通して筐体(4) に固着さ
れ、第1のポンプ光源(3A)の励起光を偏光ビームスピリ
ッタ膜(35)及び波長分割光学膜(5) を介して、エルビウ
ムドープ光ファイバ(1) に投入する第1のポンプ側ファ
イバ・レンズアセンブリ(31A) と、 該第1のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ(31A) に
平行して該対向側壁(4C)を貫通して該筐体(4) に固着さ
れ、第2のポンプ光源(3B)の励起光を、全反射膜(36),
該偏光ビームスピリッタ膜(35)及び該波長分割光学膜
(5) を介して、該エルビウムドープ光ファイバ(1) に投
入する第2のポンプ側ファイバ・レンズアセンブリ(31
B) とを、備えたことを特徴とする請求項1記載又は請
求項2記載の光増幅器。3. An incident side fiber / lens assembly (11)
The pumping light of the first pump light source (3A) is polarized to the polarization beam splitter film (35) and the wavelength division optical film (5) by being fixed to the housing (4) through the side wall (4C) facing the Through the erbium-doped optical fiber (1) via the first pump-side fiber lens assembly (31A) and the first pump-side fiber lens assembly (31A) in parallel with the opposing side wall (4C). ) Is fixed to the housing (4), and the excitation light of the second pump light source (3B) is transmitted through the total reflection film (36),
The polarized beam splitter film (35) and the wavelength division optical film
The second pump-side fiber lens assembly (31) for injection into the erbium-doped optical fiber (1) via (5)
The optical amplifier according to claim 1 or 2, further comprising B).
る第1の隣接側壁(4B)、該第1の隣接側壁(4B)に直交す
る対向側壁(4C)、該対向側壁(4C)に直交する第2の隣接
側壁(4D)、及び該側壁(4A)と該第2の隣接側壁(4D)とを
連結する該側壁(4A)に45度の角度で交差する第5の側壁
(4E)を有する角形状の筐体(4) と、 第5の側壁(4E)を貫通して該筐体(4) に固着され、カプ
ラ膜(7) の透過光を受光するモニター用受光素子(8) と
を、 備えたことを特徴とする請求項1,請求項2又は請求項
3記載の光増幅器。4. A selected side wall (4A), a first adjacent side wall (4B) orthogonal to the side wall (4A), an opposite side wall (4C) orthogonal to the first adjacent side wall (4B), and the opposite side wall. A second adjacent side wall (4D) orthogonal to (4C), and a fifth side wall (4A) connecting the side wall (4A) and the second adjacent side wall (4D) intersecting at an angle of 45 degrees. Side wall
A rectangular housing (4) having (4E) and a monitor light receiving unit that penetrates the fifth side wall (4E) and is fixed to the housing (4) and receives the transmitted light of the coupler film (7). The optical amplifier according to claim 1, 2 or 3, further comprising an element (8).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14527993A JPH0715073A (en) | 1993-06-17 | 1993-06-17 | Optical amplifier |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14527993A JPH0715073A (en) | 1993-06-17 | 1993-06-17 | Optical amplifier |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0715073A true JPH0715073A (en) | 1995-01-17 |
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Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP14527993A Withdrawn JPH0715073A (en) | 1993-06-17 | 1993-06-17 | Optical amplifier |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0715073A (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11112065A (en) * | 1997-10-03 | 1999-04-23 | Furukawa Electric Co Ltd:The | Optical fiber amplifier |
-
1993
- 1993-06-17 JP JP14527993A patent/JPH0715073A/en not_active Withdrawn
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11112065A (en) * | 1997-10-03 | 1999-04-23 | Furukawa Electric Co Ltd:The | Optical fiber amplifier |
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