JPH0715073A - 光増幅器 - Google Patents

光増幅器

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Publication number
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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JP
Japan
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side wall
fiber
lens assembly
housing
film
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP14527993A
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English (en)
Inventor
Tatsuya Murai
達也 村井
Norihisa Naganuma
典久 長沼
Teruhiro Kubo
輝洋 久保
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Publication of JPH0715073A publication Critical patent/JPH0715073A/ja
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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。

Description

【発明の詳細な説明】
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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
R 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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施例の構成図
【図2】 本発明の他の実施例の構成図
【図3】 本発明のさらに他の実施例の構成図
【図4】 従来例の構成図
【図5】 他の従来例の構成図
【図6】 偏光の入射角と透過率・反射率との関係図
【符号の説明】
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
───────────────────────────────────────────────────── 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

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 エルビウムドープ光ファイバを用いた増
    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。
  2. 【請求項2】 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。
  3. 【請求項3】 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、 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。
  4. 【請求項4】 選択した側壁(4A)、該側壁(4A)に直交す
    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。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11112065A (ja) * 1997-10-03 1999-04-23 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ファイバ増幅器

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JPH11112065A (ja) * 1997-10-03 1999-04-23 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ファイバ増幅器

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