JPH08265259A - 光増幅中継器 - Google Patents

光増幅中継器

Info

Publication number
JPH08265259A
JPH08265259A JP7061084A JP6108495A JPH08265259A JP H08265259 A JPH08265259 A JP H08265259A JP 7061084 A JP7061084 A JP 7061084A JP 6108495 A JP6108495 A JP 6108495A JP H08265259 A JPH08265259 A JP H08265259A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
filter
optical amplification
frequency
modulation degree
signal
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.)
Withdrawn
Application number
JP7061084A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuya Amagi
和哉 天城
Takeo Osaka
武男 大坂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP7061084A priority Critical patent/JPH08265259A/ja
Priority to US08/587,396 priority patent/US5768011A/en
Publication of JPH08265259A publication Critical patent/JPH08265259A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/293Signal power control
    • H04B10/2931Signal power control using AGC
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/1301Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers
    • H01S3/13013Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers by controlling the optical pumping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • H04B10/0777Monitoring line amplifier or line repeater equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/2912Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form characterised by the medium used for amplification or processing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/063Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
    • H01S3/067Fibre lasers
    • H01S3/06754Fibre amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/1305Feedback control systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 光増幅中継器に関し、端局からの監視信号に
応答して生成される転送信号が、希土類・ドープ・ファ
イバで増幅される際に、該転送信号の周波数如何によら
ず、該ファイバの光出力に対する変調度が一定であるよ
うにすることを目的とする。 【構成】 希土類(例えばエルビウム)・ドープ・ファ
イバ11と、自動調整ループ12と、監視応答部13と
を備えてなり、ここに転送信号TRのファイバ11の光
出力に対する変調度を、該信号TRの周波数如何にかか
わらず一定に維持するための変調補償手段30を設ける
ように構成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は光増幅中継器に関する。
例えば海底ケーブル等によって形成される光伝送路で
は、この光伝送路を伝搬する光信号の減衰は避けられ
ず、そのためにその光信号を途中で増幅する。この場
合、その増幅を行うために光信号を、電気信号に変換す
ることなく、光のまま直接増幅する光増幅中継器が広く
用いられるようになっている。本発明はこのような光増
幅中継器、特にその増幅機構として希土類・ドープ・フ
ァイバ、例えばエルビウム・ドープ・ファイバ(以下、
EDFとも称す)を用いる光増幅中継器について述べ
る。
【0002】
【従来の技術】図16は光増幅中継器の一般的な構成の
一例を示す図である。本図において光増幅中継器10
は、希土類・ドープ・ファイバとしてのエルビウム・ド
ープ・ファイバ(EDF)11と、自動調整ループ12
と、監視応答部13とから主として構成される。なお、
21は光合波器、22は光分波器である。
【0003】さらに詳しくは、エルビウム・ドープ・フ
ァイバ(EDF)11は、高周波の監視信号SVを受信
して増幅する。自動調整ループ12は、光増幅度を所定
の一定値に自動的に保持するように調整を行う。監視応
答部13は、監視信号SVに応答して低周波の転送信号
TRを生成すると共に、自動調整ループ12を通して、
転送信号TRにより監視信号SVを変調してEDF11
に入力する。
【0004】例えばデータ伝送が行われている途中で、
そのデータ伝送に障害が発生したとする。この障害は、
光増幅中継器10と同様の増幅器を多段に従属接続して
なる光伝送路の一端(図の右側)に位置する端局(図示
せず)で検知され、該光伝送路の他端(図の左側)に位
置する端局(図示せず)に通知される。その後、通知を
受けた端局は監視信号SV(例えば10MHz 程度の高周
波)を光伝送路に送り出す。この監視信号SVは、複数
の光増幅中継器10を1つ1つ個別に指定するデータ
や、指定された光増幅中継器10に対して温度や出力レ
ベルや入力レベル等のモニタデータを出力すべきことを
指示する情報が含まれる。ここに指示された温度や出力
レベルや入力レベル等のデータを送り出すのがパルス状
の転送信号TR(例えば5〜10kHz 程度の低周波を有
するパルス列)であり、前記監視信号SVを変調するよ
うに、光合波器21で合波される。さらにEDF11を
通して次段の光増幅中継器10へと順次送られる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記のように転送信号
TRは監視信号SVを変調する形で、EDF11の光出
力となって現れ、次段に送出される。この場合、転送信
号TRは、監視応答部13内の変調器(MOD)より、
自動調整ループ12内のドライバ25を介して光発生器
(LD:Laser Diode)26に至り、ここで信号SVへの
変調が行われる。このときの変調は、常に一定レベルに
なるように自動調整を加えながら行われる。
【0006】ところがEDF11での光出力においてみ
ると、この光出力に対する転送信号の変調度は所要周波
数帯域の全てに亘っては一定でないことが判明した。す
なわち、ある周波数帯域ではEDF11の光出力に対す
る転送信号の変調度が一定でなくなり、この変調度が小
さ過ぎて、上記の端局で受信できなくなってしまうとい
う問題や、逆に、その変調度が大きくなり過ぎて監視信
号SV自体に悪影響を及ぼしてしまうという問題があ
る。
【0007】したがって本発明は上記問題点に鑑み、転
送信号TRの周波数の高低にかかわらず、EDF11か
らの光出力に対する該転送信号TRの変調度を一定にす
ることのできる光増幅中継器を提供することを目的とす
るものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】図1は本発明に基づく光
増幅中継器の概要を示す図である。なお、全図を通じて
同様の構成要素には同一の参照番号または記号を付して
示す。 (1)本発明によれば、本発明の光増幅中継器10は、
変調度補償手段30を導入する。この変調度補償手段3
0は、希土類・ドープ・ファイバ例えばエルビウム・ド
ープ・ファイバ(EDF)11からの光出力に対する転
送信号TRの変調度を、該転送信号TRの周波数如何に
かかわらず、ほぼ一定に維持するものである。
【0009】(2)本発明の第2の態様によれば、変調
度補償手段30は第1のフィルタ31からなり、該第1
のフィルタ31はEDF11が有する利得変調効率対周
波数特性とは逆のフィルタ利得対周波数特性を備えるよ
うにする。 (3)本発明の第3の態様によれば、変調度補償手段3
0は第2のフィルタ32からなり、該第2のフィルタ3
2はEDF11が有する利得対周波数特性で表される通
過域特性とは逆のフィルタ利得対周波数特性を備えるよ
うにする。
【0010】(4)本発明の第4の態様によれば、変調
度補償手段30は第3のフィルタ33からなり、該第3
のフィルタ33は、EDF11が有する利得変調効率対
周波数特性とは逆のフィルタ利得対周波数特性と、該E
DF11が有する利得対周波数特性で表される通過域特
性とは逆のフィルタ利得対周波数特性の双方を備えるよ
うにする。
【0011】(5)本発明の第5の態様によれば、自動
調整ループ12と監視応答部13との間のパス34に、
変調度補償手段30をなす第1のフィルタ31および第
2のフィルタ32と、スイッチ手段35とを挿入する。
このスイッチ手段35は、パス34内に、第1のフィル
タ31のみか、第2のフィルタ32のみか、第1のフィ
ルタ31および第2のフィルタ32の双方か、またはこ
れらフィルタを排除した短絡パスかの何れかを択一的に
介挿せしめるように切替えを行う。
【0012】(6)本発明の第6の態様によれば、スイ
ッチ手段35による切替えは、監視信号SVに含ませて
送信された切替信号によって遠隔操作されるようにす
る。 (7)本発明の第7の態様は、後に図で明らかにすると
おり、上記第1〜第6の態様とは異なる原理で実現され
る。すなわち、希土類・ドープ・ファイバ例えばエルビ
ウム・ドープ・ファイバ(EDF)11と、自動調整ル
ープ12と、監視応答部13とを備えた光増幅中継器1
0において、EDF11からの光出力に対する転送信号
TRの変調度を、該転送信号TRの周波数如何にかかわ
らず、ほぼ一定に維持するための変調度設定手段40を
設けるようにする。
【0013】(8)本発明の第8の態様によれば、変調
度設定手段40は、EDF11からの光出力に含まれる
転送信号TRの成分を抽出してそのピーク値を検出する
ピーク検出部41からなり、該ピーク検出部41によっ
て得た検出ピーク値が常に一定になるように、自動調整
ループ12の制御を行うようにする。 (9)本発明の第9の態様によれば、上記の検出ピーク
値を常に一定にするための判定基準をなすリファレンス
電圧を外部制御によって可変とし、変調度設定手段40
により設定される変調度を任意に設定可能とするように
する。
【0014】(10)本発明における自動調整ループ1
2は、光出力パワー一定方式または励起光パワー一定方
式のいずれであってもよい。
【0015】
【作用】
(1)上記態様(1)〜(6)は次のような思想のもと
に構成される。図2は本発明に基づく第1の原理を説明
するためのグラフである。本図のグラフはEDFの通過
域特性と利得変調効率とを表している。 〔1〕転送信号TRの周波数が図2の〔1〕に示す周波
数帯域にある場合 通過帯域特性を表す利得Gはほぼ一定に保たれるもの
の、利得変調効率Eは高域に向う程急激に落ち込む。こ
の結果、EDF11の光出力に対する転送信号TRの変
調度は小さくなってしまう。
【0016】〔2〕転送信号TRの周波数が図2の
〔2〕に示す周波数帯域にある場合 利得変調効率Eはほぼ一定に保たれるものの、通過域特
性を表す利得Gは低域に向う程急激に落ち込む。この結
果、EDF11の光出力に対する転送信号TRの変調度
は小さくなってしまう。なお、上記の「利得変調効率」
は、簡単に言い表すと、光合波器21において監視信号
SVに転送信号TRを乗せるときの乗り具合い、という
ことになる。
【0017】本発明の変調度補償手段30は、図2の
〔1〕の周波数帯域で落ち込む特性Eを逆に持ち上げる
ようなフィルタ特性を与えるように機能する。また、図
2の〔2〕の周波数帯域で落ち込む特性Gを逆に持ち上
げるようなフィルタ特性を与えるように機能する。 (2)上記第2の態様では、第1のフィルタ31が上記
の特性Eの落ち込みを持ち上げる機能を果す。
【0018】(3)上記の第3の態様では、第2のフィ
ルタ32が上記の特性Gの落ち込みを持ち上げる機能を
果す。 (4)上記の第4の態様では、第3のフィルタ33が上
述した2つの機能を同時に備える。 (5)上記の第5の態様では、上記第1のフィルタ3
1、第2のフィルタ32および第3のフィルタ33の各
機能の発揮ならびにこれらの機能の排除を、スイッチ操
作で簡単かつ自由に実現できる。
【0019】(6)上記の第6の態様では、上記第5の
態様におけるスイッチ手段を、例えば遠方の端局より遠
隔操作できるようにする。 (7)上記の第7の態様は、本発明の他の原理に基づく
ものであり、変調度設定手段(後述の40)により実現
される。ただし、EDF11の光出力に対する転送信号
TRの変調度を制御するという概念に立脚することは、
前述の第1の原理と変わらない。
【0020】自動調整ループ12の存在により、EDF
11の光出力の平均値は常に一定になる。そこで転送信
号TRの成分のピーク値を検出する。これにより該信号
TRの振幅が分かる。これを該自動調整ループ12内の
制御要素に加えることにより、ピーク検出した出力が常
に一定になるように制御できる。つまり、EDF11の
光出力に含まれる転送信号TRの振幅は常に一定にな
る。結局、転送信号TRの周波数の高低にかかわらず
(図2の〔1〕や〔2〕にあっても)、光出力に対する
信号TRの変調度は一定に維持される。
【0021】(8)上記第8の態様では、上記ピーク検
出を行うためのピーク検出部(後述の41)が設けられ
る。 (9)上記の第9の態様では、例えば既述の端局からの
遠隔操作によって所望の変調度に設定できる。 (10)自動調整ループ12の形成の仕方は、光出力パ
ワー一定方式であると励起光パワー一定方式であるとを
問わない。
【0022】
【実施例】図3は第1のフィルタ31の詳細例を示す図
である。図1に示す第1のフィルタ31は、一例として
本図に示すごとく、コンデンサCと、第1抵抗R1と、
第2抵抗R2によって簡単に構成できる。これら、C,
R1およびR2をパラメータとする、入力電圧Vinと出
力電圧Vout の関係は次式(1)に示すとおりとなる。
【0023】
【数1】
【0024】図4は図3のフィルタ31が呈するフィル
タの周波数特性を表すグラフである。図3に示すように
構成された第1のフィルタ31が呈する周波数特性(F
G )は本図に示すとおりであり、EDF11が有する利
得変調効率(図2と図4のE)対周波数特性とは逆のフ
ィルタ利得(FG )対周波数特性を備える。この場合、
第1のカットオフ周波数fC1と第2のカットオフ周波数
C2はそれぞれ下記式(2)および(3)で表される。
【0025】
【数2】
【0026】図5は第2のフィルタ32の詳細例を示す
図である。図5に示す第2のフィルタ32は、一例とし
て本図に示すごとく、コンデンサCと、第1抵抗R1
と、第2抵抗R2によって簡単に構成できる。なお、こ
れらC,R1およびR2は、図3の場合と同一値である
ことを示すものではない。これら、C,R1およびR2
をパラメータとする、入力電圧Vinと出力電圧Vout
関係は次式(4)に示すとおりとなる。
【0027】
【数3】
【0028】図6は図5のフィルタ32が呈するフィル
タの周波数特性を表すグラフである。図5に示すように
構成された第2のフィルタ32が呈する周波数特性(F
G )は本図に示すとおりであり、EDF11が有する利
得(図2と図4のG)対周波数特性で表される通過域特
性とは逆のフィルタ利得(FG )対周波数特性を備え
る。この場合、第1のカットオフ周波数fC1と第2のカ
ットオフ周波数fC2はそれぞれ下記式(5)および
(6)で表される。
【0029】
【数4】
【0030】かくのごとく、〔1〕転送信号TRの周波
数が図2の〔1〕にあるときは、利得変調効率Eが高域
で劣化するから、この効率Eに対して逆特性を持つ第1
のフィルタ31を、図1の変調器28とドライバ25と
の間のパス34の中に介挿する。これにより、EDF1
1の光出力に対する転送信号TRの変調度が、周波数に
よらず常に一定となる。また、〔2〕転送信号TRの周
波数が図2の〔2〕にあるときは、EDF11の利得が
低域で劣化するから、この特性Gに対して逆特性を持つ
第2のフィルタ32を、図1の変調器28とドライバ2
5との間のパス34の中に介挿する。これにより、ED
F11の光出力に対する転送信号TRの変調度が、周波
数によらず常に一定となる。
【0031】図7は第3のフィルタ33を有する光増幅
中継器の一例を示す図である。図3や図5に示す第1お
よび第2のフィルタ31,32は単独で採用されてもよ
いし、あるいはこれらを合体して採用されてもよい。こ
れが図7(図1にも示す)の第3のフィルタ33であ
る。この第3のフィルタ33を用いれば図2の周波数域
〔1〕+〔2〕を広くカバーすることができる。この第
3のフィルタ33は、第1のフィルタ31と第2のフィ
ルタ32とを合体させただけのものである。
【0032】図8は図1のスイッチ手段35を具体例で
示す図である。本図において、図1のスイッチ手段30
は、スイッチ351,352および353で実現され
る。これらのスイッチ351〜353における接続条件
を変更すれば、パス34内に、 第1のフィルタ31のみか、 第2のフィルタ32のみか、 第1のフィルタ31および第2のフィルタ32の双
方か(図7)、または これらフィルタを排除した短絡パスかの何れかを択
一的に介挿せしめるように切替えを行うことができる。
【0033】図9は図8におけるスイッチの接続状態を
分かり易く示す図である。上記〜の4種のモード
は、図9に示す〜の接続状態のときにそれぞれ実現
される。これら4種のモード間の切替えは例えば端局等
から遠隔操作によって行えるようにすることが好まし
い。このために上記監視信号SVに切替信号SVa を含
ませ、この信号SVa によって、各スイッチ351〜3
53での接続状態を切り替える。この信号SVa は、ス
イッチ351〜353を識別する2ビットと、各スイッ
チの中で、接点cを接点aまたは接点bのいずれに接続
するかを指定する1ビットの合計3ビットで構成でき
る。
【0034】図10は本発明の他の原理に基づく構成例
を示す図である。本図では、変調度設定手段40が導入
されている。既に述べたとおり、自動調整ループ12の
存在により、EDF11の光出力の平均値は常に一定に
なる。そこで転送信号TRの成分のピーク値を検出す
る。これにより該信号TRの振幅が分かる。これを該自
動調整ループ12内の制御要素(ドライバ25)に加え
ることにより、ピーク検出した出力が常に一定になるよ
うに制御できる。つまり、EDF11の光出力に含まれ
る転送信号TRの振幅は常に一定になる。結局、転送信
号TRの周波数の高低にかかわらず、光出力に対する信
号TRの変調度は一定に維持される。
【0035】さらに具体的には、ピーク検出部41を含
み、光検出器(PD:Photo Detector) 23を介して得
た転送信号TRを帯域通過フィルタ(BPF)42で抽
出した後、ピーク検出部41にてこのピーク値を検出す
る。検出ピーク値は増幅器(AMP)43を経て変調器
(MOD)28に印加される。さらに好ましくは、上記
の検出ピーク値を常に一定にするための判定基準をなす
リファレンス電圧Vref を、外部制御によって可変と
し、これにより変調度設定手段40により設定される変
調度を任意に設定可能とする。この場合、変調度を任意
に設定するための、例えば端局からの指示は監視信号S
Vに含ませて伝送され、この信号SVを入力とするデコ
ーダ27から上記の指示を増幅器43側に送る。実際に
は図中のVref が可変となるように調整する。
【0036】図11は図10におけるリファレンス電圧
の制御回路例を示す図である。図10に示すリファレン
ス電圧Vref は例えば本図の回路により、可変となる。
監視信号SVに含ませて例えば端局より送られて来た変
調度コマンドCMはデコーダ27で解読され、その結果
に応じてアナログスイッチ45を制御(外部制御)する
構成である。
【0037】図12はデコーダ27の具体例を示す図で
ある。上記のデコーダ27は、その入力段にて光検出器
(PD)23からの光出力を受け、帯域通過フィルタ
(BPF)51にて監視信号SVを抽出する。これを増
幅器52にて常に一定の振幅になるように制御した後、
ディジタル処理部53に入力する。このディジタル処理
部53は多数のFFやディジタル回路からなり、モニタ
データのうちいずれのデータ(温度、出力レベル、入力
レベル等)をモニタすべきか指定するデータをSVから
抽出し、スイッチ54を制御する。例えば温度をモニタ
すべきことを指定するデータであれば、モニタデータの
うちの温度データのパスを、スイッチ54内のスイッチ
をオンにして形成し、レジスタ(図示せず)に格納され
た当該温度データをVCO(電圧制御発振器)55に与
える。VCO55はその温度データに相当する周波数の
パルス列を、転送信号TRとして出力する。
【0038】ここで上記図11の場合についてみると、
ディジタル処理部53は、監視信号SVの中から既述の
変調度コマンドCMを取り出し、このCMによって指定
されるアナログスイッチ45内の半導体素子をオン/オ
フし、所望のリファレンス電圧Vref を出力する。図1
3は図1における自動調整ループ12の一例を示す図で
ある。ただし光出力パワー一定方式の場合を示す。
【0039】EDF11の光出力の変動は光検出器(P
D)23で直流成分DCの形で検出され、さらに増幅器
(AMP)24にて基準電圧Vref に対する変動が検出
される。この変動は加算部29を経てドライバ(DR
V)25に印加され、光出力レベルが一定になるように
光発生器(LD)26を制御する。一方、デコーダ(D
EC)27からの転送信号TRは、変調器(MOD)2
8を経て、本発明による変調度補償手段30によって所
定のフィルタ特性が付与され、加算部29を介してドラ
イバ25に入力される。なお、変調器28では、デコー
ダ27からの転送信号TRに対し、LD26からの出力
レベルに比例した振幅制御を加える。ドライバ25での
入力バランスをとるためである。
【0040】図13は自動調整ループ12として光出力
パワー一定方式のものを示したが、本発明はそのループ
12として励起光パワー一定方式のものにも適用でき
る。図14は図1の構成に励起光パワー一定方式の自動
調整ループ12を採用した場合を示す図である。励起光
パワー一定方式は、励起LD光出力パワーを一定にする
方式である。励起LDパワーを励起LDの後方光パワー
モニタPD23′でモニタし、AMP24およびDRV
25を通して励起LD出力が常に一定となるように制御
している。
【0041】この励起光パワー一定方式では、光信号を
多段中継した場合、EDF11の飽和により、光出力は
一定となる。そのため、既述した光出力パワー一定方式
と同様に、光出力での転送信号TRの変調度が周波数に
対して一定でなくなる。このような励起光パワー一定方
式のもとでも、既述した光出力パワー一定方式と全く同
様に、変調度補償手段30や変調度設定手段40を設け
ることができる。
【0042】図15は図10の構成に励起光パワー一定
方式の自動調整ループ12を採用した場合を示す図であ
る。図10の構成に図14の励起光パワー一定方式のル
ープ(12)を組み入れたものである。この場合も本発
明の目的は達せられる。
【0043】
【発明の効果】本発明によれば既述の(1)〜(10)
の態様に応じて、下記の効果が得られる。 (1)上記第1の態様により、転送信号TRの周波数如
何にかかわらず、EDF11の光出力に対する該信号T
Rの変調度を一定に維持できる。したがって該信号TR
のレベル低下による端局での受信不能あるいは該信号T
Rのレベル増大による監視信号SVの劣化等がなくな
る。
【0044】(2)上記第2の態様により、利得変調効
率(E)に対する補償がなされる。 (3)上記第3の態様により、通過域特性(G)に対す
る補償がなされる。 (4)上記第4の態様により、上記効率(E)と特性
(G)の双方に対する補償がなされる。 (5)上記第5の態様により、スイッチの切替えで、各
種のフィルタ特性によるフレキシブルな補償が実現され
る。
【0045】(6)上記第6の態様により、上記スイッ
チを外部制御することで、上記の補償の特性を遠隔操作
によって指定できる。 (7)上記第7の態様により、転送信号TRの周波数如
何にかかわらず、EDF11の光出力に対する信号TR
の変調度を一定に維持できる。 (8)上記第8の態様により、上記第7の態様での変調
度の設定を、信号TRのピーク検出部によって簡便に行
える。
【0046】(9)上記第9の態様により、変調度の任
意の設定を遠隔操作によって行える。 (10)光出力パワー一定方式でも励起光パワー一定方
式でも共通に本発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に基づく光増幅中継器の概要を示す図で
ある。
【図2】本発明に基づく第1の原理を説明するためのグ
ラフである。
【図3】第1のフィルタ31の詳細例を示す図である。
【図4】図3のフィルタ31が呈するフィルタの周波数
特性を表すグラフである。
【図5】第2のフィルタ32の詳細例を示す図である。
【図6】図5のフィルタ32が呈するフィルタの周波数
特性を表すグラフである。
【図7】第3のフィルタ33を有する光増幅中継器の一
例を示す図である。
【図8】図1のスイッチ手段35を具体例で示す図であ
る。
【図9】図8におけるスイッチの接続状態を分かり易く
示す図である。
【図10】本発明の他の原理に基づく構成例を示す図で
ある。
【図11】図10におけるリファレンス電圧の制御回路
例を示す図である。
【図12】デコーダ27の具体例を示す図である。
【図13】図1における自動調整ループ12の一例を示
す図である。
【図14】図1の構成に励起光パワー一定方式の自動調
整ループ12を採用した場合を示す図である。
【図15】図10の構成に励起光パワー一定方式の自動
調整ループ12を採用した場合を示す図である。
【図16】光増幅中継器の一般的な構成の一例を示す図
である。
【符号の説明】
10…光増幅中継器 11…希土類(エルビウム)・ドープ・ファイバ 12…自動調整ループ 13…監視応答部 21…光合波器 22…光分波器 23…光検出器 24…増幅器 25…ドライバ 26…光発生器 27…デコーダ 28…変調器 30…変調度補償手段 31…第1のフィルタ 32…第2のフィルタ 33…第3のフィルタ 34…パス 35…スイッチ手段 40…変調度設定手段 41…ピーク検出部 42…帯域通過フィルタ 43…増幅器 351,352,353…スイッチ

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 高周波の監視信号を受信して増幅する希
    土類・ドープ・ファイバ(11)と、 光増幅度を所定の一定値に自動的に保持するように調整
    を行う自動調整ループ(12)と、 前記監視信号に応答して低周波の転送信号を生成すると
    共に、前記自動調整ループ(12)を通して、該転送信
    号により前記監視信号を変調して前記希土類・ドープ・
    ファイバ(11)に入力する監視応答部(13)とを備
    えた光増幅中継器において、 前記希土類・ドープ・ファイバ(11)からの光出力に
    対する前記転送信号の変調度を、該転送信号の周波数如
    何にかかわらず、ほぼ一定に維持するための変調度補償
    手段(30)を設けることを特徴とする光増幅中継器。
  2. 【請求項2】 前記変調度補償手段(30)は第1のフ
    ィルタ(31)からなり、該第1のフィルタ(31)は
    前記希土類・ドープ・ファイバ(11)が有する利得変
    調効率対周波数特性とは逆のフィルタ利得対周波数特性
    を備える請求項1に記載の光増幅中継器。
  3. 【請求項3】 前記変調度補償手段(30)は第2のフ
    ィルタ(32)からなり、該第2のフィルタ(32)は
    前記希土類・ドープ・ファイバ(11)が有する利得対
    周波数特性で表される通過域特性とは逆のフィルタ利得
    対周波数特性を備える請求項1に記載の光増幅中継器。
  4. 【請求項4】 前記変調度補償手段(30)は第3のフ
    ィルタ(33)からなり、該第3のフィルタ(33)
    は、前記希土類・ドープ・ファイバ(11)が有する利
    得変調効率対周波数特性とは逆のフィルタ利得対周波数
    特性と、該希土類・ドープ・ファイバ(11)が有する
    利得対周波数特性で表される通過域特性とは逆のフィル
    タ利得対周波数特性の双方を備える請求項1に記載の光
    増幅中継器。
  5. 【請求項5】 前記自動調整ループ(12)と前記監視
    応答部(13)との間のパス(34)に、前記変調度補
    償手段(30)をなす第1のフィルタ(31)及び第2
    のフィルタ(32)と、スイッチ手段(35)とを挿入
    し、 前記スイッチ手段(35)は、前記パス(34)内に、
    前記第1のフィルタ(31)のみか、前記第2のフィル
    タ(32)のみか、前記第1のフィルタ(31)および
    前記第2のフィルタ(32)の双方か、またはこれらフ
    ィルタを排除した短絡パスかの何れかを択一的に介挿せ
    しめるように切替えを行い、ここに前記第1のフィルタ
    (31)は前記希土類・ドープ・ファイバ(11)が有
    する利得変調効率対周波数特性とは逆のフィルタ利得対
    周波数特性を備え、前記第2のフィルタ(32)は前記
    希土類・ドープ・ファイバ(11)が有する利得対周波
    数特性で表される通過域特性とは逆のフィルタ利得対周
    波数特性を備える請求項1に記載の光増幅中継器。
  6. 【請求項6】 前記スイッチ手段(35)による切替え
    は、前記監視信号に含ませて送信された切替信号によっ
    て遠隔操作される請求項5に記載の光増幅中継器。
  7. 【請求項7】 高周波の監視信号を受信して増幅する希
    土類・ドープ・ファイバ(11)と、 光増幅度を所定の一定値に自動的に保持するように調整
    を行う自動調整ループ(12)と、 前記監視信号に応答して低周波の転送信号を生成すると
    共に、前記自動調整ループ(12)を通して、該転送信
    号により前記監視信号を変調して前記希土類・ドープ・
    ファイバ(11)に入力する監視応答部(13)とを備
    えた光増幅中継器において、 前記希土類・ドープ・ファイバ(11)からの光出力に
    対する前記転送信号の変調度を、該転送信号の周波数如
    何にかかわらず、ほぼ一定に維持するための変調度設定
    手段(40)を設けることを特徴とする光増幅中継器。
  8. 【請求項8】 前記変調度設定手段(40)は、前記希
    土類・ドープ・ファイバ(11)からの光出力に含まれ
    る前記転送信号の成分を抽出してそのピーク値を検出す
    るピーク検出部(41)からなり、該ピーク検出部(4
    1)によって得た検出ピーク値が常に一定になるよう
    に、前記自動調整ループ(12)の制御を行う請求項7
    に記載の光増幅中継器。
  9. 【請求項9】 前記検出ピーク値を常に一定にするため
    の判定基準をなすリファレンス電圧を外部制御によって
    可変とし、前記変調度設定手段(40)により設定され
    る変調度を任意に設定可能とする請求項8に記載の光増
    幅中継器。
  10. 【請求項10】 前記自動調整ループ(12)が、光出
    力パワー一定方式または励起光パワー一定方式のいずれ
    かで構成される請求項1または7に記載の光増幅中継
    器。
JP7061084A 1995-03-20 1995-03-20 光増幅中継器 Withdrawn JPH08265259A (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7061084A JPH08265259A (ja) 1995-03-20 1995-03-20 光増幅中継器
US08/587,396 US5768011A (en) 1995-03-20 1996-01-17 Optical amplifying repeater

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7061084A JPH08265259A (ja) 1995-03-20 1995-03-20 光増幅中継器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH08265259A true JPH08265259A (ja) 1996-10-11

Family

ID=13160897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7061084A Withdrawn JPH08265259A (ja) 1995-03-20 1995-03-20 光増幅中継器

Country Status (2)

Country Link
US (1) US5768011A (ja)
JP (1) JPH08265259A (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005333470A (ja) * 2004-05-20 2005-12-02 Mitsubishi Electric Corp 海底観測装置および海底観測システム
JP2006166004A (ja) * 2004-12-07 2006-06-22 Hitachi Kokusai Electric Inc 光伝送装置
JP2012533243A (ja) * 2009-09-11 2012-12-20 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 中継局、および中継局の出力光信号を調整するための方法
JPWO2021019915A1 (ja) * 2019-07-29 2021-02-04

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6031647A (en) * 1996-10-23 2000-02-29 Nortel Networks Corporation Stable power control for optical transmission systems
JP2004055637A (ja) * 2002-07-17 2004-02-19 Fujitsu Ltd 光増幅器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0671235B2 (ja) * 1986-05-28 1994-09-07 日本電気株式会社 中継器の監視制御信号伝送方式
JPS6331018A (ja) * 1986-07-25 1988-02-09 Sony Corp 回転磁気ヘツド装置
JPH0834454B2 (ja) * 1990-03-01 1996-03-29 国際電信電話株式会社 光中継器の監視方式
JPH0469988A (ja) * 1990-07-10 1992-03-05 Kandenko Co Ltd 低歪定変調出力光送信機
GB2251148B (en) * 1990-09-18 1995-04-12 Fujitsu Ltd Optical repeater having loop-back function
JP3024246B2 (ja) * 1991-03-27 2000-03-21 日本電気株式会社 変調度安定化回路
US5267071A (en) * 1991-09-03 1993-11-30 Scientific-Atlanta, Inc. Signal level control circuitry for a fiber communications system

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005333470A (ja) * 2004-05-20 2005-12-02 Mitsubishi Electric Corp 海底観測装置および海底観測システム
JP2006166004A (ja) * 2004-12-07 2006-06-22 Hitachi Kokusai Electric Inc 光伝送装置
JP2012533243A (ja) * 2009-09-11 2012-12-20 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 中継局、および中継局の出力光信号を調整するための方法
US8867124B2 (en) 2009-09-11 2014-10-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Relay station and method for adjusting output optical signals of the relay station
JPWO2021019915A1 (ja) * 2019-07-29 2021-02-04
WO2021019915A1 (ja) 2019-07-29 2021-02-04 日本電気株式会社 再変調装置、復調受信装置、変調送信装置、変調通信システム、再変調方法及び記録媒体
US11728892B2 (en) 2019-07-29 2023-08-15 Nec Corporation Re-modulation device, demodulation reception device, modulation transmission device, modulation communication system, re-modulation method, and recording medium

Also Published As

Publication number Publication date
US5768011A (en) 1998-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7477447B2 (en) Controller which controls a variable optical attenuator to control the power level of a wavelength-multiplexed optical signal when the number of channels are varied
JP3306700B2 (ja) 光増幅装置及び波長多重光伝送システム
WO1998006191B1 (en) Automatic feedback gain control in a doped fiber amplifier
GB2230912A (en) Optical amplifier gain control
WO2001010063A1 (en) Optical amplification repeater and optical amplification repeating and transmitting system
JPH08265259A (ja) 光増幅中継器
JPH0795160A (ja) 光増幅器の応答信号変調方法
JP3306712B2 (ja) 波長多重光伝送システムの制御方法
EP0986149B1 (en) Optical amplifier
JP2000196169A (ja) 光増幅装置
JP3983510B2 (ja) 光増幅装置
JP2001268014A (ja) ブロック利得等化器
JP2940194B2 (ja) 光直接増幅方式
JPH0519311A (ja) 光増幅方式
JPH104231A (ja) 光ファイバ増幅装置
JPH0567032U (ja) 光増幅装置および光受信装置
JP2002084024A (ja) 光増幅器
JP2674557B2 (ja) 光増幅中継装置
JP2003023399A (ja) 光受信機
JPH06152538A (ja) 光増幅中継器
JP2005070522A (ja) 複合光増幅器
JPH04234737A (ja) ファイバ形光増幅装置
JPH04234736A (ja) ファイバ形光増幅装置
JP2004304828A (ja) 光通信システム及び光増幅器
JP2006148958A (ja) 光パワーモニタ及び該光パワーモニタを有する光増幅器

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20020604