JPH0895095A - 分散補償器及び光増幅器 - Google Patents
分散補償器及び光増幅器Info
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- G02B6/274—Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means in or on light guides, e.g. polarisation means assembled in a light guide based on light guide birefringence, e.g. due to coupling between light guides
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- G02B6/2753—Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means characterised by their function or use, i.e. of the complete device
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- 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
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Abstract
(57)【要約】
【目的】本発明は分散補償器及び光増幅器に関し、偏波
モード分散の影響を排除することを目的とする。 【構成】分散補償ファイバ4から出力した光をその偏光
状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に変換
して再び分散補償ファイバ4に供給する偏光変換ミラー
2を用いることで、偏波モード分散の影響を生じさせる
ことなしに光ファイバ伝送路16の色分散を補償するこ
とができる。
モード分散の影響を排除することを目的とする。 【構成】分散補償ファイバ4から出力した光をその偏光
状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に変換
して再び分散補償ファイバ4に供給する偏光変換ミラー
2を用いることで、偏波モード分散の影響を生じさせる
ことなしに光ファイバ伝送路16の色分散を補償するこ
とができる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は分散補償器及び光増幅器
に関し、さらに詳しくは偏波モード分散の影響のない分
散補償器及び光増幅器に関する。
に関し、さらに詳しくは偏波モード分散の影響のない分
散補償器及び光増幅器に関する。
【0002】近年、エルビウム添加光ファイバ増幅器
(EDFA)の出現により、光の直接増幅を行う伝送シ
ステムの検討が行われている。この様な状況の中で、既
設の1.3μm帯で零分散となるシングルモードファイ
バネットワークにおいても、EDFAを用いた大容量
化、長距離伝送化や高機能化の要求が高まってきてい
る。EDFAは1.5μm帯の光増幅器であるから、こ
れを既設の1.3μm帯で零分散となるシングルモード
ファイバネットワークに適用する場合には、1.5μm
帯の光信号を伝送することとなり、色分散(波長分散)
の影響を無視することができない。従って、このような
適用を可能にするために、色分散を抑圧する分散補償器
が要求される。
(EDFA)の出現により、光の直接増幅を行う伝送シ
ステムの検討が行われている。この様な状況の中で、既
設の1.3μm帯で零分散となるシングルモードファイ
バネットワークにおいても、EDFAを用いた大容量
化、長距離伝送化や高機能化の要求が高まってきてい
る。EDFAは1.5μm帯の光増幅器であるから、こ
れを既設の1.3μm帯で零分散となるシングルモード
ファイバネットワークに適用する場合には、1.5μm
帯の光信号を伝送することとなり、色分散(波長分散)
の影響を無視することができない。従って、このような
適用を可能にするために、色分散を抑圧する分散補償器
が要求される。
【0003】
【従来の技術】色分散を抑圧する方法としては、伝送路
で発生する分散と逆符号の分散を有する分散補償器を伝
送路の途中または端部に接続し、これにより色分散を相
殺する方法が一般的である。分散補償器としては、
(1)グレーティングを用いたもの、(2)光干渉計を
用いたもの、(3)光ファイバ(分散補償ファイバ)を
用いたもの、等が提案されている。
で発生する分散と逆符号の分散を有する分散補償器を伝
送路の途中または端部に接続し、これにより色分散を相
殺する方法が一般的である。分散補償器としては、
(1)グレーティングを用いたもの、(2)光干渉計を
用いたもの、(3)光ファイバ(分散補償ファイバ)を
用いたもの、等が提案されている。
【0004】中でも、分散補償ファイバを用いたもの
は、分散補償器の動作を安定化させるための制御回路等
が不要であり、受動的な動作が可能であること、また、
使用波長帯域が他の補償器に比較して極めて広いことか
ら、提案されている分散補償器の中では最も実用性が高
いと考えられている。
は、分散補償器の動作を安定化させるための制御回路等
が不要であり、受動的な動作が可能であること、また、
使用波長帯域が他の補償器に比較して極めて広いことか
ら、提案されている分散補償器の中では最も実用性が高
いと考えられている。
【0005】伝送路として用いられているシングルモー
ドファイバは、1.5μm帯において+15〜+20p
s/nm/km程度の正の符号の色分散を有しているた
め、分散補償ファイバには、負の符号の色分散を有する
ことが要求される。また、分散補償器を小型に製作する
ためには、色分散の絶対値としても大きな値であること
が要求される。
ドファイバは、1.5μm帯において+15〜+20p
s/nm/km程度の正の符号の色分散を有しているた
め、分散補償ファイバには、負の符号の色分散を有する
ことが要求される。また、分散補償器を小型に製作する
ためには、色分散の絶対値としても大きな値であること
が要求される。
【0006】これらの要求を満足するために、極めて高
い開口数を有する構造の採用(M.Onishi, Y.Koyano, M.
Shigematsu, H.Kanamori and M.Nishimura, "Dispersio
n compensating fibre with a high figure of merit o
f 250ps/nm/dB", Electron.Lett., 1994, vol.30, no.
2, pp161-163 )、多重クラッド構造の採用(AshishM.V
engsarkar and W.A.Read, "Dispersion-compensating s
ingle-mode fibers:effecient designs for first- and
second-order compensation", Opt. Lett., 1993, vo
l.18, no.11, pp924-926 )、楕円コア構造の採用(C.
D.Poole, J.M.Wiesenfeld and D.J.DiGiovanni, "Ellip
tical-Core Dual-Mode Fiber Dispersion Compensato
r", IEEE Photon. Technol. Lett., 1993, vol.5, no.
2, pp194-197 )など様々な手法が提案され、−100
ps/nm/kmを超える分散値が報告されている。
い開口数を有する構造の採用(M.Onishi, Y.Koyano, M.
Shigematsu, H.Kanamori and M.Nishimura, "Dispersio
n compensating fibre with a high figure of merit o
f 250ps/nm/dB", Electron.Lett., 1994, vol.30, no.
2, pp161-163 )、多重クラッド構造の採用(AshishM.V
engsarkar and W.A.Read, "Dispersion-compensating s
ingle-mode fibers:effecient designs for first- and
second-order compensation", Opt. Lett., 1993, vo
l.18, no.11, pp924-926 )、楕円コア構造の採用(C.
D.Poole, J.M.Wiesenfeld and D.J.DiGiovanni, "Ellip
tical-Core Dual-Mode Fiber Dispersion Compensato
r", IEEE Photon. Technol. Lett., 1993, vol.5, no.
2, pp194-197 )など様々な手法が提案され、−100
ps/nm/kmを超える分散値が報告されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】いずれの手法を用いる
ことにしても、性能の高い分散補償ファイバを実現する
ためには、コア径が通常のシングルモードファイバと比
較して非常に小さくなったり、構造が複雑化する。この
ようなファイバは構造の不均一性を生じ易く、偏波モー
ド分散が通常のシングルモードファイバの偏波モード分
散(例えば0.1〜0.2ps/√km)に比較してか
なり大きな値(例えば1ps/√km以上)になること
が懸念される。
ことにしても、性能の高い分散補償ファイバを実現する
ためには、コア径が通常のシングルモードファイバと比
較して非常に小さくなったり、構造が複雑化する。この
ようなファイバは構造の不均一性を生じ易く、偏波モー
ド分散が通常のシングルモードファイバの偏波モード分
散(例えば0.1〜0.2ps/√km)に比較してか
なり大きな値(例えば1ps/√km以上)になること
が懸念される。
【0008】一例として、1.5μm帯の光信号に対す
るシングルモードファイバの分散値を18ps/nm/
kmとし、このシングルモードファイバを伝送路とする
200kmの伝送システムを考えると、この伝送路で発
生する分散は3,600ps/nmとなる。この分散を
−100ps/nm/kmの分散を有する分散補償ファ
イバで相殺するためには、36kmの長さの分散補償フ
ァイバが必要になる。分散補償ファイバに2.5ps/
√kmの偏波モード分散がある場合、36kmでは分散
補償ファイバに入射する光の偏光状態に依存して、2.
5×√36=15ps程度の遅延時間差が発生する。こ
の値は10Gb/sで伝送する際の1タイムスロットで
ある100psの15%程度もあり、受信感度を大きく
劣化させる要因となる。
るシングルモードファイバの分散値を18ps/nm/
kmとし、このシングルモードファイバを伝送路とする
200kmの伝送システムを考えると、この伝送路で発
生する分散は3,600ps/nmとなる。この分散を
−100ps/nm/kmの分散を有する分散補償ファ
イバで相殺するためには、36kmの長さの分散補償フ
ァイバが必要になる。分散補償ファイバに2.5ps/
√kmの偏波モード分散がある場合、36kmでは分散
補償ファイバに入射する光の偏光状態に依存して、2.
5×√36=15ps程度の遅延時間差が発生する。こ
の値は10Gb/sで伝送する際の1タイムスロットで
ある100psの15%程度もあり、受信感度を大きく
劣化させる要因となる。
【0009】一方、EDFAにおけるドープファイバに
も構造の不均一性による偏波モード分散が生じ易く、こ
れを防止することが要求される。よって、本発明の目的
は、偏波モード分散の影響を生じさせることなしに色分
散を補償することができる分散補償器を提供することに
ある。
も構造の不均一性による偏波モード分散が生じ易く、こ
れを防止することが要求される。よって、本発明の目的
は、偏波モード分散の影響を生じさせることなしに色分
散を補償することができる分散補償器を提供することに
ある。
【0010】本発明の他の目的は、偏波モード分散の影
響のない光増幅器を提供することにある。
響のない光増幅器を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明によると、光ファ
イバ伝送路の色分散を補償する分散補償器であって、上
記光ファイバ伝送路の色分散の符号と逆の符号の色分散
を有し、上記光ファイバ伝送路の色分散の値に適合する
ようにその長さが設定される分散補償ファイバと、第1
乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光ファイバ
伝送路の出力端に接続され、該第2ポートは上記分散補
償ファイバの第1端に接続され、該第1ポートに供給さ
れた光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに供給
された光を該第3ポートから出力する光結合手段と、上
記分散補償ファイバの第2端から出力した光を、その偏
光状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に変
換して上記第2端に再び供給する偏光変換ミラーとを備
えた分散補償器が提供される。
イバ伝送路の色分散を補償する分散補償器であって、上
記光ファイバ伝送路の色分散の符号と逆の符号の色分散
を有し、上記光ファイバ伝送路の色分散の値に適合する
ようにその長さが設定される分散補償ファイバと、第1
乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光ファイバ
伝送路の出力端に接続され、該第2ポートは上記分散補
償ファイバの第1端に接続され、該第1ポートに供給さ
れた光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに供給
された光を該第3ポートから出力する光結合手段と、上
記分散補償ファイバの第2端から出力した光を、その偏
光状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に変
換して上記第2端に再び供給する偏光変換ミラーとを備
えた分散補償器が提供される。
【0012】本発明の他の側面によると、光ファイバ伝
送路からの信号光を増幅して出力する光増幅器であっ
て、第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光
ファイバ伝送路の出力端に接続され、該第1ポートに供
給された光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに
供給された光を該第3ポートから出力する第1の光結合
手段と、ポンプ光を出力するポンプ光源と、第4乃至第
6ポートを有し、該第4ポートは上記ポンプ光源に接続
され、該第5ポートは上記第2ポートに接続され、該第
4及び第5ポートに供給された光を該第6ポートから出
力する第2の光結合手段と、その第1端は上記第6ポー
トに接続され、少なくともコアに希土類元素がドープさ
れたドープファイバと、該ドープファイバの第2端から
出力した光を、その偏光状態と直交し且つ時間反転した
偏光状態にある光に変換して上記第2端に再び供給する
偏光変換ミラーとを備え、上記ドープファイバ内を往復
する間に増幅された上記信号光は上記第6ポート及び上
記第5ポートをこの順に経由して上記第2ポートに供給
される光増幅器が提供される。
送路からの信号光を増幅して出力する光増幅器であっ
て、第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光
ファイバ伝送路の出力端に接続され、該第1ポートに供
給された光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに
供給された光を該第3ポートから出力する第1の光結合
手段と、ポンプ光を出力するポンプ光源と、第4乃至第
6ポートを有し、該第4ポートは上記ポンプ光源に接続
され、該第5ポートは上記第2ポートに接続され、該第
4及び第5ポートに供給された光を該第6ポートから出
力する第2の光結合手段と、その第1端は上記第6ポー
トに接続され、少なくともコアに希土類元素がドープさ
れたドープファイバと、該ドープファイバの第2端から
出力した光を、その偏光状態と直交し且つ時間反転した
偏光状態にある光に変換して上記第2端に再び供給する
偏光変換ミラーとを備え、上記ドープファイバ内を往復
する間に増幅された上記信号光は上記第6ポート及び上
記第5ポートをこの順に経由して上記第2ポートに供給
される光増幅器が提供される。
【0013】本発明の更に他の側面によると、光ファイ
バ伝送路からの信号光を増幅して出力する光増幅器であ
って、第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記
光ファイバ伝送路の出力端に接続され、該第1ポートに
供給された光を該第2ポートから出力し、該第2ポート
に供給された光を該第3ポートから出力する第1の光結
合手段と、ポンプ光を出力するポンプ光源と、第4乃至
第6ポートを有し、該第4ポートは上記ポンプ光源に接
続され、該第5ポートは上記第2ポートに接続され、該
第4及び第5ポートに供給された光を該第6ポートから
出力する第2の光結合手段と、その第1端は上記第6ポ
ートに接続され、上記ポンプ光によって非線型散乱を生
じさせる分散補償ファイバと、該分散補償ファイバの第
2端から出力した光を、その偏光状態と直交し且つ時間
反転した偏光状態にある光に変換して上記第2端に再び
供給する偏光変換ミラーとを備え、上記ドープファイバ
内を往復する間に上記非線型散乱によって増幅された上
記信号光は上記第6ポート及び上記第5ポートをこの順
に経由して上記第2ポートに供給される光増幅器が提供
される。
バ伝送路からの信号光を増幅して出力する光増幅器であ
って、第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記
光ファイバ伝送路の出力端に接続され、該第1ポートに
供給された光を該第2ポートから出力し、該第2ポート
に供給された光を該第3ポートから出力する第1の光結
合手段と、ポンプ光を出力するポンプ光源と、第4乃至
第6ポートを有し、該第4ポートは上記ポンプ光源に接
続され、該第5ポートは上記第2ポートに接続され、該
第4及び第5ポートに供給された光を該第6ポートから
出力する第2の光結合手段と、その第1端は上記第6ポ
ートに接続され、上記ポンプ光によって非線型散乱を生
じさせる分散補償ファイバと、該分散補償ファイバの第
2端から出力した光を、その偏光状態と直交し且つ時間
反転した偏光状態にある光に変換して上記第2端に再び
供給する偏光変換ミラーとを備え、上記ドープファイバ
内を往復する間に上記非線型散乱によって増幅された上
記信号光は上記第6ポート及び上記第5ポートをこの順
に経由して上記第2ポートに供給される光増幅器が提供
される。
【0014】
【作用】本発明の分散補償器及び光増幅器においては、
特定構成の偏光変換ミラーが採用されているので、後述
する原理に従って偏波モード分散が抑圧され、本発明の
目的が達成される。
特定構成の偏光変換ミラーが採用されているので、後述
する原理に従って偏波モード分散が抑圧され、本発明の
目的が達成される。
【0015】分散補償ファイバにおいては、そのコア径
が小さいこと、比屈折率差を大きくとるためにコアにG
e等の元素を高濃度にドープしていることにより、ファ
イバ中における光非線型効果が顕著になる。このため、
ファイバ中の非線型散乱(誘導ラマン散乱、誘導ブリル
アン散乱)を利用した光増幅作用が生じ易い。
が小さいこと、比屈折率差を大きくとるためにコアにG
e等の元素を高濃度にドープしていることにより、ファ
イバ中における光非線型効果が顕著になる。このため、
ファイバ中の非線型散乱(誘導ラマン散乱、誘導ブリル
アン散乱)を利用した光増幅作用が生じ易い。
【0016】この光増幅作用を生じさせるためには、分
散補償ファイバにポンプ光を供給する。ラマン散乱は利
得係数が小さいものの広い利得幅を有しており、超高速
信号や波長多重伝送(WDM)の信号の増幅に適してい
る。ラマン散乱を用いた場合、1550nm帯の信号を
増幅するポンプ光の波長は1460−1480nmとな
り、EDFAのポンプ光源をそのまま用いることができ
る。
散補償ファイバにポンプ光を供給する。ラマン散乱は利
得係数が小さいものの広い利得幅を有しており、超高速
信号や波長多重伝送(WDM)の信号の増幅に適してい
る。ラマン散乱を用いた場合、1550nm帯の信号を
増幅するポンプ光の波長は1460−1480nmとな
り、EDFAのポンプ光源をそのまま用いることができ
る。
【0017】光ファイバの非線型散乱を利用した増幅器
の場合、利得はポンプ光の偏光方向のみに発生する。こ
のため、任意の偏光方向で到達する信号光を所要のレベ
ルまで増幅するためには、ポンプ光の偏光多重化や偏波
スクランブル等の技術を用いるのが望ましい。
の場合、利得はポンプ光の偏光方向のみに発生する。こ
のため、任意の偏光方向で到達する信号光を所要のレベ
ルまで増幅するためには、ポンプ光の偏光多重化や偏波
スクランブル等の技術を用いるのが望ましい。
【0018】光ファイバ中の非線型散乱を用いる本発明
の一態様では、偏光変換ミラーを使用しているため、分
散補償ファイバ中を往復伝播する信号光が往路と復路で
互いに直交した偏光状態になるため、ポンプ光の偏光状
態に関係なくほぼ一定の増幅率を得ることができる。例
えば、往路で信号光とポンプ光の偏光が一致している場
合は、往路で増幅作用が生じる。しかし、復路ではポン
プ光と信号光の偏光が互いに直交するため、増幅作用が
殆ど生じない。尚、信号光と共に伝播して偏光変換され
た後に戻って来るポンプ光の成分も存在し、このポンプ
光の成分は常に信号光に利得を与え続けることになる
が、伝播中にファイバの損失を受け増幅率は低下する
(例えば10km程度伝播すると増幅作用が生じなくな
る)。
の一態様では、偏光変換ミラーを使用しているため、分
散補償ファイバ中を往復伝播する信号光が往路と復路で
互いに直交した偏光状態になるため、ポンプ光の偏光状
態に関係なくほぼ一定の増幅率を得ることができる。例
えば、往路で信号光とポンプ光の偏光が一致している場
合は、往路で増幅作用が生じる。しかし、復路ではポン
プ光と信号光の偏光が互いに直交するため、増幅作用が
殆ど生じない。尚、信号光と共に伝播して偏光変換され
た後に戻って来るポンプ光の成分も存在し、このポンプ
光の成分は常に信号光に利得を与え続けることになる
が、伝播中にファイバの損失を受け増幅率は低下する
(例えば10km程度伝播すると増幅作用が生じなくな
る)。
【0019】逆に、往路で信号光とポンプ光の偏光が互
いに直交している場合には、往路では増幅作用が生じな
い。しかし、復路では偏光変換されて信号光とポンプ光
の偏光は一致するため、増幅作用が生じる。
いに直交している場合には、往路では増幅作用が生じな
い。しかし、復路では偏光変換されて信号光とポンプ光
の偏光は一致するため、増幅作用が生じる。
【0020】このように本発明では増幅率の偏光依存性
を無くするための特別な技術を用いなくても偏光状態に
依存しない増幅動作を行うことが可能になる。
を無くするための特別な技術を用いなくても偏光状態に
依存しない増幅動作を行うことが可能になる。
【0021】
【実施例】以下本発明の実施例を添付図面に沿って詳細
に説明する。図1及び図2は本発明の原理の説明図であ
る。光ファイバ内で発生する偏波モード分散を打ち消す
ためには、光ファイバ内で発生する複屈折を補償すれば
よい。このためには、図1の(A)に示すように、分散
補償ファイバDCFを折り返して使用して往路で発生し
た偏波モード分散を復路で打ち消してやるとよい。具体
的には、図1の(B)に示されるように、往路において
入射光の直交2偏波成分について偏波モード分散が生じ
たときに、適当に偏波状態を変換した後復路において偏
波モード分散を相殺することができるのである。
に説明する。図1及び図2は本発明の原理の説明図であ
る。光ファイバ内で発生する偏波モード分散を打ち消す
ためには、光ファイバ内で発生する複屈折を補償すれば
よい。このためには、図1の(A)に示すように、分散
補償ファイバDCFを折り返して使用して往路で発生し
た偏波モード分散を復路で打ち消してやるとよい。具体
的には、図1の(B)に示されるように、往路において
入射光の直交2偏波成分について偏波モード分散が生じ
たときに、適当に偏波状態を変換した後復路において偏
波モード分散を相殺することができるのである。
【0022】これを図2により更に具体的に説明する。
先ず、分散補償ファイバDCF内のある微小部分Pで発
生した偏波モード分散に着目する。この部分で発生した
偏波モード分散を打ち消すためには、この部分における
往路での偏光状態と直交した偏光状態で光が戻ってくる
必要がある。即ち、微小部分Pで直交座標軸を適当に定
め、往路の偏光状態がy軸上にある直線偏光について考
えると、この光が分散補償ファイバDCFを往復して微
小部分Pに戻ってきたときにx軸上にある直線偏光に変
換されていれば、偏波モード分散は打ち消されることに
なる。
先ず、分散補償ファイバDCF内のある微小部分Pで発
生した偏波モード分散に着目する。この部分で発生した
偏波モード分散を打ち消すためには、この部分における
往路での偏光状態と直交した偏光状態で光が戻ってくる
必要がある。即ち、微小部分Pで直交座標軸を適当に定
め、往路の偏光状態がy軸上にある直線偏光について考
えると、この光が分散補償ファイバDCFを往復して微
小部分Pに戻ってきたときにx軸上にある直線偏光に変
換されていれば、偏波モード分散は打ち消されることに
なる。
【0023】ところで、往路の偏光状態がそれぞれx軸
上及びy軸上にある(即ち直交関係にある)直線偏光の
光は、分散補償ファイバDCFを伝播中に偏波状態に変
動を受け、ファイバの出射端ではある楕円偏光状態の光
にそれぞれ変換される。この偏光状態をA,Bとする
と、これらの間にも直交関係が成り立っている。
上及びy軸上にある(即ち直交関係にある)直線偏光の
光は、分散補償ファイバDCFを伝播中に偏波状態に変
動を受け、ファイバの出射端ではある楕円偏光状態の光
にそれぞれ変換される。この偏光状態をA,Bとする
と、これらの間にも直交関係が成り立っている。
【0024】従って、分散補償ファイバDCFを戻って
きて微小区間Pに達した光の偏光状態が元の偏光状態と
直交関係になるためには、分散補償ファイバDCFの端
面で偏光状態Aの光をこれと直交関係にある偏光状態B
の光に変換し、且つこれを時間反転させた偏光状態Cの
光にして再度分散補償ファイバDCFに入射させればよ
い。ここで時間反転を行っているのは、往路と復路で光
が伝播する方向が逆転しているためである。
きて微小区間Pに達した光の偏光状態が元の偏光状態と
直交関係になるためには、分散補償ファイバDCFの端
面で偏光状態Aの光をこれと直交関係にある偏光状態B
の光に変換し、且つこれを時間反転させた偏光状態Cの
光にして再度分散補償ファイバDCFに入射させればよ
い。ここで時間反転を行っているのは、往路と復路で光
が伝播する方向が逆転しているためである。
【0025】具体例として、微小区間Pで往路の偏光状
態がy軸上にある直線偏光が分散補償ファイバDCF内
で偏光の擾乱を受け、ファイバ端面で右回り円偏光に変
換された場合を想定すると、これと直交状態にある左回
り円偏光を考え、さらにこれの時間反転操作をした右回
り円偏光の光を分散補償ファイバDCFに入射させたと
すると、微小区間Pに到達した光はy軸上の直線偏光に
変換され、偏波モード分散は打ち消されることになる。
態がy軸上にある直線偏光が分散補償ファイバDCF内
で偏光の擾乱を受け、ファイバ端面で右回り円偏光に変
換された場合を想定すると、これと直交状態にある左回
り円偏光を考え、さらにこれの時間反転操作をした右回
り円偏光の光を分散補償ファイバDCFに入射させたと
すると、微小区間Pに到達した光はy軸上の直線偏光に
変換され、偏波モード分散は打ち消されることになる。
【0026】以上の議論は、分散補償ファイバの長手方
向の任意の位置で成り立つことであり、ファイバ中で偏
波モード分散を引き起こす偏波分散の固有軸がどのよう
に分布していても、また、分散補償ファイバのどの位置
においても上述のような偏光変換操作を施すことによ
り、往路と復路の偏光状態は互いに直交することにな
る。即ち、分散補償ファイバの長さや内部における偏光
状態に関わりなく偏波モード分散を打ち消すことが可能
である。
向の任意の位置で成り立つことであり、ファイバ中で偏
波モード分散を引き起こす偏波分散の固有軸がどのよう
に分布していても、また、分散補償ファイバのどの位置
においても上述のような偏光変換操作を施すことによ
り、往路と復路の偏光状態は互いに直交することにな
る。即ち、分散補償ファイバの長さや内部における偏光
状態に関わりなく偏波モード分散を打ち消すことが可能
である。
【0027】このような直交状態で且つ時間反転した偏
光状態を実現するものとして、図3に示されるような偏
光変換ミラーがある。この偏光変換ミラー2は、分散補
償ファイバ4の一端4Aについての放射・集束ビームと
主光路上の平行ビームとの変換を行うコリメート手段と
してのレンズ6と、上記主光路上にその順序で配置され
る45度ファラデー回転子8及びミラー10とを含む。
光状態を実現するものとして、図3に示されるような偏
光変換ミラーがある。この偏光変換ミラー2は、分散補
償ファイバ4の一端4Aについての放射・集束ビームと
主光路上の平行ビームとの変換を行うコリメート手段と
してのレンズ6と、上記主光路上にその順序で配置され
る45度ファラデー回転子8及びミラー10とを含む。
【0028】45度ファラデー回転子8は、主光路上に
配置されるYIG等の磁気光学結晶12と、磁気光学結
晶12に主光路方向に磁界を印加する永久磁石14とか
らなる。磁気光学結晶12の主光路方向の厚み及び永久
磁石14により形成される磁場の強さは、旋光角が45
度になるように設定されている。
配置されるYIG等の磁気光学結晶12と、磁気光学結
晶12に主光路方向に磁界を印加する永久磁石14とか
らなる。磁気光学結晶12の主光路方向の厚み及び永久
磁石14により形成される磁場の強さは、旋光角が45
度になるように設定されている。
【0029】例えば、分散補償ファイバ4の一端4Aか
ら出力した光が右回り円方向である場合、ファラデー回
転子8を図中の左から右に向けて透過してミラー10で
反射しさらにファラデー回転子8を右から左に向けて透
過して戻ってきた光は、元と同じ右回り円偏光である。
即ち、元の右回り円偏光がこれと直交状態にある左回り
円偏光となり、この偏光が時間反転して元の右回り円偏
光に戻ったと考えれば、所望の動作が行われていること
が理解される。
ら出力した光が右回り円方向である場合、ファラデー回
転子8を図中の左から右に向けて透過してミラー10で
反射しさらにファラデー回転子8を右から左に向けて透
過して戻ってきた光は、元と同じ右回り円偏光である。
即ち、元の右回り円偏光がこれと直交状態にある左回り
円偏光となり、この偏光が時間反転して元の右回り円偏
光に戻ったと考えれば、所望の動作が行われていること
が理解される。
【0030】また、分散補償ファイバ4から出力した光
が直線偏光である場合は、ファラデー回転子8を透過し
てミラー10で反射し再びファラデー回転子8を透過し
て戻ってきた光は、元の偏光と直交した直線偏光とな
る。この場合にも所望の動作が行われていることが理解
される。
が直線偏光である場合は、ファラデー回転子8を透過し
てミラー10で反射し再びファラデー回転子8を透過し
て戻ってきた光は、元の偏光と直交した直線偏光とな
る。この場合にも所望の動作が行われていることが理解
される。
【0031】尚、図3に示されるような偏光変換ミラー
を用いて偏波モード分散を打ち消すためには、光信号が
分散補償ファイバ内を往復する時間内にファイバ内にお
ける偏光状態が変化しないことが条件となる。一般に、
光ファイバが敷設されている環境の温度変化や光ファイ
バに対する外圧等の外乱により、光ファイバ内部の偏光
状態は時々刻々と変化している。
を用いて偏波モード分散を打ち消すためには、光信号が
分散補償ファイバ内を往復する時間内にファイバ内にお
ける偏光状態が変化しないことが条件となる。一般に、
光ファイバが敷設されている環境の温度変化や光ファイ
バに対する外圧等の外乱により、光ファイバ内部の偏光
状態は時々刻々と変化している。
【0032】しかし、このような偏光状態の変動は温度
変化等が原因の緩やかな変動であり、本発明で用いる分
散補償ファイバの長さが高々50kmであることを考慮
すると、この長さを光信号が伝播する時間(約250μ
s)では外乱の影響は無視することができる。
変化等が原因の緩やかな変動であり、本発明で用いる分
散補償ファイバの長さが高々50kmであることを考慮
すると、この長さを光信号が伝播する時間(約250μ
s)では外乱の影響は無視することができる。
【0033】図4は本発明の分散補償器の第1実施例を
示す図である。符号16は色分散を補償すべき光ファイ
バ伝送路を表している。符号18は3ポート型の光サー
キュレータを表しており、この光サーキュレータ18
は、ポート18Aに供給された光をポート18Bから出
力し、ポート18Bに供給された光をポート18Cから
出力するように機能する。
示す図である。符号16は色分散を補償すべき光ファイ
バ伝送路を表している。符号18は3ポート型の光サー
キュレータを表しており、この光サーキュレータ18
は、ポート18Aに供給された光をポート18Bから出
力し、ポート18Bに供給された光をポート18Cから
出力するように機能する。
【0034】光ファイバ伝送路16の出力端はポート1
8Aに接続され、ポート18Bには分散補償ファイバ4
の第1端が接続される。また、分散補償ファイバ4の第
2端には図3に示される変換偏光ミラー2が接続され
る。光サーキュレータ18のポート18Cには出力用の
光ファイバ20が接続される。
8Aに接続され、ポート18Bには分散補償ファイバ4
の第1端が接続される。また、分散補償ファイバ4の第
2端には図3に示される変換偏光ミラー2が接続され
る。光サーキュレータ18のポート18Cには出力用の
光ファイバ20が接続される。
【0035】分散補償ファイバ4の色分散の符号は光フ
ァイバ伝送路16の色分散の符号と逆である。また、望
ましくは、分散補償ファイバ4の色分散の値は光ファイ
バ伝送路16の色分散の値のほぼ2分の1に設定され
る。
ァイバ伝送路16の色分散の符号と逆である。また、望
ましくは、分散補償ファイバ4の色分散の値は光ファイ
バ伝送路16の色分散の値のほぼ2分の1に設定され
る。
【0036】こうしておくと、光ファイバ伝送路16を
伝播してきた光は分散補償ファイバ4を一往復して光フ
ァイバ20に供給されるので、光ファイバ伝送路16で
生じた色分散を補償することができる。
伝播してきた光は分散補償ファイバ4を一往復して光フ
ァイバ20に供給されるので、光ファイバ伝送路16で
生じた色分散を補償することができる。
【0037】また、分散補償ファイバ4で光信号を往復
させるために偏光変換ミラーを用いているので、分散補
償ファイバ4で生じる偏波モード分散を打ち消すことが
できる。
させるために偏光変換ミラーを用いているので、分散補
償ファイバ4で生じる偏波モード分散を打ち消すことが
できる。
【0038】さらに、分散補償ファイバ4を光信号が往
復するようにしているので、分散補償ファイバの長さを
従来の分散補償器のほぼ2分の1にすることができる。
図5は本発明の分散補償器の第2実施例を示す図であ
る。この実施例は、図4の第1実施例で光結合手段とし
て用いられている光サーキュレータ18に代えて光方向
性結合器(光カプラ)22を用いている点で特徴づけら
れる。
復するようにしているので、分散補償ファイバの長さを
従来の分散補償器のほぼ2分の1にすることができる。
図5は本発明の分散補償器の第2実施例を示す図であ
る。この実施例は、図4の第1実施例で光結合手段とし
て用いられている光サーキュレータ18に代えて光方向
性結合器(光カプラ)22を用いている点で特徴づけら
れる。
【0039】この実施例では、光ファイバ伝送路16か
ら供給された光信号が出力側の光ファイバ20に到達す
るまでにある程度のロスが生じるが、一般に複雑な構成
を有する光サーキュレータが不要になるという利点があ
る。また、光方向性結合器22を通してファイバ融着型
の光カプラを用いることで、接続によるロスを最小限に
抑えることができる。
ら供給された光信号が出力側の光ファイバ20に到達す
るまでにある程度のロスが生じるが、一般に複雑な構成
を有する光サーキュレータが不要になるという利点があ
る。また、光方向性結合器22を通してファイバ融着型
の光カプラを用いることで、接続によるロスを最小限に
抑えることができる。
【0040】図6は本発明の分散補償器の第3実施例を
示す図である。光ファイバ伝送路の色分散を分散補償フ
ァイバにより補償する場合、分散補償ファイバにおける
ロスを補償するために、光増幅器が適用されることが多
い。この場合、図4の第1実施例のように、光結合手段
として光サーキュレータを用いることが装置の小型化、
低コスト化の上で有利である。具体的には次の通りであ
る。
示す図である。光ファイバ伝送路の色分散を分散補償フ
ァイバにより補償する場合、分散補償ファイバにおける
ロスを補償するために、光増幅器が適用されることが多
い。この場合、図4の第1実施例のように、光結合手段
として光サーキュレータを用いることが装置の小型化、
低コスト化の上で有利である。具体的には次の通りであ
る。
【0041】図6の第3実施例は、図4の第1実施例と
対比して、光ファイバ伝送路16の途中に光増幅器24
が設けられるとともに出力側の光ファイバ20の途中に
も光増幅器26が設けられている点で特徴づけられる。
対比して、光ファイバ伝送路16の途中に光増幅器24
が設けられるとともに出力側の光ファイバ20の途中に
も光増幅器26が設けられている点で特徴づけられる。
【0042】光増幅器24,26は、光増幅媒体とし
て、例えば、Er等の希土類が少なくともコアにドープ
されているドープファイバを有している。このような光
増幅媒体が用いられている場合、光増幅媒体を含む共振
光路が形成されることを防止するために、通常、光増幅
媒体の上流側及び下流側に光アイソレータが設けられ
る。
て、例えば、Er等の希土類が少なくともコアにドープ
されているドープファイバを有している。このような光
増幅媒体が用いられている場合、光増幅媒体を含む共振
光路が形成されることを防止するために、通常、光増幅
媒体の上流側及び下流側に光アイソレータが設けられ
る。
【0043】この実施例では、光サーキュレータ18が
前述の光アイソレータを兼ねることができるので、簡単
な構成の光増幅器の採用が可能になり、装置の小型化及
び低コスト化が可能になるのである。
前述の光アイソレータを兼ねることができるので、簡単
な構成の光増幅器の採用が可能になり、装置の小型化及
び低コスト化が可能になるのである。
【0044】分散補償ファイバの長さは、色分散を補償
すべき光ファイバ伝送路の分散値に応じて最適化される
ことが望ましい。このため、分散補償ファイバは容易に
脱着可能であることが望ましく、また、分散補償ファイ
バが不要である場合には特に分散を付加しないダミーフ
ァイバや光レベルを調節するための減衰器等を接続可能
であることが望ましい。図6に示される形態はこのよう
な要求を容易に満足することができる。
すべき光ファイバ伝送路の分散値に応じて最適化される
ことが望ましい。このため、分散補償ファイバは容易に
脱着可能であることが望ましく、また、分散補償ファイ
バが不要である場合には特に分散を付加しないダミーフ
ァイバや光レベルを調節するための減衰器等を接続可能
であることが望ましい。図6に示される形態はこのよう
な要求を容易に満足することができる。
【0045】図7は本発明の光増幅器の第1実施例を示
す図である。光結合手段として、光サーキュレータ28
及び波長分割カプラ30が用いられている。光サーキュ
レータ28は、3つのポート28A,28B,及び28
Cを有しており、ポート28Aに供給された光をポート
28Bから出力し、ポート28Bに供給された光をポー
ト28Cから出力するように機能する。
す図である。光結合手段として、光サーキュレータ28
及び波長分割カプラ30が用いられている。光サーキュ
レータ28は、3つのポート28A,28B,及び28
Cを有しており、ポート28Aに供給された光をポート
28Bから出力し、ポート28Bに供給された光をポー
ト28Cから出力するように機能する。
【0046】ポート28Aには入力側の光ファイバ伝送
路32が接続され、ポート28Cには出力側の光ファイ
バ34が接続される。また、ポート28Bは光ファイバ
36により波長分割カプラ30のポート30Bに接続さ
れる。
路32が接続され、ポート28Cには出力側の光ファイ
バ34が接続される。また、ポート28Bは光ファイバ
36により波長分割カプラ30のポート30Bに接続さ
れる。
【0047】符号38は予め定められた波長のポンプ光
を出力するポンプ光源を表している。ポンプ光源38は
例えばレーザダイオードを含む。ポンプ光源38は光フ
ァイバ40により波長分割カプラ30のポート30Aに
接続される。
を出力するポンプ光源を表している。ポンプ光源38は
例えばレーザダイオードを含む。ポンプ光源38は光フ
ァイバ40により波長分割カプラ30のポート30Aに
接続される。
【0048】ポート30Cにはドープファイバ42の第
1端が接続され、ドープファイバ42の第2端は図3に
示されるような偏光変換ミラー2に接続されている。光
ファイバ伝送路32を介して供給される増幅すべき信号
光の波長が1.5μm帯である場合、ドープファイバ4
2のドーパントとしては例えばErが選択される。この
場合、ポンプ光の波長は例えば0.98μmに設定され
る。
1端が接続され、ドープファイバ42の第2端は図3に
示されるような偏光変換ミラー2に接続されている。光
ファイバ伝送路32を介して供給される増幅すべき信号
光の波長が1.5μm帯である場合、ドープファイバ4
2のドーパントとしては例えばErが選択される。この
場合、ポンプ光の波長は例えば0.98μmに設定され
る。
【0049】波長分割カプラ30は信号光及びポンプ光
の波長の違いに基づいて、ポート30Aに供給されたポ
ンプ光及びポート30Bに供給された信号光を共にポー
ト30Cからドープファイバ42に供給する。
の波長の違いに基づいて、ポート30Aに供給されたポ
ンプ光及びポート30Bに供給された信号光を共にポー
ト30Cからドープファイバ42に供給する。
【0050】ドープファイバ42内をポンプ光及び信号
光が往復する間に増幅された信号光は、ポート30C及
び30Bをこの順に経由して光サーキュレータ28のポ
ート28Bに供給され、さらにポート28Cを経由して
光ファイバ34に送出される。
光が往復する間に増幅された信号光は、ポート30C及
び30Bをこの順に経由して光サーキュレータ28のポ
ート28Bに供給され、さらにポート28Cを経由して
光ファイバ34に送出される。
【0051】この実施例によると、信号光及びポンプ光
がドープファイバ42内を往復するようにするために前
述した機能を有する偏光変換ミラー2を用いているの
で、ドープファイバ42において生じる偏波モード分散
を打ち消すことができ、高速なシステムへの光増幅器の
適用が可能になる。また、ドープファイバ42を往復し
て使用することから、ドープファイバ42の長さが短く
て済む。また、光増幅器で発生する偏波ホールバーニン
グを軽減させることも期待できる。
がドープファイバ42内を往復するようにするために前
述した機能を有する偏光変換ミラー2を用いているの
で、ドープファイバ42において生じる偏波モード分散
を打ち消すことができ、高速なシステムへの光増幅器の
適用が可能になる。また、ドープファイバ42を往復し
て使用することから、ドープファイバ42の長さが短く
て済む。また、光増幅器で発生する偏波ホールバーニン
グを軽減させることも期待できる。
【0052】図8は本発明の光増幅器の第2実施例を示
す図である。この実施例は、図7の実施例と対比して、
ドープファイバ42に縦列接続される分散補償ファイバ
4が更に設けられている点で特徴づけられる。
す図である。この実施例は、図7の実施例と対比して、
ドープファイバ42に縦列接続される分散補償ファイバ
4が更に設けられている点で特徴づけられる。
【0053】分散補償ファイバ4は分散補償器の実施例
で用いられているものと同等のものであり、この分散補
償ファイバ4は、光ファイバ伝送路32の色分散の符号
と逆の符号の色分散を有し、その長さは、光ファイバ伝
送路32の色分散の値に適合するように設定される。
で用いられているものと同等のものであり、この分散補
償ファイバ4は、光ファイバ伝送路32の色分散の符号
と逆の符号の色分散を有し、その長さは、光ファイバ伝
送路32の色分散の値に適合するように設定される。
【0054】この例では、ドープファイバ42と偏光変
換ミラー2の間に分散補償ファイバ4が設けられている
が、分散補償ファイバ4及びドープファイバ42の配置
は逆であってもよい。
換ミラー2の間に分散補償ファイバ4が設けられている
が、分散補償ファイバ4及びドープファイバ42の配置
は逆であってもよい。
【0055】この実施例によると、光ファイバ伝送路3
2の色分散を補償する機能を有する光増幅器の提供が可
能になる。また、偏光変換ミラー2を用いているので、
ドープファイバ42及び分散補償ファイバ4における偏
波モード分散を抑圧することができる。
2の色分散を補償する機能を有する光増幅器の提供が可
能になる。また、偏光変換ミラー2を用いているので、
ドープファイバ42及び分散補償ファイバ4における偏
波モード分散を抑圧することができる。
【0056】図9は本発明の光増幅器の第3実施例を示
す図である。この実施例は、図7の実施例と対比して、
ドープファイバ42に代えて分散補償機能を有するドー
プファイバ42’が用いられている点で特徴づけられ
る。
す図である。この実施例は、図7の実施例と対比して、
ドープファイバ42に代えて分散補償機能を有するドー
プファイバ42’が用いられている点で特徴づけられ
る。
【0057】このドープファイバ42’には、光増幅を
行うためのEr等の希土類元素がドープされており、ま
た、光ファイバ伝送路32の色分散を補償するために、
ドープファイバ42’は光ファイバ伝送路32の色分散
の符号と逆の符号の色分散を有すると共にその長さは光
ファイバ伝送路32の色分散の値に適合するように設定
されている。
行うためのEr等の希土類元素がドープされており、ま
た、光ファイバ伝送路32の色分散を補償するために、
ドープファイバ42’は光ファイバ伝送路32の色分散
の符号と逆の符号の色分散を有すると共にその長さは光
ファイバ伝送路32の色分散の値に適合するように設定
されている。
【0058】このような特殊構造を有する分散補償ファ
イバに希土類元素をドープすることには、特に製造技術
上の困難性が伴わないので、この実施例は、偏波モード
分散の影響を生じさせることなしに色分散を補償しつつ
信号光の増幅を行う小型な光増幅器を提供する上で有用
である。
イバに希土類元素をドープすることには、特に製造技術
上の困難性が伴わないので、この実施例は、偏波モード
分散の影響を生じさせることなしに色分散を補償しつつ
信号光の増幅を行う小型な光増幅器を提供する上で有用
である。
【0059】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、
偏波モード分散の影響のない光増幅器の提供が可能にな
るという効果が生じる。
偏波モード分散の影響のない光増幅器の提供が可能にな
るという効果が生じる。
【0060】また、本発明によると、偏波モード分散の
影響を生じさせることなしに色分散を補償することがで
きる分散補償器の提供が可能になるという効果が生じ
る。
影響を生じさせることなしに色分散を補償することがで
きる分散補償器の提供が可能になるという効果が生じ
る。
【図1】本発明における原理の説明図(その1)であ
る。
る。
【図2】本発明における原理の説明図(その2)であ
る。
る。
【図3】偏光変換ミラーの構成例を示す図である。
【図4】分散補償器の第1実施例を示す図である。
【図5】分散補償器の第2実施例を示す図である。
【図6】分散補償器の第3実施例を示す図である。
【図7】光増幅器の第1実施例を示す図である。
【図8】光増幅器の第2実施例を示す図である。
【図9】光増幅器の第3実施例を示す図である。
2 偏光変換ミラー 4,DCF 分散補償ファイバ 8 45度ファラデー回転子 10 ミラー 16,32 光ファイバ伝送路 18,28 光サーキュレータ
Claims (11)
- 【請求項1】 光ファイバ伝送路の色分散を補償する分
散補償器であって、 上記光ファイバ伝送路の色分散の符号と逆の符号の色分
散を有し、上記光ファイバ伝送路の色分散の値に適合す
るようにその長さが設定される分散補償ファイバと、 第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光ファ
イバ伝送路の出力端に接続され、該第2ポートは上記分
散補償ファイバの第1端に接続され、該第1ポートに供
給された光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに
供給された光を該第3ポートから出力する光結合手段
と、 上記分散補償ファイバの第2端から出力した光を、その
偏光状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に
変換して上記第2端に再び供給する偏光変換ミラーとを
備えた分散補償器。 - 【請求項2】 上記偏光変換ミラーは、 上記分散補償ファイバの第2端についての放射・集束ビ
ームと主光路上の平行ビームとの変換を行うコリメート
手段と、 上記主光路上にその順序で配置される45度ファラデー
回転子及びミラーとを含む請求項1に記載の分散補償
器。 - 【請求項3】 上記分散補償ファイバの色分散は上記光
ファイバ伝送路の色分散のほぼ2分の1である請求項1
に記載の分散補償器。 - 【請求項4】 上記光結合手段は光方向性結合器である
請求項1に記載の分散補償器。 - 【請求項5】 上記光結合手段は光サーキュレータであ
る請求項1に記載の分散補償器。 - 【請求項6】 上記光ファイバ伝送路の途中に設けられ
る第1の光増幅器と、上記光結合手段の第3ポートに接
続される第2の光増幅器とをさらに備えた請求項5に記
載の分散補償器。 - 【請求項7】 光ファイバ伝送路からの信号光を増幅し
て出力する光増幅器であって、 第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光ファ
イバ伝送路の出力端に接続され、該第1ポートに供給さ
れた光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに供給
された光を該第3ポートから出力する第1の光結合手段
と、 ポンプ光を出力するポンプ光源と、 第4乃至第6ポートを有し、該第4ポートは上記ポンプ
光源に接続され、該第5ポートは上記第2ポートに接続
され、該第4及び第5ポートに供給された光を該第6ポ
ートから出力する第2の光結合手段と、 その第1端は上記第6ポートに接続され、少なくともコ
アに希土類元素がドープされたドープファイバと、 該ドープファイバの第2端から出力した光を、その偏光
状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に変換
して上記第2端に再び供給する偏光変換ミラーとを備
え、 上記ドープファイバ内を往復する間に増幅された上記信
号光は上記第6ポート及び上記第5ポートをこの順に経
由して上記第2ポートに供給される光増幅器。 - 【請求項8】 上記ドープファイバに縦列接続される分
散補償ファイバをさらに備え、 該分散補償ファイバは、上記光ファイバ伝送路の色分散
の符号と逆の符号の色分散を有し、上記光ファイバ伝送
路の色分散の値に適合するように該分散補償ファイバの
長さが設定される請求項7に記載の光増幅器。 - 【請求項9】 上記ドープファイバは、上記光ファイバ
伝送路の色分散の符号と逆の符号の色分散を有し、上記
光ファイバ伝送路の色分散の値に適合するようにその長
さが設定される請求項7に記載の光増幅器。 - 【請求項10】上記第1の光結合手段は光サーキュレー
タであり、 上記第2の光結合手段は波長分割カプラである請求項7
に記載の光増幅器。 - 【請求項11】光ファイバ伝送路からの信号光を増幅し
て出力する光増幅器であって、 第1乃至第3ポートを有し、該第1ポートは上記光ファ
イバ伝送路の出力端に接続され、該第1ポートに供給さ
れた光を該第2ポートから出力し、該第2ポートに供給
された光を該第3ポートから出力する第1の光結合手段
と、 ポンプ光を出力するポンプ光源と、 第4乃至第6ポートを有し、該第4ポートは上記ポンプ
光源に接続され、該第5ポートは上記第2ポートに接続
され、該第4及び第5ポートに供給された光を該第6ポ
ートから出力する第2の光結合手段と、 その第1端は上記第6ポートに接続され、上記ポンプ光
によって非線型散乱を生じさせる分散補償ファイバと、 該分散補償ファイバの第2端から出力した光を、その偏
光状態と直交し且つ時間反転した偏光状態にある光に変
換して上記第2端に再び供給する偏光変換ミラーとを備
え、 上記ドープファイバ内を往復する間に上記非線型散乱に
よって増幅された上記信号光は上記第6ポート及び上記
第5ポートをこの順に経由して上記第2ポートに供給さ
れる光増幅器。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6231481A JPH0895095A (ja) | 1994-09-27 | 1994-09-27 | 分散補償器及び光増幅器 |
| US08/492,899 US5596448A (en) | 1994-09-27 | 1995-06-20 | Dispersion compensator and optical amplifier |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6231481A JPH0895095A (ja) | 1994-09-27 | 1994-09-27 | 分散補償器及び光増幅器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0895095A true JPH0895095A (ja) | 1996-04-12 |
Family
ID=16924175
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6231481A Pending JPH0895095A (ja) | 1994-09-27 | 1994-09-27 | 分散補償器及び光増幅器 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5596448A (ja) |
| JP (1) | JPH0895095A (ja) |
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| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20030415 |