JPH09252281A - 光信号切替装置及び光伝送システム - Google Patents
光信号切替装置及び光伝送システムInfo
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- JPH09252281A JPH09252281A JP8060728A JP6072896A JPH09252281A JP H09252281 A JPH09252281 A JP H09252281A JP 8060728 A JP8060728 A JP 8060728A JP 6072896 A JP6072896 A JP 6072896A JP H09252281 A JPH09252281 A JP H09252281A
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- H04B10/2912—Repeaters 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
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 光信号の伝送経路を切替える光信号切替装置
及び光伝送システムに関し、光パワーの損失がなく、且
つ小型化を図る。 【解決手段】 光信号の入力側光ファイバ1と、この光
ファイバ1と光カプラ2,3,4を介して結合した出力
側の第1,第2の希土類ドープ光ファイバ5,6と、第
1の希土類ドープ光ファイバ5にポンピング光を入力し
て光信号を増幅出力する為の第1のポンピング用レーザ
光源7と、第2の希土類ドープ光ファイバ6にポンピン
グ光を入力して光信号を増幅出力する為の第2のポンピ
ング用レーザ光源8と、第1の希土類ドープ光ファイバ
5から光信号を出力する時に、第1のポンピング用レー
ザ光源7を駆動し、第2の希土類ドープ光ファイバ6か
ら光信号を出力する時に、第2のポンピング用レーザ光
源8を駆動する駆動制御部9とを備えている。
及び光伝送システムに関し、光パワーの損失がなく、且
つ小型化を図る。 【解決手段】 光信号の入力側光ファイバ1と、この光
ファイバ1と光カプラ2,3,4を介して結合した出力
側の第1,第2の希土類ドープ光ファイバ5,6と、第
1の希土類ドープ光ファイバ5にポンピング光を入力し
て光信号を増幅出力する為の第1のポンピング用レーザ
光源7と、第2の希土類ドープ光ファイバ6にポンピン
グ光を入力して光信号を増幅出力する為の第2のポンピ
ング用レーザ光源8と、第1の希土類ドープ光ファイバ
5から光信号を出力する時に、第1のポンピング用レー
ザ光源7を駆動し、第2の希土類ドープ光ファイバ6か
ら光信号を出力する時に、第2のポンピング用レーザ光
源8を駆動する駆動制御部9とを備えている。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光信号を切替えて
伝送する光信号切替装置及びその光信号切替装置を適用
した光伝送システムに関する。光信号により高速伝送が
可能となり、各種の光伝送システムが実用化されてい
る。又このような光伝送システムに於いて、光信号の伝
送経路を切替える必要が生じる。その場合の切替装置と
しては、高信頼性,低損失,低価格,小型等が要望され
る。
伝送する光信号切替装置及びその光信号切替装置を適用
した光伝送システムに関する。光信号により高速伝送が
可能となり、各種の光伝送システムが実用化されてい
る。又このような光伝送システムに於いて、光信号の伝
送経路を切替える必要が生じる。その場合の切替装置と
しては、高信頼性,低損失,低価格,小型等が要望され
る。
【0002】
【従来の技術】光信号の伝送経路を切替える光信号切替
装置は、既に各種の構成が知られており、機械的可動部
分を含まない構成の開発並びに実用化が進められてい
る。例えば、LiNbO3 等の電気光学効果材料の基板
に、Ti等を拡散して導波路を形成した方向性結合器型
やマッハツェンダ型等の構成が知られている。又InP
やGaAs等の化合物半導体基板のキャリア注入による
屈折率変化を利用した全反射型光スイッチも知られてい
る。
装置は、既に各種の構成が知られており、機械的可動部
分を含まない構成の開発並びに実用化が進められてい
る。例えば、LiNbO3 等の電気光学効果材料の基板
に、Ti等を拡散して導波路を形成した方向性結合器型
やマッハツェンダ型等の構成が知られている。又InP
やGaAs等の化合物半導体基板のキャリア注入による
屈折率変化を利用した全反射型光スイッチも知られてい
る。
【0003】前述のような従来例の光信号切替装置を用
いて、光伝送システムに於ける光信号の遮断や伝送経路
の切替えを、電気的に制御するものであり、又複数の入
力側の光ファイバと、複数の出力側の光ファイバとの交
点に光スイッチを設けたマトリクス型の光信号切替装置
も知られている。
いて、光伝送システムに於ける光信号の遮断や伝送経路
の切替えを、電気的に制御するものであり、又複数の入
力側の光ファイバと、複数の出力側の光ファイバとの交
点に光スイッチを設けたマトリクス型の光信号切替装置
も知られている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】光ファイバの低損失化
に伴って光信号を中継伝送する場合の中継間隔を延長す
ることができることにより、長距離伝送路を光ファイバ
により構成し、光信号伝送を行う光伝送システムが知ら
れており、海底ケーブルも光ファイバにより構成されて
いる。この海底ケーブルにより3個所の相互間を接続す
る場合に、海底に於いて海底ケーブルをT字状に分岐す
るシステムが知られている。
に伴って光信号を中継伝送する場合の中継間隔を延長す
ることができることにより、長距離伝送路を光ファイバ
により構成し、光信号伝送を行う光伝送システムが知ら
れており、海底ケーブルも光ファイバにより構成されて
いる。この海底ケーブルにより3個所の相互間を接続す
る場合に、海底に於いて海底ケーブルをT字状に分岐す
るシステムが知られている。
【0005】このT字状の分岐点に於いて、光信号の伝
送経路を切替える光信号切替装置を設けて、障害時等に
於いて光ファイバの切替えを行うことが考えられる。そ
の場合に、前述の従来例の光信号切替装置を分岐点に設
けることになるが、従来例の光信号切替装置は、光パワ
ー損失があるから、中継距離を長くできない問題があ
り、又小型化が容易でないので、海底に於ける分岐点の
構成が大型化する問題がある。本発明は、光パワーの損
失がなく、且つ小型化を図ることを目的とする。
送経路を切替える光信号切替装置を設けて、障害時等に
於いて光ファイバの切替えを行うことが考えられる。そ
の場合に、前述の従来例の光信号切替装置を分岐点に設
けることになるが、従来例の光信号切替装置は、光パワ
ー損失があるから、中継距離を長くできない問題があ
り、又小型化が容易でないので、海底に於ける分岐点の
構成が大型化する問題がある。本発明は、光パワーの損
失がなく、且つ小型化を図ることを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の光信号切替装置
は、(1)光信号の入力側の光ファイバと、この光ファ
イバに接続した光カプラと、この光カプラに接続した出
力側の第1,第2の希土類ドープ光ファイバと、この第
1,第2の希土類ドープ光ファイバにポンピング光を入
力する為の第1,第2のポンピング用レーザ光源と、第
1,第2の希土類ドープ光ファイバの出力側となる希土
類ドープ光ファイバのみポンピング光を入力するよう
に、第1,第2のポンピング用レーザ光源を駆動する駆
動制御部とを備えている。
は、(1)光信号の入力側の光ファイバと、この光ファ
イバに接続した光カプラと、この光カプラに接続した出
力側の第1,第2の希土類ドープ光ファイバと、この第
1,第2の希土類ドープ光ファイバにポンピング光を入
力する為の第1,第2のポンピング用レーザ光源と、第
1,第2の希土類ドープ光ファイバの出力側となる希土
類ドープ光ファイバのみポンピング光を入力するよう
に、第1,第2のポンピング用レーザ光源を駆動する駆
動制御部とを備えている。
【0007】入力側の光ファイバを介して入力された光
信号は、光カプラを介して第1,第2の希土類ドープ光
ファイバに分岐して入力される。そして、第1のポンピ
ング用レーザ光源を駆動して、第1の希土類ドープ光フ
ァイバにポンピング光を入力すると、第1の希土類ドー
プ光ファイバに入力された光信号は増幅されて出力さ
れ、第2の希土類ドープ光ファイバに入力された光信号
は減衰される。反対に、第2の希土類ドープ光ファイバ
に第2のポンピング用レーザ光源からのポンピング光を
入力すると、第1の希土類ドープ光ファイバに入力され
た光信号は減衰され、第2の希土類ドープ光ファイバに
入力された光信号は増幅されて出力される。即ち、第
1,第2のポンピング用レーザ光源の何れか一方を駆動
することにより、入力側の光ファイバに入力した光信号
を、第1又は第2の希土類ドープ光ファイバを介して出
力することができる。
信号は、光カプラを介して第1,第2の希土類ドープ光
ファイバに分岐して入力される。そして、第1のポンピ
ング用レーザ光源を駆動して、第1の希土類ドープ光フ
ァイバにポンピング光を入力すると、第1の希土類ドー
プ光ファイバに入力された光信号は増幅されて出力さ
れ、第2の希土類ドープ光ファイバに入力された光信号
は減衰される。反対に、第2の希土類ドープ光ファイバ
に第2のポンピング用レーザ光源からのポンピング光を
入力すると、第1の希土類ドープ光ファイバに入力され
た光信号は減衰され、第2の希土類ドープ光ファイバに
入力された光信号は増幅されて出力される。即ち、第
1,第2のポンピング用レーザ光源の何れか一方を駆動
することにより、入力側の光ファイバに入力した光信号
を、第1又は第2の希土類ドープ光ファイバを介して出
力することができる。
【0008】又(2)第1,第2の希土類ドープ光ファ
イバに、光カプラを介して第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源を結合することができる。
イバに、光カプラを介して第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源を結合することができる。
【0009】又(3)入力側の光ファイバに、第1の光
カプラを介して波長が異なる第1,第2のポンピング用
レーザ光源を結合し、この第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源からのポンピング光と入力側の光ファイバから
の光信号とを分岐する第2の光カプラと、この第2の光
カプラに、第2のポンピング用レーザ光源の波長を遮断
する第1の光フィルタを介して接続した第1の希土類ド
ープ光ファイバと、第2の光カプラに、第1のポンピン
グ用レーザ光源の波長を遮断する第2の光フィルタを介
して接続した第2の希土類ドープ光ファイバと、第1,
第2のポンピング用レーザ光源を選択的に駆動する駆動
制御部とを備えることができる。
カプラを介して波長が異なる第1,第2のポンピング用
レーザ光源を結合し、この第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源からのポンピング光と入力側の光ファイバから
の光信号とを分岐する第2の光カプラと、この第2の光
カプラに、第2のポンピング用レーザ光源の波長を遮断
する第1の光フィルタを介して接続した第1の希土類ド
ープ光ファイバと、第2の光カプラに、第1のポンピン
グ用レーザ光源の波長を遮断する第2の光フィルタを介
して接続した第2の希土類ドープ光ファイバと、第1,
第2のポンピング用レーザ光源を選択的に駆動する駆動
制御部とを備えることができる。
【0010】又本発明の光伝送システムは、(4)少な
くとも第1,第2の送受信端局間と、第1,第3の送受
信端局間と、第2,第3の送受信端局間との光伝送路を
切替える光信号切替装置を備えた光伝送システムに於い
て、光信号切替装置は、第1,第2の送受信端局間,前
記第1,第3の送受信端局間,前記第2,第3の送受信
端局間のそれぞれ入力側の光ファイバに、第1の光カプ
ラを介して結合した波長が異なる第1,第2のポンピン
グ用レーザ光源と、入力側の光ファイバに接続した第2
の光カプラと、この第2の光カプラにそれぞれ第1,第
2の光フィルタを介して接続した第1,第2の希土類ド
ープ光ファイバと、第1の希土類ドープ光ファイバを、
入力側光ファイバの方路に対応する出力側光ファイバに
結合し、第2の希土類ドープ光ファイバを、入力側光フ
ァイバの方路と異なる方路に対応する出力側光ファイバ
に交差して結合する第3の光カプラと、第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源を選択的に駆動する駆動制御部と
を備えている。
くとも第1,第2の送受信端局間と、第1,第3の送受
信端局間と、第2,第3の送受信端局間との光伝送路を
切替える光信号切替装置を備えた光伝送システムに於い
て、光信号切替装置は、第1,第2の送受信端局間,前
記第1,第3の送受信端局間,前記第2,第3の送受信
端局間のそれぞれ入力側の光ファイバに、第1の光カプ
ラを介して結合した波長が異なる第1,第2のポンピン
グ用レーザ光源と、入力側の光ファイバに接続した第2
の光カプラと、この第2の光カプラにそれぞれ第1,第
2の光フィルタを介して接続した第1,第2の希土類ド
ープ光ファイバと、第1の希土類ドープ光ファイバを、
入力側光ファイバの方路に対応する出力側光ファイバに
結合し、第2の希土類ドープ光ファイバを、入力側光フ
ァイバの方路と異なる方路に対応する出力側光ファイバ
に交差して結合する第3の光カプラと、第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源を選択的に駆動する駆動制御部と
を備えている。
【0011】又(5)光伝送システムの光信号切替装置
を、第1の光カプラと、第1,第2のポンピング用レー
ザ光源及び駆動制御部とからなる遠隔制御部と、第1,
第2の希土類ドープ光ファイバと、第1,第2の光フィ
ルタと、第2,第3の光カプラとからなる分岐部とによ
り構成し、遠隔制御部と分岐部との間を光ファイバによ
り接続することができる。
を、第1の光カプラと、第1,第2のポンピング用レー
ザ光源及び駆動制御部とからなる遠隔制御部と、第1,
第2の希土類ドープ光ファイバと、第1,第2の光フィ
ルタと、第2,第3の光カプラとからなる分岐部とによ
り構成し、遠隔制御部と分岐部との間を光ファイバによ
り接続することができる。
【0012】
【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施の形態
の説明図であり、1は入力側の光ファイバ、2,3,4
は光カプラ、5,6は第1,第2の希土類ドープ光ファ
イバ、7,8は第1,第2のポンピング用レーザ光源、
9は駆動制御部である。
の説明図であり、1は入力側の光ファイバ、2,3,4
は光カプラ、5,6は第1,第2の希土類ドープ光ファ
イバ、7,8は第1,第2のポンピング用レーザ光源、
9は駆動制御部である。
【0013】光カプラ2は、入力側の光ファイバ1から
の光信号を、出力側の第1,第2の希土類ドープ光ファ
イバ5,6に分岐出力する分波器に相当し、又光カプラ
3,4は、第1,第2の希土類ドープ光ファイバ5,6
に、第1,第2のポンピング用レーザ光源7,8からの
ポンピング光を入力する為のもので、合波器に相当す
る。これらの光カプラ2,3,4は、回折格子型,誘電
体多層膜型,分布結合型等の既に知られている各種の構
成を適用することができる。
の光信号を、出力側の第1,第2の希土類ドープ光ファ
イバ5,6に分岐出力する分波器に相当し、又光カプラ
3,4は、第1,第2の希土類ドープ光ファイバ5,6
に、第1,第2のポンピング用レーザ光源7,8からの
ポンピング光を入力する為のもので、合波器に相当す
る。これらの光カプラ2,3,4は、回折格子型,誘電
体多層膜型,分布結合型等の既に知られている各種の構
成を適用することができる。
【0014】又出力側の第1,第2の希土類ドープ光フ
ァイバ5,6は、希土類として、エルビウム(Er),
ネオジム(Nd),プラセオジム(Pr)等を用いた光
ファイバを適用できるものであるが、光ファイバ増幅器
として、エルビウム(Er)ドープ光ファイバが一般的
である。このErドープ光ファイバは、波長1.55μ
m帯の光信号を、0.98μm又は1.48μmのポン
ピング光によって励起することにより、数10dBの増
幅利得を得ることができるものである。
ァイバ5,6は、希土類として、エルビウム(Er),
ネオジム(Nd),プラセオジム(Pr)等を用いた光
ファイバを適用できるものであるが、光ファイバ増幅器
として、エルビウム(Er)ドープ光ファイバが一般的
である。このErドープ光ファイバは、波長1.55μ
m帯の光信号を、0.98μm又は1.48μmのポン
ピング光によって励起することにより、数10dBの増
幅利得を得ることができるものである。
【0015】又第1,第2のポンピング用レーザ光源
7,8は、0.98μm帯では、例えば、InGaAs
/GaAs半導体レーザを適用することができ、又1.
48μm帯では、例えば、InGaAsP/InP半導
体レーザを適用することができる。又駆動制御部9は、
第1,第2のポンピング用レーザ光源7,8の何れか一
方に駆動電流を供給してポンピング光を発生させるもの
である。
7,8は、0.98μm帯では、例えば、InGaAs
/GaAs半導体レーザを適用することができ、又1.
48μm帯では、例えば、InGaAsP/InP半導
体レーザを適用することができる。又駆動制御部9は、
第1,第2のポンピング用レーザ光源7,8の何れか一
方に駆動電流を供給してポンピング光を発生させるもの
である。
【0016】この駆動制御部9により、第1のポンピン
グ用レーザ光源7が駆動されて、そのポンピング光が光
カプラ3を介して第1の希土類ドープ光ファイバ5に入
力されると、入力側光ファイバ1から光カプラ2を介し
て入力された光信号が増幅されて出力される。又第2の
ポンピング用レーザ光源8は駆動されないので、第2の
希土類ドープ光ファイバ6にはポンピング光が入力され
ない。このようにポンピング光が入力されない希土類ド
ープ光ファイバは、光信号波長帯近傍の光信号に対する
損失が大きいものであるから、入力側光ファイバ1から
光カプラ2を介して入力された光信号は大きく減衰され
ることになる。
グ用レーザ光源7が駆動されて、そのポンピング光が光
カプラ3を介して第1の希土類ドープ光ファイバ5に入
力されると、入力側光ファイバ1から光カプラ2を介し
て入力された光信号が増幅されて出力される。又第2の
ポンピング用レーザ光源8は駆動されないので、第2の
希土類ドープ光ファイバ6にはポンピング光が入力され
ない。このようにポンピング光が入力されない希土類ド
ープ光ファイバは、光信号波長帯近傍の光信号に対する
損失が大きいものであるから、入力側光ファイバ1から
光カプラ2を介して入力された光信号は大きく減衰され
ることになる。
【0017】例えば、第1の希土類ドープ光ファイバ5
により、光信号が約20dB増幅されて出力されたとす
ると、第2の希土類ドープ光ファイバ6により、光信号
は約20dB減衰されて出力される。従って、第1,第
2の希土類ドープ光ファイバ5,6から出力される光信
号は約40dBの差となる。従って、第2の希土類ドー
プ光ファイバ6からの光信号は無視できるレベルとなる
から、入力側の光ファイバ1からの光信号は、第1の希
土類ドープ光ファイバ5から出力されることになる。
により、光信号が約20dB増幅されて出力されたとす
ると、第2の希土類ドープ光ファイバ6により、光信号
は約20dB減衰されて出力される。従って、第1,第
2の希土類ドープ光ファイバ5,6から出力される光信
号は約40dBの差となる。従って、第2の希土類ドー
プ光ファイバ6からの光信号は無視できるレベルとなる
から、入力側の光ファイバ1からの光信号は、第1の希
土類ドープ光ファイバ5から出力されることになる。
【0018】又第1のポンピング用レーザ光源7の駆動
を停止し、第2のポンピング用レーザ光源8を駆動する
と、第2の希土類ドープ光ファイバ6に光カプラ4を介
してポンピング光が入力されて、入力側の光ファイバ1
からの光信号が増幅されて出力され、又第1の希土類ド
ープ光ファイバ5により光信号は大きく減衰されるか
ら、入力側の光ファイバ1からの光信号は、第2の希土
類ドープ光ファイバ6から出力されることになる。即
ち、駆動制御部9により、第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源7,8の何れかを駆動することにより、第1,
第2の希土類ドープ光ファイバ5,6から光信号を切替
えて出力することができる。
を停止し、第2のポンピング用レーザ光源8を駆動する
と、第2の希土類ドープ光ファイバ6に光カプラ4を介
してポンピング光が入力されて、入力側の光ファイバ1
からの光信号が増幅されて出力され、又第1の希土類ド
ープ光ファイバ5により光信号は大きく減衰されるか
ら、入力側の光ファイバ1からの光信号は、第2の希土
類ドープ光ファイバ6から出力されることになる。即
ち、駆動制御部9により、第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源7,8の何れかを駆動することにより、第1,
第2の希土類ドープ光ファイバ5,6から光信号を切替
えて出力することができる。
【0019】図2は本発明の第2の実施の形態の説明図
であり、11は入力側の光ファイバ、12,13は光カ
プラ、15,16はエルビウム(Er)等の希土類をド
ープした第1,第2の希土類ドープ光ファイバ、17,
18はλ1 ,λ2 の波長が異なる半導体レーザ等のポン
ピング用レーザ光源、19は駆動制御部、20,21は
λ2 ,λ1 の波長が異なる帯域阻止の第1,第2の光フ
ィルタである。なお、第1,第2のポンピング用レーザ
光源17,18と光カプラ13との間を、図示を省略し
た光カプラを介して結合するものである。
であり、11は入力側の光ファイバ、12,13は光カ
プラ、15,16はエルビウム(Er)等の希土類をド
ープした第1,第2の希土類ドープ光ファイバ、17,
18はλ1 ,λ2 の波長が異なる半導体レーザ等のポン
ピング用レーザ光源、19は駆動制御部、20,21は
λ2 ,λ1 の波長が異なる帯域阻止の第1,第2の光フ
ィルタである。なお、第1,第2のポンピング用レーザ
光源17,18と光カプラ13との間を、図示を省略し
た光カプラを介して結合するものである。
【0020】駆動制御部19は、図1の駆動制御部9と
同様に、第1,第2のポンピング用レーザ光源17,1
8の何れか一方を駆動するものであり、又入力側の光フ
ァイバ11を介して入力される光信号の波長が例えば
1.55μmの場合、第1のポンピング用レーザ光源1
7からのポンピング光の波長λ1 を1.46μm、第2
のポンピング用レーザ光源18からのポンピング光の波
長λ2 を1.49μmとすることができる。その場合
に、第1の光フィルタ20は、第2のポンピング用レー
ザ光源18からのポンピング光の波長λ2 =1.49μ
mを阻止する帯域阻止フィルタの構成とし、第2の光フ
ィルタ21は、第1のポンピング用レーザ光源17から
のポンピング光の波長λ1 =1.46μmを阻止する帯
域阻止フィルタの構成とするものである。このような帯
域阻止フィルタは、多層膜構成等により容易に構成する
ことができる。
同様に、第1,第2のポンピング用レーザ光源17,1
8の何れか一方を駆動するものであり、又入力側の光フ
ァイバ11を介して入力される光信号の波長が例えば
1.55μmの場合、第1のポンピング用レーザ光源1
7からのポンピング光の波長λ1 を1.46μm、第2
のポンピング用レーザ光源18からのポンピング光の波
長λ2 を1.49μmとすることができる。その場合
に、第1の光フィルタ20は、第2のポンピング用レー
ザ光源18からのポンピング光の波長λ2 =1.49μ
mを阻止する帯域阻止フィルタの構成とし、第2の光フ
ィルタ21は、第1のポンピング用レーザ光源17から
のポンピング光の波長λ1 =1.46μmを阻止する帯
域阻止フィルタの構成とするものである。このような帯
域阻止フィルタは、多層膜構成等により容易に構成する
ことができる。
【0021】例えば、駆動制御部19により第1のポン
ピング用レーザ光源17を駆動すると、波長1.46μ
mのポンピング光は、光カプラ13,12を介して第
1,第2の光フィルタ20,21にそれぞれ入力される
が、第2の光フィルタ21によって阻止されて、第1の
希土類ドープ光ファイバ15にのみポンピング光が入力
される。従って、入力側の光ファイバ11からの光信号
が、光カプラ13,12と第1の光フィルタ20とを介
して第1の希土類ドープ光ファイバ15に入力されて増
幅出力される。しかし、光カプラ13,12と第2の光
フィルタ21とを介して第2の希土類ドープ光ファイバ
16に入力された光信号は、大きく減衰される。
ピング用レーザ光源17を駆動すると、波長1.46μ
mのポンピング光は、光カプラ13,12を介して第
1,第2の光フィルタ20,21にそれぞれ入力される
が、第2の光フィルタ21によって阻止されて、第1の
希土類ドープ光ファイバ15にのみポンピング光が入力
される。従って、入力側の光ファイバ11からの光信号
が、光カプラ13,12と第1の光フィルタ20とを介
して第1の希土類ドープ光ファイバ15に入力されて増
幅出力される。しかし、光カプラ13,12と第2の光
フィルタ21とを介して第2の希土類ドープ光ファイバ
16に入力された光信号は、大きく減衰される。
【0022】又駆動制御部19により第2のポンピング
用レーザ光源18を駆動すると、波長1.49μmのポ
ンピング光は、光カプラ13,12を介して第1,第2
の光フィルタ20,21にそれぞれ入力されるが、第1
の光フィルタ20によって阻止され、第2の希土類ドー
プ光フィルタ16にのみポンピング光が入力される。従
って、入力側の光ファイバ11からの光信号が、光カプ
ラ13,12と第2の光フィルタ21とを介して第2の
希土類ドープ光ファイバ16に入力されて増幅出力さ
れ、又光カプラ13,12と第1の光フィルタ20とを
介して第1の希土類ドープ光フィルタ15に入力された
光信号は、大きく減衰される。従って、第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源17,18の駆動を切替えること
により、第1,第2の希土類ドープ光ファイバ15,1
6から光信号を切替出力することができる。
用レーザ光源18を駆動すると、波長1.49μmのポ
ンピング光は、光カプラ13,12を介して第1,第2
の光フィルタ20,21にそれぞれ入力されるが、第1
の光フィルタ20によって阻止され、第2の希土類ドー
プ光フィルタ16にのみポンピング光が入力される。従
って、入力側の光ファイバ11からの光信号が、光カプ
ラ13,12と第2の光フィルタ21とを介して第2の
希土類ドープ光ファイバ16に入力されて増幅出力さ
れ、又光カプラ13,12と第1の光フィルタ20とを
介して第1の希土類ドープ光フィルタ15に入力された
光信号は、大きく減衰される。従って、第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源17,18の駆動を切替えること
により、第1,第2の希土類ドープ光ファイバ15,1
6から光信号を切替出力することができる。
【0023】又光カプラ13,12間の光ファイバを延
長することが可能である。即ち、光カプラ12と、第
1,第2の光フィルタ20,21と、第1,第2の希土
類ドープ光ファイバ15,16との分岐部と、第1,第
2のポンピング用レーザ光源17,18と駆動制御部1
9との遠隔制御部との間を光ファイバにより接続し、分
岐部を遠隔制御することができる。この場合、分岐部は
受動部品のみにより構成され、遠隔制御部に於けるポン
ピング光の波長切替えにより、分岐部に於ける光信号の
伝送経路の切替えを行うことができる。
長することが可能である。即ち、光カプラ12と、第
1,第2の光フィルタ20,21と、第1,第2の希土
類ドープ光ファイバ15,16との分岐部と、第1,第
2のポンピング用レーザ光源17,18と駆動制御部1
9との遠隔制御部との間を光ファイバにより接続し、分
岐部を遠隔制御することができる。この場合、分岐部は
受動部品のみにより構成され、遠隔制御部に於けるポン
ピング光の波長切替えにより、分岐部に於ける光信号の
伝送経路の切替えを行うことができる。
【0024】図3は本発明の第3の実施の形態の説明図
であり、A,B,Cは光伝送システムに於ける中継器又
は端局、31A1,31A2,31B1,31B2,3
1C1,31C2は、図2の入力側の光ファイバ11に
対応する光ファイバ、42A1,42A2,42B1,
42B2,42C1,42C2は出力側の光ファイバ、
32A1,32A2,32B1,32B2,32C1,
32C2は、図2の光カプラ12に対応する第2の光カ
プラ、33A1,33A2,33B1,33B2,33
C1,33C2は、図2の光カプラ13に対応する第1
の光カプラ、43A1,43A2,43B1,43B
2,43C1,43C2は第3の光カプラである。
であり、A,B,Cは光伝送システムに於ける中継器又
は端局、31A1,31A2,31B1,31B2,3
1C1,31C2は、図2の入力側の光ファイバ11に
対応する光ファイバ、42A1,42A2,42B1,
42B2,42C1,42C2は出力側の光ファイバ、
32A1,32A2,32B1,32B2,32C1,
32C2は、図2の光カプラ12に対応する第2の光カ
プラ、33A1,33A2,33B1,33B2,33
C1,33C2は、図2の光カプラ13に対応する第1
の光カプラ、43A1,43A2,43B1,43B
2,43C1,43C2は第3の光カプラである。
【0025】又35A1,35A2,35B1,35B
2,35C1,35C2は、図2の第1の希土類ドープ
光ファイバ15に対応するエルビウム(Er)ドープ光
ファイバ等の第1の希土類ドープ光ファイバ、36A
1,36A2,36B1,36B2,36C1,36C
2は、図2の第2の希土類ドープ光ファイバ16に対応
するエルビウム(Er)ドープ光ファイバ等の第2の希
土類ドープ光ファイバ、37A1,37A2,37B
1,37B2,37C1,37C2は、図2の第1のポ
ンピング用レーザ光源17に対応する波長λ1 のポンピ
ング光を出力する半導体レーザ等の第1のポンピング用
レーザ光源、38A1,38A2,38B1,38B
2,38C1,38C2は、図2の第2のポンピング用
レーザ光源18に対応する波長λ2 のポンピング光を出
力する半導体レーザ等の第2のポンピング用レーザ光源
である。
2,35C1,35C2は、図2の第1の希土類ドープ
光ファイバ15に対応するエルビウム(Er)ドープ光
ファイバ等の第1の希土類ドープ光ファイバ、36A
1,36A2,36B1,36B2,36C1,36C
2は、図2の第2の希土類ドープ光ファイバ16に対応
するエルビウム(Er)ドープ光ファイバ等の第2の希
土類ドープ光ファイバ、37A1,37A2,37B
1,37B2,37C1,37C2は、図2の第1のポ
ンピング用レーザ光源17に対応する波長λ1 のポンピ
ング光を出力する半導体レーザ等の第1のポンピング用
レーザ光源、38A1,38A2,38B1,38B
2,38C1,38C2は、図2の第2のポンピング用
レーザ光源18に対応する波長λ2 のポンピング光を出
力する半導体レーザ等の第2のポンピング用レーザ光源
である。
【0026】又40A1,40A2,40B1,40B
2,40C1,40C2は、図2の第1の光フィルタ2
0に対応する波長λ2 のポンピング光を阻止する第1の
光フィルタ、41A1,41A2,41B1,41B
2,41C1,41C2は、図2の第2の光フィルタ2
1に対応する波長λ1 のポンピング光を阻止する第2の
光フィルタであり、図2の駆動制御部19に対応する駆
動制御部は図示を省略している。なお、第1のポンピン
グ用レーザ光源37A1,37A2,37B1,37B
2,37C1,37C2及び第2のポンピング用レーザ
光源38A1,38A2,38B1,38B2,38C
1,38C2に対して共通化した駆動制御部を設けるこ
とができる。
2,40C1,40C2は、図2の第1の光フィルタ2
0に対応する波長λ2 のポンピング光を阻止する第1の
光フィルタ、41A1,41A2,41B1,41B
2,41C1,41C2は、図2の第2の光フィルタ2
1に対応する波長λ1 のポンピング光を阻止する第2の
光フィルタであり、図2の駆動制御部19に対応する駆
動制御部は図示を省略している。なお、第1のポンピン
グ用レーザ光源37A1,37A2,37B1,37B
2,37C1,37C2及び第2のポンピング用レーザ
光源38A1,38A2,38B1,38B2,38C
1,38C2に対して共通化した駆動制御部を設けるこ
とができる。
【0027】中継器又は端局A,B,Cの相互間を光信
号切替装置を介して接続した構成を示し、この光信号切
替装置は、端局A,B,C間の分岐装置に相当すること
になる。又第2の光カプラ32A1に第1の光フィルタ
40A1を介して結合された第1の希土類ドープ光ファ
イバ35A1は、第3の光カプラ43A1を介して出力
側光ファイバ42A1と結合され、又第2の光カプラ3
2A1に第2の光フィルタ41A1を介して結合された
第2の希土類ドープ光ファイバ36A1は、第3の光カ
プラ43C2を介して出力側光ファイバ42C1に結合
される。
号切替装置を介して接続した構成を示し、この光信号切
替装置は、端局A,B,C間の分岐装置に相当すること
になる。又第2の光カプラ32A1に第1の光フィルタ
40A1を介して結合された第1の希土類ドープ光ファ
イバ35A1は、第3の光カプラ43A1を介して出力
側光ファイバ42A1と結合され、又第2の光カプラ3
2A1に第2の光フィルタ41A1を介して結合された
第2の希土類ドープ光ファイバ36A1は、第3の光カ
プラ43C2を介して出力側光ファイバ42C1に結合
される。
【0028】又第2の光カプラ32A2に第1の光フィ
ルタ40A2を介して結合された第1の希土類ドープ光
ファイバ35A2は、第3の光カプラ43A2を介して
出力側光ファイバ42A2に結合され、第2の光カプラ
32A2に第2の光フィルタ41A2を介して結合され
た第2の希土類ドープ光ファイバ36A2は、第3の光
カプラ43B2を介して出力側光ファイバ42B2に結
合される。
ルタ40A2を介して結合された第1の希土類ドープ光
ファイバ35A2は、第3の光カプラ43A2を介して
出力側光ファイバ42A2に結合され、第2の光カプラ
32A2に第2の光フィルタ41A2を介して結合され
た第2の希土類ドープ光ファイバ36A2は、第3の光
カプラ43B2を介して出力側光ファイバ42B2に結
合される。
【0029】又他の第1,第2の希土類ドープ光ファイ
バについても、それぞれ第2の光カプラと第3の光カプ
ラとを介して、入出力間が交差接続状態で結合されるも
のである。そして、正常時は、第1のポンピング用レー
ザ光源37A1,37A2,37B1,37B2,37
C1,37C2を駆動し、波長λ1 のポンピング光を第
1の光カプラ33A1,33A2,33B1,33B
2,33C1,33C2と、第2の光カプラ32A1,
32A2,32B1,32B2,32C1,32C2と
を介して、第1,第2の光フィルタ40A1,40A
2,40B1,40B2,40C1,40C2,41A
1,41A2,41B1,41B2,41C1,41C
2に入力する。
バについても、それぞれ第2の光カプラと第3の光カプ
ラとを介して、入出力間が交差接続状態で結合されるも
のである。そして、正常時は、第1のポンピング用レー
ザ光源37A1,37A2,37B1,37B2,37
C1,37C2を駆動し、波長λ1 のポンピング光を第
1の光カプラ33A1,33A2,33B1,33B
2,33C1,33C2と、第2の光カプラ32A1,
32A2,32B1,32B2,32C1,32C2と
を介して、第1,第2の光フィルタ40A1,40A
2,40B1,40B2,40C1,40C2,41A
1,41A2,41B1,41B2,41C1,41C
2に入力する。
【0030】この波長λ1 のポンピング光は、第1の光
フィルタ40A1,40A2,40B1,40B2,4
0C1,40C2を通過して第1の希土類ドープ光ファ
イバ35A1,35A2,35B1,35B2,35C
1,35C2に入力されるが、第2の光フィルタ41A
1,41A2,41B1,41B2,41C1,41C
2により阻止されるから、第2の希土類ドープ光ファイ
バ36A1,36A2,36B1,36B2,36C
1,36C2には、波長λ1 のポンピング光は入力され
ないことになる。
フィルタ40A1,40A2,40B1,40B2,4
0C1,40C2を通過して第1の希土類ドープ光ファ
イバ35A1,35A2,35B1,35B2,35C
1,35C2に入力されるが、第2の光フィルタ41A
1,41A2,41B1,41B2,41C1,41C
2により阻止されるから、第2の希土類ドープ光ファイ
バ36A1,36A2,36B1,36B2,36C
1,36C2には、波長λ1 のポンピング光は入力され
ないことになる。
【0031】従って、光信号は、第1の希土類ドープ光
ファイバ35A1,35A2,35B1,35B2,3
5C1,35C2によって増幅されるが、第2の希土類
ドープ光ファイバ36A1,36A2,36B1,36
B2,36C1,36C2により減衰されることになる
から、端局A,B,C間は、符号で示すと、(31A1
→35A1→42A1)、(31A2→35A2→42
A2)、(31B1→35B1→42B1)、(31B
2→35B2→42B2)、(31C1→35C1→4
2C1)、(31C2→35C2→42C2)の経路で
光信号が伝送されることになる。図4はこの状態を示す
ものである。
ファイバ35A1,35A2,35B1,35B2,3
5C1,35C2によって増幅されるが、第2の希土類
ドープ光ファイバ36A1,36A2,36B1,36
B2,36C1,36C2により減衰されることになる
から、端局A,B,C間は、符号で示すと、(31A1
→35A1→42A1)、(31A2→35A2→42
A2)、(31B1→35B1→42B1)、(31B
2→35B2→42B2)、(31C1→35C1→4
2C1)、(31C2→35C2→42C2)の経路で
光信号が伝送されることになる。図4はこの状態を示す
ものである。
【0032】即ち、端局Aから入力側光ファイバ31A
1に入力された光信号と、第1のポンピング用レーザ光
源37A1からの波長λ1 のポンピング光とが、第1の
光カプラ33A1を介して第1の希土類ドープ光ファイ
バ35A1に入力され、増幅された光信号は出力側光フ
ァイバ42A1を介して端局Cに伝送される。又端局C
から入力側光ファイバ31C1に入力された光信号と、
第1のポンピング用レーザ光源37C1からの波長λ1
のポンピング光とが、第1の光カプラ33C1を介して
第1の希土類ドープ光ファイバ35C1に入力され、増
幅された光信号は出力側光ファイバ42C1を介して端
局Aに伝送される。従って、端局A,C間の光信号の伝
送経路が設定される。
1に入力された光信号と、第1のポンピング用レーザ光
源37A1からの波長λ1 のポンピング光とが、第1の
光カプラ33A1を介して第1の希土類ドープ光ファイ
バ35A1に入力され、増幅された光信号は出力側光フ
ァイバ42A1を介して端局Cに伝送される。又端局C
から入力側光ファイバ31C1に入力された光信号と、
第1のポンピング用レーザ光源37C1からの波長λ1
のポンピング光とが、第1の光カプラ33C1を介して
第1の希土類ドープ光ファイバ35C1に入力され、増
幅された光信号は出力側光ファイバ42C1を介して端
局Aに伝送される。従って、端局A,C間の光信号の伝
送経路が設定される。
【0033】同様に、端局A,B間と、端局B,C間と
に於いても、入力側光ファイバ31A2,31B1,3
1B2,31C2からの入力光信号は、第1の希土類ド
ープ光ファイバ35A2,35B1,35B2,35C
2によって増幅され、出力側光ファイバ42A2,42
B1,42B2,42C2を介して出力され、それぞれ
の相互間の光信号の伝送経路が設定される。
に於いても、入力側光ファイバ31A2,31B1,3
1B2,31C2からの入力光信号は、第1の希土類ド
ープ光ファイバ35A2,35B1,35B2,35C
2によって増幅され、出力側光ファイバ42A2,42
B1,42B2,42C2を介して出力され、それぞれ
の相互間の光信号の伝送経路が設定される。
【0034】又端局B側の障害により、端局A,B間及
び端局C,B間の光信号の伝送ができなくなった場合、
端局A,B間及び端局C,B間の光伝送路が不使用状態
となるから、これを有効利用する為に、光信号の伝送経
路を切替えて、図5に示すように、端局A,C間の伝送
容量を増加することができる。
び端局C,B間の光信号の伝送ができなくなった場合、
端局A,B間及び端局C,B間の光伝送路が不使用状態
となるから、これを有効利用する為に、光信号の伝送経
路を切替えて、図5に示すように、端局A,C間の伝送
容量を増加することができる。
【0035】この場合、第1のポンピング用レーザ光源
37A1,37C1と、第2のポンピング用レーザ光源
38A2,38C2とを駆動するもので、第1のポンピ
ング用レーザ光源37A1,37C1からの波長λ1 の
ポンピング光は、第1の光カプラ33A1,33C1
と、図示を省略した第1の光フィルタ(図3参照)とを
介して第1の希土類ドープ光ファイバ35A1,35C
1に入力され、又第2のポンピング用レーザ光源38A
2,38C2からの波長λ2 のポンピング光は、第1の
光カプラ33A2,33C2と、図示を省略した第2の
光フィルタ(図3参照)とを介して第2の希土類ドープ
光ファイバ36A2,36C2に入力される。
37A1,37C1と、第2のポンピング用レーザ光源
38A2,38C2とを駆動するもので、第1のポンピ
ング用レーザ光源37A1,37C1からの波長λ1 の
ポンピング光は、第1の光カプラ33A1,33C1
と、図示を省略した第1の光フィルタ(図3参照)とを
介して第1の希土類ドープ光ファイバ35A1,35C
1に入力され、又第2のポンピング用レーザ光源38A
2,38C2からの波長λ2 のポンピング光は、第1の
光カプラ33A2,33C2と、図示を省略した第2の
光フィルタ(図3参照)とを介して第2の希土類ドープ
光ファイバ36A2,36C2に入力される。
【0036】従って、入力側光ファイバ31A1,31
C1と出力側光ファイバ42A1,42C1との間が第
1の希土類ドープ光ファイバ35A1,35C1を介し
て接続され、入力側光ファイバ31A2,31C2と出
力側光ファイバ42B2,42B1との間が、第2の希
土類ドープ光ファイバ36A2,36C2を介して接続
された状態となり、分岐装置から端局Bまでの間の光伝
送路が休止状態となり、他の光伝送路は有効利用される
ことになる。この場合、入力側光ファイバ31A2は、
出力側光ファイバ42A2から出力側光ファイバ42B
2に切替えられ、又入力側光ファイバ31C2は、出力
側光ファイバ42C2から出力側光ファイバ42B1に
切替えられたことになる。
C1と出力側光ファイバ42A1,42C1との間が第
1の希土類ドープ光ファイバ35A1,35C1を介し
て接続され、入力側光ファイバ31A2,31C2と出
力側光ファイバ42B2,42B1との間が、第2の希
土類ドープ光ファイバ36A2,36C2を介して接続
された状態となり、分岐装置から端局Bまでの間の光伝
送路が休止状態となり、他の光伝送路は有効利用される
ことになる。この場合、入力側光ファイバ31A2は、
出力側光ファイバ42A2から出力側光ファイバ42B
2に切替えられ、又入力側光ファイバ31C2は、出力
側光ファイバ42C2から出力側光ファイバ42B1に
切替えられたことになる。
【0037】又図4に示す正常状態に於いて、端局C側
の障害により、端局A,C間及び端局B,C間の光信号
の伝送ができなくなった場合、第1のポンピング用レー
ザ光源37A1,37B2の動作を停止し、その代わり
に、第2のポンピング用レーザ光源38A1,38B2
を動作させる。それにより、図6に示す状態となる。即
ち、第2のポンピング用レーザ光源38A1,38B2
からの波長λ2 のポンピング光が、第1の光カプラ33
A1,33B2と図示を省略した第2の光フィルタ(図
3参照)とを介して第2の希土類ドープ光ファイバ36
A1,36B2に入力される。
の障害により、端局A,C間及び端局B,C間の光信号
の伝送ができなくなった場合、第1のポンピング用レー
ザ光源37A1,37B2の動作を停止し、その代わり
に、第2のポンピング用レーザ光源38A1,38B2
を動作させる。それにより、図6に示す状態となる。即
ち、第2のポンピング用レーザ光源38A1,38B2
からの波長λ2 のポンピング光が、第1の光カプラ33
A1,33B2と図示を省略した第2の光フィルタ(図
3参照)とを介して第2の希土類ドープ光ファイバ36
A1,36B2に入力される。
【0038】従って、入力側光ファイバ31A2,31
B1と出力側光ファイバ42A2,42B1との間は、
第1の希土類ドープ光ファイバ35A2,35B1を介
して接続され、又入力側光ファイバ31A1,31B2
は、出力側光ファイバ42A1,42B2から切替えら
れて、第2の希土類ドープ光ファイバ36A1,36B
2を介して出力側光ファイバ42C2,42C1に接続
された状態となる。
B1と出力側光ファイバ42A2,42B1との間は、
第1の希土類ドープ光ファイバ35A2,35B1を介
して接続され、又入力側光ファイバ31A1,31B2
は、出力側光ファイバ42A1,42B2から切替えら
れて、第2の希土類ドープ光ファイバ36A1,36B
2を介して出力側光ファイバ42C2,42C1に接続
された状態となる。
【0039】又図4に示す正常状態に於いて、端局A側
の障害により、端局A,C間及び端局A,B間の光信号
の伝送ができなくなった場合、第1のポンピング用レー
ザ光源37B1,37C1の動作を停止し、その代わり
に、第2のポンピング用レーザ光源38B1,38C1
を動作させる。それにより、図7に示す状態となる。即
ち、第2のポンピング用レーザ光源38B1,38C1
からの波長λ2 のポンピング光が、第1の光カプラ33
B1,33C1と図示を省略した第2の光フィルタ(図
3参照)とを介して第2の希土類ドープ光ファイバ36
B1,36C1に入力される。
の障害により、端局A,C間及び端局A,B間の光信号
の伝送ができなくなった場合、第1のポンピング用レー
ザ光源37B1,37C1の動作を停止し、その代わり
に、第2のポンピング用レーザ光源38B1,38C1
を動作させる。それにより、図7に示す状態となる。即
ち、第2のポンピング用レーザ光源38B1,38C1
からの波長λ2 のポンピング光が、第1の光カプラ33
B1,33C1と図示を省略した第2の光フィルタ(図
3参照)とを介して第2の希土類ドープ光ファイバ36
B1,36C1に入力される。
【0040】従って、入力側光ファイバ31B2,31
C2と出力側光ファイバ42B2,42C2との間は、
第1の希土類ドープ光ファイバ35B2,35C1を介
して接続され、又入力側光ファイバ31B1,31C1
は、出力側光ファイバ42B1,42C1から切替えら
れて、第2の希土類ドープ光ファイバ36B1,36C
1を介して出力側光ファイバ42A1,42A2に接続
された状態となる。
C2と出力側光ファイバ42B2,42C2との間は、
第1の希土類ドープ光ファイバ35B2,35C1を介
して接続され、又入力側光ファイバ31B1,31C1
は、出力側光ファイバ42B1,42C1から切替えら
れて、第2の希土類ドープ光ファイバ36B1,36C
1を介して出力側光ファイバ42A1,42A2に接続
された状態となる。
【0041】図8は本発明の第4の実施の形態の説明図
であり、図3と同一符号は同一部分を示し、50は分岐
部、51A,51B,51Cは遠隔制御部である。この
遠隔制御部51A,51B,51Cは、それぞれ第1,
第2のポンピング用レーザ光源37A1,37A2,3
8A1,38A2,37B1,37B2,38B1,3
8B2,37C1,37C2,38C1,38C2と、
第1の光カプラ33A1,33A2,33B1,33B
2,33C1,33C2とを含む場合を示し、更に、図
示を省略した駆動制御部を含むものである。
であり、図3と同一符号は同一部分を示し、50は分岐
部、51A,51B,51Cは遠隔制御部である。この
遠隔制御部51A,51B,51Cは、それぞれ第1,
第2のポンピング用レーザ光源37A1,37A2,3
8A1,38A2,37B1,37B2,38B1,3
8B2,37C1,37C2,38C1,38C2と、
第1の光カプラ33A1,33A2,33B1,33B
2,33C1,33C2とを含む場合を示し、更に、図
示を省略した駆動制御部を含むものである。
【0042】又遠隔制御部51A,51B,51Cは、
光伝送システムの中継器又は端局A,B,Cに設け、分
岐部50の第2の光カプラ32A1,32A2,32B
1,32B2,32C1,32C2までの間を、光信号
とポンピング光とを伝送する光ファイバにより接続す
る。
光伝送システムの中継器又は端局A,B,Cに設け、分
岐部50の第2の光カプラ32A1,32A2,32B
1,32B2,32C1,32C2までの間を、光信号
とポンピング光とを伝送する光ファイバにより接続す
る。
【0043】又分岐部50は、第1,第2の希土類ドー
プ光ファイバ35A1,35A2,35B1,35B
2,35C1,35C2,36A1,36A2,36B
1,36B2,36C1,36C2と、第2の光カプラ
32A1,32A2,32B1,32B2,32C1,
32C2と、第1,第2の光フィルタ40A1,40A
2,40B1,40B2,40C1,40C2,41A
1,41A2,41B1,41B2,41C1,41C
2と、第3の光カプラ43A1,43A2,43B1,
43B2,43C1,43C2とを含む構成を有するも
のである。従って、分岐部50は受動部品のみで構成さ
れるから、電源供給の必要はなく、又遠隔制御部51
A,51B,51Cを中継器に設けた場合、中継器には
動作電力を供給する構成が採用されているから、その動
作電力によって第1,第2のポンピング用レーザ光源を
駆動することができる。
プ光ファイバ35A1,35A2,35B1,35B
2,35C1,35C2,36A1,36A2,36B
1,36B2,36C1,36C2と、第2の光カプラ
32A1,32A2,32B1,32B2,32C1,
32C2と、第1,第2の光フィルタ40A1,40A
2,40B1,40B2,40C1,40C2,41A
1,41A2,41B1,41B2,41C1,41C
2と、第3の光カプラ43A1,43A2,43B1,
43B2,43C1,43C2とを含む構成を有するも
のである。従って、分岐部50は受動部品のみで構成さ
れるから、電源供給の必要はなく、又遠隔制御部51
A,51B,51Cを中継器に設けた場合、中継器には
動作電力を供給する構成が採用されているから、その動
作電力によって第1,第2のポンピング用レーザ光源を
駆動することができる。
【0044】図3に示す場合と同様に、第1のポンピン
グ用レーザ光源37A1,37A2,37B1,37B
2,37C1,37C2を駆動することにより、A,C
間は、第1の希土類ドープ光ファイバ35A1,35C
1を介して、又A,B間は、第1の希土類ドープ光ファ
イバ35A2,35B1を介して、又B,C間は、第1
の希土類ドープ光ファイバ35B2,35C2を介し
て、それぞれ接続され、図4に示す状態と同様になる。
グ用レーザ光源37A1,37A2,37B1,37B
2,37C1,37C2を駆動することにより、A,C
間は、第1の希土類ドープ光ファイバ35A1,35C
1を介して、又A,B間は、第1の希土類ドープ光ファ
イバ35A2,35B1を介して、又B,C間は、第1
の希土類ドープ光ファイバ35B2,35C2を介し
て、それぞれ接続され、図4に示す状態と同様になる。
【0045】又端局B側の障害発生時は、第1のポンピ
ング用レーザ光源37A2,37C2の代わりに、第2
のポンピング用レーザ光源38A2,38C2を駆動す
ることにより、図5に示すように、端局A,C間の光伝
送路を増加することができ、又端局C側の障害発生時
は、第1のポンピング用レーザ光源37A1,37B2
の代わりに、第2のポンピング用レーザ光源38A1,
38B2を駆動することにより、図6に示すように、端
局A,B間の光伝送路を増加することができ、又端局A
側の障害発生時は、第1のポンピング用レーザ光源37
B1,37C1の代わりに、第2のポンピング用レーザ
光源38B1,38C1を駆動することにより、図7に
示すように、端局B,C間の光伝送路を増加することが
できる。
ング用レーザ光源37A2,37C2の代わりに、第2
のポンピング用レーザ光源38A2,38C2を駆動す
ることにより、図5に示すように、端局A,C間の光伝
送路を増加することができ、又端局C側の障害発生時
は、第1のポンピング用レーザ光源37A1,37B2
の代わりに、第2のポンピング用レーザ光源38A1,
38B2を駆動することにより、図6に示すように、端
局A,B間の光伝送路を増加することができ、又端局A
側の障害発生時は、第1のポンピング用レーザ光源37
B1,37C1の代わりに、第2のポンピング用レーザ
光源38B1,38C1を駆動することにより、図7に
示すように、端局B,C間の光伝送路を増加することが
できる。
【0046】図9は本発明の第5の実施の形態の要部説
明図であり、図8の遠隔制御部51A,51B,51C
に対応する中継器の要部を示す。同図に於いて、60
a,60bは同一構成のユニット、61は電源回路、6
2U,62Dは希土類ドープ光ファイバ、63U,63
D,67は光カプラ、64U,64Dはアイソレータ、
65A,65Sは同一構成の現用,予備のポンピング用
レーザ光源、66は駆動制御回路、68は制御信号受信
処理回路、69〜71は光カプラ、72は波長λ 1 の第
1のポンピング用レーザ光源、73は波長λ2 の第2の
ポンピング用レーザ光源、74は制御駆動回路である。
明図であり、図8の遠隔制御部51A,51B,51C
に対応する中継器の要部を示す。同図に於いて、60
a,60bは同一構成のユニット、61は電源回路、6
2U,62Dは希土類ドープ光ファイバ、63U,63
D,67は光カプラ、64U,64Dはアイソレータ、
65A,65Sは同一構成の現用,予備のポンピング用
レーザ光源、66は駆動制御回路、68は制御信号受信
処理回路、69〜71は光カプラ、72は波長λ 1 の第
1のポンピング用レーザ光源、73は波長λ2 の第2の
ポンピング用レーザ光源、74は制御駆動回路である。
【0047】電源回路61は、端局から給電されて、ユ
ニット60a,60bの各部に動作電力を供給するもの
であり、又駆動制御回路66は、ポンピング用レーザ光
源65A,65Sの何れか一方或いは両方を駆動して、
希土類ドープ光ファイバ62U,62Dに対してポンピ
ング光を入力し、後方励起により光信号の増幅を行う場
合を示す。なお、希土類ドープ光ファイバ62U,62
Dに対して、前方励起或いは双方向励起等を適用するこ
とも可能である。
ニット60a,60bの各部に動作電力を供給するもの
であり、又駆動制御回路66は、ポンピング用レーザ光
源65A,65Sの何れか一方或いは両方を駆動して、
希土類ドープ光ファイバ62U,62Dに対してポンピ
ング光を入力し、後方励起により光信号の増幅を行う場
合を示す。なお、希土類ドープ光ファイバ62U,62
Dに対して、前方励起或いは双方向励起等を適用するこ
とも可能である。
【0048】又制御信号受信処理回路68は、希土類ド
ープ光ファイバ62Uにより増幅された光信号が、光カ
プラ69により一部分岐されて入力され、光信号を電気
信号に変換し、主信号に重畳された制御信号を抽出して
識別し、駆動制御回路74を制御するものである。この
場合の制御信号は、主信号に比較して低速であり、既に
知られている各種の重畳手段を適用して伝送することが
できる。
ープ光ファイバ62Uにより増幅された光信号が、光カ
プラ69により一部分岐されて入力され、光信号を電気
信号に変換し、主信号に重畳された制御信号を抽出して
識別し、駆動制御回路74を制御するものである。この
場合の制御信号は、主信号に比較して低速であり、既に
知られている各種の重畳手段を適用して伝送することが
できる。
【0049】又駆動制御回路74は、制御信号受信処理
回路68からの制御信号に従って、第1,第2のポンピ
ング用レーザ光源72,73の何れか一方を駆動するも
のであり、例えば、正常時は、第1のポンピング用レー
ザ光源72が駆動される。それによって、光カプラ70
を介して波長λ1 のポンピング光が光信号と共に光ファ
イバを介して送出され、図8に示す分岐部50に於いて
は、第1の希土類ドープ光ファイバにより光信号が増幅
され、第2の希土類ドープ光ファイバにより光信号が減
衰されるから、図4に示す接続構成となる。
回路68からの制御信号に従って、第1,第2のポンピ
ング用レーザ光源72,73の何れか一方を駆動するも
のであり、例えば、正常時は、第1のポンピング用レー
ザ光源72が駆動される。それによって、光カプラ70
を介して波長λ1 のポンピング光が光信号と共に光ファ
イバを介して送出され、図8に示す分岐部50に於いて
は、第1の希土類ドープ光ファイバにより光信号が増幅
され、第2の希土類ドープ光ファイバにより光信号が減
衰されるから、図4に示す接続構成となる。
【0050】又分岐部に於いて光信号の伝送経路の切替
えを行う制御信号を端局から送出した場合、制御信号受
信処理回路68により受信識別し、駆動制御回路74を
制御して、第1のポンピング用レーザ光源72の動作を
停止させ、第2のポンピング用レーザ光源73を駆動す
る。例えば、図8に於ける遠隔制御部51の第2のポン
ピング用レーザ光源38A1を駆動した場合、分岐部5
0に於いては、第2の希土類ドープ光ファイバ36A1
により光信号が増幅されるから、端局Cに伝送した光信
号は、端局Bに伝送されるように切替えられる。
えを行う制御信号を端局から送出した場合、制御信号受
信処理回路68により受信識別し、駆動制御回路74を
制御して、第1のポンピング用レーザ光源72の動作を
停止させ、第2のポンピング用レーザ光源73を駆動す
る。例えば、図8に於ける遠隔制御部51の第2のポン
ピング用レーザ光源38A1を駆動した場合、分岐部5
0に於いては、第2の希土類ドープ光ファイバ36A1
により光信号が増幅されるから、端局Cに伝送した光信
号は、端局Bに伝送されるように切替えられる。
【0051】図10は本発明の第6の実施の形態の説明
図であり、80は分岐部、81A,81B,81Cは端
局、82A,82B,82Cはポンピング遠隔制御部、
83は中継器であり、分岐部80に最も近い中継器を8
3A,83B,83Cとして示す。正常時は、分岐部8
0により実線経路で端局81A,81B,81Cの相互
間が接続されて光信号が中継伝送される。
図であり、80は分岐部、81A,81B,81Cは端
局、82A,82B,82Cはポンピング遠隔制御部、
83は中継器であり、分岐部80に最も近い中継器を8
3A,83B,83Cとして示す。正常時は、分岐部8
0により実線経路で端局81A,81B,81Cの相互
間が接続されて光信号が中継伝送される。
【0052】例えば、端局81Aに於いて、端局81B
からの光信号の断検出、或いは誤り率劣化検出の場合、
端局81A,81B間の中継器83を順次指定して折返
試験を行い、この折返試験が正常か異常かにより障害発
生個所を切分け、分岐部80と端局81Bとの間或いは
端局81Bに障害が発生していることを識別すると、ポ
ンピング遠隔制御部82Aから、端局A,B間の光信号
の経路を、端局A,C間の経路となるように切替える制
御信号を送出する。この制御信号は、端局81Aから主
信号に重畳された光信号として送出される。
からの光信号の断検出、或いは誤り率劣化検出の場合、
端局81A,81B間の中継器83を順次指定して折返
試験を行い、この折返試験が正常か異常かにより障害発
生個所を切分け、分岐部80と端局81Bとの間或いは
端局81Bに障害が発生していることを識別すると、ポ
ンピング遠隔制御部82Aから、端局A,B間の光信号
の経路を、端局A,C間の経路となるように切替える制
御信号を送出する。この制御信号は、端局81Aから主
信号に重畳された光信号として送出される。
【0053】分岐部80に最も近い中継器83A,83
B,83Cは、図9に示すように、制御信号受信処理回
路68と、第1,第2のポンピング用レーザ光源72,
73とを備えているもので、ポンピング遠隔制御部82
Aからの制御信号を制御信号受信処理回路68により受
信識別すると、第1のポンピング用レーザ光源72から
第2のポンピング用レーザ光源73に切替えて駆動す
る。それによって、分岐部80に於ける光信号の伝送経
路が切替えられ、端局81A,81B間の光信号の伝送
経路は、端局81A,81C間に切替えられる。
B,83Cは、図9に示すように、制御信号受信処理回
路68と、第1,第2のポンピング用レーザ光源72,
73とを備えているもので、ポンピング遠隔制御部82
Aからの制御信号を制御信号受信処理回路68により受
信識別すると、第1のポンピング用レーザ光源72から
第2のポンピング用レーザ光源73に切替えて駆動す
る。それによって、分岐部80に於ける光信号の伝送経
路が切替えられ、端局81A,81B間の光信号の伝送
経路は、端局81A,81C間に切替えられる。
【0054】又端局81B側の障害復旧の場合は、ポン
ピング遠隔制御部82Aから分岐部80の切戻しを指示
する制御信号を送出する。この制御信号は、端局81A
から主信号に重畳された光信号として送出され、中継器
83Aに於いては、この制御信号を抽出して識別し、第
2のポンピング用レーザ光源の駆動を停止し、且つ第1
のポンピング用レーザ光源を駆動する。それによって、
分岐部80に於ける光信号の伝送経路が、元の状態に戻
されることになる。
ピング遠隔制御部82Aから分岐部80の切戻しを指示
する制御信号を送出する。この制御信号は、端局81A
から主信号に重畳された光信号として送出され、中継器
83Aに於いては、この制御信号を抽出して識別し、第
2のポンピング用レーザ光源の駆動を停止し、且つ第1
のポンピング用レーザ光源を駆動する。それによって、
分岐部80に於ける光信号の伝送経路が、元の状態に戻
されることになる。
【0055】前述のような障害発生の検出及び分岐部8
0の遠隔制御を、端局81A,81B,81Cに於いて
自動的に行う構成とすることも可能である。例えば、光
伝送システムの管理装置の機能により、光信号の伝送状
態を監視し、異常状態を検出した時に、障害個所の切分
け処理を実行し、障害個所に対応して分岐部80に入力
するポンピング光の波長を切替えるように制御して、光
信号の伝送経路の切替えを行うことができる。又障害復
旧の検出により、分岐部80に入力するポンピング光の
波長を元に戻すように切替えて、光信号の伝送経路を切
戻すことができる。
0の遠隔制御を、端局81A,81B,81Cに於いて
自動的に行う構成とすることも可能である。例えば、光
伝送システムの管理装置の機能により、光信号の伝送状
態を監視し、異常状態を検出した時に、障害個所の切分
け処理を実行し、障害個所に対応して分岐部80に入力
するポンピング光の波長を切替えるように制御して、光
信号の伝送経路の切替えを行うことができる。又障害復
旧の検出により、分岐部80に入力するポンピング光の
波長を元に戻すように切替えて、光信号の伝送経路を切
戻すことができる。
【0056】又端局81A,81B,81Cと分岐部8
0との間に中継器83を設けない構成の光伝送システム
の場合は、端局81A,81B,81Cに、それぞれ遠
隔制御部51A,51B,51C(図8参照)を設け
て、ポンピング遠隔制御部82A,82B,82Cから
ポンピング光の波長を切替えるように、第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源の駆動の切替制御を行う構成とす
ることもできる。又本発明は、前述の各実施の形態のみ
に限定されるものではなく、例えば、4個以上の端局間
を分岐部を介して光伝送路により接続したシステムにも
適用することができる。又第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源は、それぞれ現用,予備構成として、信頼性を
向上することも可能である。
0との間に中継器83を設けない構成の光伝送システム
の場合は、端局81A,81B,81Cに、それぞれ遠
隔制御部51A,51B,51C(図8参照)を設け
て、ポンピング遠隔制御部82A,82B,82Cから
ポンピング光の波長を切替えるように、第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源の駆動の切替制御を行う構成とす
ることもできる。又本発明は、前述の各実施の形態のみ
に限定されるものではなく、例えば、4個以上の端局間
を分岐部を介して光伝送路により接続したシステムにも
適用することができる。又第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源は、それぞれ現用,予備構成として、信頼性を
向上することも可能である。
【0057】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、入力側
の光ファイバ1,11に出力側の第1,第2の希土類ド
ープ光ファイバ5,6,15,16を結合し、第1のポ
ンピング用レーザ光源7,17からのポンピング光を第
1の希土類ドープ光ファイバ5,15に入力した時に、
入力側光ファイバからの光信号を増幅して出力し、第2
の希土類ドープ光ファイバ6,16により光信号を減衰
させ、又第2のポンピング用レーザ光源8,18からの
ポンピング光を第2の希土類ドープ光ファイバ6,16
に入力した時に、入力側光ファイバからの光信号を増幅
して出力し、第1の希土類ドープ光ファイバ5,15に
より光信号を減衰させ、第1,第2のポンピング用レー
ザ光源を選択的に駆動することにより、光信号の伝送経
路の切替えを行うものであり、光ファイバ増幅器の構成
により切替えるものであるから、光信号の損失の問題は
なく、且つ小型化が可能となり、海底ケーブルにも容易
に適用することができる利点がある。
の光ファイバ1,11に出力側の第1,第2の希土類ド
ープ光ファイバ5,6,15,16を結合し、第1のポ
ンピング用レーザ光源7,17からのポンピング光を第
1の希土類ドープ光ファイバ5,15に入力した時に、
入力側光ファイバからの光信号を増幅して出力し、第2
の希土類ドープ光ファイバ6,16により光信号を減衰
させ、又第2のポンピング用レーザ光源8,18からの
ポンピング光を第2の希土類ドープ光ファイバ6,16
に入力した時に、入力側光ファイバからの光信号を増幅
して出力し、第1の希土類ドープ光ファイバ5,15に
より光信号を減衰させ、第1,第2のポンピング用レー
ザ光源を選択的に駆動することにより、光信号の伝送経
路の切替えを行うものであり、光ファイバ増幅器の構成
により切替えるものであるから、光信号の損失の問題は
なく、且つ小型化が可能となり、海底ケーブルにも容易
に適用することができる利点がある。
【0058】又分岐部と遠隔制御部との間を光ファイバ
により接続した構成の場合、分岐部を受動部品により構
成するから、小型化が容易となる利点がある。又遠隔制
御部に於いて第1,第2のポンピング用レーザ光源の切
替駆動を行うものであるから、電力供給が可能の中継器
や端局に於いて容易に遠隔切替制御を行うことができる
利点がある。従って、海底ケーブル等の光伝送システム
の分岐部に適用して、障害時等に於いて、光信号の伝送
経路の切替えを遠隔制御することができる。
により接続した構成の場合、分岐部を受動部品により構
成するから、小型化が容易となる利点がある。又遠隔制
御部に於いて第1,第2のポンピング用レーザ光源の切
替駆動を行うものであるから、電力供給が可能の中継器
や端局に於いて容易に遠隔切替制御を行うことができる
利点がある。従って、海底ケーブル等の光伝送システム
の分岐部に適用して、障害時等に於いて、光信号の伝送
経路の切替えを遠隔制御することができる。
【図1】本発明の第1の実施の形態の説明図である。
【図2】本発明の第2の実施の形態の説明図である。
【図3】本発明の第3の実施の形態の説明図である。
【図4】本発明の第3の実施の形態の正常時の説明図で
ある。
ある。
【図5】本発明の第3の実施の形態の端局B障害時の説
明図である。
明図である。
【図6】本発明の第3の実施の形態の端局C障害時の説
明図である。
明図である。
【図7】本発明の第3の実施の形態の端局A障害時の説
明図である。
明図である。
【図8】本発明の第4の実施の形態の説明図である。
【図9】本発明の第5の実施の形態の要部説明図であ
る。
る。
【図10】本発明の第6の実施の形態の説明図である。
1 入力側の光ファイバ 2,3,4 光カプラ 5 第1の希土類ドープ光ファイバ 6 第2の希土類ドープ光ファイバ 7 第1のポンピング用レーザ光源 8 第2のポンピング用レーザ光源 9 駆動制御部
Claims (5)
- 【請求項1】 光信号の入力側の光ファイバと、 該光ファイバに接続した光カプラと、 該光カプラに接続した出力側の第1,第2の希土類ドー
プ光ファイバと、 該第1,第2の希土類ドープ光ファイバにポンピング光
を入力する為の第1,第2のポンピング用レーザ光源
と、 前記第1,第2の希土類ドープ光ファイバの出力側とな
る希土類ドープ光ファイバにのみポンピング光を入力す
るように、前記第1,第2のポンピング用レーザ光源を
駆動する駆動制御部とを備えたことを特徴とする光信号
切替装置。 - 【請求項2】 前記第1,第2の希土類ドープ光ファイ
バに、それぞれ光カプラを介して第1,第2のポンピン
グ用レーザ光源を結合したことを特徴とする請求項1記
載の光信号切替装置。 - 【請求項3】 前記入力側の光ファイバに、第1の光カ
プラを介して波長が異なる第1,第2のポンピング用レ
ーザ光源を結合し、該第1,第2のポンピング用レーザ
光源からのポンピング光と前記入力側の光ファイバから
の前記光信号とを分岐する第2の光カプラと、該第2の
光カプラに、前記第2のポンピング用レーザ光源の波長
を遮断する第1の光フィルタを介して接続した前記第1
の希土類ドープ光ファイバと、前記第2の光カプラに、
前記第1のポンピング用レーザ光源の波長を遮断する第
2の光フィルタを介して接続した前記第2の希土類ドー
プ光ファイバと、前記第1,第2のポンピング用レーザ
光源を選択的に駆動する駆動制御部とを備えたことを特
徴とする請求項1記載の光信号切替装置。 - 【請求項4】 少なくとも第1,第2の送受信端局間
と、第1,第3の送受信端局間と、第2,第3の送受信
端局間との光伝送路を切替える光信号切替装置を備えた
光伝送システムに於いて、 前記光信号切替装置は、前記第1,第2の送受信端局
間,前記第1,第3の送受信端局間,前記第2,第3の
送受信端局間のそれぞれ入力側の光ファイバに、第1の
光カプラを介して結合した波長が異なる第1,第2のポ
ンピング用レーザ光源と、 前記光ファイバに接続した第2の光カプラと、 該第2の光カプラにそれぞれ第1,第2の光フィルタを
介して接続した第1,第2の希土類ドープ光ファイバ
と、 該第1の希土類ドープ光ファイバを、前記入力側光ファ
イバの方路に対応する出力側光ファイバに結合し、前記
第2の希土類ドープ光ファイバを、前記入力側光ファイ
バの方路と異なる方路に対応する出力側光ファイバに交
差して結合する第3の光カプラと、 前記第1,第2のポンピング用レーザ光源を選択的に駆
動する駆動制御部とを備えたことを特徴とする光伝送シ
ステム。 - 【請求項5】 前記光信号切替装置を、前記第1の光カ
プラと、前記第1,第2のポンピング用レーザ光源及び
前記駆動制御部とからなる遠隔制御部と、前記第1,第
2の希土類ドープ光ファイバと、前記第1,第2の光フ
ィルタと、前記第2,第3の光カプラとからなる分岐部
とにより構成し、前記遠隔制御部と前記分岐部との間を
光ファイバにより接続したことを特徴とする請求項4記
載の光伝送システム。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8060728A JPH09252281A (ja) | 1996-03-18 | 1996-03-18 | 光信号切替装置及び光伝送システム |
| US08/694,707 US5828801A (en) | 1996-03-18 | 1996-08-09 | Light signal switching device and optical communication system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8060728A JPH09252281A (ja) | 1996-03-18 | 1996-03-18 | 光信号切替装置及び光伝送システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09252281A true JPH09252281A (ja) | 1997-09-22 |
Family
ID=13150641
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8060728A Withdrawn JPH09252281A (ja) | 1996-03-18 | 1996-03-18 | 光信号切替装置及び光伝送システム |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5828801A (ja) |
| JP (1) | JPH09252281A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016012826A (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-21 | 富士通株式会社 | 光伝送システム及び光伝送装置 |
| JP2023059331A (ja) * | 2021-10-15 | 2023-04-27 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 遠隔検査可能な風速計および風速計の遠隔検査システム |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10224306A (ja) * | 1997-01-31 | 1998-08-21 | Fujitsu Ltd | 光伝送システム |
| US8041221B2 (en) * | 2009-11-11 | 2011-10-18 | Elbex Video Ltd. | Method and apparatus for coupling optical signal with packaged circuits via optical cables and lightguide couplers |
| GB2488849A (en) * | 2011-02-25 | 2012-09-12 | Oclaro Technology Ltd | Optical path switching with Raman amplification |
| KR102309718B1 (ko) * | 2016-05-09 | 2021-10-07 | 삼성전자 주식회사 | 네트워크를 자동적으로 관리하는 방법 및 장치 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4778238A (en) * | 1985-08-01 | 1988-10-18 | Hicks John W | Optical communications systems and process for signal amplification using stimulated brillouin scattering (SBS) and laser utilized in the system |
| US5455704A (en) * | 1991-11-08 | 1995-10-03 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Optical-fiber light amplifier |
-
1996
- 1996-03-18 JP JP8060728A patent/JPH09252281A/ja not_active Withdrawn
- 1996-08-09 US US08/694,707 patent/US5828801A/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016012826A (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-21 | 富士通株式会社 | 光伝送システム及び光伝送装置 |
| JP2023059331A (ja) * | 2021-10-15 | 2023-04-27 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 遠隔検査可能な風速計および風速計の遠隔検査システム |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5828801A (en) | 1998-10-27 |
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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: 20030603 |