JPH09321701A - 光通信システム及び光増幅器 - Google Patents

光通信システム及び光増幅器

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JPH09321701A
JPH09321701A JP8138243A JP13824396A JPH09321701A JP H09321701 A JPH09321701 A JP H09321701A JP 8138243 A JP8138243 A JP 8138243A JP 13824396 A JP13824396 A JP 13824396A JP H09321701 A JPH09321701 A JP H09321701A
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signal light
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wavelength
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は光通信システム及び光増幅器に関
し、WDMにおけるチャネル数の増減に容易に対応する
ことができるシステムの提供を目的としている。 【解決手段】 WDM信号光を出力する送信局2と、光
ファイバ伝送路4と、受信局6と、光増幅器20を含む
光中継器18とから構成し、送信局2がWDM信号光の
チャネル数を検知する手段とチャネル数を含む監視情報
を光中継器18へ送る手段とを含むようにし、光中継器
18が光増幅器20の出力レベルを目標レベルに一致す
るように制御する手段を含むようにし、目標レベルを監
視情報に応じて設定する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一般的に長距離大容
量伝送に適した光通信システム及び光増幅器に関し、更
に詳しくはWDM(波長分割多重)に適用される光通信
システム及びWDMに適した光増幅器に関する。
【0002】近年、光増幅器の光通信システムへの適用
に関する研究及び開発が精力的に進められている。例え
ば、EDFA(エルビウムドープファイバ増幅器)を有
するブースターアンプ、光中継器及びプリアンプの重要
性が明らかになっている。
【0003】
【従来の技術】信号光を増幅するための光増幅媒体と、
光増幅媒体が信号光の波長を含む増幅帯域を有するよう
に光増幅媒体をポンピングする手段とを備えた光増幅器
が知られている。
【0004】光増幅媒体が第1端及び第2端を有するE
DF(エルビウムドープファイバ)である場合、ポンピ
ング手段は、適切な波長のポンプ光を出力するポンプ光
源と、ポンプ光を第1端及び第2端の少なくともいずれ
か一方からドープファイバへ供給する手段とを含む。
【0005】光増幅媒体が半導体チップにより提供され
る場合、ポンピング手段はチップに電流注入する手段を
含む。伝送容量を飛躍的に増大するために、WDMシス
テム(波長分割多重システム)が提案されている。WD
Mシステムは、互いに異なる波長の複数の信号光を波長
分割多重してなるWDM信号光を送り出す第1の端局
と、送り出されたWDM信号光を伝送する光伝送路と、
伝送されたWDM信号光を受ける第2の端局とを備え
る。WDMシステムにおける伝送距離を長くするため
に、光増幅器を有する光中継器が光伝送路の途中に1つ
又は複数設けられる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】光増幅器をWDMシス
テムに適用する場合、考慮すべき点は、光増幅器に見ら
れるゲインチルトである。ゲインチルトはゲインの波長
依存性に基づくものである。
【0007】例えばEDFAにおいては、EDFの均一
広がり(homogeneous broadening)という特性から、ト
ータル入力パワーの変化によりゲインチルトも変化す
る。従って、WDMシステム或いは光中継器を運用する
場合には、光増幅器のゲインチルトを把握しておき、一
定のゲインチルトが維持されるようにしておくことが望
ましい。
【0008】一方、光増幅器又は光中継器においては、
出力レベルが一定に保たれるように、通常ALC(自動
レベル制御)のためのフィードバックループが採用され
る。ALCが採用されている光増幅器をWDMシステム
に適用する場合、波長分割多重されている信号光のチャ
ネル数の増減に従って、1チャネル当たりの出力パワー
を一定に保つためのALCの目標レベルが変化すること
になり、チャネル数の増減に容易に対応することができ
ないという問題がある。
【0009】よって、本発明の目的は、WDMにおける
チャネル数の増減に容易に対応することができる光通信
システムを提供することにある。本発明の他の目的は、
一定のゲインチルトを維持することができる光増幅器を
提供することにある。
【0010】本発明の更に他の目的は、一定のゲインチ
ルトを維持することができ且つ自動レベル制御が可能な
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】本発明が適用可能な光通
信システムは、第1及び第2の端局と、第1及び第2の
端局間に敷設される光伝送路と、光伝送路の途中に設け
られる光中継器とを備える。第1の端局は、それぞれ信
号光を出力する複数の光送信機と、信号光を波長分割多
重する手段とを含む。以下、波長分割多重された複数の
信号光をWDM信号光と称する。WDM信号光は光伝送
路により伝送されて第2の端局により受信される。光中
継器はWDM信号光を増幅して出力する光増幅器を含
む。
【0012】本発明の第1の側面によると、第1の端局
は、WDMの信号光のチャネル数を検知する手段と、チ
ャネル数を含む監視情報を光中継器へ送る手段とを更に
含む。また、光中継器は、光増幅器の出力レベルを検知
する手段と、検知された出力レベルが目標レベルに一致
するように光増幅器を制御する手段とを更に含む。そし
て、光中継器においては、目標レベルは第1の端局から
送られてきた監視情報に応じて設定される。
【0013】本発明の第2の側面によると、複数の光送
信機のうち運用されているものの各々が出力する信号光
は主信号により変調されており、運用されていないもの
の各々が出力する信号光は連続波である。また、光中継
器は、光増幅器の出力レベルを検知する手段と、検知さ
れた出力レベルが目標レベルに一致するように光増幅器
を制御する手段とを更に含む。そして、目標レベルは運
用されている光送信機の数にかかわらず一定になるよう
にされている。
【0014】本発明の第3の側面によると、光増幅器
は、光増幅媒体と、光増幅媒体がWDM信号光の波長を
含む増幅帯域を有するように光増幅媒体をポンピングす
る手段と、増幅帯域に含まれるがWDM信号光の波長と
は異なる波長を有する補償光を出力する光源と、WDM
信号光及び補償光を光増幅媒体へ供給する手段とを含
む。また、光中継器は、光増幅器の出力レベルを検知す
る手段と、検知された出力レベルが目標レベルに一致す
るように光増幅器を制御する手段と、WDM信号光のチ
ャネル数に係わらず目標レベルが一定になるように補償
光のパワーを制御する手段とを更に含む。
【0015】本発明の第4の側面によると、第1端及び
第2端を有し該第1端には信号光が供給される光増幅媒
体と、該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域
を有するように該光増幅媒体をポンピングする第1の手
段と、上記光増幅媒体の第1端に動作的に接続され、上
記光増幅媒体内を上記信号光とは逆方向に伝搬する増幅
された自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする
第2の手段と、該スペクトル特性が維持されるように上
記増幅帯域の利得を制御する第3の手段とを備えた光増
幅器が提供される。
【0016】本発明の第5の側面によると、信号光が供
給される光導波構造を有する光増幅媒体と、該光増幅媒
体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有するように上
記光増幅媒体をポンピングする手段と、上記光導波構造
からその側方に漏れ出す自然放出光を抽出する手段と、
該自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする手段
と、該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域
の利得を制御する手段とを備えた光増幅器が提供され
る。
【0017】本発明の第6の側面によると、第1及び第
2の光増幅ユニットと、第1及び第2の光増幅ユニット
をカスケード接続する手段とを備えた光増幅器が提供さ
れる。第1及び第2の光増幅ユニットの各々は、本発明
の第4の側面による光増幅器の構成を有している。
【0018】この光増幅器は、更に、可変の増幅率を有
し第1の光増幅ユニットから出力される増幅された信号
光を減衰させる光アッテネータと、第2の光増幅ユニッ
トから出力される増幅された信号光を第1及び第2の分
岐光に分岐する手段と、第1の分岐光が供給されるフォ
トディテクタと、フォトディタクタの出力レベルが一定
になるように光アッテネータの減衰率を制御する手段と
を備えている。
【0019】
【発明の実施の形態】以下本発明の望ましい実施の形態
を添付図面に従って詳細に説明する。図1は本発明を適
用可能なWDMシステムのブロック図である。このシス
テムは、WDM信号光を出力する送信局2と、WDM信
号光を伝送する光ファイバ伝送路4と、伝送されたWD
M信号光を受ける受信局6とを備えている。
【0020】送信局2は複数の光送信機8(#1〜#
5)を有している。各光送信機8は駆動信号を受けるた
めのターミナル10を有している。各光送信機は、例え
ばレーザダイオードの直接変調により、或いはレーザダ
イオードからのCW光(連続波光)を光変調器により変
調し、これによりあらかじめ定められた波長を有する信
号光を出力する。
【0021】光送信機8(#1〜#4)からのステータ
ス信号12はSV回路(監視回路)14へ供給される。
ステータス信号は各光送信機8が稼働しているか否かを
表すフラグを含んでいる。SV回路14は、稼働中の光
送信機8の台数、即ちWDM信号光のチャネル数を含む
監視情報を出力する。
【0022】SV回路14からの監視情報は光送信機8
(#5)のターミナル10に入力され、光送信機8(#
5)からは監視情報で変調された波長λSVの信号光が出
力される。光送信機8(#1〜#4)はそれぞれのチャ
ネルの伝送データ(主信号)で変調された波長λ1 〜λ
4 の信号光を出力する。
【0023】各光送信機8からの信号光は、マルチプレ
クサ(MUX)16で加え合わされて、光ファイバ伝送
路4へ送出される。光ファイバ伝送路4の途中には、2
つの光中継器18が設けられている。光中継器18は更
に多く設けられていてもよいし、1つ設けられていても
よい。
【0024】各光中継器18は、WDM信号光を増幅し
て出力する光増幅器20と、送信局2から送られてきた
監視情報を光増幅器20とやりとりするSV回路(監視
回路)22とを有している。光中継器18は、更に、監
視情報により変調されている波長λSVの信号光を迂回さ
せてSV回路22へ供給するために、光カプラ24を有
しており、SV回路22から出力される更新された信号
光(波長λSV)は、光カプラ26により光ファイバ伝送
路4へ合流させられる。
【0025】受信局6は、光ファイバ伝送路4により伝
送されたWDM信号光を分岐するためのデマルチプレク
サ(DEMUX)28と、分岐されたWDM信号光に基
づき各チャネルの伝送データを復調するための光受信機
30(#1〜#4)とを有している。各光受信機30で
復調された伝送データはターミナル32から出力され
る。
【0026】図2は光中継器の第1実施形態を示すブロ
ック図である。この光中継器は図1の光中継器18とし
て使用することができる。全図を通して実質的に同一の
部分には同一の符号が付される。
【0027】光カプラ24により光ファイバ伝送路4か
ら分岐された波長λSVの信号光は、監視情報により変調
されている。この信号光は、SV回路22に内蔵される
O/E変換器(光/電気変換器)34に入力され、O/
E変換器34の出力信号に基づいて監視情報が再生され
る。
【0028】光カプラ24を通過した波長λj (j=1
〜4)のWDM信号光は、光カプラ36で二分岐され、
一方の分岐光は光増幅媒体38へ供給される。光増幅媒
体38はポンピング手段40によりポンピングされてお
り、これにより光増幅媒体38はWDM信号光の波長を
含む増幅帯域を有するようになっている。
【0029】光増幅媒体38としては、希土類元素がド
ープされたドープファイバ、例えばEDFを用いること
ができる。この場合、ポンピング手段40は、ドープフ
ァイバの第1端及び第2端の少なくともいずれか一方に
動作的に接続されドープファイバへポンプ光を供給する
ポンプ光源を含む。
【0030】また、光増幅媒体38として、半導体チッ
プを用いることもできる(半導体光増幅器)。この場
合、ポンピング手段40は、チップが有する電極対にポ
ンピング電圧を印加して電流を注入する手段を含む。
【0031】以下の説明では、光増幅媒体38はドープ
ファイバであり、ポンピング手段40はポンプ光源を含
むものとする。光増幅媒体38で増幅された信号光は、
光カプラ42で2分岐され、一方の分岐光は光カプラ2
6を通って下流側の光ファイバ伝送路4へ送出される。
【0032】光カプラ42で分岐された他方の分岐光
は、光帯域通過フィルタ44へ供給される。フィルタ4
4は、WDM信号光の波長を含む通過帯域を有してい
る。フィルタ44を通過した光は、O/E変換器46へ
供給され、その出力信号はALC回路(自動レベル制御
回路)48及びSV回路22へ供給される。
【0033】ALC回路48は、O/E変換器46の出
力レベルが一定になるように、ポンピング手段40を制
御する。具体的には、ポンピング手段40に含まれるポ
ンプ光源がレーザダイオードである場合には、その駆動
電流(バイアス電流)が制御される。
【0034】SV回路22において再生された監視情報
のうち、チャネル数を与える信号SCはSV回路22か
らALC回路48へ供給される。ALC回路48が前述
したフィードバック制御を行っていることにより、この
光増幅器の出力レベルは目標レベルに一致するように安
定化されている。この目標レベルは1チャネルあたりの
出力パワーが一定になるように設定されるべきである。
【0035】従って、目標レベルはWDM信号光のチャ
ネル数に応じて設定すべきである。この実施形態では、
チャネル数を与える信号SCに基づいて、目標レベルが
設定される。具体的には次の通りである。
【0036】図3は図2のALC回路48の具体例を示
すブロック図である。ALC回路48は、O/E変換器
46の出力信号(出力電圧)を参照電圧VREF と比較す
るための演算増幅器56を有している。
【0037】O/E変換器46の出力電圧は演算増幅器
56のマイナス入力ポートへ供給され、参照電圧VREF
はプラス入力ポートへ供給される。演算増幅器56から
は両入力ポート間のレベル差に応じた電圧信号が出力さ
れる。この電圧信号はV/I変換器58によって電流信
号に変換され、ポンピング手段40(図2参照)におけ
るポンプ光源の例えば駆動電流にフィードバックされ
る。
【0038】参照電圧VREF をチャネル数に応じて設定
するために、MPU(マイクロプロセシングユニット)
60が用いられている。チャネル数を与える信号SCは
I/O回路62を介してMPU60に取り込まれ、ここ
での演算結果に基づいて求められた参照電圧VREF がI
/O回路62を介して演算増幅器56へ供給される。
【0039】MPU60における演算は、例えば、チャ
ネル数を与える信号SCをアドレスとして有するデータ
テーブルを参照することにより行われる。このデータテ
ーブルは、I/O回路62を介してMPU60に接続さ
れるメモリ64内に記憶されている。
【0040】例えば、多いチャネル数を与える信号SC
に対しては大きい参照電圧(VREF)が設定され、少な
いチャネル数を与える信号SCに対しては小さい参照電
圧(VREF )が設定される。
【0041】このように本実施形態においては、送信局
(図1参照)で稼働している光送信機8のチャネル数に
応じてALCにおける目標値を設定するようにしている
ので、チャネル数の増減に係わらず光増幅器から出力さ
れる1チャネル当たりのパワーを一定に保つことができ
る。従って、図2のような光中継器を用いることによっ
て、図1のWDMシステムをWDMにおけるチャネル数
の増減に容易に対応可能にすることができる。
【0042】再び図2を参照して、SV回路22のさら
なる機能を説明する。光カプラ36で分岐された他方の
分岐光は、WDM信号光の波長を含む通過帯域を有する
光帯域通過フィルタ50へ供給される。
【0043】フィルタ50から出力された光はO/E変
換器52に入力され、その出力信号はSV回路22へ供
給される。出力側のO/E変換器46の出力信号もSV
回路22へ供給されている。従って、SV回路22にお
いては、この光増幅器の入力光及び出力光のレベル並び
に利得が得られることになる。
【0044】そこで、このような情報を付加することに
より、送信局2から送られてきた監視情報を更新して、
この更新された監視情報を下流側の他の光中継器18又
は受信局6へ送るのである。
【0045】更新された監視情報は、SV回路22に内
蔵されるE/O変換器54によって波長λSVの信号光に
変換され、この信号光は光カプラ26により光ファイバ
伝送路4へ送り出される。
【0046】図4は本発明を適用可能な他のWDMシス
テムのブロック図である。このシステムは、WDM信号
光を出力する送信局66と、WDM信号光を伝送する光
ファイバ伝送路4と、伝送されたWDM信号光を受ける
受信局6とを備えている。
【0047】光ファイバ伝送路4の途中には、2つの光
中継器68が設けられている。光中継器68は更に多く
あってもよいし、1つでもよい。各光中継器68は、光
増幅器70と、監視情報を直接光増幅器70とやりとり
するSV回路72とを有している。
【0048】図1のシステムにおいて監視情報を主に送
るための光送信機8(#5)は、この実施形態では使用
されていない。即ち、送信局66が有する光送信機8
(#1〜#4)は、それぞれ波長λ1 〜λ4 の伝送デー
タにより変調された信号光を出力可能である。
【0049】各光送信機8の稼働状態を表すステータス
信号はSV回路74へ供給される。SV回路74は、W
DM信号光のチャネル数を含む監視情報に基づいてトー
ン信号を生成する。このトーン信号は主信号(各光送信
機8における伝送データ)よりも十分低い周波数を有し
ている。
【0050】トーン信号はSV回路74からローパスフ
ィルタ76を介して光送信機8(#4)へ供給される。
そして、このトーン信号は、ターミナル10から光送信
機8(#4)へ供給される変調信号(伝送データ)に重
畳される。
【0051】図5を参照すると、トーン信号の波形図が
示されている。WDM信号光の1つに、主信号78より
も十分低速なトーン信号80が重畳されている。トーン
信号80は、低周波数のトーン成分をサブキャリアとし
て監視情報に基づいた変調を行うことにより得ることが
できる。トーン成分の周波数は、各周波数成分が光増幅
器で減衰しないように、例えば1KHz乃至1MHzに
設定される。
【0052】図6を参照すると光中継器の第2実施形態
を示すブロック図が示されている。この光中継器は図4
の光中継器68として用いることができる。この光中継
器は、ALC回路48を含むフィードバックループを有
している。このループは図2に示されるのと同じである
ので、その説明を省略する。
【0053】上流側の光伝送路4から供給されたWDM
信号光は、光カプラ82で2分岐される。一方の分岐光
は光増幅媒体38へ供給される。光増幅媒体38におい
て増幅されたWDM信号光は、光カプラ42を通って下
流側の光ファイバ伝送路4へ送出される。
【0054】光カプラ82で分岐された他方の分岐光
は、光帯域通過フィルタ84へ供給される。フィルタ8
4はWDM信号光の波長を含む通過帯域を有している。
フィルタ84から出力された光はO/E変換器86へ供
給される。O/E変換器86の出力信号は、帯域通過フ
ィルタ88へ供給される。
【0055】フィルタ88はトーン信号のキャリア周波
数を含む通過帯域を有している。従って、フィルタ88
によりトーン信号が抽出され、このトーン信号はSV回
路90へ供給される。
【0056】SV回路90ではトーン信号に基づいて監
視情報が再生され、この監視情報に基づいて得られるチ
ャネル数を与える信号SCがSV回路90からALC回
路48へ供給される。
【0057】ALC回路48においては、チャネル数を
与える信号SCに基づいて参照電圧VREF (図3参照)
が設定され、これによりチャネル数の増減に係わらずチ
ャネルあたりの光出力パワーを一定に保つことができ
る。
【0058】図4のシステムでは、光送信機8(#4)
が出力する波長λ4 の信号光だけにトーン信号が重畳さ
れているとしたが、WDM信号光の全チャネルにトーン
信号が重畳されていてもよい。この場合、光マルチプレ
クサ16と光伝送路4との間に光変調器が設けられ、こ
れによりトーン信号がWDM信号光に重畳される。
【0059】例えば、トーン信号の周波数により稼働チ
ャネル数を伝送することができる。即ち、1チャネルの
みが稼働しているときには、10KHzのトーン信号を
重畳し、2チャネルが稼働しているときには、11KH
zのトーン信号を重畳し、3チャネルが稼働していると
きには12KHzのトーン信号を重畳し、…、トーン信
号の周波数により稼働チャネル数を検知するのである。
【0060】また、各チャネルにトーン信号の周波数を
割り当てておき、波長分割多重を行う前に各チャネルに
対して各トーン信号を重畳するようにしてもよい。この
場合、トーン信号の周波数成分の数に基づいて稼働チャ
ネル数を検知することができる。
【0061】図7は本発明を適用可能な更に他のWDM
システムのブロック図である。このシステムは、WDM
信号光を出力する送信局92と、WDM信号光を伝送す
る光ファイバ伝送路4と、伝送されたWDM信号光を受
ける受信局6とを備えている。
【0062】光ファイバ伝送路4の途中には2つの光中
継器94が設けられている。光中継器94は更に多くあ
ってもよいし、1つであってもよい。各光中継器94
は、WDM信号光を増幅する光増幅器96と、光増幅器
96の出力レベルが目標レベルに一致するように制御す
るALC回路100とを有している。
【0063】光増幅器96から出力されたWDM信号光
の一部は、光カプラ98により分岐され、その分岐光の
パワーが一定になるようにALC回路100が光増幅器
96を制御する。
【0064】送信局92は、波長が異なる信号光をそれ
ぞれ生成することができる5つの光送信機8(#1〜#
5)と、信号光を波長分割多重してWDM信号光とする
光マルチプレクサ16とを有している。
【0065】この実施形態では、3つの光送信機8(#
1〜#3)は運用されており、残りの光送信機8(#
4,#5)は運用されていない。即ち、光送信機8(#
1〜#3)の各々の駆動端子10には主信号に対応する
パルス信号が供給されており、光送信機8(#4,#
5)の駆動端子10にはDCのバイアスが供給されてい
る。
【0066】これにより、光送信機8(#1〜#3)が
出力する信号光はそれぞれ主信号により変調されたもの
となり、光送信機(#4,#5)が出力する光はCW光
(連続波光)となる。
【0067】このように運用されていない光送信機8
(#4,#5)が主信号に関係のないCW光を出力する
ようにしているのは、各光中継器94へ供給されるWD
M信号光のトータルパワーを一定にするためである。ト
ータルパワーが一定であると、各光中継器94において
ALC回路100の目標レベルを運用チャネル数に係わ
らず一定にすることができる。
【0068】従って、この実施形態によると、各光中継
器94においてALCの目標レベルの変更が不要になる
ので、ALC回路を簡単にすることができる。尚、AL
C回路100の制御対象は、光増幅器96がEDFAで
ある場合には、EDFへ供給されるポンプ光のパワーと
することができる。ゲインチルトの制御のためにポンプ
光のパワーが用いられている場合には、ALC回路10
0の制御対象は、光増幅器96の上流側あるいは下流側
に設けられる光アッテネータの減衰率であってもよい。
【0069】図8は光中継器の第3実施形態を示すブロ
ック図である。この光中継器は図4のWDMシステムに
おける光中継器68に代えて用いることができる。この
光中継器は、ALCのためのフィードバックループを有
している。このループに含まれるALC回路102は、
光増幅器の出力レベルが目標レベルに一致するようにポ
ンピング手段40におけるポンプ光のパワーを制御す
る。そしてその目標レベルは、この実施形態ではWDM
信号光のチャネル数に係わらず一定である。
【0070】そのために、増幅帯域に含まれるがWDM
信号光の波長とは異なる波長を有する補償光を出力する
補償光源104が用いられる。光カプラ82で分岐され
た一方の分岐光と、光源104からの補償光とが光カプ
ラ106で加え合わされて、光増幅媒体38へ供給され
る。
【0071】光カプラ82で分岐された他方の分岐光
は、WDM信号光の波長を含む通過帯域を有する光帯域
通過フィルタ84へ供給される。フィルタ84から出力
された光は、O/E変換器86へ供給される。
【0072】O/Eコンバータ86の出力信号は、図4
のシステムで説明したように、監視情報により変調され
たトーン信号を含んでいる。このトーン信号は帯域通過
フィルタ88により抽出されてSV回路108へ供給さ
れる。
【0073】SV回路108は、監視情報の再生により
判明したWDM信号光のチャネル数に基づいて、補償光
源104が出力する補償光のパワーを制御して、ALC
回路102における目標レベルが運用チャネル数に係わ
らず一定になるようにする。
【0074】このように本実施形態ではWDM信号光の
他に補償光が光増幅媒体38へ供給されるようにしてい
るので、この補償光のパワーを運用チャネル数に応じて
設定することにより、ALC回路102における目標レ
ベルの変更が不要になる。
【0075】図9は光中継器の第4実施形態を示すブロ
ック図である。この光中継器は図4の光中継器68に代
えて同図のWDMシステムに適用可能である。この光中
継器は、図8と同様のALC回路102を含むフィード
バックループの他にもう1つのフィードバックループが
設けられている。
【0076】光源104からの補償光は、光カプラ10
6においてWDM信号光に加えられ、光カプラ106の
出力光は光カプラ110を通って光増幅媒体38へ供給
される。
【0077】光カプラ110においては、WDM信号光
及び補償光の一部が分岐され、分岐光は光帯域通過フィ
ルタ112へ供給される。フィルタ112はWDM信号
光の波長及び補償光の波長を含む通過帯域を有してい
る。
【0078】フィルタ112の出力光はO/E変換器1
14に入力する。SV回路116は、O/E変換器11
4の出力レベルが一定になるように補償光のパワーを制
御する。
【0079】光増幅媒体38へ供給されるWDM信号光
及び補償光のトータルパワーはO/E変換器114の出
力レベルに反映される。従って、このようなフィードバ
ックループを光増幅媒体38の上流側に設けておくこと
によって、光増幅媒体38へ供給されるWDM信号光及
び補償光のトータルパワーを一定に保つことができる。
トータルパワーが一定に保たれると、WDM信号光のチ
ャネル数に係わらずALC回路102における目標レベ
ルが一定になり、ALC回路102を簡単に構成するこ
とができる。
【0080】SV回路116を含むフィードバックルー
プを設けたことにより、この実施形態ではWDM信号光
のチャネル数に関する情報をこの光中継器が受ける必要
がない。従って、図9の光中継器が適用される場合に
は、図4の送信局66におけるSV回路74はなくても
よい。
【0081】尚、図8及び図9の光中継器においては、
ALC回路102がポンピング手段40におけるポンプ
光のパワーを制御するようにしているが、ポンプ光のパ
ワーがゲインチルトの制御のために用いられている場合
には、光増幅媒体38の上流側又は下流側に設けられる
図示しない光アッテネータの減衰率をALC回路102
が制御するようにしてもよい。
【0082】図10は本発明の光増幅器の第1の基本構
成を示すブロック図である。この光増幅器は、これまで
に説明した光中継器に含まれる光増幅器と同様光増幅媒
体38及びポンピング手段40を有している。
【0083】ポンピングされている光増幅媒体38の第
1端38Aに信号光が供給されると、光増幅媒体38の
第2端38Bからは増幅された信号光132が出力され
る。このように光増幅媒体38が増幅帯域を有するよう
にポンピングが行われている状態にあっては、光増幅媒
体38内においてはASE光(増幅された自然放出光)
が発生する。ASE光は信号光と同方向に第2端38B
から出力されるだけでなく、信号光とは逆方向に第1端
38Aからも出力される。この信号光とは逆方向に伝搬
するASE光134はASE抽出手段136により抽出
される。抽出されたASE光に基づいて、モニタリング
手段138がASE光のパワーの波長依存性を与えるス
ペクトル特性をモニタリングする。
【0084】そして、このモニタリングされたスペクト
ル特性が維持されるように、光増幅媒体38における増
幅帯域のゲインチルトが依存するパラメータ(或いはゲ
インそのもの)がパラメータ制御手段140によって制
御される。
【0085】光増幅媒体38としては、EDF等の希土
類元素がドープされたドープファイバを用いることがで
きる。また、半導体チップからなる光増幅媒体38を用
いることもできる(半導体光増幅器)。この場合、ポン
ピング手段40は、媒体へ電流を注入する手段を含む。
具体的には、半導体光増幅器の電極対にポンピング電圧
が印加される。
【0086】ドープファイバに適したポンピング手段4
0は、ポンプ光を出力するポンプ光源と、光増幅媒体3
8の第1端38A及び第2端38Bの少なくともいずれ
か一方に動作的に接続されポンプ光を光増幅媒体38へ
供給する光結合手段とを含む。
【0087】本明細書において、光学部品同士が「動作
的に接続される」というのは、ファイバ接続或いはコリ
メートビームを用いた空間接続により直接接続される場
合を含み、更に光フィルタ等の他の光学部品を介して接
続される場合を含む。
【0088】ポンピング手段40がポンプ光源を含む場
合には、パラメータ制御手段140の制御対象となるパ
ラメータとしては、ポンプ光のパワーを採用することが
できる。
【0089】この場合、増幅された信号光132のパワ
ー(光増幅器のトータル利得)を一定にするためのAL
Cのフィードバックループにポンプ光源を含ませること
ができないので、ALCを行うためには、減衰率可変の
光アッテネータを含むフィードバックループを設けると
よい。
【0090】光増幅媒体38の増幅帯域に含まれる波長
を有する補償光を光増幅媒体38へ供給する補償光源1
42をこの光増幅器が有している場合には、パラメータ
制御手段140の制御対象となるパラメータは、補償光
のパワーであってもよい。この場合、ポンプ光源をAL
Cのためのフィードバックループに含ませることができ
る。尚、補償光の波長は信号光の波長とは異なるように
設定される。
【0091】この光増幅器をWDMシステムに適用する
場合には、WDM信号光が第1端38Aから光増幅媒体
38へ供給される。ASE光134のスペクトル特性に
は、光増幅媒体38の利得特性、即ちゲインチルトが反
映される。このASE光134は光増幅媒体38におい
て信号光と逆方向に伝搬するので、そのスペクトル特性
は原理的にはWDM信号光のチャネル数、入力レベル、
累積ASEの影響は受けない。
【0092】従って、ASE光134のスペクトル特性
が維持されるように、ゲインチルトが依存するパラメー
タを制御することによって、容易に一定のゲインチルト
を得ることができる。スペクトル特性のモニタリング方
法の具体例については後述する。
【0093】図10の光増幅器の第1の基本構成は、望
ましくは、光増幅媒体38の第2端38Bに動作的に接
続される光帯域通過フィルタ143を有している。フィ
ルタ143の有効性について以下に説明する。
【0094】光増幅媒体38において信号光と同じ方向
に伝搬するフォワードASEのスペクトル特性は、信号
光の入力レベル及び累積ASEの影響を受けるのに対し
て、光増幅媒体38において信号光と逆方向に伝搬する
バックワードASEのスペクトル特性は、原理的にはこ
れらの影響を受けない。
【0095】しかし、現実的には、光増幅媒体38の出
力側に反射が僅かでもあると、累積ASEが反射され、
この反射した累積ASEが光増幅媒体38において増幅
されてバックワードASEに混入することがある。そこ
で、バックワードASEへの累積ASEの混入が問題に
なる場合には、適切な通過帯域を有する光帯域通過フィ
ルタ143を用いるのである。
【0096】図11の(A)を参照すると、光帯域通過
フィルタ143の望ましい通過帯域が示されている。通
過帯域の最短波長λL はWDM信号光の最短波長よりも
僅かに短く設定され、通過帯域の最長波長λH はWDM
信号光の最長波長よりも僅かに長く設定されている。こ
れにより、累積ASEのパワーを有効に小さくすること
ができる。
【0097】図10のモニタリング手段138は、望ま
しくは、それぞれ別の通過帯域を有する2つの光帯域通
過フィルタを有している(例えば図14のスペクトルモ
ニタの光帯域通過フィルタ170及び172)。
【0098】この場合、図11の(B)に示されるよう
に、一方のフィルタの通過帯域の最短波長及び最長波長
をそれぞれλL −Δλ及びλL に設定し、他方のフィル
タの通過帯域の最短波長及び最長波長をそれぞれλH
びλH +Δλに設定する。こうすることにより、累積A
SEの反射成分がバックワードASEに混入したとして
も、モニタリングの結果にその影響は出ない。
【0099】図12は本発明の光増幅器の第1実施形態
を示すブロック図である。増幅すべき信号光は、光カプ
ラ144を通って光増幅媒体38へその第1端38Aか
ら供給される。
【0100】光増幅媒体38内において信号光と逆方向
に伝搬するASE光は、光カプラ144により抽出され
る。抽出されたASE光はスペクトルモニタ146へ供
給される。光カプラ144としては、ファイバ融着型の
光カプラ、その特殊な形態としてのWDMカプラ、或い
は光サーキュレータを用いることができる。
【0101】光増幅媒体(例えばドープファイバ)38
をポンピングするために、ポンプ光源としてのレーザダ
イオード148が用いられている。レーザダイオード1
48から出力されたポンプ光は、光増幅媒体38の第2
端38Bに接続された光カプラ150を通って光増幅媒
体38へ供給される。
【0102】レーザダイオード148には駆動回路15
2によってバイアス電流が与えられている。ポンプ光の
パワーはバイアス電流により制御することができる。ス
ペクトルモニタ146によってモニタリングされたAS
E光のスペクトル特性は制御回路154へ供給される。
制御回路154は、スペクトルモニタ146からのスペ
クトル特性が維持されるように、駆動回路152がレー
ザダイオード148へ供給するバイアス電流を制御す
る。
【0103】この実施形態では、ポンプ光を出力するレ
ーザダイオード148のバイアス電流がゲインチルトを
維持するためのフィードバックループに含まれているの
で、レーザダイオード148のバイアス電流によりAL
Cを行うことができない。
【0104】そこで、光増幅媒体38の第2端38Bか
ら光カプラ150を通って出力される増幅された信号光
を光アッテネータ156に入力する。光アッテネータ1
56の減衰率は可変である。
【0105】光アッテネータ156から出力された光は
光カプラ158により2分岐され、一方の分岐光は図示
しない光伝送路へ送出される。光カプラ158における
他方の分岐光は、信号光の波長を含む通過帯域を有する
光帯域通過フィルタ160へ供給される。フィルタ16
0の出力光はO/Eコンバータ162により電気信号に
変換され、ALC回路164がO/E変換器162の出
力レベルが一定になるように光アッテネータ156の減
衰率を制御する。
【0106】図13は図12の光増幅器におけるゲイン
チルトの一例を説明するための図である。波長154
8,1551,1554及び1557nmの4チャネル
のWDM信号光を同じ入力パワー(−35dBm/c
h)でEDFへ入力したときの出力光のスペクトルが示
されている。
【0107】縦軸は出力パワー(dBm)であり、横軸
は波長(nm)である。Aで示されるスペクトルはポン
プ光のパワーが比較的大きいときに対応しており、負の
ゲインチルトが生じている。即ち、ゲインの波長微分は
負である(dG/dλ<0)。
【0108】Cで示されるスペクトルはポンプ光のパワ
ーが比較的小さいときに対応しており、正のゲインチル
トが得られている(dG/dλ>0)。Bで示されるス
ペクトルはゲインチルトを生じさせないための最適なポ
ンプ光パワーに対応しており、ゲインの波長微分は0で
ある(dG/dλ=0)。
【0109】いずれのスペクトルも、ASE光のスペク
トルに各チャネルの信号光に対応する4つの鋭いスペク
トルが重畳された形状を有している。図12の光増幅器
では、光増幅媒体38の第1端38Aから出力されるA
SE光を抽出しているので、そのスペクトルにはWDM
信号光のスペクトルが重畳されていない。従って、スペ
クトルモニタ146はWDM信号光のパワーに影響され
ずにASE光のスペクトルを高精度にモニタリングする
ことができる。
【0110】以下、このような信号光とは逆方向に伝搬
するASE光をバックワードASE光と称する。バック
ワードASE光のパワーをPASE (λ)とすると、その
値は次式で与えられ、波長λの関数になる。
【0111】 PASE (λ0 )=2nsp(λ0 )h(C/λ0 )〔G(λ0 )−1〕Δλ…( 1) ここで、nsp(λ0 )は自然放出光係数、hはプランク
定数、Cは真空中での光速、λ0 はモニタリングする帯
域の中心波長、Δλはモニタする帯域の帯域幅である。
ここで、通常、各パラメータの波長依存性はΔλの範囲
ではほぼ一定なのでλ0 を代表値とした。
【0112】自然放出光係数nsp(λ0 )は波長依存性
を有しており、この波長依存性に対処してモニタ精度を
高める方法については後述する。また、(1)式中G
(λ0 )は波長の関数として与えられる利得を表してい
る。このように、バックワードASE光のスペクトルに
は利得特性(利得の波長依存性)が反映されることとな
る。
【0113】従って、増幅帯域に含まれる2つ或いはそ
れ以上の狭い帯域を切り出して、それらのパワーを別々
に検出し、検出値の偏差を求めることにより、利得特性
を評価することができる。
【0114】具体的には、図12のスペクトルモニタ1
46は、バックワードASE光を第1及び第2の分岐光
に分岐する手段と、第1の分岐光を受け増幅帯域に含ま
れる狭い第1の通過帯域を有する第1の光帯域通過フィ
ルタと、第2の分岐光を受け増幅帯域に含まれるが第1
の通過帯域とは異なる狭い第2の通過帯域を有する第2
の光帯域通過フィルタと、第1及び第2の光帯域通過フ
ィルタを通過した光がそれぞれ供給される第1及び第2
のフォトディテクタと、第1及び第2のフォトディテク
タの出力レベルの偏差を検出する手段とを備える。更に
具体的には次の通りである。
【0115】図14は図12のスペクトルモニタ146
の構成例を示すブロック図である。光増幅媒体38(図
12参照)で生じたバックワードASE光は、光アイソ
レータ166を通って光カプラ168へ供給される。バ
ックワードASEモニタ系からの反射が小さければ光ア
イソレータ166は不要である。光カプラ168は受け
たバックワードASE光を第1及び第2の分岐光に分岐
する。第1及び第2の分岐光の分岐比は例えば1:1で
ある。
【0116】第1及び第2の分岐光はそれぞれ光帯域通
過フィルタ170及び172へ供給される。図13に示
されるようなASE光のスペクトルとほぼ同様のスペク
トルをバックワードASE光が有している場合、フィル
タ170及び172の通過帯域の中心波長は例えばそれ
ぞれ1541nm及び1559nmに設定される。
【0117】フィルタ170及び172を通過した光は
それぞれフォトダイオード174及び176へ供給され
る。フォトダイオード174及び176の出力信号は電
流信号であるので、フォトダイオード174及び176
にそれぞれ対応してI/V変換器(電流/電圧変換器)
178及び180が用いられる。
【0118】変換器178及び180の出力電圧信号は
それぞれ演算増幅器182のマイナス入力ポート及びプ
ラス入力ポートに供給される。その結果、演算増幅器1
82の出力信号には、フォトダイオード174及び17
6の出力レベルの偏差が反映される。
【0119】従って、演算増幅器182の出力信号をレ
ーザダイオード148(図12参照)のバイアス電流に
フィードバックさせることによって、光増幅媒体38に
おいて生じるバックワードASE光のスペクトル特性を
維持することができ、その結果、ゲインチルトを一定に
保つことができる。フィードバックループにおける偏差
の目標値を適切に設定することにより、例えば図13に
おいてBで示されるようにゲインチルトをフラットにす
ることができる。
【0120】図15を参照すると、本発明に適用可能な
他のスペクトルモニタが示されている。ここでは、I/
V変換器178及び180の出力信号は、I/Oポート
184を介してMPU(マイクロプロセシングユニッ
ト)186に取り込まれる。
【0121】MPU186はI/Oポート184を介し
てメモリ188に接続されている。MPU186は、変
換器178及び180の出力レベルを受けてその偏差を
算出してI/Oポート184を介して出力する。
【0122】前述した通り、(1)式における自然放出
光係数nsp(λ0 )は波長依存性を有している、即ち、
モニタする波長λ0 に依存する。従って、より高いモニ
タリング精度が要求される場合には、波長をパラメータ
とした自然放出光係数nsp(λ0 )のデータテーブルを
メモリ188に記憶しておき、それに基づいて正確なス
ペクトル特性を得るようにすればよい。例えば偏差の算
出値に基づいて、利得G(λ)を正確に算出することが
できる。
【0123】図14又は図15に示されるスペクトルモ
ニタにおいては、増幅帯域から切り出す狭い帯域が2つ
(第1及び第2の通過帯域)であるとしたが、3つ以上
の光帯域通過フィルタを用いてその数に応じた数の狭い
帯域を増幅帯域から切り出すようにしてもよい。こうす
ることにより、例えばMPU186で算出されるバック
ワード光のスペクトル特性の精度を高めることができ
る。
【0124】図16は本発明の光増幅器の第2実施形態
を示すブロック図である。この光増幅器は、図12の光
増幅器と対比して、ALCのための光アッテネータ15
6′が光増幅媒体38の上流側に設けられている点で特
徴付けられる。
【0125】即ち、増幅された信号光を減衰させるので
はなく、光増幅媒体38へその第1端38Aから入力す
る信号光をあらかじめ減衰させるのである。光アッテネ
ータ156′の減衰率は、この光増幅器の出力レベルに
対応するO/E変換器162の出力レベルが一定になる
ように、ALC回路164によって制御される。
【0126】図12又は図16の光増幅器によると、一
定のゲインチルトを維持することができるようになり、
しかもALCも可能になる。図17は本発明の光増幅器
の第3実施形態を示すブロック図である。ここでは、補
償光を光増幅媒体38へ供給する光源が用いられてお
り、バックワードASE光のスペクトル特性が維持され
るように補償光のパワーが制御される。これに伴って、
ポンプ光のパワーはALCに供される。
【0127】補償光源としてレーザダイオード190が
用いられる。レーザダイオード190からの補償光は、
光カプラ192を通って光増幅媒体38へその第1端3
8Aから供給される。
【0128】増幅すべき信号光は、バックワードASE
光を抽出するための光カプラ144と補償光のための光
カプラ192とをこの順に通って光増幅媒体38へその
第1端38Aから供給される。
【0129】光増幅媒体38において生じたバックワー
ドASE光は、光カプラ192及び144をこの順に通
ってスペクトルモニタ146へ供給される。レーザダイ
オード190には駆動回路194からバイアス電流が供
給されており、このバイアス電流が制御回路154によ
って制御される。
【0130】制御回路154は、スペクトルモニタ14
6でモニタリングされたバックワードASE光のスペク
トル特性が維持されるように、レーザダイオード190
のバイアス電流を制御する。これによりレーザダイオー
ド190が出力する補償光のパワーが制御され、この光
増幅器の利得特性が一定に維持される。
【0131】この実施形態では、利得特性を一定に維持
するための制御にポンプ光のパワーを用いていないの
で、ALCのためのフィードバックループにポンプ光源
を含ませることができる。補償光をスペクトル特性の維
持で使用するので、この場合は光フィルタ160で補償
光を除去した後にO/E変換器162でO/E変換す
る。ポンプ光源としてのレーザダイオード148には駆
動回路152からバイアス電流が供給されており、この
バイアス電流がALC回路164によって制御される。
【0132】このようにして、第3実施形態によって
も、一定のゲインチルトを維持することができ且つAL
Cが可能な光増幅器の提供が可能になる。しかも、第3
実施形態では、ALCのための光アッテネータが不要で
ある。
【0133】以上説明した光増幅器の実施形態では、ポ
ンプ光源としてのレーザダイオード148が光増幅媒体
38の第2端38Bに動作的に接続されて、光増幅媒体
38においてポンプ光が信号光とは逆方向に伝搬するよ
うにされている。即ちバックワードポンピングが採用さ
れている。
【0134】ポンプ光源を光増幅媒体38の第1端38
Aに動作的に接続して、光増幅媒体38においてポンプ
光及び増幅すべき信号光が同方向に伝搬するようにし
て、フォワードポンピングを行うようにしてもよい。
【0135】また、ポンプ光が光増幅媒体38へその第
1端38A及び第2端38Bの双方から供給されるよう
にし、ポンピング効率を高めるようにしてもよい。図1
8は本発明の光増幅器の第4実施形態を示すブロック図
である。ここでは、スペクトルモニタ146におけるバ
ックワードASE光のスペクトル特性のモニタリング精
度を高めるために、光増幅媒体38の第2端38Bに動
作的に接続される反射鏡196及び198を設けてい
る。
【0136】スペクトルモニタ146が図14のように
構成されている場合、反射鏡196は光帯域通過フィル
タ170の通過帯域に含まれる波長の光を反射させ、そ
れ以外の光を透過させる。また、反射鏡198は、光帯
域通過フィルタ172の通過帯域に含まれる波長の光を
反射させ、それ以外の光を透過させる。
【0137】このような反射鏡196及び198を設け
ておくことによって、光増幅媒体38の第2端38Bか
ら出力されるフォワードASE光のうち特定帯域の光を
光増幅媒体38内で往復させることができるので、図1
4のフォトダイオード174及び176の入力パワーが
増大し、スペクトルのモニタリング精度が向上する。
【0138】尚、ASE光のスペクトルから切り出され
る狭い帯域が3以上である場合には、その数に応じた数
の反射鏡が用いられる。ところで、EDF等のドープフ
ァイバにおいては、その側方にSE光(自然放出光)が
漏れ出し、SE光にはドープファイバにおける利得特性
が反映される。また、側方に漏れ出すSE光は、WDM
信号光のチャネル数、入力レベル数及び累積ASEの影
響を受けない。このことは、Aida et al. によって1991
年の国際会議(Optical Amplifiers and their Applicat
ions; OAA)で報告されており(FE3) 、ドープファイバ側
面からのSE光をファイバ長Lに渡って積分した値P
SE(λ)から利得G(λ)が以下の式より求まることが
明らかとなっている。
【0139】 PSE(λ)=〔ln[G(λ)]+αS (λ)L〕/C(λ)…(2) C(λ)=η(λ)〔σe (λ)+σa (λ)〕τ/〔h(C/λ)π(γEr2 〕…(3) ここでσe (λ),σa (λ),αS (λ)はそれぞ
れ、放射断面積、吸収断面積、波長λでの損失であり、
τ,γErは自然放出光寿命及びEr がドープされた領域
の半径を表している。また、η(λ)は波長依存性を有
する係数である。
【0140】従って、側方に漏れ出すSE光のスペクト
ル特性をモニタリングすることによって、利得特性(ゲ
インチルト)を把握することができる。図19は本発明
の光増幅器の第2の基本構成を示すブロック図である。
光増幅媒体38は信号光が供給される光導波構造を有し
ている。ポンピング手段40は光増幅媒体38が信号光
の波長を含む増幅帯域を有するように光増幅媒体38を
ポンピングする。
【0141】SE抽出手段200は、光増幅媒体38の
光導波構造からその側方に漏れ出すSE光を抽出する。
モニタリング手段138は、抽出されたSE光のパワー
の波長依存性を与えるスペクトル特性をモニタリングす
る。
【0142】パラメータ制御手段140は、モニタリン
グされたスペクトル特性が維持されるように、光増幅媒
体38における増幅帯域のゲインチルトが依存するパラ
メータ(或いはゲインそのもの)を制御する。
【0143】図示された例では、制御対象となるパラメ
ータはポンピング手段40におけるポンプ光のパワーで
ある。図11に示されるのと同じように、パラメータ制
御手段140が補償光のパワーを制御するようにしても
よい。
【0144】図20は図19のSE抽出手段200及び
モニタリング手段138として用いることができるスペ
クトルモニタの構成図である。光増幅媒体38(図19
参照)としてEDF202が用いられている。EDF2
02をポンピングする手段の図示は省略されている。
【0145】EDF202は、外部から光が入らないよ
うに構成される積分球等のケース204内に収容されて
いる。EDF202の被覆は部分的に除去されており、
そこからSE光が側方に漏れ出す。
【0146】SE光は光バンドパスフィルタ206及び
208へ供給される。フィルタ206及び208はそれ
ぞれ図15の光バンドパスフィルタ170及び172と
同じような通過帯域を有している。
【0147】フィルタ206及び208を透過した光は
それぞれフォトダイオード210及び212により電流
信号に変換される。それぞれの電流信号は、I/V変換
器214及び216により電圧信号に変換され、演算増
幅器218へ供給される。
【0148】SE光のスペクトルには、前述したように
光増幅器の利得特性が反映されるので、モニタリングさ
れたSE光のスペクトル特性に基づいて例えばポンプ光
のパワーを制御することによって、光増幅器のゲインチ
ルトを一定に維持することができる。
【0149】図20のスペクトルモニタを図15の構成
に準じて変更することができる。即ち、スペクトル特性
のモニタリングにMPUを用いるのである。この場合、
(2)式及び(3)式におけるC(λ),αs Lをメモ
リに記憶しておくことによって、スペクトル特性のモニ
タリング精度を高めることができる。尚、SE光のスペ
クトルにおいて切り出される狭い帯域の数を3以上にし
て、各帯域における光パワーを検出し、それに基づいて
各種制御を行うようにしてもよい。
【0150】図21は本発明の光増幅器の第3の基本構
成を示すブロック図である。この光増幅器は、第1の光
増幅ユニット220と第2の光増幅ユニット222とを
カスケード接続して構成される。
【0151】光増幅ユニット220及び222は、それ
ぞれ、図11に示される第1の基本構成を有している。
第1の光増幅ユニット220で増幅された光は、減衰率
が可変な光アッテネータ224により減衰させられて、
分散補償ファイバ(DCF)226により第2の光増幅
ユニット222へ送られる。
【0152】DCF226は、伝送路において信号光が
受けた色分散を相殺するような分散値を有している。第
2の光増幅ユニット222から出力された光は、光カプ
ラ228で分岐され、一方の分岐光は図示しない光伝送
路へ送出される。
【0153】光カプラ228における他方の分岐光は、
O/E変換器230により電気信号に変換される。AL
C回路232はO/E変換器230の出力レベルが一定
に保たれるように光アッテネータ224の減衰率を制御
する。
【0154】この実施形態において、光増幅ユニットを
2段構成にしている第1の理由は、一般にDCFの損失
は大きく、DCF226の上流側において信号光のレベ
ルをある程度まで引き上げておく必要があるからであ
る。
【0155】第2の理由は、DCF226の上流側にお
ける光増幅の利得をあまり大きくし過ぎて信号光のパワ
ーが大きくなると、DCF226において非線形効果が
生じやすくなるところにある。
【0156】WDMが適用されているシステムにおい
て、DCF226で非線形効果の1つである四光波混合
(FWM)が生じると、チャネル間クロストークが悪く
なる。また、自己位相変調(SPM)も信号品質の劣化
を招く。
【0157】第3の基本構成によると、一定のゲインチ
ルトを維持することができ且つALCが可能な光増幅器
の提供が可能になる。
【0158】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のある側面
によると、WDMにおけるチャネル数の増減に容易に対
応することができる光通信システムの提供が可能になる
という効果が生じる。
【0159】本発明の他の側面によると、一定のゲイン
チルトを維持することができる光増幅器の提供が可能に
なるという効果が生じる。本発明の更に他の側面による
と、一定のゲインチルトを維持することができ且つ自動
レベル制御が可能な光増幅器の提供が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を適用可能なWDMシステムのブロック
図である。
【図2】光中継器の第1実施形態を示すブロック図であ
る。
【図3】ALC回路のブロック図である。
【図4】本発明を適用可能な他のWDMシステムのブロ
ック図である。
【図5】トーン信号の説明図である。
【図6】光中継器の第2実施形態を示すブロック図であ
る。
【図7】本発明を適用可能な更に他のWDMシステムの
ブロック図である。
【図8】光中継器の第3実施形態を示すブロック図であ
る。
【図9】光中継器の第4実施形態を示すブロック図であ
る。
【図10】光増幅器の第1の基本構成を示すブロック図
である。
【図11】累積ASEの影響を排除するための実施形態
の説明図である。
【図12】光増幅器の第1実施形態を示すブロック図で
ある。
【図13】ゲインチルトの説明図である。
【図14】スペクトルモニタのブロック図である。
【図15】他のスペクトルモニタのブロック図である。
【図16】光増幅器の第2実施形態を示すブロック図で
ある。
【図17】光増幅器の第3実施形態を示すブロック図で
ある。
【図18】光増幅器の第4実施形態を示すブロック図で
ある。
【図19】光増幅器の第2の基本構成を示すブロック図
である。
【図20】図19の第2の基本構成において使用するこ
とができるスペクトルモニタの構成図である。
【図21】光増幅器の第3の基本構成を示すブロック図
である。
【符号の説明】
2 送信局 4 光ファイバ伝送路 6 受信局 8 光送信機 18 光中継器 20 光増幅器 30 光受信機

Claims (28)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 それぞれ信号光を出力する複数の光送信
    機と該信号光を波長分割多重する手段とを含む第1の端
    局と、 該第1の端局に接続され上記波長分割多重された信号光
    を伝送する光伝送路と、 該光伝送路に接続され上記波長分割多重された信号光を
    受ける第2の端局と、 上記光伝送路の途中に設けられ上記波長分割多重された
    信号光を増幅して出力する光増幅器を含む光中継器とを
    備え、 上記第1の端局は、上記波長分割多重された信号光のチ
    ャネル数を検知する手段と、該チャネル数を含む監視情
    報を上記光中継器へ送る手段とを更に含み、 上記光中継器は、上記光増幅器の出力レベルを検知する
    手段と、該検知された出力レベルが目標レベルに一致す
    るように上記光増幅器を制御する手段とを更に含み、 該目標レベルは上記監視情報に応じて設定される光通信
    システム。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の光通信システムであっ
    て、 上記監視情報は上記波長分割多重された信号光の少なく
    ともいずれか1つにより伝送され、 上記光中継器は上記監視情報を伝送するための信号光を
    上記光増幅器から迂回させて光/電気変換する手段を更
    に含む光通信システム。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載の光通信システムであっ
    て、 上記波長分割多重された信号光の少なくともいずれか1
    つは主信号よりも低周波数のトーン信号により変調され
    ており、 上記監視情報は該トーン信号により伝送される光通信シ
    ステム。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載の光通信システムであっ
    て、 上記光中継器は複数ある光通信システム。
  5. 【請求項5】 それぞれ信号光を出力する複数の光送信
    機と該信号光を波長分割多重する手段とを含む第1の端
    局と、 該第1の端局に接続され上記波長分割多重された信号光
    を伝送する光伝送路と、 該光伝送路に接続され上記波長分割多重された信号光を
    受ける第2の端局と、 上記光伝送路の途中に設けられ上記波長分割多重された
    信号光を増幅して出力する光増幅器を含む光中継器とを
    備え、 上記複数の光送信機のうち運用されているものの各々が
    出力する信号光は主信号により変調されており、運用さ
    れていないものの各々が出力する信号光は連続波であ
    り、 上記光中継器は、上記光増幅器の出力レベルを検知する
    手段と、該検知された出力レベルが目標レベルに一致す
    るように上記光増幅器を制御する手段とを更に含み、 該目標レベルは上記運用されている光送信機の数にかか
    わらず一定である光通信システム。
  6. 【請求項6】 請求項5に記載の光通信システムであっ
    て、 上記光中継器は複数ある光通信システム。
  7. 【請求項7】 それぞれ信号光を出力する複数の光送信
    機と該信号光を波長分割多重する手段とを含む第1の端
    局と、 該第1の端局に接続され上記波長分割多重された信号光
    を伝送する光伝送路と、 該光伝送路に接続され上記波長分割多重された信号光を
    受ける第2の端局と、上記光伝送路の途中に設けられ上
    記波長分割多重された信号光を増幅して出力する光増幅
    器を含む光中継器とを備え、 上記光増幅器は、光増幅媒体と、該光増幅媒体が上記波
    長分割多重された信号光の波長を含む増幅帯域を有する
    ように該光増幅媒体をポンピングする手段と、上記増幅
    帯域に含まれるが上記波長分割多重された信号光の波長
    とは異なる波長を有する補償光を出力する第1の光源
    と、上記波長分割多重された信号光及び上記補償光を上
    記光増幅媒体へ供給する手段とを含み、 上記光中継器は、上記光増幅器の出力レベルを検知する
    手段と、該検知された出力レベルが目標レベルに一致す
    るように上記光増幅器を制御する第1の制御手段と、上
    記波長分割多重された信号光のチャネル数にかかわらず
    上記目標レベルが一定になるように上記補償光のパワー
    を制御する第2の制御手段とを更に含む光通信システ
    ム。
  8. 【請求項8】 請求項7に記載の光通信システムであっ
    て、 上記ポンピングする手段は、ポンプ光を出力する第2の
    光源と、該ポンプ光を上記光増幅媒体へ供給する手段と
    を含み、 上記第1の制御手段は上記ポンプ光のパワーを制御する
    光通信システム。
  9. 【請求項9】 請求項7に記載の光通信システムであっ
    て、 上記第1の端局は、上記波長分割多重された信号光のチ
    ャネル数を検知する手段と、該チャネル数を含む監視情
    報を上記光中継器へ送る手段とを更に含み、 上記第2の制御手段は上記監視情報に基づいて上記補償
    光のパワーを制御する光通信システム。
  10. 【請求項10】 請求項7に記載の光通信システムであ
    って、 上記光中継器は上記光増幅媒体へ供給される上記波長分
    割多重された信号光及び上記補償光のトータルパワーを
    検知する手段を更に含み、 上記第2の制御手段は上記トータルパワーが一定になる
    ように上記補償光のパワーを制御する光通信システム。
  11. 【請求項11】 請求項7に記載の光通信システムであ
    って、 上記光中継器は上記光増幅媒体において増幅されて出力
    される上記波長分割多重された信号光及び上記補償光の
    トータルパワーを検知する手段を更に含み、 上記第2の制御手段は上記トータルパワーが一定になる
    ように上記補償光のパワーを制御する光通信システム。
  12. 【請求項12】 請求項7に記載の光通信システムであ
    って、 上記光中継器は複数ある光通信システム。
  13. 【請求項13】 第1端及び第2端を有し該第1端には
    信号光が供給される光増幅媒体と、 該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有す
    るように該光増幅媒体をポンピングする第1の手段と、 上記光増幅媒体の第1端に動作的に接続され、上記光増
    幅媒体内を上記信号光とは逆方向に伝搬する増幅された
    自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする第2の
    手段と、 該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利
    得を制御する第3の手段とを備えた光増幅器。
  14. 【請求項14】 請求項13に記載の光増幅器であっ
    て、 上記第1の手段は、ポンプ光を出力するポンプ光源と、
    上記光増幅媒体の第1端及び第2端の少なくともいずれ
    か一方に動作的に接続され上記ポンプ光を上記光増幅媒
    体へ供給する第1の光カプラとを含み、 上記利得は上記ポンプ光のパワーによって制御される光
    増幅器。
  15. 【請求項15】 請求項14に記載の光増幅器であっ
    て、 上記光増幅媒体の第2端から出力される増幅された信号
    光を第1及び第2の分岐光に分岐する第2の光カプラ
    と、 該第1の分岐光が供給されるフォトダイオードと、 該フォトダイオードの出力レベルが一定になるように上
    記光増幅器のトータル利得を制御する自動レベル制御手
    段とを更に備えた光増幅器。
  16. 【請求項16】 請求項15に記載の光増幅器であっ
    て、 上記自動レベル制御手段は減衰率が可変な光アッテネー
    タを含み、 該光アッテネータは上記光増幅媒体の第2端及び上記第
    2の光カプラに動作的に接続されて上記光増幅媒体から
    出力される増幅された信号光を減衰させる光増幅器。
  17. 【請求項17】 請求項15に記載の光増幅器であっ
    て、 上記自動レベル制御手段は減衰率が可変な光アッテネー
    タを含み、 該光アッテネータは上記光増幅媒体の第1端に動作的に
    接続されて上記光増幅媒体へ供給される信号光を減衰さ
    せる光増幅器。
  18. 【請求項18】 請求項14に記載の光増幅器であっ
    て、 上記光増幅媒体は希土類元素がドープされたドープファ
    イバである光増幅器。
  19. 【請求項19】 請求項13に記載の光増幅器であっ
    て、 上記光増幅媒体の第1端に動作的に接続され上記増幅帯
    域に含まれるが上記信号光の波長とは異なる波長を有す
    る補償光を上記光増幅媒体へ供給する第1の光源を更に
    備え、 上記利得は上記補償光のパワーによって制御される光増
    幅器。
  20. 【請求項20】 請求項19に記載の光増幅器であっ
    て、 上記第1の手段は、ポンプ光を出力する第2の光源と、
    上記光増幅媒体の第1端及び第2端の少なくともいずれ
    か一方に動作的に接続され上記ポンプ光を上記光増幅媒
    体へ供給する第1の光カプラとを含み、 上記光増幅媒体の第2端から出力される増幅された信号
    光を第1及び第2の分岐光に分岐する第2の光カプラ
    と、 該第1の分岐光が供給されるフォトダイオードと、 該フォトダイオードの出力レベルが一定になるように上
    記ポンプ光のパワーを制御する手段とを更に備えた光増
    幅器。
  21. 【請求項21】 請求項13に記載の光増幅器であっ
    て、 上記第2の手段は、 上記増幅された自然放出光を第1及び第2の分岐光に分
    岐する手段と、 上記第1の分岐光を受け上記増幅帯域に含まれる第1の
    通過帯域を有する第1の光帯域通過フィルタと、 上記第2の分岐光を受け上記増幅帯域に含まれるが上記
    第1の通過帯域とは異なる第2の通過帯域を有する第2
    の光帯域通過フィルタと、 上記第1及び第2の光帯域通過フィルタを通過した光が
    それぞれ供給される第1及び第2のフォトディテクタ
    と、 該第1及び第2のフォトディテクタの出力レベルの偏差
    を検出する手段とを含む光増幅器。
  22. 【請求項22】 請求項21に記載の光増幅器であっ
    て、 上記光増幅媒体の第2端に動作的に接続される第3の光
    帯域通過フィルタを更に備え、 該第3の光帯域通過フィルタは、上記信号光の波長を含
    むが上記第1及び第2の通過帯域を含まない第3の通過
    帯域を有している光増幅器。
  23. 【請求項23】 請求項21に記載の光増幅器であっ
    て、 上記光増幅媒体の第2端に動作的に接続される第1及び
    第2の反射手段を更に備え、 該第1及び第2の反射手段はそれぞれ上記第1及び第2
    の通過帯域に含まれる波長の光を反射して上記第2端か
    ら上記光増幅媒体へ供給する光増幅器。
  24. 【請求項24】 請求項13に記載の光増幅器であっ
    て、 上記光増幅媒体の第2端に動作的に接続される光帯域通
    過フィルタを更に備え、 該光帯域通過フィルタは上記信号光の波長を含む通過帯
    域を有している光増幅器。
  25. 【請求項25】 請求項13に記載の光増幅器であっ
    て、 上記信号光は波長分割多重された複数の信号光からなる
    光増幅器。
  26. 【請求項26】 信号光が供給される光導波構造を有す
    る光増幅媒体と、 該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有す
    るように上記光増幅媒体をポンピングする手段と、 上記光導波構造からその側方に漏れ出す自然放出光を抽
    出する手段と、 該自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする手段
    と、 該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利
    得を制御する手段とを備えた光増幅器。
  27. 【請求項27】 第1及び第2の光増幅ユニットと、 該第1及び第2の光増幅ユニットをカスケード接続する
    手段とを備え、 上記第1及び第2の光増幅ユニットの各々は、 第1端及び第2端を有し該第1端には信号光が供給され
    る光増幅媒体と、 該光増幅媒体が上記信号光の波長を含む増幅帯域を有す
    るように該光増幅媒体をポンピングする第1の手段と、 上記光増幅媒体の第1端に動作的に接続され、上記光増
    幅媒体内を上記信号光とは逆方向に伝搬する増幅された
    自然放出光のスペクトル特性をモニタリングする第2の
    手段と、 該スペクトル特性が維持されるように上記増幅帯域の利
    得を制御する第3の手段とを備え、 可変の減衰率を有し上記第1の光増幅ユニットから出力
    される増幅された信号光を減衰させる光アッテネータ
    と、 上記第2の光増幅ユニットから出力される増幅された信
    号光を第1及び第2の分岐光に分岐する手段と、 該第1の分岐光が供給されるフォトディテクタと、 該フォトディテクタの出力レベルが一定になるように上
    記光アッテネータの減衰率を制御する手段とを更に備え
    た光増幅器。
  28. 【請求項28】 請求項27に記載の光増幅器であっ
    て、 上記カスケード接続する手段は、上記信号光が受けた波
    長分散を相殺するようにその分散値が設定される分散補
    償ファイバを含む光増幅器。
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