JPH10210009A - 光波長多重通信システムの光増幅器出力レベル制御 方式 - Google Patents

光波長多重通信システムの光増幅器出力レベル制御 方式

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JPH10210009A
JPH10210009A JP9019592A JP1959297A JPH10210009A JP H10210009 A JPH10210009 A JP H10210009A JP 9019592 A JP9019592 A JP 9019592A JP 1959297 A JP1959297 A JP 1959297A JP H10210009 A JPH10210009 A JP H10210009A
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    • 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
    • H04B10/294Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
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Abstract

(57)【要約】 【課題】光波長多重通信システムにおいて、1波長あた
りの信号レベルを多重伝送される光波長の数に関係なく
一定とすることにより、伝送される光波長の数を変更し
た場合でも伝送特性が劣化しないようにしてシステムの
伝送特性を最適に設定する。 【解決手段】周波数f1の信号発生回路1の出力はパル
ス発生回路2に入力され、パルス発生回路2からは、送
出時間が異なるn個の制御パルスS1〜Sn(周波数f
1)が出力される。これらの制御パルスは、対応するレ
ーザダイオード制御回路3に入力され、搬送光としての
n個の異なる光波長を前記n個の制御パルスS1〜Sn
によってそれぞれ変調する。それぞれの制御パルスで変
調された各光波長は、更に光変調器4においてそれぞれ
データ変調され、光合波器で多重化された後、ブースタ
光増幅器5により増幅され光ファイバ伝送路に出射され
る。中継光増幅器では、前記制御パルスの数(n)を検
出して、光増幅器の光出力レベルが前記制御パルス数
(n)に対応したレベルとなるように制御する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数の波長の光信
号を用いて情報の伝送を行う光波長多重通信システムに
用いられる光増幅器の出力レベル制御方式に関する。
【0002】
【従来の技術】伝送路として光ファイバを用い、受信器
として光信号を電気信号に変換する光−電気変換器をそ
れぞれ用いる光ファイバ伝送方式が広く採用されてい
る。光ファイバは一本で複数の波長の光信号が伝送でき
るので、複数の電気−光変換器に対してそれぞれ波長の
異なる光を割り当て、それを合流して一本の光ファイバ
で伝送し、受信側では波長毎に光信号を分離して複数の
光−電気変換器で受信する波長多重光伝送方式とするこ
とにより伝送容量の増大化が図られている。このような
方式において、電気−光変換器、光−電気変換器の距離
が長いと、光ファイバの損失により光−電気変換器への
入力光信号光量が低下し、正確な情報を受信することが
困難となる。そこで光ファイバの中間点に光増幅器を挿
入し波長多重された光信号をそのまま増幅する中継器が
備えられている。このような光増幅器を中継器として使
用する長距離の光通信システムでは、光ファイバの非線
形効果および光増幅器の自然放出光雑音(ASE)の影
響を最小限に抑えるために、システムの伝送特性を最良
にする光増幅器の出力レベルに設定することが必要であ
る。
【0003】図5は従来の後方励起型の光増幅器の出力
レベル制御方式の一例を示すものであり、図において、
6、8はアイソレータ、7は光結合回路、9は光分岐回
路、10は光−電気変換回路(以下、O/E変換回路と
いう)、11は励起用のレーザダイオード駆動回路、1
2は励起用レーザダイオード(以下、励起用LDとい
う)、15はエルビウム(Er)がドープされたエルビ
ウムドープファイバである。
【0004】励起用LD12から出力された光は、光結
合回路7を通ってエルビウムドープファイバ15に入射
され、このエルビウムドープファイバ15で吸収されて
エルビウム原子を高エネルギー準位に励起する。励起さ
れたエルビウムドープファイバ15に、入力端子INか
らアイソレータ6を介して信号光を入射せると、入射さ
れた信号光がエルビウムドープファイバ15に沿って増
幅される。増幅された信号光は、光結合回路7を通過し
た後、アイソレータ8及び光分岐回路9を通過して出力
端子OUTより出力光として出射される。
【0005】一方、増幅された光信号の一部は光分岐回
路9で分岐されてO/E変換回路10に入射され、電気
信号に変換されて励起用LD駆動回路11に供給され
る。O/E変換回路10は増幅光信号の大きさをモニタ
しており、励起用LD駆動回路11によって、出力端子
OUTから出力される増幅光信号レベルが一定となるよ
うに励起用LD12の光出力が制御される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このように、従来の光
増幅器は、入力信号の状況に関係なくその出力レベルを
一定に制御する方式であるから、光波長多重通信システ
ムの光送信部の故障あるいは伝送される光波長の数を増
やして伝送容量を増加させた場合でも光増幅器の全出力
レベルは変化しないために、図6に示されているよう
に、伝送される波長の数によって1波長あたりの信号レ
ベルが変化することになり、伝送特性が劣化し、任意の
波長数での伝送ができないという問題があった。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、光波長多重通
信システムにおいて、送信側に、多重された光波長の数
に対応するパルス数からなるパルス列信号を送出する手
段を備え、光増幅器側に、前記パルス列信号から前記パ
ルス数を検出する手段と、該検出したパルス数に対応し
た光出力レベルとなるように光増幅器の出力を制御する
手段を備えたことを特徴とするものである。即ち、本発
明の光増幅器出力レベル制御方式は、光送信部におい
て、各光波長信号を互いに時間の異なる制御パルスによ
って変調することにより、送出される光波長の数と同数
のパルスからなるパルス列信号をつくり、光増幅器では
このパルス列を抽出するとともにそのパルス列に含まれ
るパルスの数をカウントして多重された光波長の数を検
出し、送信された光波長数に最適となる光出力レベルと
なるように光増幅器の出力を制御するものである。
【0008】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の光送信器の一例
を示し、図2は、本発明の光増幅回路の一例を示すもの
である。図3は、その動作説明用の波形図である。図1
において、1は周波数f1の信号発生回路、2はパルス
発生回路、3はレーザダイオード制御回路(以下、LD
制御回路という)、4は光変調器、5はブースタ光増幅
器である。
【0009】周波数f1の信号発生回路1の出力はパル
ス発生回路2に入力され、パルス発生回路2からは、図
3に示すように、送出時間が異なるn個の制御パルスS
1〜Sn(周波数f1)が一定の周期で繰り返し出力さ
れる。この制御パルスはそれぞれLD制御回路3に入力
される。各LD制御回路3から出力される光波長は前記
制御パルスS1〜Snによってそれぞれ伝送特性に影響
を及ぼさない程度に微少に振幅変調される。該変調され
た各LD制御回路3の出力光は更に光変調器4によりそ
れぞれデータ変調され、光合波器によって多重された
後、ブースタ光増幅器5により増幅されて光ファイバ伝
送路に送出される。
【0010】図2において、図5と同じ番号のものは同
じ機能を有する回路である。本発明の光増幅回路におい
ては、更にバンドパスフィルタ13及びパルスカウント
回路14を備えている。
【0011】図1の光送信器から送出され、入力端子I
Nから入射された光信号は、従来例(図5)の場合と同
様にして増幅され、出力端子OUTより出力光として出
射される。一方、増幅された光信号の一部は光分岐回路
9で分岐されてO/E変換回路10に入射される。O/
E変換回路10で光信号から電気信号に変換された信号
は励起用LD駆動回路11に供給される。励起用LD駆
動回路11は光増幅回路の光出力レベルが一定となるよ
うにLD12の光出力を制御する。
【0012】また、O/E変換回路10の出力は通過周
波数f1のバンドパスフィルタ13にも供給され、この
バンドパスフィルタ13によって光送信器(図1)より
送信された周波数f1のパルス信号が抽出される。抽出
されたパルス信号は、パルスカウント回路14によって
カウントされ、該カウント回路14からは一パルス列に
含まれるパルスの数に対応した制御信号が出力される。
この制御信号が励起LD駆動回路11に供給され、励起
LD駆動回路11により、図4に示す如く、光増幅器の
光出力レベルが前記カウントされたパルスの数に対応し
たレベルとなるように励起用LD12の光出力が制御さ
れる。
【0013】したがって、励起LD12の出力は、伝送
される光波長の数を変化すればそれに応じて変化し、伝
送される光波長の数が一定の時はその波長数に対応する
一定の出力となるように制御されることになる。
【0014】
【発明の効果】以上説明したように、この発明の光中継
増幅器によれば、光送信器より送信された波長数に応じ
て、光増幅器の出力を制御しているので、1波長あたり
の信号レベルを、伝送される光波長の数に関係なく一定
とすることができ、伝送される光波長の数を変更した場
合でも伝送特性が劣化することはなく、システムの伝送
特性を最適に設定することができる。
【0015】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の光送信器の一例を示すブロック図であ
る。
【図2】本発明の光増幅器の一例を示すブロック図であ
る。
【図3】本発明の光送信器及び光増幅器の動作説明図で
ある。
【図4】本発明の光増幅器出力レベル制御の動作説明図
である。
【図5】従来の光増幅器の一例を示すブロック図であ
る。
【図6】従来の光増幅器出力レベル制御の動作説明図で
ある。
【符号の説明】
1 周波数f1発生器 2 パルス発生回路 3 レーザダイオード制御回路 4 光変調器 5 ブースタ光増幅器 6、8 光アイソレータ 7 光結合回路 9 光分岐回路 10 光−電気変換回路 11 励起用レーザダイオード駆動回路 12 励起用レーザダイオード 13 バンドパスフィルタ 14 パルスカウント回路 15 エルビウムドープファイバ

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光波長多重通信システムにおいて、送信側
    に、多重された光波長の数に対応するパルス数からなる
    パルス列信号を送出する手段を備え、増幅器側に、前記
    パルス列信号から前記パルス数を検出する手段と該検出
    したパルス数に対応した光出力レベルとなるように光増
    幅器の出力レベルを制御する手段を備えたことを特徴と
    する光波長多重通信システムの光増幅器出力レベル制御
    方式。
  2. 【請求項2】光波長多重送信を行う光送信器側で、複数
    の送信光波長に対してそれぞれ時間の異なる1つの制御
    パルスを割り当て、前記制御パルスによって各送信光波
    長を変調することにより、送信される光波長の数と同数
    のパルスからなるパルス列信号を送出し、光増幅器側
    で、前記パルス列を抽出するとともにそのパルスの数を
    検出し、検出したパルスの数に対応した光出力レベルと
    なるように光増幅器の出力レベルを制御することを特徴
    とする請求項1記載の光波長多重通信システムの光増幅
    器出力レベル制御方式。
  3. 【請求項3】前記パルス列信号が、光送信器側から一定
    の周期で繰り返し送出されていることを特徴とする請求
    項1〜2記載の光波長多重通信システムの光増幅器出力
    レベル制御方式。
  4. 【請求項4】前記制御パルスは、同一の周波数からなる
    バースト状のパルスであることを特徴とする請求項1〜
    3記載の光波長多重通信システムの光増幅器出力レベル
    制御方式。
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