JPH10229386A - 光ファイバアンプとこれを用いた光通信システム - Google Patents

光ファイバアンプとこれを用いた光通信システム

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JPH10229386A
JPH10229386A JP9031955A JP3195597A JPH10229386A JP H10229386 A JPH10229386 A JP H10229386A JP 9031955 A JP9031955 A JP 9031955A JP 3195597 A JP3195597 A JP 3195597A JP H10229386 A JPH10229386 A JP H10229386A
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optical
optical fiber
optical signal
fiber amplifier
signal
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JP9031955A
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Atsushi Toyohara
篤志 豊原
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NEC Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 常に伝送チャネル数に応じた最適な動作状態
を得ることができ、伝送品質の維持を確実に行なうこと
のできる光ファイバアンプを実現すること。 【解決手段】 光信号伝送路である光ファイバを伝送す
る光信号を増幅する光信号増幅部と、該光信号増幅部の
増幅動作を制御する制御回路部とを具備する光ファイバ
アンプにおいて、光信号伝送経路中に配置され、伝送す
る光信号のパワーの一部を分岐して取り出す分岐回路
と、分岐回路からの分岐された光信号のパワーの一部を
入力し、伝送する光信号のチャネル数をカウントするチ
ャネルカウンタとを有し、制御回路はチャネルカウンタ
にてカウントされたチャネル数に応じて光信号増幅器の
増幅率を制御する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数の波長をそれ
ぞれ有する複数の信号光を一つの伝送路に伝搬させて通
信を行う波長多重光通信用の光回路に関し、特に多波長
一括増幅用光ファイバアンプに関する。
【0002】
【従来の技術】近年、高速大容量通信方式として、複数
の波長の信号を一括して伝送するWDM(Wavele
ngth Division Multiplexe
r)伝送技術が脚光を浴びている。
【0003】WDM伝送では複数の波長を伝送すること
により低い伝送速度で大容量の伝送が可能となる。例え
ば、2.4Gbpsの伝送速度で4波長を一括伝送する
方式と、1波長で10Gbpsを伝送する方式ではほぼ
同等の伝送容量をもつ事になる。現時点での技術水準で
は、伝送速度を向上するよりも波長多重化の方が技術的
に商用化し易く、従って、伝送容量の拡大のためにWD
M伝送技術の開発が盛んに行われている。
【0004】WDM伝送では各チャネルの伝送品質を同
等に保つため、各チャネル毎の信号レベルを揃える必要
がある。信号レベルは、伝送路の挿入損失の波長依存性
や光ファイバ増幅部のもつ利得の波長依存性等により決
定され、できる限り各波長での利得の差(以下、「利得
平坦度」)を小さくすることが要求される。光ファイバ
増幅部の利得平坦度は、利得の変動により影響を受け
る。通常、光ファイバ増幅部の出力レベルはALC(A
utomatic Level Control)制御
により一定に保たれる。従って、入力レベルが変動して
も出力は一定であるために利得が変化し、利得平坦度に
影響を与えることになる。なお、1545〜1560n
m程度の波長帯において利得が1dB変化した場合の利
得平坦度の劣化量は約0.3dBであることが実験的に
わかっている。
【0005】光ファイバ増幅部への入力レベルの変動要
因は、光送信装置側における各チャネル毎の出力レベル
が一定であると仮定した場合、主として伝送路の伝搬損
失の変動によるものと伝送チャネル数の変化によるもの
とに大別出来る。
【0006】特に伝送チャネルの変化による出力レベル
の変動は利得平坦度に大きな影響を与える。光ファイバ
アンプの出力は一般に総光出力パワーで制御され、出力
一定制御の場合に入力信号パワーが変化すると光ファイ
バアンプの利得が変化することになる。例えば、書くチ
ャネルの伝送パワーが均一な16チャネルWDM伝送の
場合、伝送チャネルが16チャネルから1チャネルに波
数が変化すると、入力レベルは12dB低下(16分の
1)することになる。出力パワーは一定であるため、光
ファイバアンプの利得は12dB上昇し、その結果とし
て、利得平坦度は約3.6dB劣化してしまう。
【0007】伝送品質を維持するための利得平坦度とし
ては、多段中継を考慮した場合、できる限り小さいこと
(1dB以下程度)が望まれており、チャネル数変化に
対する利得の制御は重要な技術となる。従来はチャネル
数情報を電気信号により光ファイバ増幅部の制御回路に
入力し、出力レベルを決定していた。例えば16チャネ
ル時の総入力パワーが−8dBm、総出力パワーが+2
0dBm(利得28dB)なら、8チャネル伝送時では
総入力パワーは−11dBmとなり、総出力パワーは+
17dBm(利得28dB)となるよう制御する必要が
ある。
【0008】図10および図11のそれぞれは光ファイ
バアンプの従来例の構成を示すブロック図である。
【0009】図10に示す従来例では、チャネル数情報
信号S201は光ファイバ伝送路とは別の系統から制御
回路204に入力され、制御回路204はチャネル数情
報信号S201が示すチャネル数信号に応じて、光ファ
イバ伝送路を伝送する光信号を増幅する光信号増幅部2
01の増幅度を決定していた。
【0010】図11に示す従来例は、2つの光信号増幅
部211,212を用いて増幅能力を高くしたものであ
り、チャネル数情報信号S201は光ファイバ伝送路と
は別の系統から制御回路204に入力され、制御回路2
04はチャネル数情報信号S201が示すチャネル数信
号に応じて、光ファイバ伝送路を伝送する光信号を増幅
する光信号増幅部211,212の増幅度を決定してい
た。
【0011】チャネル数情報信号S201を光ファイバ
伝送路とは別の系統から制御回路204に入力する構成
としては、光ファイバ伝送路とは別の線路から電気信号
で制御回路204に入力する方法や、光ファイバ伝送路
を信号波長とは別の波長(例えば信号は1.55μm帯
でありチャネル情報は1.31μm帯を使用)を用い、
O/E変換し制御回路204に入力する方法などがあ
る。
【0012】近年ではさらに、光信号を伝送路の途中で
分岐させて別の支線に出力したり(DROP)、別の支
線から伝送路に光信号を加える(ADD)機能をもった
光分岐/合波機能を備える回路(以下、ADD/DRO
P回路と称する)の開発も活発に行われている。ADD
/DROP回路を光ファイバ増幅部に内蔵する場合に
は、ADD/DROP回路の挿入損失によるNF(No
ise Figure)の劣化を抑えるため、光ファイ
バアンプを前段と後段に分け、その段間に挿入する構成
が考えられる。この場合、前段と後段でチャネル数が変
化するため、前段及び後段を制御する回路にそれぞれチ
ャネル数の情報を与える必要がある。
【0013】図12および図13のそれぞれは、上述し
たようなADD/DROP回路を用いた光ファイバアン
プの従来例の構成を示すブロック図であり、いずれも二
つの光信号増幅部211,212の間にADD/DRO
P回路209を挿入した場合の従来例である。
【0014】図12に示す従来例では、制御回路241
はチャネル数情報信号S201に示されるチャネル数に
応じた光信号増幅を光信号増幅部211に行なわせ、ま
た、チャネル数情報信号S201に示されるチャネル数
を伝達する。光信号増幅部211は光増幅を行なうとと
もに信号波長とは異なる波長の光信号によりチャネル数
情報信号S201に示されるチャネル数を光伝送路を介
してADD/DROP回路209へ出力する。ADD/
DROP回路209は光分岐/合波を行なって光伝送路
を介して光信号増幅部212へ送出するともに、光伝送
されたチャネル数情報信号S201に示されるチャネル
数をチャネル数信号S202として制御回路242へ出
力する。制御回路242はチャネル数情報信号S202
に示されるチャネル数に応じた光信号増幅を光信号増幅
部212に行なわせる。
【0015】図13に示す従来例に置ける動作も概ね図
12に示す従来例と同様であるが、チャネル数情報信号
S201が制御回路241とともに、制御回路242に
も直接入力される構成とされ、これによる光増幅制御が
光信号増幅部211,212で行なわれる構成とされて
いる。
【0016】
【本発明が解決しようとする課題】上述した従来の光フ
ァイバアンプでは、利得平坦度を調整するためのチャネ
ル数情報は電気信号の形態で光信号増幅部の制御回路に
与えており、何らかの原因で光ファイバ増幅部に入力さ
れる実際のチャネル数と電気信号の情報が一致しない場
合は、光ファイバ増幅部の最適動作が不可能になり、利
得平坦度の劣化をまねく。
【0017】例えば、複数の波長の信号光源を合波器で
合波し一本の光ファイバに出力する装置(MUX)にお
いて、ある波長が合波されなかった場合には、nチャネ
ル(nは自然数)のチャネル数情報が制御回路に入力さ
れていても、実際にはn−mチャネル(n≧m≧0であ
り、合波されなかった波長数)しか伝送されてないこと
になる。
【0018】よって、光ファイバ増幅部の制御はnチャ
ネル対応で行われるが、実際にはmチャネルしか入力さ
れないため、利得平坦度が劣化してしまう。
【0019】利得平坦度は、伝送品質を維持するために
最も重要なものの1つであり、従来例では伝送本質の維
持を確実に行なうことができないという問題点がある。
【0020】本発明は上述したような従来の技術が有す
る問題点に鑑みてなされたものであって、、実際に光フ
ァイバアンプに入力されるチャネル数を光ファイバアン
プ自身で読みとり、自己制御をすることにより、常に伝
送チャネル数に応じた最適な動作状態を得ることがで
き、伝送品質の維持を確実に行なうことのできる光ファ
イバアンプを実現することを目的とする。
【0021】
【課題を解決するための手段】本発明の光ファイバアン
プは、光信号伝送路である光ファイバを伝送する光信号
を増幅する光信号増幅部と、該光信号増幅部の増幅動作
を制御する制御回路部とを具備する光ファイバアンプに
おいて、前記光信号伝送経路中に配置され、伝送する光
信号のパワーの一部を分岐して取り出す分岐回路と、前
記分岐回路からの分岐された光信号のパワーの一部を入
力し、伝送する光信号のチャネル数をカウントするチャ
ネルカウンタとを有し、前記制御回路は前記チャネルカ
ウンタにてカウントされたチャネル数に応じて前記光信
号増幅器の増幅率を制御することを特徴とする。
【0022】本発明の他の形態による光ファイバアンプ
は、光信号伝送路である光ファイバを伝送する光信号を
増幅する光信号増幅部と、該光信号増幅部の増幅動作を
制御する制御回路部とを具備する光ファイバアンプにお
いて、前記光信号伝送経路中に配置され、伝送する光信
号のパワーの一部を分岐して取り出す分岐回路と、前記
分岐回路からの分岐された光信号のパワーの一部を入力
し、伝送する光信号のチャネル数をカウントするチャネ
ルカウンタとを有し、前記制御回路は前記チャネルカウ
ンタにてカウントされたチャネル数に応じて前記光信号
増幅器の増幅率を制御する光増幅装置が複数組設けら
れ、前記複数組の光増幅装置の間には分岐/合波機能を
有する光回路がそれぞれ設けられることを特徴とする。
【0023】上記のいずれにおいても、分岐回路は光フ
ァイバ増幅部の入力部に配置されてもよく、また、光フ
ァイバ増幅部の出力部に配置されてもよい。
【0024】また、光ファイバは希土類添加ファイバか
らなるとしてもよい。
【0025】本発明の光通信システムは、上記のように
構成された光ファイバアンプを少なくとも一つ、光伝送
路内に挿入してなる。
【0026】本発明の光ファイバアンプは、波数カウン
タを内蔵しており、実際に伝送されているチャネル数を
カウントし、その情報を制御回路にフィードバックして
増幅制御がなされるので、実際に伝送されているチャネ
ル数に応じた最適な動作を行なうことができ、利得平坦
度が安定したものとなる。
【0027】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施例について図
面を参照して説明する。
【0028】図1は本発明による光ファイバアンプの一
実施例の構成を示すブロック図である。
【0029】本実施例は、伝送信号損失を少ないという
特性から、希土類添加されたものが用いられる光ファイ
バ5を伝送する多波長光信号は、分岐回路2によりその
信号パワーの一部がチャネルカウンタ3に入力される。
チャネルカウンタ3では伝送されている光信号の波数を
カウントし、カウント値をチャネル数情報として制御回
路4に出力する。制御回路4では入力されたチャネル数
情報に応じて光信号増幅部の出力レベルを制御する。こ
の出力レベルの制御は、利得が一定になるように行われ
るためにAGC(Automatic Gain Co
ntrol)と呼ばれる制御が行なわれる。
【0030】本実施例の構成により、光信号増幅部1は
常に実際のチャネル数情報を元に動作を制御することと
なり、利得平坦度が安定なものとなり、伝送品質を高く
維持することが可能となっている。
【0031】なお、光信号増幅部1の入出力のチャネル
数は同じであるため、図2に示すように分岐回路2、チ
ャネルカウンタ3を光ファイバ増幅部1の出力部に配置
することも可能である。図2に示す実施例においては、
光信号増幅部1の出力光に含まれる光信号の波数がカウ
ントされて制御回路4に出力され、制御回路4では入力
されたチャネル数情報に応じて光信号増幅部の出力レベ
ルを制御する。
【0032】図3および図4のそれぞれは本発明の他の
実施例の構成を示すブロック図である。図3および図4
に示される各実施例は、図1および図2に示した実施例
の間にADD/DROP回路9を配置した構成を有する
ものである。
【0033】図3に示す実施例において、図2に示した
構成(光増幅装置)の制御が、分岐回路21、チャネル
カウンタ31および制御回路41により行なわれる光信
号増幅部11と、図3に示した構成の制御が、分岐回路
22、チャネルカウンタ32および制御回路42により
行なわれる光信号増幅部12との間に、ADD/DRO
P回路9を配置されている。
【0034】分岐回路21は光信号をチャネルカウンタ
31とともにADD/DROP回路9へ出力する。AD
D/DROP回路9では、mチャネル分をDROPし、
nチャネル分をADDする。
【0035】また、図4に示す実施例では、光信号増幅
部11に対する制御が図1に示したものとされ、光信号
増幅部12に対する制御が図2に示したものとされ、こ
れらの間に分岐回路9が設けられている。
【0036】上記のように構成される各実施例において
も、光信号増幅部11,12は常に実際のチャネル数情
報を元に動作を制御することとなり、利得平坦度が安定
なものとなり、伝送品質を高く維持することが可能とな
っている。
【0037】なお、図3および図4に示した実施例で
は、光増幅装置が2段構成のものについて説明したが、
さらに多段構成として、ADD/DROP回路を間に設
けて分岐と合波を多く行なうものについても同様に構成
することができこのように構成してもよい。
【0038】また、上記のような利得平坦度が安定なも
のとなり、伝送品質を高く維持することが可能であると
いう特徴を有する本発明の各実施例記載の光ファイバア
ンプを組み合せて光通信システムを構築した場合には、
同様の効果を得ることができ、このように構成してもよ
い。
【0039】図5乃至図7および図8乃至図9のそれぞ
れは、上述した各実施例で波長数をカウントするチャネ
ルカウンタ(3,31,32)の基本構成の一例を示す
ブロック図である。
【0040】まず、図5乃至図7に示される方式につい
て説明する。
【0041】図1乃至図4における分岐回路(2,2
1,22)の光出力は、波長可変フィルタ51に入力さ
れる。波長可変フィルタ51の出力は光受光器(Photo
Detector)であるPD71に入力され、電気信号に変換
される。ピークカウンタ81ではPD71の出力レベル
のピーク値をカウントし、制御回路41へ出力する。可
変波長フィルタ51とピークカウンタ81は波長可変フ
ィルタ制御回路61により同期がとられている。この波
長可変フィルタ51は信号帯域幅を時間的にスイープす
る光バンドパスフィルタであり、スイープ方式としては
電圧制御方式や機構スライド方式等の方法がある。例え
ば、図6に示す様な、4波長の多波長信号が入力されて
た場合、PD71の出力は図7に示すものとなり、ピー
クカウンタ81はこれらのピーク値をカウントする。
【0042】次に、図8乃至図10に示される方式につ
いて説明する。
【0043】図1乃至図4における分岐回路(2,2
1,22)の出力はPD71に入力され、演算子101
に入力される。PD71の出力は図9に示すようにチャ
ネル数に応じて増減する。演算子101によりPD71
の出力とチャネル数を予め対応づけて記憶しており、こ
れによりチャネル数を確認してチャネル数情報を得る。
【0044】
【実施例】実施例について述べる。構成は図3と同等と
し、チャネルカウンタの方式としては図8および図9に
て説明した方式を採用した。
【0045】伝送波長は1553nmから1560nm
の間に1nm間隔で8波長を選択した。波長の信号レベ
ルは−20dBm/ch(−11dBm/8ch相当)
として分岐回路21に入力した。光ファイバアンプ12
からの出力レベルは+8dBm/ch(+17dBm/
8ch相当)となるように光信号増幅部11,12の利
得を設定した。ADD/DROP回路にはAWG(Ar
rayed Waveguide Grating)を
用いた。8波長出力時の利得平坦度は0.2dBであっ
た。チャネルカウンタ31,32の動作を止め、8波長
固定の波長情報を制御回路41,42に与えた場合と本
発明構成での波形平坦度の差を比較する。
【0046】ADD/DROP回路9により、4波長分
の信号をDROPしたところ、本実施例による利得平坦
度は0.2dBと変化しなかったが、波数カウンタの動
作を止めた場合には1.0dBと大きく劣化することが
確認された。この状態で、チャネルカウンタを動作させ
たところ、直ちに0.2dBに改善され、本実施例の有
効性が確認された。
【0047】
【発明の効果】このように本発明による構成では、特に
多波長伝送用の光ファイバアンプの制御に有効であり、
利得平坦度を一定に保ち、伝送品質を安定させるという
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の構成を示すブロック図であ
る。
【図2】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図で
ある。
【図3】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図で
ある。
【図4】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図で
ある。
【図5】本発明で用いられるチャネルカウンタの構成を
示すブロック図である。
【図6】本発明で用いられるチャネルカウンタの構成を
示すブロック図である。
【図7】本発明で用いられるチャネルカウンタの構成を
示すブロック図である。
【図8】本発明で用いられるチャネルカウンタの構成を
示すブロック図である。
【図9】本発明で用いられるチャネルカウンタの構成を
示すブロック図である。
【図10】従来例の構成を示すブロック図である。
【図11】従来例の構成を示すブロック図である。
【図12】従来例の構成を示すブロック図である。
【図13】従来例の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
1,11,12 増幅部 2,21,22 分岐回路 3,31,32 チャネカウンタ 4,41,42 制御回路 51 長可変フィルタ 61 波長可変フィルタ制御回路 71 PD 81 ピークカウンタ 9 ADD/DROP回路 101 演算子
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04B 10/06 10/04 10/02

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光信号伝送路である光ファイバを伝送す
    る光信号を増幅する光信号増幅部と、該光信号増幅部の
    増幅動作を制御する制御回路部とを具備する光ファイバ
    アンプにおいて、 前記光信号伝送経路中に配置され、伝送する光信号のパ
    ワーの一部を分岐して取り出す分岐回路と、 前記分岐回路からの分岐された光信号のパワーの一部を
    入力し、伝送する光信号のチャネル数をカウントするチ
    ャネルカウンタとを有し、 前記制御回路は前記チャネルカウンタにてカウントされ
    たチャネル数に応じて前記光信号増幅器の増幅率を制御
    することを特徴とする光ファイバアンプ。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の光ファイバアンプにおい
    て、 分岐回路は光ファイバ増幅部の入力部に配置されたこと
    を特徴とする光ファイバアンプ。
  3. 【請求項3】 請求項1記載の光ファイバアンプにおい
    て、 分岐回路は光ファイバ増幅部の出力部に配置されたこと
    を特徴とする光ファイバアンプ。
  4. 【請求項4】 光信号伝送路である光ファイバを伝送す
    る光信号を増幅する光信号増幅部と、該光信号増幅部の
    増幅動作を制御する制御回路部とを具備する光ファイバ
    アンプにおいて、 前記光信号伝送経路中に配置され、伝送する光信号のパ
    ワーの一部を分岐して取り出す分岐回路と、 前記分岐回路からの分岐された光信号のパワーの一部を
    入力し、伝送する光信号のチャネル数をカウントするチ
    ャネルカウンタとを有し、 前記制御回路は前記チャネルカウンタにてカウントされ
    たチャネル数に応じて前記光信号増幅器の増幅率を制御
    する光増幅装置が複数組設けられ、 前記複数組の光増幅装置の間には分岐/合波機能を有す
    る光回路がそれぞれ設けられることを特徴とする光ファ
    イバアンプ。
  5. 【請求項5】 請求項4記載の光ファイバアンプにおい
    て、 複数組の光増幅装置のいずれかを構成する分岐回路は、
    光ファイバ増幅部の入力部に配置されたことを特徴とす
    る光ファイバアンプ。
  6. 【請求項6】 請求項4記載の光ファイバアンプにおい
    て、 複数組の光増幅装置のいずれかを構成する分岐回路は、
    光ファイバ増幅部の出力部に配置されたことを特徴とす
    る光ファイバアンプ。
  7. 【請求項7】 請求項1乃至請求項6のいずれかに記載
    の光ファイバアンプにおいて、 光ファイバは希土類添加ファイバからなることを特徴と
    した光ファイバアンプ。
  8. 【請求項8】 請求項1乃至請求項8のいずれかに記載
    の光ファイバアンプを少なくとも一つ、光伝送路内に挿
    入してなる光通信システム。
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