JPH1026742A - 光アイソレータ及びこれにおける伝送光検出方法とこれを利用した光増幅装置 - Google Patents

光アイソレータ及びこれにおける伝送光検出方法とこれを利用した光増幅装置

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JPH1026742A
JPH1026742A JP9055041A JP5504197A JPH1026742A JP H1026742 A JPH1026742 A JP H1026742A JP 9055041 A JP9055041 A JP 9055041A JP 5504197 A JP5504197 A JP 5504197A JP H1026742 A JPH1026742 A JP H1026742A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 伝送光を検出するために光分配器を設けずと
も済み、生産性向上、小型化、更には伝送損失の抑制を
実現した逆流光遮断装置を提供する。 【解決手段】 入出力端の光ファイバ端面とレンズ面と
の間で発生する多重反射光から検出光を得る逆流光遮断
装置とする。即ち、入力端の光ファイバ14と出力端の
光ファイバ42との間にレンズ24,32、偏光子2
6,30、回転子28を設けてなる逆流光遮断装置10
において、少なくとも一方の前記光ファイバを固定する
フェルール20,36内に光ファイバ18,38を増設
し、該増設した光ファイバにより反射光22,34を取
り出して検出光16,40とする。入出力端の光ファイ
バへ逆流する反射光が抑制される結果となり、アイソレ
ータ機能と検出機能をできるだけ損失を少なくして両立
させられる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光通信などに使用
する光アイソレータとこれを利用した光増幅装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】図1に、モニタ用フォトダイオードを内
蔵した従来の光アイソレータの構成を概略的に示す。入
力信号光70を伝送する入力端光ファイバ72と、この
入力端光ファイバ72を支持及び固定する入力端フェル
ール74とが備えられている。入力端フェルール74の
端面には入力信号光70のフォーカス用に入力用レンズ
76が設置され、そして該入力用レンズ76を通過した
入力信号光70の状態を検出するため入力信号光70の
1%を反射させる光分配器78が設置される。この光分
配器78により反射された検出光80は検出端82で検
出される。光分配器78は特殊コーティング処理された
もので、入力信号光70の99%を透過させ且つ1%を
反射させる99:1光分配器である。
【0003】光分配器78を透過した入力信号光70は
入力用偏光器84で垂直/水平偏光に分けられた後、偏
光回転器86において移相させられる。この偏光回転器
86を通過した入力信号光70は更に出力用偏光器88
を通してから、出力用レンズ90により出力端光ファイ
バ94へフォーカスされる。そして、出力端フェルール
92で支持及び固定された出力端光ファイバ94により
出力信号光96が伝送される。
【0004】このように構成された光アイソレータは次
のように動作する。まず、発光素子から励起された入力
信号光70は、入力端光ファイバ72から入力用レンズ
76のレンズ面へ出射される。入力用レンズ76へ入っ
た入力信号光70はフォーカスされて光分配器78へ送
られ、この光分配器78を入力信号光70の99%が透
過して入力用偏光器84へ入る一方で、入力信号光70
の1%は状態を検出するための検出光80として検出端
82へ反射させられる。検出端82へ送られた検出光8
0により、入力信号光70の変化が検出される。また光
分配器78を透過した入力信号光70は入力用偏光器8
4へ入射し、垂直/水平偏光に分離される。
【0005】入力側偏光器84を通過して偏光となった
入力信号光70は、偏光回転器86を通ることで偏光面
が回転させられ、そしてこの移相した入力信号光70
は、出力用偏光器88を通過することで分離状態が合わ
せられた後、出力用レンズ90を介して出力端光ファイ
バ94へ入射し、出力信号光96として伝送される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上記のような光アイソ
レータでは、伝送光である入力信号光70の状態検出用
に光分配器78と検出端82を内部に設けなればならな
いが、光アイソレータのその他の部品の製作工程と、光
分配器78や検出端82の製作工程とは別で分離されて
いるため、必要な工程が増えて製造時間が長引き且つ複
雑である。そして、光分配器78は特殊コーティング処
理した部材を使用するためコストアップにつながってお
り、更に、光アイソレータの小型化や美観に影響してい
る。
【0007】また、上記のような光アイソレータの光分
配器を利用した伝送光検出方法では、人為的に伝送光の
一部(1%)を検出端82側へ反射させなければならな
いため、その分の損失が必須である。
【0008】従って、本発明の目的は、伝送光を検出す
るために光分配器を設けずとも済むような伝送光検出方
法及び光アイソレータを提供することにある。これによ
り、光アイソレータの製造工程及び製造時間を短縮し、
コスト節減、小型化、更には伝送損失の抑制を実現する
ものである。そして、このような光アイソレータを利用
したより安価で増幅効率のよい光増幅装置を提供する。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的のために本発明
では、光アイソレータ内で発生する反射光を利用した伝
送光検出方法とする。即ち、入出力端の光ファイバ端面
とレンズ面との間で発生する多重反射光から検出光を得
る伝送光検出端を設けた光アイソレータとするものであ
る。これによれば、入出力端の光ファイバとレンズとの
間で発生する多重反射光が検出光として取り出されるこ
とになるので、入出力端の光ファイバへ逆流する反射光
が抑制される結果となり、アイソレータ機能と検出機能
をできるだけ損失を少なくして両立させられる。
【0010】このように本発明によれば、光ファイバの
端面間にレンズ、偏光子、回転子を設置した光アイソレ
ータにおける伝送光検出方法において、前記光ファイバ
端面と前記レンズ面との間で発生する反射光を検出光と
して取り出すことを特徴とする。また、入力端の光ファ
イバと出力端の光ファイバとの間にレンズ、偏光子、回
転子を設けてなる光アイソレータにおいて、少なくとも
一方の前記光ファイバを固定するフェルール内に光ファ
イバを増設し、該増設した光ファイバにより反射光を取
り出して検出光とすることを特徴とする。そして、この
ような本発明の光アイソレータを、増幅光ファイバの入
力側又は出力側のいずれか或いは両方に用いることを特
徴とした光増幅装置を提供する。
【0011】より具体的に本発明は、光アイソレータに
おいて、入力端光ファイバ(14)と、該入力端光ファ
イバ(14)の出射光より発生する反射光から入力端検
出光(16)を取り出す入力端検出用光ファイバ(1
8)と、これら入力端光ファイバ(14)及び入力端検
出用光ファイバ(18)を固定する入力端フェルール
(20)と、前記入力端光ファイバ(14)の出射光に
対する入力用レンズ(24)と、該入力用レンズ(2
4)の出射光に対する入力用偏光器(26)と、該入力
用偏光器(26)の出射光に対する偏光回転器(28)
と、該偏光回転器(28)の出射光に対する出力用偏光
器(30)と、該出力用偏光器(30)の出射光に対す
る出力用レンズ(32)と、該出力用レンズ(32)の
出射光を受ける出力端光ファイバ(42)と、該出力端
光ファイバ(42)の入射光より発生する逆流光から出
力端検出光(40)を取り出す出力端検出用光ファイバ
(38)と、これら出力端光ファイバ(42)及び出力
端検出用光ファイバ(38)を固定する出力端フェルー
ル(36)と、を備えることを特徴とする。この場合、
入力端検出用光ファイバ(18)により入力端の入力信
号光(12)の状態が検出され、出力端検出用光ファイ
バ(38)により出力端の出力信号光(44)の状態が
検出される。入力端検出用光ファイバ(18)による入
力端検出光(16)は、入力端光ファイバ(14)と入
力用レンズ(24)との間で入力信号光(12)から発
生する反射光(22)を取り出したもの、出力端検出用
光ファイバ(38)による出力端検出光(40)は、出
力用レンズ(32)と出力端光ファイバ(42)との間
で出力端の逆流光から発生する反射光(34)を取り出
したものとするのがよい。
【0012】また、本発明は、光アイソレータにおける
伝送光検出方法において、入力端光ファイバ(14)か
ら入力用レンズ(24)へ入力信号光(12)が入射す
るときに発生する反射光(22)を入力端検出用光ファ
イバ(18)で取り出した入力端検出光(16)によ
り、入力信号光(12)の状態を検出する過程と、前記
入力信号光(12)が前記入力用レンズ(24)、入力
用偏光器(26)、偏光回転器(28)、出力用偏光器
(30)、出力用レンズ(32)を通過して出力端光フ
ァイバ(42)へ入射し出力信号光(44)として伝送
されるときに媒質による反射で発生する前記出力端光フ
ァイバ(42)からの逆流光を出力端検出用光ファイバ
(38)で取り出した出力端検出光(40)により、出
力信号光(44)の状態を検出する過程と、からなる伝
送光検出方法としたことを特徴とする。
【0013】そして、本発明は、光増幅装置において、
入力信号光(12a)を伝送する入力端光ファイバ(1
4a)と、前記入力信号光(12a)の状態を示す検出
光(16a)を伝送する第1の検出用光ファイバ(18
a)と、前記入力信号光(12a)の逆流を防止する入
力側光アイソレータ(10a)と、該入力側光アイソレ
ータ(10a)の出力信号光(44a)及び励起光源
(50)の出力光を受ける波長分割カップラ(48)
と、該波長分割カップラ(48)の出力光を伝送して増
幅する増幅光ファイバ(52)と、これによる増幅光
(12b)の利得状態を示す検出光(16b)を伝送す
る第2の検出用光ファイバ(18b)と、前記増幅光
(12b)の逆流を防止する出力側光アイソレータ(1
0b)と、該出力側光アイソレータ(10b)の出力信
号光(44b)を伝送する出力端光ファイバ(42b)
と、該出力端光ファイバ(42b)からの逆流光の状態
を示す検出光(40b)を伝送する第3の検出用光ファ
イバ(38b)と、前記各検出光(16a,16b,4
0b)を検出して前記励起光源(50)を制御する制御
回路(58)と、を備えることを特徴とする。この場
合、第1の検出用光ファイバ(18a)は、入力側光ア
イソレータ(10a)内で入力信号光(12)により発
生する反射光から検出光(16a)を取り出し、第2の
検出用光ファイバ(18b)は、出力側光アイソレータ
(10b)内で増幅光(12b)により発生する反射光
から検出光(16b)を取り出し、第3の検出用光ファ
イバ(38b)は、出力端光ファイバ(44b)からの
逆流光により前記出力側光アイソレータ(10b)内で
発生する反射光から検出光(40b)を取り出すものと
する。
【0014】或いはまた、光増幅装置において、入力信
号光(12)を伝送する入力端光ファイバ(14)と、
前記入力信号光(12)の状態を示す検出光(16)を
伝送する第1の検出用光ファイバ(18)と、前記入力
信号光(12)の逆流を防止する光アイソレータ(1
0)と、該光アイソレータ(10)の出力信号光(4
4)を伝送する出力端光ファイバ(42)と、前記出力
信号光(44)により発生する逆流光の状態を示す検出
光(40)を伝送する第2の検出用光ファイバ(38)
と、前記光アイソレータ(10)の出力信号光(44)
及び励起光源(50)の出力光を受ける波長分割カップ
ラ(48)と、該波長分割カップラ(48)の出力光を
伝送して増幅する増幅光ファイバ(52)と、これによ
る増幅光を受ける光学装置(62)と、該光学装置(6
2)の出力信号光(60)を伝送する光ファイバ(6
1)と、前記各検出光(16,40)を検出して前記励
起光源(50)を制御する制御回路(58)と、を備え
ることを特徴とする。この場合に、第1の検出用光ファ
イバ(18)は、光アイソレータ(10)内で入力信号
光(12)により発生する反射光から検出光(16)を
取り出し、第2の検出用光ファイバ(38)は、出力端
光ファイバ(42)からの逆流光により前記光アイソレ
ータ(10)内で発生する反射光から検出光(40)を
取り出すものとする。
【0015】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態につき添
付図面を参照して詳細に説明する。
【0016】図2に、光アイソレータの概略構成を示
す。この光アイソレータ10は、入力信号光12を伝送
する入力端光ファイバ14と、光アイソレータ10の内
部で発生する多重反射光22から入力端検出光16を取
り出す入力端検出用光ファイバ18とを、入力端フェル
ール20内で並列に固定してある。即ち入力端検出用光
ファイバ18は、入力端光ファイバ14から出射した入
力信号光12が入力用レンズ24のレンズ面で反射して
発生する多重反射光22を取り出し、入力信号光12の
状態を検出するための検出光16として伝送する。
【0017】入力端フェルール20の出射側には入力端
光ファイバ14との焦点距離に入力用レンズ24が設置
され、入力端光ファイバ14から出射される入力信号光
12をフォーカスする。入力用レンズ24を経た入力信
号光12は入力用偏光器26で垂直/水平偏光に分けら
れた後、偏光回転器28により移相させられる。この偏
光回転器28を通過した入力信号光12は出力用偏光器
30で集められてから、出力用レンズ32により出力端
光ファイバ42へフォーカスされる。この出力端光ファ
イバ42へ入射した伝送光が出力信号光44として出力
される。
【0018】出力端光ファイバ42を固定する出力端フ
ェルール36内には、出力端光ファイバ42により反射
されて光アイソレータ10の内部へ再入力してくる逆流
光から出力端検出光40を取り出す出力端検出用光ファ
イバ38が並列に増設されている。即ち出力端検出用光
ファイバ38は、出力端で反射して逆流する逆流光が出
力端光ファイバ42と出力用レンズ32との間で反射し
て発生する反射光34を検出光40として取り出す。つ
まり、出力端で反射して光アイソレータ10を逆進する
光が検出され、出力信号光44の状態が検出される。
【0019】このように本例では、入力端検出用光ファ
イバ18及び出力端検出用光ファイバ38が入出力端に
同時に設置されている。但し、これらはいずれか一方と
することも可能である。
【0020】発光素子から励起された入力信号光12が
入力端光ファイバ14から入力用レンズ24へ出射され
たときに、入力端フェルール20端面と入力用レンズ2
4のレンズ面との間で入力信号光12の一部が多重(繰
り返し)反射光22となる。これは従来からある現象
で、構造上避けられない。本例では、この多重反射光2
2を入力端検出用光ファイバ18へ入射させて入力端検
出光16として取り出すことで、入力端における伝送光
の入力信号光12の状態を検出可能であると共に、多重
反射光22の吸収でアイソレーション機能を高めること
ができるようになっている。
【0021】一方、入力信号光12のほとんどは入力用
レンズ24によりフォーカスされて入力用偏光器26へ
送られ、垂直/水平偏光とされる。そして偏光回転器2
8を通過することにより移相させられた後、出力用偏光
器30を通って分離光が合わせられ、出力用レンズ32
から出力端光ファイバ42へ入射される。
【0022】出力端光ファイバ42内を出力信号光44
が伝送される際に、媒質による反射で出力端光ファイバ
42から光アイソレータ10の内部へ再入力してくるも
のがあり、この逆流光が出力用レンズ32と出力端光フ
ァイバ42との間で反射光34となる。本例では、出力
端検出用光ファイバ38に反射光34が入射して出力端
検出光40として取り出されるので、出力端における伝
送光の状態が検出可能であると共に、アイソレーション
機能を高めることができる。
【0023】図3には、上記のような光アイソレータ1
0を利用した光増幅装置を示してある。この光増幅装置
は、入力側に接続された入力側光アイソレータ10a
と、出力側に接続された出力側光アイソレータ10b
と、を備え、これらがそれぞれ図2の構造を有してい
る。
【0024】入力側光アイソレータ10aは、入力端光
ファイバ14aから入力信号光12aを受け、これによ
る反射光22を、入力端検出用を利用した第1の検出用
光ファイバ18aで取り出し、検出光16aとして制御
回路58へ送る。そして、入力側光アイソレータ10a
における出力端光ファイバ42aは波長分割カップラ4
8へつながれ、出力信号光44aが送られる。また、こ
の例で入力側光アイソレータ10aにおける出力端検出
用光ファイバ38aは、制御回路58へ非接続にされて
いる。
【0025】入力側光アイソレータ10aの出力端光フ
ァイバ42aによる伝送光44aは、増幅用の励起光源
50の出力光と共に波長分割変調を行う波長分割カップ
ラ48を経て、希土類ドープの増幅光ファイバ52へ伝
えられる。
【0026】増幅光ファイバ52で増幅された増幅光1
2bは、出力側光アイソレータ10bの入力信号光とな
る。この出力側光アイソレータ10bにおける入力端検
出用を利用した第2の検出用光ファイバ18bは制御回
路58へつながれ、これにより、反射光22からの検出
光16bが増幅後の利得状態を検出するために使用され
る。
【0027】出力側光アイソレータ10bの出力端光フ
ァイバ42bから出力される出力信号光44bは増幅済
のものである。そして、この出力側光アイソレータ10
bにおける出力端検出用を利用した第3の検出用光ファ
イバ38bは制御回路58へつながれており、これによ
り、反射光34から取り出された検出光40bが制御回
路58へ送られる。
【0028】制御回路58は、提供される各検出光16
a,16b,40bから利得変化など伝送光の変化を感
知し、電気的制御により励起光源50を駆動する。
【0029】このような構成とした光増幅装置では、光
ファイバ14aを伝わってきた入力信号光12aが入力
側光アイソレータ10aを通過する際に、反射光22か
ら取り出された検出光16aが制御回路58へ提供され
る。これによる感知結果、入力信号光12aが微弱であ
れば励起光源50が駆動され、入力側光アイソレータ1
0aの出力信号光44aがその励起光源50の出力光と
共に波長分割カップラ48で変調されて増幅光ファイバ
52へ送られる。
【0030】増幅光ファイバ52を通過した後の増幅光
12bは出力側光アイソレータ10bへ入力され、その
出力端光ファイバ42bから出力信号光44bが出力さ
れる。このときに、第2の検出用光ファイバ18bによ
り反射光22から取り出される検出光16b及び第3の
検出用光ファイバ38bにより反射光34から取り出さ
れる検出光40bが制御回路58へ提供されることで、
入力信号光12bの増幅状態が検出される。制御回路5
8はこれに従って励起光源50を駆動し調整する。
【0031】図4は、光アイソレータ10を利用した光
増幅装置の他の例を示す。この光増幅装置は、入力側に
光アイソレータ10を1つ設けた例である。
【0032】入力信号光12は入力端光ファイバ14を
伝わって光アイソレータ10へ入り、そしてその入力端
の反射光22から入力端検出用を利用した第1の検出用
光ファイバ18により検出光16が取り出され、制御回
路58へ提供される。またこの例では、光アイソレータ
10の出力端検出用を利用した第2の検出用光ファイバ
38が制御回路58へつながれ、出力端の反射光34か
ら取り出される検出光40も制御回路58へ提供され
る。
【0033】光アイソレータ10の出力端光ファイバ4
2により伝送される出力信号光44は、励起光源50の
出力光と共に波長分割カップラ48を経て増幅光ファイ
バ52へ送られる。そして、増幅光ファイバ52で増幅
された伝送光が光アイソレータなどの光学装置62を経
る結果、光ファイバ61から出力信号光60が送り出さ
れる。
【0034】このような構成とした光増幅装置では、入
力端光ファイバ14から入力信号光12が光アイソレー
タ10へ入力されると、それによる反射光22から第1
の検出用光ファイバ18により検出光16が取り出さ
れ、制御回路58へ提供される。そして更に、光アイソ
レータ10の出力端で発生する反射光34から第2の検
出用光ファイバ38により検出光40が取り出され、こ
れも制御回路58へ提供される。従って、光アイソレー
タ10における伝送光の損失など変化が検出され、これ
に応じる制御回路58の制御で励起光源50が駆動され
る。
【0035】光アイソレータ10の出力信号光44及び
励起光源50の出力光は波長分割カップラ48へ入力さ
れて変調が行われた後、増幅光ファイバ52で増幅され
る。次いで光学装置62を通した増幅光62が、光ファ
イバ61により伝送されていく。
【0036】尚、本発明の光アイソレータにおける入
力、出力は信号光の伝送方向に沿って便宜上区別するも
ので、従来のような光分配器78を使用しない本発明の
光アイソレータにおいては、入力端と出力端の区別をす
る必要がなく、どちら向きに伝送路内へ組み入れても問
題なく使用することができる。
【0037】図5に示してあるのは、図2の光アイソレ
ータ10における入力信号光12と入力端検出光16及
び出力信号光44との関係を示したグラフである。図示
のように、本例の光アイソレータ10において検出光1
6と出力信号光44とは一定の比例関係を有し、従っ
て、光増幅装置への応用時などに検出光から伝送光のレ
ベルを計測することが可能で、これに基づいた制御を行
えることがわかる。例えば入力信号光12が0.6mW
あれば、光アイソレータ10を通過した出力信号光44
と一定の関係を有する入力端検出光16を入力端検出用
光ファイバ18から検出することができるので、これに
従い制御することで最適調整を行える。
【0038】
【発明の効果】本発明によれば、光分配器を使用せずに
伝送光検出端が設けられるので、工程数、時間を減らし
て生産性を向上させ、コストダウンを図ることができ、
更に製品の小型化、美観向上を達成できる。また、コス
トを抑えたままで伝送光検出端を入出力端の両方に設け
ることが容易に可能であるし、本質的に存在する装置内
反射光を利用するので、従来品に比べ伝送品質の向上に
寄与できる。そして、従来の光分配器を使用していたも
ののように入力・出力の組込方向の区別がないので、例
えば光増幅装置に光アイソレータを組み込む場合に前後
を注意しなくて済み、取付ミスを未然に防ぐことができ
るようになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来の光アイソレータの構成を示す説明図。
【図2】本発明による光アイソレータの構成を示す説明
図。
【図3】本発明による光アイソレータを使用した光増幅
装置の構成を示す説明図。
【図4】本発明による光アイソレータを使用した光増幅
装置の他の例を示す説明図。
【図5】図2の光アイソレータで、入力信号光の強度
(横軸)に対する出力信号光と検出光の関係を実験値で
示したグラフ。
【符号の説明】
10,10a,10b 光アイソレータ 12,12a 入力信号光 12b 増幅光(入力信号光) 14,14a 入力端光ファイバ 16,16a,16b 入力端検出光 18 入力端検出用光ファイバ 18a 第1の検出用光ファイバ(入力端検出用光ファ
イバ) 18b 第2の検出用光ファイバ(入力端検出用光ファ
イバ) 20 入力端フェルール 22 反射光 24 入力用レンズ 26 入力用偏光器 28 偏光回転器 30 出力用偏光器 32 出力用レンズ 34 反射光 36 出力端フェルール 38,38a 出力端検出用光ファイバ 38b 第3の検出用光ファイバ(出力端検出用光ファ
イバ) 40,40b 出力端検出光 42,42a,42b 出力端光ファイバ 44,44a,44b 出力信号光 48 波長分割カップラ 50 励起光源 52 増幅光ファイバ 58 制御回路 60 増幅出力信号光 62 光学装置

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光ファイバの端面間にレンズ、偏光子、
    回転子を設置した光アイソレータにおける伝送光検出方
    法において、前記光ファイバ端面と前記レンズ面との間
    で発生する反射光を検出光として取り出すようにしたこ
    とを特徴とする伝送光検出方法。
  2. 【請求項2】 入力端の光ファイバと出力端の光ファイ
    バとの間にレンズ、偏光子、回転子を設けてなる光アイ
    ソレータにおいて、 少なくとも一方の前記光ファイバを固定するフェルール
    内に光ファイバを増設し、該増設した光ファイバにより
    反射光を取り出して検出光とするようにしたことを特徴
    とする光アイソレータ。
  3. 【請求項3】 増幅光ファイバを利用した光増幅装置に
    おいて、前記増幅光ファイバの入力側又は出力側のいず
    れか或いは両方に請求項2記載の光アイソレータを用い
    るようにしたことを特徴とする光増幅装置。
  4. 【請求項4】 光アイソレータにおいて、入力端光ファ
    イバ(14)と、該入力端光ファイバ(14)の出射光
    より発生する反射光から入力端検出光(16)を取り出
    す入力端検出用光ファイバ(18)と、これら入力端光
    ファイバ(14)及び入力端検出用光ファイバ(18)
    を固定する入力端フェルール(20)と、前記入力端光
    ファイバ(14)の出射光に対する入力用レンズ(2
    4)と、該入力用レンズ(24)の出射光に対する入力
    用偏光器(26)と、該入力用偏光器(26)の出射光
    に対する偏光回転器(28)と、該偏光回転器(28)
    の出射光に対する出力用偏光器(30)と、該出力用偏
    光器(30)の出射光に対する出力用レンズ(32)
    と、該出力用レンズ(32)の出射光を受ける出力端光
    ファイバ(42)と、該出力端光ファイバ(42)の入
    射光より発生する逆流光から出力端検出光(40)を取
    り出す出力端検出用光ファイバ(38)と、これら出力
    端光ファイバ(42)及び出力端検出用光ファイバ(3
    8)を固定する出力端フェルール(36)と、を備える
    ことを特徴とする光アイソレータ。
  5. 【請求項5】 入力端検出用光ファイバ(18)により
    入力端の入力信号光(12)の状態を検出し、出力端検
    出用光ファイバ(38)により出力端の出力信号光(4
    4)の状態を検出する請求項4記載の光アイソレータ。
  6. 【請求項6】 入力端検出用光ファイバ(18)による
    入力端検出光(16)は、入力端光ファイバ(14)と
    入力用レンズ(24)との間で入力信号光(12)から
    発生する反射光(22)を取り出したものである請求項
    4又は請求項5記載の光アイソレータ。
  7. 【請求項7】 出力端検出用光ファイバ(38)による
    出力端検出光(40)は、出力用レンズ(32)と出力
    端光ファイバ(42)との間で出力端の逆流光から発生
    する反射光(34)を取り出したものである請求項4〜
    6のいずれか1項に記載の光アイソレータ。
  8. 【請求項8】 光アイソレータにおける伝送光検出方法
    において、 入力端光ファイバ(14)から入力用レンズ(24)へ
    入力信号光(12)が入射するときに発生する反射光
    (22)を入力端検出用光ファイバ(18)で取り出し
    た入力端検出光(16)により、入力信号光(12)の
    状態を検出する過程と、 前記入力信号光(12)が前記入力用レンズ(24)、
    入力用偏光器(26)、偏光回転器(28)、出力用偏
    光器(30)、出力用レンズ(32)を通過して出力端
    光ファイバ(42)へ入射し出力信号光(44)として
    伝送されるときに媒質による反射で発生する前記出力端
    光ファイバ(42)からの逆流光を出力端検出用光ファ
    イバ(38)で取り出した出力端検出光(40)によ
    り、出力信号光(44)の状態を検出する過程と、から
    なることを特徴とする伝送光検出方法。
  9. 【請求項9】 光増幅装置において、入力信号光(12
    a)を伝送する入力端光ファイバ(14a)と、前記入
    力信号光(12a)の状態を示す検出光(16a)を伝
    送する第1の検出用光ファイバ(18a)と、前記入力
    信号光(12a)の逆流を防止する入力側光アイソレー
    タ(10a)と、該入力側光アイソレータ(10a)の
    出力信号光(44a)及び励起光源(50)の出力光を
    受ける波長分割カップラ(48)と、該波長分割カップ
    ラ(48)の出力光を伝送して増幅する増幅光ファイバ
    (52)と、これによる増幅光(12b)の利得状態を
    示す検出光(16b)を伝送する第2の検出用光ファイ
    バ(18b)と、前記増幅光(12b)の逆流を防止す
    る出力側光アイソレータ(10b)と、該出力側光アイ
    ソレータ(10b)の出力信号光(44b)を伝送する
    出力端光ファイバ(42b)と、該出力端光ファイバ
    (42b)からの逆流光の状態を示す検出光(40b)
    を伝送する第3の検出用光ファイバ(38b)と、前記
    各検出光(16a,16b,40b)を検出して前記励
    起光源(50)を制御する制御回路(58)と、を備え
    ることを特徴とする光増幅装置。
  10. 【請求項10】 第1の検出用光ファイバ(18a)
    は、入力側光アイソレータ(10a)内で入力信号光
    (12)により発生する反射光から検出光(16a)を
    取り出し、第2の検出用光ファイバ(18b)は、出力
    側光アイソレータ(10b)内で増幅光(12b)によ
    り発生する反射光から検出光(16b)を取り出し、第
    3の検出用光ファイバ(38b)は、出力端光ファイバ
    (44b)からの逆流光により前記出力側光アイソレー
    タ(10b)内で発生する反射光から検出光(40b)
    を取り出す請求項9記載の光増幅装置。
  11. 【請求項11】 制御回路(58)は、電気的制御によ
    り励起光源(50)を駆動する請求項9又は請求項10
    記載の光増幅装置。
  12. 【請求項12】 光増幅装置において、入力信号光(1
    2)を伝送する入力端光ファイバ(14)と、前記入力
    信号光(12)の状態を示す検出光(16)を伝送する
    第1の検出用光ファイバ(18)と、前記入力信号光
    (12)の逆流を防止する光アイソレータ(10)と、
    該光アイソレータ(10)の出力信号光(44)を伝送
    する出力端光ファイバ(42)と、前記出力信号光(4
    4)により発生する逆流光の状態を示す検出光(40)
    を伝送する第2の検出用光ファイバ(38)と、前記光
    アイソレータ(10)の出力信号光(44)及び励起光
    源(50)の出力光を受ける波長分割カップラ(48)
    と、該波長分割カップラ(48)の出力光を伝送して増
    幅する増幅光ファイバ(52)と、これによる増幅光を
    受ける光学装置(62)と、該光学装置(62)の出力
    信号光(60)を伝送する光ファイバ(61)と、前記
    各検出光(16,40)を検出して前記励起光源(5
    0)を制御する制御回路(58)と、を備えることを特
    徴とする光増幅装置。
  13. 【請求項13】 第1の検出用光ファイバ(18)は、
    光アイソレータ(10)内で入力信号光(12)により
    発生する反射光から検出光(16)を取り出し、第2の
    検出用光ファイバ(38)は、出力端光ファイバ(4
    2)からの逆流光により前記光アイソレータ(10)内
    で発生する反射光から検出光(40)を取り出す請求項
    12記載の光増幅装置。
  14. 【請求項14】 制御回路(58)は、電気的制御によ
    り励起光源(50)を駆動する請求項12又は請求項1
    3記載の光増幅装置。
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