KR100210913B1 - 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법 - Google Patents

전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법 Download PDF

Info

Publication number
KR100210913B1
KR100210913B1 KR1019960032235A KR19960032235A KR100210913B1 KR 100210913 B1 KR100210913 B1 KR 100210913B1 KR 1019960032235 A KR1019960032235 A KR 1019960032235A KR 19960032235 A KR19960032235 A KR 19960032235A KR 100210913 B1 KR100210913 B1 KR 100210913B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
optical
wavelength
output
signal
light
Prior art date
Application number
KR1019960032235A
Other languages
English (en)
Other versions
KR19980013662A (ko
Inventor
이도형
Original Assignee
윤종용
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 윤종용, 삼성전자주식회사 filed Critical 윤종용
Priority to KR1019960032235A priority Critical patent/KR100210913B1/ko
Priority to IN1298CA1997 priority patent/IN191995B/en
Priority to JP19902497A priority patent/JP3178661B2/ja
Priority to CN97116141A priority patent/CN1090414C/zh
Priority to FR9709717A priority patent/FR2752067B1/fr
Priority to RU97113525A priority patent/RU2146069C1/ru
Priority to GB9716218A priority patent/GB2315939B/en
Priority to DE19733365A priority patent/DE19733365A1/de
Priority to US08/904,113 priority patent/US6028697A/en
Publication of KR19980013662A publication Critical patent/KR19980013662A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100210913B1 publication Critical patent/KR100210913B1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/2912Repeaters 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0204Broadcast and select arrangements, e.g. with an optical splitter at the input before adding or dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0205Select and combine arrangements, e.g. with an optical combiner at the output after adding or dropping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • H04J14/0212Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM] using optical switches or wavelength selective switches [WSS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/0213Groups of channels or wave bands arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0215Architecture aspects
    • H04J14/0217Multi-degree architectures, e.g. having a connection degree greater than two
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0007Construction
    • H04Q2011/0016Construction using wavelength multiplexing or demultiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0007Construction
    • H04Q2011/0018Construction using tunable transmitters or receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0007Construction
    • H04Q2011/0024Construction using space switching
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0037Operation
    • H04Q2011/0045Synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0037Operation
    • H04Q2011/0049Crosstalk reduction; Noise; Power budget

Abstract

본 발명은 광증폭 장치에 관한 것으로, 광증폭장치의 특성에 의한 잡음을 방지하기 위해 출력단에 광필터를 가지는 광섬유증폭장치에 있어서, 소정 조정범위에 속하는 중심파장값들에 대하여 광출력 세기를 측정하고, 미리 설정된 광출력세기의 최대값에 해당하는 중심파장값보다 한단계 작은 중심파장값을 중심으로 주변 광출력 세기를 연속적으로 비교 검출하여 가장큰 세기를 가지는 중심파장값을 추적하며, 상기 추적된 중심파장값을 상기 광필터의 중심파장으로 조정하는 파장조절부를 적어도 구비함을 특징으로 한다. 따라서, 전송되는 광신호를 증폭하는 광증폭기의 신뢰성을 높일 수 있는 잇점이 있고, 상기 광증폭기에서 원하는 파장의 전송광신호를 선택적으로 판별할 수 있는 잇점이 있다.

Description

전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법{OPTICAL AMPLIFIER HAVING AUTO SIGNAL TRCKING FILTER AND THERE FORE OPERATING METHOD}
본 발명은 광증폭 장치에 관한 것으로, 특히 광증폭장치의 특성에 의한 잡음을 방지하기 위해 출력단에 장착된 광필터(optical filter)의 중심파장을 적절히 변경하여 전송되는 광신호의 파장에 맞추어지도록 전송광의 파장을 자동 추적하고, 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법에 관한 것이다.
통상적으로 상기 광섬유 증폭장치는 송신단에서 전기적 신호를 광신호로 변환하여 전송매체인 광섬유를 통해 원하는 곳으로 전송할 시 일정거리에서 미약된 광신호를 증폭시켜 안정된 신호를 전송하도록 하며, 송/수신단에 설치되어 전력증폭 및 전치증폭을 한다. 이러한, 종래의 광섬유 증폭장치를 설명하면, 도 1은 종래의 싱글펌핑(single pumping)증폭장치의 블럭구성도로서, 입력콘넥터는 외부로부터 인입되는 광섬유와 광섬유증폭장치의 내부 광섬유를 연결한다. 상기 입력콘넥터에 의해 연결된 광섬유를 통해 인입되는 광신호를 일정비로 분리하는 분리탭(2)은 상기 인입된 광신호를 분리하여 포토다이오드(Photo Diode)(12)과 광아이솔레이터(optical isolater)(4)로 입력시킨다. 이때, 상기 포토다이오드(12)는 입력되는 광신호의 크기를 감시한다. 상기 광아이솔레이터(4)는 하나의 입력단과 하나의 출력단을 가지며, 일정 파장 영역내에서 입력단으로부터 출력단으로 입력되는 광신호의 손실은 줄이고 역으로 출력단으로부터 입력단으로 되유입되는 광신호를 막아주는 기능을 가지고 있다. 그럼으로써, 실제로 상기 광아이솔레이터(4)는 후단의 EDF(Erbium Doped Fiber)(16)로부터 발생하는 ASE(Amplified Spontaneous Emission)의 역방향 흐름을 막아주어 입력되는 광신호의 왜곡을 막아준다. 그리고, 상기 광아이솔레이터(4)로 부터 출력되는 광신호는 파장 분할 다중화기( WDM : Wavelength Division Multiplexer)(6)로 입력된다. 상기 파장 분할 다중화기(6)는 서로 다른 두개의 파장을 갖는 광신호를 각기 다른 입력단자로 입력받아 하나의 광섬유단자로 출력시키는 기능을 한다. 이때, 상기 입력되는 광신호의 파장은 1550나노미터(nm) 이고, 여기광원의 파장은 980나노미터 혹은 1480나노미터를 사용한다. 그리고, 상기 파장 분할 다중화기(6)의 출력단은 상기 980나노미터의 파장을 가진 여기광원과 상기 1550나노미터의 입력광신호를 EDF(16)로 출력한다. 상기 EDF(16)는 광섬유에 희토류 금속인 Erbium(원자번호68번)을 첨가한 것으로 특정한 파장대에 있어(800나노미터, 980나노미터, 1480나노미터등)서 높은 흡수율을 보이고, 또한 특정 파장대(1550나노미터)에서 60나노미터정도의 대역폭을 가지며 발산하는 스펙트럼을 가지므로 상기 입력되는 광신호를 증폭시킬수 있다. 그리고, 상기 EDF(16)의 출력단은 광아이솔레이터(8), 분리탭(10) 순으로 연결되며, 끝단에 출력콘넥터에 의해 출력단 광섬유와 연결된다. 이때, 상기 광아이솔레이터(8)는 상기 분리탭(10)이나 출력콘넥터의 연결부위로부터 반사되어 되돌아 오는 광신호를 막아준다. 상기 분리탭(10)은 상기 광아이솔레이터(8)로부터 출력되는 광신호를 입력받아 상기 출력콘넥터를 통해 연결된 광섬유로 출력하는 광신호와 출력광신호를 감시하기 위한 감시용 광신호를 분리한다. 상기 감시용 광신호는 출력측 포토다이오드(Photo Diode)(14)에 의해 수신된다. 그리고, 상기 입력측포토다이오드(12)를 통해 수신된 입력측 전송광신호와, 상기 출력측포토다이오드(14)를 통해 수신된 출력측 증폭 전송광신호는 각각의 아날로그증폭부(20,22)에 의해 증폭되어 전자조정부(24)에 입력된다. 상기 전자조정부(24)는 상기 입력되는 감시용 광신호들을 입력받아 펌프레이저다이오드(18)의 출력을 조정한다. 마지막으로 파장변동필터( = 파장고정필터)(26)는 상기 분리탭(10)을 통해 출력되는 증폭광신호에서 전송할 전송광신호를 제외한 나머지 잡음성분을 제거한다. 이때, 상기 파장변동필터(26)의 중심파장이 제2도의 그래프와 같이 1550나노미터의 전송광에 맞추어 졌을때 상기 증폭기의 고유잡음 성분(28)을 효과적으로 제거할 수 있다.
하지만, 상기와 같은 종래의 광증폭장치에서 사용하는 전송광신호의 동작파장은 항시 일정하지 않으며 사용되는 장비별로 변동이 가능하기 때문에 장기적으로 광증폭기를 동작시키는 경우에 전송광 신호파장의 변화가 생길 수 있으며, 주변의 온도에 따라 변동이 있을수도 있다. 그러므로, 상기와 같은 변화가 발생할 경우를 대비하여 파장 고정형 필터 및 수동변환이 가능한 필터를 사용하여 보상하였지만, 순간적인 파장의 변화가 발생하는 경우에 전송광신호의 손실을 유발하였고, 또한 전송광신호의 세기를 저하시킬 수 있는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 광증폭장치에 마이크로 프로세서를 내장하여 출력단에 장착된 광필터(optical filter)의 중심파장을 적절히 변경하여 전송되는 신호광원의 파장에 맞추어지도록 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법을 제공함에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 광증폭장치의 특성에 의한 잡음을 방지하기 위해 출력단에 광필터를 가지는 광섬유증폭장치가, 소정 조정범위에 속하는 중심파장값들에 대하여 광출력 세기를 측정하고, 미리 설정된 광출력세기의 최대값에 해당하는 중심파장값보다 한단계 작은 중심파장값을 중심으로 주변 광출력 세기를 연속적으로 비교 검출하여 가장큰 세기를 가지는 중심파장값을 추적하며, 상기 추적된 중심파장값을 상기 광필터의 중심파장으로 조정하는 파장조절부를 적어도 구비함을 특징으로 한다.
도 1은 종래의 싱글펌핑(single pumping)증폭장치의 블록구성도.
도 2는 종래의 광필터를 사용하여 증폭기의 잡음을 제거하는 그래프.
도 3는 본발명의 실시예에 따른 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는광섬유증폭기의 블록구성도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 전송광신호의 세기별 광필터의 중심파장에 따른 출력광세기를 나타내는 그래프.
도 5a,5b는 본발명의 실시예에 따른 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링을 제어하는 흐름도.
이하 본 발명에 첨부되는 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 3은 본발명의 실시예에 따른 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기의 블럭구성도로서,
분리탭(202, 214), 광아이솔레이터(204, 208), 파장분할다중화기(206), EDF(210), 광 필터(212), 포토다이오드(216,220), 펌프레이저다이오드(218)는 상술한 종래의 광증폭장치와 동일한 구조 및 동일한 용도로 사용되므로 그 구체적인 설명은 생략하기로 한다. 하지만, 상기 종래의 광증폭장치에서 감시용 광신호들을 입력받아 펌프레이저다이오드(18)의 출력을 조정했던 전자조정부(24)를 마이크로프로세서(224)로 대치하여 사용한다. 또한, 상기 마이크로프로세서(224)를 사용함에 따라 상기 두개의 포토다이오드(216,220)와 상기 마이크로프로세서(224)사이에 A/D컨버터(222,228)를 각 각 사용하여 아날로그신호를 디지탈신호로 컨버팅 한다. 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 두개의 포토다이오드(216,220)로 부터 전송광신호의 세기를 입력받아 펌프레이저의 출력파워를 조절하며, 전송광신호의 파장을 감지하여 광필터(212)의 중심파장을 전송광신호의 파장에 일치되도록 조절하는 제어신호를 발생한다. 이때, 상기 광필터(212)는 출력측 광아이솔레이터(208)과 분리탭(214)의 사이에 위치한다. 그리고, 상기 광필터(212)와 상기 마이크로프로세서(224) 사이에 D/A컨버터를 두어 상기 마이크로프로세서(224)로 부터 출력되는 디지탈신호를 아날로그신호로 컨버팅 한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 전송광신호의 세기별 광필터의 중심파장에 따른 출력광세기를 나타내는 그래프로서, 1550나노미터의 전송광과 광필터의 중심파장을 일치시켰을 시 가장 큰 값의 광세기로 출력하며, 상기 좌우로 0.5나노미터씩 이동됨에 따른 출력값의 감쇠가 일어난다. 즉, 상기 광필터의 정확한 조정유무를 출력 광세기를 확인하므로서 가능하다는 것을 알수 있다.
도 5a,5b는 본발명의 실시예에 따른 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 제어하는 흐름도로서,
도 3의 블럭구성도를 참조하여 상세히 설명한다. 먼저 502단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 시스템의 초기화 과정을 수행한다. 그런후, 504단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 전송광의 파장에 따른 광필터(212)의 조정단계값(Vhex)들을 설정한다. 이때, 상기 조정단계(Vhex range)는 통상적으로 1540나노미터에서 1560나노미터 까지를 그 범위로 한다. 그런후, 506-508단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 설정된 조정단계 범위에서 제1단계(Vhex+1)로 부터 순차적으로 광필터(212)의 중심파장을 조정하고 출력광의 세기를 각각 측정하여 저장한다. 이때, 상기 출력광의 세기는 출력측 포토다이오드(216)에서 측정되어 상기 마이크로프로세서(224)로 입력된다. 그런후, 510단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 순차적으로 증가된 단계 값이 미리 설정된 마지막 단계값 인지 검사하여 마지막 단계가 아닐 시 506단계로 되돌아가 다음 단계 값으로 광필터(212)의 중심파장을 조정하여 광출력 세기를 검출한다. 하지만, 상기 510단계에서 상기 순차적으로 증가된 단계 값이 미리 설정된 마지막 단계값일 시 512단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 저장된 광출력 세기값들중 미리 설정되어 있는 광출력세기 최대값(Max)과 동일한 것이 있는지 검사한다.
이때, 만일 상기 저장된 광출력 세기값들중에 미리 설정되어 있는 광출력세기의 최대값(Max)이 없을 시 상기 마이크로프로세서(224)는 504단계로 되돌아가 상기 파장에 따른 광필터(212)의 조정단계 범위를 재 설정한다. 반면, 상기 514단계에서 상기 미리 설정되어 있는 광출력세기의 최대값(Max)이 있을 시 514단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 광필터(212)의 중심파장 상세추적모드를 수행한다. 그런후, 상기 상세 추적모드로 들어가 516단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 미리 설정되어 있는 광출력세기의 최대값(Max)을 가지는 단계값보다 작은 광출력세기를 발생하는 단계로 광필터(212)를 조정하여 출력되는 광세기를 측정한다. 그런후, 518단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 광필터(212)의 중심파장 조정단계를 한단계 증가시켜 출력광의 세기를 측정한다. 그런후, 520단계에서 마이크로프로세서(224)는 상기 광필터(212)의 중심파장을 한단계 증가시켜 검출한 출력광의 세기와, 상기 광필터의 중심파장을 한단계 증가 시키기전에 검출한 출력광의 세기를 비교한다. 이때, 상기 광필터(212)의 중심파장을 한단계 증가시켜 검출한 출력광의 세기가 더 클 시 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 518단계를 다시 수행하여 조정단계를 한단계 증가시킨 후 출력광의 세기를 측정 한다. 하지만, 상기 광필터(212)의 중심파장을 한단계 증가시켜 검출한 출력광의 세기가 더 작을 시는 522단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 광필터(212)의 중심파장 조정단계를 한단계 감소시켜 출력광의 세기를 측정한다. 그런후, 524단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 한단계 감소 된 후의 출력광의 세기가 상기 한단계 감소되기 전의 출력광의 세기보다 작은지 검출한다. 이때, 만일 상기 한단계 감소되기 전의 출력광의 세기가 더 작을 시 522단계를 다시 수행하여 상기 광필터(212)의 중심파장 조정단계를 한단계 더 감소 시킨 후 출력광의 세기를 측정한다. 하지만, 상기 524단계에서 상기 한단계 감소 된 후의 출력광의 세기가 더 클 시 526단계에서 상기 마이크로프로세서(224)는 상기 최초에 미리 저장한 광출력세기의 최대값(Max)에서 현재 조정된 단계의 광출력세기를 뺀 값이 유효범위로 설정한 범위(통상적으로 5dB정도)보다 큰 지를 검출한다. 이때, 상기 유효범위로 설정한 범위보다 클 시 504단계로 피이드백하여 전송광의 파장에 따른 광필터(212)의 조정단계값을 다시 설정한 후 상술한 과정을 다시 수행하지만, 상기 유효범위로 설정한 범위보다 작을 시 상기 현재 조정된 단계로 광필터(212)의 중심파장을 조정하여 세팅한다. 그런후, 518단계로 루틴을 돌려 계속되는 전송광의 파장과 일치하도록 상기 광필터(212)의 중심파장을 미세 조정한다.
상술한 바와 같이 본 발명은 광증폭장치에 마이크로 프로세서를 내장하여 출력단에 장착된 광필터(optical filter)중심파장을 적절히 변경하여 전송되는 신호광원의 파장에 맞추어지도록 신호광의 중심파장을 추적하는 추적장치 및 그 추적방법을 제공함으로서, 전송되는 광신호를 증폭하는 광증폭기의 신뢰성을 높일 수 있는 잇점이 있고, 상기 광증폭기에서 원하는 파장의 전송광신호를 선택적으로 판별할 수 있는 잇점이 있다.

Claims (8)

  1. 광증폭장치의 특성에 의한 잡음을 방지하기 위해 출력단에 광필터를 가지는 광섬유증폭장치에 있어서,
    소정 조정범위에 속하는 중심파장값들에 대하여 광출력 세기를 측정하고, 미리 설정된 광출력세기의 최대값에 해당하는 중심파장값보다 한단계 작은 중심파장값을 중심으로 주변 광출력 세기를 연속적으로 비교 검출하여 가장큰 세기를 가지는 중심파장값을 추적하며, 상기 추적된 중심파장값을 상기 광필터의 중심파장으로 조정하는 파장조절부를 적어도 구비함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기.
  2. 제1항에 있어서,
    입력되는 전송광신호의 크기를 감시하기 위해 전송광신호를 일정비로분리하는 입력측분리탭과,
    상기 입력측분리탭으로 부터 분리된 감시용 광신호를 수신하여 상기 파장조 절부로 입력시키는 입력측포토다이오드와,
    상기 입력측분리탭으로부터 일정비로 분리되어 출력되는 전광신호를 증폭하기 위한 광증폭부와,
    상기 광증폭부로 부터 증폭된 전송광신호를 입력받으며, 상기 광증폭부의 특성에 의한 잡음을 방지하기 위한 광필터부와,
    상기 광필터부로부터 필터링되어 출력되는 전송광신호를 입력받아 그 크기 를 감시하기 위해 전송광신호를 일정비로 분리하는 출력측분리탭과,
    상기 출력측분리탭으로 부터 분리된 감시용 광신호를 수신하여 상기 파장조절부로 입력시키는 출력측포토다이오드를 더 구비함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 입력측포토다이오드와 파장조절부사이에 위치하며, 상기 포토다이오드로부터 출력되는 아날로그신호를 디지탈신호로 컨버팅하는 입력측 아날로그/디지탈 변환부를 더 구비함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 출력측포토다이오드와 파장조절부사이에 위치하며, 상기 포토다이오드로부터 출력되는 아날로그신호를 디지탈신호로 컨버팅하는 출력측 아날로그/ 지탈 변환부를 더 구비함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 파장조절부와 상기 광학탭사이에 위치하며, 상기 파장조절부로부터 출력되는 디지탈신호를 아날로그신호로 컨버팅하는 디지탈/아날로그 변환부를 더구비함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기.
  6. 제2항에 있어서, 광증폭부는,
    상기 파장조절부의 제어에 의해 제어되어 여기광신호를 발생하는 펌프레이저다이오드와,
    상기 입력된 전송광신호와 펌프레이저다이오드로부터 입력된 여기광신호를 두개의 입력단에서 입력받아 하나의 출력단으로 출력하는 파장분할 다중화기와,
    펌프레이저다이오드로부터 입력되는 여기광신호를 입력받아 입력단으로부터 입력된 전송광신호를 증폭하는 어븀첨가 광섬유와,
    상기 진행광의 역방향흐름을 차단하기 위해 상기 파장분할다중화기의 전단 및 상기 어븀첨가 광섬유의 후단에 각각 설치되는 광아이솔레이터로 구성됨을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기.
  7. 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 방법에 있어서,
    전송되는 광신호의 파장에 따른 광필터의 중심파장 조정단계값을 설정한 후 그 조정단계에 따른 광필터의 중심파장을 조정하여 각 중심파장에 대해 출력되는 광출력 세기를 측정하여 저장하는 과정과,
    상기 각 광필터의 조정단계에 따른 광출력세기들을 저장한후 상세 추적모드를 수행하여 광필터의 중심파장을 전송광의 파장에 일치하도록 자동조정하는 과정을 수행함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 상세추적모드는,
    상기 광필터의 중심파장 조정단계내에서 광출력세기가 최대인 조정단계를 리드한 후 그 최대 광출력단계 보다 일정단계 작은 조정단계로 광필터의 중심파장을 조정하는 과정과,
    상기 광필터의 중심파장을 조정한 후 상기 조정단계를 증/감하여 최종 광출력 최대값이 검출될 시 상기 조정단계로 광필터의 중심파장을 자동 조정하는 과정을 수행함을 특징으로 하는 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 방법.
KR1019960032235A 1996-08-01 1996-08-01 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법 KR100210913B1 (ko)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019960032235A KR100210913B1 (ko) 1996-08-01 1996-08-01 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법
IN1298CA1997 IN191995B (ko) 1996-08-01 1997-07-09
JP19902497A JP3178661B2 (ja) 1996-08-01 1997-07-24 光フィルタ調整方法
CN97116141A CN1090414C (zh) 1996-08-01 1997-07-29 铒搀杂光纤放大器及自动跟踪和滤波发射光信号波长的方法
FR9709717A FR2752067B1 (fr) 1996-08-01 1997-07-30 Amplificateur a fibre optique dopee a l'erbium, pour tracer et filtrer automatiquement une longueur d'onde de lumiere emise, et procede pour sa mise en oeuvre
RU97113525A RU2146069C1 (ru) 1996-08-01 1997-07-31 Усилитель на оптическом волокне, легированном эрбием, для автоматического отслеживания и фильтрации длины волны передаваемого оптического сигнала и реализованный в нем способ
GB9716218A GB2315939B (en) 1996-08-01 1997-08-01 Erbium doped optical fibre amplifier
DE19733365A DE19733365A1 (de) 1996-08-01 1997-08-01 Verstärker für Erbium-dotierte Lichtleiter zum automatischen Verfolgen und Filtern von Wellenlängen des übertragenen Lichts und zugehöriges Betriebsverfahren
US08/904,113 US6028697A (en) 1996-08-01 1997-08-01 Erbium doped optical fiber amplifier for automatically tracing and filtering wavelength of transmitted light and its operation method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019960032235A KR100210913B1 (ko) 1996-08-01 1996-08-01 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR19980013662A KR19980013662A (ko) 1998-05-15
KR100210913B1 true KR100210913B1 (ko) 1999-07-15

Family

ID=19468595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019960032235A KR100210913B1 (ko) 1996-08-01 1996-08-01 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6028697A (ko)
JP (1) JP3178661B2 (ko)
KR (1) KR100210913B1 (ko)
CN (1) CN1090414C (ko)
DE (1) DE19733365A1 (ko)
FR (1) FR2752067B1 (ko)
GB (1) GB2315939B (ko)
IN (1) IN191995B (ko)
RU (1) RU2146069C1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200492116Y1 (ko) 2019-05-02 2020-08-10 송성빈 이중칫솔

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11284263A (ja) * 1998-01-30 1999-10-15 Hitachi Cable Ltd 超広帯域波長分散補償デバイス,およびそれを用いた光通信システム
JP3468097B2 (ja) * 1998-03-17 2003-11-17 日立電線株式会社 超広帯域波長分散補償・増幅デバイス
US6275328B1 (en) * 1999-07-27 2001-08-14 Nortel Networks Limited Amplifier control
US20020159051A1 (en) * 2001-04-30 2002-10-31 Mingxian Guo Method for optical wavelength position searching and tracking
US20030113058A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-19 Stayt John William Control system for dynamic gain equalization filter
DE60318631T2 (de) * 2003-06-04 2008-12-24 Ericsson Ab Kommunikationssystem
JP2004361818A (ja) * 2003-06-06 2004-12-24 Fujitsu Ltd 信号光送出部
TW200827798A (en) * 2006-12-20 2008-07-01 Inventec Multimedia & Telecom Switching device of light-beam channel of optical fiber network
CN101211087B (zh) * 2006-12-31 2011-08-10 华为技术有限公司 一种光纤放大器及制作方法及光纤通信系统
JP4900482B2 (ja) * 2007-07-03 2012-03-21 富士通株式会社 レベル低下検出装置、光増幅装置、およびレベル低下検出方法
KR101811383B1 (ko) * 2015-12-23 2017-12-22 금오공과대학교 산학협력단 어댑터

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4671604A (en) * 1985-02-06 1987-06-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Wavelength dependent, tunable, optical time delay system for electrical signals
JPH0681119B2 (ja) * 1986-04-17 1994-10-12 日本電気株式会社 波長多重光伝送方式
US5260823A (en) * 1990-05-21 1993-11-09 University Of Southampton Erbium-doped fibre amplifier with shaped spectral gain
JPH04264532A (ja) * 1991-02-20 1992-09-21 Fujitsu Ltd 光増幅器
GB2260046B (en) * 1991-09-26 1995-02-15 Northern Telecom Ltd Optical communications systems
JPH05224158A (ja) * 1992-02-14 1993-09-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光フィルター及びその光フィルターを用いた光増幅装置
JPH05257186A (ja) * 1992-03-16 1993-10-08 Fujitsu Ltd 光増幅器
JP3256713B2 (ja) * 1992-06-27 2002-02-12 キヤノン株式会社 波長可変フィルタ制御方式、制御装置及びそれを用いた光通信システム
JP3396270B2 (ja) * 1993-08-10 2003-04-14 富士通株式会社 光分散補償方式
JP2715883B2 (ja) * 1993-12-28 1998-02-18 日本電気株式会社 光増幅装置
CA2139957C (en) * 1994-02-18 1999-02-09 Andrew R. Chraplyvy Multi-channel optical fiber communication system
JPH07240551A (ja) * 1994-03-02 1995-09-12 Fujitsu Ltd 光増幅伝送装置におけるサージ光発生防止方式
JPH088835A (ja) * 1994-06-21 1996-01-12 Fujitsu Ltd 光伝送方式
JP2723067B2 (ja) * 1995-03-14 1998-03-09 日本電気株式会社 光増幅装置
JPH08331048A (ja) * 1995-06-05 1996-12-13 Fujitsu Ltd 光信号受信装置
US5600467A (en) * 1995-06-14 1997-02-04 Mci Communications Corp. Method and apparatus for reducing harmonic interference on multiplexed optical communication lines
US5633743A (en) * 1995-11-07 1997-05-27 Lucent Technologies Inc. Optical communications system using tunable tandem Fabry-Perot etalon
KR100194421B1 (ko) * 1996-01-29 1999-06-15 윤종용 광섬유증폭기
JP3512050B2 (ja) * 1996-06-11 2004-03-29 住友電気工業株式会社 光フィルタおよび光伝送システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200492116Y1 (ko) 2019-05-02 2020-08-10 송성빈 이중칫솔

Also Published As

Publication number Publication date
JPH1075002A (ja) 1998-03-17
US6028697A (en) 2000-02-22
DE19733365A1 (de) 1998-02-12
GB2315939A (en) 1998-02-11
CN1090414C (zh) 2002-09-04
IN191995B (ko) 2004-02-07
KR19980013662A (ko) 1998-05-15
RU2146069C1 (ru) 2000-02-27
GB9716218D0 (en) 1997-10-08
GB2315939B (en) 1998-10-14
JP3178661B2 (ja) 2001-06-25
FR2752067A1 (fr) 1998-02-06
CN1181647A (zh) 1998-05-13
FR2752067B1 (fr) 2001-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6535330B1 (en) Dynamic controller for a multi-channel optical amplifier
US6055092A (en) Multi-wavelength light amplifier
US5710660A (en) Gain-controllable optical amplifier and optical gain-control method
US6256141B1 (en) Optical amplification apparatus
US5859725A (en) Optical power monitor and optical amplifier having the optical power monitor
US6429966B1 (en) Multistage optical amplifier with Raman and EDFA stages
US7224517B2 (en) Multi-wavelength light amplifier
JP2951323B2 (ja) 光ファイバ増幅器の自動電力調整装置
US20020176156A1 (en) Control architecture and method for optical amplifiers
KR100210913B1 (ko) 전송광의 파장을 자동 추적하여 필터링하는 광섬유증폭기 및 그 운용방법
US7038841B2 (en) Fiber amplifier and control method thereof
US6373625B1 (en) Method, apparatus, and system for optical amplification
JPH11275021A (ja) 光増幅装置
EP1376904B1 (en) Optical amplifier and control method therefor
US5809049A (en) Method and apparatus for monitoring the RF drive circuit of a linear laser transmitter
US7075711B2 (en) Optical communication system having dynamic gain equalization
GB2344209A (en) Optical fiber amplifier having constant output power
US7064887B2 (en) Raman amplifier with gain control
JP2000349717A (ja) 光増幅装置及び光増幅方法
JP2001036174A (ja) 光増幅装置
US6583923B1 (en) Optical fiber amplifier
KR100358184B1 (ko) 광섬유 증폭 장치의 펌프 광원 제어 장치 및 그를 이용한하이브리드형 광섬유 증폭 장치
KR20030044110A (ko) 1단 구조의 광 전치 증폭기
KR100291220B1 (ko) 광신호추출기
JPH0697891A (ja) 光前置増幅器および受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20080306

Year of fee payment: 10

LAPS Lapse due to unpaid annual fee