CN116232530A - 光放大系统 - Google Patents
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Abstract
一种光放大系统,包括:第一放大模块(210),用于至少放大常规波段C band光信号;第二放大模块(220),用于放大长波段L band光信号;衰减器(230),用于至少对所述第一放大模块(210)放大后的C band光信号进行衰减,得到第一路光信号和第二路光信号;所述衰减器(230)还用于将所述第一路光信号输出至所述第二放大模块(220),以及,将所述第二路光信号输出至波分复用模块,其中,所述第一路光信号用于对所述第二放大模块(220)进行辅助泵浦,所述第一路光信号为经所述第一放大模块(210)放大后的C band光信号的衰减光;所述波分复用模块,用于将经所述第一放大模块(210)放大后输出的光信号和所述第二放大模块(220)放大后输出的L band光信进行合并输出。因此,能够提高光放大系统的泵浦效率。
Description
本申请是分案申请,原申请的申请号是201780073661.9,原申请日是2017年8月10日,原申请的全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及光通信领域,并且更具体的,涉及一种光放大系统。
背景技术
随着波分复用网络的大规模应用,系统容量得到了巨大提升。但是目前常规波段(Conventional band,C band)系统的频谱效率提升遇到瓶颈,因此波分复用系统开始向Cband之外的波段进行扩展,长波段(Longer wavelength band,L band)由于衰减小,成为扩展频段的首选。因此,对于包括C band和L band的掺铒光纤放大器(Erbium Doped FibreAmplifier,EDFA)系统(C+L band EDFA),需要重新设计EDFA系统以匹配更宽的放大带宽。
目前常规的C+L band EDFA采用了C band EDFA和L band EDFA并联的方式,图1示出了包括C band EDFA和L band EDFA的光放大系统,如图1所示,输入和输出端分别使用波分复用器(Wavelength Division Multiplexer,WDM)进行分波和合波,并联的Cband EDFA分和L band EDFA别对C band和L band光信号进行放大。
由于C band和L band EDFA的并联使用,以及L band EDFA的泵浦效率偏低,使得C+L band EDFA的总泵浦功率需求相对单独的C band EDFA增加一倍,甚至更多,从而造成了EDFA功耗的增加,也提高了WDM系统的应用成本。
因此,亟需一种光放大系统,提高泵浦效率。
发明内容
本申请提高一种光放大系统,能够有效提高泵浦效率。
第一方面,本申请实施例提供一种光放大系统,包括:第一放大模块,所述第一放大模块用于至少放大常规波段C band光信号;第二放大模块,所述第二放大模块用于放大长波段L band光信号;衰减器,用于至少对所述第一放大模块放大后的一部分C band光信号进行衰减,对所述第一放大模块放大后的另一部分C band光信号进行透传,得到第一路光信号和第二路光信号;所述衰减器还用于将所述第一路光信号输出至所述第二放大模块,以及,将所述第二路光信号输出至波分复用模块,其中,所述第一路光信号用于对所述第二放大模块进行辅助泵浦,所述第一路光信号为经所述第一放大模块放大后的Cband光信号的衰减光;所述波分复用模块,所述波分复用模块用于将经所述第一放大模块放大后输出的光信号和所述第二放大模块放大后输出的L band光信进行合并输出。
因此,在本申请实施例,将被衰减器衰减掉的C band无用光信号作为L band放大模块的辅助泵浦,在系统整体性能不受影响的基础上,有效降低泵浦能量需求,提高光放大系统的泵浦效率。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述第一放大模块与所述第二放大模块并联,所述光放大器还包括:第三放大模块,所述第三放大模块用于放大Cband光信号,所述衰减器用于将所述第二路光信号经所述第三放大模块放大后输出至所述波分复用模块,所述第一放大模块与所述第三放大模块串联;和/或第四放大模块,所述第四放大模块用于放大L band光信号,所述衰减器用于将所述第一路光信号经所述第四放大模块放大后输出至所述波分复用模块,所述第二放大模块与所述第四放大模块串联。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述第一放大模块还用于放大L band光信号,所述第一放大模块与所述第二放大模块串联,所述衰减器还用于衰减第一放大模块输出的L band光信号,所述光放大器还包括:第五放大模块,所述第五放大模块用于放大C band光信号,第一放大模块输出的光信号中的第二路光信号经过所述第五放大模块放大后输出至所述波分复用模块,其中,所述第五放大模块与所述第二放大模块并联。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述第一放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,其中,所述带外噪声包括L band光信号。
因此,带通滤波滤除带外噪声,尤其是L band的噪声(C band放大器也会产生Lband的噪声);该带通滤波器还可以滤除C band带内部分噪声信号,也就是说,本申请实施例的光放大系统通过添加滤波器能够使得用于放大L band光信号的放大器的噪声性能达到最优。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述第一放大模块还用于放大L band光信号,所述第一放大模块和所述第二放大模块串联,所述光放大器还包括:第六放大模块,所述第六放大模块用于放大C band光信号,第一放大模块输出的光信号中的第二路光信号经过所述第六放大模块放大后输出至所述波分复用模块,其中,所述第六放大模块与所述第二放大模块并联。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述第六放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,所述带外噪声包括L band光信号。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述第一放大模块包括掺饵光纤放大器EDFA。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述衰减器包括下列中的至少一种:可变透射/反射膜技术分光器,声光/电光效应分光器,可变光纤耦合长度衰减器,马赫曾德干涉仪,微机电系统MEMS,硅上液晶分光器。
因此,可调比例分光器既起到了可调衰减器的作用,又起到了提取C band光信号的作用。整个系统可以保证不对C band放大模块性能产生任何影响的基础上,提升了整个C+L EDFA的泵浦效率。
附图说明
图1是一个光放大系统的示意图。
图2是本申请一个实施例的放大系统的示意图。
图3是本申请一个实施例的放大系统的示意图。
图4是本申请一个实施例的放大系统的示意图。
图5是本申请一个实施例的放大系统的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本申请实施例进行描述。
本申请一个实施例的光放大系统,包括:
第一放大模块,该第一放大模块用于至少放大C band光信号。
第二放大模块,该第二放大模块用于放大L band光信号。
衰减器,该衰减器用于至少对第一放大模块放大后的C band光信号进行衰减,并得到第一路光信号和第二路光信号,所述衰减器还用于将第一路光信号输出至第二放大模块,以及将第二路光信号输出至波分复用模块,其中,第一路光信号为经过所述第一放大模块后的C band光信号的衰减光。
波分复用模块,该波分复用模块用于将经过第一放大模块放大后输出的光信号和所述第二放大模块放大后的L band光信号进行合并输出。
应理解,其中,第一放大模块或第二放大模块至少包括EDF,还可以包括:增益平坦滤波器(Gain Flattening Filter,GFF)、隔离器(Isolater,ISO)、WDM等。
可选地,作为本申请一个实施例,衰减器为可调谐衰减器,具体可以为下列中的至少一种:可变透射/反射膜技术分光器,声光/电光效应分光器,可变光纤耦合长度衰减器,马赫曾德干涉仪,微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS),硅上液晶分光器(Liquid crystal on silicon,LCoS)。
由于EDF在不同的泵浦功率下,其铒离子翻转率会不同,而不同的离子翻转率对应的信号增益系数谱型不同,具体地,当铒离子翻转率大约在50%以下时,EDF会表现为对Cband光的吸收以及对L band光的放大。因此,EDF通过吸收C band光信号作为泵浦源,对Lband光信号进行放大。因此,在C band和L band同时放大的放大系统(简称为C+L band放大系统)中,可以通过在C band放大模块(或者C+L放大模块)中提取C band光信号,然后耦合到L band光放大模块中作为L band放大模块的辅助泵浦,对L band光信号进行放大。
因此,在本申请实施例,将被衰减器衰减掉的无用C band无用光信号作为L band放大模块的辅助泵浦,在系统整体性能不受影响的基础上,有效降低泵浦能量需求,提高光放大系统的泵浦效率。
图2示出了本申请一个实施例的光放大系统,如图2所示,该放大系统包括:
第一放大模块,该第一放大模块用于放大C band光信号。
第二放大模块,该第二放大模块用于放大L band光信号。
衰减器,该衰减器用于用于对所述第一放大模块放大后的一部分C band光信号进行衰减,对所述第一放大模块放大后的另一部分C band光信号进行透传,得到第一路光信号和第二路光信号。
所述衰减器还用于将第一路光信号输出至第二放大模块,以及,将第二路光信号输出至波分复用模块,其中,第一路光信号用于对第二放大模块进行辅助泵浦,第一路光信号为经过第一放大模块放大后的C band光信号的衰减光。
波分复用模块,该波分复用模块用于将经过第一放大模块放大后输出的第二路光信号和所述第二放大模块放大后的L band光信号进行合并输出。
其中,第一放大模块还包括增益平坦滤波器(Gain Flattening Filter,GFF),EDF和隔离器(Isolater,ISO),进一步地,图中还示出了用于对第一放大模块进行泵浦的泵浦激光器,以及用于对第二放大模块进行泵浦的泵浦激光器;
第二放大模块还包括GFF,EDF和ISO,应理解,第一放大模块和第二放大模块还可以包括其它光电器件,本申请不做限定。
还应理解,波分复用模块可以为WDM,也可以为其它用于波分复用的装置,本申请不做限定。
可选的,作为本申请一个实施例,衰减器可以为可调谐衰减器,具体可以为下列中的至少一种:可变透射/反射膜技术分光器,声光/电光效应分光器,可变光纤耦合长度衰减器,马赫曾德干涉仪,微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS),硅上液晶分光器(Liquid crystal on silicon,LCoS)。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,所述带外噪声包括L band光信号。
具体地,第一放大模块经过衰减器得到的第一路光信号主要为C band光信号,第二路光信号主要为L band光信号。因此,带通滤波器滤除带外噪声,尤其是L band的噪声(Cband放大器也会产生L band的噪声);该带通滤波器还可以滤除C band带内部分噪声信号,也就是说,本申请实施例的光放大系统通过添加滤波器能够使得用于放大L band光信号的放大器的噪声性能达到最优。
经过滤波器的第一路光信号将通过第一WDM对第二放大模块进行辅助泵浦。
因此,在本申请实施例,将被衰减器衰减掉的无用C band无用光信号作为L band放大模块的辅助泵浦,在系统整体性能不受影响的基础上,有效降低泵浦能量需求,提高光放大系统的泵浦效率。
可选的,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块与所述第二放大模块并联,所述光放大器还包括:
第三放大模块,所述第三放大模块用于放大C band光信号,所述衰减器用于将所述第二路光信号经所述第三放大模块放大后输出至所述波分复用模块,所述第一放大模块与所述第三放大模块串联;和/或
第四放大模块,所述第四放大模块用于放大L band光信号,所述衰减器用于将所述第一路光信号经所述第四放大模块放大后输出至所述波分复用模块,所述第二放大模块与所述第四放大模块串联。
图3示出了本申请一个实施例的放大系统的示意图。如图3所示,该系统为一个典型的并联型的C+L band的放大器结构,其中上半部分为L band放大模块,包括第二放大模块和第四放大模块,构成两级级联结构;下半部分为C band放大模块,包括第一放大模块和第三放大模块,也构成了两级级联结构。两个并联的放大模块都是两级结构,衰减器放置于两级EDF中间,通过调节衰减器大小来改变光放大模块的增益。当输入光功率增加,放大模块需要减小增益时,就需要增加衰减器的衰减量。
衰减器两个输出端口,其中一个输出口输出的第二路光信号输出至第三放大模块,第二个输出口则接到第二放大模块(该第二放大模块用于放大L band光信号),并通过第二WDM耦合进第二放大模块的光路。其中,第二个输出口和第二WDM之间还可以加入Cband滤波器,选择一部分C band光信号耦合到L band放大模块,保证L band放大模块的噪声系数不发生劣化。
具体地,当需要增加C band放大模块两级之间光信号衰减时,通过调节衰减器,例如,当衰减器为可调比例分光器时,调节可调比例分光器的分光比例,将送给第三放大模块的光信号分光比例调小,而将送给第一放大模块的光信号分光比例调大。
因此,可调比例分光器既起到了可调衰减器的作用,又起到了提取C band光信号的作用。整个系统可以保证不对C band放大模块性能产生任何影响的基础上,提升了整个C+L EDFA的泵浦效率。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,所述带外噪声包括L band光信号。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块还用于放大L band光信号,所述第一放大模块与所述第二放大模块串联,所述衰减器还用于衰减第一放大模块输出的Lband光信号,所述光放大器还包括:第五放大模块,所述第五放大模块用于放大C band光信号,第一放大模块输出的光信号中的第二路光信号经过所述第五放大模块放大后输出至所述波分复用模块,其中,所述第五放大模块与所述第二放大模块并联。
图4示出了本申请一个实施例的放大系统的示意图,如图4所示,第一放大模块为C+L放大模块,衰减器用于衰减C+L放大模块输出的C band光信号以及L band光信号,例如,当衰减器为可调比例分光器时,该衰减器可以将分出去的一部分C band光(例如前述第一路光信号)通过第三WMD耦合到第二放大模块,对第二放大模块进行辅助泵浦;而该衰减器输出的另一部分L band光(例如前述第二路光信号)可以输出至第五放大模块进行放大,通过第五放大模块进行放大后的C band光信号和通过第二放大模块放大后的L band光信号通过WMD进行合波输出。
可选地,在可调比例分光器和WDM之间需要加入带通滤波器,只通过C band光信号或者部分C band光信号。
进一步地,通过调节可调比例分光器的分光比例,能够调节连接带通滤波器的端口的光信号分光比例;或者说,调节第一放大模块输出的C+L band光信号的比例。
因此,在本申请实施例,将C band被衰减掉的无用光信号作为L band辅助泵浦,在系统性能不受影响的基础上,有效降低泵浦能量需求,提高光放大系统的泵浦效率。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块包括掺饵光纤放大器EDFA。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块还用于放大L band光信号,所述第一放大模块和所述第二放大模块串联,所述光放大器还包括:第六放大模块,所述第六放大模块用于放大C band光信号,第一放大模块输出的光信号中的第二路光信号经过所述第六放大模块放大后输出至所述波分复用模块,其中,所述第五放大模块与所述第二放大模块并联。
图5示出了本申请一个实施例的光放大系统的示意图。如图5所示,第一放大模块为C+L放大模块,C+L放大器的光经过分波后,其中,衰减器用于衰减C+L放大模块输出的Cband光信号,例如,当衰减器为可调比例分光器时,该衰减器可以将分出去的一部分C band光(例如前述第一路光信号)通过第四WMD耦合到第二放大模块,对第二放大模块进行辅助泵浦;而该衰减器输出的另一部分L band光(例如前述第二路光信号)可以输出至第六放大模块进行放大,通过第五放大模块进行放大后的C band光信号和通过第二放大模块放大后的L band光信号通过WMD进行合波输出。
可选地,在可调比例分光器和WDM之间需要加入带通滤波器,只通过C band光信号或者部分C band光信号。
进一步地,通过调节可调比例分光器的分光比例,能够调节连接带通滤波器的端口的光信号分光比例;或者说,调节第六放大模块输出的C光信号的比例。
因此,在本申请实施例,将C band被衰减掉的无用光信号作为L band辅助泵浦,在系统性能不受影响的基础上,有效降低泵浦能量需求,提高光放大系统的泵浦效率。
可选地,作为本申请一个实施例,所述第一放大模块包括掺饵光纤放大器EDFA。
因此,在本申请实施例,将C band被衰减掉的无用光信号作为L band辅助泵浦,在系统性能不受影响的基础上,有效降低泵浦能量需求,提高光放大系统的泵浦效率。
Claims (12)
1.一种光放大系统,其特征于,包括:
第一放大模块,所述第一放大模块用于放大常规波段C band光信号;
第二放大模块,所述第二放大模块用于放大长波段L band光信号;
衰减器,所述衰减器用于至少对所述第一放大模块放大后的一部分C band光信号进行衰减,对所述第一放大模块放大后的另一部分C band光信号进行透传,分别得到第一路光信号和第二路光信号,所述第一路光信号为经所述第一放大模块放大后的C band光信号的衰减光,所述第二路光信号为所述衰减器透传的C band光信号;
所述衰减器还用于将所述第一路光信号输出至所述第二放大模块,以及,将所述第二路光信号输出至波分复用模块,其中,所述第一路光信号用于对所述第二放大模块进行辅助泵浦;
所述波分复用模块,用于对第二路光信号和所述第二放大模块放大后输出的L band光信号进行合并输出。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第一放大模块与所述第二放大模块并联,所述光放大器还包括:
第三放大模块,所述第三放大模块用于放大C band光信号,所述衰减器用于将所述第二路光信号经所述第三放大模块放大后输出至所述波分复用模块,所述第一放大模块与所述第三放大模块串联;和/或
第四放大模块,所述第四放大模块用于放大L band光信号,所述衰减器用于将所述第一路光信号对所述第二放大模块的L band光信号进行泵浦并得到第三路光信号,所述第三路光信号经所述第四放大模块放大后输出至所述波分复用模块,所述第二放大模块与所述第四放大模块串联。
3.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于,所述第一放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,其中,所述带外噪声包括L band光信号。
4.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于,所述第一放大模块包括掺饵光纤放大器EDFA。
5.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于,所述衰减器包括下列中的至少一种:可变透射/反射膜技术分光器,声光/电光效应分光器,可变光纤耦合长度衰减器,马赫曾德干涉仪,微机电系统MEMS,硅上液晶分光器。
6.一种光放大系统,其特征于,包括:第一放大模块,所述第一放大模块用于至少放大常规波段C band光信号;
第二放大模块,所述第二放大模块用于放大长波段L band光信号;
衰减器,所述衰减器用于至少对所述第一放大模块放大后的一部分C band光信号进行衰减,对所述第一放大模块放大后的另一部分C band光信号进行透传,得到第一路光信号和第二路光信号,所述第一路光信号为经所述第一放大模块放大后的C band光信号的衰减光,所述第二路光信号为所述衰减器透传的C band光信号;
所述衰减器还用于将所述第一路光信号输出至所述第二放大模块,以及,将所述第二路光信号输出至波分复用模块,其中,所述第一路光信号用于对所述第二放大模块进行辅助泵浦;
所述波分复用模块,所述波分复用模块用于将经所述第一放大模块放大后输出的光信号和所述第二放大模块放大后输出的L band光信号进行合并输出;
其中,所述第一放大模块还用于放大L band光信号,所述第一放大模块与所述第二放大模块串联,所述衰减器还用于衰减第一放大模块输出的L band光信号,所述光放大器还包括:
第五放大模块,所述第五放大模块用于放大C band光信号,第一放大模块输出的光信号中的第二路光信号经过所述第五放大模块放大后输出至所述波分复用模块,其中,所述第五放大模块与所述第二放大模块并联;
其中,所述第一放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,其中,所述带外噪声包括L band光信号。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一放大模块包括掺饵光纤放大器EDFA。
8.根据权利要求6或7所述的系统,其特征在于,所述衰减器包括下列中的至少一种:可变透射/反射膜技术分光器,声光/电光效应分光器,可变光纤耦合长度衰减器,马赫曾德干涉仪,微机电系统MEMS,硅上液晶分光器。
9.一种光放大系统,其特征于,包括:第一放大模块,所述第一放大模块用于至少放大常规波段C band光信号;
第二放大模块,所述第二放大模块用于放大长波段L band光信号;
衰减器,所述衰减器用于至少对所述第一放大模块放大后的一部分C band光信号进行衰减,对所述第一放大模块放大后的另一部分C band光信号进行透传,得到第一路光信号和第二路光信号,所述第一路光信号为经所述第一放大模块放大后的C band光信号的衰减光,所述第二路光信号为所述衰减器透传的C band光信号;
所述衰减器还用于将所述第一路光信号输出至所述第二放大模块,以及,将所述第二路光信号输出至波分复用模块,其中,所述第一路光信号用于对所述第二放大模块进行辅助泵浦;
所述波分复用模块,所述波分复用模块用于将经所述第一放大模块放大后输出的光信号和所述第二放大模块放大后输出的L band光信号进行合并输出;
其中,所述第一放大模块还用于放大L band光信号,所述第一放大模块和所述第二放大模块串联,所述光放大器还包括:
第六放大模块,所述第六放大模块用于放大C band光信号,第一放大模块输出的光信号中的第二路光信号经过所述第六放大模块放大后输出至所述波分复用模块,其中,所述第六放大模块与所述第二放大模块并联。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述第六放大模块和所述第二放大模块之间存在带通滤波器,所述带通滤波器至少用于:滤除所述带通滤波器的带外噪声,所述带外噪声包括L band光信号。
11.根据权利要求9或10所述的系统,其特征在于,所述第一放大模块包括掺饵光纤放大器EDFA。
12.根据权利要求9或10所述的系统,其特征在于,所述衰减器包括下列中的至少
一种:可变透射/反射膜技术分光器,声光/电光效应分光器,可变光纤耦合长度衰减器,
马赫曾德干涉仪,微机电系统MEMS,硅上液晶分光器。
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