CS353690A3 - Unit for the amplification of light signals in transmission lines being provided with optical fibers - Google Patents

Unit for the amplification of light signals in transmission lines being provided with optical fibers Download PDF

Info

Publication number
CS353690A3
CS353690A3 CS903536A CS353690A CS353690A3 CS 353690 A3 CS353690 A3 CS 353690A3 CS 903536 A CS903536 A CS 903536A CS 353690 A CS353690 A CS 353690A CS 353690 A3 CS353690 A3 CS 353690A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
optical
amplifier
signals
noise
optical fiber
Prior art date
Application number
CS903536A
Other languages
English (en)
Inventor
Giorgio Grasso
Aldo Righetti
Original Assignee
Pirelli Cavi Spa
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=11178379&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CS353690(A3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Pirelli Cavi Spa filed Critical Pirelli Cavi Spa
Publication of CS353690A3 publication Critical patent/CS353690A3/cs
Publication of CZ281336B6 publication Critical patent/CZ281336B6/cs

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
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4207Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback
    • G02B6/4208Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback using non-reciprocal elements or birefringent plates, i.e. quasi-isolators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/005Optical devices external to the laser cavity, specially adapted for lasers, e.g. for homogenisation of the beam or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S3/0064Anti-reflection devices, e.g. optical isolaters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/063Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
    • H01S3/067Fibre lasers
    • H01S3/06754Fibre amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S2301/00Functional characteristics
    • H01S2301/02ASE (amplified spontaneous emission), noise; Reduction thereof

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká jednotky pro zesilování světelných sig-nálů v přenosových vedeních s optickými vlákny, obsahujícívlákenný optický zesilovač uzpůsobený k tomu, aby bylo možnépřipojení alespoň ke vstupnímu vedení s optickými vlákny,kterým jsou světelné signály přenášeny do zesilovače, a ale-spoň k výstupnímu vedení s optickými vlákny, do něhož jsouzaváděny světelné signály zesílené uvedeným optickým vláken-ným zesilOyáčem.
Stav techniky
Jak je známo, dochází v telekomunikačních vedeních s op-tickými vlákny k postupnému útlumu signálu podél optickýchvláken vzhledem k nevyhnutelným ztrátám světla, k nimž do-chází uvnitř optického vlákna. K tomuto účelu je v případěpřenosu signálu na velké vzdálenosti nutno použít jednu ne-bo více zesilovacích jednotek, které jsou vřazeny na dráhuoptických vláken v intervalech předem určené délky.
Typ zesilovací jednotky, který je současně rozšířen,spočívá v zásadě v použití vlákenného optického zesilovače,který je v činnosti připojen k optickým vláknům tak, že vy-mezuje podél jejich dráhy vstupní vedení, po kterém jsousignály přenášeny k samotnému zesilovači, jakož i výstupní-mu vedení, kterým jsou přenášeny zesílené světelné signálysměrem k optickému přijímači. V současném stavu techniky je použití těchto vlákennýchoptických zesilovačů zdrojem určitých nedostatků, vyplývají-cích hlavně z toho, že se do zesilovače nedostávají hlavněa výlučně užitečné signály určené k zesilování, ale takérůzné šumové signály, které jsou v důsledku toho zesiloványa znovu zaváděny na výstupní vedení.
Je zjištěno, že určitá část těchto šumových signálů pochází z výstupního vedení a je^působena jevem difúze svět- - 2 - la, k němuž nevyhnutelně dochází uvnitř optických vláken.Konkrétněji řečeno se ztrácí část zesílených signálů v důs-ledku difuzního jevu, k němuž dochází uvnitř optických vlá-ken. Část zpětně difundovaného světla se vrací do zesilova-čů a je proto znovu zesilována a zaváděna na výstupní vede-ní. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že zesilovač vzhledemke své vnitřní povaze vysílá určité množství šumových signá-lů, které jsou zaváděny bučí do přívodního vedení nebo dovýstupního vedení. Vzhledem k výše uvedenému difuznímu jevutyto šumové signály přicházejí zčásti zpět do zesilovačea mísí se s užitečnými signály, které je skutečně žádoucípřenášet. Z uvedeného je patrné, že vstup šumových signálů dozesilovače a jejich následné zesílení vyvolává interferencea záznějový jev, takže pro dostatečně vysoké hodnoty noyer. > 15 dB zisku zesilovače vzniká "interferometrický šum"s amplitudou větší, než je známý šum vyvolávaný zesilovačem.
Toto vede k nežádoucí redukci poměru mezi užitečnýmsignálem a šumem na výstupním vedení v samotném zesilovači.Tato redukce poměru signálu k šumu má tendenci se zvyšovatzvyšováním zisku vlákenného optického zesilovače, jakož iumístěním většího počtu zesilovačů podél vlákenného vedení.
Za této situace vznikají velké potíže při získávání užiteč-ného signálu dostatečně čistého a zřetelného, když dosahu-je přijímač umístěný ve velké vzdálenosti od zdroje samotné-ho signálu. Z japonských patentových spisů 52-155901 a 63-219186S"z/"Electronics Letters", sv. 24, č.l ze 7.1.1988, str. 36 až 38 je známo, že v laserovém nebo optickém polovodičo-vém zesilovači je riziko nestability a vzniku oscilací v dů-sledku odrazů na koncích zesilovače. V uvedených patentovýchspisech a článku se pro vyloučení těchto odrazů všeobecněnavrhuje připojit k polovodičovému laseru optický izolátor,který brání světlu odraženému přípojnými plochami mezi samot-nými vlákny vedení a těmito zařízeními, aby zasáhly samotné lasery. 3 V zesilovači s aktivními vlákny nejsou propojovací plo-chy mezi vlákny vedení a zesilovačem, protože vlákna jsoupřímo přivařena k aktivním vláknům zesilovače. Z tohoto dů-vodu se obvykle neočekává odrazový jev. Bylo však zjištěno, že v zesilovači s aktivními vlákny při nepřítomnosti prostřed-ku omezujícího odraz směrem k aktivnímu vláknu je nemožnédosáhnout vysoký zesilovací zisk vzhledem k výskytu šumuinterferometrického typu jako výsledku záznějů mezi přímýmsignálem a odraženými signály v samotných vláknech vedenía ve všech případech zaměřených směrem k aktivním vláknům.Přítomnost interferometrického šumu je málo důležitá v polo-vodičovém zesilovači, který má malé zisky a malé konstrukč-ní rozměry, zatímco se stává obzvláště důležitým v zesilova-či s aktivními vlákny schopném dosahovat relativně značnýchzisků a majícím aktivní vlákna značné délky všeobecně v ob-lasti několika desítek metrů, mnohem větší než je koher<n-ční vzdálenost laseru budícího signál. V optickém vlákenném zesilovači tedy vzniká problémochrany vlákna proti takovému zdroji šumu a udržování odrazusměrem k aktivnímu vláknu samotnému pod kritickými hodnotamitak, že není obětována přenosová kvalita a udržují se stálevysoké hodnoty zesilovacího zisku. podstata vynálezu
Uvedený problém řeší vynález jednotky pro zesilovánísvětelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny,obsahující vlákenný zesilovač uzpůsobený k tomu, aby bylomožné připojení alespoň ke vstupnímu vedení s optickými vlák-ny, kterým jsou světelné signály přenášeny do zesilovače, aalespoň k Výstupnímu vedení s optickými vlákny, do něhožjsou zaváděny světelné signály zesílené uvedeným optickýmvlákenným zesilovačem, jejíž podstatou je/ýže mezi optickýmvlákenným zesilovačem a výstupním vedením s optickými vláknyje vřazen nejméně jeden první optický izolátor provádějícíjednosměrnou selekci pro zabránění přenosu optických signálů - 4 - šumu z uvedeného výstupního vedení do optického vlákennéhozesilovače/%nézi optický vlákenný zesilovač a vstupní vede-ní s optickými vlákny je vřazen nejméně jeden druhý optic-ký izolátor pro jednosměrnou selekci pro zabránění přenosuoptických signálů šumu z uvedeného výstupního vedení do op—tického vlákenného zesilovače, přičemž první optický izolá-tor a druhý optický izolátor mají oba odrazivost nižší o ale-spoň 10 dB než je Rayleighův rozptyl optických vláken tvoří-cích vstupní vedení a výstupní vedení. Tímto řešením je umožněno řešit problémy známého stavutechniky vytvořením zesilovací jednotky, která v podstatězabraňuje vstupu šumových signálů do vlákenného optickéhozesilovače. Toto vede ke zvýšení užitečného zisku zesilovače,jakož i ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílačedo přijímače umístěného ve velké vzdálenosti od vysílače. Přehled obrázků na výkrese
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise napříkladě provedení neomezujícím jeho rozsah s odvoláním napřipojený výkres, znázorňující blokové schéma zesilovacíjednotky podle vynálezu uzpůsobené pro práci v přenosovémvedení s optickými vlákny. příklady provedení vynálezu
Na výkrese je označena celá zesilovací jednotka prozesilování světelných signálů v přenosovém vedení s optický-mi vlákny podle vynálezu jako zesilovací jednotka JL.
Zesilovací jednotka 1_ obsahuje obvykle vlákenné optic-ké zesilovače 2 upravené k tomu, aby byly při použití připo-jeny k alespoň jednomu vstupnímu vedení _3 s optickými vlákny,kterým jsou přenášeny světelné signály vysílané napříkladoptickým vysílačem £ nebo alternativně přicházející ze zesilo-vací jednotky jako ta, která je znázorněna a je umístěnave vedení před ní. - 5 -
Zesilovač 2. je také připojen k výstupnímu vedení J5 s op-tickými vlákny, do něhož má být přiváděn zesílený světelný sig-nál, který bude výstupním vedením veden do optického přijímače6_, anebo do jiné zesilovací jednotky, jako je ta, která je zná-zorněna.
Podle vynálezu bbsahuje zesilovací jednotka .1 také prv-ní optický izolátor Ί_ pro jednosměrnou selekci vřazený mezioptický vlákenný zesilovač 2_ a výstupní vedení 5, s optickýmivlákny pro zabránění přenosu šumových optických signálů z vý-stupního vedeni do zesilovače. Dále je vřazen mezi optický vlá-kenný zesilovač 2^ a vstupní vedení 2 druhý optický izolátor 8 pro jednosměrnou selekci pro zabránění přenosu šumových sig- £ 1 nálů ze zesilovače-na vstupní vedeníw.
Optické izolátory 1 a 8_pro jednosměrnou selekci mohoubýt jednodílné, jak je znázorněno na výkrese^ V rámci rozsahuvynálezu je však i řešení, kdy jsou izolátorý^J^oužity v násob-ném provedení. Pro uvedený účel se hodí optické izolátory mají-cí nízkou odrazivost. Je zapotřebí, že odrazivost těchto optic-kých izolátorů 7, _8, byla nižší o alespoň 10 dB než je odrazi-vost odpovídající Rayleighovu rozptylu optických vláken tvoří-cích vstupní vedení ,3 a výstupní vedení J5.
Práce zesilovací jednotky podle vynálezu je následující.Zesilovač 2_ dostává známým způsobem světelné signály přichá-zející ze vstupního vedení J3_ a přenáší zesílen/É. signály směrem k výstupnímu vedení 5. Kromě výše uvedených optických signálů 7 · —* zesilovač^řenáší známým způsobem také své šumové signály,které mají sklon k tomu, aby byly zaváděny jak do vstupníhovedení J., tak i do výstupního vedení 5_. Přítomnost druhého op-tického izolátoru í? bezprostředně před zesilovačem ^2 nedovolu-je vstup těchto šumových signálůjgži^’vstupního vedení ,3,.
Není-li takový optický izolátor přítomen, bude vstup šu-mových signálů zesilovače do vstupního vedení 3 vzhledem k di-fuznímu jevu vznikajícímu uvnitř optických vláken zdrojem dal- - 6 - ších šumových signálů, jejichž část se znovu dostane do zesi-lovače 2^ a vyvolá interference zázněji^Zš užitečnými optický-mi signály, tj. signály vysílanými optickým vysílačem 4_. Přítomnost prvního optického izolátoru T_ bezprostředněza zesilovačem _2 dále výhodně vylučuje, že se do zesilovače*^dostanou šumové signály vytvořené po délce výstupního vedení_5 v důsledku světelného difuzního jevu vznikajícího uvnitřoptických vláken. Při nepřítomnosti prvního optického izolá-toru 7 by tyto šumové signály byly zesilovány a znovu zavádě-ny do výstupního vedení 5 spolu se zesílenými užitečnými sig-nály a byly by tak zdrojem nežádoucích interferencí a/nebozáznějového jevu. Z uvedeného vyplývá, že jediné signály, které dosáhnouvýstupní vedení 5. jsou zesílené užitečné signály spolu s ma-lým šumovým signálem, zanedbatelným mezi jinými signály vy-víjenými zesilovačem 2,.
Vynález dosahuje požadovaných účelů. Jak je demonstrová-no výše, vzhledem k přítomnosti optických izolátoru/ztíezpro-středně před a za zesilovačenf^dovoluje optický zesilovač po-dle vynálezu výrazně redukovat ve srovnání se známým stavemtechniky vstup šumových signálů do výstupního vedení zesilo- vače ,
Toto vede ke zvýšení užitečného zisku zesilovač^, jakoži ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílače—do při-jímače®umístěného také ve velké vzdálenosti jeden od druhého.
Vynález samozřejmě může zahrnovat četné obměny a varian-ty za podmínky, že neopouštějí jeho vynálezeckou základnímyšlenku.

Claims (1)

  1. 7/5^36--^./ NÁROK
    Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosovýchvedeních s optickými vlákny, obsahující optický vlákenný ze-silovač uzpůsobený k tomu, aby bylo možné připojení alespoňke vstupnímu vedení s optickými vlákny, kterým jsou světel-né signály přenášeny do zesilovače, a alespoň k výstupnímuvedení s optickými vlákny, do něhož jsou zaváděny světelnésignály zesílené uvedeným vlákenným zesilovačem, vyznačenátím, že mezi optickým vlákenným zesilovačem (2) a výstupnímvedením (5) s optickými vlákny je vřazen /hajména jedor/ prv-ní optický izolátor (7) provádějící selekci pro zabráněnípřenosu optických signálů šumu z uvedeného výstupního vede-ní (5) do optického vlákenného zesilovače (2)/ymezi optickývlákenný zesilovač (2) a vstupní vedení (2) s optickými vlák-ny jejvřazen yMtijiuénň juder/ druhý optický izolátor (8) pro jed-nosměrnou selekci pro zabránění přenosu optických signálůšumu z uvedeného vstupního vedení (3) do optického vláken-ného zesilovače (2přičemž první optický izolátor (7) adruhý optický izolátor (8) mají oba odrazivost nižší o ale-spoň 10 dB než je Rayleighův rozptyl optických vláken tvoří-cích vstupní vedení (3) a výstupní vedení (5). ·λ\Λ
CS903536A 1989-07-17 1990-07-17 Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny CZ281336B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT8921207A IT1231208B (it) 1989-07-17 1989-07-17 Unita' per l'amplificazione di segnali luminosi in linee di trasmissione a fibre ottiche.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS353690A3 true CS353690A3 (en) 1992-04-15
CZ281336B6 CZ281336B6 (cs) 1996-08-14

Family

ID=11178379

Country Status (31)

Country Link
EP (1) EP0409012B1 (cs)
JP (1) JPH03101718A (cs)
KR (1) KR0177147B1 (cs)
CN (1) CN1015840B (cs)
AR (1) AR242686A1 (cs)
AT (1) ATE118935T1 (cs)
AU (1) AU634794B2 (cs)
BR (1) BR9003541A (cs)
CA (1) CA2021281C (cs)
CZ (1) CZ281336B6 (cs)
DD (1) DD301694A9 (cs)
DE (1) DE69017108T2 (cs)
DK (1) DK0409012T3 (cs)
ES (1) ES2071705T3 (cs)
FI (1) FI903597A7 (cs)
HK (1) HK1000979A1 (cs)
HU (1) HU210859B (cs)
ID (1) ID1039B (cs)
IE (1) IE67282B1 (cs)
IT (1) IT1231208B (cs)
LT (1) LT3573B (cs)
LV (1) LV10818B (cs)
MX (1) MX173807B (cs)
NO (1) NO303040B1 (cs)
NZ (1) NZ234437A (cs)
PE (1) PE33590A1 (cs)
PL (1) PL167672B1 (cs)
PT (1) PT94717B (cs)
RU (1) RU2025757C1 (cs)
SK (1) SK280814B6 (cs)
UA (1) UA24953A (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5210808A (en) * 1989-07-17 1993-05-11 Pirelli Cavi S.P.A. Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
DE4222208A1 (de) * 1992-07-07 1994-01-13 Sel Alcatel Ag Optisches Nachrichtenübertragungssystem mit optischem Filter zum Schutz vor Riesenimpulsen
JP7353975B2 (ja) * 2017-09-08 2023-10-02 古河電気工業株式会社 光モジュール

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2201556B2 (cs) * 1971-09-24 1978-11-24 Siemens Ag
JPS52155901A (en) 1976-06-21 1977-12-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Transmission system for optical fiber
US4546476A (en) * 1982-12-10 1985-10-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic amplifier
US4596048A (en) * 1983-04-04 1986-06-17 General Electric Company Optically isolated contention bus
GB8512980D0 (en) * 1985-05-22 1985-06-26 Pa Consulting Services Fibre optic transmissions systems
JPS63219186A (ja) 1987-03-09 1988-09-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光アイソレ−タ内蔵半導体レ−ザ・モジユ−ル

Also Published As

Publication number Publication date
DD301694A9 (de) 1993-07-08
AU5895290A (en) 1991-01-17
MX173807B (es) 1994-03-29
IT8921207A0 (it) 1989-07-17
DE69017108D1 (de) 1995-03-30
PL286078A1 (en) 1991-04-08
BR9003541A (pt) 1991-08-27
RU2025757C1 (ru) 1994-12-30
AR242686A1 (es) 1993-04-30
EP0409012A1 (en) 1991-01-23
CN1015840B (zh) 1992-03-11
CN1048961A (zh) 1991-01-30
PL167672B1 (pl) 1995-10-31
SK280814B6 (sk) 2000-08-14
PE33590A1 (es) 1991-01-16
AU634794B2 (en) 1993-03-04
NZ234437A (en) 1993-03-26
DK0409012T3 (da) 1995-05-22
CZ281336B6 (cs) 1996-08-14
IE902584A1 (en) 1991-02-27
HUT54441A (en) 1991-02-28
FI903597A0 (fi) 1990-07-16
NO303040B1 (no) 1998-05-18
IT1231208B (it) 1991-11-23
UA24953A (uk) 1998-12-25
JPH03101718A (ja) 1991-04-26
LT3573B (en) 1995-12-27
ES2071705T3 (es) 1995-07-01
HU210859B (en) 1995-08-28
PT94717A (pt) 1992-02-28
CA2021281A1 (en) 1991-01-18
HU904221D0 (en) 1990-12-28
ID1039B (id) 1996-10-25
NO903172D0 (no) 1990-07-16
IE67282B1 (en) 1996-03-20
HK1000979A1 (en) 1998-05-15
LTIP1608A (en) 1995-07-25
EP0409012B1 (en) 1995-02-22
LV10818A (lv) 1995-08-20
DE69017108T2 (de) 1995-06-14
PT94717B (pt) 2001-06-29
ATE118935T1 (de) 1995-03-15
KR0177147B1 (ko) 1999-05-15
FI903597A7 (fi) 1991-01-18
KR910003919A (ko) 1991-02-28
CA2021281C (en) 1994-05-24
NO903172L (no) 1991-01-18
LV10818B (en) 1996-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5138483A (en) Low-noise active fiber optical amplifier with pumping power reflector
US5210808A (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
US5204923A (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
CS353690A3 (en) Unit for the amplification of light signals in transmission lines being provided with optical fibers
US4865409A (en) Coupling arrangement for coupling light of a semiconductor laser diode into a multimode glass fiber
USRE35697E (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
US4859015A (en) Optical receiver having optical gain medium and mode selector
KR100407334B1 (ko) 분산보상 어븀첨가 광섬유 증폭기
US6618191B2 (en) Enabler of large raman gain on small effective area fibers
AU644869B2 (en) Unit for amplifying signals of light in optical fiber transmission lines
HK1000979B (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
CA2195392A1 (en) Optical fiber amplifier
JPH05136498A (ja) 光増幅器
CA2042987C (en) Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines
US6958857B2 (en) Optical fiber component for Raman amplification, Raman amplifier and optical communications system
JPH0481135A (ja) 光伝送路
KR19980015820A (ko) 가변형 광커플러를 이용하여 복합기능을 갖는 여기방법
JPH03287204A (ja) 光ファイバ線路監視システム

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20010717