FR2765752A1 - Amplificateur a fibre optique pour atteindre un gain eleve d'un petit signal - Google Patents
Amplificateur a fibre optique pour atteindre un gain eleve d'un petit signal Download PDFInfo
- Publication number
- FR2765752A1 FR2765752A1 FR9808461A FR9808461A FR2765752A1 FR 2765752 A1 FR2765752 A1 FR 2765752A1 FR 9808461 A FR9808461 A FR 9808461A FR 9808461 A FR9808461 A FR 9808461A FR 2765752 A1 FR2765752 A1 FR 2765752A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- light
- fiber
- signal light
- coupler
- amplification medium
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B26/00—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/10007—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
- H01S3/10023—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by functional association of additional optical elements, e.g. filters, gratings, reflectors
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/2912—Repeaters 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/23—Arrangements of two or more lasers not provided for in groups H01S3/02 - H01S3/22, e.g. tandem arrangements of separate active media
- H01S3/2308—Amplifier arrangements, e.g. MOPA
- H01S3/2325—Multi-pass amplifiers, e.g. regenerative amplifiers
- H01S3/2333—Double-pass amplifiers
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
Cet amplificateur comporte une diode laser de pompe (210) pour appliquer une lumière de pompage pour amplifier une lumière de signal incidente faible, un multiplexeur en longueur d'onde (220) pour coupler la lumière de signal incidente et la lumière de pompe, un milieu d'amplification à fibre (230) pour amplifier le signal qui sort du multiplexeur et une lumière de signal de contre-réaction qui rentre dans ce milieu à partir d'un coupleur (240), apte à réfléchir la lumière déjà amplifiée, en une forme de boucle, et un circulateur (200) placé devant le multiplexeur, pour recevoir la lumière de signal incidente faible, la transmettre au multiplexeur et fournir en sortie la lumière amplifiée. Application aux télécommunications.
Description
DESCRIPTION
AMPLIFICATEUR A FIBRE OPTIQUE POUR ATTEINDRE UN GAIN
ELEVE D'UN PETIT SIGNAL
La présente invention concerne un amplificateur à fibre optique et plus particulièrement un amplificateur à fibre optique pour améliorer le gain d'un petit signal ayant une faible intensité lumineuse en connectant un coupleur optique sous la forme d'un
miroir à boucle.
Dans un répéteur général pour des communications à grande distance, une répétition de communications optiques classique est effectuée de telle manière qu'un signal lumineux affaibli est transformé en un signal électrique, le signal électrique est amplifié, et ensuite ce signal électrique amplifié est transformé, en retour, en un signal lumineux. Un tel procédé de répétition augmente de manière excessive la taille d'un système amplificateur de répétition et dépend fortement de la vitesse de transmission. Un amplificateur à fibre optique pour amplifier un signal optique est nécessaire comme répéteur pour surmonter le problème ci-dessus et
amplifier, de manière effective, un signal optique.
Un amplificateur à fibre dopée à l'erbium (EDFA) étant un tel répéteur à amplification à fibre attire l'attention en tant que répéteur optique de la
prochaine génération pour les communications optiques.
L'EDFA amplifie périodiquement un signal optique pour empêcher l'atténuation du signal optique due à une transmission à grande distance, lorsqu'une grande quantité de données est transmise sur une longue
distance par l'intermédiaire d'une fibre optique.
La figure 1 est un schéma fonctionnel représentant la configuration d'un EDFA vers l'avant, unique, normal, comprenant une fibre dopée à l'erbium (EDF) 130 comme milieu amplificateur de signal optique, une diode laser (LD) de pompe 120, un multiplexeur en longueur d'onde (WDM) 110, et des isolateurs 100 et 140. Dans ce cas, la LD de pompe 120 sert de source de lumière pour exciter l'ion erbium d'un état fondamental dans l'EDF 130. Le WDM 110 couple une lumière de signal et une lumière de pompe dans une fibre et transmet celle-ci à une ligne unique. Les isolateurs 100 et 140 empêchent
un signal optique de progresser vers l'arrière.
Le WDM 110 couple une lumière de signal et une lumière de pompe dans une fibre et transmet la fibre à l'EDF 130. L'isolateur optique 100 situé avant le WDM empêche le signal optique d'être amplifié de manière inefficace par émission spontanée amplifiée (ASE), générée par l'EDF 130, qui est réfléchie par un dispositif optique tel qu'un connecteur d'entrée de signal et entre à nouveau dans l'EDF 130. De même, l'isolateur 140 après l'EDF 130 empêche l'efficacité d'amplification de 1'EDFA d'être dégradée du fait de ASE qui est réfléchie par un dispositif optique tel qu'un connecteur de sortie de signal et tombe à nouveau sur l'EDF 130. La LD de pompe 120 a une longueur d'onde de 980 nm, pompe le laser vers l'avant (c'est-à-dire dans le sens de la progression de la lumière de signal), et génère une puissance fixe de 120 mW. L'EDF est une EDF dopée avec de l'aluminium à haute
teneur, et la concentration en erbium est de 290 ppm.
D'autre part, l'amplificateur à fibre optique transforme l'énergie de lumière de pompe en une énergie de lumière de signal en utilisant les principes d'un laser. En conséquence, lorsque l'intensité de la lumière de signal est suffisamment faible, l'amplificateur à fibre optique normal ne peut changer, de manière efficace, l'erbium suffisamment excité par une lumière de pompe de forte intensité en un état fondamental, étant donné que la lumière de signal traverse une fois l'EDF. Ainsi, l'efficacité d'amplification de l'amplificateur à fibre optique général n'est pas élevée. C'est-à-dire que l'énergie de la lumière de pompe ne peut être transformée, de
manière efficace, en l'énergie de la lumière de signal.
Par conséquent, il existe une limite à l'augmentation du gain d'un petit signal, et la différence de gain entre les longueurs d'onde de la lumière de signal est,
en comparaison, importante.
Pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, un objectif de la présente invention consiste à fournir un amplificateur à fibre dopée à l'erbium (EDFA) pour atteindre un gain élevé d'un petit signal, comportant un coupleur optique situé derrière une EDF sous la forme d'un miroir à boucle, pour amplifier à nouveau une sortie de lumière de signal par l'intermédiaire du miroir à boucle, en utilisant l'EDF et pour sortir, finalement, la lumière de signal amplifiée en utilisant un circulateur optique, afin d'augmenter le gain d'un petit signal dans l'ensemble de la gamme de longueurs d'onde de l'EDFA et de réduire la différence de gain
entre les longueurs d'onde de la lumière de signal.
En conséquence, pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus, on fournit un amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal, qui amplifie une lumière de signal incidente faible, comprenant: une diode laser (LD) de pompe pour appliquer une lumière de pompage pour amplifier la lumière de signal incidente; un multiplexeur en longueur d'onde (WDM) pour coupler le signal de lumière incidente et la lumière de pompage qui sort de la LD de pompe dans une fibre optique; un milieu d'amplification à fibre pour amplifier la lumière de signal incidente qui sort du WDM en utilisant la lumière de pompage de la LD de pompe, et également une lumière de signal de contre-réaction qui entre à nouveau dans le milieu d'amplification à fibre à partir d'un coupleur; un coupleur fixé sous la forme d'un miroir à boucle, pour réfléchir la lumière de signal incidente, qui a déjà été amplifiée par le milieu d'amplification à fibre, en une forme de boucle et pour renvoyer la lumière de signal réfléchie dans le milieu d'amplification à fibre; et un circulateur placé devant le WDM, pour recevoir la lumière de signal incidente faible et transmettre la lumière de signal incidente faible au WDM, et fournir en sortie la lumière de signal de contre-réaction, qui a été amplifiée par le milieu d'amplification à fibre et qui
a traversé le WDM.
Il est préférable que l'amplificateur à fibre optique comprenne en outre un filtre installé dans le coupleur qui fonctionne comme un miroir à boucle ou entre le milieu d'amplification à fibre et le coupleur, afin d'empêcher l'émission spontanée amplifiée (ASE)
pour obtenir un gain plus élevé d'un petit signal.
De même, il est préférable que l'amplificateur à fibre optique comprenne en outre un égaliseur de gain installé dans le coupleur qui fonctionne comme un miroir à boucle ou entre le milieu d'amplification à fibre et le coupleur, afin d'égaliser les gains de
l'amplificateur à fibre optique.
Les objectifs et avantages mentionnés ci-dessus de la présente invention deviendront plus évidents d'après
la description détaillée d'un mode de réalisation
préféré de celle-ci en référence aux dessins joints, dans lesquels: la figure 1 est un schéma fonctionnel illustrant la configuration d'un amplificateur à fibre optique dopée à l'erbium (EDFA) vers l'avant, unique, classique; la figure 2 est un schéma fonctionnel illustrant la configuration d'un amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal, selon un mode de réalisation de la présente invention; et la figure 3 est un graphique illustrant les gains par rapport aux longueurs d'onde pour la comparaison
des gains de petit signal de deux types d'EDFA.
En faisant référence à la figure 2, un amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal selon un mode de réalisation de la présente invention comprend une diode laser (LD) de pompe 210, un multiplexeur en longueur d'onde (WDM) 220, une fibre dopée à l'erbium (EDF) 230, un coupleur
240 et un circulateur 200.
La LD de pompe 210 applique une lumière de pompage, étant une source de lumière pour exciter l'ion erbium d'un état de base dans l'EDF formant un milieu d'amplification, afin d'amplifier une lumière de signal
d'entrée de faible intensité.
Le WDM 220 couple la lumière de signal d'entrée et la sortie de lumière de pompage provenant de la LD de pompe 210 dans une fibre optique, et applique la
lumière de signal d'entrée couplée à l'EDF 230.
L'EDF 230 amplifie la lumière de signal d'entrée provenant du WDM 220 en utilisant la lumière de pompage de la LD de pompe 210, et amplifie aussi une lumière de signal de contre-réaction qui rentre dans l'EDF 230 en
provenance du coupleur 240.
Le coupleur 240, en tant que coupleur 50:50 à 1550 runm, est fixé sous la forme d'un miroir à boucle et réfléchit la lumière de signal incidente, qui a déjà été amplifiée en traversant l'EDF 230, vers l'EDF 230
sous la forme d'une boucle.
Le circulateur 200 est placé en face du WDM 220 et reàoit la lumière de signal incidente de faible intensité et la transmet au WDM 220, et fournit
finalement en sortie la lumière de signal de contre-
réaction amplifiée par l'EDF 230 et ayant traversé le
WDM 220.
Les ports 1 et 2 du circulateur 200 transmettent la lumière de signal d'entrée, et les ports 2 et 3 transmettent la lumière du signal de sortie. Les pertes d'insertion des premiers et des derniers sont respectivement de 1,2 dB et 1,73 dB. Les ports 2-+1 et ports 3-+2 ont chacun une isolation supérieure ou égale à 40 dB et servent d'isolateurs utilisés en tant que ports d'entrée et de sortie dans un EDFA classique. En conséquence, il n'y a pas besoin d'utiliser un
isolateur supplémentaire.
Afin de comparer le résultat de la présente invention à un EDFA vers l'avant, unique, classique, représenté sur la figure 1, la LD de pompe 210 a une longueur d'onde de 980 nm, règle la puissance pour être égale à 120 mW, comme dans l'EDFA classique, et pompe le laser vers l'avant, c'est-à-dire dans le sens de propagation de la lumière de signal. Le WDM 220 est de type fusionné ("fused") et l'EDF utilisée est une EDF dopée avec Al à haute teneur, ayant une concentration
en erbium de 290 ppm, de 5 m de long.
Le fonctionnement de la présente invention va maintenant être décrit en se basant sur la configuration décrite ci-dessus. Tout d'abord une lumière de signal incidente traverse les ports 1 et 2 du circulateur 200, est couplée à une lumière de pompe par le WDM 220, et est principalement amplifiée par l'EDF 230. La lumière de signal amplifiée est séparée dans un rapport de 50 sur 50, et les lumières séparées font un tour et sont couplées l'une à l'autre dans le coupleur 240. La lumière de signal renvoyée par l'intermédiaire d'un miroir à boucle est amplifiée à nouveau par l'EDF 230, et la lumière de signal amplifiée est finalement fournie en sortie par
l'intermédiaire des ports 2 et 3 du circulateur 200.
Dans la présente invention, l'intensité de la lumière de signal d'entrée utilisée pour mesurer les propriétés de l'EDFA est établie à -30 dBm, et la longueur d'onde et l'intensité de la lumière de pompe sont, respectivement, établies à 980 nm et 120 mW. Un dispositif optique tel que le WDM, et l'EDF de la présente invention sont les mêmes que ceux utilisés dans l'EDFA classique, et les deux EDF ont la même longueur. Le gain a été mesuré à des intervalles de 5 nm dans les longueurs d'onde de la lumière de signal d'entrée entre 1530 nm et 1560 nm, et le résultat de la mesure est représenté sur la figure 3, ainsi que les gains mesurés I de l'EDFA classique. Comme le montre la figure 3, l'EDFA utilisant le procédé du miroir à boucle a un gain II de petit signal qui est supérieur dans les longueurs d'onde comprises entre 1530 nm et 1560 nm à celui de l'EDFA vers l'avant, unique, classique, et la différence de gain selon les longueurs
d'onde est faible, c'est-à-dire entre 6 dB et 13 dB.
L'EDFA selon la présente invention atteint un gain de petit signal qui est supérieur de 7 dB ou plus,
particulièrement à la longueur d'onde de 1560 nm.
D'autre part, un filtre (non représenté) est placé dans le coupleur 240 qui sert de miroir à boucle ou entre l'EDF 230 et le coupleur 240, et peut atteindre un gain plus élevé d'un petit signal en empêchant l'ASE. De même, un égaliseur de gain (non représenté) peut être installé dans le coupleur 240 fonctionnant en tant que miroir à boucle ou entre le milieu d'amplification à fibre et le coupleur pour égaliser
les gain de l'amplificateur à fibre optique.
Selon la présente invention, un gain élevé d'un petit signal peut être atteint dans l'intégralité de la gamme de longueurs d'onde comprises entre 1530 nm et 1560 nm en utilisant le coupleur 50:50 d'utilisation à
1550 nm comme miroir à boucle.
La différence de gain entre les longueurs d'onde peut être beaucoup plus mince dans l'EDFA selon la présente invention que l'EDFA classique utilisant une EDF ayant la même longueur que celle de l'EDF de la
présente invention.
Le procédé du miroir à boucle qui constitue la structure de l'EDFA utilisé dans la présente invention est un procédé à double passage, ce qui permet la réduction de la longueur de l'EDF par rapport aux procédés existant à passage unique étant donné qu'une
lumière de signal traverse l'EDF deux fois.
En outre, étant donné que l'intervalle qui sépare les amplificateurs s'élargit avec une augmentation du gain de l'EDFA dans les transmissions à grande distance, on peut utiliser moins d'amplificateurs pour une distance donnée. Ainsi, le procédé de miroir à boucle selon la présente invention est économique et peut réduire la probabilité d'erreurs générées dans les amplificateurs.
Claims (5)
1. Amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal qui amplifie une lumière de signal incidente faible, caractérisé en ce qu'il comprend: une diode laser de pompe (210) pour appliquer une lumière de pompage pour amplifier la lumière de signal incidente; un multiplexeur en longueur d'onde (220) pour coupler la lumière de signal incidente et la lumière de pompage qui sort de la diode laser de pompe dans une fibre optique; un milieu d'amplification à fibre (230) pour amplifier le signal de lumière incidente qui sort du multiplexeur en longueur d'onde en utilisant la lumière de pompage de la diode laser de pompe, et également une lumière de signal de contre-réaction qui entre à nouveau dans le milieu d'amplification à fibre à partir d'un coupleur; un coupleur (240) fixé sous la forme d'un miroir à boucle, pour réfléchir la lumière de signal incidente, qui a déjà été amplifiée par le milieu d'amplification à fibre, en une forme de boucle et pour renvoyer la lumière de signal réfléchie au milieu d'amplification à fibre; et un circulateur (200) placé devant le multiplexeur en longueur d'onde, pour recevoir la lumière de signal incidente faible et transmettre la lumière de signal incidente au multiplexeur en longueur d'onde, et
fournir en sortie la lumière de signal de contre-
réaction, qui a été amplifiée par le milieu d'amplification à fibre et qui a traversé le
multiplexeur en longueur d'onde.
2. Amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal selon la revendication 1, comprenant en outre: un filtre installé dans le coupleur (240) qui fonctionne comme un miroir à boucle ou entre le milieu d'amplification à fibre (230) et le coupleur (240), afin empêcher l'émission spontanée amplifiée pour
obtenir un gain plus élevé d'un petit signal.
3. Amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal selon la revendication 1, comprenant en outre: un égaliseur de gain installé dans le coupleur (240) qui fonctionne comme un miroir à boucle ou entre le milieu d'amplification à fibre (230) et le coupleur (240), pour égaliser les gains de l'amplificateur à
fibre optique.
4. Amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal selon la revendication 1, dans lequel le milieu d'amplification à fibre (230)
est une fibre dopée à l'erbium.
5. Amplificateur à fibre optique pour atteindre un gain élevé d'un petit signal selon la revendication 1, dans lequel le coupleur (240) est un coupleur 50:50
d'utilisation à 1550 nm.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1019970030823A KR100265788B1 (ko) | 1997-07-03 | 1997-07-03 | 높은소신호이득을갖는광섬유증폭기 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2765752A1 true FR2765752A1 (fr) | 1999-01-08 |
FR2765752B1 FR2765752B1 (fr) | 2002-08-02 |
Family
ID=19513285
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9808461A Expired - Fee Related FR2765752B1 (fr) | 1997-07-03 | 1998-07-02 | Amplificateur a fibre optique pour atteindre un gain eleve d'un petit signal |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6104528A (fr) |
JP (1) | JPH1187822A (fr) |
KR (1) | KR100265788B1 (fr) |
CN (1) | CN1114113C (fr) |
DE (1) | DE19829854A1 (fr) |
FR (1) | FR2765752B1 (fr) |
GB (1) | GB2326998B (fr) |
RU (1) | RU2160949C2 (fr) |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR19990073994A (ko) * | 1998-03-05 | 1999-10-05 | 구자홍 | 광통신망 |
US6377392B1 (en) | 1999-02-26 | 2002-04-23 | Ciena Corporation | Optical amplifier |
US6509986B1 (en) * | 1999-02-26 | 2003-01-21 | Ciena Corporation | WDM ring transmission system having amplified dropped channels |
US6678087B1 (en) * | 1999-08-06 | 2004-01-13 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Optical amplifier and optical fiber communication system using the amplifier |
US6490380B2 (en) | 2000-03-24 | 2002-12-03 | Oprel Technologeis Inc. | Optical amplifier with loop mirror filter noise reducer, and loop mirror filter per se |
US6404541B2 (en) | 2000-03-24 | 2002-06-11 | Oprel Technologies Inc. | Optical amplifier with active-fiber loop mirror |
JP2002094157A (ja) * | 2000-09-19 | 2002-03-29 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光増幅器及びそれを用いた光伝送システム |
JP2002176215A (ja) * | 2000-12-07 | 2002-06-21 | Fujikura Ltd | 光ファイバ増幅器 |
US6456427B1 (en) | 2001-01-03 | 2002-09-24 | Sycamore Networks, Inc. | Systems and methods for reducing a signal spectrum tilt |
US6507430B2 (en) * | 2001-02-23 | 2003-01-14 | Photon X, Inc. | Long wavelength optical amplifier |
JP2002258090A (ja) * | 2001-02-27 | 2002-09-11 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 低損失光ファイバ |
US7181097B2 (en) * | 2001-03-15 | 2007-02-20 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods of achieving optimal communications performance |
KR20020077061A (ko) * | 2001-03-28 | 2002-10-11 | 주식회사 네오텍리서치 | 장파장대역용 이득고정 에르븀첨가 광섬유증폭기 |
US6831779B2 (en) * | 2001-04-27 | 2004-12-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Method and apparatus for stabilizing a high-gain, high-power single polarization EDFA |
US6674570B2 (en) | 2001-05-31 | 2004-01-06 | Samsung Electronic Co., Ltd. | Wide band erbium-doped fiber amplifier (EDFA) |
US6781748B2 (en) | 2001-09-28 | 2004-08-24 | Photon-X, Llc | Long wavelength optical amplifier |
AU2002366169A1 (en) * | 2001-11-19 | 2003-06-10 | Photon-X, Inc. | L band optical amplifier |
US6700697B2 (en) | 2002-01-23 | 2004-03-02 | Np Photonics, Inc. | Reflective erbium-doped amplifier |
KR100407334B1 (ko) * | 2002-03-07 | 2003-11-28 | 삼성전자주식회사 | 분산보상 어븀첨가 광섬유 증폭기 |
KR100421135B1 (ko) * | 2002-03-11 | 2004-03-04 | 삼성전자주식회사 | 광대역 광섬유 증폭기 |
KR100480275B1 (ko) * | 2002-12-09 | 2005-04-07 | 삼성전자주식회사 | 반사형 분산보상 광증폭장치 |
KR100474700B1 (ko) * | 2002-12-10 | 2005-03-10 | 삼성전자주식회사 | 엘-밴드 광증폭기 |
US6990270B2 (en) | 2004-02-11 | 2006-01-24 | Fitel U.S.A. Corp. | Fiber amplifier for generating femtosecond pulses in single mode fiber |
US7083716B2 (en) | 2004-09-13 | 2006-08-01 | Aqua-Aerobic Systems, Inc. | Air activated decanter |
US9362708B2 (en) * | 2013-09-20 | 2016-06-07 | Alcatel Lucent | Compact two-stage optical amplifier |
CN110112638A (zh) * | 2019-03-04 | 2019-08-09 | 电子科技大学 | 一种高增益低噪声掺铒光纤放大器装置 |
CN112953643B (zh) * | 2021-01-27 | 2022-07-26 | 电子科技大学 | 一种fm-edfa自动增益控制装置 |
PL441102A1 (pl) * | 2022-05-05 | 2023-11-06 | Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk | Quasi-liniowy całkowicie światłowodowy oscylator laserowy generujący ultrakrótkie impulsy oraz jego zastosowanie |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0247882A1 (fr) * | 1986-05-30 | 1987-12-02 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Dispositif de résonance optique |
US5598294A (en) * | 1994-08-18 | 1997-01-28 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Optical fiber amplifier and optical fiber communication system |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB9006675D0 (en) * | 1990-03-26 | 1990-05-23 | British Telecomm | Optical apparatus |
JP2532721B2 (ja) * | 1990-05-25 | 1996-09-11 | 日本電信電話株式会社 | 光増幅器 |
JPH04188777A (ja) * | 1990-11-22 | 1992-07-07 | Fujitsu Ltd | 光ファイバ増幅器 |
US5146517A (en) * | 1991-07-05 | 1992-09-08 | At&T Bell Laboratories | Low distortion all-optical threshold device |
JPH0529686A (ja) * | 1991-07-19 | 1993-02-05 | Hitachi Ltd | 光増幅装置 |
DE69225811T2 (de) * | 1991-09-13 | 1999-01-21 | Denso Corp | Optisches radar |
US5481391A (en) * | 1994-02-17 | 1996-01-02 | At&T Corp. | Optical fiber system and method for overcoming the effects of polarization gain anisotropy in a fiber amplifier |
JP3415916B2 (ja) * | 1994-03-03 | 2003-06-09 | 三菱電線工業株式会社 | 光ファイバレーザ |
JPH07270616A (ja) * | 1994-03-30 | 1995-10-20 | Japan Energy Corp | 光ファイバ反射器、その製造方法及びファイバレーザ |
JPH0897491A (ja) * | 1994-09-26 | 1996-04-12 | Hitachi Cable Ltd | 全ファイバレーザ |
JP2570204B2 (ja) * | 1994-12-02 | 1997-01-08 | 日本電気株式会社 | 全光中継器 |
GB9522943D0 (en) * | 1995-08-05 | 1996-01-10 | Samsung Electronics Co Ltd | Erbium doped fiber amplifier |
JPH09191303A (ja) * | 1996-01-09 | 1997-07-22 | Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> | 光伝送路 |
JP3669083B2 (ja) * | 1996-09-30 | 2005-07-06 | 株式会社フジクラ | 光ファイバ増幅器 |
US5757541A (en) * | 1997-01-15 | 1998-05-26 | Litton Systems, Inc. | Method and apparatus for an optical fiber amplifier |
JP3461113B2 (ja) * | 1997-02-18 | 2003-10-27 | 日本電信電話株式会社 | 光増幅器 |
US5878071A (en) * | 1997-03-26 | 1999-03-02 | Lucent Technologies Inc. | Fabry-perot pulsed laser having a circulator-based loop reflector |
-
1997
- 1997-07-03 KR KR1019970030823A patent/KR100265788B1/ko not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-06-30 US US09/106,843 patent/US6104528A/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-01 CN CN98102749A patent/CN1114113C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-02 RU RU98112757/28A patent/RU2160949C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-07-02 FR FR9808461A patent/FR2765752B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-03 DE DE19829854A patent/DE19829854A1/de not_active Withdrawn
- 1998-07-03 GB GB9814354A patent/GB2326998B/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-03 JP JP10189106A patent/JPH1187822A/ja active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0247882A1 (fr) * | 1986-05-30 | 1987-12-02 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Dispositif de résonance optique |
US5598294A (en) * | 1994-08-18 | 1997-01-28 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Optical fiber amplifier and optical fiber communication system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2765752B1 (fr) | 2002-08-02 |
GB2326998A (en) | 1999-01-06 |
US6104528A (en) | 2000-08-15 |
RU2160949C2 (ru) | 2000-12-20 |
KR19990008734A (ko) | 1999-02-05 |
CN1114113C (zh) | 2003-07-09 |
GB2326998B (en) | 1999-09-15 |
CN1204776A (zh) | 1999-01-13 |
JPH1187822A (ja) | 1999-03-30 |
KR100265788B1 (ko) | 2000-09-15 |
GB9814354D0 (en) | 1998-09-02 |
DE19829854A1 (de) | 1999-03-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2765752A1 (fr) | Amplificateur a fibre optique pour atteindre un gain eleve d'un petit signal | |
FR2745395A1 (fr) | Amplificateur a fibre optique dopee a l'erbium | |
FR2782199A1 (fr) | Amplificateur a fibre optique a grande longueur d'onde | |
EP0802641A1 (fr) | Montage à deux amplificateurs optiques, notamment pour répéteur d'un système de télécommunications par voie sous-marine | |
EP0704945B1 (fr) | Amplificateur optique régulé à circulateur optique | |
FR2739502A1 (fr) | Amplificateur de lumiere | |
FR2758392A1 (fr) | Appareil de controle pour amplificateur a fibre optique | |
EP0521763B1 (fr) | Réduction du bruit optique dans une fibre optique amplificatrice | |
FR2765422A1 (fr) | Amplificateur a fibre optique muni d'un absorbeur | |
JP3129368B2 (ja) | 光信号伝送方法および中継増幅器 | |
FR2768267A1 (fr) | Amplificateur optique | |
FR2752068A1 (fr) | Systeme d'amplification optique ayant plusieurs unites de derivation et procede d'amplification optique | |
EP1130701A1 (fr) | Amplificateur optique à fibre à gaine multimode en bande C | |
FR2756993A1 (fr) | Systeme de transmission a amplification/repetition optique et amplificateur optique | |
EP1087475B1 (fr) | Amplificateur à fibre optique en bande L | |
KR100327299B1 (ko) | 2-단자 파장선택 결합기를 사용한 광섬유 증폭기 | |
FR2767996A1 (fr) | Amplificateur d'impulsions optiques | |
EP1274185B1 (fr) | Système de transmission optique avec amplification par diffusion Raman stimulée et égalisation de gain | |
FR2890496A1 (fr) | Procede de production d'un faisceau laser de puissance et dispositif de mise en oeuvre | |
EP1074074A1 (fr) | Amplificateur optique a fibre dopee pour la bande a 1600 nm | |
EP0511083B1 (fr) | Système de télécommunication à amplificateurs optiques à fibre pour la transmission de signaux à longues distances | |
EP0879509A1 (fr) | Liaison optique bidirectionnelle et dispositif d'amplification pour cette liaison | |
FR2798779A1 (fr) | Source laser intense pour le pompage des amplificateurs a fibres optiques pour les telecommunications | |
FR2799054A1 (fr) | Amplificateur optique a fibre optique | |
EP1041687A1 (fr) | Amplificateur a fibre optique monobande |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |
Effective date: 20070330 |