JP2000105395A - ラマン増幅方法 - Google Patents

ラマン増幅方法

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  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 ファイバ長が長く、ユニット化が難しい。ま
た、高非線形性光ファイバを用いると波長依存性が大き
くなる。 【解決手段】 ピーク波長が異なる2以上の励起光と信
号光とをラマン増幅媒体である光ファイバに伝播して、
前記信号光をラマン増幅するためのラマン増幅方法にお
いて、ピーク波長が短い励起光ほど光パワーを高くす
る。DCFに入射される2以上の励起光のうち最短ピー
ク波長と最長ピーク波長の中心波長よりも短波長の励起
光のパワーを高くした。約1500nm〜約1600n
mの信号光を光ファイバに伝播して増幅する。ラマン増
幅媒体としての光ファイバに非線形性の高いものを用い
た。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は誘導ラマン散乱現象
を利用して信号光を増幅するラマン増幅方法に関するも
のであり、波長分割多重光の増幅に適するものである。
【0002】
【従来の技術】誘導ラマン散乱現象を用いて信号光を増
幅するラマン増幅方法では増幅媒体としての光ファイバ
に通信用光ファイバを用い、分布型増幅方式においては
通信用光ファイバの広帯域で低損失で且つ波長依存性の
少ない損失特性の1400nm〜1600nm帯域に励
起光の波長と信号光の波長とを配置する。この場合、増
幅媒体である光ファイバの波長依存性損失は1380n
mにピークを持つOHに起因するロスを考慮しても、最
大値と最小値の格差は上記帯域内で略0.2dB/km
以下である。また、この場合、波長多重励起方式を用い
て各励起光強度に差をつけなくても、各励起光で増幅さ
れる信号光の増幅強度はほぼ同等であり、通信上、特に
問題はない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記ラ
マン増幅方法をEDFA(希土類添加ファイバ増幅器)
のような増幅ユニットで行う場合、必要な利得を得るた
めにはファイバ長が10km程度〜数十km程度必要で
あることから、光ファイバの収納性に問題がでてくるた
め、できるだけ短くするのが望ましい。ファイバ長は非
線形性の大きい光ファイバを用いることで短くすること
ができるが、非線形性の大きい光ファイバは、一般に1
380nm帯のOHに起因する伝送損失を低減するのが
難しく、また、レイリー散乱係数が通信用ファイバより
遥かに大きくなり、結果として、上記波長範囲内でのフ
ァイバ損失の最大値と最小値の差は1.5〜10dB/
kmと非常に大きくなってしまう。これは増幅媒体とし
ての光ファイバを3km使う場合に、励起光の波長によ
る損失差が4.5dBから30dBあることを意味して
おり、強度の等しい励起光では波長多重信号光を一様に
増幅することができないことになる。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、波長多
重光を均一に増幅することができ、ユニット化に適した
ラマン増幅方法を提供することにある。
【0005】本発明の第1のラマン増幅方法は、ピーク
波長が異なる2以上の励起光と信号光とをラマン増幅媒
体である光ファイバに伝播して、前記信号光をラマン増
幅するためのラマン増幅方法において、ピーク波長が短
い励起光ほど光パワーを高くすることを特徴とするもの
である。
【0006】本発明の第2のラマン増幅方法は、ピーク
波長が異なる2以上の励起光と信号光とをラマン増幅媒
体である光ファイバに伝播して、前記信号光をラマン増
幅するためのラマン増幅方法において、2以上の励起光
の最短ピーク波長と最長ピーク波長の中心よりも短波長
の励起光の光パワーを高くすることを特徴とするもので
ある。
【0007】本発明の第3のラマン増幅方法は、ピーク
波長が異なる3以上の励起光と信号光とをラマン増幅媒
体である光ファイバに伝播して、前記信号光をラマン増
幅するためのラマン増幅方法において、3以上の励起光
の最短ピーク波長と最長ピーク波長の中心よりも短波長
側のピーク数が長波長側のピーク数よりも多く、短波長
側の励起光のトータルパワーが長波長側の励起光のトー
タルパワーよりも大きいことを特徴とするものである。
【0008】本発明の第4のラマン増幅方法は、前記第
1乃至第3のラマン増幅方法において、約1500nm
〜約1600nmの信号光を光ファイバに伝播して増幅
することを特徴とするものである。
【0009】本発明の第5のラマン増幅方法は、前記第
1乃至第4のいずれかのラマン増幅方法において、光フ
ァイバに非線形性の高いものを用いることを特徴とする
ものである。
【0010】
【発明の実施の形態】(実施形態1)本発明のラマン増
幅方法の実施形態を図1〜図4に基づいて詳細に説明す
る。この実施形態では図1のラマン増幅媒体1に非線形
性の高い分散補償ファイバ(DCF)を用い、それに励
起光源2から発振される励起光を合波器3を用いて入射
し、伝送する。この場合、励起光源2として図2に示す
様に4つの励起光源(半導体レーザ)、ファイバブラッ
クグレーティング(FBG)、偏波合成器(PBC)、
WDM等から構成される4chWDMLDユニットを使
用した。図2の夫々の半導体レーザは発振する励起光の
ピーク波長(中心波長)が異なり、具体的には1435
nm、1450nm、1465nm、1480nmに最
大ピークを持つ励起光を発振する。これら励起光はDC
Fにより伝送されてくる信号光にラマン利得を与えて信
号光を増幅する。この場合、各励起光はその周波数より
約13THZ 低い周波数、即ち約100nm長い波長に
利得のピークを有する。
【0011】6kmの長さのDCFの一端から同DCF
に1500nm〜1600nmの信号光を伝播し、その
DCFに1400nm、1420nm、1440nm、
1460nm、1480nmの励起光を入射して、前記
信号光をラマン増幅する場合に、入力信号光と同DCF
の他端から出力される出力信号光(ラマン増幅された信
号光)とを調べて、波長とDCFの総損失を調べた。表
1は波長とDCF総損失との関係をまとめたものであ
り、波長依存性を持つことが明らかである。
【0012】
【表1】
【0013】ここで半導体レーザの受ける損失と、半導
体レーザによって約100nm長波長側で増幅される信
号光の受ける損失とを併せて効果総損失として考える
と、波長と効果総損失の関係は表2のようになる。
【0014】
【表2】
【0015】ラマン増幅自体の波長依存性は殆ど無いた
め、波長毎の増幅効率はこの効果総損失の影響を受ける
と考えれば、この効果総損失分を夫々所望の増幅特性に
必要な半導体レーザの出力に上乗せすることにより、各
波長光をほぼ均一にラマン増幅することができ、利得の
波長依存性を解消することができる。そこで、この実施
形態1ではピーク波長が短い励起光ほど光パワーを高く
した。
【0016】(実施形態2)実施形態2のラマン増幅方
法は、DCFにより伝送される1500nm〜1600
nmの信号光をほぼ均一にラマン増幅するために、DC
Fに入射される2以上の励起光のうち、最短ピーク波長
と最長ピーク波長の中心よりも短波長の励起光の光パワ
ーを高くするようにした方法である。具体的には図2の
励起光源2から発振されてDCFに入射される励起光を
1435nm、1450nm、1465nm、1480
nmとし、それらの光パワーを次の様にした。即ち、D
CFに入射される4つの励起光の最短ピーク波長である
1435nmと、最長ピーク波長である1480nmの
中心波長である1457nmよりも短波長である143
5nm、1450nmの励起光のパワーを高くした。 1435nmの光パワー:563mW 1450nmの光パワー:311mW 1465nmの光パワー:122mW 1480nmの光パワー:244mW この結果、DCFにより伝送される1500nm〜16
00nmの信号光のランマン増幅後の利得プロファイル
は図3の様に、1540〜1590nmまで約11dB
の利得となり、平坦度が1dBとなった。即ち、DCF
により伝送される各波長光をほぼ均一にラマン増幅する
ことができた。
【0017】ちなみに、励起光源から発振されてDCF
に入射される励起光を1435nm、1450nm、1
465nm、1480nmとし、各励起光の光パワーを
563mWに均一にした場合は、DCFにより伝送され
る1500nm〜1600nmの信号光のランマン増幅
後の利得プロファイルは図4の様になった。即ち、15
80nm付近で24dB程度の利得が得られているが、
広帯域のゲインフラットネスは得られていない(ファイ
バのロス波形が裏返っている)。
【0018】(実施形態3)図5は本発明の第3の実施
形態を示すものである。同図のラマン増幅方法では励起
光の合波にマッハツェンダ干渉計を原理とする合波器を
用いており、合波できる励起光の波長は等間隔となる。
本実施形態では、合波可能な波長のうちのいくつかの波
長を未使用とし、励起光帯域の短波長側の波長数を長波
長側の波長数よりも多くしている。この構成において、
全ての波長の励起光のパワーを同じにした場合、短波長
側の励起光のトータルパワーが長波長側の励起光のトー
タルパワーよりも大きくなり、実施形態2のように、励
起光が等間隔に配置された状況で、短波長側のパワーを
長波長側のパワーよりも大きく設定することと実効的に
は同じとなる。従って、図5のようにすることで、一つ
一つの励起光のパワーに大きな差を生じさせることな
く、利得プロファイルを平坦化することができる。これ
は、一つの励起光からの出力パワーの上限を決めた上
で、所定の帯域の利得プロファイルを平坦化し得る励起
光のトータルパワーを大きくできるということであり、
増幅器の利得を大きくとれることを意味する。
【0019】
【発明の効果】本発明の第1のラマン増幅方法では、D
CFに入射される2以上の励起光のうちピーク波長が短
い励起光ほどパワーを高くし、第2のラマン増幅方法で
はDCFに入射される2以上の励起光のうち最短ピーク
波長と最長ピーク波長の中心波長よりも短波長の励起光
のパワーを高くしたので、いずれの場合も、非線形性の
大きい光ファイバを用いても約1500nm〜約160
0nmの波長多重光をほぼ同じような利得で増幅するこ
とができる。言い換えれば、非線形性の高い光ファイバ
を用いて、短い光ファイバで必要な利得を得ることがで
きる。また、光ファイバ長を短くすることができるの
で、ユニット化に適したラマン増幅器を提供することも
できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のラマン増幅方法を実施化するための構
成の一例を示す説明図。
【図2】図1における励起光源を示す説明図。
【図3】本発明のラマン増幅方法によりラマン増幅され
た光信号の利得プロファイル。
【図4】従来方法によりラマン増幅された光信号の利得
プロファイル。
【図5】本発明のラマン増幅方法を実施化するための構
成の他例を示す説明図。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 並木 周 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古 河電気工業株式会社内 Fターム(参考) 2K002 AA02 AB30 DA10 EA30 HA23

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ピーク波長が異なる2以上の励起光と信号
    光とをラマン増幅媒体である光ファイバに伝播して、前
    記信号光をラマン増幅するためのラマン増幅方法におい
    て、ピーク波長が短い励起光ほど光パワーを高くするこ
    とを特徴とするラマン増幅方法。
  2. 【請求項2】ピーク波長が異なる2以上の励起光と信号
    光とをラマン増幅媒体である光ファイバに伝播して、前
    記信号光をラマン増幅するためのラマン増幅方法におい
    て、2以上の励起光の最短ピーク波長と最長ピーク波長
    の中心よりも短波長側の励起光の光パワーを高くするこ
    とを特徴とするラマン増幅方法。
  3. 【請求項3】ピーク波長が異なる3以上の励起光と信号
    光とをラマン増幅媒体である光ファイバに伝播して、前
    記信号光をラマン増幅するためのラマン増幅方法におい
    て、3以上の励起光の最短ピーク波長と最長ピーク波長
    の中心よりも短波長側のピーク数が長波長側のピーク数
    よりも多く、短波長側の励起光のトータルパワーが長波
    長側の励起光のトータルパワーよりも大きいことを特徴
    とするラマン増幅方法。
  4. 【請求項4】約1500nm〜約1600nmの信号光
    を光ファイバに伝播して増幅することを特徴とする請求
    項1乃至請求項3のいずれかに記載のラマン増幅方法。
  5. 【請求項5】ラマン増幅媒体としての光ファイバに非線
    形性の高いものを用いることを特徴とする請求項1乃至
    請求項4記載のいずれかに記載のラマン増幅方法。
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