JP2004312675A - 多波長レージング光源にモードロックされたファブリ−ペロレーザー装置及びこれを利用した光伝送装置 - Google Patents

多波長レージング光源にモードロックされたファブリ−ペロレーザー装置及びこれを利用した光伝送装置 Download PDF

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Abstract

【課題】WDM方式の光通信に使用される経済的な光源として、高価な外部変調器を使用せずに具現できる多波長レージング光源にモードロックされたFPレーザー装置を提供する。
【解決手段】多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置として、光信号を増幅する光増幅器100と、その増幅光信号の一部を波長分割逆多重化し、該逆多重化光信号を波長分割多重化して光増幅器に再伝送し、前記増幅光信号の残りを波長分割逆多重化し、この逆多重化信号でモードロックされた光信号を出力するレーザー光源200と、前記増幅光信号の残りをレーザー光源に入力し、該レーザー光源から出力される多波長レージング光源モードロック光信号を光伝送リンクに出力する第1循環器300と、から構成されることを特徴としたFPレーザー装置を提供する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、波長分割多重方式(Wavelength Division Multiplexing: WDM)の光通信に使用される経済的な光源として、高価な外部変調器を使用せずに具現できる多波長レージング光源にモードロックされたファブリ−ペロレーザー装置及びこれを利用した光伝送装置に関する。
一般的に、WDM方式の受動型光加入者ネットワーク(passive optical network: PON)は、各加入者に割り当てられた固有の波長を利用して超高速光帯域通信サービスを提供する。従って、通信のセキュリティが保障され、加入者が要求する特定の通信サービスまたは通信容量の拡大を容易に収容することができる。さらに、新しい加入者に割り当てられる固有の波長を追加することによって、加入者の数を増加させることができる。ただし、このような利点を有してはいるが、中央局(central office: CO)及び各加入者が特定の波長の光源及び光源の波長を安定化するための付加的な波長安定化回路を必要とするので、加入者に経済的な負担が与えられることになる。このために、WDM方式の受動型光加入者ネットワークは未だ実用化に至っていない。従って、WDM方式の受動型光加入者ネットワークの具現のためには、経済的なWDM方式光源の開発が要求される。
このWDM方式光源として、分散帰還(distributed feedback: DFB)レーザーアレイ、多波長レーザー(multi-frequency laser: MFL)、スペクトル分割方式光源(spectrum-sliced light source)、非干渉性光にモードロックされたファブリ−ペロ(Fabry-Perot: FP)レーザーなどを利用したWDM方式の受動型光加入者ネットワークが提案されている。しかしながら、DFBレーザーアレイ及び多波長レーザーは、製造過程が複雑であり、WDM方式の光源の正確な波長選択性及び波長安定化が必須である高価な素子である。
最近研究されているスペクトル分割方式光源は、広い帯域幅の光信号を光学フィルタ(optical filter)または導波路型回折格子(waveguide grating router: WGR)を利用してスペクトル分割することによって、多数の波長分割されたチャネルを提供することができる。従って、特定の波長の光源及び波長安定化のための装備が不要である。このスペクトル分割方式光源として、発光ダイオード(light emitting diode: LED)、超発光ダイオード(super luminescent diode: SLD)、FPレーザー、光ファイバ増幅器光源(fiber amplifier light source)、極超短光パルス光源などが提案されている。スペクトル分割方式光源として提案されたLED及びSLDは、光帯域幅が非常に広くて低廉であるが、変調帯域幅が狭くて出力が低いので、下向信号に比べて変調速度の低い上向信号のための光源として適している。FPレーザーは、低価格の高出力素子であるが、帯域幅が狭くて多数の波長分割されたチャネルを提供することができない。さらに、FPレーザーによって出力されたスペクトル分割信号を変調する場合、モード分割雑音(mode partition noise)による性能の低下が発生するという問題がある。極超短パルス光源は、光源のスペクトル帯域が非常に広く干渉性(coherent)があるが、スペクトルの安定度が低く、パルス幅が数psに過ぎないので、具現が難しい。
これらの光源の代わりに、光ファイバ増幅器から生成される自然放出(amplified spontaneous emission: ASE)光をスペクトル分割して多数の波長分割された高出力チャネルを提供することのできるスペクトル分割方式の光ファイバ増幅器光源(spectrum-sliced fiber amplifier light source)が提案されている。しかしながら、スペクトル分割方式光源は、各チャネルが異なるデータを伝送するように、LiNbO3変調器のような高価な外部変調器を必要とする。
一方、非干渉性光にモードロックされたFPレーザーは、LEDまたは光ファイバ増幅器光源のような非干渉性光源から生成される広い帯域幅の光信号を光学フィルタまたはWGRを利用してスペクトル分割した後、そのスペクトル分割された信号をアイソレーター(isolator)を有しないFPレーザーに注入することによって出力されるモードロックされた信号を伝送するために使用される。所定の出力以上のスペクトル分割信号がFPレーザーに注入される場合、FPレーザーは、注入されるスペクトル分割信号の波長と一致する波長のみを生成して伝送する。この非干渉性光にモードロックされたFPレーザーは、FPレーザー光をデータ信号によって直接変調することによって、より経済的にデータ伝送を遂行することができる。しかしながら、高速長距離伝送に適したモードロックされた信号を出力するために、FPレーザーに注入されるスペクトル分割された信号は、広い帯域幅の高出力光信号でなければならない。さらに、高速データの伝送のためにFPレーザーの出力信号のモード間隔より広い帯域幅の非干渉性光が注入される場合、モードロックされて出力されるFPレーザーの信号は、複数の波長がモード間隔によって分布された信号であるので、光ファイバの色分散効果(dispersion effect)によって長距離伝送を実現できない。
本発明の目的は、WDM方式の光通信に使用される経済的な光源として、高価な外部変調器を使用せずに具現できる多波長レージング光源にモードロックされたFPレーザー装置を提供することにある。
本発明の他の目的は、多波長レージング光源にモードロックされたFPレーザーを利用したWDM方式光伝送装置を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明によれば、WDM方式の光通信用光源として使用可能な多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置として、光信号を増幅する光増幅器と、その増幅光信号の一部を波長分割逆多重化し、該逆多重化光信号を波長分割多重化して光増幅器に再伝送し、前記増幅光信号の残りを波長分割逆多重化し、この逆多重化信号でモードロックされた光信号を出力するレーザー光源と、前記増幅光信号の残りをレーザー光源に入力し、該レーザー光源から出力される多波長レージング光源モードロック光信号を光伝送リンクに出力する第1循環器と、から構成されることを特徴としたFPレーザー装置を提供する。
この装置におけるレーザー光源は、第1端部及び第2端部のそれぞれに1つの多重化ポート及びN−1個の逆多重化ポートを備え、一方の端部の多重化ポートに入力される光信号を波長分割逆多重化して他方の端部の逆多重化ポートから出力し、一方の端部の逆多重化ポートに入力される光信号を波長分割多重化して他方の端部の多重化ポートから出力する波長分割多重化/逆多重化器と、該波長分割多重化/逆多重化器の第2端部逆多重化ポートに連結され、このポートから出力される逆多重化光信号を反射して同じ第2端部逆多重化ポートに再入力するN−1個の反射鏡と、波長分割多重化/逆多重化器の第1端部逆多重化ポートに連結され、このポートから出力される逆多重化光信号でモードロックされた光信号を出力して同じ第1端部逆多重化ポートに再入力するN−1個のFPレーザーと、から構成することができる。このような波長分割多重化/逆多重化器は、N×N導波路型回折格子からなるものとするとよい。
また、光増幅器は、希土類元素の誘導放出を利用して光信号を増幅する第1及び第2増幅用光ファイバと、その第2増幅用光ファイバによる増幅光信号の一部を分岐して第1増幅用光ファイバに結合し、該増幅光信号の残りを第1循環器に出力する第1分配器と、第1及び第2増幅用光ファイバをポンピングするための所定波長のポンピング光を出力するポンピング光源と、そのポンピング光の一部を分岐して第1増幅用光ファイバに結合し、該ポンピング光の残りを第2増幅用光ファイバに結合する第2分配器と、第1ないし第3ポートを備え、第1増幅用光ファイバによる増幅光信号を第1ポートから受信して第2ポートに連結されたレーザー光源に出力し、レーザー光源から出力される波長分割多重化光信号を第2ポートから受信して第3ポートに連結された第2増幅用光ファイバに出力する第2循環器と、から構成することができる。このような光増幅器は、第2循環器の第3ポートと第2増幅用光ファイバとの間に配置され、該第3ポートから出力される波長分割多重化光信号と同一の帯域幅を有して該帯域幅外の信号を除去する第1帯域通過フィルタをさらに備えることができる。
また、このようなFPレーザー装置では、N−1個のFPレーザーと波長分割多重化/逆多重化器との間に連結されるN−1個の偏光制御器と、第1循環器と第1分配器との間に連結される偏光器と、を備えるようにし、FPレーザーのモードロック効率を向上させることも可能である。
本発明ではさらに、中央局、地域局及び複数の加入者装置が伝送光ファイバを通して相互連結される構成の受動型光加入者ネットワークで上向及び下向光信号の伝送を行うために使用される光伝送装置として、伝送する下向データによって直接変調された多波長レージング光モードロック光信号を出力するFPレーザーを有する光源と、該光源に連結され、多波長レージング光モードロック光信号を下向光信号として地域局に連結された伝送光ファイバに送信し、地域局から伝送光ファイバを通して受信された上向光信号を出力する循環器と、その上向光信号を受信する複数の上向光受信器と、FPレーザーの入/出力光信号及び上向光受信器に入力される上向光信号に対する多重化/逆多重化を行う複数の第1波長分割多重化/逆多重化器と、上向多波長レージング光源のポンピング用に所定の波長のポンピング光を出力するポンピング光源と、上/下向光信号及びポンピング光に対する多重化/逆多重化を行う第2及び第3波長分割多重化/逆多重化器と、を中央局に備え、また、多重化された下向光信号及び多波長レージング光を逆多重化して加入者装置へ伝送し、加入者装置から伝送される光信号を多重化するN×N導波路型回折格子を有する上向多波長レージング光源と、上/下向光信号及びポンピング光に対する多重化/逆多重化を行う第4及び第5波長分割多重化/逆多重化器と、を地域局に備え、そして、地域局から逆多重化して伝送される多波長レージング光を受信し、伝送する上向データによって直接変調された多波長レージング光モードロック光信号を出力するFPレーザーと、地域局から逆多重化して伝送される下向光信号を受信する下向光受信器と、FPレーザーダイオードの入/出力光信号及び下向光受信器に入力される下向光信号に対する多重化/逆多重化を行う第6波長分割多重化/逆多重化器と、を加入者装置に備えてなる光伝送装置を提供する。
この装置において、多波長レージング光モードロック光信号を出力するファブリ−ペロレーザーを有する中央局の光源は、光信号を増幅する光増幅器と、該光増幅器による増幅光信号の一部を波長分割逆多重化し、この波長分割逆多重化光信号を波長分割多重化して光増幅器に再伝送し、そして、前記増幅光信号の残りを波長分割逆多重化し、この逆多重化光信号でモードロックされた光信号を出力するレーザー光源と、前記増幅光信号の残りをレーザー光源に入力し、レーザー光源から出力される多波長レージング光源モードロック光信号を光伝送リンクに出力する第1循環器と、から構成することができる。
また、上向光信号及び下向光信号の波長帯域が相互に異なるように、中央局の光源と地域局の上向多波長レージング光源とは、異なる波長通過帯域を有する帯域通過フィルタを備えるようにすることができる。これら中央局及び地域局の帯域通過フィルタは、導波路型回折格子の1つの自由スペクトル間隔と同一の通過帯域を有し、該帯域通過フィルタの中心波長は、導波路型回折格子の1つの自由スペクトル間隔以上離れているものとするとよい。この場合、第2及び第5波長分割多重化/逆多重化器は、自局の帯域通過フィルタの通過帯域の光信号を通過させるように構成し、第3及び第4波長分割多重化/逆多重化器は、自局の帯域通過フィルタの通過帯域の光信号及び中央局によるポンピング光を通過させるように構成することができる。
このような光伝送装置においては、FPレーザーのモードロック効率を向上させるために、中央局及び加入者装置に複数の偏光制御器を備えるとともに中央局及び地域局に偏光器を備えるようにすることもできる。
本発明は、高出力の線幅が非常に狭い波長分割多重化信号を生成する多波長レージング光源を使用してより効率的にFPレーザーのモードロックが可能になり、高価な外部変調器を使用せずに低価格のFPレーザーを使用して、伝送する高速データ信号によって直接変調を遂行することができる多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置を提供することができる。
本発明によれば、波長分割多重化/逆多重化器としてWGRを使用し、そのWGRの波長帯域と同一の多重化信号を生成し、WGRの動作温度を制御して波長帯域を調節することが可能となるので、伝送リンクに誘導される波長分割多重化信号の波長帯域を制御することができる。従って、各FPレーザーの温度制御及び波長選択性が不要である。
また、本発明によれば、中央局及び地域局にそれぞれ位置した1つの波長分割多重化/逆多重化器(WGR)を利用して上/下向光信号を生成する多波長レージング光源を構成し、上/下向光信号を同時に多重化/逆多重化することによって、WDM方式光加入者ネットワークにおいて使用されるWGRの数を最小化し、1本の伝送光ファイバを使用して上/下向光信号を同時に伝送することによって光ファイバの数を最小化することができる。
これらの利点によって本発明は、経済的で効率的である多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置及びこれを利用したWDM方式の受動型光加入者ネットワークを具現することができる。
以下、本発明の好適な実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。図面において同一の構成要素に対しては同一の参照番号及び符号を使用する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明確にする目的で、関連した公知機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
図1は、本発明による多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置の第1実施例を示す。本例の多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置は、光伝送リンク500に波長分割多重化された光信号を出力する機能を遂行し、光増幅器100、レーザー光源200、第1循環器(optical circulator)300、及び第1分配器(splitter)400から構成される。
光増幅器100は循環する光信号を増幅し、ポンピング(励起)光源101、第2分配器102、第1及び第2増幅用光ファイバ103,106、第2循環器104、及び帯域通過フィルタ(bandpass filter: BPF)105から構成される。
ポンピング光源101は、第1及び第2増幅用光ファイバ103,106をポンピングするための予め設定された波長のポンピング光を出力し、レーザーダイオードを採用することができる。
第2分配器102は、ポンピング光の一部を分岐し、分岐したポンピング光を第1増幅用光ファイバ103に結合させ、残りのポンピング光を第2増幅用光ファイバ106に結合させる。第2分配器102は、第1及び第2増幅用光ファイバ103,106の後段にポンピング光を結合させるので、第1及び第2増幅用光ファイバ103,106は後方励起(逆方向励起)される。
第1及び第2増幅用光ファイバ103,106は、ポンピング光源101によってポンピングされ、希土類元素の誘導放出を利用して循環する光信号を増幅するもので、エルビウム添加光ファイバ(erbium doped fiber: EDF)を採用することができる。
第2循環器104は、第1ないし第3ポートを備え、第1増幅用光ファイバ103によって増幅されて第1ポートに入力された光信号は、第2ポートを通してレーザー光源200に出力する。そして、第2ポートを通してレーザー光源200から入力された光信号は、第3ポートを通してBPF105に出力する。
BPF105は、第2循環器104と第2増幅用光ファイバ106との間に配置され、循環する光信号と同一の帯域幅を有することによって、帯域幅の外側の信号を除去する。帯域幅外の信号を除去した後、第2増幅用光ファイバ106によってその光信号をさらに増幅することによって、より効率的に光信号の出力を増加させることができる。さらに、BPF105は、FPレーザーのスペクトル帯域をWGRの自由スペクトル間隔(free spectral range: FSR)以下の帯域に制限して、各スペクトル分割された信号のスペクトルが1つの波長のみにおいて存在するようになるので、光ファイバ色分散効果による伝送性能低下を抑制して高速データの長距離伝送を可能にする。
図1を参照すると、レーザー光源200は、光増幅器100によって増幅された光信号の一部を受信し、該光信号の一部に対して波長分割逆多重化を遂行し、さらに光信号の逆多重化された部分に対して波長分割多重化を遂行し、そして光信号の多重化された部分を光増幅器100に再伝送する。レーザー光源200は、増幅された光信号の残りの光信号を受信し、該残りの光信号に対して波長分割逆多重化を遂行し、逆多重化された信号でモードロックされた信号を出力する機能を遂行する。レーザー光源200は、複数のFPレーザー203を含む。
図2Aないし図2Cは、FPレーザーのモードロック現象を説明するための図である。図2Aは、FPレーザーのモードロック現象が発生する前の光スペクトル、つまり、一般的なFPレーザーの光スペクトルを示す。図2Bは、FPレーザーに入力される外部光信号の光スペクトルを示し、図2Cは、入力される外部光信号にモードロックされたFPレーザーの光スペクトルを示す。
図2Aないし図2Cを参照すると、図2Aに示すように、FPレーザーは、単一波長を出力するDFBレーザーとは異なって、レーザーダイオードの共振波長及び制作物質の利得特性によって1つの波長を中心に一定の波長間隔で位置する複数の波長を出力する。図2Bに示す外部光信号が入力されると、図2Cに示すように、外部光信号の波長と一致しないFPレーザーの波長は抑制され、外部光信号の波長と一致するFPレーザーの波長のみが増幅されて出力される。図2Cに示すような出力特性を有するFPレーザーを“モードロックされたFPレーザー(a mode-locked FP laser)”と称する。FPレーザーに入力される外部信号の光源としては、EDF増幅器、LED、SLD、DFBレーザーダイオード、FPレーザーなどを採用することができる。増幅されて出力された波長と抑制されて出力された波長との間の強度差は、隣接モード抑制率(side mode suppression ratio: SMSR)として表現される。SMSRが増加するほど、FPレーザーにおいて発生するモード分割雑音及び光ファイバの色分散効果による伝送性能低下が抑制される。従って、モードロックされたFPレーザーを直接変調することによって、経済的に高速データの長距離伝送を遂行することができる。高速データの長距離伝送を適切に遂行できるほどの高いSMSRを保障するためには、高出力の信号、または、DBFレーザーの出力信号のような非常に狭い線幅の信号をFPレーザーに入力させる。
図1を参照すると、レーザー光源200は、N×N波長分割多重化/逆多重化器201、N−1個の反射鏡(ミラー)202、及びN−1個のFPレーザー203から構成される。
波長分割多重化/逆多重化器201は、第2循環器104の第2ポートと第1循環器300との間に連結され、両方の端部にそれぞれ1つの多重化ポート及びN−1個の逆多重化ポートを備える。波長分割多重化/逆多重化器201は、光増幅器100によって増幅された光信号の一部を第2循環器の第2ポートを通して一方(入力側)の多重化ポートから受信し、この増幅光信号の一部に対して波長分割逆多重化を遂行して他方(出力側)の逆多重化ポートに出力する。また、他方の逆多重化ポートに入力される光信号は一方の多重化ポートに出力される。さらに、光増幅器100によって増幅された光信号の残りを第1循環器300の第2ポートを通して他方の多重化ポートから受信し、該増幅光信号の残りに対して波長分割逆多重化を遂行して一方の逆多重化ポートに出力する。波長分割多重化/逆多重化器201は、N−1個の逆多重化ポートに入力される光信号に対して波長分割多重化を遂行する。このような波長分割多重化/逆多重化器201としては、WGRを採用することができる。
それぞれの反射鏡202は、他方の側のN−1個の逆多重化ポートに連結され、この他方の逆多重化ポートから出力される逆多重化された信号を反射し、この反射信号を同じ他方の逆多重化ポートに再入力する。
FPレーザー203は、一方の側のN−1個の逆多重化ポートに連結され、逆多重化ポートを通して入力された逆多重化光信号によってモードロックされることによってモードロック光信号を出力する。
図1を参照すると、第1循環器300は、波長分割多重化/逆多重化器201の他方の多重化ポートに連結され、第1ポートを通して入力される光増幅器100によって増幅された光信号の一部を第2ポートを通して波長分割多重化/逆多重化器201の他方の多重化ポートに出力し、第2ポートを通して波長分割多重化/逆多重化器201の他方の多重化ポートから入力されるモードロックされた光信号を第3ポートを通して伝送リンク500に出力する。
第1分配器400は、光増幅器100と第1循環器300の第1ポートとの間に連結され、光増幅器100によって増幅された光信号を一部分岐し、該分岐した光信号を第1増幅用光ファイバ103に結合させ、残りの光信号を第1循環器300の第1ポートに入力させる。
以下、上記の構成を有するレーザー装置の動作を説明する。
図1を参照すると、1段目のエルビウム添加光ファイバである第1増幅用光ファイバ103によって生成された広いスペクトル帯域を有するASEは、循環器104の第1ポートを通して第2ポートと連結されたN×N個の波長分割多重化/逆多重化器201に入力され、スペクトル分割されて逆多重化される。N−1個のスペクトル分割されたチャネルは、ミラー202によって反射されて波長分割多重化/逆多重化器201に再入力される。これによる多重化の後、該多重化チャネルは、循環器104の第2ポートを通して第3ポートと連結されたBPF105に出力される。当該多重化光信号のスペクトル帯域は、スペクトル分割用WGRである波長分割多重化/逆多重化器201の自由スペクトル間隔と同一の通過帯域(passband)を有するBPF105によって制限される。
制限されたスペクトル帯域の多重化信号は、2段目のエルビウム添加光ファイバである第2増幅用光ファイバ106によって増幅されて分配器400に入力される。分配器400を通して、多重化信号の一部は第1増幅用光ファイバ103に入力され、残りは循環器300の第1ポートを通して第2ポートと連結された波長分割多重化/逆多重化器201に入力される。
第1増幅用光ファイバ103に入力された多重化光信号は増幅された後、循環器104→WGR201→ミラー202→WGR201→循環器104→BPF105→第2増幅用光ファイバ106→分配器400の過程を繰り返して処理され、高出力の非常に狭い線幅を有する多重化信号が生成される。このような光源を“多波長レージング光源(multi-frequency lasing light source)”と称する。
分配器400から出力される多重化光信号の残りは、循環器300の第1ポートを通して第2ポートと連結された波長分割多重化/逆多重化器201に入力されて逆多重化される。それぞれ逆多重化されたチャネルは、FPレーザー203に入力され、各FPレーザー203は、入力されるチャネルでモードロックされた信号を出力する。そのモードロックされた信号は、波長分割多重化/逆多重化器201に入力されて多重化され、そして該多重化信号は、循環器300の第2ポートを通して第3ポートと連結された光伝送リンクに出力される。FPレーザー203は、高価な外部変調器を使用せずに、伝送する高速のデータ信号によって直接変調を遂行する。
図3は、本発明による多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置の第2実施例を示す。図3に示すFPレーザー装置は、図1に示すFPレーザー装置の構成に偏光制御器(polarization controller: PC)204及び偏光器(polarizer)205をさらに備える構成である。
図3を参照すると、PC204は、FPレーザー203と波長分割多重化/逆多重化器201との間に配置され、偏光器205は、循環器300と分配器400との間に配置される。各FPレーザ203は、FPレーザー203のモードロック効率を改善することによって、より低い出力の入力信号からより高いSMSRを有するモードロック光信号を出力することができるように構成される。FPレーザー203にしきい値電流以上のバイアス電流を印加した後、PC204を調節してFPレーザー203から出力される信号と同一の偏光を有する光信号をFPレーザー203に入力させると、FPレーザー203のモードロック効率が向上し、比較的低い出力の光信号が入力されても、FPレーザー203から出力されるモードロック光信号は、高速長距離伝送において要求されるSMSRを保障することができる。
以下、本発明による多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置の応用に関して説明する。
図4は、本発明の多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置を利用したWDM方式の受動型光加入者ネットワークの信号伝送のための一例を示す。本例の受動型光加入者ネットワークは、中央局1、地域局2及び複数の加入者装置(Optical Network Unit)3が伝送光ファイバで連結される。
中央局1は、図1の多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置を利用した本発明の光源、そのWGR201に対するN−1個のFPレーザー203が連結されるN−1個の第1波長分割多重化/逆多重化器11、この第1波長分割多重化/逆多重化器11の逆多重化ポートに接続されて加入者のチャネル信号を受信するN−1個の上向(Upstream)光受信器12、地域局2及び加入者装置3に位置した本発明の光源を駆動するためのポンピング光を出力するポンピングレーザーダイオード13、及び上/下向(Up/Downstream)光信号及びポンピング光を多重化/逆多重化するための第2及び第3波長分割多重化/逆多重化器14,15を備えている。
地域局2は、N−1個のFPレーザー203を除いた本発明の光源、及び上/下向光信号及びポンピング光を多重化/逆多重化するための第4及び第5波長分割多重化/逆多重化器21,22を備える。
加入者装置3は、地域局2から提供される光信号(多波長レージング光)によってモードロックされるFPレーザー203、地域局2によって逆多重化された下向チャネル信号を受信するための下向光受信器38、及びFPレーザー203の入/出力光信号及び下向光受信器38によって入力される下向チャネルを多重化/逆多重化するための第6波長分割多重化/逆多重化器37を備える。
以下、この本発明の光源を利用したWDM方式の受動型光加入者ネットワークの動作を説明する。
図4を参照すると、中央局1に位置した多波長レージング光源から出力される多重化信号は、第2波長分割多重化/逆多重化器14及び循環器300を通してWGR201に入力されて逆多重化される。この逆多重化チャネルは、第1波長分割多重化/逆多重化器11を通してFPレーザー203に入力され、FPレーザー203は、伝送する下向データによって直接変調されたモードロック光信号を出力する。モードロック光信号は、第1波長分割多重化/逆多重化器11を通してWGR201に再入力され多重化される。この多重化信号は、循環器300を通して第3波長分割多重化/逆多重化器14に入力され、上向多波長レージング光源(地域局2)を励起するためのポンピングレーザーダイオード13から出力されたポンピング光とともに多重化される。当該多重化信号は、伝送光ファイバ4を通して地域局2に伝送される。地域局2に伝送された多重化下向光信号及びポンピング光は、第4波長分割多重化/逆多重化器21によって逆多重化される。そのポンピング光は、上向多波長レージング光源を励起する。また下向光信号は、第5波長分割多重化/逆多重化器22及び循環器300を通してWGR201に入力され逆多重化される。逆多重化された下向チャネルは、加入者装置3の下向光受信器38に入力されて電気信号として検出される。
地域局2に位置した上向多波長レージング光源から出力される多重化信号は、第5波長分割多重化/逆多重化器22及び循環器300を通してWGR201に入力され逆多重化される。この逆多重化チャネルは、加入者装置3の第6波長分割多重化/逆多重化器37を通してFPレーザー203に入力される。FPレーザー203は、伝送する上向データによって直接変調されたモードロック光信号を出力する。このモードロック光信号は、第6波長分割多重化/逆多重化器37を通して地域局2に位置したWGR201に再入力され多重化される。当該多重化上向光信号は、循環器300、第4波長分割多重化/逆多重化器21、及び伝送光ファイバ4を通して中央局1に伝送される。中央局1に入力される上向光信号は、第3波長分割多重化/逆多重化器15、第2波長分割多重化/逆多重化器14、及び循環器300を通してWGR201に入力され逆多重化される。この逆多重化された上向チャネルは、第1波長分割多重化/逆多重化器11を通して上向光受信器12に入力されて電気信号として検出される。
図4を参照すると、本発明の光源を利用したWDM方式の受動型光加入者ネットワークは、1つの伝送光ファイバを使用して上向光信号及び下向光信号を同時に伝送する。従って、異なる中心波長を有するBPF105−1とBPF105−2を下向多波長レージング光源および上向多波長レージング光源に使用して、上向光信号の波長帯域及び下向光信号の波長帯域を分離する。
図5は、下向多波長レージング光源に使用される第1BPF105−1の帯域特性501及び上向多波長レージング光源に使用される第2BPF105−2の帯域通過特性502を示す。第1及び第2BPF105−1,105−2の通過帯域は、それぞれWGRの1つの自由スペクトル間隔と同一であり、中心波長の間隔は、WGRの1つの自由スペクトル間隔以上である。従って、上向光信号及び下向光信号の波長帯域は重複されない。
図6Aは、第2及び第5波長分割多重化/逆多重化器14,22の帯域通過特性を示し、図6Bは、第3及び第4波長分割多重化器15,21の帯域通過特性を示す。第2及び第5波長分割多重化/逆多重化器14,22は、上向光信号及び下向光信号を多重化/逆多重化し、第1及び第2BPF105−1,105−2の組み合わせに応じて構成される。さらに、第3及び第4波長分割多重化器15,21は、上向光信号、下向光信号及び上向多波長レージング光源を歴するためのポンピング光を多重化/逆多重化し、第1及び第2BPF105−1,105−2及びポンピングレーザーの波長の組み合わせに応じて構成される。
図7は、本発明による多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置の第2実施例(図3)を利用したWDM方式の受動型光加入者ネットワークの構成を示す。図7の受動型光加入者ネットワークの構成は、図4に示す受動型光加入者ネットワークと比べて、偏光制御器(polarization controller: PC)204及び偏光器205をさらに備えることを除いて同一の構成である。
以上、本発明を具体的実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲は上記の実施形態によって限られるべきではなく、本発明の範囲内で様々な変形が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
本発明による多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置の第1実施例を示す図。 FPレーザーのモードロック現象を説明するための図で、FPレーザーのモードロック現象が発生する前の光スペクトル、つまり、一般的なFPレーザーの光スペクトルを示す。 FPレーザーのモードロック現象を説明するための図で、FPレーザーに入力される外部光信号の光スペクトルを示す。 FPレーザーのモードロック現象を説明するための図で、入力される外部光信号(図2B)でモードロックされたFPレーザーの光スペクトルを示す。 本発明による多波長レージング光源モードロックFPレーザー装置の第2実施例を示す図。 図1の第1実施例を利用した光伝送装置の構成を示す図。 図4に示す第1BPF及び第2BPFの帯域通過特性を示す図。 図4の光伝送装置に使用された波長分割多重化器の帯域通過特性を示す図で、 第2及び第5波長分割多重化/逆多重化器14,22の帯域通過特性を示す。 図4の光伝送装置に使用された波長分割多重化器の帯域通過特性を示す図で、第3及び第4波長分割多重化器15,21の帯域通過特性を示す。 図3の第2実施例を利用した光伝送装置の構成を示す図。
符号の説明
100 光増幅器
101 ポンピング光源
102 分配器
103,106 増幅用光ファイバ(EDF)
104 循環器(サーキュレータ)
105 帯域通過フィルタ(BPF)
200 レーザー光源
201 波長分割多重化/逆多重化器(WGR)
202 反射鏡(ミラー)
203 ファブリペロレーザー
300 循環器(サーキュレータ)
400 分配器

Claims (14)

  1. 波長分割多重方式の光通信用光源として使用可能な多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置であって、
    光信号を増幅する光増幅器と、
    該光増幅器による増幅光信号の一部を波長分割逆多重化し、この逆多重化光信号を波長分割多重化して前記光増幅器に再伝送し、前記光増幅器による増幅光信号の残りを波長分割逆多重化し、この逆多重化信号でモードロックされた光信号を出力するレーザー光源と、
    前記増幅光信号の残りを前記レーザー光源に入力し、前記レーザー光源から出力される多波長レージング光源モードロック光信号を光伝送リンクに出力する第1循環器と、
    から構成されることを特徴とする多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  2. レーザー光源は、
    第1端部及び第2端部のそれぞれに1つの多重化ポート及びN−1個の逆多重化ポートを備え、一方の端部の前記多重化ポートに入力される光信号を波長分割逆多重化して他方の端部の前記逆多重化ポートから出力し、一方の端部の前記逆多重化ポートに入力される光信号を波長分割多重化して他方の端部の前記多重化ポートから出力する波長分割多重化/逆多重化器と、
    該波長分割多重化/逆多重化器の第2端部逆多重化ポートに連結され、該ポートから出力される逆多重化光信号を反射して前記第2端部逆多重化ポートに再入力するN−1個の反射鏡と、
    前記波長分割多重化/逆多重化器の第1端部逆多重化ポートに連結され、該ポートから出力される逆多重化光信号でモードロックされた光信号を出力して前記第1端部逆多重化ポートに再入力するN−1個のファブリ−ペロレーザーと、
    から構成される請求項1記載の多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  3. 光増幅器は、
    希土類元素の誘導放出を利用して光信号を増幅する第1及び第2増幅用光ファイバと、
    該第2増幅用光ファイバによる増幅光信号の一部を分岐して前記第1増幅用光ファイバに結合し、該増幅光信号の残りを第1循環器に出力する第1分配器と、
    前記第1及び第2増幅用光ファイバをポンピングするための所定波長のポンピング光を出力するポンピング光源と、
    前記ポンピング光の一部を分岐して前記第1増幅用光ファイバに結合し、前記ポンピング光の残りを前記第2増幅用光ファイバに結合する第2分配器と、
    第1ないし第3ポートを備え、前記第1増幅用光ファイバによる増幅光信号を前記第1ポートから受信して前記第2ポートに連結されたレーザー光源に出力し、前記レーザー光源から出力される波長分割多重化光信号を前記第2ポートから受信して前記第3ポートに連結された前記第2増幅用光ファイバに出力する第2循環器と、
    から構成される請求項1記載の多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  4. 光増幅器は、第2循環器の第3ポートと第2増幅用光ファイバとの間に配置され、該第3ポートから出力される波長分割多重化光信号と同一の帯域幅を有して該帯域幅外の信号を除去する第1帯域通過フィルタをさらに備える請求項3記載の多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  5. 希土類元素はエルビウムである請求項3記載の多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  6. 波長分割多重化/逆多重化器は、N×N導波路型回折格子からなる請求項2記載の多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  7. N−1個のファブリ−ペロレーザーと波長分割多重化/逆多重化器との間に連結されるN−1個の偏光制御器と、
    第1循環器と第1分配器との間に連結される偏光器と、
    をさらに備える請求項3記載の多波長レージング光源モードロックファブリ−ペロレーザー装置。
  8. 中央局、地域局及び複数の加入者装置が伝送光ファイバを通して相互連結される構成の受動型光加入者ネットワークで上向及び下向光信号の伝送を行うために使用される光伝送装置であって、
    伝送する下向データによって直接変調された多波長レージング光モードロック光信号を出力するファブリ−ペロレーザーを有する光源と、該光源に連結され、前記多波長レージング光モードロック光信号を下向光信号として地域局に連結された伝送光ファイバに送信し、地域局から伝送光ファイバを通して受信された上向光信号を出力する循環器と、前記上向光信号を受信する複数の上向光受信器と、前記ファブリ−ペロレーザーの入/出力光信号及び前記上向光受信器に入力される上向光信号に対する多重化/逆多重化を行う複数の第1波長分割多重化/逆多重化器と、上向多波長レージング光源のポンピング用に所定の波長のポンピング光を出力するポンピング光源と、前記上/下向光信号及び前記ポンピング光に対する多重化/逆多重化を行う第2及び第3波長分割多重化/逆多重化器と、が中央局に備えられ、
    多重化された前記下向光信号及び多波長レージング光を逆多重化して加入者装置へ伝送し、加入者装置から伝送される光信号を多重化するN×N導波路型回折格子を有する上向多波長レージング光源と、前記上/下向光信号及び前記ポンピング光に対する多重化/逆多重化を行う第4及び第5波長分割多重化/逆多重化器と、が地域局に備えられ、
    地域局から逆多重化して伝送される前記多波長レージング光を受信し、伝送する上向データによって直接変調された多波長レージング光モードロック光信号を出力するファブリ−ペロレーザーと、地域局から逆多重化して伝送される前記下向光信号を受信する下向光受信器と、前記ファブリ−ペロレーザーダイオードの入/出力光信号及び前記下向光受信器に入力される下向光信号に対する多重化/逆多重化を行う第6波長分割多重化/逆多重化器と、が加入者装置に備えられてなることを特徴とする光伝送装置。
  9. 多波長レージング光モードロック光信号を出力するファブリ−ペロレーザーを有する中央局の光源は、
    光信号を増幅する光増幅器と、
    該光増幅器による増幅光信号の一部を波長分割逆多重化し、この波長分割逆多重化光信号を波長分割多重化して前記光増幅器に再伝送し、前記増幅光信号の残りを波長分割逆多重化し、この逆多重化光信号でモードロックされた光信号を出力するレーザー光源と、
    前記増幅光信号の残りを前記レーザー光源に入力し、前記レーザー光源から出力される多波長レージング光源モードロック光信号を光伝送リンクに出力する第1循環器と、から構成される請求項8記載の光伝送装置。
  10. 上向光信号及び下向光信号の波長帯域が相互に異なるように、中央局の光源と地域局の上向多波長レージング光源とは、異なる波長通過帯域を有する帯域通過フィルタを備える請求項8記載の光伝送装置。
  11. 中央局及び地域局の帯域通過フィルタは、導波路型回折格子の1つの自由スペクトル間隔と同一の通過帯域を有し、該帯域通過フィルタの中心波長は、導波路型回折格子の1つの自由スペクトル間隔以上離れている請求項10記載の光伝送装置。
  12. 第2及び第5波長分割多重化/逆多重化器は、自局の帯域通過フィルタの通過帯域の光信号を通過させるように構成される請求項10記載の光伝送装置。
  13. 第3及び第4波長分割多重化/逆多重化器は、自局の帯域通過フィルタの通過帯域の光信号及び中央局によるポンピング光を通過させるように構成される請求項10記載の光伝送装置。
  14. ファブリ−ペロレーザーのモードロック効率を向上させるために、中央局及び加入者装置に複数の偏光制御器を備えるとともに中央局及び地域局に偏光器を備える請求項8記載の光伝送装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008520124A (ja) * 2004-11-09 2008-06-12 コリア・アドバンスト・インスティテュート・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジイ 相互注入されたfp−ldを用いる広帯域光源の注入による波長固定式fp−ldにおける光変調方法およびシステム
JP2008136157A (ja) * 2006-11-28 2008-06-12 Ind Technol Res Inst 受動光ネットワークの光電力等化器
US7447435B2 (en) 2004-12-01 2008-11-04 Samsung Electronics Passive optical network

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100469746B1 (ko) * 2002-10-15 2005-02-02 삼성전자주식회사 파장분할다중 방식의 자기 잠김된 페브리-페롯 레이저 장치
AU2004227359B2 (en) * 2003-03-31 2009-07-30 Zolo Technologies, Inc. Method and apparatus for the monitoring and control of combustion
KR100608946B1 (ko) * 2004-10-20 2006-08-03 광주과학기술원 자체잠김된 페브리-페롯 레이저 다이오드를 이용한 파장분할다중 방식의 수동형 광통신망과, 이에 사용되는 지역 기지국 및 그 제어 방법
KR100734829B1 (ko) 2004-12-08 2007-07-03 한국전자통신연구원 광 전송 장치 및 방법
KR100711352B1 (ko) * 2005-06-23 2007-04-27 삼성전자주식회사 파장 잠김된 광송신기를 이용한 파장분할다중 방식의수동형 광네트워크
KR100640006B1 (ko) * 2005-10-14 2006-11-01 한국전자통신연구원 광학적 클럭 신호 추출 장치 및 방법
US7835408B2 (en) * 2005-12-07 2010-11-16 Innolume Gmbh Optical transmission system
KR100901508B1 (ko) * 2007-06-25 2009-06-08 주식회사 럭스퍼트 파장 분할 다중 방식 수동형 광 네트워크용 광원 분배기
US20090046748A1 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Light-emitting device with precisely tuned and narrowed spectral width of optical output and an optical signal source providing the same
KR100947345B1 (ko) * 2007-10-17 2010-03-15 주식회사 럭스퍼트 Wdm-pon 광 송신기의 구동 전류 제어 시스템
KR100906399B1 (ko) * 2007-10-17 2009-07-07 주식회사 럭스퍼트 Wdm-pon 광 송신기의 구동 전류 제어 방법 및 시스템
KR100924572B1 (ko) * 2007-10-29 2009-10-30 광주과학기술원 자체 잠김 광원을 포함하는 광 선로 감시 장치 및 방법그리고 이를 이용한 광 통신망 시스템
CN101527610B (zh) * 2008-03-05 2013-06-26 中国科学院半导体研究所 具有1:n波长备份功能的波分复用无源光网络系统
EP2371044B1 (en) 2008-12-03 2019-08-28 Innolume GmbH Semiconductor laser with low relative intensity noise of individual longitudinal modes and optical transmission system incorporating the laser
CN102067484B (zh) * 2008-12-08 2015-11-25 骁阳网络有限公司 光网络中的数据处理的方法和光网络部件以及通信系统
CA2748793C (en) 2009-01-09 2016-06-07 Michael John Estes Method and apparatus for monitoring combustion properties in an interior of a boiler
TWI385958B (zh) * 2009-03-20 2013-02-11 Ind Tech Res Inst 支援無線通訊之被動光網路系統
KR101994509B1 (ko) 2012-04-19 2019-06-28 존 징크 컴파니 엘엘씨 이동식 가변형 다이오드 레이저 흡수 분광기를 구비한 노 내 역-반사기
US9444218B1 (en) 2013-05-10 2016-09-13 Oplink Communications, Inc. Compact WDM optical modules
CN104022428B (zh) * 2014-05-29 2017-10-20 长春理工大学 窄线宽高信噪比的微波信号源
US9300399B2 (en) * 2014-07-02 2016-03-29 Cable Television Laboratories, Inc. Optical communication systems and methods
US9608761B2 (en) 2015-03-11 2017-03-28 International Business Machines Corporation Realizing coarse wavelength-division multiplexing using standard multimode optical fibers
US9584225B2 (en) 2015-03-11 2017-02-28 International Business Machines Corporation Realizing coarse wavelength-division multiplexing using standard multimode optical fibers
EP3402093B1 (en) 2016-01-28 2021-09-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Light emission device with tunable wavelength
US11082143B2 (en) * 2017-11-21 2021-08-03 Cable Television Laboratories, Inc. Systems and methods for full duplex coherent optics
CN108347283B (zh) * 2018-03-09 2023-09-29 中国科学院西安光学精密机械研究所 基于微腔光孤子晶体频梳的相干光通信系统
CN110289913B (zh) * 2019-07-18 2021-12-07 山东大学 强烈抑制模分配噪声的调频-非相干检测光纤通信系统及工作方法
CN115441304B (zh) * 2022-11-03 2023-02-28 之江实验室 调制效率增强的全光毫米波振荡器边模抑制装置、方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0060033A1 (en) 1981-02-16 1982-09-15 British Telecommunications Improvements in or relating to laser light sources
US5283686A (en) * 1992-07-27 1994-02-01 General Instrument Corporation, Jerrold Communications Optical systems with grating reflector
US5550666A (en) * 1994-06-17 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Wavelength division multiplexed multi-frequency optical source and broadband incoherent optical source
KR0147762B1 (ko) * 1995-08-03 1998-08-17 이준 다중모드 레이저를 이용한 다채널 광원
US6204944B1 (en) * 1997-07-18 2001-03-20 Nippon Telegraph And Telephone Corporation All-optical time-division demultiplexing circuit and all-optical TDM-WDM conversion circuit
JP3438770B2 (ja) * 1998-03-06 2003-08-18 Kddi株式会社 光ディジタル再生装置
KR20000037800A (ko) * 1998-12-02 2000-07-05 정선종 편광에 무관한 광 역다중화기
JP2000268056A (ja) * 1999-03-19 2000-09-29 Fujitsu Fip Corp 献立支援システムおよび記録媒体
KR100325687B1 (ko) 1999-12-21 2002-02-25 윤덕용 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 페브리-페롯 레이저다이오드를 이용한 파장분할 다중방식 광통신용 광원
JP2001268056A (ja) * 2000-03-22 2001-09-28 Hitachi Ltd 光伝送システム及び波長合分波光伝送装置
US6873797B2 (en) * 2001-01-30 2005-03-29 The Regents Of The University Of California Optical layer multicasting
KR100496710B1 (ko) * 2002-01-21 2005-06-28 노베라옵틱스코리아 주식회사 주입된 비간섭성 광에 파장 잠김된 광원을 이용한 양방향파장분할다중방식 수동형 광 네트워크
US6813447B2 (en) * 2002-05-23 2004-11-02 Corning Incorporated Recovery of clock pulses of wavelength division multiplexed optical signals
KR100469746B1 (ko) * 2002-10-15 2005-02-02 삼성전자주식회사 파장분할다중 방식의 자기 잠김된 페브리-페롯 레이저 장치
KR100480246B1 (ko) * 2002-11-07 2005-04-07 삼성전자주식회사 중앙 기지국에서 생성된 다파장 광의 루프백을 이용하는수동형 광통신망

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008520124A (ja) * 2004-11-09 2008-06-12 コリア・アドバンスト・インスティテュート・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジイ 相互注入されたfp−ldを用いる広帯域光源の注入による波長固定式fp−ldにおける光変調方法およびシステム
JP4773454B2 (ja) * 2004-11-09 2011-09-14 コリア・アドバンスト・インスティテュート・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジイ 相互注入されたfp−ldを用いる広帯域光源の注入による波長固定式fp−ldにおける光変調方法およびシステム
US7447435B2 (en) 2004-12-01 2008-11-04 Samsung Electronics Passive optical network
JP2008136157A (ja) * 2006-11-28 2008-06-12 Ind Technol Res Inst 受動光ネットワークの光電力等化器
JP4572204B2 (ja) * 2006-11-28 2010-11-04 インダストリアル・テクノロジー・リサーチ・インスティテュート 受動光ネットワークの光電力等化器

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