JP2014106495A - ラマン増幅器 - Google Patents

ラマン増幅器 Download PDF

Info

Publication number
JP2014106495A
JP2014106495A JP2012261722A JP2012261722A JP2014106495A JP 2014106495 A JP2014106495 A JP 2014106495A JP 2012261722 A JP2012261722 A JP 2012261722A JP 2012261722 A JP2012261722 A JP 2012261722A JP 2014106495 A JP2014106495 A JP 2014106495A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
optical fiber
transmission line
pumping light
line optical
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
Application number
JP2012261722A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6075035B2 (ja
Inventor
Tomoaki Takeyama
智明 竹山
Nobuyuki Hara
伸行 原
Kosuke Komaki
浩輔 小牧
Shota Mori
昌太 森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Fujitsu Telecom Networks Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Fujitsu Telecom Networks Ltd
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
Application filed by Fujitsu Ltd, Fujitsu Telecom Networks Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP2012261722A priority Critical patent/JP6075035B2/ja
Priority to US14/087,438 priority patent/US8879145B2/en
Publication of JP2014106495A publication Critical patent/JP2014106495A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6075035B2 publication Critical patent/JP6075035B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H01S3/0014Monitoring arrangements not otherwise provided for
    • 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10007Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
    • H01S3/10015Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by monitoring or controlling, e.g. attenuating, the input signal
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/1301Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers
    • H01S3/13013Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers by controlling the optical pumping
    • 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
    • H01S3/30Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range using scattering effects, e.g. stimulated Brillouin or Raman effects
    • H01S3/302Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range using scattering effects, e.g. stimulated Brillouin or Raman effects in an optical fibre
    • 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
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • H04B10/0777Monitoring line amplifier or line repeater equipment
    • 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
    • H04B10/2916Repeaters 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 using Raman or Brillouin 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
    • 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
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/094Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
    • H01S3/0941Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light of a laser diode
    • H01S3/09415Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light of a laser diode the pumping beam being parallel to the lasing mode of the pumped medium, e.g. end-pumping
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10007Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
    • H01S3/1001Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by controlling the optical pumping
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10069Memorized or pre-programmed characteristics, e.g. look-up table [LUT]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

【課題】ラマン増幅器において伝送路光ファイバの状態を判定できない時間を短くする。
【解決手段】伝送路光ファイバに励起光を供給する励起光生成器と、第1の励起光パワーと第1の励起光パワーよりも大きい第2の励起光パワーとの間で、励起光パワーと雑音パワーとの関係を測定する測定回路と、伝送路光ファイバの送信端に設けられている伝送装置から送信される監視信号をモニタする信号検出器と、信号検出器によるモニタ結果に基づいて伝送路光ファイバの状態を判定する判定部と、を有する。励起光が伝送路光ファイバに供給されない状態で信号検出器によって監視信号が検出されないときは、測定回路は、第2の励起光パワーから第1の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを小さくしながら測定を行なう。
【選択図】図1

Description

本発明は、ラマン増幅器に係わる。
光伝送システムにおいて、広い波長帯域を一括して増幅できるエルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)が広く普及している。しかし、光増幅器としてEDFAを用いる光伝送システムでは、EDFAで発生するASE(Amplified Spontaneous Emission)が光信号対雑音比(OSNR)を劣化させる。このため、OSNRの劣化が小さい光増幅器の1つとして、ラマン増幅器が普及しつつある。
ラマン増幅器は、EDFAと比較して、励起光変換効率が低い。すなわち、ラマン増幅器を用いて十分な利得を得るためには、高いパワーの励起光が伝送路光ファイバに供給される。このため、ラマン増幅器は、伝送路光ファイバが切断されたときに瞬時に励起光を停止する機能が要求されることがある。
また、ラマン増幅器は、光伝送システムの運用が開始される前に、励起光パワーとASS(Amplified Spontaneous raman Scattering)のパワーとの関係を測定する。ここで、励起光パワーとASSパワーとの関係は、光信号の有無には依存しない。よって、励起光パワーとASSパワーとの関係が予め測定されていれば、ラマン増幅器は、光伝送システムの運用中であっても、励起光パワーに基づいてASSパワーを算出することができる。したがって、ラマン増幅器は、受光器で検出される光パワーからASSパワーを差し引くことによって、純粋な光信号のパワーを検出することができるので、利得を精度よく制御することができる。
特開2004−287307号公報 特開2002−252595号公報 特開2009−159290号公報
上述した励起光パワーとASSパワーとの関係を求める工程においては、励起光パワーを徐々に変えながらASSパワーが測定される。ところが、ラマン増幅では、励起光パワーを変化させたときから利得が安定するまでの時間が長い。特に、コストを抑えるために安価なレーザ及び/又は簡略化された駆動回路を搭載するラマン増幅器においては、励起光パワーを変化させたときから利得が安定するまでに1秒程度かかることがある。したがって、励起光パワーとASSパワーとの関係を求める工程の途中で伝送路光ファイバが切断されると、ラマン増幅器は、瞬時にそのファイバ切断を検出できないことがある。
このように、従来のラマン増幅器では、伝送路光ファイバの状態を判定できない時間が長くなることがある。このため、従来技術では、伝送路光ファイバが切断されたときに、励起光を瞬時に停止できないことがある。
本発明の目的は、ラマン増幅器において、伝送路光ファイバの状態を判定できない時間を短くすることである。
本発明の1つの態様のラマン増幅器は、伝送路光ファイバに励起光を供給する励起光生成器と、第1の励起光パワーと前記第1の励起光パワーよりも大きい第2の励起光パワーとの間で、前記励起光のパワーと前記伝送路光ファイバから出力される雑音のパワーとの関係を測定する測定回路と、前記伝送路光ファイバの出力光において、前記伝送路光ファイバの送信端に設けられている伝送装置から送信される監視信号をモニタする信号検出器と、前記信号検出器によるモニタ結果に基づいて前記伝送路光ファイバの状態を判定する判定部と、を有する。
前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されたときは、前記測定回路は、前記第1の励起光パワーから前記第2の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを大きくしながら前記関係を測定する。一方、前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されないときは、前記測定回路は、前記第2の励起光パワーから前記第1の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを小さくしながら前記関係を測定する。
上述の態様によれば、ラマン増幅器において、伝送路光ファイバの状態を判定できない時間が短くなる。
実施形態のラマン増幅器の構成の一例を示す図である。 励起光パワーとASSパワーとの関係を示す図である。 励起光パワーとOSC波長成分のパワーとの関係を示す図である。 レーザ光源の立上り特性を示す図である。 OSC波長成分の光パワーの変化を示す図である。 ASS測定における励起光パワーの制御方法を示す図である。 測定開始時の励起光パワーおよびOSC波長成分の光パワーの変化を示す図である。 励起光パワーとASSパワーとの関係を測定する方法を示すフローチャートである。 ラマン増幅器の動作例を示す図である。
ラマン増幅器は、伝送路光ファイバに励起光を供給する。これにより、伝送路光ファイバは、ラマン増幅媒体として作用する。すなわち、ラマン増幅器は、伝送路光ファイバに励起光を供給することにより、ラマン利得を発生させることができる。
図1は、本発明の実施形態のラマン増幅器の構成の一例を示す。ラマン増幅器1は、伝送路光ファイバ100の出力端に光学的に接続されている。伝送路光ファイバ100は、特に限定されるものではないが、例えば、シングルモードファイバである。ただし、伝送路光ファイバ100は、他のタイプのファイバ(例えば、DSF等)であってもよい。
伝送路光ファイバ100の送信端には、光伝送装置200が設けられている。光伝送装置200は、データを伝送するための光信号を生成することができる。光伝送装置200により生成される光信号は、例えば、WDM信号である。なお、以下の説明では、データ信号を伝送する光を「信号光」と呼ぶことがある。
伝送装置200は、OSC(Optical Supervisory Channel)信号生成器201および合波器202を有する。OSC信号生成器(OSC_Tx)201は、OSC信号を生成する。OSC信号は、光伝送システムを制御するための監視信号の1つである。また、OSC信号の波長は、データを伝送するためのWDM信号の各光信号の波長と異なっている。すなわち、OSC信号は、信号光の波長帯の外に配置される。合波器202は、信号光とOSC信号を伝送するOSC光とを合波することができる。したがって、伝送路光ファイバ100を介して信号光およびOSC光が伝送される。
ラマン増幅器1は、励起光生成器10、信号検出回路20、パワー検出回路30、測定回路40、判定回路50を有する。なお、ラマン増幅器1は、誘導ラマン散乱効果によって伝送路光ファイバ100を光増幅媒体として使用する分布ラマン増幅器である。
励起光生成器10は、レーザ光源(LD)11および合波器12を有する。レーザ光源11は、測定回路40から指示されたパワーで励起光を生成する。この励起光の波長は、信号光の波長帯に対して約100nm短い。合波器12は、レーザ光源11によって生成された励起光を伝送路光ファイバ100に導く。このように、励起光生成器10は、伝送路光ファイバ100に励起光を供給する。これにより、伝送路光ファイバ100は、光増幅媒体として作用する。なお、合波器12は、伝送路光ファイバ100の出力光(信号光およびOSC光)を出力ポートへ導く。すなわち、ラマン増幅器1は、伝送路光ファイバ100において増幅された光信号を出力する。
信号検出回路20は、分波器21、OSC受信機(OSC_Rx)22、LOL検出回路23、LOS検出回路24を有する。分波器21は、伝送路光ファイバ100の出力光からOSC波長成分を抽出してOSC受信機22に導く。OSC受信機22は、受光器を含み、分波器21により抽出されたOSC波長成分を電気信号に変換する。
LOL(Loss-of-Light)検出回路23は、OSC受信機22により生成される電気信号に基づいて、OSC波長成分の光パワーと予め決められているLOLレベルとを比較する。OSC波長成分の光パワーは、例えば、OSC受信機22により生成される電気信号を平均化することにより算出される。LOLレベルは、光が存在するか否かを判定するための閾値を表す。したがって、LOLレベルは、例えば、受光器の暗電流の大きさおよび信号検出回路20の中の電気雑音の大きさに基づいて設定される。この場合、LOL検出回路23は、OSC波長成分の光パワーがLOLレベルよりも低いときに、アラームを出力する。したがって、OSC波長成分が暗電流または電気雑音に埋もれて検出されないときに、アラームが出力される。
LOS(Loss-of-Signal)検出回路24は、OSC受信機22により生成される電気信号に基づいて、伝送路光ファイバ100の出力光がOSC信号を含んでいるか否かを判定する。たとえば、OSC受信機22の出力信号が、所定時間(例:100μ秒)継続して「0」または「1」であったときは、LOS検出回路24は、伝送路光ファイバ100の出力光がOSC信号を含んでいないことを表すアラームを出力する。一方、上述の所定時間内に「0」から「1」への変化または「1」から「0」への変化が検出されたときには、LOS検出回路24は、伝送路光ファイバ100の出力光がOSC信号を含んでいると判定する。
パワー検出回路30は、分波器31および受光器32を有する。分波器31は、伝送路光ファイバ100の出力光から信号帯域光を分岐して受光器32に導く。なお、分波器31は、光パワースプリッタであってもよい。受光器32は、信号帯域光を電気信号に変換する。この電気信号は、伝送路光ファイバ100から出力される信号帯域光のパワーを表す。
測定回路40は、選択回路41、LD制御回路42、ASS測定回路43を有する。そして、測定回路40は、励起光パワーと伝送路光ファイバ100から出力される雑音のパワーとの関係を測定する。測定回路40により測定される雑音は、この実施例では、ASSである。
選択回路41は、LOS検出回路24の検出結果に従って、励起光パワーとASSパワーとの関係の測定における励起光パワーの掃引方向を選択する。このとき、選択回路41は、LOS検出回路24の検出結果に従って、最小励起光パワーから最大励起光パワーに向かって励起光パワーを大きくしていくモード、または最大励起光パワーから最小励起光パワーに向かって励起光パワーを小さくしていくモードの一方を選択する。
LD制御回路42は、励起光生成器10に対して励起光パワーを指示する。測定回路40が励起光パワーとASSパワーとの関係の測定するときは、LD制御回路42は、選択回路41によって選択されたモードで励起光パワーを変化させるための指示を励起光生成器10に与える。換言すれば、LD制御回路42は、選択回路41によって選択されたモードに従って、励起光生成器10により生成される励起光のパワーを制御する。
ASS測定回路43は、LD制御回路42により生成される励起光パワーの指示、およびパワー測定回路30の出力信号に基づいて、励起光パワーとASSパワーとの関係を測定する。そして、ASS測定回路43は、励起光パワーとASSパワーとの関係の測定結果をメモリに格納する。メモリは、例えば、測定回路40の中に設けられている。
判定回路50は、マスク回路51およびシャットダウン回路52を有する。そして、判定回路50は、信号検出回路20によるモニタ結果に基づいて、伝送路光ファイバ100の状態を判定する。
マスク回路51は、所定の条件が満たされたときに、LOS検出回路24の出力信号を一時的にマスクする。所定の条件については、後で説明する。また、LOS検出回路24の出力信号がマスクされる期間についても、後で説明する。
シャットダウン回路52は、信号検出回路20によるモニタ結果に基づいて、伝送路光ファイバ100の状態を判定する。ただし、LOS検出回路24の出力信号がマスク回路51によってマスクされている期間は、シャットダウン回路52は、伝送路光ファイバ100の状態の判定を行わない。この場合、シャットダウン回路52は、マスク回路51によりマスク処理が終了したときに、伝送路光ファイバ100の状態の判定を開始する。そして、シャットダウン回路52は、伝送路光ファイバ100が切断されていると判定したときは、励起光生成器10から伝送路光ファイバ100への励起光の供給をシャットダウンする。この場合、シャットダウン回路52は、レーザ光源11を消光させてもよい。
なお、測定回路40および判定回路50は、例えば、プロセッサがプログラムを実行することによって実現される。ただし、測定回路40および判定回路50は、ハードウェア回路で実現してもよい。或いは、測定回路40および判定回路50は、ソフトウェアおよびハードウェアの組合せで実現してもよい。
上記構成のラマン増幅器1は、ラマン増幅器1の立上げ工程において、励起光パワーとASSパワーとの関係を測定する。そして、ラマン増幅器1は、励起光パワーとASSパワーとの関係に基づいて、増幅動作を制御することができる。
なお、ラマン増幅器1の立上げ工程は、伝送装置200とラマン増幅器1との間に伝送路光ファイバ100が敷設された後に行なわれる。また、立上げ工程は、光伝送システムが実際の運用を開始する前(すなわち、伝送装置200からデータ信号が送信される前)に行なわれる。ただし、立上げ工程が行なわれるときは、伝送装置200から伝送路光ファイバ100を介してOSC信号が送信されるものとする。
<実施形態のラマン増幅器の背景>
光伝送システムの運用中は、ラマン増幅器1は、パワー検出回路30により検出される光パワーに基づいて、励起光パワーを制御する。このとき、ラマン増幅器1は、例えば、ラマン利得を一定に保持するAGCモード、または伝送路光ファイバ100の出力光のパワーを一定に制御するALCモードで動作する。
パワー検出回路30により検出される光パワーは、ASSパワーを含んでいる。このため、精度よくAGCまたはALCを行なうためには、パワー検出回路30により検出される光パワーからASSパワーが差し引かれていることが好ましい。
ラマン増幅においては、図2に示すように、dBmで表されるASSパワーは、ワットで表される励起光パワーに比例またはほぼ比例する。また、励起光パワーとASSパワーとの関係は、信号光の有無に依存しない。よって、ラマン増幅器1の立上げ工程において励起光パワーとASSパワーとの関係が得られていれば、光伝送システムの運用中に、励起光パワーからASSパワーを算出することができる。したがって、パワー検出回路30により検出される光パワーから、励起光パワーに基づいて算出されるASSパワーを差し引けば、純粋な信号光パワーが算出される。この結果、ラマン増幅器1は、精度のよいAGCまたはALCで光信号を増幅できる。
なお、伝送路光ファイバ100のタイプおよび材質等に基づいて励起光パワーとASSパワーとの関係を表す計算式を定義すれば、ラマン増幅器の立上げ工程におけるASSの測定は不要である。ただし、レーザ光源11から伝送路光ファイバ100の出力端(すなわち、励起光の入力端)までの損失(以下、装置内損失)は、ラマン増幅器1を搭載する装置ごとに異なる。例えば、レーザ光源11から伝送路光ファイバ100の出力端までの間に存在する光コネクタの個数が多い装置においては、励起光の装置内損失は大きい。すなわち、レーザ光源11の出力パワーが同じであっても、装置内損失が異なれば、伝送路光ファイバ100に入射される励起光のパワーは異なることとなる。ここで、ラマン増幅の利得は、伝送路光ファイバ100に入射される励起光のパワーに強く依存する。したがって、レーザ光源11の出力パワーが同じであっても、装置内損失が異なれば、ラマン利得は異なる。
例えば、図2において、励起光パワーは、レーザ光源11の出力パワーであるものとする。また、特性A〜Cは、伝送路光ファイバが互いに同じである場合において、互いに異なる装置内損失に対して得られた測定結果を表している。特性Aは、装置内損失が小さいときの測定結果を表し、特性Cは、装置内損失が大きいときの測定結果を表している。特性Bの装置内損失は、特性Aの装置内損失よりも大きく、特性Cの装置内損失よりも小さい。このように、生成される励起光のパワーが同じであっても、装置内損失が異なると、ASSパワーが異なることになる。したがって、励起光パワーとASSパワーとの関係を得るためには、ラマン増幅器の立上げ工程でASSパワーを実際に測定することが好ましい。
励起光パワーとASSパワーとの関係を取得するための測定においては、信号光は伝送されないが、OSC信号は伝送される。なお、OSC信号は、光伝送システムを制御するための情報を運ぶので、ラマン増幅器1の立上げ工程においても伝送されることが好ましい。また、OSC信号は、受光器32には導かれないので、ASSパワーの測定には影響を与えない。
ただし、OSC信号は、伝送路光ファイバ100を介して伝送されるときに、ラマン増幅を受ける。このため、励起光パワーとASSパワーとの関係を取得するための測定において励起光パワーが大き過ぎると、OSC信号の光パワーがOSC受光機22の最大定格またはOverloadレベルを超えてしまうおそれがある。したがって、ASSパワーは、最小パワーから励起光を徐々に大きくしていく手順で測定されることが好ましい。
なお、OSC受光機22における受信パワーが大き過ぎると、受信光信号を表す電気信号を増幅する増幅器の利得が飽和してしまい、波形歪みが生じる。そして、この波形歪みにより、再生された信号のビット誤り率が劣化する。Overloadレベルは、このような劣化が発生する光パワーを規定する。すなわち、ラマン増幅器の励起光は、OSC信号の光パワーがOverloadレベルよりも低い領域で動作するように制御される。
励起光パワーとASSパワーとの関係を取得するための測定において、伝送路光ファイバ100の状態を判定するために、OSC信号が使用される。一例としては、ラマン増幅器は、OSC波長成分についてLOLおよびLOSをモニタすることにより、伝送路光ファイバ100が切断されているか否かを判定する。
図3は、励起光パワーとOSC波長成分の光パワーとの関係を示す。LOLレベルは、OSC受信機22においてOSC波長成分が存在するか否かを判定するための閾値であって、例えば、受光器の暗電流の大きさおよび信号検出回路20の中の電気雑音の大きさに基づいて設定される。なお、「LOLが検出される」は、OSC受信機22の受光器により電気信号に変換されたOSC波長成分が、暗電流または電気雑音によって検出できない程度に、OSC信号成分の光パワーが小さいことを意味する。
LOSレベルは、伝送路光ファイバ100の出力光がOSC信号を含んでいるときに、そのOSC信号を検出可能な最小の光パワーを表す。すなわち、伝送路光ファイバ100の出力光がOSC信号を含んでいるときに、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも大きければ、信号検出回路20はOSC信号を検出できる。一方、伝送路光ファイバ100の出力光がOSC信号を含んでいても、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも小さければ、信号検出回路20はOSC信号を検出できない。
このように、LOLレベルは、受信光の有無を判定するための閾値である。これに対して、LOSレベルは、受信光の中に信号が含まれているか否かが判定可能となる光パワーを表す。したがって、LOSレベルは、LOLレベルよりも高い。さらに、Overloadレベルは、LOSレベルよりも高い。
図3に示す例では、励起光パワーがゼロであるときに、OSC波長成分の光パワーはLOLレベルよりも高い。ここで、伝送路光ファイバ100に励起光が供給されていないときは、ラマン増幅は発生しない。すなわち、伝送路光ファイバ100に励起光が供給されていないときは、ASSも実質的にゼロであり、OSC受信機22において検出されるOSC波長成分の光パワーは、伝送装置200から送信されたOSC信号に起因する。したがって、励起光なしでOSC波長成分の光パワーがLOLレベルよりも高いとき、伝送装置200から送信されたOSC信号がラマン増幅器1のOSC受信機22に到達していると考えられる。この場合、伝送装置200からラマン増幅器1まで光ファイバが正常に接続されていると判定される。
この後、励起光パワーを徐々に大きくしながらASSパワーを測定することにより、励起光パワーとASSパワーとの関係が得られる。この測定手順においては、図3に示すように、OSC波長成分の光パワーも大きくなっていく。
励起光パワーとASSパワーとの関係を取得する際には、上述したように、例えば、最小パワーから励起光を徐々に大きくしていく測定が行なわれる。ここで、レーザ光源11のパワーが低すぎると、レーザの発振が不安定になることがある。よって、上記測定の最小励起光パワーは、レーザ光源11の発振が不安定にならない範囲で決定される。
図4は、レーザ光源11の立上り特性を示す。特性Dは、オフ状態のレーザ光源11に対して、60mWの励起光を出力する旨の指示が与えられたときの、励起光パワーの変化を示す。特性Eは、オフ状態のレーザ光源11に対して、120mWの励起光を出力する旨の指示が与えられたときの、励起光パワーの変化を示す。このように、レーザ光源11の駆動条件(例えば、駆動電流)が変化したときから、その出力パワー(すなわち、励起光パワー)が安定するまでには、ある程度の時間を要する。ここで、ラマン増幅においては、WDM信号の波長数が変化したときに、励起光パワーが一定であっても、ラマン利得はほぼ一定である。このため、ラマン増幅器においては、高速応答の要求が少ないので、制御回路および駆動回路の構成が簡単であり、また、安価なレーザ素子が使用されることが多い。したがって、レーザ光源11の駆動条件が変化したときから、励起光パワーが安定するまでの時間は、EDFA等と比較して長くなることが多い。以下の説明では、レーザ光源11の駆動条件が変化したときから、励起光パワーが安定するまでの時間(LDパワー安定化時間)は、1秒間であるものとする。
測定回路40は、上述したように、励起光パワーを変えながら、ASSパワーを測定する。このとき、測定回路40は、各測定点において(すなわち、各励起光パワー値に対して)、励起光パワーが安定した後にASSパワーを測定する。すなわち、各測定点の測定時間は、1秒以上かかることになる。
図5(a)は、最初の測定点におけるOSC波長成分の光パワーの変化を示す。ここでは、オフ状態のレーザ光源11に対して、目標パワーの励起光を出力する旨の指示が与えられるものとする。なお、最初の測定点においては、目標パワーは、最小励起光パワーに相当する。
レーザ光源11に対して上述の指示が与えられると、励起光パワーは、図4に示すように、徐々に増加してゆく。そして、レーザ光源11に対して上述の指示が与えられたときから約1秒後に、励起光パワーは目標パワーに達して安定する。この場合、OSC波長成分は、伝送路光ファイバ100において励起光によって増幅される。ただし、励起光パワーは、上述のように、徐々に増加してゆく。したがって、OSC波長成分の光パワーも、図5(a)に示すように、徐々に増加していくことになる。なお、図5(a)に示す例では、励起光パワーが目標パワーに達しても、OSC波長成分の光パワーはLOSレベルよりも低い。このような状況は、伝送装置200からラマン増幅器1までの伝送路ファイバ100の損失が大きいときに生じる。
図5(b)は、測定の途中で伝送路光ファイバ100が切断されたときのOSC波長成分の光パワーの変化を示す。励起光パワーの制御は、図5(a)および図5(b)において互いに同じである。
目標パワーの励起光を出力する旨の指示がレーザ光源11に与えられると、励起光パワーは徐々に増加してゆき、OSC波長成分の光パワーも徐々に増加してゆく。ここで、時刻T1において伝送路光ファイバ100が切断されたものとする。そうすると、伝送装置200から送信されるOSC信号がラマン増幅器1に到達しなくなるので、OSC波長成分の光パワーは急激に低下する。
しかし、ラマン増幅器1から遠く離れた地点で伝送路光ファイバ100が切断されたときは、伝送路光ファイバ100に励起光が供給され続けるので、伝送路光ファイバ100は光増幅媒体として作用し続ける。ここで、伝送路光ファイバ100において発生するASSは、OSC波長成分にも存在する。すなわち、伝送路光ファイバ100が切断された後も、OSC波長成分のASSは発生する。このため、図5(b)に示す例では、伝送路光ファイバ100が切断されても、OSC波長成分の光パワーはLOLレベルよりも高いままである。
さらに、時刻T1以降、励起光パワーが増加していくと、ASSに起因するOSC波長成分の光パワーも増加してゆく。ただし、励起光パワーが目標パワーに達しても、OSC波長成分の光パワーはLOSレベルよりも低いままである。
ここで、OSC信号を利用して伝送路光ファイバ100の状態を判定する方法について検討する。図5(b)に示す例では、時刻T1において伝送路光ファイバ100が切断されても、OSC波長成分の光パワーはLOLレベルよりも高いままである。したがって、この場合は、LOLをモニタしても、伝送路光ファイバ100の切断を検出することはできない。また、励起光パワーが目標パワー(ここでは、最小励起光パワー)に制御されるとき、図5(a)または図5(b)に示す例では、OSC波長成分の光パワーはLOSレベルよりも低いままである。したがって、この場合は、LOSをモニタしても、伝送路光ファイバ100の切断を検出することはできない。
このように、励起光が無いときのOSC波長成分の光パワーがLOSレベルより低く、且つ、励起光パワーとASSパワーの関係を取得するための測定が最小励起光パワーから開始されるときは、OSCを利用して伝送路光ファイバ100の切断を検出できないことがある。この場合、図5(a)および図5(b)に示すように、最初の測定が行なわれている期間(すなわち、励起光パワーが「最小パワー」に制御されてASSパワーが測定される期間)は、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない。ここで、1つの励起光パワー値に対する測定時間は、励起光パワーが安定するまでの時間よりも長くなる。したがって、この場合、少なくとも1秒間は、伝送路光ファイバ100の切断を検出できないことになる。
<実施形態のラマン増幅器の動作>
実施形態のラマン増幅器1は、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない期間を短くするための機能を有する。この機能は、図1に示す選択回路41およびマスク回路51を利用して実現される。
選択回路41は、LOS検出回路24の検出結果に従って、励起光パワーとASSパワーとの関係を得るための測定における励起光パワーの掃引方向を選択する。具体的には、伝送路光ファイバ100に励起光が供給されていない状態でOSC波長成分の光パワーがLOSレベル以上であったときは、選択回路41は、最小励起光パワーから最大励起光パワーに向かって励起光パワーを大きくしていく第1の測定モードを選択する。一方、伝送路光ファイバ100に励起光が供給されていない状態でOSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低いときは、選択回路41は、最大励起光パワーから最小励起光パワーに向かって励起光パワーを小さくしていく第2の測定モードを選択する。
図6(a)は、第1の測定モードが選択されたときの励起光パワーを示す。第1の測定モードにおいては、測定回路40は、最初に、励起光パワーを「最小励起光パワー」に制御した状態でASSパワーを測定する。続いて、測定回路40は、励起光パワーを「最小励起光パワー+ΔP」に制御した状態でASSパワーを測定する。以下、同様に、測定回路40は、励起光パワーをΔPずつ大きくしながら、それぞれ対応するASSパワーを測定する。最後に、測定回路40は、励起光パワーを「最大励起光パワー」に制御した状態でASSパワーを測定する。そして、測定回路40は、励起光パワーに対応づけて、測定により得られたASSパワーの値をメモリに格納する。
図6(b)は、第2の測定モードが選択されたときの励起光パワーを示す。第2の測定モードにおいては、測定回路40は、最初に、励起光パワーを「最大励起光パワー」に制御した状態でASSパワーを測定する。続いて、測定回路40は、励起光パワーを「最大励起光パワー−ΔP」に制御した状態でASSパワーを測定する。以下、同様に、測定回路40は、励起光パワーをΔPずつ小さくしながら、それぞれ対応するASSパワーを測定する。最後に、測定回路40は、励起光パワーを「最小励起光パワー」に制御した状態でASSパワーを測定する。そして、測定回路40は、励起光パワーに対応づけて、測定により得られたASSパワーの値をメモリに格納する。
マスク回路51は、所定の条件が満たされたときに、LOS検出回路24の出力信号を一時的にマスクする。以下、所定の条件およびLOS検出回路24の出力信号がマスクされる期間について説明する。
図7は、測定開始時の励起光パワーおよびOSC波長成分の光パワーの変化を示す。ここでは、測定開始時に、オフ状態のレーザ光源11に対して、最大励起光パワーを出力する旨の指示が与えられている。
上述の指示に従ってレーザ光源11の駆動が開始されると、励起光パワーは徐々に上昇してゆく。そして、この実施例では、上述の指示が与えられたときから約1秒後に励起光パワーが安定している。
励起光パワーが上昇すると、OSC波長成分の光パワーも上昇する。ここで、図7に示す例では、励起光パワーがゼロであるときに、OSC波長成分の光パワーはLOLレベルであるものとする。そして、励起光パワーが上昇し始めたときから300m秒が経過した時点で、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルを超えている。
このように、レーザ光源11の駆動の開始に応じて、OSC波長成分の光パワーがLOLレベルからLOSレベルまで上昇するために要する時間は300m秒である。この場合は、励起光が無いときのOSC波長成分の光パワーがLOLレベルよりも高ければ、レーザ光源11の駆動が開始されたときから300m秒が経過した時点では、OSC波長成分の光パワーはLOSレベルを超えているはずである。なお、以下の説明では、図7においてOSC波長成分の光パワーがLOLレベルからLOSレベルへ増加するための時間(ここでは、300m秒)を「LOS到達時間」と呼ぶことがある。
マスク回路51は、LOS検出回路24の出力信号を一時的にマスクする。このマスク時間は、上述のLOS到達時間以上に設定される。一例としては、マスク回路51は、LOS検出回路24の出力信号をLOS到達時間だけマスクする。
図8は、励起光パワーとASSパワーとの関係を測定する方法を示すフローチャートである。このフローチャートの処理は、測定回路40および判定回路50によって実行される。また、この測定方法は、伝送路光ファイバ100の状態を判定する工程を含む。
なお、図8に示すフローチャートの処理は、伝送路光ファイバ100を介してデータ信号が伝送される前に実行される。ただし、伝送装置200は、継続的に、OSC信号を送信しているものとする。また、このフローチャートの測定が開始される時点では、レーザ光源11はシャットダウンされており、励起光は生成されていない。
S1において、判定回路50は、LOL検出回路23によってLOLが検出されているか否かを判定する。ここで、LOL検出回路23は、OSC波長成分の光パワーがLOLレベルよりも低いときに、LOLを検出する。そして、LOLが検出されたときは、判定回路50は、伝送装置200とラマン増幅器1との間で伝送路光ファイバ100が切断されていると判定する。この場合、シャットダウン回路52は、レーザ光源11のシャットダウンを継続する。
LOLが検出されないときは(S1:No)、判定回路50は、伝送装置200とラマン増幅器1との間で伝送路光ファイバ100が接続されていると判定する。この場合は、測定方法の処理はS2へ進む。
S2において、判定回路50は、LOS検出回路24によってLOSが検出されているか否かを判定する。ここで、LOS検出回路24は、OSC波長成分のレベルが、所定時間(例えば、100μ秒)継続して「0」または「1」であったときに、LOSを検出する。そして、LOSが検出されなかったときは、測定方法の処理はS3へ進む。一方、LOSが検出されたときは、測定方法の処理はS4へ進む。
S3において、選択回路41は、第1の測定モードを選択する。この場合、LD制御回路42は、図6(a)に示すように、励起光パワーを「最小励起光パワー」に設定する指示をレーザ光源11に与える。
S4において、選択回路41は、第2の測定モードを選択する。この場合、LD制御回路42は、図6(b)に示すように、励起光パワーを「最大励起光パワー」に設定する指示をレーザ光源11に与える。また、S5において、マスク回路51は、LD制御回路42がS4の指示をレーザ光源11に与えたときから、予め指定されたマスク時間が経過するまで、LOS検出回路24の出力信号をマスクする。したがって、このマスク期間においては、シャットダウン回路52は、LOS検出回路24の出力信号を受信しない。
S6において、シャットダウン回路52は、LOS検出回路24によってLOSが検出されているか否かを判定する。LOSが検出されていなければ、測定方法の処理はS7へ進む。一方、LOSが検出されたときは、測定方法の処理はS10へ進む。
S7において、ASS測定回路43は、S3、S4、またはS9において新たな励起光パワーが設定されたときから所定時間が経過するのを待つ。この所定時間は、励起光パワーが安定するまでに要する時間に相当する。S8において、ASS測定回路43は、ASSパワーを測定する。ASSパワーは、受光器32の出力信号を読み込むことにより得られる。S9において、LD制御回路42は、励起光パワーを次の測定点に設定する指示をレーザ光源11に与える。なお、第1の測定モードにおいては、励起光パワーをΔPだけ大きくする指示がレーザ光源11に与えられる。また、第2の測定モードにおいては、励起光パワーをΔPだけ小さくする指示がレーザ光源11に与えられる。
このように、ラマン増幅器1は、S6〜S9の処理を繰り返し実行する。これにより、最小励起光パワーと最大励起光パワーとの間の複数の測定点において、それぞれASSパワーが測定される。なお、図示していないが、すべての励起光パワー値に対するASSパワーの測定が終了すると、このフローチャートの処理は終了する。
S6においてLOSが検出されたときは、S10において、シャットダウン回路52はレーザ光源11をシャットダウンする。この処理により、励起光は生成されなくなる。この後、S11において、判定回路50は、LOLが検出されているか否かを判定する。そして、LOLが検出されているときは、測定方法の処理はS1に戻る。一方、LOLが検出されていなければ、測定方法の処理は終了する。
次に、上述のフローチャートを参照しながら、伝送路光ファイバ100の状態の判定について説明する。
S2においてLOSが検出されない状態は、励起光なしでOSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも高いことを表す。また、S2においてLOSが検出されないときは、図6(a)に示す第1の測定モードが選択されるので、励起光パワーは最小励起光パワーから最大励起光パワーに向かって大きくなっていく。そうすると、ASS測定において、励起光パワーの上昇に伴って、OSC波長成分の光パワーも大きくなっていく。したがって、伝送路光ファイバ100が正常な状態であれば、ASS測定が行なわれている期間、OSC波長成分の光パワーは常にLOSレベルよりも高いはずである。換言すれば、ASS測定が行なわれている期間に、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低くなると、伝送路光ファイバ100が切断されたと判定される。
したがって、シャットダウン回路52は、LOS検出回路24の出力信号をモニタすることにより、伝送路光ファイバ100の状態を判定できる。すなわち、伝送路光ファイバ100の状態の判定において、LOS検出回路24の出力信号が使用される。
これに対して、LOSが検出される状態は、励起光なしではOSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低いことを表す。したがって、S2においてLOSが検出されたときは、図6(b)に示す第2の測定モードが選択される。この場合、ASSパワーの測定における励起光パワーの初期値として「最大励起光パワー」が設定される。このため、OSC波長成分の光パワーは、急激に上昇し、図7に示すようにLOSレベルよりも高くなる。
この後、第2の測定モードでは、励起光パワーは最大励起光パワーから最小励起光パワーに向かって小さくなっていく。ここで、LOS検出回路24の出力信号を利用して伝送路光ファイバ100の状態を判定する方法は、第1の測定モードおよび第2の測定モードにおいて同じである。
ただし、LOS検出回路24の出力信号を利用して伝送路光ファイバ100の状態を判定する方法は、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも高いときに実行可能である。ところが、第2の測定モードが選択されたときは、最初の測定において励起光パワーがゼロから最大励起光パワーまで増加してゆく過渡期において、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低い期間が存在する。例えば、図7に示す例では、励起光を生成する旨の指示がLD制御回路42からレーザ光源11に与えられたときから300m秒間は、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低くなっている。そして、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低い期間は、LOS検出回路24の出力信号を利用して伝送路光ファイバ100の状態を判定することは出来ない。
そこで、実施形態のラマン増幅器1においては、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも高くなることが見込まれるまでの期間、マスク回路51がLOS検出回路24の出力信号をマスクする。そして、シャットダウン回路52は、この期間は、伝送路光ファイバ100の状態を判定しない(或いは、レーザ光源11をシャットダウンする動作を行わない)。
上記マスク期間が終了した後は、OSC波長成分の光パワーはLOSレベルよりも高くなっている。したがって、以降、シャットダウン回路52は、LOS検出回路24の出力信号に基づいて伝送路光ファイバ100の状態を判定できる。例えば、図7において、時刻T2において伝送路光ファイバ100が切断されたものとする。この場合、OSC波長成分の光パワーは、破線で示すように、LOSレベルよりも低くなる。そうすると、LOS検出回路24は、OSC波長成分のレベル変化(「0」と「1」との間の変化)を検出できなくなるので、OSC波長成分がOSC信号を含んでいないことを表すアラーム信号を出力する。したがって、シャットダウン回路52は、LOS検出回路24の出力信号をモニタすることにより、伝送路光ファイバ100の切断を検出できる。
このように、実施形態のラマン増幅器1においては、マスク回路51がLOS検出回路24の出力信号をマスクしている期間は、伝送路光ファイバ100の状態を判定することはできない。この期間は、図7に示す例では、300m秒程度に設定される。
これに対して、選択回路41およびマスク回路51を有していないラマン増幅器においては、図5を参照しながら説明したように、励起光パワーが安定するまでの時間(LDパワー安定化時間)よりも長い期間、伝送路光ファイバ100の状態を判定できないことがある。図5に示す例では、少なくとも1秒間は、伝送路光ファイバ100の切断を検出できないこととなる。
したがって、実施形態のラマン増幅器1によれば、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない期間が短くなる。
また、励起光なしでOSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低い場合に、ASS測定が最小励起光パワーから開始され構成では、最初の測定においてOSC波長成分の光パワーがLOSレベルに到達しないことがある。この場合、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない期間が長くなってしまう。これに対して、実施形態のラマン増幅器1においては、励起光なしでOSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低い場合は、ASS測定は、最大励起光パワーから開始される。このため、OSC波長成分の光パワーは、短時間に、LOSレベルよりも高くなる。この結果、実施形態のラマン増幅器1によれば、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない期間が短くなる。
図9は、ラマン増幅器1の動作例を示す。この例では、励起光が無い状態で、OSC波長成分の光パワーは、LOLレベルよりも高く、LOSレベルよりも低い。したがって、図8のS4において第2の測定モードが選択される。
第2の測定モードにおいては、最初の測定において、励起光パワーは最大励起光パワーに設定される。そして、励起光パワーが安定した後、ASS測定回路43はASSパワーを測定する。このとき、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも高い。
以降、測定回路40は、励起光パワーをΔPずつ低くしながら、測定2、測定3、測定4を行なう。測定4が終了した時点でも、未だ、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも高い。
この後、励起光パワーをさらにΔP低下させたときに、OSC波長成分の光パワーがLOSレベルよりも低くなっている。この場合、LOS検出回路24は、OSC信号を検出できなくなるので、アラームを出力する。そうすると、シャットダウン回路52は、S10において励起光をシャットダウンする。このとき、シャットダウン回路52は、たとえば、所定時間(例えば、300m秒)継続してアラームが出力されたときに、励起光をシャットダウンしてもよい。
なお、LOSが検出された理由が、伝送路光ファイバ100の切断に起因するのか否かは、S11で判定される。すなわち、S10において励起光がシャットダウンされた後にS11でLOLが検出されたときは、判定回路50は、伝送路光ファイバ100が切断されていると判定する。この場合、伝送路光ファイバ100を修復した後に、測定回路40はASSパワーを測定する。一方、S10において励起光がシャットダウンされた後にS11でLOLが検出されないときは、判定回路50は、伝送路光ファイバ100が正常であると判定する。このような状況は、伝送装置200とラマン増幅器1との間の距離が長い場合に発生し得る。ただし、OSC信号を検出できないような低い利得で光伝送システムが運用されることはないので、S6の後に更に低い励起光パワーに対してASSを測定しなくても問題はない。
<実施例1>
以下、具体的な数値の例を示す。信号光は、Lバンド帯である。WDMの波長容量は、80である。伝送路光ファイバは、分散シフトファイバである。励起光生成器10は、異なる4つの波長の励起光を生成する。各励起光は、1480nm付近に配置される。各励起光の最小パワーは65mW、最大パワーは125mWである。4つの励起光パワーが互いに同じになるようにレーザが駆動される。
伝送装置200において、OSC信号の送信パワーは、0dBmである。OSC信号の伝送レートは、155Mbpsである。OSCを伝送するためのOSC波長は、1530±10nmである。
分波器21は、1520〜1540nmの波長の光をOSC受信機22に導く。OSC受信機22において、overloadレベルは−7dBm、LOSレベルは−31dBm、LOLレベルは−36dBmである。したがって、OSC帯域のスパンロスが31〜36dBであるときに、励起光なしでOSC波長成分の光パワーがLOLレベルとLOSレベルとの間の値となる。すなわち、光伝送システムは、伝送装置200とラマン増幅器1との間のOSC帯域のスパンロスが31〜36dBとなるように、設計される。
励起光パワーが125mWであるとき、OSC帯域のラマン利得は13dBである。ここで、OSC帯域のスパンロスは31dB以上である。したがって、OSCの受信レベルは、overloadレベルを超えることはない。
また、励起光パワーが65mWであるとき、OSC帯域のラマン利得は4dBである。ここで、OSC帯域のスパンロスは36dBであったものとする。そうすると、OSCの受信レベルは、−32dBmであり、LOSレベルよりも低い。このとき、OSC受信機22に導かれるASS(すなわち、1520〜1540nmの波長帯のASS)のパワーがLOLレベル(すなわち、−36dBm)よりも高いものとする。この場合、例えば、伝送装置200の送信端で伝送路光ファイバ100が切断されたとしても、LOLが検出されることはない。
上述のケースでは、励起光パワーとASSパワーとの関係を得るための測定において、最小励起光パワーから測定が開始されると、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない期間が1秒以上発生することになる。実施形態のラマン増幅器1によれば、伝送路光ファイバ100の切断を検出できない期間を短くできる。
<実施例2>
図1に示す構成では、LOSを利用して伝送路光ファイバ100の状態が判定される。ただし、本発明は、この構成に限定されるものではない。すなわち、判定回路50は、例えば、LOSの代わりにLOF(Loss-of Frame)を利用して伝送路光ファイバ100の状態を判定してもよい。
この場合、信号検出回路20は、OSC光からフレームを再生するフレーム再生回路を有する。そして、所定時間(例えば、3m秒間)フレーム同期が確立しないときは、信号検出回路20は、アラーム信号を出力する。
他の構成は、実質的に、図1に示す構成と同じである。すなわち、励起光が供給されていないときに、LOFが検出されなければ、選択回路41は、第1の測定モードを選択する。一方、励起光が供給されていないときに、LOFが検出されると、選択回路41は、第2の測定モードを選択する。また、マスク回路51は、所定時間、LOFを表す信号をマスクする。
1 ラマン増幅器
10 励起光生成器
11 レーザ光源
20 信号検出回路
24 LOS検出回路
30 パワー検出回路
40 測定回路
41 選択回路
50 判定回路
51 マスク回路
52 シャットダウン回路
100 伝送路光ファイバ
200 伝送装置

Claims (8)

  1. 伝送路光ファイバに励起光を供給する励起光生成器と、
    第1の励起光パワーと前記第1の励起光パワーよりも大きい第2の励起光パワーとの間で、前記励起光のパワーと前記伝送路光ファイバから出力される雑音のパワーとの関係を測定する測定回路と、
    前記伝送路光ファイバの出力光において、前記伝送路光ファイバの送信端に設けられている伝送装置から送信される監視信号をモニタする信号検出器と、
    前記信号検出器によるモニタ結果に基づいて前記伝送路光ファイバの状態を判定する判定部と、を有し、
    前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されたときは、前記測定回路は、前記第1の励起光パワーから前記第2の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを大きくしながら前記関係を測定し、
    前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されないときは、前記測定回路は、前記第2の励起光パワーから前記第1の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを小さくしながら前記関係を測定する、
    ことを特徴とするラマン増幅器。
  2. 前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されないときは、前記判定部は、前記第2の励起光パワーで励起光を生成する指示が前記励起光生成器に与えられたときから所定の時間が経過した後に、前記信号検出器によるモニタ結果に基づいて前記伝送路光ファイバの状態を判定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のラマン増幅器。
  3. 前記測定回路による前記関係の測定中に、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されなければ、前記判定部は、前記伝送路光ファイバが切断されていると判定する
    ことを特徴とする請求項1または2に記載のラマン増幅器。
  4. 前記測定回路による前記関係の測定中に、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されなければ、前記判定部は、前記励起光生成器から前記伝送路光ファイバへの励起光の供給をシャットダウンする
    ことを特徴とする請求項1または2に記載のラマン増幅器。
  5. 所定の波長帯において前記伝送路光ファイバの出力光のパワーを検出するパワー検出回路をさらに有し、
    前記測定回路は、前記第1の励起光パワーと前記第2の励起光パワーとの間で、前記パワー検出回路を利用して雑音のパワーを測定し、
    前記監視信号は、前記所定の波長帯の外に配置されている
    ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載のラマン増幅器。
  6. 前記所定の時間は、前記励起光生成器が励起光を停止している状態から前記第2の励起光パワーで励起光を生成する状態へ移行するときに、前記励起光パワーが、前記監視信号の波長の光が存在するか否かを判定するためのレベルから、前記監視信号が存在するか否かを判定するためのレベルまで増加するための時間以上である
    ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載のラマン増幅器。
  7. 前記所定の時間は、前記励起光生成器に励起光パワーを制御する旨の指示が与えられたときから前記伝送路光ファイバのラマン利得が安定するまでの時間よりも短い
    ことを特徴とする請求項6に記載のラマン増幅器。
  8. 伝送路光ファイバに励起光を供給する励起光生成器と、
    第1の励起光パワーと前記第1の励起光パワーよりも大きい第2の励起光パワーとの間で、前記励起光のパワーと前記伝送路光ファイバから出力される雑音のパワーとの関係を測定する測定回路と、
    前記伝送路光ファイバの出力光において、前記伝送路光ファイバの送信端に設けられている伝送装置から送信されるフレームの同期をモニタする信号検出器と、
    前記信号検出器によるモニタ結果に基づいて前記伝送路光ファイバの状態を判定する判定部と、を有し、
    前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されたときは、前記測定回路は、前記第1の励起光パワーから前記第2の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを大きくしながら前記関係を測定し、
    前記励起光が前記伝送路光ファイバに供給されない状態で、前記信号検出器によって前記監視信号が検出されないときは、前記測定回路は、前記第2の励起光パワーから前記第1の励起光パワーへ向かって励起光のパワーを小さくしながら前記関係を測定する、
    ことを特徴とするラマン増幅器。
JP2012261722A 2012-11-29 2012-11-29 ラマン増幅器 Active JP6075035B2 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012261722A JP6075035B2 (ja) 2012-11-29 2012-11-29 ラマン増幅器
US14/087,438 US8879145B2 (en) 2012-11-29 2013-11-22 Raman amplifier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012261722A JP6075035B2 (ja) 2012-11-29 2012-11-29 ラマン増幅器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014106495A true JP2014106495A (ja) 2014-06-09
JP6075035B2 JP6075035B2 (ja) 2017-02-08

Family

ID=50773057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012261722A Active JP6075035B2 (ja) 2012-11-29 2012-11-29 ラマン増幅器

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8879145B2 (ja)
JP (1) JP6075035B2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7469647B2 (ja) 2020-06-12 2024-04-17 富士通株式会社 光増幅装置及び光増幅方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105207719B (zh) * 2015-08-25 2017-06-27 武汉光迅科技股份有限公司 级联Hybrid放大器的控制方法及系统
US10809199B2 (en) * 2018-08-07 2020-10-20 Synaptive Medical (Barbados) Inc. Dynamic raman signal acquisition system, method and apparatus
US10491296B1 (en) * 2018-09-12 2019-11-26 Verizon Patent And Licensing Inc. Systems and methods for passive optical network integrated tool

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004294587A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Fujitsu Ltd 光伝送装置
WO2004105275A1 (ja) * 2003-05-23 2004-12-02 Fujitsu Limited ラマン増幅による雑音光の補正機能を備えた光伝送システム
JP2006066610A (ja) * 2004-08-26 2006-03-09 Fujitsu Ltd 光増幅装置、ラマン増幅器、光波長多重伝送システム、光波長多重伝送方法
JP2009186615A (ja) * 2008-02-04 2009-08-20 Fujitsu Ltd ラマン増幅装置ならびに分布ラマン増幅システムおよびその立ち上げ方法
JP2009188541A (ja) * 2008-02-04 2009-08-20 Fujitsu Ltd 分布ラマン増幅システムおよびその立ち上げ方法ならびに光装置
JP2010004410A (ja) * 2008-06-20 2010-01-07 Mitsubishi Electric Corp 励起光源装置、光中継装置および光伝送システム
WO2012111403A1 (ja) * 2011-02-16 2012-08-23 日本電気株式会社 光伝送装置、光伝送システム、光伝送方法およびプログラム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3768110B2 (ja) 2001-02-22 2006-04-19 富士通株式会社 光増幅器
JP2004287307A (ja) 2003-03-25 2004-10-14 Fujitsu Ltd ラマン増幅器およびそれを用いたシステム
JP4973491B2 (ja) 2007-12-26 2012-07-11 富士通株式会社 光伝送装置および光通信システム
JP4459277B2 (ja) * 2008-03-24 2010-04-28 富士通株式会社 ラマン増幅による雑音光のモニタ方法および装置、並びに、それを用いた光通信システム
WO2011023220A1 (en) * 2009-08-25 2011-03-03 Nokia Siemens Networks Oy Method and arrangement for in service raman gain measurement and monitoring
US9148710B2 (en) * 2012-09-19 2015-09-29 Ciena Corporation Raman amplifier system and method with integrated optical time domain reflectometer

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004294587A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Fujitsu Ltd 光伝送装置
WO2004105275A1 (ja) * 2003-05-23 2004-12-02 Fujitsu Limited ラマン増幅による雑音光の補正機能を備えた光伝送システム
JP2006066610A (ja) * 2004-08-26 2006-03-09 Fujitsu Ltd 光増幅装置、ラマン増幅器、光波長多重伝送システム、光波長多重伝送方法
JP2009186615A (ja) * 2008-02-04 2009-08-20 Fujitsu Ltd ラマン増幅装置ならびに分布ラマン増幅システムおよびその立ち上げ方法
JP2009188541A (ja) * 2008-02-04 2009-08-20 Fujitsu Ltd 分布ラマン増幅システムおよびその立ち上げ方法ならびに光装置
JP2010004410A (ja) * 2008-06-20 2010-01-07 Mitsubishi Electric Corp 励起光源装置、光中継装置および光伝送システム
WO2012111403A1 (ja) * 2011-02-16 2012-08-23 日本電気株式会社 光伝送装置、光伝送システム、光伝送方法およびプログラム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7469647B2 (ja) 2020-06-12 2024-04-17 富士通株式会社 光増幅装置及び光増幅方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP6075035B2 (ja) 2017-02-08
US8879145B2 (en) 2014-11-04
US20140146385A1 (en) 2014-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4699924B2 (ja) 光特性を測定する方法およびシステム
US6335821B1 (en) Optical fiber amplifier and a method for controlling the same
US6847478B1 (en) Optical amplification apparatus using Raman amplification
US5703711A (en) In-line optical amplifier
US8643941B2 (en) Automatic measurement and gain control of distributed Raman amplifiers
US7440177B2 (en) Method and system for improved eye protection safety of high output power lumped optical amplifiers
JP6075035B2 (ja) ラマン増幅器
JP5918310B2 (ja) 自己自動利得制御分散型ラマン増幅器及び自動利得制御方法
JP2008252233A (ja) 光信号入力の有無を検出する信号入力検出装置
JPH11112434A (ja) 光ファイバ増幅器
JP2004193640A (ja) ラマン増幅器および光中継伝送システム
US8472110B2 (en) Optical amplifier, control circuit, and method of controlling optical amplifier
JP2007081405A (ja) チャンネル出力平坦化機能を有する光増幅装置
US20040080812A1 (en) Raman amplifier
CN105258920B (zh) 一种拉曼光纤放大器传输光纤接头损耗的探测方法
US9184852B2 (en) Receiving device and receiving method
JP2004294587A (ja) 光伝送装置
JPWO2008081538A1 (ja) 光増幅器及びその異常検出方法
US9042005B2 (en) Raman fiber amplifier and its control via path switching
JP2004119979A (ja) 長波長光ファイバ増幅器
JP2006345070A (ja) 光伝送システム
JP3940926B2 (ja) 波長多重光増幅装置
WO2017141423A1 (ja) 励起光源装置及び光伝送システム
KR101706772B1 (ko) 자기 자동이득제어 분산형 라만증폭기
JP2017108012A (ja) 光増幅器、励起光制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150728

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20151130

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160316

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160426

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160614

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20161213

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20161226

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6075035

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150