JP7828010B2 - 励起光発生装置、光増幅装置及び励起光発生方法 - Google Patents

励起光発生装置、光増幅装置及び励起光発生方法

Info

Publication number
JP7828010B2
JP7828010B2 JP2024502803A JP2024502803A JP7828010B2 JP 7828010 B2 JP7828010 B2 JP 7828010B2 JP 2024502803 A JP2024502803 A JP 2024502803A JP 2024502803 A JP2024502803 A JP 2024502803A JP 7828010 B2 JP7828010 B2 JP 7828010B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
optical
polarization
pumping
multimode laser
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.)
Active
Application number
JP2024502803A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2023162307A1 (ja
Inventor
広人 川上
孝行 小林
由明 木坂
昭一郎 桑原
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.)
NTT Inc
NTT Inc USA
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
NTT Inc USA
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 Nippon Telegraph and Telephone Corp, NTT Inc USA filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Publication of JPWO2023162307A1 publication Critical patent/JPWO2023162307A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7828010B2 publication Critical patent/JP7828010B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • H01S3/05Construction 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
    • H01S3/09Processes 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
    • H01S3/094003Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre
    • 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
    • H01S3/094003Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre
    • H01S3/094011Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre with bidirectional pumping, i.e. with injection of the pump light from both two ends of the fibre
    • 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
    • H01S3/094069Multi-mode 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
    • H01S3/09Processes 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
    • H01S3/094073Non-polarized pump, e.g. depolarizing the pump light for Raman lasers
    • 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
    • H01S3/094096Multi-wavelength 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
    • H01S3/09Processes 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
    • 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
    • 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
    • H01S3/10061Polarization control
    • 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
    • H01S3/102Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation
    • H01S3/1028Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation by controlling the temperature
    • 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
    • H01S3/23Arrangements of two or more lasers not provided for in groups H01S3/02 - H01S3/22, e.g. tandem arrangements of separate active media
    • H01S3/2383Parallel arrangements
    • 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
    • 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
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/06Polarisation multiplex systems

Landscapes

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

Description

本発明は、光増幅器の励起手段に関する。
本願は、2022年2月25日に、日本に出願されたPCT/JP2022/007892号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
高速大容量光伝送システムの設計においては、伝送路損失に伴う受信信号のSN(signal-to-noise)劣化を低減することが重要となる。このため、中継器の中で、あるいは、光伝送路そのものに光増幅を行わせ、伝送路損失を補償する様々な構成が考案されてきた。中でもエルビウムドープファイバを利得媒体として用いる光増幅器は、その簡便さのため広く実用化がなされている。
一方、ラマン効果を用いたラマンアンプは、広帯域な利得帯域を実現できるため波長多重伝送方式への適応が積極的に試みられている。特に、光ファイバ伝送路そのものを利得媒体として活用する分布ラマン増幅は、既設の光ファイバを利得媒体として活用できるという大きな利点を有するため、次世代の高速大容量光通信への適用が期待されている。
図10は、分布ラマン増幅を用いた従来の光伝送システム1000の構成例を示す図である。図10に示す光伝送システム1000は、光送信器100と、光受信器200と、前方励起光発生部300と、後方励起光発生部400と、前方励起光多重部310と、後方励起光多重部410とを備える。光送信器100及び光受信器200は、光伝送路500を介して接続される。光伝送システム1000では、双方向励起を想定している。そのため、図10に示す光伝送システム1000の光伝送路500では、前方励起光発生部300によって出力された励起光により前方励起され、かつ後方励起光発生部400によって出力された他の励起光により後方励起される。その結果、光送信器100から送出された光信号は増幅されて光受信器200に到達する。
ラマン増幅の場合、励起光の波長は光信号の波長より0.1μmほど短波長とする。通常、励起光は、光信号と同様に光伝送路500のコアの中を伝搬させるため、前方励起光多重部310は光信号と同一方向に進む励起光を光信号に多重する必要がある。一方、後方励起光多重部410は、光信号と逆方向に進む励起光を光伝送路500へ送出し、かつ光信号のみを分離して光受信器200へ送出させる必要がある。これらの多重および分離は、波長多重カプラあるいはサーキュレータで実現可能である。なお、図10では、双方向励起について説明したが、励起方向は前方のみ、あるいは後方のみでもよい。
ラマン増幅のゲインは、励起光源から出力される励起光の光強度で定まる。このため、ゲインを微調整するためには、励起光の光強度を微調整することで可能となる。一方、ラマン増幅の利得帯域は励起光源から出力される励起光の波長で定まる。通常、ラマン増幅の励起光源として半導体レーザが用いられるが、その光強度および波長の調整は励起電流および温度を調整することによって可能となる。
ところで、ラマン増幅の励起光源として用いられる半導体レーザは、多くの場合、マルチモードレーザである。マルチモードレーザの出力は、単一の波長ではなく、複数の波長の光が同時に発光している。これらの複数の光を縦モードと呼ぶ。励起電流と温度の変更により、各縦モードの強度と波長は変化する。ただし縦モードの光周波数間隔はマルチモードレーザのキャビティ長で決まるため、概ね同じ値を保つ。
ラマン増幅のゲインを決めるもう一つの要因に、励起光の偏波がある。ラマン増幅は偏波依存性を有する光学効果であるため、励起光が単一偏波である場合、あるいは励起光が無偏光化されてはいるが理想的な無偏光化がなされていない場合、光信号の受ける利得が偏波依存性を生じてしまう。すなわち、光信号が光伝送路500に入射する時点での偏波状態に応じて、ゲインが変化し、増幅される光信号の光強度が変化してしまう。このゲインの変動幅をPDG(Polarization Dependent Gain)とよぶ。PDGは、前方励起のみの構成において特に顕著に現れる。後方励起では、光信号と励起光との進行方向の違いにより偏波変動が光伝送路内で大きく異なるため、前方励起に比べPDGは小さいが、しかし完全に抑圧するためには何らかの手段が必要となる。
PDGを抑圧するための手段の一つとして、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400の内部で、偶数個のマルチモードレーザの出力を偏波多重して無偏光な状態にすることが行われている。図11は、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400の内部において、2台のマルチモードレーザが備えられている場合の構成例を示す図である。図11では、前方励起光発生部300の内部に、2台のマルチモードレーザが備えられている場合を例に示している。なお、図11に示す構成は、後方励起光発生部400の内部に備えられてもよい。
前方励起光発生部300は、第1のマルチモードレーザ10と、第2のマルチモードレーザ11と、第1の励起電流・温度コントローラ12と、第2の励起電流・温度コントローラ13と、第1の偏波保持光導波路14と、第2の偏波保持光導波路15と、PBC(Polarization Beam Combiner)16とを備える。第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11は、それぞれ第1の励起電流・温度コントローラ12及び第2の励起電流・温度コントローラ13によって波長と光強度が制御される。第1のマルチモードレーザ10は、第1の励起電流・温度コントローラ12によって制御された波長と光強度の第1の励起光を出力する。第2のマルチモードレーザ11は、第2の励起電流・温度コントローラ13によって制御された波長と光強度の第2の励起光を出力する。
第1のマルチモードレーザ10から出力された第1の励起光は、第1の偏波保持光導波路14を伝搬してPBC16に入力される。さらに、第2のマルチモードレーザ11から出力された第2の励起光は、第2の偏波保持光導波路15を伝搬してPBC16に入力される。PBC16は、入力された第1の励起光と第2の励起光とを偏波多重して、無偏光化された励起光を出力する。
なお、PDGを抑圧するための他の手段として、非特許文献1に記載されたパッシブな光回路によるデポラライザを用いることも出来る。具体的な説明は、ここでは割愛する。
ここで、ラマン増幅を安定して行うためには、第1の励起光と第2の励起光には以下の3つの条件が生じる。
(第1の条件)
第1の励起光と第2の励起光の中心波長は、概ね同一でなければならない。
(第2の条件)
第1の励起光と第2の励起光の光強度は同一でなければならない。
(第3の条件)
第1の励起光の縦モードと第2の励起光の縦モードをオーバーラップしないように配置しなければならない。
第1の条件を満たす必要がある理由は、第1の励起光と第2の励起光が光伝送路500を伝搬する過程で、光伝送路500の僅かな異方性により偏波回転が生じるが、偏波回転には波長依存性があるため、第1の励起光と第2の励起光の中心波長が異なると両者の偏波直交性が保持できなくなるためである。第2の条件を満たす必要がある理由は、第1の励起光と第2の励起光の光強度が異なると、PDGが生じるためである。第3の条件を満たす必要がある理由は、第1の励起光の縦モードと第2の励起光の縦モードがオーバーラップするとラマン増幅によって増幅された光に大きな雑音が重畳されてしまうためである(例えば、非特許文献2参照)。この雑音の発生の原因は、非特許文献1にて論じられている合成偏波(synthesized polarization)の変動によって説明できるが、ここでは詳細は割愛する。この雑音の発生を抑圧するためには、図12に示すように、第1のマルチモードレーザ10と第2のマルチモードレーザ11のもつ各縦モードを互い違いになるよう配置すればよいことが非特許文献2にて示されている。
図12は、第1のマルチモードレーザ10と第2のマルチモードレーザ11それぞれから出力される光スペクトルの模式図である。図12では、第1のマルチモードレーザ10から出力される縦モードの光周波数を、f1_1、f1_2、・・・f1_5と表記する。同様に、図12では、第2のマルチモードレーザ11から出力される縦モードの光周波数を、f2_1、f2_2、・・・f2_5と表記する。
Hiroto kawakami他, "Suppression of Intensity Noises in Forward-pumped Raman Amplifier Utilizing Depolarizer for Multiple Pump Laser Sources,"J. Lightw. Technol., Vol.39, PP.7417-7426, 2021. Catherine Martinelli他, "RIN Transfer in Copumped Raman Amplifiers Using Polarization-Combined Diodes,"Photonics. Technol. Lett., Vol.17, PP.1836-1838, 2005.
しかしながら、図11に示す従来の構成では、以下に説明するような問題点が生じる。マルチモードレーザの各縦モードの光周波数と強度は、前述のとおり3つの条件を満たす必要がある。レーザの選定、励起電流及び温度の調整によって3つの条件の1つ又は2つを満たすことは比較的容易に実現することができる。しかし、励起電流と温度の調整は、各縦モードの光周波数と強度の両者に影響を与えるため、上記の3つの条件を全て同時に満たすことは難しい。仮に、3つの条件を全て満たすことが出来たとしても、ラマン増幅の利得に変更の必要が生じた場合には、微調整を再度やり直す必要が生じる。
さらに、他の問題として、各縦モードを互い違いに並べた場合、光伝送路500の内部で、励起光の複数の縦モードと光信号とで4つの光信号が混合(4波混合)してしまい、信号劣化の要因となる。前述のとおり光信号と励起光は0.1μm離れており、通常はこれだけ離れた波長間隔で生じる4波混合は無視できるが、ラマン増幅に用いられる励起光は一般に極めてハイパワであるため、信号品質に与える影響が無視できないという問題があった。
上記事情に鑑み、本発明は、偶数個のマルチモードレーザの出力を偏波多重して得られた励起光でラマン増幅を行うにあたり、増幅された光信号の信号品質劣化を抑圧することができる技術の提供を目的としている。
本発明の一態様は、第1の励起光を出力する第1のマルチモードレーザと、第2の励起光を出力する第2のマルチモードレーザと、前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御する第1の励起電流・温度コントローラと、前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御する第2の励起電流・温度コントローラと、前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を調整して出力する第1の偏波保持光可変アッテネータと、前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を調整して出力する第2の偏波保持光可変アッテネータと、前記第1の偏波保持光可変アッテネータにより光強度が調整された前記第1の励起光と、前記第2の偏波保持光可変アッテネータにより光強度が調整された前記第2の励起光とを偏波多重して出力する偏波多重回路と、を備え、前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、前記第1の偏波保持光可変アッテネータ及び前記第2の偏波保持光可変アッテネータは、前記第1の励起光および第2の励起光の強度が等しくなるように制御する、励起光発生装置である。
本発明の一態様は、第1の励起光を出力する第1のマルチモードレーザと、第2の励起光を出力する第2のマルチモードレーザと、前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御する第1の励起電流・温度コントローラと、前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御する第2の励起電流・温度コントローラと、前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を増幅して出力する第1の偏波保持光アンプと、前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を増幅して出力する第2の偏波保持光アンプと、前記第1の偏波保持光アンプにより光強度が増幅された前記第1の励起光と、前記第2の偏波保持光アンプにより光強度が増幅された前記第2の励起光とを偏波多重して出力する偏波多重回路と、を備え、前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、前記第1の偏波保持光アンプ及び前記第2の偏波保持光アンプは、前記第1の励起光及び前記第2の励起光の強度が等しくなるように制御する、励起光発生装置である。
本発明の一態様は、縦モードの周波数間隔がδfである第1の励起光を出力する第1のマルチモードレーザと、縦モードの周波数間隔がδfである第2の励起光を出力する第2のマルチモードレーザと、前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御する第1の励起電流・温度コントローラと、前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御する第2の励起電流・温度コントローラと、前記第1の励起光と、前記第2の励起光とを偏波多重して出力する偏波多重回路と、光信号と前記偏波多重回路から出力される第1の励起光および第2の励起光の全てが入力され、かつ、前記光信号を増幅した上で出力する利得媒体と、を備え、前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、前記第1の励起光および前記第2の励起光によって増幅される前記光信号がボーレートfのディジタル信号である場合、前記縦モードの周波数間隔δf及びδfが前記ボーレートfよりも大きい光増幅装置である。
本発明の一態様は、第1のマルチモードレーザが、第1の励起光を出力し、第2のマルチモードレーザが、第2の励起光を出力し、第1の励起電流・温度コントローラが、前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御し、第2の励起電流・温度コントローラが、前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を制御し、第1の光強度変更部が、前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を変更して出力し、第2の光強度変更部が、前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を変更して出力し、偏波多重回路が、前記第1の光強度変更部により光強度が変更された前記第1の励起光と、前記第2の光強度変更部により光強度が変更された前記第2の励起光とを偏波多重して出力し、前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラが、前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、前記第1の光強度変更部及び前記第2の光強度変更部が、前記第1の励起光および第2の励起光の強度が等しくなるように制御する、励起光発生方法である。
本発明により、偶数個のマルチモードレーザの出力を偏波多重して得られた励起光でラマン増幅を行うにあたり、増幅された光信号の信号品質劣化を抑圧することが可能となる。
第1の実施形態における励起光発生部の構成例を示す図である。 第1の励起光と第2の励起光の縦モードの配置の模式図である。 第1の励起光と第2の励起光の縦モードの配置の別例の模式図である。 第1の実施形態における励起光発生部の処理の流れを示すフローチャートである。 第1の実施形態の変形例における励起光発生部の構成例を示す図である。 第2の実施形態における励起光発生部の構成例を示す図である。 第3の実施形態における励起光発生部の構成例を示す図である。 第4の実施形態における光増幅器の構成例を示す図である。 第4の実施形態の変形例における光増幅器の構成例を示す図である。 分布ラマン増幅を用いた従来の光伝送システムの構成例を示す図である。 前方励起光発生部又は後方励起光発生部の内部において、2台のマルチモードレーザが備えられている場合の構成例を示す図である。 第1のマルチモードレーザと第2のマルチモードレーザそれぞれから出力される光スペクトルの模式図である。
以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
本発明における光伝送システムのシステム構成は、図10に示すシステム構成と同様である。従来の光伝送システムと異なる点は、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400の内部構成である。そこで、以下の説明では、本発明の特徴となる構成について説明する。
(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態における励起光発生部50の構成例を示す図である。励起光発生部50は、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400のいずれかである。励起光発生部50は、励起光発生装置の一態様である。図1に示す励起光発生部50において、図11で示した構成と共通する構成要件については同一の番号を付与している。
励起光発生部50は、第1のマルチモードレーザ10と、第2のマルチモードレーザ11と、第1の励起電流・温度コントローラ12と、第2の励起電流・温度コントローラ13と、第1の偏波保持光導波路14と、第2の偏波保持光導波路15と、PBC16と、第1の偏波保持VOA(variable optical attenuator)20と、第2の偏波保持VOA21とを備える。
第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11は、それぞれ第1の励起電流・温度コントローラ12及び第2の励起電流・温度コントローラ13によって波長と光強度が制御される。第1のマルチモードレーザ10は、第1の励起電流・温度コントローラ12によって制御された波長と光強度の第1の励起光を出力する。第2のマルチモードレーザ11は、第2の励起電流・温度コントローラ13によって制御された波長と光強度の第2の励起光を出力する。第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11は、概ね同じ波長を出力する。
第1の励起電流・温度コントローラ12は、第1のマルチモードレーザ10を制御する。具体的には、第1の励起電流・温度コントローラ12は、第1のマルチモードレーザ10のキャビティ長を第2のマルチモードレーザ11のキャビティ長に揃えるとともに、第1のマルチモードレーザ10の励起電流と温度を、第2のマルチモードレーザ11の励起電流と温度にほぼ同一に揃えるように制御する。なお、第1の励起電流・温度コントローラ12は、第1のマルチモードレーザ10の励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御してもよい。
第2の励起電流・温度コントローラ13は、第2のマルチモードレーザ11を制御する。具体的には、第2の励起電流・温度コントローラ13は、第2のマルチモードレーザ11のキャビティ長を第1のマルチモードレーザ10のキャビティ長に揃えるとともに、第2のマルチモードレーザ11の励起電流と温度を、第1のマルチモードレーザ10の励起電流と温度にほぼ同一に揃えるように制御する。なお、第2の励起電流・温度コントローラ13は、第2のマルチモードレーザ11の励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御してもよい。
ラマン増幅を安定して行うための3つの条件のうちの第1の条件(第1の励起光と第2の励起光の中心波長は、概ね同一でなければならない)は、上記のように第1のマルチモードレーザ10と第2のマルチモードレーザ11のキャビティ長を揃え、かつ第1の励起電流・温度コントローラ12および第2の励起電流・温度コントローラ13により、第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11の励起電流と温度をほぼ同一に揃えることで比較的容易に実現することができる。
次に3つの条件のうちの第3の条件(第1の励起光の縦モードと第2の励起光の縦モードをオーバーラップしないように配置しなければならない)は、第1の励起電流・温度コントローラ12および第2の励起電流・温度コントローラ13により、第1のマルチモードレーザ10と第2のマルチモードレーザ11の温度を僅かに違えることで実現できる。上記の説明で得られた各励起電流および温度は固定され、以降の微調整では変更しないものとする。
第1の偏波保持VOA20は、第1の偏波保持光導波路14に配置され、第1のマルチモードレーザ10から出力された第1の励起光の光強度を調整する。第1の偏波保持VOA20は、第1の光強度変更部の一態様である。
第2の偏波保持VOA21は、第2の偏波保持光導波路15に配置され、第2のマルチモードレーザ11から出力された第2の励起光の光強度を調整する。第2の偏波保持VOA21は、第2の光強度変更部の一態様である。
3つの条件のうちの第2の条件(第1の励起光と第2の励起光の光強度は同一でなければならない)は、第1の偏波保持VOA20および第2の偏波保持VOA21を微調することによって実現される。第1の偏波保持VOA20および第2の偏波保持VOA21は、励起光の光強度のみを変更し、各縦モードの光周波数には影響を与えないため、第1の条件及び第3の条件は上述の通り満たしたままとなる。
ところで、ラマン増幅の利得は高ければよいというものではない。あまりにも高い利得は光信号の非線形光学効果を引き起こし、信号品質の劣化を生じてしまう。このような事態を避けるためには励起光の強度を下げればよい。このとき、従来技術でしばしば行われるように励起電流を変更するのではなく、第1の偏波保持VOA20および第2の偏波保持VOA21を同時に変更し、光損失を同一の量だけ増加させることによって励起光の光強度を調整する。
PBC16は、第1の偏波保持VOA20により光強度が調整された第1の励起光と、第2の偏波保持VOA21により光強度が調整された第2の励起光とを偏波多重して、無偏光化された励起光を出力する。PBC16は、偏波多重回路の一態様である。
次に図2及び図3を用いて、第1の励起光と第2の励起光の縦モードの配置について説明する。図2は、第1の励起電流・温度コントローラ12および第2の励起電流・温度コントローラ13によって達成すべき第1の励起光と第2の励起光の縦モードの配置の模式図である。図10と同様、第1のマルチモードレーザ10から出力される縦モードの光周波数を、f1_1,f1_2,・・・,f1_5と表記し、第2のマルチモードレーザ11から出力される縦モードの光周波数を、f2_1,f2_2,・・・,f2_5と表記する。
まず、各縦モードのいずれかに着目する。図2では第2のマルチモードレーザ11の出力から、光周波数f2_3を選択した。次に、第1のマルチモードレーザ10の出力から、光周波数f2_3より大きく、かつ、光周波数f2_3に最も近い縦モードと、光周波数f2_3より小さく、かつ、光周波数f2_3に最も近い縦モードとを探す。図2では光周波数f1_4および光周波数f1_3がこれらに相当する。
ここで、光周波数f2_3-f1_3をΔf2+、光周波数f2_3-f1_4をΔf2-と表記した時、本実施形態では、|Δf2+|と|Δf2-|とが等しくならないように各縦モードを設定する。ここでは光周波数f2_3に着目して説明を行ったが、光周波数f2_3以外のどの縦モードに着目しても、|Δf2+|と|Δf2-|とが等しくならないように設定する。
上記の条件は、第1のマルチモードレーザ10と第2のマルチモードレーザ11とを入れ替え、Δf1+とΔf1-を定義した場合にも同様に、|Δf1+|と|Δf1-|とが等しくならないように設定しなければならない。このような設定を行うことにより、4波混合で発生する光が等間隔ではなくなり、光雑音を分散させることが可能となる。
(第1の励起光と第2の励起光の縦モードの配置の別例)
図2では、第1のマルチモードレーザ10の出力の縦モード間隔が第2のマルチモードレーザ11の出力の縦モード間隔と等しいものとして説明を行った。次に、図3を用いて、第1のマルチモードレーザ10の出力の縦モード間隔が第2のマルチモードレーザ11の出力の縦モード間隔よりも広い場合について説明する。図3では、第2のマルチモードレーザ11の出力から、光周波数f2_4を選択して図示を行っているが、ここでも|Δf2+|と|Δf2-|とが等しくならないように、第1の励起電流・温度コントローラ12および第2の励起電流・温度コントローラ13は第1のマルチモードレーザ10および第2のマルチモードレーザ11を制御する。
ここで図3では、光周波数f2_4を基準に選択してf2+とf2-を図示した。しかしf2_3を基準として、|Δf2+|と|Δf2-|とを求めた場合、光周波数f2_4を基準とした場合に比べ、|Δf2+|は減少し|Δf2-|は増加する。本実施形態ではどの縦モードを選択した場合においても、|Δf2+|と|Δf2-|とが等しくならないように、あるいは|Δf2+|と|Δf2-|が等しくなる組み合わせが極力少なくなるように縦モードの配置が選択される。
ところで、図2及び図3では、第1のマルチモードレーザ10から出力される縦モードの総数と第2のマルチモードレーザ11から出力される縦モードの総数とを各々5とした。しかし実際のマルチモードレーザ、特にファイバブラックグレーティングを用いないマルチモードレーザにおいては、極めて多数の縦モードが生成される。このため、第1のマルチモードレーザ10の出力の縦モード間隔と第2のマルチモードレーザ11の出力の縦モード間隔が等しくない場合には、|Δf2+|と|Δf2-|とが常に異なる値となるよう設定するのは非常に困難となる。
このような場合には、0<R<1を満たす定数Rを予め定めておき、光周波数f2_1,f2_2,・・・中で最大の光パワをP2_maxと表記するとき、P2_max×Rよりも低い光パワを持つ第2のマルチモードレーザ11の出力の縦モードに関しては、|Δf2+|と|Δf2-|とが等しくなることを許容し、かつ、f1_1,f1_2,・・・中で最大の光パワをP1_maxと表記するとき、P1_max×Rよりも低い光パワを持つ第1のマルチモードレーザ10の出力の縦モードに関しては、|Δf1+|と|Δf1-|とが等しくなることを許容するという条件の緩和を行ってもよい。ここでRの値をどのように設定するかは、マルチモードレーザのスペクトルに強く依存するため自明ではないが、一つの指針として、ラマン増幅された光の相対強度雑音(RIN:Relative Intensity Noise)が最も小さくなるように選んでも良い。あるいはより簡便な手法として、PBC16の出力に光バンドパスフィルタを置き、第1のマルチモードレーザ10および第2のマルチモードレーザ11の周辺の縦モードを抑圧し、縦モードの数を減らしても良い。
図4は、第1の実施形態における励起光発生部50の処理の流れを示すフローチャートである。
第1の励起電流・温度コントローラ12及び第2の励起電流・温度コントローラ13は、第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11を制御する(ステップS101)。具体的には、第1の励起電流・温度コントローラ12は、第1のマルチモードレーザ10のキャビティ長を揃えるとともに、第1のマルチモードレーザ10の励起電流と温度を、第2のマルチモードレーザ11の励起電流と温度にほぼ同一に揃えるように制御する。第2の励起電流・温度コントローラ13は、第2のマルチモードレーザ11のキャビティ長を揃えるとともに、第2のマルチモードレーザ11の励起電流と温度を、第1のマルチモードレーザ10の励起電流と温度にほぼ同一に揃えるように制御する。
第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11は、励起光を出力する(ステップS102)。具体的には、第1のマルチモードレーザ10は、第1の励起電流・温度コントローラ12によって制御された後に、第1の励起光を第1の偏波保持光導波路14に出力する。第2のマルチモードレーザ11は、第2の励起電流・温度コントローラ13によって制御された後に、第2の励起光を第2の偏波保持光導波路15に出力する。
第1の偏波保持光導波路14を伝送する第1の励起光は、第1の偏波保持VOA20に入力される。第2の偏波保持光導波路15を伝送する第2の励起光は、第2の偏波保持VOA21に入力される。第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21は、入力された励起光の光強度を調整する(ステップS103)。具体的には、第1の偏波保持VOA20は、入力された第1の励起光の光強度を調整し、第2の偏波保持VOA21は、入力された第2の励起光の光強度を調整する。第2の条件を満たすため、第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21では、第1の励起光の光強度と第2の励起光の光強度とが同一の光強度となるように調整する。
第1の偏波保持VOA20は、光強度を調整した第1の励起光をPBC16に出力する。第2の偏波保持VOA21は、光強度を調整した第2の励起光をPBC16に出力する。PBC16は、第1の偏波保持VOA20により光強度が調整された第1の励起光と、第2の偏波保持VOA21により光強度が調整された第2の励起光とを偏波多重する(ステップS104)。これにより、PBC16は、無偏光化された励起光を生成する。PBC16は、無偏光化された励起光を出力する。
以上のように構成された励起光発生部50によれば、偶数個のマルチモードレーザの出力を偏波多重して得られた励起光でラマン増幅を行うにあたり、増幅された光信号の信号品質劣化を抑圧することが可能になる。具体的には、ラマン増幅を安定して行うためには3つ条件全てを満たす必要があるが、励起光発生部50は第1の励起電流・温度コントローラ12及び第2の励起電流・温度コントローラ13の制御により第1の条件及び第3の条件を満たすことができ、さらに第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21による光強度の調整により第2の条件を満たすことができる。その結果、増幅された光信号の信号品質劣化を抑圧することが可能になる。
(第1の実施形態の変形例1)
上記の実施形態において、3つの条件のうちの第1及び第2の条件を満たした時点で、第1のマルチモードレーザ10の出力の光強度が第2のマルチモードレーザ11の出力の光強度よりも必ず高くなる(あるいは低くなる)ことが判っている場合には、励起光発生部50の構成から第2の偏波保持VOA21(あるいは第1の偏波保持VOA20)を省略することが出来る。ただしこの場合は偏波多重後の励起光の強度の変更は容易ではなくなる。
(第1の実施形態の変形例2)
第1の励起電流・温度コントローラ12及び第2の励起電流・温度コントローラ13は、第1の励起光に含まれる縦モードと第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップせず、かつ、第1の励起光が第2の励起光よりもハイパワとなるように第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11の励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御するように構成されてもよい。
(第1の実施形態の変形例3)
励起光発生部50は、図3に示す構成に変更されてもよい。図5は、第1の実施形態の変形例における励起光発生部50aの構成例を示す図である。励起光発生部50aは、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400のいずれかである。励起光発生部50aは、励起光発生装置の一態様である。図5に示す励起光発生部50aにおいて、図1で示した構成と共通する構成要件については同一の番号を付与している。
励起光発生部50aは、第1のマルチモードレーザ10と、第2のマルチモードレーザ11と、第1の励起電流・温度コントローラ12と、第2の励起電流・温度コントローラ13と、第1の偏波保持光導波路14と、第2の偏波保持光導波路15と、PBC16と、第1の偏波保持光アンプ30と、第2の偏波保持光アンプ31とを備える。
励起光発生部50aは、第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21に代えて、第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31を備える点で励起光発生部50と構成が異なる。以下、励起光発生部50との相違点について説明する。
第1の偏波保持光アンプ30は、第1の励起光の光強度を調整する。第2の偏波保持光アンプ31は、第2の励起光の光強度を調整する。第2の条件を満たすため、第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31では、第1の励起光の光強度と第2の励起光の光強度とが同一の光強度となるように調整する。第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31としては、例えば半導体光アンプを用いることが出来る。
第1および第2の励起光の強度は、第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31の利得のいずれかを微調整することにより均等に揃えることが出来る。偏波多重後の励起光の強度を変更することは、第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31の利得の両方を調整することで可能となる。一般に、ハイパワなレーザを設計することには技術上の困難が伴うが、この実施形態では第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31によって励起光の増幅を行うため第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11への仕様を緩和することが出来る。上述した実施形態とは異なり、損失媒体となる第1および第2の偏波保持VOAが存在しないため、励起光の損失を最低限度に抑えることが可能となる。
(第2の実施形態)
図6は、第2の実施形態における励起光発生部50bの構成例を示す図である。励起光発生部50bは、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400のいずれかである。励起光発生部50bは、励起光発生装置の一態様である。図6に示す励起光発生部50bにおいて、図1で示した構成と共通する構成要件については同一の番号を付与している。
励起光発生部50bは、第1のマルチモードレーザ10と、第2のマルチモードレーザ11と、第1の励起電流・温度コントローラ12と、第2の励起電流・温度コントローラ13と、第1の偏波保持光導波路14と、第2の偏波保持光導波路15と、PBC16と、第1の偏波保持VOA20と、第2の偏波保持VOA21と、第1のアイソレータ22と、第2のアイソレータ23とを備える。
励起光発生部50bは、第1のアイソレータ22及び第2のアイソレータ23をさらに備える点で励起光発生部50と構成が異なる。以下、励起光発生部50との相違点について説明する。
第1のアイソレータ22は、第1のマルチモードレーザ10と第1の偏波保持VOA20との間に設けられ、第1の偏波保持VOA20からの反射光の入力を遮断する。このように、第1のアイソレータ22は、第1の偏波保持VOA20からの反射光の第1のマルチモードレーザ10への入力を阻止する。第1のアイソレータ22は、第1の光強度変更部の一態様である。
第2のアイソレータ23は、第2のマルチモードレーザ11と第2の偏波保持VOA21との間に設けられ、第2の偏波保持VOA21からの反射光の入力を遮断する。このように、第2のアイソレータ23は、第2の偏波保持VOA21からの反射光の第2のマルチモードレーザ11への入力を阻止する。第2のアイソレータ23は、第2の光強度変更部の一態様である。
光回路の構成上の問題から、第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21からの光反射を全く無くすことは困難であるが、半導体レーザにおいては外部から逆流してくる反射光によって出力が不安定になりうることが知られている。この反射光を第1のアイソレータ22及び第2のアイソレータ23で遮断することにより、第1のマルチモードレーザ10と第2のマルチモードレーザ11の安定度を高めることが可能になる。
(第2の実施形態の変形例1)
励起光発生部50bは、第1の実施形態と同様に、第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21に代えて、第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31を備えるように構成されてもよい。
(第3の実施形態)
図7は、第3の実施形態における励起光発生部50cの構成例を示す図である。励起光発生部50cは、前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400のいずれかである。励起光発生部50cは、励起光発生装置の一態様である。図7に示す励起光発生部50cにおいて、図1で示した構成と共通する構成要件については同一の番号を付与している。
励起光発生部50cは、第1のマルチモードレーザ10と、第2のマルチモードレーザ11と、第1の励起電流・温度コントローラ12と、第2の励起電流・温度コントローラ13と、第1の偏波保持光導波路14と、第2の偏波保持光導波路15と、PBC16と、第1の偏波保持VOA20と、第2の偏波保持VOA21と、第1の偏光子24と、第2の偏光子25とを備える。
励起光発生部50cは、第1の偏光子24及び第2の偏光子25をさらに備える点で励起光発生部50と構成が異なる。以下、励起光発生部50との相違点について説明する。
第1の偏光子24は、第1のマルチモードレーザ10と第1の偏波保持VOA20との間に設けられ、第1のマルチモードレーザ10から出力された第1の励起光の単一の直線偏波のみを透過させる。
第2の偏光子25は、第2のマルチモードレーザ11と第2の偏波保持VOA21との間に設けられ、第2のマルチモードレーザ11から出力された第2の励起光の単一の直線偏波のみを透過させる。
一般に半導体レーザの光出力は単一の直線偏波であり、第1の偏波保持光導波路14および第2の偏波保持光導波路15はその直線偏波を保持して光を伝搬する。しかしながら、偏波消光比は有限であるため、各縦モードが完全に単一偏波を維持できるわけではなく、僅かな偏波回転は生じうる。第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21において直線偏波以外の偏波が入力されたとき、光出力がどのようになるかは保証されていない場合も多いため、励起光の動作不安定を引き起こす可能性がある。
そこで、第3の実施形態では、第1の偏波保持VOA20の前段に第1の偏光子24を設置し、第2の偏波保持VOA21の前段に第2の偏光子25を設置することにより直線偏波を確保している。その結果、より安定した励起光の出力が可能となる。
(第3の実施形態の変形例1)
偏光子の構成によってはアイソレータを兼ねることも出来るため、励起光発生部50cは、第2の実施形態のようにアイソレータを備えるように構成されてもよい。このように構成される場合、例えば偏光子と偏波保持VOAの間に、アイソレータが設置されてもよい。
(第3の実施形態の変形例2)
励起光発生部50cは、第1の実施形態と同様に、第1の偏波保持VOA20及び第2の偏波保持VOA21に代えて、第1の偏波保持光アンプ30及び第2の偏波保持光アンプ31を備えるように構成されてもよい。
(第1の実施形態から第3の実施形態に共通する変形例)
各実施形態における励起光発生部は、ラマン増幅を用いた光伝送システムにおける励起光の生成を行う場合を例に説明したが、ラマン増幅以外の目的、例えば希土類元素をドープした光ファイバを励起する励起光の生成に用いられてもよい。
各実施形態において、概ね同じ波長を出力するマルチモードレーザを2台用いた構成を説明した。各実施形態において、例えば1.45μmの波長を出力するマルチモードレーザ2台と、1.49μmの波長を出力するマルチモードレーザ2台との出力を波長多重カプラで組み合わせることで、2より大きな偶数の台数のマルチモードレーザを用いるように構成されてもよい。
(第4の実施形態)
上述した第1の実施形態から第3の実施形態では、図10に示す前方励起光発生部300又は後方励起光発生部400の内部に配置された、第1のマルチモードレーザ10又は第2のマルチモードレーザ11の縦モードの相互の間隔、すなわちΔf1+、Δf1-、Δf2+及びΔf2-をどのように設定するかを問題としてきた。しかし、図10に示す光送信器100から出力される光信号の帯域や、光送信器100から出力される光信号が波長多重信号である場合、その波長間隔については上述した第1の実施形態から第3の実施形態では触れていない。そこで、第4の実施形態では、これらの値を考慮した光増幅装置の構成について説明する。
図8は、第4の実施形態における光増幅装置の構成例を示す図である。光増幅装置は、前方励起光発生部50と、前方励起光多重部310と、利得媒体501と、光フィルタ502を備える。光送信器100から出力される光信号は、前方励起光多重部310を介して利得媒体501に入力される。この光信号は、単一のキャリア波長からなる、ボーレートがfのディジタル光信号である。利得媒体501は、図10で示したように光伝送路を用いて分布増幅をおこなってもよいし、比較的短い長さの光導波路を用いてコンパクトな構成の光増幅部としてもよい。
前方励起光発生部50の内部構成は、第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11を偏波多重した構成とする。図8に示す例では、前方励起光発生部50の内部構成では、第1の実施形態において説明した図1の構成を用いているが、これに限らず、例えば第2の実施形態で説明した図6の構成を用いても良い。
偏波多重された励起光は、前方励起光多重部310を介して利得媒体501に入力される。本実施形態では前方励起のみを行って光増幅を行っているが、図10において示したように後方励起光多重部410や後方励起光発生部400を用いて、双方向励起を行っても良いし、あるいは後方励起のみで光増幅を行う構成としてもよい。このように構成される場合、光増幅装置には、後方励起光多重部410や後方励起光発生部400等の構成も含まれることになる。利得媒体501によって増幅された光は、光フィルタ502を通過する。光フィルタ502により、残余の励起光は遮断される。利得媒体501における励起光の吸収が大きければ光フィルタ502を省略しても良い。
ここで、第1のマルチモードレーザ10から出力される第1の励起光、又は、第2のマルチモードレーザ11から出力される第2の励起光が、合波される前の段階で各々どのような雑音成分を持っているかを考える。これらの励起光は図2に示すように、一定の周波数間隔を保った複数のCW光の集合と考えることが出来る。ここで第1のマルチモードレーザ10の縦モード間隔、すなわちf1_n+1-f1_nをδfと定義する。同様に、第2のマルチモードレーザの縦モード間隔、すなわちf2_n+1-f2_nをδfと定義する。図2から明らかなように、δf=Δf2++Δf2-であり、δf=Δf1++Δf1-となる。
仮に、第1のマルチモードレーザ10がモードロックレーザであったと仮定する。モードロックレーザーでは、各縦モードの光位相の相対関係が厳密に制御されており、光出力は時間間隔が1/δfのパルス状となる。このためモードロックレーザーの出力には非常に強い強度変調成分が存在し、その基本周波数はδfである。このような励起光を用いてラマン増幅を行った場合、励起光のもつ強度雑音RINが被増幅光に遷移し、被増幅光に周波数δfの強度雑音が重畳する。これをRINトランスファという。RINトランスファを抑えるため、通常はラマン増幅の励起光源にはモードロックレーザを用いない。この場合、各縦モードの光位相の相対関係はランダムになり、励起光の強度はパルス状ではなくほぼ一定となり、周波数δfのRINトランスファも抑えられる。しかしながら、モードロックレーザーではない場合であっても、各縦モードの光位相が瞬時的に偶然に揃う(あるいは概ね揃う)可能性は否定できず、励起光のもつ周波数δfのRINが無視できるとは限らない。
励起光のもつ周波数δfまたはδfのRINが大きく、これらの被増幅光へのRINトランスファが無視できない場合を考える。この場合、光送信器100から出力される光信号に周波数δfまたはδfの周波数の強度雑音が重畳するが、その雑音スペクトルは、光信号のキャリア周波数からδfまたはδfだけ離れたところに生じる。光信号の帯域がδfまたはδfよりも広い場合、これらの雑音成分が信号品質を劣化させうる。
この問題を解決するには、光送信器100から出力される光信号の帯域よりもδfおよびδfが高くなるよう、第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11のキャビティ長を設計すればよい。光信号を受信する際、信号の帯域よりも高い周波数は復調に不要であり、復調器内のフィルタによって除去が可能であるため、RINトランスファによって信号光に重畳したδfおよびδfの雑音成分も除去され、復調結果に影響は生じない。
光送信器100から出力される光信号の帯域は信号フォーマットにも強く依存するため単純ではないが、光信号がディジタル信号である場合は、ひとつの目安として、信号のボーレートよりもδfおよびδfが大きくなるよう第1のマルチモードレーザ10および第2のマルチモードレーザ11を設計する。
以上のように構成された第4の実施形態によれば、RINトランスファによって生じる雑音成分の影響を除去することが可能になる。
(第4の実施形態の変形例)
図8では、光送信器100から出力される光信号が、単一のキャリア波長からなるボーレートがfのディジタル光信号であるとした。一方で、図9に示すように、複数のキャリア波長を用いた波長多重信号を、一括して増幅する構成をとることも可能である。第1の光送信器100a,第2の光送信器100b,第3の光送信器100cから出力された3種類のキャリア波長を有する光信号は、波長多重回路503によって波長多重される。通常、波長多重信号では、多数のキャリア周波数が光スペクトル上で等しい間隔をもって配列されるが、これらのキャリア周波数の間隔がδfまたはδfと等しい場合、各キャリア周波数に重畳するδfおよびδfの雑音成分が隣接するキャリア周波数とオーバーラップすることになり、波長多重信号全体の信号品質を劣化させてしまう。この問題を避けるためには、隣接する光チャネルの周波数間隔と、δfおよびδfとが異なるよう設計することが望ましい。
ラマン増幅によって生じる雑音成分は、上述のRINトランスファ以外にも様々な物理現象が関与しうる。例えば段落0018で述べた、各縦モードと光信号とで生じる4波混合もまた雑音となる。4波混合が発生すると、光信号のキャリア周波数を中心として、Δf1+、Δf1-、Δf2+及びΔf2-だけ離れた光周波数に雑音成分が生じる。これらの雑音成分も、前述したRINトランスファによる雑音成分と同様に、信号劣化要因となる。これらの影響を避けるためには、前述したRINトランスファによる雑音成分の抑圧方法と同様に、信号のボーレートよりもΔf1+、Δf1-、Δf2+及びΔf2-が大きくなるよう第1のマルチモードレーザ10及び第2のマルチモードレーザ11を設計すればよい。光送信器100から出力される光信号が波長多重信号である場合は、隣接する光チャネルの周波数間隔と、Δf1+、Δf1-、Δf2+及びΔf2-とが異なるよう設計することが望ましい。
以上のように構成された第4の実施形態によれば、4波混合によって生じる雑音成分の影響を除去することが可能になる。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
本発明は、励起光を用いる光増幅器に技術に適用できる。
10…第1のマルチモードレーザ, 11…第2のマルチモードレーザ, 12…第1の励起電流・温度コントローラ, 13…第2の励起電流・温度コントローラ, 14…第1の偏波保持光導波路, 15…第2の偏波保持光導波路, 16…PBC, 20…第1の偏波保持VOA, 21…第2の偏波保持VOA, 22…第1のアイソレータ, 23…第2のアイソレータ, 24…第1の偏光子, 25…第2の偏光子, 30…第1の偏波保持光アンプ, 31…第2の偏波保持光アンプ, 50、50a、50b、50c…励起光発生部, 501…利得媒体, 502…光フィルタ

Claims (13)

  1. 第1の励起光を出力する第1のマルチモードレーザと、
    第2の励起光を出力する第2のマルチモードレーザと、
    前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を変更することにより前記第1のマルチモードレーザから出力される前記第1の励起光の各縦モードを制御する第1の励起電流・温度コントローラと、
    前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を変更することにより前記第2のマルチモードレーザから出力される前記第2の励起光の各縦モードを制御する第2の励起電流・温度コントローラと、
    前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を調整して出力する第1の偏波保持光可変アッテネータと、
    前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を調整して出力する第2の偏波保持光可変アッテネータと、
    前記第1の偏波保持光可変アッテネータにより光強度が調整された前記第1の励起光と、前記第2の偏波保持光可変アッテネータにより光強度が調整された前記第2の励起光とを偏波多重して出力する偏波多重回路と、
    を備え、
    前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1のマルチモードレーザ及び前記第2のマルチモードレーザの中心波長が概ね同一でかつ前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、
    前記第1の偏波保持光可変アッテネータ及び前記第2の偏波保持光可変アッテネータは、前記第1の励起光および第2の励起光の強度が等しくなるように制御する、
    励起光発生装置。
  2. 前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップせず、かつ、前記第1のマルチモードレーザから出力される前記第1の励起光の光強度が前記第2のマルチモードレーザから出力される前記第2の励起光の光強度よりもハイパワとなるように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御する、
    請求項1に記載の励起光発生装置。
  3. 第1の励起光を出力する第1のマルチモードレーザと、
    第2の励起光を出力する第2のマルチモードレーザと、
    前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を変更することにより前記第1のマルチモードレーザから出力される前記第1の励起光の各縦モードを制御する第1の励起電流・温度コントローラと、
    前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を変更することにより前記第2のマルチモードレーザから出力される前記第2の励起光の各縦モードを制御する第2の励起電流・温度コントローラと、
    前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を増幅して出力する第1の偏波保持光アンプと、
    前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を増幅して出力する第2の偏波保持光アンプと、
    前記第1の偏波保持光アンプにより光強度が増幅された前記第1の励起光と、前記第2の偏波保持光アンプにより光強度が増幅された前記第2の励起光とを偏波多重して出力する偏波多重回路と、
    を備え、
    前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1のマルチモードレーザ及び前記第2のマルチモードレーザの中心波長が概ね同一でかつ前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、
    前記第1の偏波保持光アンプ及び前記第2の偏波保持光アンプは、前記第1の励起光及び前記第2の励起光の強度が等しくなるように制御する、
    励起光発生装置。
  4. 前記第1のマルチモードレーザの出力先には、反射光の入力を遮断する第1のアイソレータが配置され、
    前記第2のマルチモードレーザの出力先には、反射光の入力を遮断する第2のアイソレータが配置されている、
    請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の励起光発生装置。
  5. 前記第1のマルチモードレーザの出力先には、単一の直線偏波を透過させる第1の偏光子が配置され、
    前記第2のマルチモードレーザの出力先には、単一の直線偏波を透過させる第2の偏光子が配置されている、
    請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の励起光発生装置。
  6. 前記第1の励起光に含まれる縦モードのうちの任意の一つの光周波数をf1_nとし、前記第2の励起光に含まれる縦モードのうち、f1_nよりも小さくかつf1_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf1-とし、前記第2の励起光に含まれる縦モードのうち、f1_nよりも大きくかつf1_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf1+とした場合、
    前記第1の励起電流・温度コントローラは、
    |Δf1+|=|Δf1-|となる組み合わせが出来るだけ少なくなるよう前記第1のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを設定し、
    前記第2の励起光に含まれる縦モードのうちの任意の一つの光周波数をf2_nとし、前記第1の励起光に含まれる縦モードのうち、f2_nよりも小さくかつf2_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf2-とし、前記第2の励起光に含まれる縦モードのうち、f2_nよりも大きくかつf2_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf2+とした場合、
    前記第2の励起電流・温度コントローラは、|Δf2+|=|Δf2-|となる組み合わせが出来るだけ少なくなるよう前記第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを設定する、
    請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の励起光発生装置。
  7. 0より大きく1より小さな予め定められた定数をRとし、前記第1の励起光において最大の光パワをもつ縦モードをP1_maxとしたとき、P1_max×R以下の強度をもつ縦モードに関しては|Δf1+|=|Δf1-|を許容し、前記第2の励起光において最大の光パワをもつ縦モードをP2_maxとしたとき、P2_max×R以下の強度をもつ縦モードに関しては|Δf2+|=|Δf2-|を許容する、
    請求項6に記載の励起光発生装置。
  8. 縦モードの周波数間隔がδfである第1の励起光を出力する第1のマルチモードレーザと、
    縦モードの周波数間隔がδfである第2の励起光を出力する第2のマルチモードレーザと、
    前記第1のマルチモードレーザの温度および励起電流を変更することにより前記第1のマルチモードレーザから出力される前記第1の励起光の各縦モードを制御する第1の励起電流・温度コントローラと、
    前記第2のマルチモードレーザの温度および励起電流を変更することにより前記第2のマルチモードレーザから出力される前記第2の励起光の各縦モードを制御する第2の励起電流・温度コントローラと、
    前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を調整して出力する第1の偏波保持光可変アッテネータまたは第1の偏波保持光アンプと、
    前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を調整して出力する第2の偏波保持光可変アッテネータまたは第2の偏波保持光アンプと、
    前記第1の偏波保持光可変アッテネータまたは前記第1の偏波保持光アンプにより光強度が調整された前記第1の励起光と、前記第2の偏波保持光可変アッテネータまたは前記第2の偏波保持光アンプにより光強度が調整された前記第2の励起光とを偏波多重して出力する偏波多重回路と、
    光信号と前記偏波多重回路から出力される第1の励起光および第2の励起光の全てが入力され、かつ、前記光信号を増幅した上で出力する利得媒体と、
    を備え、
    前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラは、前記第1のマルチモードレーザ及び前記第2のマルチモードレーザの中心波長が概ね同一でかつ前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、
    前記第1の励起光および前記第2の励起光によって増幅される前記光信号がボーレートfのディジタル信号である場合、前記縦モードの周波数間隔δf及びδfが前記ボーレートfよりも大きい光増幅装置。
  9. 前記光信号は、隣接する波長チャネルの光周波数間隔がfWDMの波長多重信号であり、前記縦モードの周波数間隔δf及びδfが、前記隣接する波長チャネルの光周波数間隔fWDMとは異なる値である、請求項8に記載の光増幅装置。
  10. 前記第1の励起光に含まれる縦モードのうちの任意の一つの光周波数をf1_nとし、前記第2の励起光に含まれる縦モードのうち、前記光周波数f1_nよりも小さくかつ前記光周波数f1_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf1-とし、前記第2の励起光に含まれる縦モードのうち、前記光周波数f1_nよりも大きくかつ前記光周波数f1_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf1+とした場合、前記第1の励起電流・温度コントローラは、|Δf1+|=|Δf1-|となる組み合わせが出来るだけ少なくなるよう前記第1のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを設定し、
    前記第2の励起光に含まれる縦モードのうちの任意の一つの光周波数をf2_nとし、前記第1の励起光に含まれる縦モードのうち、前記光周波数f2_nよりも小さくかつ前記光周波数f2_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf2-とし、前記第2の励起光に含まれる縦モードのうち、前記光周波数f2_nよりも大きくかつ前記光周波数f2_nに最も近い縦モードとの光周波数の差をΔf2+とした場合、前記第2の励起電流・温度コントローラは、|Δf2+|=|Δf2-|となる組み合わせが出来るだけ少なくなるよう前記第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを設定する、請求項8に記載の光増幅装置。
  11. 前記光信号がボーレートfのディジタル信号である場合、前記光周波数の差Δf1+、Δf1-、Δf2+及びΔf2-が前記ボーレートfよりも大きい、請求項10に記載の光増幅装置。
  12. 前記光信号は、隣接する波長チャネルの光周波数間隔がf WDM の波長多重信号であり、前記光周波数の差Δf1+、Δf1-、Δf2+及びΔf2-は、いずれも前記隣接する波長チャネルの光周波数間隔fWDMとは異なる値である、請求項10に記載の光増幅装置。
  13. 第1のマルチモードレーザが、第1の励起光を出力し、
    第2のマルチモードレーザが、第2の励起光を出力し、
    第1の励起電流・温度コントローラが、温度及び励起電流を変更することにより前記第1のマルチモードレーザから出力される前記第1の励起光の各縦モードを制御し、
    第2の励起電流・温度コントローラが、温度及び励起電流を変更することにより前記第2のマルチモードレーザから出力される前記第2の励起光の各縦モードを制御し、
    第1の光強度変更部が、前記第1の励起光を入力として、前記第1の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を変更して出力し、
    第2の光強度変更部が、前記第2の励起光を入力として、前記第2の励起光の偏波状態を直線偏波に保ったまま光強度を変更して出力し、
    偏波多重回路が、前記第1の光強度変更部により光強度が変更された前記第1の励起光と、前記第2の光強度変更部により光強度が変更された前記第2の励起光とを偏波多重して出力し、
    前記第1の励起電流・温度コントローラ及び前記第2の励起電流・温度コントローラが、前記第1のマルチモードレーザ及び前記第2のマルチモードレーザの中心波長が概ね同一でかつ前記第1の励起光に含まれる縦モードと前記第2の励起光に含まれる縦モードとがオーバーラップしないように前記第1のマルチモードレーザおよび第2のマルチモードレーザの励起電流又は温度の少なくともいずれかを制御し、
    前記第1の光強度変更部及び前記第2の光強度変更部が、前記第1の励起光および第2の励起光の強度が等しくなるように制御する、
    励起光発生方法。
JP2024502803A 2022-02-25 2022-09-14 励起光発生装置、光増幅装置及び励起光発生方法 Active JP7828010B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/007892 WO2023162141A1 (ja) 2022-02-25 2022-02-25 励起光発生装置及び励起光発生方法
JPPCT/JP2022/007892 2022-02-25
PCT/JP2022/034368 WO2023162307A1 (ja) 2022-02-25 2022-09-14 励起光発生装置、光増幅装置及び励起光発生方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2023162307A1 JPWO2023162307A1 (ja) 2023-08-31
JP7828010B2 true JP7828010B2 (ja) 2026-03-11

Family

ID=87765069

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2024502803A Active JP7828010B2 (ja) 2022-02-25 2022-09-14 励起光発生装置、光増幅装置及び励起光発生方法
JP2024547341A Active JP7810929B2 (ja) 2022-02-25 2023-09-13 光増幅装置及び励起光発生方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2024547341A Active JP7810929B2 (ja) 2022-02-25 2023-09-13 光増幅装置及び励起光発生方法

Country Status (3)

Country Link
US (2) US20250158345A1 (ja)
JP (2) JP7828010B2 (ja)
WO (3) WO2023162141A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003188449A (ja) 2001-12-17 2003-07-04 Furukawa Electric Co Ltd:The デポラライザ付き偏波合成器を用いた励起光の非偏光化方法及び非偏光化装置
JP2010224567A (ja) 2010-05-21 2010-10-07 Fujitsu Ltd ラマン増幅器およびそれを用いた光伝送システム
JP2012195787A (ja) 2011-03-16 2012-10-11 Fujitsu Ltd 光ネットワークシステム
JP2013101378A (ja) 2002-11-21 2013-05-23 Furukawa Electric Co Ltd:The 波形整形器、sbs抑制器、及びパルス光源
WO2020141105A1 (en) 2018-12-31 2020-07-09 Ipg Photonics Corporation Fiber pump laser system and method for submarine optical repeater

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07114300B2 (ja) * 1991-06-27 1995-12-06 関西電力株式会社 光ファイバ増幅器
JP3137391B2 (ja) * 1991-11-08 2001-02-19 ケイディディ株式会社 ファイバ形光増幅器
JPH11121849A (ja) * 1997-10-17 1999-04-30 Fujitsu Ltd 光通信装置における光増幅器
JP2000049710A (ja) 1998-07-29 2000-02-18 Oki Electric Ind Co Ltd 通信用光源装置及び通信用光源装置の制御方法
JP2003298180A (ja) 2002-03-29 2003-10-17 Fuji Photo Film Co Ltd 半導体レーザ駆動装置
US8903249B2 (en) * 2012-08-31 2014-12-02 Adva Optical Networking Se Method and apparatus for suppressing optical beat interference noise in raman amplifiers

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003188449A (ja) 2001-12-17 2003-07-04 Furukawa Electric Co Ltd:The デポラライザ付き偏波合成器を用いた励起光の非偏光化方法及び非偏光化装置
JP2013101378A (ja) 2002-11-21 2013-05-23 Furukawa Electric Co Ltd:The 波形整形器、sbs抑制器、及びパルス光源
JP2010224567A (ja) 2010-05-21 2010-10-07 Fujitsu Ltd ラマン増幅器およびそれを用いた光伝送システム
JP2012195787A (ja) 2011-03-16 2012-10-11 Fujitsu Ltd 光ネットワークシステム
WO2020141105A1 (en) 2018-12-31 2020-07-09 Ipg Photonics Corporation Fiber pump laser system and method for submarine optical repeater

Also Published As

Publication number Publication date
WO2024058207A1 (ja) 2024-03-21
US20260095012A1 (en) 2026-04-02
JP7810929B2 (ja) 2026-02-04
WO2023162307A1 (ja) 2023-08-31
JPWO2023162307A1 (ja) 2023-08-31
US20250158345A1 (en) 2025-05-15
JPWO2024058207A1 (ja) 2024-03-21
WO2023162141A1 (ja) 2023-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7133193B2 (en) Optical transmission systems including optical amplifiers, apparatuses and methods
JP4115027B2 (ja) 励起光発生手段と、ラマン増幅器とそれを用いた光中継器
US5696615A (en) Wavelength division multiplexed optical communication systems employing uniform gain optical amplifiers
EP1018666B1 (en) Optical repeater
JP2002229084A (ja) ラマン増幅器およびそれを用いた光伝送システム
EP1441454B1 (en) Optical amplifier having polarization mode dispersion compensation function
JP5267119B2 (ja) 光受信装置および波長多重伝送システム
JP2000098433A5 (ja)
JPH09244079A (ja) 利得等化器及び光伝送システム
JP2002374024A (ja) 光増幅器
JPWO2002035665A1 (ja) 光送信機、光中継器及び光受信機並びに光送信方法
TW459449B (en) Optical amplifier with power dependent feedback
US6147796A (en) Method for determining transmission parameters for the data channels of a WDM optical communication system
US6307667B1 (en) Gain-clamped erbium-doped fiber amplifier with pulsed compensating laser signal
JP2001024594A (ja) 光増幅器及び該光増幅器を有するシステム
US7379233B2 (en) Raman amplifier utilizing pump modulation for expanding gain band width
JP7828010B2 (ja) 励起光発生装置、光増幅装置及び励起光発生方法
EP0887955B1 (en) Robust multi-wavelength optical fiber communication systems
US6603896B1 (en) Power fiber amplifier with flat gain
JP7417168B2 (ja) 光増幅器励起装置
US6421168B1 (en) Reduction of ASE in WDM optical ring networks
US8681420B2 (en) Optical transmission system
US11189986B2 (en) Low-noise Raman amplifier
JP4205651B2 (ja) 光中継器
US20250079788A1 (en) Pump-Sharing Among Reflective Optical Amplifiers

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20240821

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20250805

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20251006

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: 20260127

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20260209

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7828010

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150