JPH05110519A - 光フアイバ−通信システム用の広ライン幅レ−ザ−の設置方法とその装置 - Google Patents

光フアイバ−通信システム用の広ライン幅レ−ザ−の設置方法とその装置

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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 高出力レベルでAM信号を伝送するために使
用される光ファイバ−中の非直線状態はポンプレ−ザ−
の出力信号のライン幅を拡げることで減少できる。 【構成】 ライン幅は光学角度変調器14を広帯域電気
ノイズで駆動して、レ−ザ−出力信号を光学的に拡張す
ることで実現できる。光信号はそれから光ファイバ−回
路24を通じて伝送するため外部変調器20において、
AM情報信号で変調される。光変調器14にはFMまた
はPM光学変調器を使用し、変調出力のライン幅は光変
調係数を調節することおよび/またはノイズ源16の帯
域幅を調節することで選定される。また、ノイズ源の代
りに正弦波のような周期関数で位相変調するか、レ−ザ
−空洞中に自然放出光を注入する方法によってもレ−ザ
−出力信号のライン幅を拡張することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は光ファイバ−通信システ
ム、特にAMまたはその他の情報信号を伝送するのに使
われる光ファイバ−中の非直線状態を減少させる方法と
その装置に関するものである。
【0002】
【発明の背景】近年光送信システムは各種の通信に応用
されており、例えば電話システムでは現在光ファイバ−
技術を利用して遠距離へ音声およびデ−タ信号を送って
いる。同じくケ−ブルテレビジョン網もアナログおよび
デジタル信号の両者を光ファイバ−技術を適用して送信
している。
【0003】情報信号(例えばテレビジョン信号)を光
ファイバ−を通じて送信するためには、光ビ−ム(搬送
波)を情報信号で変調しなければならない。その後この
変調搬送波を光ファイバ−を経て受信機に送信するので
ある。高出力レベルでシリカファイバ−はファイバ−を
横切る局所的な電界およびファイバ−材質の相互作用に
よる非直線状態を現す。この非直線状態はまたファイバ
−長が増すにつれて、性能の累積的変化を伴い、ファイ
バ−長に基因して出現する。
【0004】高出力レベルでシリカファイバ−中に現れ
る非直線状態は4波混合,ブリルアン利得,ラマン利得
である。これらの相互作用の強さは適用する場のスペク
トル密度によっている。光信号の出力はまた非直線状態
のきびしさを決めるファクタ−でもある。
【0005】信号伝送上の極く小さな影響が出力密度レ
ベルのしきい値以下に現れる。臨界出力密度レベルの始
まりで、出力は波長内で進行波と材質間に非直線相互作
用によりシフトされる。光ファイバ−は小さな断面にパ
ワ−が集中するので、控え目な絶対パワ−レベルでこれ
らの効果がはっきりと起こるためには、大きな場が必要
である。信号を遠距離に伝送するためには、これらの非
直線性状態は送信すべきパワ−レベルの上限を決めるこ
とになる。
【0006】例えばY.アオキ,K.タジマおよびI.
ミト(Y.Aoki, K.Tajima, I.Mi
to),“光通信システムにおいてシュミレ−トされた
ブリルアン散乱による単一モ−ド光ファイバ−の入力パ
ワ−制限”,IEEE Journal of Lig
htwave Technology,1988年5
月,pp.710〜727およびアグラワル,ゴビン
P.(Agrawal,Govind P),“非直線
性ファイバ−光学”,Academic Press,
ISBN 0−12−045140−9を参照された
い。光ファイバ−での非直線性状態は通常のアナログテ
レビジョン信号放送に使われている振幅変調(AM)信
号の送信に特に厄介な問題となる。
【0007】高出力レベルにおけるAM残留側波帯(V
SB−AM)テレビジョン信号のような情報信号の送信
用の光ファイバ−中の非直線状態を減少させる方法と装
置を提供することは有益なことであろう。本発明は光フ
ァイバ−回路網を通じて情報信号を伝送するために使わ
れる光搬送波を出力する広ライン幅レ−ザ−の種々な例
を含んで、その方法と装置を提供するのである。
【0008】
【発明の概要】本発明はAM情報信号の様な情報信号を
高出力レベルで伝送するために使用する光ファイバ−中
の非直線状態を減少させる方法と装置を提供するもので
ある。本発明ではレ−ザ−出力信号が供給され、この信
号のライン幅は拡張され、光信号として供給される。
【0009】この光信号は情報信号(例えばAM信号)
で外部変調され、受信機へ送信するために光ファイバ−
回路に接続される。レ−ザ出力信号のライン幅を拡げる
ためレ−ザ−出力は一例として広帯域電気ノイズで光学
的に変調される。ノイズは拡張される光信号を周波数変
調または位相変調する。ノイズの帯域幅および(また
は)光変調指標が光変調工程間に、拡張される光信号に
望むライン幅を与えるために調節される。
【0010】本発明の一つの実施例の装置には光搬送波
を供給する光源が含まれている。広帯域電気ノイズで搬
送波を光学的に変調する手段が備わっており。この変調
搬送波を受け、情報信号で搬送波を変調する外部変調器
の手段が接続されている。外部変調器からの情報で変調
された搬送波を光ファイバ−のような光伝送経路に接続
する手段が設けられている。光学変調手段には光学周波
数変調(FM)器または光学位相変調(PM)器が含ま
れる。光源には接続波(CW)レ−ザ−が含まれる。
【0011】本発明の他の実施例で光ファイバ−を通じ
て情報を伝送するのに使用する装置が示されている。レ
−ザ−が周波数νo でのモ−ドの出力信号を供給し、こ
の信号をモ−ドのライン幅を広げそのため中心がνo
位置する拡張された光信号を供給するため、周期関数で
光学的に変調する手段が設けられている。周期関数の周
波数はその側波帯により拡張された光信号で運ばれる情
報信号を干渉しないよう、周波数を十分に高くしてあ
る。外部変調器の手段が拡張された光信号を受けるため
接続されており、この光信号を情報信号で変調する。外
部変調器からの情報信号で変調された拡張光信号を光伝
送経路に接続する手段が設けられている。
【0012】モ−ドのライン幅を拡げるのに使われる周
期関数には正弦波が含まれる。装置をケ−ブルテレビジ
ョンに適用する場合は、正弦波は少なくとも約1ギガヘ
ルツの周波数にするのが望ましい。また光変調の手段に
は光位相変調器が含まれている。
【0013】この他の実施例の光ファイバ−を通じて情
報を伝送する装置では、レ−ザ−を周期関数で直接変調
している。レ−ザ−は周波数νo でのモ−ドで出力信号
を供給する。モ−ドのライン幅を拡げるためレ−ザ−を
周期関数で直接変調し、それによって拡げられた光信号
の中心がνo に位置するための手段が設けられている。
周期関数の周波数はその側波帯により拡張された光信号
で運ばれる情報信号を干渉しないよう、周波数を十分に
高くしてある。外部変調器が拡張された光信号を受け、
この信号を情報信号で変調するために接続されている。
【0014】情報信号で変調された拡張光信号は、外部
変調器から光伝送経路へ接続される。ケ−ブルテレビジ
ョンに応用される実施例の装置では、周期関数は少なく
とも約1ギガヘルツの周波数である。直接変調されるレ
−ザ−には例えば分布帰還形レ−ザ−が含まれる。
【0015】レ−ザ−の縦モ−ドのライン幅を拡げる方
法として、縦モ−ドの光信号を出力するレ−ザ−空洞を
備えてる。レ−ザ−空洞のレ−ジング波長かまたはその
近辺の波長で過剰の自然放出光源を作るため、活性化メ
ディアがポンプレ−ザ−でポンピングされる。放出源か
らの過剰の自然放出光が、モ−ドのライン幅を拡げるた
め、注入されている間にレ−ザ−空洞はポンプレ−ザ−
でポンピングされている。この実施例ではレ−ザ−空洞
は自然放出光源を経てポンプレ−ザ−から受け取ったエ
ネルギ−でポンピングされている。
【0016】さらに実施例として、広いライン幅を持つ
光搬送波を供給するために自然放出光を利用する例を示
してある。レ−ザ−空洞が縦モ−ドの光信号を出力し、
レ−ザ−空洞に接続された出力部を持つ活性化メディア
が、空洞中にモ−ドの波長かまたはその近辺の波長で自
然放出光を注入するために備えられている。光信号を発
生させるためレ−ザ−空洞を同時にポンピングしている
間、自然放出光を発生させるための活性化メディアをポ
ンピングするポンプレ−ザ−が設けられている。この方
法でレ−ザ−空洞中の自然放出光はモ−ドの有効ライン
幅を拡げることができる。
【0017】実施例で自然放出光がレ−ザ−空洞中にレ
−ザ−空洞に対するポンピングエネルギ−と一緒に注入
する例を示してある。活性化メディアにはレ−ザ−空
洞、例えばポンプレ−ザ−とレ−ザ−空洞間に直列に接
続された格子とゲインメディアが含まれる。
【0018】別の実施例では広いライン幅を伴った出力
信号を供給するためのレ−ザ−装置は光サ−キュレ−タ
の第1の部分に光信号を出力するレ−ザ−空洞で構成さ
れている。光サ−キュレ−タの第2の部分に接続された
出力部を持つ自然放出光の手段が、光信号の縦モ−ドの
波長かまたはその近辺の波長の自然放出光を光サ−キュ
レ−タの第1の部分を経てレ−ザ空洞中に注入する。
【0019】光サ−キュレ−タの第3の部分は自然放出
光により拡げられたモ−ドの有効ライン幅を持った光信
号を出力する。レ−ザ−空洞は光サ−キュレ−タの第1
部分に接続された第1の端部と第3の部分に接続された
第2の端部を持つ環状レ−ザ−中に含まれている。更に
装置には拡げられた有効ライン幅を伴う光信号を出力す
るため、環状レ−ザ−に接続された光結合器が含まれ
る。
【0020】本発明の別の実施例では光信号を出力する
のに半導体レ−ザ−が使われている。光信号を増幅する
ためレ−ザ−の出力部と直列に光増幅器が接続されてい
る。増幅器には光信号の縦モ−ドの波長かまたはその近
辺の波長で自然放出光を発生させるための手段が含まれ
ている。増幅器はレ−ザ−出力に自然放出光を注入し、
このためモ−ドの有効ライン幅が広がる。レ−ザ−出力
中に注入される自然放出光の少なくとも一特性を選ぶた
め、光学フィルタ−がレ−ザ−と光増幅器の間に直列に
接続されている。例えばこのフィルタ−は放出光の強さ
とスペクトル特性を選定することができる。
【0021】本発明の実施例で広いライン幅を伴った出
力信号を供給するためマイクロチップまたは固体レ−ザ
−を使ったものがある。レ−ザ−は光信号を出力するた
めポンプエネルギ−に対応する。光信号の縦モ−ドの波
長かまたはその近辺の波長で自然放出光を発生させる手
段が備わっており、この出力はマイクロチップレ−ザ−
に入力するためにポンプエネルギ−と結合させられる。
レ−ザ−に入力した自然放出光はモ−ドの有効ライン幅
を広げる役目をする。
【0022】望む波長で高スペクトル密度を持つ自然放
出光源もまた提供されており、格子及び活性化メディア
を含む導波管の光経路で構成されている。光エネルギ−
は光経路中の格子及び活性化メディアを横切り通過す
る。光エネルギ−は、格子で定まる波長で光経路から自
然放出光を出力させるためにレ−ジングなしで活性化メ
ディアを刺激する。格子は光経路の活性化メディアの部
分に位置し、本実施例では格子は光ファイバ−中に設け
られたファイバ−組み込み格子で、活性化メディアは光
ファイバ−の稀土類成分をド−ピングした部分で構成さ
れている。
【0023】
【発明の実施例】本発明では光ファイバ−で高パワ−レ
ベルの時に光信号スペクトル密度によって現れる非直線
状態が、比較的高パワ−レベルでAM通信信号の伝送を
可能ならしめるレベルまで減少されている。現在通信用
のハイパワ−固定レ−ザ−即ち半導体レ−ザ−は30ミ
リワットぐらいのオ−ダ−の信号を発生させる。このよ
うなレ−ザの出力は速いペ−スで増えており、将来的に
は出力は4ワットぐらいのオ−ダ−のものが商品化され
ると期待されている。この程度のよりハイパワ−のレ−
ザ−が通信の目的のために使われるようになるのも、そ
れほど遠い将来ではないのであろう。
【0024】ハイパワ−の光通信システムは信号を複数
の経路(例えば樹枝状配信網)に分割出来て有利であ
る。加えてハイパワ−のために信号の増幅の必要がな
く、より遠くへ送信でき、通信システムのコストが減少
できる。4波混合及びブリルアン利得のような非直線結
果はケ−ブルテレビジョン網へ送信されるテレベジョン
信号のようなAM信号に対し、コスト面で有効なハイパ
ワ−光通信システムが与える効果を妨げることになる。
【0025】光ファイバ−を通じて伝送される比較的高
出力のAM信号の非直線状態に打ちかったために、本発
明はファイバ−の非直線性の状態を減少させるために搬
送波の光源(例えばレ−ザ−)の有効ライン幅を拡げて
いる。光学ライン幅を広げることで信号のスペクトル密
度が減少し、同一パワ−でより広範囲に配信が出来るよ
うになる。一例をあげるとブリルアン利得のしきい値は
数1の比で減少する。
【0026】
【数1】
【0027】ここでΔνP は光学ライン幅(即ち非直線
性を誘導する光学的場のライン幅)で、ΔνB はブリル
アン利得のゲイン帯域幅である。通常の単一モ−ドファ
イバ−ではΔνB は約100MHzで、変調された分布
帰還形(DFB)レ−ザ−ではΔνP は10GHzまた
はそれ以上のオ−ダ−である。持続波(CW)レ−ザ−
と外部変調器がポンプレ−ザ−として備えられていると
きは、特定のレ−ザ−源によっては数KHz程度に小さ
くすることが可能である。このため使用されるレ−ザ−
の型式によって広範囲のΔνP が存在することになる。
【0028】外部変調器を使用する実際の残留側波帯A
Mシステムでは、ほぼ95%の光パワ−がνo でνp
に集中する。ここでνo は非直線ポンプの光学周波数で
ある。通常の約100MHzのブリルアン利得の単一モ
−ドファイバ−に対しては、2KHzのライン幅のレ−
ザ−はゲイン数1=1となる。
【0029】
【数1】
【0030】ライン幅6GHzのDFBレ−ザ−に対し
ては数1=0.016であるので、ブリルアン利得は2
KHzのライン幅のレ−ザ−よりも高い。
【0031】
【数1】
【0032】本発明ではライン幅の狭い半導体、即ち固
体レ−ザ−の出力を広げている。例えばこの光学的拡大
は広帯域電気ノイズ(例えば100MHzから300M
Hzの帯域幅のホワイトノイズ)または周期関数(例え
ば正弦波)により駆動される光学角度変調器により、効
果的に光学ライン幅を増やして実施することができる。
レ−ザ−空洞に過剰の自然放射光を注入することで信力
信号の光学ライン幅を拡張することもまた使われてい
る。
【0033】図1の実施例では持続波レ−ダ−10が光
学周波数νo の光スペクトル12を発生している。レ−
ザ−出力信号の狭いライン幅は端子16で光変調器14
に入力する広帯域幅の電気ノイズで変調されることによ
り拡げられるのである。光変調器14から出力するスペ
クトル18は十分に拡げられたライン幅Δを備えてい
る。この光信号は光学周波数νo のところに中心があ
り、ファイバ−回路網24を通して通常の受信機26に
情報信号を伝送する光送信波とされる。
【0034】情報信号で光搬送波を変調するために、外
部変調器20が備えられており、この変調器は例えばマ
ッハ- ツェンダ−変調器のような電気光学的要素で構成
されている。外部光変調器は周知の技術で、例えばS.
E.ミラ−,T.リ−,及びE.A.J.マ−キャッチ
ィリ(S.E.Miller, T.Li, and
E.A.J.Marcatili),“光ファイバ−送
信システムに関する研究”,ProcIEEE
Vol.61,pp.34〜35,1973年12月,
を参照してもらいたい。
【0035】図の実施例ではAM−VSBテレビジョン
信号のようなRF- AM信号は同軸ケ−ブルを経て端子
22で外部変調器20に入力する。AM変調された光搬
送波はそれからファイバ−網を通して受信機26で受信
される。
【0036】光変調器14は位相変調器または周波数変
調器のいずれかから構成されている。変調器14からの
信号出力のライン幅は電気ノイズの帯域幅および(また
は)光変調器の変調係数をコントロ−ルすることによっ
て選定されている。本発明で使われている光位相変調器
は市販されているもので、例えばパロ・アルト,カリフ
ォルニアのクリスタル・テクノロジ−(Crystal
Technology)のモデルPM315変調器、
及びウィルミントン,デラウエアのBT&Dより販売さ
れているモデル10C 1000変調器等である。
【0037】図1の実施例の変調器のような純正な光学
位相変調器を現実に採用することには難点があり、もし
も反射が少しでもあれば位相変調器はファブリ- ペロ−
干渉計として働き望ましくない振幅ノイズ即ち相対強度
ノイズ(RIN)を誘導する。近年ニオブ酸リチウムが
実質的に理想的な位相変調を行うことが報告されてい
る。
【0038】S.K.コロトキ−等(S.K.Koro
tky, et al),“調節可能のチャ−プパラメ
−タを備えた高速、低出力光学変調器”,Integr
ated Photonics Research
onference, Paper TuG2,199
1年4月9〜11日,モンテレ−,カリフォルニアを参
照してもらいたい。かかる変調器は図1の様に広帯域電
気ノイズ源を使ってライン幅を広げるのであるが、一方
図2の実施例のように正弦波を利用してライン幅を広げ
ることも可能である。
【0039】図2の様に持続波レ−ザ−30が縦モ−ド
31の光出力信号を発生し、位相変調器32で供給源3
4からの正弦波のような周期関数で変調される。この変
調によってモ−ド31の有効ライン幅は点線33で示す
ように拡げられ、正弦波変調の当初の側波帯成分間に拡
張される。このため位相変調器32に入力する周期関数
が1GHzの正弦波であれば、モ−ド31の有効ライン
幅は−1GHzから+1GHzまで拡げられる。技術上
はモ−ド31の実際の幅は狭いままで残っているけれど
も、その有効ライン幅は正弦波変調によって生ずる周波
数信号によって増大するのである。
【0040】発生源34により供給される周期関数は光
信号により運ばれる情報信号に比し十分に高い周波数な
ので、周期関数の側波帯は情報信号を妨害しない。この
ため例えばケ−ブルテレビジョンへの応用では、ケ−ブ
ル周波帯が約50MHzから550MHzまで広がって
いる場で、位相変調器32の変調信号として1GHzオ
−ダ−の周波数の正弦波が使用される。
【0041】位相変調器32の出力33は図1で述べた
変調20と同じ外部変調器36に接続される。外部変調
器に入力する情報信号がファイバ−回路40を経て受信
機42へ情報を伝送するため光信号を変調する。
【0042】図3は分布帰還形(DFB)レ−ザ−50
が発生源52により供給される正弦波のような周期関数
で直接変調される実施例である。DFBレ−ザ−50は
映像副搬送波変調に比し高い周波数で変調される。DF
Bレ−ザ−の変調により光学ライン幅が拡げられ、コヒ
−レンスが減少される。ケ−ブルテレビジョンへの応用
に対する光搬送波は約1GHzのRFサインウェ−ブで
DFBレ−ザ−を直接変調することで供給される。レ−
ザ−の出力は−1GHzと+GHz間のサインウェ−ブ
変調で前後に掃引する縦モ−ドを持った光信号から構成
されている。
【0043】言葉をかえるとレ−ザ−の元の縦モ−ドは
入力周期関数の周波数で設定された境界の間をゆれ動い
ているのである。この効果は平均のライン幅が拡げら
れ、高出力動作のもとで、システムのブリルアンしきい
値を減少させるため拡大された出力信号を供給すること
である。減少したコヒ−レンス長がビ−トノイズ劣化に
対するシステムのかかりやすさを減少できる効果をつけ
加えることができる。直接変調のDFBレ−ザ−ではビ
−トノイズ劣化がシステムに相対強度ノイズ(RIN)
が増えるにつれてシステム内ではっきりしてくる。標準
的な外部変調VSB−AMシステムではビ−トノイズ劣
化がRF搬送波の位相ノイズ中に増えてくる。
【0044】図3の実施例ではオプションとしての増幅
器54及び60が図示されており、これは外部変調器5
6の入力及び出力端にそれぞれ備えられている。図1及
び図2の実施例の様に変調器56は、情報信号が同軸ケ
−ブルを経て端子58で入力するマッハ- ツェンダ−型
式の変調器で構成されており、情報はファイバ−回路網
62を経て受信機63へ通常の方法で運ばれる。
【0045】レ−ザ−空洞に過剰の自然放出を注入する
ことで縦波モ−ドのライン幅を拡げることが可能であ
る。このようなシステムの種々の配置を図4から図9に
示してある。図4は直線状の例で、エルビウム・ファイ
バ−レ・レ−ザのライン幅が、レ−ザ−空洞中に過剰な
自然放出光が注入されることを経て増大するのである。
格子72と光アイソレ−タ76の間の活性化ファイバ−
74がレ−ザ−空洞80によって供給されるレ−ジング
波長かまたはその近くの波長で過剰の自然放出光を発生
させる。
【0046】レ−ジング波長はレ−ザ−空洞中の格子7
8で決まり、活性化ファイバ−はアイソレ−タの後方反
射が非常に低い値なので励起することはない。このため
格子72からアイソレ−タ76に延びるエルビウムファ
イバ−は、ポンプレ−ザ70によりポンピングされてい
るとき、アイソレ−タ76を経てレ−ザ−空洞80中に
自然放出光のための自然放出光源となるのである。また
ポンプレ−ザ70からの非吸収ポンプパワ−はアイソレ
−タ76を経てレ−ザ−空洞80を刺激するために伝え
られる。
【0047】非吸収ポンプパワ−は格子78と反射器8
4の間に位置を決められているエルビウムファイバ−レ
−ザ−をポンピングする。このような設計はレ−ジング
波長から離れた波長で自然放出光を導くことに対しては
最も効率的ではあるが、レ−ジング波長(即ち格子78
により決まる波長)かまたはその近くの波長における自
然放出光は、もし格子78が比較的多量の放出源からの
自然放出光量を通過させるように反射率を選んで供給で
きるのである。
【0048】例えば格子78の反射率がレ−ジング波長
で50%のオ−ダ−であればこのような結果になる。レ
−ザ−空洞内でのモ−ド選定は、レ−ザ−空洞内に設置
された狭域ファブリ- ペロ−のような通常の手段82で
行われる。モ−ド選定の特別な方法は米国特許出願中の
No.07/770,762,1991年10月9日に
詳説されている。モ−ド選定後、レ−ザ−空洞80から
の光は光アイソレ−タ86を通り、情報信号に対する外
部変調器に出力される。
【0049】図5の実施例ではレ−ザ−空洞中に自然放
出光を結合するのに光サ−キュレ−タ100が使用され
ている。自然放出光源とレ−ザ−が空洞の両者のために
同一のポンプレ−ザ−が使われていた図4の実施例とは
異なり、図5の実施例では別々のポンプレ−ザ−が備え
られている。ポンプレ−ザ−90はファイバ−レ−ザ−
94を刺激するのに使われている。格子92はレ−ジン
グ波長を定めるのに使われ、通常のモ−ド選定装置96
は望みの縦モ−ドを選定する。レ−ザ−空洞は格子92
と反射器98の間に延びており、出力は光サ−キュレ−
タ100の第1入力部102に接続されている。
【0050】第2ポンプレ−ザ−110が活性化ファイ
バ−114を刺激させる。格子112は自然放出光の波
長を選定する。自然放出光は光サ−キュレ−タ100の
第2入力部104に入力する。自然放出光は光サ−キュ
レ−タ100の第1入力部102から自然放出波長を通
す反射器98を経てレ−ザ−空洞94に帰還される。そ
の結果生成した拡張された光信号は光サ−キュレ−タの
出力部から光アイソレ−タ108に出力される。光サ−
キュレ−タ自然放出光をレ−ザ−空洞に結合するのには
効率的な方法である。
【0051】図6にはレ−ザ−として環状空洞140を
使用する実施例を示してある。ポンプレ−ザ−120が
レ−ザ−空洞を刺激するためには設けられており、この
エネルギ−は波長分割マルチプレクサ122を経て環状
空洞に接続されている。例えばエルビウム・ド−ピング
・ファイバ−のような活性化レ−ザ−141がマルチプ
レクサ122とモ−ド選定器124の間に延びており、
自然放出光源142は自然放出光の波長を決める格子1
44を備えたエルビウムファイバ−線である。
【0052】エルビウムファイバ−をポンピングして自
然放出光を発生させるためポンプレ−ザ−148が備え
られている。自然放出光の出力は光サ−キュレ−タ12
6の入力部130に接続されており、128部を経てレ
−ザ−空洞140に注入される。その結果としてレ−ザ
−出力信号は128部を経てサ−キュレ−タ126に入
り132部より出力される。光結合器がレ−ザ−信号を
光アイソレ−タ138を経て出力させるのに使われてい
る。レ−ザ−環状空洞内に光アイソレ−タ136が通常
の方法で取り付けられている。
【0053】図7に別のリングレ−ザ−の配置を図示し
てあり、ここでポンプレ−ザ−150がレ−ザ−空洞1
56をポンピングし、モ−ド選定は通常の装置154で
行われる。光サ−キュレ−タ158が162部を経て放
出源168からの自然放出光を受ける。放出源にはポン
プレ−ザ−172,格子170,及びエルビウム・ド−
ピング・ファイバ−のような活性化ファイバ−167が
含まれている。レ−ザ−空洞156にはモ−ド選定器と
光サ−キュレ−タ158間にエルビウムファイバ−のよ
うな活性化ファ−バ−155が含まれている。
【0054】レ−ザ−空洞で発生した光信号はサ−キュ
レ−タ158の160部に入力し164部を経て光結合
器152及び光アイソレ−タ166を経て出力する。自
然放出光はまた半導体レ−ザ−信号のライン幅を拡げる
のにも使うことができる。図8は実施例で、光増幅器か
らの自然放出光が半導体レ−ザ−180に注入される。
本例ではオプションとしての光学フィルタ182が設け
られており、レ−ザ−に戻る自然放出光の大きさとスペ
クトル特性を選定している。レ−ザ−180に自然放出
光を注入することにより前述の様にラインが広くなり、
レ−ザ−で発生された光信号は光アイソレ−タ186を
経て出力される。
【0055】稀土類を利用した固体またはマイクロチッ
プレ−ザ−もまた本発明に使用することが出来る。この
ようなシステムの一例を図9に示してある。エルビウム
・マイクロチップ・レ−ザ−196がエルビウムとイツ
テルビウム(Yb3+)とで一緒にド−ピングされてお
り、そのため1.06μmでポンプレ−ザ−190によ
りポンピングされるのを容易にしている。ポンピングエ
ネルギ−は通常の手法でレンズ194を経てマイクロチ
ップレ−ザ−196に接続されている。
【0056】自然放出源206にはポンプレ−ザ−20
2,格子204,及びエルビウムファイバ−線のような
活性化ファイバ−205が含まれている。他の例の様に
格子204が自然放出光の波長を決めるのである。この
放出光は波長分割マルチプレクサ192を経てマイクロ
チップレ−ザ−の入力に接続されている。マイクロチッ
プレ−ザ−の波長はチップの表面の塗布、またポンプレ
−ザ−のスポットの大きさを調節したりする周知の手法
でコントロ−ルできる。
【0057】例えばレ−ザ−の入力表面は1.5μmで
高反射率及び1.06μmで透過率が高く、この場合レ
−ザ−の出力側表面197を塗布すると1.06μmで
高反射率で1.5μmで低透過率を示す。レ−ザ−19
6からの拡大されたモ−ドはレンズ198,光ファイバ
−199,及び光アイソレ−タ200を経て出力され
る。
【0058】図示したすべてのレ−ザ−は広い光学ライ
ン幅を持った出力信号を供給できる。これらの信号はマ
ッハ- ツェンダ−変調器のような外部変調器を使って情
報信号で信号を変調することによって、通信システムで
光変調波として有利に利用できる。本発明の広いライン
幅の光源はブリルアン利得から受けるいかなる変調フォ
−マットに適用できる。
【0059】図示した実施例ではエルビウムレ−ザ−シ
ステムが使用されているが、本発明の考えはネオジムシ
ステムを含むがこれに限定されず、その他のレ−ザ−シ
ステムに適用できることは明らかであろう。本発明の拡
張された光信号は通信システムのブリルアンしきい値を
減少させ、送出パワ−をより高出力にでき、そのため光
回路網の予算がより大きく節約できる。この有利性はV
SB−AM信号を使用するケ−ブルテレビジョン向けの
通信システムで有用である。
【0060】本発明が信号レ−ザ−の光学ライン幅を拡
げることで、回路網中の非直線状態を減少する装置と方
法を提供するものであることが明確になったと思う。実
施例の一つでは、光変調器を使用して広帯域電気ノイズ
でレ−ザ−出力を変調することによりその光学ライン幅
を拡げている。このことはファイバ−の非直線性を減少
させるためにライン幅を拡げたことになる。かかる非直
線性には4波混合,ブリルアン利得,ラマン利得が含ま
れる。
【0061】この他の実施例では正弦波のような周期関
数を利用してレ−ザ−を外部でまたは直接変調してライ
ン幅を拡げ、またはレ−ザ−空洞中に自然放出光を注入
して拡張した光信号を得ている。各種の変調フォ−マッ
トがVSB−AM,FM,PM,及びデジタルシステム
を含めて拡張されたライン幅源から利益を得ることにな
る。
【0062】本発明の方法及び装置はポンプレ−ザ−の
光学スペクトル密度に基因するファイバ−の非直線状態
を減少させるのに有効である。この結果送出パワ−がよ
り高出力で供給できる。本発明を特定の実施例と共に詳
述してきたが、技術に詳しい方々ならば特許請求の範囲
の本発明の真意及び範囲から離脱することなく、数々の
改善及び応用がはかることができると思われる。
【0063】
【発明の効果】この発明は、以上説明した構成作用によ
り、光ファイバ−における非直線性状態を減少させて、
例えば高出力レベルにおけるAM残留側波帯(VSB−
AM)テレビジョン信号のような情報信号の光ファイバ
−による送信を良好適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】ライン幅を増すため広帯域ノイズを使う本発明
の第1の実施例の装置を示した構成図である。
【図2】ライン幅を増やすために外部変調器に入力する
周期関数を使用する本発明の第2の実施例の装置の構成
図である。
【図3】ライン幅を増やすために周期関数が直接レ−ザ
−を変調する本発明の第3の実施例の構成図である。
【図4】ライン幅を増やすためレ−ザ−空洞と直列で自
然放出光源に使用する本発明の第4の実施例の装置の構
成図である。
【図5】光サ−キュレ−タを経てレ−ザ−空洞に自然放
出光源に接続する本発明の第5の実施例の構成図であ
る。
【図6】ライン幅を増やすための環状レ−ザ−に自然放
出光源を接続する光サ−キュレ−タに使用する本発明の
第6の実施例の構成図である。
【図7】別型式の環状レ−ザ−を使った本発明の図7の
装置の実施例である。
【図8】ライン幅を増やすため半導体レ−ザ−に自然放
出光を注入するのに光増幅器を使用する本発明の第8の
実施例の装置の構成図である。
【図9】ライン幅を増やすため自然放出光がマイクロチ
ップレ−ザ−に入力する本発明の第9の実施例の装置の
構成図である。

Claims (39)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光信号を伝送するのに使用する光ファイ
    バ−中の非直線状態を減少させるための方法で、 レ−ザ−出力信号を供給し、 拡張された光信号を供給するため、レ−ザ−出力信号の
    ライン幅を拡げ、 拡張された光信号を情報信号で外部変調し、 変調された拡張光信号を受信器に送信するため光ファイ
    バ−回路に結合する工程を含むことを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 特許請求項1において、前記のライン幅
    を拡げる工程は、前記レ−ザ−出力信号を広帯域電気ノ
    イズで光学的変調を行う工程を含むことを特徴とする方
    法。
  3. 【請求項3】 特許請求項2において、前記の光学的変
    調は周波数変調を含むことを特徴とする方法。
  4. 【請求項4】 特許請求項2において、前記の光学的変
    調は位相変調を含むことを特徴とする方法。
  5. 【請求項5】 特許請求項2から4において更に、拡張
    された光信号に望むライン幅を与えるため、前記ノイズ
    の帯域幅を調節する手段を含むことを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】 特許請求項2から4において更に、前記
    の変調工程の間、拡張された光信号のために望むライン
    幅を与えるため、光変調係数を調節する工程を含むこと
    を特徴とする方法。
  7. 【請求項7】 特許請求項6において更に、前記の光変
    調係数と関連して、拡張された光信号のために望むライ
    ン幅を与えるため、前記のノイズの帯域幅を調節する手
    段を含むことを特徴とする方法。
  8. 【請求項8】 特許請求項2から7において、前記のノ
    イズは100MHzから300MHzの帯域幅を持つホ
    ワイトノイズであることを特徴とする方法。
  9. 【請求項9】 特許請求項1から8において、前記の情
    報信号はAM信号であることを特徴とする方法。
  10. 【請求項10】 光ファイバ−を通して光信号を伝送す
    るための装置で、 光搬送波を与えるための光源と、 拡張された光搬送波を発生させるため、搬送波を広帯域
    電気ノイズで光学的に変調する手段と、 拡張された搬送波を情報信号で変調するため、拡張され
    た光搬送波を受けるために接続された外部変調手段と、 外部変調器手段から光送信経路に情報信号で変調された
    拡張された搬送波を結合する手段を含むことを特徴とす
    る装置。
  11. 【請求項11】 特許請求項10において、前記の光変
    調手段は光学的FM変調器を含むことを特徴とする装
    置。
  12. 【請求項12】 特許請求項10において、前記の光変
    調手段は光学的PM変調器を含むことを特徴とする装
    置。
  13. 【請求項13】 特許請求項10から12の各項におい
    て、前記の光源はCWレ−ザ−を含むことを特徴とする
    装置。
  14. 【請求項14】 特許請求項10から13の各項におい
    て、前記のノイズは100MHzから300MHzの帯
    域幅のホワイトノイズであることを特徴とする装置。
  15. 【請求項15】 特許請求項10から14の各項におい
    て、前記の情報信号はAM信号であることを特徴とする
    装置。
  16. 【請求項16】 光ファイバ−を通して情報を伝送する
    のに使用する装置で、 周波数νo でのモ−ドの出力信号を供給するレ−ザ−
    と、 モ−ドのライン幅を拡げるためレ−ザ−出力信号を周期
    関数で光学的に変調し、それによって拡張された光信号
    は中心をνo に位置し、またこの周期関数の周波数は拡
    張された光信号上で運ばれる情報卯信号を干渉する側波
    帯を避けるのに十分に高い周波数を備えた手段と、 拡張された光信号を情報信号で変調するため、拡張され
    た光信号を受けるのに接続された外部変調器手段と、 情報信号で変調された拡張した光信号を外部変調器の手
    段から光伝送経路に接続するための手段とを含むことを
    特徴とする装置。
  17. 【請求項17】 特許請求項16において、前記の周期
    関数は正弦波であることを特徴とする装置。
  18. 【請求項18】 特許請求項17において、前記の正弦
    波は少なくとも1ギガヘルツの周波数であることを特徴
    とする装置。
  19. 【請求項19】 特許請求項16から18において、前
    記の光変調手段は光位相変調器であることを特徴とする
    装置。
  20. 【請求項20】 光ファイバ−を通して情報を伝送する
    のに使われる装置で、 周波数νo のモ−ドで出力信号を供給するレ−ザ−と、 モ−ドのライン幅を拡げるためレ−ザ−を周期関数で直
    接変調し、それによって拡張された光信号は中心をνo
    に位置し、またこの周期関数の周波数は拡張された光信
    号上で運ばれた情報信号を干渉する側波帯を避けるのに
    十分に高い周波数を備えた手段と、 拡張された光信号を情報信号で変調するため、拡張され
    た光信号を受けるのに接続された外部変調器手段と、 情報信号で変調された拡張した光信号を外部変調器の手
    段から光伝送経路に接続するための手段とを含むことを
    特徴とする装置。
  21. 【請求項21】 特許請求項20において、前記の周期
    関数は正弦波であることを特徴とする装置。
  22. 【請求項22】 特許請求項21において、前記の正弦
    波は少なくとも1ギガヘルツの周波数であることを特徴
    とする装置。
  23. 【請求項23】 特許請求項20から22において、前
    記のレ−ザ−は分布帰還形レ−ザ−であることを特徴と
    する装置。
  24. 【請求項24】 レ−ザ−の縦モ−ドのライン幅を拡げ
    るための方法で、 縦モ−ドの光信号を出力するためのレ−ザ−空洞を備
    え、 レ−ザ−空洞のレ−ジング波長かまたはその近辺の波長
    で自然放出光源となるため、活性化メディアをポンプレ
    −ザ−でポンピングし、 モ−ドのライン幅を拡げるため放出光源からレ−ザ−空
    洞に自然放出光を注入する間、レ−ザ−空洞をポンプレ
    −ザ−でポンピングする工程を含むことを特徴とする方
    法。
  25. 【請求項25】 特許請求項24において、前記レ−ザ
    −空洞は前記の自然放出光源を経て前記のポンプレ−ザ
    −から受けたエネルギ−でポンピングされることを特徴
    とする方法。
  26. 【請求項26】 広いライン幅を持つ光搬送波を供給す
    るレ−ザ−の装置で、 縦モ−ドの光信号を出力するためのレ−ザ−空洞と、 モ−ドの波長かまたはその近辺の波長で空洞中に自然放
    出光を注入するため、レ−ザ−空洞に接続された出力部
    を持つ活性化メディアと、 光信号を発生させるためレ−ザ−空洞を同時にポンピン
    グする間、自然放出光を発生させるための活性化メディ
    アをポンピングするのに接続されたポンプレ−ザ−と、 レ−ザ−空洞中に自然放出光はモ−ドの有効ライン幅を
    拡げることを含むことを特徴とする装置。
  27. 【請求項27】 特許請求項26において、前記の自然
    放出光は、前記レ−ザ−空洞中に前記レ−ザ−空洞に対
    するポンピングエネルギ−と一緒に注入されることを特
    徴とする装置。
  28. 【請求項28】 特許請求項26か27において、前記
    の活性化メディアは前記レ−ザ−空洞と直列に接続され
    た格子と利得メディアを含むことを特徴とする装置。
  29. 【請求項29】 特許請求項28において、前記の格子
    および利得メディアは前記ポンプレ−ザ−と前記レ−ザ
    −空洞間に接続されていることを特徴とする装置。
  30. 【請求項30】 広いライン幅の出力信号を供給するレ
    −ザ−の装置で、 光サ−キュレ−タの第1の部分に光信号を出力するため
    のレ−ザ−空洞と、 光サ−キュレ−タの第1の部分を経てレ−ザ−空洞中
    に、光信号の縦モ−ドの波長かその近辺の波長での自然
    放出光を注入するため、光サ−キュレ−タの第2の部分
    に接続された出力部をもつ自然放出光の手段と、 自然放出光によって拡げられたモ−ドの有効ライン幅で
    光信号を出力させるための光サ−キュレ−タ上の第3の
    部分とを含むことを特徴とする装置。
  31. 【請求項31】 特許請求項30において、前記レ−ザ
    −空洞は光サ−キュレ−タの前記の第1部分に接続され
    た第1の端と前記の第3の部分に接続された第2の端と
    を持つ環状レ−ザ−中に含まれ、 装置は更に光信号を拡張された有効ライン幅と共に出力
    するための環状レ−ザ−に接続された光結合器を含むこ
    とを特徴とする装置。
  32. 【請求項32】 広いライン幅を持つ出力信号を供給す
    るレ−ザ−の装置で、 光信号を出力するための半導体レ−ザ−と、 光信号を増幅するためレ−ザ−の出力に直列に接続され
    た光増幅器で、光信号の縦モ−ドの波長かまたはその近
    辺の波長で自然放出光を発生し、その自然放出光をレ−
    ザ−出力に注入する手段を含む増幅器で、 レ−ザ−に注入された自然放出光はモ−ドの有効ライン
    幅を拡げることを含むことを特徴とする装置。
  33. 【請求項33】 特許請求項32において更に、前記レ
    −ザ−出力に注入された自然放出光の少なくとも一つの
    特性を選定するため、前記レ−ザ−と前記の光増幅器の
    間に直列に接続された光学フィルタ−手段を含むことを
    特徴とする装置。
  34. 【請求項34】 特許請求項33において、前記フィル
    タ−手段は前記自然放出光の強度とスペクトル特性を選
    ぶことを特徴とする装置。
  35. 【請求項35】 広いライン幅を持つ出力信号を供給す
    るレ−ザ−の装置で、 光信号を出力するためポンプエネルギ−に対応するレ−
    ザ−と、 光信号の縦モ−ドの波長またはその近辺の波長で自然放
    出光を発生させる手段と、 この発生手段からの自然放出光出力を、レ−ザ−に入力
    するためポンプエネルギ−と結合するための手段と、 レ−ザ−に入力した自然放出光はモ−ドの有効ライン幅
    を拡げることを含むことを特徴とする装置。
  36. 【請求項36】 特許請求項35において、前記レ−ザ
    −はマイクロチップレ−ザ−であることを特徴とする装
    置。
  37. 【請求項37】 望む波長で高スペクトル密度を持つ自
    然放出光源で、 被きよう導波の光経路と、 光経路中の格子と、 光経路中の活性化メディアと、 光経路中の格子と活性化メディアを横切り光エネルギ−
    を通す手段と、 光エネルギ−は、格子で決まる波長で光経路から自然放
    出光を出力するために、レ−ジングをしないで活性化メ
    ディアを刺激することを含むことを特徴とする光源。
  38. 【請求項38】 特許請求項37において、前記の格子
    は前記の光経路の活性化メディア部分にあることを特徴
    とする光源。
  39. 【請求項39】 特許請求項37または38において、 前記の光経路は光ファイバ−を含み、 前記の格子は光ファイバ−中に設けられたファイバ−組
    み込み格子で、 前記の活性化メディアは光ファイバ−の稀土類成分をド
    −ピングした部分を含むことを特徴とする光源。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006352848A (ja) * 2005-05-17 2006-12-28 Toshiba Corp 光信号伝送装置および信号処理方法
JP2007227903A (ja) * 2006-01-26 2007-09-06 Advantest Corp レーザ発振器
JP2013255264A (ja) * 2007-03-28 2013-12-19 Emcore Corp フィードフォワード・ノイズキャンセレーションを備えた直接変調又は外部変調レーザ光伝送システム

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9007912D0 (en) * 1990-04-06 1990-06-06 British Telecomm A method of forming a refractive index grating in an optical waveguide
US5295209A (en) * 1991-03-12 1994-03-15 General Instrument Corporation Spontaneous emission source having high spectral density at a desired wavelength
US5436751A (en) * 1991-12-02 1995-07-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Analog optical transmission system and optical fiber amplifier
US6185024B1 (en) * 1991-12-05 2001-02-06 United States Enrichment Corporation Laser multiplexing system
JPH06209293A (ja) * 1992-07-31 1994-07-26 American Teleph & Telegr Co <Att> 光伝送システムにおける変調装置
DE4234599A1 (de) * 1992-08-22 1994-02-24 Sel Alcatel Ag Optischer Sender
US5329396A (en) * 1992-10-28 1994-07-12 At&T Bell Laboratories Reduction of stimulated brillouin scattering in a fiber optic transmission system
FR2698225B1 (fr) * 1992-11-17 1994-12-30 Cit Alcatel Système de transmission optique, notamment pour réseau câblé de vidéocommunication .
US5280549A (en) * 1993-02-05 1994-01-18 National Research Council Of Canada Frequency dependent optical isolator
IT1263613B (it) * 1993-02-19 1996-08-27 Pirelli Cavi Spa Generatore laser a fibra ottica a concatenamento modale attivo
NL9300347A (nl) * 1993-02-24 1994-09-16 Nederland Ptt Optische ruisbron.
JPH06261005A (ja) * 1993-03-02 1994-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光伝送装置
US5579143A (en) * 1993-06-04 1996-11-26 Ciena Corporation Optical system with tunable in-fiber gratings
US5600473A (en) * 1993-06-04 1997-02-04 Ciena Corporation Optical amplifier systems with add/drop multiplexing
EP0633672A1 (de) * 1993-07-08 1995-01-11 Ascom Tech Ag Optischer Sender zum Aussenden eines intensitäts- und phasenmodulierten Lichstrahls
BE1007429A3 (nl) * 1993-08-02 1995-06-13 Philips Electronics Nv Coherentie multiplex transmissiesysteem.
GB2281670B (en) * 1993-09-01 1998-01-28 Northern Telecom Ltd WDM optical communication system
US5373385A (en) * 1993-11-12 1994-12-13 At&T Corp. Method and apparatus for reduction of optical communication system impairments
USH1813H (en) * 1993-11-19 1999-11-02 Kersey; Alan D. Spectrally-selective fiber transmission filter system
US5548438A (en) * 1993-12-23 1996-08-20 At&T Corp. Bidirectional optical amplifier
US5473625A (en) * 1994-09-26 1995-12-05 At&T Corp. Tunable distributed Bragg reflector laser for wavelength dithering
US5619364A (en) * 1995-02-22 1997-04-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Depolarized source for high power operation of an integrated optical modulator
US5504609A (en) * 1995-05-11 1996-04-02 Ciena Corporation WDM optical communication system with remodulators
US9191117B2 (en) * 1995-05-11 2015-11-17 Ciena Corporation High-speed optical transponder systems
US6233077B1 (en) * 1995-05-11 2001-05-15 Ciena Corporation Remodulating channel selectors for WDM optical communication systems
US5825791A (en) * 1995-08-28 1998-10-20 Trw Inc. Variable coherence length high brightness laser architecture
US5828477A (en) * 1995-11-16 1998-10-27 Harmonic Lightwaves, Inc. Multi-tone phase modulation for light wave communication system
GB2308222B (en) * 1995-12-16 1997-11-12 Northern Telecom Ltd Gain clamped amplifier
US5710659A (en) * 1995-12-19 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Low tilt, high gain fiber amplifier
IT1279248B1 (it) * 1995-12-21 1997-12-09 Pirelli Cavi S P A Ora Pirelli Sistema di trasmissione di segnali ottici modulati e depolarizzati
US5777761A (en) * 1995-12-22 1998-07-07 Mci Communications Corporation System and method for photonic facility and line protection switching using wavelength translation
US5731887A (en) * 1995-12-22 1998-03-24 Mci Communications Corporation System and method for photonic facility and line protection switching
US6005694A (en) * 1995-12-28 1999-12-21 Mci Worldcom, Inc. Method and system for detecting optical faults within the optical domain of a fiber communication network
US5884017A (en) * 1995-12-29 1999-03-16 Mci Communications Corporation Method and system for optical restoration tributary switching in a fiber network
US6285475B1 (en) 1995-12-29 2001-09-04 Mci Communications Corporation Method and system for detecting optical faults in a network fiber link
US6108113A (en) * 1995-12-29 2000-08-22 Mci Communications Corporation Method and system for transporting ancillary network data
US5903370A (en) * 1996-06-28 1999-05-11 Mci Communications Corporation System for an optical domain
JP2865067B2 (ja) * 1996-08-01 1999-03-08 日本電気株式会社 光送信方法および光送信装置
NL1004667C2 (nl) * 1996-12-02 1998-06-03 Nederland Ptt Optische systemen met een of meer gestabiliseerde lasersignaalbronnen.
US6052393A (en) 1996-12-23 2000-04-18 The Regents Of The University Of Michigan Broadband Sagnac Raman amplifiers and cascade lasers
US5917179A (en) * 1997-05-12 1999-06-29 California Institute Of Technology Brillouin opto-electronic oscillators
US5982964A (en) * 1997-06-30 1999-11-09 Uniphase Corporation Process for fabrication and independent tuning of multiple integrated optical directional couplers on a single substrate
US6151157A (en) * 1997-06-30 2000-11-21 Uniphase Telecommunications Products, Inc. Dynamic optical amplifier
US5915052A (en) * 1997-06-30 1999-06-22 Uniphase Telecommunications Products, Inc. Loop status monitor for determining the amplitude of the signal components of a multi-wavelength optical beam
KR100248056B1 (ko) * 1997-08-26 2000-03-15 윤종용 광펄스 증폭기
US6370290B1 (en) 1997-09-19 2002-04-09 Uniphase Corporation Integrated wavelength-select transmitter
US6031849A (en) * 1997-11-14 2000-02-29 Jds Uniphase Corporation High power three level fiber laser and method of making same
US6020986A (en) * 1997-11-21 2000-02-01 Jds Uniphase Corporation Programmable add-drop module for use in an optical circuit
US6374006B1 (en) 1998-03-20 2002-04-16 Xtera Communications, Inc. Chirped period gratings for raman amplification in circulator loop cavities
US6600592B2 (en) 1998-03-24 2003-07-29 Xtera Communications, Inc. S+ band nonlinear polarization amplifiers
US6693737B2 (en) 1998-03-24 2004-02-17 Xtera Communications, Inc. Dispersion compensating nonlinear polarization amplifiers
US6760148B2 (en) * 1998-03-24 2004-07-06 Xtera Communications, Inc. Nonlinear polarization amplifiers in nonzero dispersion shifted fiber
US6356384B1 (en) 1998-03-24 2002-03-12 Xtera Communications Inc. Broadband amplifier and communication system
JPH11289130A (ja) * 1998-04-03 1999-10-19 Furukawa Electric Co Ltd:The 外部共振器型レーザ
DE19822616A1 (de) * 1998-05-20 1999-11-25 Sel Alcatel Ag Lichtquelle sowie Verfahren für die Übertragung von spektralkodierten Daten
CA2335289C (en) 1998-06-16 2009-10-13 Mohammed Nazrul Islam Fiber-optic compensation for dispersion, gain tilt, and band pump nonlinearity
US6885498B2 (en) 1998-06-16 2005-04-26 Xtera Communications, Inc. Multi-stage optical amplifier and broadband communication system
US6574037B2 (en) 1998-06-16 2003-06-03 Xtera Communications, Inc. All band amplifier
US6359725B1 (en) 1998-06-16 2002-03-19 Xtera Communications, Inc. Multi-stage optical amplifier and broadband communication system
US6335820B1 (en) 1999-12-23 2002-01-01 Xtera Communications, Inc. Multi-stage optical amplifier and broadband communication system
US6567430B1 (en) 1998-09-21 2003-05-20 Xtera Communications, Inc. Raman oscillator including an intracavity filter and amplifiers utilizing same
US6310990B1 (en) 2000-03-16 2001-10-30 Cidra Corporation Tunable optical structure featuring feedback control
WO2000044074A1 (en) 1999-01-26 2000-07-27 California Institute Of Technology Opto-electronic oscillators having optical resonators
EP1153331A4 (en) 1999-01-28 2004-05-12 California Inst Of Techn OPTOELECTRONIC TECHNIQUES FOR REDUCING PHASE NOISE BY MEANS OF SUPPORT SUPPORT
US6304369B1 (en) 1999-07-29 2001-10-16 Harmonic, Inc. Method and apparatus for eliminating noise in analog fiber links
US6606178B1 (en) * 1999-09-23 2003-08-12 Corning Incorporated Method and system to reduce FWM penalty in NRZ WDM systems
DE10049394A1 (de) * 1999-10-14 2001-05-31 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Lichtimpulsen und Lichtwellen
AU2748101A (en) * 1999-10-27 2001-06-06 California Institute Of Technology Opto-electronic devices for processing and transmitting rf signals based on brillouin selective sideband amplification
AU2001229353A1 (en) 2000-01-10 2001-07-24 California Institute Of Technology Optical pulse synthesis using brillouin selective sideband amplification
ES2356393T3 (es) 2000-01-12 2011-04-07 Xtera Communications, Inc. Amplificador raman con bombeo direccional.
US6760509B2 (en) 2000-02-14 2004-07-06 The Regents Of The University Of Michigan SNR booster for WDM systems
DE10029336A1 (de) * 2000-03-20 2002-01-03 Sel Alcatel Ag Breitbandige optische Lichtquelle, Verwendung einer breitbandigen optischen Lichtquelle sowie Verfahren zum Demultiplexen
US7027467B2 (en) * 2000-06-20 2006-04-11 Evotec Technologies Gmbh Fiber laser
US7346083B2 (en) * 2001-04-10 2008-03-18 Hrl Laboratories, Llc Bandwidth enhanced self-injection locked DFB laser with narrow linewidth
US7039076B2 (en) * 2001-08-10 2006-05-02 Jds Uniphase Corporation Fiber amplifier system for producing visible light
DE10240228B4 (de) * 2002-05-28 2006-05-11 Schleifring Und Apparatebau Gmbh Vorrichtung zur optischen Signalübertragung zwischen zwei gegeneinander beweglichen Einheiten
US7146110B2 (en) 2003-02-11 2006-12-05 Optium Corporation Optical transmitter with SBS suppression
US6907052B2 (en) 2003-02-19 2005-06-14 The Aerospace Corporation Tunable optical local oscillator
US7280568B2 (en) * 2003-08-29 2007-10-09 New Focus, Inc. Laser coherence control using homogeneous linewidth broadening
US7116687B2 (en) * 2003-09-12 2006-10-03 Jds Uniphase Corporation High repetition rate passively Q-switched laser for blue laser based on interactions in fiber
JP4085990B2 (ja) 2004-03-01 2008-05-14 トヨタ自動車株式会社 車両用盗難防止システムおよび車両用盗難防止方法
US20070201880A1 (en) * 2006-02-27 2007-08-30 Jeffrey Nicholson High power amplifiers
GB0618021D0 (en) 2006-09-11 2006-10-18 Qinetiq Ltd Optical clock
US20080089369A1 (en) * 2006-10-16 2008-04-17 Pavilion Integration Corporation Injection seeding employing continuous wavelength sweeping for master-slave resonance
US7796654B2 (en) * 2007-01-18 2010-09-14 Pyrophotonics Lasers Inc. Seed source for high power optical fiber amplifier
EP2252919B1 (en) * 2008-03-10 2013-05-08 QinetiQ Limited Optical clock
US8285147B2 (en) * 2008-07-31 2012-10-09 Lg-Ericsson Co., Ltd. Bulk modulation of multiple wavelengths for generation of CATV optical comb
CA2743648C (en) * 2008-11-21 2014-11-04 Institut National D'optique Spectrally tailored pulsed fiber laser oscillator
KR101186687B1 (ko) * 2008-12-15 2012-09-28 한국전자통신연구원 수동형 광가입자망용 씨앗광 모듈
EP2476213B1 (en) * 2009-09-11 2016-03-30 Xieon Networks S.à r.l. Operating a laser in an optical component
TWI398059B (zh) * 2010-01-25 2013-06-01 Univ Nat Taiwan Science Tech 單縱模線性共振腔光纖雷射裝置
KR20150145803A (ko) * 2014-06-19 2015-12-31 한국전자통신연구원 펄스 레이저 생성기 및 생성 방법
FR3052563B1 (fr) * 2016-06-13 2018-08-24 Universite De Rennes 1 Module d'affinement spectral, dispositif a raie spectrale affinee et procede afferent
US10731988B1 (en) * 2019-07-10 2020-08-04 Anello Photonics, Inc. System architecture for integrated photonics optical gyroscopes

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4357713A (en) * 1979-09-12 1982-11-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method and apparatus for reduction of modal noise in fiber optic systems
FI74371C (fi) * 1982-06-04 1988-01-11 British Telecomm Optisk oeverfoering.
US4637025A (en) * 1984-10-22 1987-01-13 Polaroid Corporation Super radiant light source
JPH0627913B2 (ja) * 1984-12-21 1994-04-13 ソニー株式会社 光変調装置
JPH0252536A (ja) * 1988-08-17 1990-02-22 Tokyo Tsushin Netsutowaaku Kk デイジタル光伝送装置
USH822H (en) * 1989-04-28 1990-09-04 Method of amplitude modulating a laser beam
JP2758211B2 (ja) * 1989-06-19 1998-05-28 富士通株式会社 周波数直接変調psk方式
US5040865A (en) * 1990-04-20 1991-08-20 Hughes Aircraft Company Frequency multiplying electro-optic modulator configuration and method
US5134620A (en) * 1990-11-20 1992-07-28 General Instrument Corporation Laser with longitudinal mode selection
US5140456A (en) * 1991-04-08 1992-08-18 General Instrument Corporation Low noise high power optical fiber amplifier

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006352848A (ja) * 2005-05-17 2006-12-28 Toshiba Corp 光信号伝送装置および信号処理方法
JP2007227903A (ja) * 2006-01-26 2007-09-06 Advantest Corp レーザ発振器
JP2013255264A (ja) * 2007-03-28 2013-12-19 Emcore Corp フィードフォワード・ノイズキャンセレーションを備えた直接変調又は外部変調レーザ光伝送システム

Also Published As

Publication number Publication date
EP0503579A3 (en) 1993-10-06
MX9201071A (es) 1992-09-01
TW245845B (ja) 1995-04-21
EP0503579A2 (en) 1992-09-16
DE69232744D1 (de) 2002-09-26
DE69232744T2 (de) 2003-04-24
US5200964A (en) 1993-04-06
DE69233049T2 (de) 2004-03-18
DE69225633T2 (de) 1998-12-24
IL101204A (en) 1996-05-14
EP0829976A3 (en) 1998-05-06
HK1011158A1 (en) 1999-07-02
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