JPWO2012121223A1 - 光増幅器、光増幅システム、波長変換器、光増幅方法および光通信システム - Google Patents
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Abstract
Description
偏波軸交換器30として、ファラデーローテータミラー(FRM:Faraday Rotator Mirror)がある。
相対位相シフタとして望ましい特性は、ポンプ波長、アイドラ光波長、シグナル光波長いずれに対しても損失ができるだけ小さく、相対位相シフト量φrelを所定量与えるものである。たとえば、ポンプ波長、アイドラ光波長、シグナル光波長において損失がほぼない状態で、アイドラ光波長、シグナル光波長においては位相シフトせず、ポンプ波長のみにおいて位相シフト量を与えても良い。
たとえば、増幅媒体としての光ファイバの零分散波長とFBG(Fiber Bragg Grating)のブラッグ波長の差が10nm以内であれば、当該FBGは、ポンプ波長を零分散波長近傍(λ0±2nm)に置いた上で、上記の条件を満足することができる相対位相シフタとして機能する。
例えば、PLC内の光回路は、ポンプ光とそれ以外の光を分離する回路、位相をシフトさせる回路、ポンプ光とそれ以外の光を合波する回路、で構成される。相対位相シフタは、位相をシフトさせる回路の光路長を熱光学効果により変えることにより、位相シフト量を調整することができる。
相対位相シフタとして、上記相対位相シフタとしての各デバイスの組み合わせにより位相をシフトさせる方法がある。
Δk=2π(ns/λs+ni/λi-2(np/λp))
と定義される。np、ns、niは、それぞれ、ポンプ光波長、シグナル光波長、アイドラ光波長における増幅用の光ファイバの屈折率である。
この結果から、相対位相シフタが、シグナル光パワーの利得の平坦性を獲得するのに有効であることが明らかである。
相対位相シフタがある場合は、平坦な特性を持つ帯域と共にシグナル光の利得特性とアイドラ光の波長変換効率が共に増大する。
図43Bは、アイドラ光の波長変換特性とシグナル光の利得特性は、ポンプ光の波長にほとんど依らず一定であることを示している。
実験で用いた光学系2100の構成を図50に示す。
この時用いたFBGの反射スペクトルと透過スペクトルはそれぞれ、図59Aと図59Bである。ブラッグ波長は1566.52nm、透過スペクトルのブラッグ波長における透過ロスは-37.8dB、線幅は0.65nmである。高非線形光ファイバは、長さが200m、ゼロ分散が1566.9nm、ゼロ分散波長での特性として、分散スロープが0.02[ps/nm2/km]、非線形定数が12[1/W/km]、ロスが0.9[dB/km]である。FBGは、高非線形ファイバの端部から100mの地点に挿入した。
以上の議論は、シグナル光の利得率のみならず、対となって成長するアイドラ光のパワーもしくは、アイドラ光の入力シグナル光に対する利得率に対しても同様である。
好ましくは、増幅用光ファイバの長手方向で相対位相が0.5πを含む所定の範囲に収まるように相対位相シフタを挿入する。
好ましくは、増幅用光ファイバは、非線形定数が10[1/W/km]以上の高非線形光ファイバである。
好ましくは、増幅用光ファイバの分散は、増幅帯域内において-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にある。
好ましくは、ゼロ分散波長における増幅用光ファイバの分散スロープの絶対値は0.05[ps/nm2/km]以下である。
好ましくは、相対位相シフタは、光ファイバである。
好ましくは、光ファイバの長さにより相対位相シフト量を調節する。
好ましくは、相対位相シフタは、誘電体多層膜フィルタである。
好ましくは、誘電体多層膜フィルタの傾きで相対位相シフト量を調節する。
好ましくは、誘電体多層膜フィルタは全波長を通すオールパスフィルタである。
好ましくは、相対位相シフタは、誘電体多層膜フィルタと入力と出力に対応した2本のコリメータレンズ付き光ファイバを集積したデバイスである。
好ましくは、前記誘電体多層膜フィルタは反射型で、光ファイバに入力した光が光ファイバ端のコリメータレンズでコリメートされて空間に出力され、誘電体多層膜フィルタに入射され、誘電体多層膜フィルタは光をもう一つのコリメータ付き光ファイバに光が入射するように反射し、もう一つのコリメータ付き光ファイバから光が出力される。
好ましくは、前記デバイスで用いるコリメータ付き光ファイバの分散が、増幅するシグナル光の波長範囲とポンプ光の波長と光信号に対応して発生するアイドラ光の波長範囲において、-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にある。
好ましくは、相対位相シフタはファイバブラッググレーティングである。
好ましくは、ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長における透過ロスの大きさ、もしくは、反射率の大きさにより相対位相シフト量を調節する。
好ましくは、ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長を中心波長とする透過ロスの3dB波長帯域の外側に、ポンプ波長を設定し、ポンプ光の位相をシフトさせる。
好ましくは、前記ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長よりも長波長側にポンプ光の波長を設定し、ポンプ光の位相をシフトさせる。
好ましくは、ファイバブラッググレーティングの分散が、増幅するシグナル光の波長範囲とポンプ光の波長とシグナル光に対応して発生するアイドラ光の波長範囲において、-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にある
好ましくは、相対位相シフタは、ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長が温度により変化することを緩和するデバイスである。これによって、温度安定性を実現することができる。
好ましくは、相対位相シフタは、ファイバブラッググレーティングを伸縮させることにより、ブラッグ波長を変化させ、その結果、ポンプ波長における位相シフト量を調節する機能を備えたデバイスである。
好ましくは、ファイバブラッググレーティングの前段に光アイソレータを設置する。これによって、ファイバブラッググレーティングからの反射光が前段に伝播させないことができる。さらに、反射光が前段のファイバブラッググレーティングで、もう一度反射して、ポンプ光と同一方向に伝播する際に増幅されること防ぐことができる。
好ましくは、ファイバブラッググレーティングの後段に光アイソレータを設置する。これによって、後段のファイバブラッググレーティングからの反射光をもう一度反射し、後段に伝播させないことができる。さらに、もう一度反射した信号光が、ポンプ光と同一方向に伝播する際に増幅されること防ぐことができる。
好ましくは、設置した光アイソレータモジュールを構成する光ファイバの分散が、増幅するシグナル光の波長範囲とポンプ光の波長とシグナル光に対応して発生するアイドラ光の波長範囲において、-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にある。
好ましくは、相対位相シフタはPLCである。
好ましくは、PLC内の光回路は、ポンプ光の波長とそれ以外の波長の光を分離する回路、ポンプ光の位相をシフトさせる回路、ポンプ光の波長とそれ以外の波長の光を合波する回路で構成されている。
好ましくは、PLCの熱光学効果を用いて相対位相シフト量を調節する。
好ましくは、前記PLCは、ペルチェを用いた温度制御素子により、温度が一定に保たれる。
好ましくは、前記PLCは、温度変化による動作波長変化が無いように、アサーマル化されている。
好ましくは、相対位相シフタは、空間光学系の回折格子とLCOSを用いたデバイスである。
好ましくは、LCOSの位相調節機能を利用して、光増幅器の利得特性が平坦になるようにポンプ光の位相をシフトさせる。
好ましくは、複数個の相対位相シフタを用いる時に採用する相対位相シフタは、上記相対位相シフタの組み合わせである。
また、本発明の相対位相シフタを挿入した増幅用光ファイバを用いた光増幅方法が提供される。
好ましくは、相対位相シフタを挿入した増幅用光ファイバは偏波保持増幅用光ファイバであり、これを用いた偏波無依存光増幅器およびに偏波無依存光増幅方法が提供される。
好ましくは、偏波無依存光増幅器に適用する増幅用光ファイバの構成物の配置は長手方向において中心対称性を有する。
好ましくは、増幅用光ファイバのゼロ分散波長がポンプ光波長と一致している。これによって、0.2dBの範囲で利得の平坦さを持つ帯域が最も広帯域であり、温度変化等によるゼロ分散波長や位相シフト量のずれに対して、もっとも耐性がある特性とすることができる。
好ましくは、ポンプ光波長が、増幅用光ファイバのゼロ分散波長よりも短波である。これによって、平坦性を維持した環境温度耐力を持たせることができる。
好ましくは、ポンプ光波長が、増幅用光ファイバのゼロ分散波長よりも長波である。これによって、増幅帯域を維持した環境温度耐力を持たせることができる。
好ましくは、相対位相シフタを増幅用光ファイバ中に周期的に挿入する。これによって、平坦な増幅帯域を一定に維持した状態で増幅することができる。
好ましくは、相対位相シフタを増幅用光ファイバや相対位相シフタのロスによる増幅率低下を補償するように、相対位相シフタの配置の周期を後段の相対位相シフタほど長くして、相対位相シフタ間の増幅用光ファイバのファイバ長を増加させる。
好ましくは、相対位相シフタの設置周期を短くすることで、それよりも長い周期で設置したときよりも、利得率が大きくやNFがより小さく増幅することができる。
好ましくは、相対位相シフタの位相シフト量をシグナル光の利得特性が、パワー変動が0.5dB以下の平坦性を持つ帯域が最も広帯域になるシフト量に設定するによってパラメトリック増幅器を構成する。
好ましくは、相対位相シフタの位相シフト量をアイドラ光の変換パワーが、パワー変動が0.5dB以下の平坦性を持つ帯域が最も広帯域になるシフト量に設定することによって波長変換器を構成する。
好ましくは、ポンプ光を位相変調する位相変調器に入力する電気信号が100MHz以上の帯域を持つ白色雑音である。これによって、増幅ファイバ中でのSBSの発生を抑制することができる。
好ましくは、ポンプ光源がファブリペローLDである。白色光同様の大きな線幅を有するLDを用いることによって、増幅用光ファイバ中でのSBSの発生を抑制することができる。
好ましくは、本発明の増幅用光ファイバを用いた光増幅器の後段にEDFAを設置し、より大きな出力を得る光増幅システムを構成する。
好ましくは、Raman効果を用いて増幅したシグナル光を本発明の増幅用光ファイバを用いた光増幅器で増幅する増幅システムを構成する。これによって、EDFAを用いるより低雑音な増幅を実現できる。
好ましくは、本発明の増幅用光ファイバを用いた光増幅器を用いた光通信システムを構成する。これによって、EDFAなどの一般的な光増幅器よりも低雑音で増幅できるため、大容量伝送信号光の伝送距離を伸ばすことができる。
2 相対位相シフタ
3、5、6、51 光カプラ
4 光バンドパスフィルタ
8 PBC
11、79 光サーキュレータ
16 ポンプパワー両軸分配器
19、500、600、900、1000 光ファイバ増幅部
30 偏波軸交換器
33、34 レンズ
35 誘電体多層膜フィルタ
40 光アイソレータ
41 FBG
50 ラマン増幅用光ファイバ
52 ラマン増幅用励起光源
71、72 TLS
73 PC
74 PM
75、88 白色雑音源
76 広帯域RF増幅器
77 EYDFA
78 BPF
80、83 パワーメータ
81 17dBカプラ
82 20dBカプラ
84 FUT
85 FBG
86 光減衰器
87 OSA
89 EDFA
90 光レシーバ
200、300、400、700、900 光ファイバ増幅器
800、2100 光学系
1100、1400、1600 光増幅システム
1200、1300 光増幅器
1500 ラマン増幅システム
1700 光通信システム
1800 送信器
1900 中継器
2000 受信器
Claims (47)
- シグナル光およびポンプ光が入力されるとともに、1つ以上の相対位相シフタを挿入した増幅用光ファイバを備えることを特徴とする光増幅器。
- 前記増幅用光ファイバの長手方向で相対位相が0.5πを含む所定の範囲に収まるように前記相対位相シフタを挿入することを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記増幅用光ファイバは、非線形定数が10[1/W/km]以上の高非線形光ファイバであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記増幅用光ファイバの分散は、増幅帯域内において-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にあることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- ゼロ分散波長における前記増幅用光ファイバの分散スロープの絶対値は0.05[ps/nm2/km]以下であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、光ファイバであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記光ファイバの長さにより前記相対位相シフト量を調節することを特徴とする請求項6に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、誘電体多層膜フィルタであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記誘電体多層膜フィルタの傾きで前記相対位相シフト量を調節することを特徴とする請求項8に記載の光増幅器。
- 前記誘電体多層膜フィルタは全波長を通すオールパスフィルタであることを特徴とする請求項8に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、誘電体多層膜フィルタと入力と出力に対応した2本のコリメータレンズ付き光ファイバを集積したデバイスであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記誘電体多層膜フィルタは反射型であり、前記光ファイバに入力した光が前記光ファイバ端の前記コリメータレンズでコリメートされて空間に出力され、前記誘電体多層膜フィルタに入射され、前記誘電体多層膜フィルタは光を前記もう一つのコリメータ付き光ファイバに光が入射するように反射し、前記もう一つのコリメータ付き光ファイバから光が出力されることを特徴とする請求項11に記載の光増幅器。
- 前記デバイスで用いるコリメータ付き光ファイバの分散が、増幅する前記シグナル光の波長範囲と前記ポンプ光の波長と前記シグナル光に対応して発生するアイドラ光の波長範囲において、-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にあることを特徴とする請求項12に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタはファイバブラッググレーティングであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長における透過ロスの大きさ、もしくは、反射率の大きさにより相対位相シフト量を調節することを特徴とする請求項14に記載の光増幅器。
- 前記ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長を中心波長とする透過ロスの3dB波長帯域の外側に、ポンプ波長を設定し、ポンプ光の位相をシフトさせることを特徴とする請求項14に記載の光増幅器。
- 前記ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長よりも長波長側に前記ポンプ光の波長を設定し、ポンプ光の位相をシフトさせることを特徴とする請求項16に記載の光増幅器。
- 前記ファイバブラッググレーティングの分散が、増幅する前記シグナル光の波長範囲と前記ポンプ光の波長と前記シグナル光に対応して発生するアイドラ光の波長範囲において、-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にあることを特徴とする請求項14に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、ファイバブラッググレーティングのブラッグ波長が温度により変化することを緩和するデバイスであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、ファイバブラッググレーティングを伸縮させることにより、ブラッグ波長を変化させ、前記ポンプ波長における位相シフト量を調節することを特徴とする請求項19に記載の光増幅器。
- 前記ファイバブラッググレーティングの前段に光アイソレータを設置することを特徴とする請求項14に記載の光増幅器。
- 前記ファイバブラッググレーティングの後段に光アイソレータを設置することを特徴とする請求項14に記載の光増幅器。
- 設置した前記光アイソレータモジュールを構成する光ファイバの分散が、増幅する前記シグナル光の波長範囲と前記ポンプ光の波長と前記シグナル光に対応して発生するアイドラ光の波長範囲において、-1[ps/nm/km]から1[ps/nm/km]の範囲にあることを特徴とする請求項21または22に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタはPLCであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記PLC内の光回路は、ポンプ光の波長とそれ以外の波長の光を分離する回路、ポンプ光の位相をシフトさせる回路、ポンプ光の波長とそれ以外の波長の光を合波する回路で構成されていることを特徴とする請求項24に記載の光増幅器。
- 前記PLCの熱光学効果を用いて相対位相シフト量を調節することを特徴とする請求項24に記載の光増幅器。
- 前記PLCは、ペルチェを用いた温度制御素子により、温度が一定に保たれることを特徴とする請求項24に記載の光増幅器。
- 前記PLCは、温度変化による動作波長変化が無いように、アサーマル化されていることを特徴とする請求項24に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、空間光学系の回折格子とLCOSを用いたデバイスであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、LCOSの位相調節機能を利用して、当該光増幅器の利得特性が平坦になるように前記ポンプ光の位相をシフトさせることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記増幅用光ファイバは偏波保持増幅用光ファイバであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記増幅用光ファイバおよび前記相対位相シフタによって構成される構成物は、長手方向において中心対称性を有することを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記増幅用光ファイバのゼロ分散波長が、前記ポンプ光の波長と一致していることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記ポンプ光の波長が、前記増幅用光ファイバのゼロ分散波長よりも短波であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記ポンプ光の波長が、前記増幅用光ファイバのゼロ分散波長よりも長波であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタは、前記増幅用光ファイバ中に周期的に挿入されることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタの配置の周期を後段の相対位相シフタほど長くすることを特徴とする請求項36に記載の光増幅器。
- 前記相対位相シフタの位相シフト量を、前記シグナル光の利得特性が、パワー変動が0.5dB以下の平坦性を持つ帯域が最も広帯域になるシフト量に設定することを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記ポンプ光を位相変調する位相変調器に入力する電気信号が100MHz以上の帯域を持つ白色雑音であることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 前記ポンプ光のポンプ光源がファブリペローLDであることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
- 請求項1〜40のいずれか一つに記載の光増幅器を備えたことを特徴とする光増幅システム。
- 前記光増幅器の後段に設置した、光の吸収と発光を利用する光増幅器を備えたことを特徴とする請求項41に記載の光増幅システム。
- 前記光増幅器の前段に設置した、Raman増幅器を備えたことを特徴とする請求項41に記載の光増幅システム。
- 請求項1〜40のいずれか一つに記載の光増幅器を備えたことを特徴とする光通信システム。
- 請求項1〜40のいずれか一つに記載の光増幅器を備えたことを特徴とする波長変換器。
- 前記相対位相シフタの位相シフト量を、アイドラ光の変換パワーが、パワー変動が0.5dB以下の平坦性を持つ帯域が最も広帯域になるシフト量に設定することを特徴とする請求項45に記載の波長変換器。
- シグナル光およびポンプ光が入力されるとともに、1つ以上の相対位相シフタを挿入した増幅用光ファイバを用いて光増幅を行うことを特徴とする光増幅方法。
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