KR100283956B1 - 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기 및 그 증폭방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 채널별 출력이 일정한 광섬유증폭기 및 그 증폭 방법에 관한 것으로, 채널별 출력이 일정한 광섬유증폭기는 입력 광신호를 제1 및 제2광신호로 분할하고, 분할된 제1광신호를 다시 복수의 광신호로 분할하고, 분할된 복수의 광신호를 각각 전기신호로 변환하여 출력하는 제1측정부; 제2광신호를 소정 증폭제어값에 따라 증폭하는 광섬유증폭부; 및 광섬유증폭부에서 증폭된 광신호중 소정 파장 대역의 광신호를 전기신호로 변환하는 제2측정부; 및 제1측정부의 복수의 출력값 및 제2측정부의 출력값에 따라 광섬유증폭부의 출력세기가 일정하도록 증폭제어값을 조절하는 출력세기조절부를 포함함을 특징으로한다.
본 발명에 의하면, 입력 광신호의 채널 정보를 외부로부터 공급받지않아도 채널별 출력신호의 세기를 일정하게 유지할 수 있다.

Description

채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기 및 그 증폭 방법
본 발명은 채널별 출력이 일정한 광섬유증폭기 및 그 증폭 방법에 관한 것이다.
종래의 파장분할 광섬유증폭기는 각 채널별 이득을 일정하게 유지하는 자동이득조절(Automatic Gain Control) 광섬유증폭기와 각 채널별 출력세기를 일정하게 유지하는 자동세기조절(Automatic Level Control) 광섬유증폭기로 나눌 수 있다.
자동이득조절 광섬유증폭기는 입력되는 전체 신호세기의 변화에 대해 채널별이득은 일정하게 유지되므로 전송로에서 발생되는 손실을 일정하게 보상할 수 있다. 즉, 증폭기에서 증폭된 신호는 전송로를 거침에 따라 세기가 점차 감소하지만, 전송로의 손실과 동일한 이득을 갖는 자동이득조절 광섬유증폭기를 통과한 후에 다시 원래의 신호세기로 복원될 수 있다. 그러나 전송로로 사용되는 일반 광섬유의 성능은 시간이 경과함에 따라서 서서히 감소하여 증폭기와 증폭기 사이의 손실이 갑자기 증가하는 특성을 나타낸다. 또한 일시적인 문제로 전송로의 어느 일정 구간에서 손실이 갑자기 커질 수도 있다. 이러한 특성을 갖는 전송로에 이득이 일정한 자동이득조절 광섬유증폭기를 사용할 경우, 광신호는 전송로의 노후화, 일시적인 전송로의 문제 등으로 인해 전송거리가 증가함에 따라서 그 크기가 점점 감소한다. 이러한 현상이 누적되면 최종적인 수신단에 입력되는 광신호의 세기는 최초 설계되었던 값에 비해 크게 감소할 수 있다. 그에 따라 최소 수신 감도 이하로 수신단에 입력될 경우, 많은 오신호를 나타낼 수 있다는 단점이 있다. 도 1a는 자동이득조절 광섬유증폭기를 이용한 전송로상의 신호세기 변화를 도시한 것이다. 참조번호 100은 이상적인 출력값이고, 101은 실제 출력값이다. 도 1a에 도시된 바에 따르면, 전송거리에 따라 자동이득조절 광섬유증폭기의 이득은 일정하게 유지되나 그 출력세기는 일정하지않다.
자동세기조절 광섬유증폭기는 입력되는 전체 신호세기의 변화에 따라 채널별 이득은 변하지만 출력세기는 일정하게 유지된다. 따라서, 전송로의 성능감소나 일정 구간의 손실증가에 의한 전송시스템의 성능감소를 억제할 수 있다. 도 1b는 자동세기조절 광섬유증폭기를 이용한 전송로상의 세기변화를 도시한 것이다. 참조번호 100은 이상적인 출력값이고, 101은 실제 출력값이다. 도시된 바에 따르면, 도 1a에 도시된 바에 따르면, 전송거리에 따라 자동세기조절 광섬유증폭기의 이득은 일정하지 않아도 그 출력세기는 일정하게 유지된다.
그러나 종래의 자동세기조절 광섬유증폭기는 채널별 출력을 일정하게 유지하기위해서 외부로부터 채널의 결합 또는 분리와 같은 정보를 입력받아야만하는 문제점이 있다.
본 발명이 이루고자하는 기술적 과제는 입력 광신호에 파장에 따라 서로 다른 특성의 손실을 주고, 손실이 발생한 복수의 광신호를 비교하여 채널 정보를 얻으며, 그 채널 정보에 따라 광신호를 증폭하는 채널별 출력이 일정한 광섬유증폭기 및 그 증폭 방법을 제공하는데 있다.
도 1a는 자동이득조절 광섬유증폭기를 이용한 전송로상의 신호세기 변화를 도시한 것이다.
도 1b는 자동세기조절 광섬유증폭기를 이용한 전송로상의 세기변화를 도시한 것이다.
도 2는 본 발명에 따른 채널별 출력이 일정한 광섬유증폭기의 구성도이다.
도 3a 및 도 3b는 도 2에 도시된 제1 및 제2필터의 손실특성을 도시한 것이다.
상기 기술적 과제를 이루기위한, 본 발명은 입력 광신호를 제1 및 제2광신호로 분할하고, 분할된 제1광신호를 다시 복수의 광신호로 분할하고, 상기 분할된 복수의 광신호를 각각 전기신호로 변환하여 출력하는 제1측정부; 상기 제2광신호를 소정 증폭제어값에 따라 증폭하는 광섬유증폭부; 및 상기 광섬유증폭부에서 증폭된 광신호중 소정 파장 대역의 광신호를 전기신호로 변환하는 제2측정부; 및 상기 제1측정부의 복수의 출력값 및 상기 제2측정부의 출력값에 따라 상기 광섬유증폭부의 출력세기가 일정하도록 상기 증폭제어값을 조절하는 출력세기조절부를 포함함을 특징으로한다.
상기 기술적 과제를 이루기위한, 본 발명은 입력 광신호를 분할하고, 각 분할된 광신호에 서로 다른 특성의 손실을 주는 제1단계; 상기 입력 광신호를 소정의 제어값에 따라 증폭하고, 증폭된 광신호로부터 소정 파장대역의 자연방출의 세기를 측정하는 제2단계; 상기 손실이 있는 복수의 광신호의 세기를 비교하여 상기 입력 광신호의 감쇠원인을 판별하는 제3단계; 및 상기 입력 광신호의 감쇠원인이 채널 수의 변화에 따른 것이면, 상기 측정된 자연방출의 세기가 일정하도록 상기 제어값을 조절하는 제4단계를 포함함을 특징으로한다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 채널별 출력이 일정한 광섬유증폭기의 구성도이다. 도 2에 따른 광섬유증폭기는 입력단(200), 제1측정부(210), 광섬유증폭부(220), 제2측정부(230), 출력세기조절부(240) 및 출력단(250)를 포함한다.
제1측정부(200)는 입력 광신호를 소정 비율로 분배하는 제1광 분배기(211), 제1광 분배기(211)에서 분배된 광신호중 하나를 다시 소정 비율로 분배하는 제2광 분배기(212), 제2광 분배기(212)의 두 출력단에 연결되고 파장에 따라 서로 대칭되는 손실특성을 갖는 제1 및 제2필터(213a, 213b) 그리고 두 필터(213a, 213b)의 출력 광신호를 전기신호로 변환하여 출력세기조절부(240)로 출력하는 제1 및 제2수광소자(214a, 214b)를 구비한다. 이 때, 제2광 분배기(212)는 입력 광신호를 파장에 따라 복수의 광신호로 분할할 수 있다. 이 경우, 제2광 분배기(212)의 각 출력단에 연결되는 필터 및 수광소자도 복수 개가 되며, 각 필터의 손실특성은 서로 다르다. 본 발명에서는 제2광 분배기(212)가 입력 광신호를 특히 두 개로 분할하는 경우를 고려하기로 한다.
광섬유증폭부(220)는 펌핑광을 생성하는 제1 및 제2펌핑광원(221, 222), 펌핑광과 신호광을 결합하는 제1 및 제2파장분할결합기(223, 224), 펌핑광에 따라 신호광을 증폭하는 증폭 광섬유(225), 증폭 광섬유(225)에서 생성되는 자연방출(Amplified Spontaneous Emmission, 이하 ASE라 함)이 각각 입력단(200) 및 출력단(250)에 의해 반사되어 증폭 광섬유(225)로 재입사하는 것을 방지하는 제1 및 제2아이솔레이터(226, 227)를 구비한다.
제2측정부(230)는 광섬유증폭부(220)의 출력 광신호를 소정 비율로 분배하는 제3광 분배기(231), 제3광 분배기(231)의 한 출력 광신호를 소정 파장대역만 통과시키는 제3필터(232) 및 제3필터(232)의 출력 광신호를 전기신호로 변환하는 제3수광소자(233)를 구비한다.
상술한 구성에 따른 동작을 설명하기로 한다. 제1광 분배기(211)는 입력단(200)으로부터 입사하는 광신호를 소정 비율로 분배하여 일부를 광섬유증폭부(220)로 출력한다. 제2광 분배기(212)는 제1광 분배기(211)에서 분배된 나머지 광신호를 1:1로 분배한다. 제1 및 제2필터(213a, 213b)는 제2광 분배기(212)의 두 출력 광신호에 손실을 주면서 필터링한다. 이 때, 제1 및 제2필터(213a, 213b)는 광대역 필터이다. 손실은 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같이 파장에 따라 서로 대칭되는 특성을 갖도록한다. 왜냐하면, 대칭적인 손실을 겪으면서 제1 및 제2필터(213a, 213b)를 통과한 각 광신호의 세기는 채널 수의 변화가 없이 전체 입력신호의 세기만 변한 경우 동일하기 때문이다. 그러나 결합/분리 다중화기(Add/Drop Multiplexer) 등에 의해 채널 수가 변화하여 전체 신호의 세기가 변했을 경우, 제1 및 제2필터(213a, 213b)를 통과한 각 광신호의 세기는 분리된 채널에 따라 차이가 있게 되기 때문이다.
제1 및 제2수광소자(214a, 214b)는 제1 및 제2필터(213a, 213b)의 출력 광신호를 전기신호로 변환하여 출력세기조절부(240)로 출력한다. 출력세기조절부(240)에서는 이들 신호로부터 입력된 신호의 세기변화와 채널 수의 변화를 실시간으로 측정할 수 있다.
제1광 분배기(211)에서 분리된 신호중 나머지는 제1아이솔레이터(226) 및 제1파장분할결합기(223)를 통해 증폭 광섬유(225)로 입사된다. 제1 및 제2펌핑광원(221, 222)은 출력세기조절부제어부(240)에서 출력하는 증폭제어값에 따라 세기가 조절된 펌핑광을 생성한다. 증폭 광섬유(225)는 제1 및 제2파장분할결합기(223, 224)를 통해 입사하는 펌핑광에 따라 제1파장분할결합기(223)에서 입사하는 신호광을 증폭한다.
제3광 분배기(231)는 제2아이솔레이터(227)의 출력 광신호를 소정 비율로 분배하여 일부를 출력단(250)에 출력한다. 제3필터(232)는 제3광 분배기(231)의 나머지 출력 광신호를 소정 파장대역에서 필터링한다. 이 때, 제3필터(232)는 협대역 필터로서, 중심파장은 증폭된 출력 광신호의 ASE를 측정한다. 따라서, 제3필터(232)의 중심파장은 광신호 채널이 존재하는 파장에서 벗어나야한다. 다음 표는 결합/분리된 채널 수의 변화에 따른 광섬유증폭부(220)의 ASE 세기를 나타낸 것이다.
채널 수 1532ASE 1540ASE 1560ASE 채널당 최대 파워 ΔP
16 -19.27 -25.73 -25.63 4.11 0.4
15 -19.03 -25.58 -25.53 4.22 0.43
14 -19.15 -25.64 -25.55 4.16 0.4
13 -18.89 -25.44 -25.42 4.22 0.4
12 -19.02 -25.53 -25.54 4.13 0.28
8 -18.83 -25.27 -25.48 4.21 0.27
4 -18.88 -25.14 -25,45 4.16 0.24
2 -19.2 -25.44 -25.56 4.06 0.23
1 -18.95 -24.99 -25.36 4.24 0.21
최대ASE -18.83 -24.99 -25.36
최소ASE -19.27 -25.73 -25.63
ΔASE 0.44 0.74 0.27
표에 따르면, 채널별 자동출력세기조절 동작시 ASE가 거의 일정하게 유지되는 것을 알 수 있다. 제3필터(232)를 통과한 광신호는 제3수광소자(233)에 의해 전기신호로 변환되어 출력세기조절부(240)로 출력된다.
출력세기조절부(240)는 제1 및 제2수광소자(214a, 214b)로부터 얻은 입력신호의 세기 및 채널 수 변화에 대한 정보, 제3수광소자(233)로부터 얻은 채널별 출력신호의 세기에 대한 정보로부터 펌핑광원(221, 222)의 출력세기를 조절하여 채널별 출력세기가 일정하도록 조절한다. 예를 들어, 입력 광신호 세기의 감쇠가 채널 수 변화에 의한 경우이면, 제3수광소자(233)의 출력 세기가 일정하도록 펌핑광원(221, 222)의 파워를 조절한다. 입력 광신호 세기의 감쇠가 채널 수의 변화에 의한 것이 아니고 전체적인 신호세기의 감소에 의한 경우이면, 제3수광소자(233)의 세기가 증가하도록 펌핑광원(221, 222)의 출력세기를 조절한다.
본 발명에 의하면, 입력 광신호의 채널 정보를 외부로부터 공급받지않아도 채널별 출력신호의 세기를 일정하게 유지할 수 있다. 따라서, 파장분할전송시스템의 구조를 간단히 할 수 있을 뿐 만 아니라 채널 결합/분리로 인해 빠른 동작속도의 광 증폭기를 요구하는 전송로에 사용될 수 있다. 또한, 전체 전송로상의 안전성을 높일 수 있다.

Claims (7)

  1. 입력 광신호를 제1 및 제2광신호로 분할하고, 분할된 제1광신호를 다시 복수의 광신호로 분할하고, 상기 분할된 복수의 광신호를 각각 전기신호로 변환하여 출력하는 제1측정부;
    상기 제2광신호를 소정 증폭제어값에 따라 증폭하는 광섬유증폭부; 및
    상기 광섬유증폭부에서 증폭된 광신호중 소정 파장 대역의 광신호를 전기신호로 변환하는 제2측정부; 및
    상기 제1측정부의 복수의 출력값 및 상기 제2측정부의 출력값에 따라 상기 광섬유증폭부의 출력세기가 일정하도록 상기 증폭제어값을 조절하는 출력세기조절부를 포함함을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1측정부는
    상기 입력 광신호를 상기 제1 및 제2광신호로 분할하는 제1광 분배기;
    상기 제1광신호를 재분할하는 제2광 분배기;
    상기 제2광 분배기의 복수의 출력 광신호에 파장에 따라 서로 다른 특성의 손실을 주는 복수의 손실수단; 및
    상기 복수의 손실수단의 출력 광신호를 전기신호로 변환하여 상기 출력세기제어부로 출력하는 복수의 수광소자를 구비함을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기.
  3. 제2항에 있어서, 상기 복수의 손실수단은
    파장에 따른 손실 특성이 서로 다른 광대역 필터임을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제2측정부는
    상기 광섬유증폭부의 출력 광신호를 소정 비율로 분배하는 제3광 분배기;
    상기 제3광 분배기에서 분할된 일부 광신호를 소정 파장대역에서 필터링하는 협대역 필터; 및
    상기 협대역 필터의 출력 광신호를 전기신호로 변환하여 상기 출력세기조절부에 출력하는 제3수광소자를 구비함을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기.
  5. 제4항에 있어서, 상기 협대역 필터는
    상기 광섬유증폭부에서 생성되는 자연방출을 측정하도록 그 중심파장이 신호채널대역을 벗어나고 상기 자연방출 대역내에 위치함을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭기.
  6. 입력 광신호를 분할하고, 각 분할된 광신호에 서로 다른 특성의 손실을 주는 제1단계;
    상기 입력 광신호를 소정의 제어값에 따라 증폭하고, 증폭된 광신호로부터 소정 파장대역의 자연방출의 세기를 측정하는 제2단계;
    상기 손실이 있는 복수의 광신호의 세기를 비교하여 상기 입력 광신호의 감쇠원인을 판별하는 제3단계; 및
    상기 입력 광신호의 감쇠원인이 채널 수의 변화에 따른 것이면, 상기 측정된 자연방출의 세기가 일정하도록 상기 제어값을 조절하는 제4단계를 포함함을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 제4단계는
    상기 입력 광신호의 전체 세기가 낮아진 경우이면, 상기 자연방출의 세기를 높이도록 상기 제어값을 조절함을 특징으로하는 채널별 출력세기가 일정한 광섬유증폭 방법.
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