TW200566B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
TW200566B
TW200566B TW081100170A TW81100170A TW200566B TW 200566 B TW200566 B TW 200566B TW 081100170 A TW081100170 A TW 081100170A TW 81100170 A TW81100170 A TW 81100170A TW 200566 B TW200566 B TW 200566B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
light
gain
fiber
amplifier
ions
Prior art date
Application number
TW081100170A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Corning Imcorporation
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 Corning Imcorporation filed Critical Corning Imcorporation
Application granted granted Critical
Publication of TW200566B publication Critical patent/TW200566B/zh

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • 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
    • H01S3/10023Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by functional association of additional optical elements, e.g. filters, gratings, reflectors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S2301/00Functional characteristics
    • H01S2301/04Gain spectral shaping, flattening
    • 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
    • H01S3/06762Fibre amplifiers having a specific amplification band
    • H01S3/06766C-band amplifiers, i.e. amplification in the range of about 1530 nm to 1560 nm
    • 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
    • H01S3/06787Bidirectional amplifier
    • 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
    • H01S3/14Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range characterised by the material used as the active medium
    • H01S3/16Solid materials
    • H01S3/1601Solid materials characterised by an active (lasing) ion
    • H01S3/1603Solid materials characterised by an active (lasing) ion rare earth
    • H01S3/1608Solid materials characterised by an active (lasing) ion rare earth erbium

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Description

200566 Λ6 B6 五、發明説明(I ) 3 ί^先聞"卄面之注意事項再填艿本頁 發明背景: 本發明關於光娥放大器,其具有一些構件以選擇性地 衰減或去除不想要之信號以改善或控制放大器之增益頻譜 〇 加有摻雜劑之光繊放大器包含一條光餓,該光纖心蕊 含有一種稀土族離子之摻雜劑。該放大器接收到波長為λ s 之光學訊號以及波長為λ p之抽運訊號,該訊號利用一個 或多個位於放大器一端或兩端之耦合器而被合併在一起。 光纖放大器頻譜在整個放射頻帶内並排均勻地。 經濟部屮央標爷局贞工消竹合作杜印製 ’線. 改變光纖增益頻譜之能力為具有用處的。三種改變為 具有優點的:(1)增益被削平(2>改變增益曲線斜率以 及 (3)將增益狹窄化。增益被削平有益於一些應用上例 如波長區分多工器。增益曲線斜率之改變能加以利用以減 少調幅光學糸統中之諧波畸變(#閲A· Lidgard等人之 "Generation and Cancellation of Second-Order Harmonic Distortion in Analog Optical Systems by Interferome-tr i c FM-AM Conversion" IEEE Phot. Tech. Lett., vol. 2, 1990,pp. 519-521文獻)。增益決窄化具有優SA,因為 放大器能操作於遠離尖峰增益之波長下而不窨使增益赞狹 窄,一些缺點之産生偽由於會增加自勵差頻噪訊,在訊號 波長處之增益減少是由於在第二波長下産生放大自勵發射 (例如在钕光緲放大器中在1 〇5〇nm波長下將使1 300nm波長 被放大),以及可能在波峰增益之波長下産生雷射作用。 己經使用各種技術將增益頻譜削平。一種具有Lorent- 本纸張尺度適埒中0®家楛準(CNS)T4規怙(210x297公分) 經濟部中央標準局印製
A G ____η ο 五、發明説明(么) zian頻譜之光學陷波濾波器能夠放置於擬雜以餌之增益光 纖之輸出端處以衰減決窄之波峰。因此能得到‘一較為平滑 ^ · 之增益頻譜,但在較長波長處增益並不會提昇。 另外一種濾波器裝置被掲示於Μ · Tachcbana等人之” Gain-Shaped Erbium-doped Fibre Amplifier (EDFA) with Broad Spectral Bandwidth", Topi cal Meeting on Amplifiers and Their Applications, Optical Society of America, 1990 Technical Series, Vol· 13, Aug. 6-8, 1990, PP· 44-47文獻中。一種光學陷波濾波器被加入於 放大器之中間,其偽利用將一小段放大器光纖夾於機械.性 光柵以及一平板之間。此將在某一特定波長下産生一諧振 耦合於心蕊模及包層泄模之間。濾波器之中間波長以及 強度能加以調諧。全部的增益頻譜以及飽和特性能加以改 菩以在整個1530- 1560nm頻帶内幾乎為均勻的P利用加入 光學濾波器於摻雜餌光緲放大器之中間,放大器效率對較 長的信號波長將有所改善。 發明大要: 本發明一項目標在於更進一步改善光纖放大器之效率 及/或改善光纖放大器頻譜之輸出。 本發明偽關於一光纖放大器,該放大器具有頻譜增益 改變之構件。光餓放大器通常包含一條增益光纖,該光纖 具有含有增益離子之單模心蕊,該離子能夠使在包含波長 入3預定頻帶内之光線在以波長為λρ光線抽運時會産生 自勵發射。一些構件用來導引波g為λ S ^訊號及波長為 甲 4(210X 297公婕) .....................裝.....S]'·...線 4 (請先閲讀背而之注意苹項#埙寫木頁) 經濟部中央標準局印製 200568 AG _____HG_ 五、發明説明) λ P之抽蓮光線進入增益光纖中。本發明中,光纖濾波器 具有吸收性離子濾波器構件以至少在某些波長'下將光線衰 減,該波長係在包含波長為λ s之預先選定頻帶中。 依據本發明,吸收光線離子濾波器構件包含不被抽運 之增益離子,該實施例鼐要一呰構件以防止尚未激勵增益 離子受到波長為λ p光線之激發。吸收光線離子與增益光 纖稀土族增益離子並不相囘。 附圖簡單說明: 圖1為本發明之光纖放大器示意圖。 圖2為一曲線圖顯示出加入鉗-鋁二氣化鍺矽酸鹽光 纖放大器之增益頻譜。 圖3為一示意圖顯示出本發明第一種情形。 圖4為本發明黄施例示意圖,其中抽蓮光線衰減構件 與增益光纖串聯。 圖5為一曲線圖,顯示出未受油蓮含餌鋁摻雜劑二氧 化鍺矽酸鹽光纖之頻譜傳送特性,該光谢能使用於圖4之 實施例中。 / 圖6及圖7為曲線圖,顯示出以圖4操作另外一種楔式 之增益頻譜以及頻譜透射。 圖8顯示出光纖放大器,在其中油蓮光線衮減構件為 光纖。 圖9為逆向油運放大器之示意_。 圖10為一個雙端裝置之示意_ η 圖11、12及1 3為光娥放大器買施例示意圖,其中含增 ..........................^.....^· · · λ 5 (請先閲讀背面之注意事項再填寫木Κ) f 4(210X297公釐) 經濟部中央標準局印製 20056b Λ 6 ____B_6__ 五、發明説明(4·) 益離子摻雜劑之訊號滩波器構件與增益光纖串聯在一起。 _ 1 4為光餓放大器菁施例示意圖,在其中含增益離子 摻雜劑之訊號濾波器裝置是沿箸增益光-發揮功能。 圖1 5為一曲線圖顯示出訊號及抽運光能在圖1 4增益光 纖内之徑向分佈情形。 圖1 6為一光纖放大器實施例之示意園,其中含增益離 子摻雜劑之訊號濾波器被包含在一光雜内,而該光娥沿著 增益光纖延伸。 圖1 7為一曲線圖,該圖顯示出在圖1 6踽合器内訊號及 抽運光能之徑向分佈情形。 圖1 8及1 9為光繊放大器實施例示意圖,其中訊號濾波 器構件之吸附性離子與增益光纖中所含摻雜離子並不相同 〇 優先實施例說明: 光纖放大器有用之增益利用輻射能受激發射而産生, 該光纖放大器通常包含增益光纖10 (參閲圖1),其心蕊 包含活性摻雜劑離子,該活性慘雜劑能夠以預先決定頻帶 外之波長為λ P之光線抽運時使包含波長為入3之預先決 定頻帶内之光線産生受激發射。波長相關多路傳輸光纖耦 合器1 1能夠被使用來锁合由激光二極管1 5發出波長為λ ρ 之抽運光線能量以及由輸入通訊光纖14至增益光纖1〇波長 為λ s之訊號。該裝置說明於美國第4938556,4941 726 , 4955025及4959837號專利中。在圖中融合拼接以較大之點 來表示。輸入光餓14被連接至網合器光纖1 3上,以及增益 6 (請先閱讀背而之注意事項朴埙寫木页) 裝- 線 甲 4(21 〇χ 297公赘) 經濟部中央標準局印製 200568 Λ () ___\Uj_·_ 五、發明説明(g ) 光纖10被連接至耦合器光孅12上。當锅合器11依1991年3 月18日美國第671075號之專利申請栗中所說明‘之方法而製 造時,連接損耗被減為最小。 各種光纖製造技術已經被使用於製造含有稀土族金靨 摻雜劑之放大及吸收光纖。一種優先採用之方法已説明於 1991年6月14日美_第715348號專利电請栗中,該方法為 一種改善之方法以製造標準·通訊光谢預製件。依據該專利 申請栗所説明,多孔性心蕊預製件被浸入於含擬雜劑鹽類 但不含OH離子有機溶劑之溶液中。而後溶劑被去除,多孔 性玻璃預製件被加熱處理以將多孔性預製件固結為含有.摻 雜劑之非多孔性玻璃物體。玻璃物體加上包蹰玻璃以形成 一種抽拉預製件或毛胚,該抽拉預製件被抽拉為光雜。該 方法需加以調整使得所生成之光娥具有所需要之模場直徑 。多孔性預製件能夠只由心蕊玻璃所構成,或其能夠由一 些包層玻璃加入心蕊玻璃中而構成。心蕊玻璃偽指具有相 當折射率之玻璃,例如鍺矽酸鹽玻璁,該玻璃將構成所製 成光織之心蕊。 假如稀土族金屬離子越過心蕊延伸至光纖一區域中, 則浸人於含摻雜劑溶劑中之多孔性預製件必需包含一中心 心蕊玻璃區域以及相當薄層之包層玻璃。在所生成含摻雜 劑並加上包層之心蕊預製件被加以固結,其並加上另外一 層包層玻璃以及被油拉成光纖。 假如太多稀土族金屬摻雜劑加入至含二氣化鍺之矽石 心蕊中,則心蕊將形成結晶。該高含爾稀土族金屬_雜_ 甲 4(21 Οχ 297公釐) ...............\««1.......f.....Μ ♦ ♦ .·$ 7 (請先閲讀背而之注急事項朴蜞寫木頁) 200568 A G n () 經濟部中央標準局印製 五、發明説明(右) 能夠藉由加入三氧化二铝至心蕊中而不會使心蕊玻璃産生 胃結晶。 如上面所詋明的,有時候需要改善晃纖放大器之增益 頻譜。因為加入餌擦雜劑之光纖放大器在通訊糸統中共同 操作於波長為1 550nm,該光雜放大器特別地加以討論。本 發明亦同樣適用於含有非鉗慘雜增益璃子之光娥放大器, 因為該光纖放大器之增益頻譜亦同樣骼要加以改變而産生 優點。如圖2中曲線23所顯示出的,一種含鉗鋁摻雜劑二 氧化緒矽酸鹽光纖放大器之增益頻譜具有之波崞是在1 532 nm處以及具有被減少增益而延伸至1560nm之寬頻帶。有時 候需要減少1 532nm波峰以防止例如與波長有關之增益或不 要波長之增益(含有伴隨發生之噪音)不利運作之情形發 生。可加以變化,鼐要提供光緲放大器增益頻譜具有一組 多個波峰使得放大器能夠在一組離散多個波長下蓮作。 依據本發明,放大器頻譜增益曲線能夠轉由提供具有 之滌波器構件1 7之光雜放大器而加以改善,該濾波裝置包 含吸收光線離子,該離子能藉由衰減增益頻譜中在各個波 長處之放大訊號而條正增益頻譜。依據本發明之第一種範 圍,吸附光線離子為柑同的稀土族增益離子與增益光餓10 中活性增益離子相同.不過該吸附性增益離子在波長為入p 光線下需保持為非抽蓮狀態。該非抽運"增益離子"能位於 光纖中,該光纖與增益光谢1 0串連在一起,或其能沿箸增 益光纖1 〇之抽運增益光纖離子而分佈但不能放置於一半徑 處,該半徑大於抽蓮增益離子所在之半徑而該增益離子大 甲4(210父297公發) .............................裝.....?τ::線 8 (請先閱讀背而之注意卞項再蜞寫本頁) 200568 A6 B6 五、發明說明(7) 體上為非抽運狀態以及影锻波長為之光線傳播。該種 狀況將利用圖2至1 7作更進一步說明。 依據本發明,吸收光線離子與增益光纖1〇稀土族增益 離子不柑同,該吸附離子在波長為λΡ光線下保持為非受 激狀態。該吸附性離子能放置之情況說明如下。(a)其能 被使用來共同摻雜於增益光娥中使得其能夠隨箸增益離子 而分佈(最好與增益離子所在之半徑相同)。或(b)其能 被加人至光纖心蕊中,而該光谢與增益光纖1〇以串聯方式 連接在一起。該情況將與圖1桃SI 19作更進一步説明。 在下列所提及之各附圖中,與圖1中相類似之元件均 以主要之參考數字來表示。 圖3中表示一般之貢施例,在其中吸附性離子與增益 光纖中活性慘雜離子相间之稀土族"增益離子"。光纖放 大器条統中包含未油蓮增益離子濾波構件27以改變放大器 頻譜增益曲線。未油運增益離子能與增益光锹10’之增益 光纖離子連钃地放賈著,或其能夠沿箸抽運光娥離子分佈 如在底下利用圖14及15所說明之情形。 _ 4顯示出未油運增益離子濾波器能夠與光纖1〇’之 抽運增益光纖離子連續地放實著。在光纖14’處並沒有輸 人訊號,大量之油運光線能由增益光纖10’射出。除此. 一些光纖放大器,恃別是三级雷射条統被一光能抽運,而 相當高量之光能而使某些殘餘油運光線能由增益光繊1 〇 ’ 之輸出端射出。在增益光娥1 〇 ’輸出端30處油蓮光線以及 被放大訊號之存在由λ s + λ p箭頭來表示。構件31大體上 木紙张尺度適用中0國家梂準(CfiS)*p4規fft(2丨0x297公分) 9 (請先閱請背面之注意事.項再填艿本页) 釔· •綠·
I 200566 A6 B6 五、發明説明(& ) 經濟部屮央標肀局0工消"合作杜印54 衰減殘餘之抽運光能,即只有少量抽蓮光線保持不變。不 過構件31將使波長為λβ之訊號光線大體上未被衰減,卽 衰減訊號光線小於〇 . 5db。 構件3 1之輸出端之箭頭以λ 3 來表示。一段加入增益離子之光纖32被連接至衰減構件31 之輸出端上。 假如圖4之光纖10’具有摻雜以餌及鋁之二氣化緒矽 酸鹽心蕊,光纖32亦能夠摻雜鉗或含有餌組成份之摻雜劑 。圖5顯示出具有摻雜以鋁及未受激餌離子二氣化鍺矽酸 鹽光蕊之光纖傳送頻諝特性。在1 525及1 560nm間被削減之 傳輸是藉由利用餌離子吸收該波長之光線而達成^傳送曲 線34中在波長為1 532nm之衰減相對應於圖2中曲線23之增 益波峰。假如_ 4中光纖1 0 ’及32兩者均摻雜以鋁及餌離子 ,吸收光纖32之影锻將削減光餓放大器之頻譜增益曲線 (看圖2之曲線241。 假如圖4中含有增益離子之光雜具有加入未受激餌離 子二氧化鍺矽酸鹽心蕊,其吸收頻譜將由圖6之曲線35來 表示。假如光纖10’具有先説明之心蕊而其增益頻譜由圖 2中曲線23來表示,則光纖放大器總增益頻譜為圖7之曲線 。該放大器能夠操作於沿箸曲線36在波峰a、匕及 <:所在位 置三値分離之波長。 加入增益離子櫞雜劑之浦;波光網之性能能藉由將餌熒 光之淬減而改善以減少消感應吸收作用所産生之訊為最小 。鉗熒光能夠利用加入硼或OH至光纖中或在吸附光纖中增 加铒摻雜劑之密度在二氣化矽二氣化緒光纖含最達到500 (讣先聞讀卄面之注意事^再填寫本页) ♦ 本纸ifc尺度適用中0 S家样準(CNS) ΐ 4規格(21 〇 X 297公复) 200568 Λ6
BG 五、發明説明(q ) PPm而能夠加以淬減。 圖4中衰減構件31能包含一抽蓮光線反射鏡例如光娥 式柵攔反射鏡,該型式反射鏡說明K.O. Hill等人"Photosensitivity in Optical Fiber Waveguides: Application to Reflection Filter Fabrication" Applied Physics Letters,vol. 32, pp. 647-649,( 1978)之文獻中 在圖8之實施例中,油運光線衰減構件為一條光纖, 該光纖被連接於增益光纖1 〇’與加入增益離子光潘32’之 間。光纖38在柑當短的長度内例如小於20米必需充分衰減 波長為 λ p之光線,在輸出端39處之油蓮光能被衰減至非 常少量之程度,然而波長為λ β之光線並沒有被非預期性 地衰減。衰減光纖38必需被調整以適合於持定增益光纖及 抽運波長。假如增益光纖1 〇’為加入鉗摻雜劑之光纖,該 光纖以波長為980nm光線抽運,則光織38能加人錢慘雜劑 。表1列出適合使用於抽蓮光線吸收光繊之摻雜劑以使用 來連接含有餌、钕及镨摻雜劑之增益光繊。 9- (J4先閱讀t面之注意本項再填艿本页) 經浒部屮央櫺": W工消"合作杜印製 表1 增益離子 訊號波長 抽運波長 吸收光線離子 Er 1.52-1.6 u m 980 nm Vb, Dy, Pr, v, CdSe Er 1.52-1.6 u m 1480 nm Pr, Sm Er 1.52-1.6 u m 800 nm Nd, Dy, Tm, V, Cdse Nd 1.25-1.35" m 800 nm Dy, Er, T m, V, CdSe Pr 1 .25-1 .35/i m 1000 nm Dy, Er, Yb, V 吸收率與波長關係曲線被使用來選擇稀土族以及過渡 木纸张尺度適用中國0家標準(CNS)IM規ίδ(2Ι0χ297公;If) 200566 A6 B6 五、發明說明([σ ) 2 1— 金屬(釩)離子。ffi化鎘存在於趿收光_中以形成撤細結 晶。 本發明之光線衰減光纖構件亦有用於使用其他油連線 路之光纖放大器中。在圖9中逆向油蓮裝置中,其中與圖8 相類似之元件以主要棼考數字來表示,圖中增益光纖1CT 利用衰減光纖38’及含增益揺雜離子光緲32’連接至輸入 光纖14’上。波長為 λ p之抽運光線利用耦合器41被耦合 至增益光纖1 中,該絹合器亦將放大的訊號‘耦合至輸出 光纖2CV上。衰減光纖38’將去除抽蓮光線,該光線已經 對光纖32’中之增益離子激勵。由於在光娥32’中增益離 子保持為未受激狀態,光纖32’將過濾輸入之訊號。 在圖1 0中雙端部組件中,锅合器43將輸人通訊光纖45 之訊號及第一抽蓮光源44之抽運光能耦合至增益光纖46a 上,如前面利用圖4所詋明情形一樣。耦合器47將第二油 運光源48之抽運光能耦合至增益光纖46b上。波長為λ 3之 輸出訊號利用耦合器47由增益光纖46b耦合至輸出通訊光 纖50上。抽運光線衰減滹波器52a及52b被連接至增益光纖 46a及46b上。一段探雜以增益離子之光纖53被連接於衰減 光纖52a及52b之間。當增益袠減光谢不存在時光源44及48 之剩餘抽蓮光能將由增益光纖46a及46b分別網合至含有增 益離子光纖53上,因而將使其浦波能力消失。當光滅53之 恃性與圖8光雛32’特性相似,光纖放大器具有改善頓譜 增益。 訊號首先被導至增益光娥46a,在該處訊號振幅逐漸 {請先w"1f面之注意本項再嗔坏本頁) •装. 本纸张尺度適用中西困家梂iMCNS) >Ρ〇ίΙΙδ(;η〇Χ?97公分) _06 200〇6δ Α6 五、發明説明(丨1 ) (讣先w"1r面之注意事項再填艿本页) 地增加,此係由於在該堉益光繊中放大所致。導入增益光 纖46b中訊號之振幅大於導入增益光繊46a之訊號。抽運光 能在增益光纖46b中以每單位長度較大之比率被吸收,而 增益光纖46b之長度較增益光雜46a短。 在圖11菁施例中,增益光谢之長度足以消散由光源15’ 發出之所有抽運光線,使得基本上並無油蓮光線逹到其端 部,58。含增益離子光纖32’能夠過濾放大訊號。不過由於 最低噪訊之放大,適當的抽運光能密度應存在於整個放大 器介質中。圖1 1之放大器較先前所說明宵施例産生較大之 噪訊。 .線· _ 1 2之增益光细ί 62能夠由耦合器60及6 1之任一個或兩 値來提供抽蓮光能〇該實施例屬於向前抽運,逆向抽運及 雙向抽運光纖放大器。在逆向抽運實施例中,網合器60為 不需要的。在所有情況中,訊號由增益光娥62放大並由耦 合器61耦合至輸出通訊光餓上。在逆向油運形式中,油運 光線由網合器61耦台至輸出通訊光娥上。在逆向抽蓮形式 中,抽運光線由耦合器61傳播進入增益光纖62之端部内。 在向前及雙向抽運情況中.只有小部份由輸出端部65離開 之剩餘抽蓮光線被耦合至網合器光埘66。由於含有增益離 子光餓64大體上保持為未油蓮狀態,其將過濾放大訊號光 線,該光線被耦合至輸出通訊光纖63。 圖1 3顯示出藺化之實施例,其中濾波光纖含有吸附抽 蓮光線之慘雜劑,其亦含宵改愛放大器頻譜增益曲線之增 益離子。抽蓮光線衰減離子之濃度蔣使得其吸附作用大於 本纸張尺度適用中0困家梂準(CNS)fM現格(210父的7公《·) 200568 A6 06 五、發明説明(1 >) 2 1* 經浒部小央標111-而η工消合作杜卬製 光纖74中增益離子。例如油運光線之吸收大於訊號光線之 吸收十倍。因而剩餘油蓮光線被吸收於光纖74輸入端75處 一小段距離内。光纖74另外部份將過濾光纖1 0’之放大訊 號。 在圖1 4實施例中,增益光纖79本身被設計成其包含摻 雜劑離子於相當大的半徑處而只冇訊號光線相當大之模場 將'達到較大半徑之摻雜劑離子。如圖1 5中所顯示的,在增 益光纖79中訊號場比抽運場延伸至較大半徑處。假如訊號 場延伸至半徑「2處,餌離子應延伸至半徑為「2處。由於餌 離子所在半徑大「1,該鉗離子保持為未抽運狀態.該餌離 子將被使用來對訊號滹波。 在画1 6霣施例使用光纖光學耦合器裝置83,該裝置利 用將增益光纖81及含增益離訊號袞減光鐵82融合在一起而 裂成。裝置83能夠與掲示於美國第4931076號專利之包曆 網合器或與T. Brcheno等人所掲示"Stable Low-Loss Single Mode Couplers" El eeltri cs Letters, vol. 20, pp. 230-232 ( 1 984 )之融合光纖耦合器柑類似,油蓮光能及信號光 纖由輸入耦合器光銷12’耦合至增益光娥81。耦合器83光 纖81及82具有柑當大不同之傳播係數、,因而沒有耦合發生 。不過,增益光織81相當大半徑之訊號場顯箸地與光繊82 吸附區域柑重《於該部份之耦合器處,在該處光餓81及82 被融合在一起以及並加以拉渖以減少心餘間之距離。較小 半徑之抽運場與光纖82含增益離子區域柑重II部份很小< 參閲圖1 7 >,增益離子保持為非受激狀態以及能夠過滹訊 (請先闖讀卄面之注意事項再琪艿本π) 本紙張尺度適用中國固家櫺毕(c N S) Ή梘硌(2丨f) X Μ 7公处> 2005G6 A6 B6 五、發明説明u$) 號光線。 本發明訊號吸收性離子與顯示於圖1 8及1 9中增益光娥 之稀土族增益離子不柑同。圖18之光纖放大器包含增益光 纖90,其心蕊摻雜以增益離子,該離子能夠使包含波長入 頻帶内光線在以波長λ p光線抽運時能夠産生受激發射^ 訊號及抽運光線經甶娲合器光緲1 2’耦合至增益光娥90。 增益光繊90擬雜以與增益離子不相囘之趿附離子.因而先 前菁施例之抽運光線衰減構件能夠加以去除。表 2列出適 合作為吸附性離子之摻雜劑以使用於含Er·, Nd及Pr增益離 子之增益光纖中。 表2 增益 離 子 增益波長範圍 吸收光線離子 Er 1.52-1 61 u m Pr , Sm Nd 1 .52-1 . 35 u m Sm, Dy, Pr (不豁要 堉益為1 050 nm) Pr 1.25-1· 35/i m Sm, Dy, Nd 吸收 率 與ί 皮長之關 偽曲線被 使用來選擇表2中吸附性離子。 在 製造一預製 件以油拉 同時含有吸收光線離子及活性 增益 離 子; 之增益光 嫩過稃中 ,光纖之中間部份含有相當高 濃度 之 活1 注增益離 子以産生 所需要之放大作用;其亦含有 相當高濃度之吸附收光線離子以衰減不霈要波長部份或修 正增益頻譜。該光娥能夠依照美丨調第71 5348號專利申_案 中利用將多孔性預製件浸入於含有活件_雜劑離子以及吸 收光線離子髒類之溶液中而製成。 5 T— {請先K1讀卄面之注意聿Jli再填寫本页) ':.玖. 本紙张尺度適用中西Η家標孕(CNS) 規怙(z丨〇 X 297公;V ) A6 B6 200566 五、發明説明(I什) 6 1 該實施例中吸收光線離子被加入於光纖心鉍中該光雛 與增益光娥串聯,其被顯於圖1 9中,在該圖中吸收光谢93 被連接於兩段增益光纖92a及92b之間。可加以變化,吸附 性光纖能夠被連接至箪一增益光澉之輸出端或輸入巧。 (請先《讀卄面之注意事邛再填"本頁) -:-¾. 經濟部屮央標哏局巧工消"合作杜印製 本纸ifc尺度適用中0两家律孕(CNS) 公尨)

Claims (1)

  1. 200566 A7 B7 C7 D7 六、中請專利範圓 1. 一種光纖放大器,其包含 具有單模心蕊之增益光缈,該心蕊含有摻雜劑離子, 該離子能夠使m含波長λ s預先決定頻帶内之光線在 以波長 λ P之光線油運時産生受激發射,該增益光娥 具有輸入及輸出端; 吸收光線離子滩波器_件,將在所提及預先決定賴帶 内至少在某呰波畏處之光線衰減; 導引波長為λ 3之訊號進λ增益光鳅輸入端之構件; 以及 導引波長為 λ Ρ之抽蓮光線進入增益光織之構件。 2. 依據申請專利範圍第1項之光織放大器,其中所提及 吸收光線離子濾波構件包含未被抽蓮之增益離子,該 放大器更包含防止受到波長為 λ ρ之光線而使未汕蓮 增益離子激發之構件。 3 .依據申請專利範圍第2項之光纖放大器,其中所提及 未抽運增益離子偽分佈於訊號濾波光繊中,該光_與 增益光餓以串Pt方式連接。 經濟部屮央捣平卩工消«-合作社.'-|,31 4.依據申請專利範圃第3項之光湖ί放大器.其中所提及 防止激發之構件以串聯方式連接於增益光纖以及濾波 光娥之間。 5 .依據申請專利範圍第4項之光繊放大器,其中所提及 防止激發之構件包含光斌形式之槲柵反射鏡以反射油 蓮光線。 6 .依據申請專利範圍第4項之光孅放大器,其中所提及 表纸張尺度適用中國同家標準(CNS)1?·)規格(210x297公釐) Λ7 B7U00568 c? _____________________[〕7六、中請4利範圍 經浒部十夾標率灼W工消«·合作社·M'!u 防止擻發之構件包含干涉滹波構件以反射抽運光線。 7 .依據申請專利範圍第4項之光娥放大器,其中所提及 防止激發之構件包含光澉,該光纖含有一種大體上能 袞減波長為 λ p之慘雜劑, 8.依據申請專利範圍第7項之光娥放大器,其中所提及 抽運光線衰減光纖連接訊號衰減光繊至增益光娥之輸 入端。 9·依據申謓專利範圍第7項之光纖放大器,其中所提及 增益光纖包含第一及第二段部份,以及油蓮光線衰減 光纖包含第一及第二段部份,該光縱放大器包含以串 聯連接增益光纖第一段部份、油運光線衰減光餓之第 一段部份、含增益離子之光潘衮減光緲、油蓮光線衰 減光纖之第二段部份、以及增益光纖之第二段部份之 配置,所提及導引油運光線之構件包含導引油運光線 進入第一坆第二段堉益光纖之構件。 1 〇 依據申請專利範圍第 2項之光濰放大器,其中所提及 防止未油運增益離子受到油運光線激發之構件包含一 段相當長之增益光娥以消散所有埤引至其中之油邇光 線。 1 1 .依據申請專利範贈第4項之光娥放大器,其中所提及 防止激發之構件包含光纖耦台器,該耦合器並不耦合 增益光纖中抽蓮光線至所提及訊號衮減光娥„ 1 2 ·依據申請專利範阑第1項之光纖放大器,其中所提及 吸收光線離子渖波愤件包含一條光滩,該光_包含不 (ί.»ν先«|綺背而之注音事項再填3Ϊ本玎 K. 線. 本纸張尺度適用中國國家標準(C N S)甲!規格(2丨Ο X ϋ 9 7公货)_ 六、中訪專利範ϋ〇 Α7 Β7 C7 D7 蚊补部屮央櫺平历只工消许合作社.431 被油運增益離+以坆一檷吸收抽運光線之摻雜劑,該 擬雜劑濃度遠大於不被油蓮增益離子之濃度。 1 3 .依據申請專利範圍第1項之光纖放大器,其中所提及 增益光纖中增益;離子沿徑向之分佈延伸過波畏為 λ P 之光線模場半徑癍,因而在大於該椹埸半捭埯之增益 離子受抽運光線作Ifl而不被激發以及並不吸收訊號光 線。 14 ·依據申hi專利範阐第1項之光m放大器,其中所提及 一段增益光纖被以側邊對替側逸排列方式被融合至另 一段含增益離子之光娥以形成融合之區域,在該區域 内訊號光線而非油蓮光線能夠由增進光谶延忡入另外 —段增益光繊中,因而s外一段之增益離子不受抽運 光線激發以及並不吸收訊號光線,、 1 5 .依據申請禪利範丨第1項之光绱放大器,其中所提及 增益光織間時慘雜以吸附訊號光線離子,該離子與增 益離子並不相间。 1 6 .增益光織與一條光鐵串聯,該光繊含有吸附訊號光線 離子,該離子與增益離子不柑同。 1 7 . —種光織放大器,該光锹放大器包含 具有單模心蕊之增益光餓,該心絨含有擁雜劑離子, 該離子能夠使扭含波畏 λ S預先決定頻帶内之訊號光 線在以波長 λ p之光線拙翅時鹿生受激發射,該增益 光織具有第一及第二绱部; 一腌波光娥,該光缴含有增絃離子以遇滩訊狨光線; 本纸a尺度適用中國a家桴準(〔略>〒,1規格(2丨〇乂%7公梦) -先聞磧背而之注意事邛再填"本页 -¾. .象. 6 G Sοο 2 A B c D 六、申請專利範園 ο 2 經濟部中央標準局印製 一油蓮光線衰減光湖i,該光繊具有一條心絲,該心蕊 含有衰減油蓮光線而保持訊號光線大體上不被衰減之 摻雜劑,所提及油蓮光線衰減光鏘將增益光纖連接至 濾波光纖之一端; 導引波長為 λρ之抽蓮光線進入增益光織之構件;及 導引波長為 λ s之光線進入增益光娥,該油運光線衮 減光纖及濾波光雜串聯組合之一端,在操作過程中濾 波光纖增益離子保持為未受激發狀態,此傜由於油運 光線袠減光纖油運光線滴波作用,因而滹波光餓改變 該放大器頻譜增益。 18. —種光_放大器,該光澉放大器包含 第一及第二抽運光線衰減光纖部份,每一光織具有單 模心较之增益光鏘,該心蕊含有楔雜劑離乎,該離子 能夠使包含波長λ s Μ先決定頻帶内之訊號光線在以 波長 λ Ρ之光線抽運時産生受激發射,每一增益光纖 具有第一及第二端部; 第一及第二油運光線衰減光繊,該每一光繊具有一條 心蕊,該心蕊含有衰減至少一丨固頻帶内光能,而該頻 帶包含λ Ρ之波長,而波長為λ s之光能大體上並不被 衰減.每一抽蓮光線衰減光娥具有第一及第二端部, 每一抽運光線衰減光纖第一端部掖分別連接至堉益光 餓部份之第二端部; '一濾波光_,其兩辋端部分別迪接至油蓮光線衮減光 娥之第二端部,該滹波光娥糝雜以增益性離子; (-先閲讀背面<注意事硕再填寫本页 訂. _線· f 4(210X 297公沒) 200568 A7 B7 C7 D7_ 六、申請專利範圍 導引波長為λ p之油運光線進入每一增益光纖之第一 端部;及 導引波長為 λ 3之訊號進人一條增益光纖之第一端部 之構件,濾波光纖之增益性離子在油蓮過程中保持未 受激狀態,此偽由於抽運光綿衰減衰減光纖之油運光 能濾波作用。 {請先/«!讀背&之注意事項再填寫本贾 R. ΛΪΓ...............................<?. 經濟部中央標準局印装 肀 4(210X297 公沒)
TW081100170A 1991-08-12 1992-01-13 TW200566B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/743,726 US5131069A (en) 1991-08-12 1991-08-12 Fiber amplifier having modified gain spectrum

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW200566B true TW200566B (zh) 1993-02-21

Family

ID=24989931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW081100170A TW200566B (zh) 1991-08-12 1992-01-13

Country Status (9)

Country Link
US (2) US5131069A (zh)
EP (1) EP0527265B1 (zh)
JP (1) JP3291578B2 (zh)
KR (1) KR100256933B1 (zh)
AU (1) AU638179B2 (zh)
CA (1) CA2057535C (zh)
DE (1) DE69109672T2 (zh)
HK (1) HK178895A (zh)
TW (1) TW200566B (zh)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5185814A (en) * 1989-07-13 1993-02-09 British Telecommunications Public Limited Company Optical fiber communications network including plural amplifiers with single pump source
US5087108A (en) * 1989-08-11 1992-02-11 Societa' Cavi Pirelli S.P.A. Double-core active-fiber optical amplifier having a wide-band signal wavelength
US5245467A (en) * 1989-10-30 1993-09-14 Pirelli Cavi S.P.A. Amplifier with a samarium-erbium doped active fiber
GB9026898D0 (en) * 1990-12-11 1991-01-30 British Telecomm Optical communications system
FR2675592B1 (fr) * 1991-04-22 1993-07-16 Alcatel Nv Amplificateur optique dans le domaine spectral 1,26 a 1,34 mum.
GB2266620B (en) * 1992-04-27 1996-08-28 Univ Southampton Optical power limited amplifier
JPH05310440A (ja) * 1992-05-08 1993-11-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光ファイバ、光増幅器、光伝送システム及び固体レーザ
US5237637A (en) * 1992-06-29 1993-08-17 At&T Bell Laboratories Resonantly enhanced optical second harmonic generator
US5321707A (en) * 1992-07-27 1994-06-14 General Instrument Corporation Remote pumping for active optical devices
US5253104A (en) * 1992-09-15 1993-10-12 At&T Bell Laboratories Balanced optical amplifier
JP3119751B2 (ja) * 1992-12-02 2000-12-25 住友電気工業株式会社 光フィルタ
US5337375A (en) * 1992-12-31 1994-08-09 At&T Bell Laboratories Depolarizer using unpumped, doped optical fiber and method using same
US5426656A (en) * 1993-01-25 1995-06-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Laser element doped with rare earth ions, optical amplifier element doped with rare earth ions and rare-earth-ion-doped short-wavelength laser light source apparatus
JPH06302921A (ja) * 1993-04-13 1994-10-28 Furukawa Electric Co Ltd:The 光増幅装置
GB2280515B (en) * 1993-07-28 1996-06-19 Northern Telecom Ltd Optical waveguide amplifier
GB9318688D0 (en) * 1993-09-09 1993-10-27 Northern Telecom Ltd Optical amplifiers
US5363234A (en) * 1993-10-14 1994-11-08 Corning Incorporated Amplifier having pump fiber filter
US5721635A (en) * 1993-11-24 1998-02-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber amplifier and optical amplifier repeater
JP2636152B2 (ja) * 1993-11-24 1997-07-30 住友電気工業株式会社 光ファイバ増幅器および光通信システム
US5430817A (en) * 1994-03-31 1995-07-04 At&T Corp. Optical systems and devices using long period spectral shaping devices
US6011644A (en) * 1994-07-29 2000-01-04 Corning Incorporated Hybrid fiber amplifier
US5533163A (en) * 1994-07-29 1996-07-02 Polaroid Corporation Optical fiber structure for efficient use of pump power
CA2157828C (en) * 1994-09-13 2003-02-11 Youichi Akasaka Dispersion compensating optical fiber for wavelength division multiplex transmission
US5450973A (en) * 1994-09-22 1995-09-19 Eagle Engraving And Mold Corp. Tamper-evident closure apparatus
US5488620A (en) * 1995-01-05 1996-01-30 Hughes Aircraft Company Passively mode locked-laser and method for generating a pseudo random optical pulse train
US5647038A (en) * 1995-08-30 1997-07-08 Hughes Aircraft Company Narrow bandwidth Bragg grating reflector for use in an optical waveguide
US5940208A (en) * 1996-04-02 1999-08-17 Corning Incorporated Switchable fiber optic device for fiber transmission system and components thereof
GB2335074B (en) * 1996-12-04 2002-02-13 Univ Southampton Optical Amplifier
GB9625231D0 (en) 1996-12-04 1997-01-22 Univ Southampton Optical amplifiers & lasers
KR19980046369A (ko) * 1996-12-12 1998-09-15 안정오 인체파장 증폭기
US5920424A (en) * 1997-02-18 1999-07-06 Lucent Technologies Inc. Article comprising a broadband optical fiber amplifier
JPH11307853A (ja) * 1998-04-27 1999-11-05 Oki Electric Ind Co Ltd 光ファイバ増幅器
US6192179B1 (en) 1999-01-25 2001-02-20 Corning Incorporated Distributed resonant ring fiber filter
IES990137A2 (en) * 1999-02-22 2000-08-23 Sumicem Opto Electronics Irela High isolation couplers
WO2000073849A1 (fr) * 1999-05-31 2000-12-07 The Furukawa Electric Co., Ltd. Systeme amplificateur de raman et procede de transmission d'un signal optique l'utilisant
DE60129876T2 (de) * 2000-04-26 2008-04-30 Fujifilm Corp. Optischer Tomograph
US6466712B1 (en) * 2000-08-21 2002-10-15 Lucent Technologies Inc. Optical transmission link incorporating highpass optical filtering
US20030202770A1 (en) * 2002-01-03 2003-10-30 Garito Anthony F. Optical waveguide amplifiers
JP3848327B2 (ja) * 2002-03-28 2006-11-22 富士通株式会社 損失補償機能を備えた光学装置および損失補償用の光増幅器
US7046902B2 (en) * 2003-09-30 2006-05-16 Coractive High-Tech Inc. Large mode field diameter optical fiber
US7340124B2 (en) * 2004-04-07 2008-03-04 Avago Technologies Fiber Ip Pte Ltd Optical switch using rare earth doped glass
DE102004035795A1 (de) * 2004-07-23 2006-02-16 Siemens Ag Optischer Verstärker mit Pumpmodul
US8089690B2 (en) * 2005-07-07 2012-01-03 Gm Global Technology Operations, Inc. Multistage fiber amplifier and method for adapting a pump power of a multistage fiber amplifier
US20070098023A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-03 Quantronix Corporation Fiber laser and methods manufacture and use
US7835608B2 (en) * 2006-03-21 2010-11-16 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for optical delivery fiber having cladding with absorbing regions
US7940453B2 (en) * 2006-08-07 2011-05-10 Pyrophotonics Lasers Inc. Fiber amplifiers and fiber lasers with reduced out-of-band gain
JP2008171985A (ja) * 2007-01-11 2008-07-24 Fujikura Ltd 残留光除去用ファイバ、これを用いた残留光除去構造及び光増幅器並びにファイバレーザ
US8014426B2 (en) * 2009-01-23 2011-09-06 Raytheon Company Optical device and method of controlling a refractive index profile in the optical device
JP5699760B2 (ja) * 2011-04-04 2015-04-15 富士通株式会社 光増幅装置、光増幅装置の制御方法、光受信局及び光伝送システム
JP5398804B2 (ja) * 2011-09-16 2014-01-29 株式会社東芝 ファイバレーザ装置
US9542172B2 (en) 2013-02-05 2017-01-10 Apple Inc. Automatic updating of applications

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4778237A (en) * 1984-06-07 1988-10-18 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Single-mode fiber optic saturable absorber
GB8708148D0 (en) * 1987-04-06 1987-05-13 British Telecomm Radiation pulse generation
US5245467A (en) * 1989-10-30 1993-09-14 Pirelli Cavi S.P.A. Amplifier with a samarium-erbium doped active fiber
IT1237136B (it) * 1989-10-30 1993-05-24 Pirelli Cavi Spa Amplificatore ottico a fibra attiva a larga banda di lunghezza d'onda di segnale.
CA2042578C (en) * 1989-11-20 1995-04-04 Keiko Takeda Optical amplifier
GB2246234A (en) * 1990-05-21 1992-01-22 Univ Southampton Optical amplifier with shaped spectral gain
US5050949A (en) * 1990-06-22 1991-09-24 At&T Bell Laboratories Multi-stage optical fiber amplifier
GB2254183B (en) * 1991-03-27 1995-01-18 Marconi Gec Ltd An amplifier/filter combination

Also Published As

Publication number Publication date
KR100256933B1 (ko) 2000-05-15
USRE41438E1 (en) 2010-07-13
US5131069A (en) 1992-07-14
EP0527265A1 (en) 1993-02-17
AU8833891A (en) 1993-02-25
JPH0548178A (ja) 1993-02-26
JP3291578B2 (ja) 2002-06-10
AU638179B2 (en) 1993-06-17
DE69109672D1 (de) 1995-06-14
CA2057535C (en) 2002-04-16
DE69109672T2 (de) 1996-02-08
CA2057535A1 (en) 1993-02-13
HK178895A (en) 1995-12-01
EP0527265B1 (en) 1995-05-10
KR930005339A (ko) 1993-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW200566B (zh)
TW200567B (zh)
TW515133B (en) Management and utilization of ASE in optical amplifier
JP2853893B2 (ja) 広帯域信号波長を有する二重コア活性ファイバの光増幅器及びその製造方法
US20030169484A1 (en) Split-band amplifying apparatus using a depressed-profile fiber amplifier
JP2001057454A (ja) 広帯域光ファイバー増幅器及びその増幅方法
DE60310689T2 (de) Methoden und anordnungen eines gepumpten faserverstärkers
US5140598A (en) Fiber optic amplifier
KR940005757B1 (ko) 넓은 밴드 신호 파장을 갖는 능동 섬유 광 증폭기
Zervas et al. Efficient erbium-doped fiber amplifiers incorporating an optical isolator
JPH04312988A (ja) ドープされた活性光ファイバを有する光増幅器
JP3045550B2 (ja) 複数の複コア・ファイバ部分を備えた広信号帯域のアクティブ光ファイバ光増幅器
JP3259105B2 (ja) 光ファイバ増幅器
WO2006089827A1 (en) A raman diffusion optical amplifier
JP2732931B2 (ja) 光ファイバ増幅器
JPH04291972A (ja) 光増幅器用エルビウムファイバ
Kaur et al. Role of an isolator in optimization of forward conversion efficiency in an Er-doped SFS source at 1.55 μm
Sridhar et al. Erbium-doped fiber power amplifiers with pump reflecting mirrors in the 800 nm band
JP2001127363A (ja) Ase光源
JPH10261828A (ja) 光ファイバ
JP4568188B2 (ja) Ase光源
Sunak AUGUST zyxwvutsrqponmlkjihg
JP2003209308A (ja) 光増幅装置
Margulis Gomes et al.(43) Pub. Date: Dec. 18, 2003
JPH0529684A (ja) 信号折り返し装置