TW380209B - Crosstalk suppression in a multipath optical amplifier - Google Patents

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TW380209B
TW380209B TW087101144A TW87101144A TW380209B TW 380209 B TW380209 B TW 380209B TW 087101144 A TW087101144 A TW 087101144A TW 87101144 A TW87101144 A TW 87101144A TW 380209 B TW380209 B TW 380209B
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TW
Taiwan
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amplification
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path
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TW087101144A
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Leslie James Button
Paul Anthony Jakobson
Peter Gerard Wigley
Michael John Yadlowsky
Original Assignee
Corning Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/297Bidirectional amplification
    • H04B10/2972Each direction being amplified separately

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Description

Λ7 -—--—____ B7五 '發明説明(I ) 經濟部中央標準局貝工消費合作社印装 發明背景: ‘ 本發明係關於多波長訊號放大i裝置以及使用該裝置 之光學通訊系統,特別是雙放大路徑(多頻道)光學放大器 具有選擇性地放置頻譜濾波器以抑制多路徑干擾(鼢丨/折 回損耗(RL),以及自激振盪引起之串音,其亦提供所需要之 噪訊性能特性以及輸出特性(即泵運利用效率),儘管其會 提高插入損耗。 所明串音”係指放大器增益以及反射相關現象,其起 源於多路徑干擾,折回損耗,以及自激振盪,每一項均有害 於包含光學放大器之光纖通訊系統良好性能。引起Μρι串 音之來源顯示於圖1中,其顯示出雙向光學放大器,包含對 波長△ λ 1西至東光學訊號傳送/放大路徑卜2_3(其中1及3 分別為東側及西側之反射,以及2為由西至東之增益),對波 長△ h由東至西光學訊號傳送/放大路徑^昝〗(其中4為 由東至西之增益)。△又,迴路由節點卜2_3_4_i表示(即 > △ λ 1輸入-G丨-RE-GrR»)。原先傳送△ l及通過Μρι迴路. △又1訊號間干擾產生之MPI。同樣地,節點路徑3-4-1-2-3 表示Δλζ之MPI迴路。 折回損耗係指通過節點路徑2-3-4(即&-1^-&)△ λ! 讯號,及/或通過路徑4-;l-2Z\ λ2訊號,以及表示放大器之 有效折回反射性如在通訊系統中所看到。 當迴路或凹腔設定為增益大於損耗時在放大器中將發 生自激振盪(雷射振盪)。因此當Gi+RhG2+Re > 〇將發生雷 射現象。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(2]ϋχ297公楚.) (請先閱讀背而之注意事項再填舄本頁) 取-In IQ,
經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 雖然下列說明書將說明本酬之雙向(義相反方向 放大路徑)光學放大器,本發明同樣地適用於多頻道單向( 兩個共同方向放大路徑)之光學放大器。 雙向光學訊號放大袭置通常在特別頻帶(例如為紅色 頻帶或稱為△λ Q内-個或多個同頻帶内通訊頻道在—個 方向產生訊號放大路徑(例如東至西),以及在不同頻帶(例 如為藍色頻帶或稱為内一個或多假同頻帶内通訊頻 道在相反傳播S向產生訊號放械徑(例如西至東)。使用 於光學通訊傳送系統之光學放大器通常包含光學隔離器以 滤除不想要反射或抑制自激發射之形成,該效應將損及放 大器及系統雜。雜人們了解大部份光學放大器例如接 雜餌光纖放大則麵〇以及半導敝大騎放λ輸入訊號 而不管3孔號進入裝置之方向,在放大路徑中使用,隔離器實 質上限制該裝置為單-方向之操作Q另外—方面功能為雙 向之光學放大器以及包含對於每一相反傳播訊號頻帶單向 放大路之放大器分別需要主要訊號導引構件通過各別相 反方向之放大路徑。導引主要相反傳播訊號之構件包含例 如為光學循^_器或波長選擇方向濾波器於雙向放大器之每 一輸入/輸出端埠。光學循環器並不優先地為主要訊號導 引元件以使用於雙向光學放大器之輸入/輸出處,因為其並 非波長選擇裝置以及為昂貴的。目前可採用波長選擇方向 •性濾波器特別是單階元件缺乏所需要大小之頻帶在所需要 狹窄頻帶範圍内區別出q例如,在EDFA增益頻窗約為3〇围( 1530-1560nra).大小。如圖1所顯示,一般干涉濾波器能夠經 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4规格(2丨Ο X M7公f ) 5— _ (請先閱讀-ΙΓΙ&之注意事項界填落本页)
Α7 Β7 五、發明説明(3 ) 經濟部中央樣準局員工消費合作社印製 由反射衣減產生約為10dB頻帶區別q不過在由拌隨之相鄰 祝號頻帶3-1 Onm頻帶非靈敏範圍之微小頻帶範園内,其並 非理想之階躍函數,為如圖5所示,非靈敏範園減小在原有 有限頻窗内之通訊訊號頻道可利用性Q除此,1〇dB衰減通 常並不足以去除由於例如反射以及雙折射八;^光線(由連 接器或Rayleigh散射)之MPI,RL以及自激振盪之效應,該光 線傳播於△叉1光線主要放大路徑中及在該路經中放大,另 外一種亦為相同情況。除此,我們發現在雙向光學放大裝 置中對波長選擇隔離最主要需求在於抑制由於MPI,RL,以 及自激振盡引起之串音。甚至於在單方向放大路徑中使用 隔離器,MPI會由於光線(例如頻帶内Λλ|)而產生,該光線 傳播通過放大器由系統令光學路徑一些機能而產生反射, 以及相反地沿著Ah光線之主要放大路徑傳播通過放大 器(即如同頻帶外△ λ!藉由通過10 dB波長選擇導引濾波 器經由主要抑制△ Λ!之路徑),碰觸另外一個系統反射於 放大器另外一側,以及最終再傳播於原先△ λ t所需要方向 以再被放大。.對該問題一項解決方法為在放大器輸入/輸 出導引位置處對各麵帶織齡料向放大路徑提高頻 譜隔離,其藉由例如使用多階遽波器於放大器輸入/輸出端 埠處η不過此亦絲置提高插人損耗,絲置够界熟知 的並不優先翻,其在絲放Α||輸人着處提高插入損 耗將整體提高裝置之噪訊特性(由於訊號自勵差頻噪訊),、 同時在放大器輸出端部處提高插入損耗將導致某一泵功 率之輸出功率提高。 本紙張尺度制巾國國家標準(CNS ) - 五、發明説明(4*) 經濟部中央榇準局員工消費合作社印製 A7 B7 本發明了解提供構件以有效地導引各別通訊訊號頻帶 進入以及離開放大器以抑制不想要(頻帶外)波長傳播通過 放大器,假如不抑制將導致MPi,RL,以及自激振盪產生之串 音,同時並不會嚴重地衝擊噪訊特性以及放大器之輸出功 率特性,其由於頻譜濾波作用產生之提高插入損耗所致9 發明大要: 本發明其他特性以及優點將揭示於下列說明中,以及 部份將由說明變為更加清楚以及實施本發明而了解。本發 明目標以及其他優點藉由下列說明以及申請專利範圍以及 附圖所指引之裝置以及方法而明瞭以及獲知。 為了達成本發明這些以及其他優點,本發明實施例具 體以及廣泛地說明一個光學訊號放大裝置,其具有單方向 第一主要放大路徑以放大頻帶内波長頻帶Ah,以及第二 單方向主要放大路徑以放大不同頻帶内波長頻帶△λ 2,其 中至少第一及第二放大路徑包含波長選擇插入損耗以實質 上封閉放大路徑内頻帶外訊號,更進一步其中放大路徑中 波長選擇插入損耗被選擇以使裝置產生所期望之噪訊特性 或輸出功率特性。 該項實施例中,波長選擇插入損耗為介電光學干涉滤 波器q在本發明另外一個實施例中,波長選擇插入損耗能 夠由分散纖維Bragg反射器,長週期光柵辆合渡波器,以及 波長相關纖維耦合器裝置例如為扭轉瞬逝或多包層形式 WDM裝置所構成。 在一項實施例中,放大路徑包含摻雜稀土族元素之光 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X297公釐) (請先閲請背而之注意事項存谀寫本頁)
A7 —--------------- --·___B7五、發明説明(夸) 經濟部中央,樣準扃貝工消费合作社印繁 學纖維波導,例如為摻雜餌之光纖,。不過本發明並不受限 於光纖增齡質,可包含平面增益介f;以及該增益介質包 合任何形式主要玻璃組成份,包含矽石,ZBLA,以及南氧化 物(例如為氟氧化物)或玻璃陶瓷組成份,其具有適當激光 摻雜劑包含其中。· 在另外一項實施例中,本發明說明雙向光學訊號放大 裝置,其包含光學訊號頻帶以及光學訊號頻帶 輸入/輪出端埠,以及另外一個光學訊號△凡2以及光學訊 號頻帶Ah輸入/輸出端埠;頻帶内Δλι單向佘一主要放 大路徑,其包含波導增益介質以及第一波長插入損耗位於 沿著增益介質以封閉頻帶外Α又2沿著該第一放大路徑傳 播同時允許頻帶内△ λ I沿著該放大路徑傳播;頻帶内 △ λ2單向第二主要放大路徑包含波導增益介質以及波長 選擇插入損耗位於沿著該增益介質以封閉頻帶外Ah沿 著該第二放大路徑傳播同時允許頻帶内△ λζ沿著該放大 路徑傳播;第一通訊訊號導引構件連接至△ λ「輸入/ △ λ 輸出端埠以及更進一步連接至第一放大路徑以導引 △ λ ι通訊訊號輸入至第一放大路徑端蟀;以及第二通訊訊 號導引構件蓮接至△ λ 2-輸入/△ λ I-輸出端蝉以及更進 一步連接至第二放大路徑以導引△ λ 2通訊訊號輸入至第 二放大路徑端埠。在該一項該實施例中,雙向導引構件以 及波長選擇插入損耗元件能夠由纖維分散Bragg反射器,長 週期光柵耦合器濾波器,以及與波長相關光纖耦合器裝置 例如為扭轉瞬逝或多包層形式WDM裝置所構成。 —— (請先閲讀背而之注意市項再慎寫本页) -nn me —up flm· · tuft ί ·· 、--·Β 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) ΛΦ規格(210X 297公釐) 五 、發明説明(6 A7 B7 經濟部中央擦準局員工消费合作社印製 本發明另外一項實施例說明光學訊號傳送枣統,該系 統包含傳送器以及接收器以及光學放大器,該放大器至少 分別具有不同頻帶内波長頻帶△ λ 之第一及第二 單向主要放大路徑,其中每一放大徑包含波長增益介質 以及沿者各別增盈介質存在波長選擇插入損耗以防止頻帶 外光學通訊訊號沿著各別放大路徑傳播,其中波長選擇插 入損耗位於各別放大路徑以使裝置產生預期目標噪訊特性 或輸出功率特性。 本發明另外一項實施例說明一種抑制光學放大裝置1 MPI,RL,以及自激振盪產生之串音同時保持裝置所需要或 目才示值之°喿訊特性以及輸出功率特性,該方法包含步驟為 導引包含頻帶内之波長頻帶△又1通訊訊號至第一單向增 益路徑;在增盈路控中產生波長選擇插入損耗以封閉頻帶 外通訊之訊號傳播,該訊號包含波長頻帶^ λ 2同時允許; 帶内△ λ t傳播通過;導引包含頻帶内波長頻帶△ λ 2之°通 訊訊號至第二單向增益雜;以及產生波長轉插入損耗 於第二增益雜以實質上賴頻帶外△ λ,傳制時允許 △ λ2傳舰過,其幅人祕存在於各卿聽徑中以產 生前插入損耗損耗增益以及後插入損耗增益,使裝置產生 所需要或目標值噪訊特性以及輸出功率特性。 附圖在於提供更進-步了解本發_及在此加入構成 本發明詳細書之—雜,麯㈣本购實施例以及 連同說明作為解釋本發明之原理。 因此,本發明係關於產生該特性之裝置及方法。 中 頻 :紙張尺度適财關轉準(CNS)M^^ ( 210^297^ (請先間讀背兩'乂注意斗項再填其本頁)
五、發明説明(1) Α7 Β7 經濟部中央標準局負工消费合作社印製 附圖簡單說明: 圖1為雙向光學訊號放大器裝置之示意圖,其分別具有 頻帶内通瓶號波長鮮△ λ ιΑΔ心減方向之雙向放 大路徑; 圖2為圖1裝置之一個放大路徑詳細圖; 圖3Α及3Β為本發明實施例雙向訊號放大器裝置各別相 反方向之單向放大雜,其波魏_人難位於沿著放 大路徑; 圖4為泵運功率(需要來保持某一輸出功率)以及噪訊 特性(相對y軸)之曲線圖為分配增益函數,其由於本發明實 施例範例性光學訊號放大裝置之放大路徑中插入損耗位置 (X-轴)所致; 1 圖5顯示出傳統雙向導引濾波器之理想(實線)以及實 際(虛線)傳送/衰減曲線為波長之函數。 附圖數字符號說明: ' 光學訊號放大器裝置10;傳送光纖11;光學訊號導引 構件13,15;增益介質17,19;放大路徑21,23,;摻雜餌光 纖31;光纖耦合器35;光源37;光學隔離器39;波長選擇 濾波器構件41,43。 優先使用實施例詳細說明: 針對本發明優先使用實施例詳細說明,該範例顯示於 附圖中。圖1顯示出一般雙向光學訊號放大器裝置1〇以由 為西至東方向導引以及放大第一頻帶内波長頻帶△λ〖光 學訊號以及同時地東向西傳播及放大第二頻帶内波長頻帶 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4规格(210Χ 297公斃) (請先間讀.背面y注意布項再填寫本五)
五、發明説明(幺) 濟 部 中 標 举 員 工 消 费 合 作 社 .印 .製 A7 B7 △入2光學訊號。裝置10包含頻帶内波長頻帶Ah之第一 單向主要放大路徑21,以及相反方向雙向,實質上頻帶内波 長頻帶Α λ2之單向第二主要放大器路#23以同時地如所 示相反方向放大及傳播各別光線訊號波長頻帶△ h以及 △入2。放大路徑21,23藉由第一光學訊號導引構件13耦备 至傳送光纖1 l*est,以及藉由第二光學訊號導引構件15至 傳送光纖lleast。在本發明優羌使用實施例中,導引構件 13,15為波長選擇雙向濾、波器例如為介電干涉濾波器。光 學循環器單獨或共同與光柵使用為另外一個光學訊號導引 元件,例如為光纖分散Bragg反射器,長週期光柵耦合器濾 波器,以及波長相關光纖耦合器裝置例如為扭轉瞬逝或多 包層形式WDM裝置。如圖2所示,每一主要放大路徑21,23包 含各別波導光學誠縣介fl7,19,其優絲^含捧祕 光纖31以及㉝合至其中之泵運辆3?,_蛾_合器 35或業界熟知之補裝置縣魏餘合至絲光纖。光 學隔離雜齡社縣觀導3 i上 進 動光纖光線向回運行;即實質上產生單向放大路徑。然而 本發明並碎限於姆_:光_構紅增紗質但是 ,夠加以變化由摻雜其他稀土麵素之纖驗導,業 ^平面放大波導,或其他纖維或平崎導組成份,其包含 業物)破物,Z輸,以及其他 送光纖ιιΐ丨達學通訊訊號由西沿著傳 我置,在轉而虎猎由第-訊號導引遽波
(請先閱讀背而之注意亦項-ϊ1}-填^本頁)
A7 B7 五 、發明説明(q 1〇 經濟部中央梯準局員工消费合作社印製 器13輸入至裝置。濾波器13設計為有效地導引最大數量之 頻帶内Λλ!輸入由西至放大路徑21及使頻帶内Λ λ2輸入 之最大數量由東沿著路徑23至傳送光纖11·。同樣地,由頻 帶内Ah所構成之光學通訊訊號由東沿著傳送光纖11ε到 達褒置10,在該處訊號經由第二訊號導引濾波器15輸入至 裝置。濾波器15設計成有效地導引最大數量頻帶内Δλ2 由傳送光纖11ε至路徑13及最大數量頻帶内△又,由放大路 徑21至傳送光纖lh。 由於傳統濾波器技術之限制,濾波器13,15最佳訊號導 引效率約為90%;即假如濾波器13設計成導引最大數量頻帶 内Ah訊號至路徑21以作為傳播及放大,人們了解濾波器 13對輸入訊號產生1 〇诎之插入損耗,因此約為1 〇%輸入光並 非如預期雙向導引而被傳送至路徑邛,在該處其通常由隔 離器(並未顯示出)所消除^頻帶内△又線由導引濾波 器13導引至路徑21,以及最終經由濾波器15至東側傳送光 纖ΠΕ,該光線將被不可避免地部份被反射回到導引濾、波器 15,其由於系統反射所致,該反射包含拼接未對準,連接器 以及Rayleigh散射等所致。雖然在本發明中優先實施例中 濾波器13,15為波長選擇性,少部份沿著光纖11£反射之光 線通過濾波器15至放大路徑23 (如該放大路徑頻帶外△入t 光線),在該處光線將由增益單元19放大及經由渡波器13沿 著傳送光纖1U導引往西方向。少量頻帶外光線並未 被滤波益15封閉,因為渡波器並非具有理想區分能力,此由 於濾波器少量有限(通常10%)發射所致。除此,由於相同濾、 度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(2丨0Χ297公釐) (請先閱讀背而之注意市項再填寫本頁}
禮丨:發明説明(丨0 ) :丨:,.卜波器之限制,相鄰△ λΐ及△ λζ或在兩.者之間但是並不在 I〈頻帶内之頻譜非靈敏頻帶中光線龜夠沿著任何一條放大路
丨,:益超過集體路徑損耗將導致雷射作用之發生。一部份由路 >—#-Λ Λ - ,.Α. I I
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五、 f明説明(11) • . ; ’里頻帶外訊號避免沿著頻帶内訊號之預期路#傳播。該元 件些範例包含先纖分散_§反射器,魏期光柵耦合 渡波器’以及波長相關光纖輕合器裝置例如為扭轉瞬逝或 .多包層WM裝置。 ·. · · _除了紐H之賴驗雜,這麟波^‘各別增益 ,极中位肋當地重要,因秘人損減其相關以及插入 .損耗位置對嗓訊特性以及輸出功率特性影響為產生增益之 函數。此能夠參考圖4看出,該圖顯示出泵運功率(所需要 保持固定輸出功率)以及噪訊特性(說明訊號自激差頻噪訊 )、為本發明實施例範例性EDFA之摻雜辑光纖(簡長度(增 益)函數之關係,該長度被分隔於兩個區段或兩階咖之間 。在該實施例中,兩階醜包含、約為2.施之輸入插入損耗 ,以^吏甩980咖波長錢,其使用向前傳送泵運設計。虛 ’線顯示出為了細FA巾達成7G%粒子反賊目所需要之功 率,EDF產生大約2_之增益。實雜示出在姻情況下裝 置之噪訊特性。圖4清楚地顯示出噪訊特性以及泵運使用 效率間之麵為分配料於兩獅_之插人損耗位置。 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 此’附圖顯示出在插入損耗增益路徑中存在有限之位置 範圍,其對噪崎性以及輸出功率之影響為可接受的,其將 =裝置達成所需要或目標噪崎性以及輸出辨特性。通 韦’人們具有輸出功率規格崎合所需要之噪訊範圍内,以 及這些參數麵示丨何處秘人損耗最餘置,該插入損 耗係由於遽波器41,42產生之頻譜濾波作用所致;即如何分 配月ίί插入損耗增益以及後插入損耗增益。 Μ氏張尺度適财賴家轉(CNS ) A4^m ( 21〇x-297^^ ) 1斗 , 测网赌界㈣-♦於P A7 B7 名、發明説明(丨立) •底下範例1顯示出本發明有關抑細PI所引起串音之 例性實施例0 1 :範例1 . , ...+ ·+. * 已知的下列參數值: p(臨界串音增益極限;即第二脈沖相對於主要脈沖之 大小)等於-43 dB; ' A,(即沿著主要放大路捏頻帶内△几i訊 等於27 dB; 即沿著主要放大路徑頻帶内Δλ2訊號增益) 等於27 dB;
I 只丨啤咖/即已知方向最差情況反射卜—^册; GA λ〖頻帶外(即沿著放大路徑訊號頻帶外增益)等於 27 dB; 則 Gaaz' + Reast + Ga;U頻帶外 + Rbst < p 經濟部中央標準局貝工消費合#:社印製 以抑制MPI。代入已知數值顯示出頻帶外光線需要額外5〇 dB損耗以符合所說明MP〖規格。考慮導引濾波器15,13每一 濾波器對輸入光學訊號產生高達1〇 dB衰減,對於頻帶外訊 號仍然需要g外30 dB插入損耗。因此,經由濾波器一階 或多階插入損耗,每一情況均封閉高達9〇%路徑23中反射頻 .帶外Α λ,之光線,其位於沿著第二放大路徑23中摻雜餌光 纖31之一個位置,該位置能夠促吏装置傳送目標噪訊特性 或輸出功率特性,同時亦充份地封閉頻帶外△ λ;以符合已 知ΜΡΙ誤差規格。能夠對頻帶外Ah訊號以及路徑21中渡 波器41位置作同樣的計算。除此,熟知此技術者能夠計算 本紙悵尺度適用中國國家榡準^ CNS ) A4規格U10 X 297公釐) :: A7 B7 .. 1,4 五、‘發明説明(1¾ ) 出必要之插入損耗以足以消除折回損耗以及自激振盪效應 _引起之串音。對於折回損耗(RL),假如RLLnnT=X,則 RLrEAST=G+.RrfG〈 X,以及RLwst^G+Re+G < X。通訊系統 設計通常限定RLum值。 人們了解熟知此技術者能夠對本發明作出各種變化以 及改變但是並不會脫離本發明之精神及範圍。這些變化及. 改變均含蓋於下列本發明之申請專利範圍内。 (请先閲讀背面之注意亨項再填转本頁) .4 經濟部中央樣準局舅工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公瘦) :‘ ( b

Claims (1)

  1. ABCD 經濟部中央標隼局負工消f合作杜印製 申請專利範園 1. 一種光學訊號放大器裝置,其包含: 單向第一放大路徑以放大頻帶内通訊訊號之波長頻帶, △ λι;以及. 單向第二放大路徑以放大頻帶内通訊訊號之波長頻帶, △又2,其與△几1不同, 其中至少一條第一及第二放大路徑包含波長選擇插入損 耗位於沿著放大路徑以實質上封閉頻帶外光學通訊訊號以 及對頻帶内光學通訊訊號產生前插入損耗增益以及後插入 損耗增益,以至少使裝置達到目標噪訊特性或目標輪出功 率特性。 2. 依據申請專利範圍第丨項之裝置,其中波長選擇插入損耗 為介電光學干涉濾波器。 3. 依據申請專利範圍第!項之裝置,射波長選擇插入損耗 由纖維分散Bragg反射器所構成。 4. 依據申請專利範圍第llM之裝置,財波 為長週期光柵齡减波ϋ。 5=據申請專利範陳項之裝置,其中波長選擇插入損耗 =波長相臟軸合雜置,其包含至少_勸麵 裝置或多包層形式WDM裝置。 # Μ 6.依據申請專利範圍第1項之裝置,其中至少—條 二放大路徑由摻雜稀土族元素光纖波導所構成第 7·依據申請專利範圍第1項之裝置,其中 : 纖波導為摻麟。 ‘〜稀土族7L素光 8.依據申請專利範圍第1項之裝置,其中至少—條第一 、及第 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格*7V丨〇χ:297^Υ
    (請先閱請背雨之注意事項再填巧本頁}
    申請專利範圍 Α8· Β8 C8 D8 16 .却 t 央 標 準 局 Ά 工 消 f 合 作 社 印 製 二放大路徑由平面放大波導所構成。 9. 依據申請專利範圍第1項之裝置,其中至少一條第一及第 二放大路徑由玻璃陶瓷組成份所構成。 10. 依據申靖專利範圍第丨項之裝置,其中至少一條第一及 第二放大路徑由_氧化物玻璃組成份所構成。 11. 依據申請專利範圍第1項之裝置,其中第一及第二放大 路徑為同方向。 12. 依據申請專利範圍第1項之裝置其中第一及第二放大 路徑為相反方向。 13·依據申請專利範圍第1項之裝置,其中更進一步包含: 第一通訊訊號導引構件以實質上導引輸入頻帶内△λ! 通訊訊號至第一放大路徑以及放大輸出該頻帶内△几ζ通 訊訊號至傳送波導;以及 第二通訊訊號導引構件以實質上導引輸入頻帶内Δλ2 通訊訊號至第二放大路徑以及放大輸出該頻帶内△人2通 訊訊號至傳送波導。 14. 依據申請專利範圍第13之裝置,其中至少一個第一通訊 訊號導引構件以及第二通訊訊號導引構件由介電光學干涉 遽波器所構成。 ' 15. 依據申請專利範圍第13之裝置其中至少一個第一通訊 訊號導引構件以及第二通訊訊號導引構件由纖維分散Bragg 反射器所構成。 16. 依據申請專利範圍第13之裝置,其中至少一個第一通訊胃 訊號導引構件以及第二通訊訊號導引構件由長週期光柵柄 (請先M讀背面之注愈事项再填坧本丌) X· 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X297公策) 17B8GBQ9 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 合器濾波器所構成。 17·依據申請專利範圍第13之裝置,其中至少一個第一通訊 訊號導引構件以及第二通訊訊號導引構件由波長相湖纖維 耦合器裝置所構成,該裝置至少包含一種扭轉瞬逝WDM裝置 或多包層形式TOM裝置、 , H依據申請專利範圍第1之裝置,其中第一通訊訊號頻帶 内波長頻帶△ λ t為1520-1540nm,以及第二通訊訊號頻帶 内波長頻帶△又2為1540-1570nm。 19. 依據申請專利範圍第1之裝置,其中第一通訊訊號頻帶 内波長頻帶△ λι為1540-1570nm,以及第二通訊訊號頻帶 内波長頻帶△ λ 2為1520-1540nm。 20. —種雙向光學訊號放大器裝置,其包含: 分別作為光學通訊訊號頻帶△ λ t以及光學通訊訊號頻 帶△又2之輸入/輸出端埠; 分別作為光學通訊訊號頻帶△ λζ以及光學通訊訊號頻 帶△ λ 1之輸入/輸出端埠; 單向單一放大路徑作為傳播以及放大頻帶内通訊訊號 經 濟 部 中 A 標 準 局 % X. 消 費 合 作 社 % 裝 △ λ 1,其包含波導增益介質及第一波長選擇插入損耗位於 沿著該增益介質以封閉頻帶外通訊訊號Λλ2沿著第一放 大路徑之傳播同時允許頻帶内△ h沿著放大路徑傳播; 單向單二放大路徑作為傳播以及放大頻帶内通訊訊號 △ λ %其包含波導增益介質及第二波長選擇插入損耗位於 沿著該增益介質以封閉頻帶外通訊訊號△又,沿著第二放 大路徑之傳播同時允許頻帶内△又2沿著放大路徑傳播; 本紙張尺度通用中國國家橾準(CNS ) Μ規格(210χ297公釐) ΰ 8 δ ABCD 8 1Λ 、申請專利範園 經濟部中央標準局®;工消費合作社印裝 第一通訊訊號導引構件以導引輸入頻帶内Α λ,通訊訊 號至第一放大路徑以及放大輸出該頻帶内△λ 2通訊訊號 至傳送波導;以及 第二通訊訊號導引構件以導引輸入頻帶内△λ 2通訊訊, 號至第二放大路徑以及放大輸出該頻帶内△久1通訊訊號 至傳送波導; 其中第一波長選擇插入損耗以及第二波長選擇插入損耗 刀別選擇產生前插入損耗增益以及後插入損耗增益以至少 使裝置達到一項目標噪訊特性或目標輸出功率特性。 21. —種改善纖維光學通訊傳送系統性能之方法,該系統包 各光學§fi號放大裝置,其具有頻帶内訊號波長頻帶△之 單向第一增益路徑以及頻帶内訊鐃波長頻帶△λ z之單向,第二增益路徑,△ λ2不同於△ λ!,該方法包含下列步驟: 導引輸入△ λ 1光學訊號頻帶至第一增、益路徑以放大及 傳播頻帶ΔλθίΙ號; ' 導引輸入八人2光學訊號頻帶至第二增益路徑以放大及 傳播頻帶△ λ 2訊號;以及放置具有插入損耗之波長選擇遽波構件於至少一條第一 增益路徑以及第二增益路徑以封閉頻帶外訊號防止沿著第 一增益路徑傳播以及被放大, .其中插人損耗位置選擇將產域插,耗增益以及後插 .入損耗增益至少使裝置達靡少1目料訊特性或目標 輸出功率特性。22. 依據申請專利範圍第21項之方法,其中導引輸入頻帶内 本紙張尺^適用中國國家楯準(CNS ) Α4说格(2丨0乂297公釐) (請先閱讀背而之注意事項再填寫本丌)
    19申請專利範園 A8 B8 C8 D8 經濟部中央樣準局負工消費合作社印製 △ λ 1以及輸入頻帶内A Λ 2訊號包含導引該訊號最大數量 至其各別增益路徑。 23. 依據申請專利範圍第21項之方法,其中波長選擇濾波構 件在各別頻帶内放大路徑内最大數量地封閉頻帶外訊號。 24. —種雙向光學訊號放大器裝置,其包含: 具有輸入及輸出端部之第一放大路徑以及包含一段主動 纖維波導以傳播及放大頻帶内通訊訊號之波長頻帶 及第一波長選擇濾波器位於沿著該段主動光纖以封閉頻帶 外通訊號波長頻帶△ a 2沿著第一放大路徑傳播及放大; 具有輸入及輸出端部之第二放大路徑以及包含一段主動 纖維波導以傳播及放大頻帶内通訊訊號之波長頻帶△入2; 及第二波長選擇濾波器位於沿著該段主動光纖以封閉頻帶 外通訊訊號波長頻帶△ X [沿著第二放大路徑傳播及放大; 第一光學訊號雙向導引元件耦合至傳送光纖以及第一放 大器路控輸入及輸出端部之一端分別至第二放大路徑輪入 及輸出端部之一端以導引頻帶内光學訊號至一條第一及第 一放大路控;以及 第一光學訊號雙向導5丨元件耦合至傳送光纖以及第二放 大器路徑輸人及輸«部之—端分觀第—放大路徑輸入 及輸出端部之-端以糾頻帶内光學訊號分別至一條第二 及第一放大器路徑, 其中第-波長選擇濾波如及第二波長選擇渡波 器之各 別位置選擇將分配主動光纖增益而使裝黯生至少一項已 知目七^聚訊特性或目標輸出功率特性。 * m^i tuf Du· * (請先M讀背面之注悫事項再填寫本頁) "衣 1:·. 訂 «---I i— - ! · K紙張尺度適州中國囤家裙準(CNS ) Λ4規格 (210X297公釐)
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