WO2013077434A1 - 光増幅器および光増幅器の制御方法 - Google Patents

光増幅器および光増幅器の制御方法 Download PDF

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栄介 大谷
吉川 徹
加木 信行
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古河電気工業株式会社
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    • H01S3/23Arrangements of two or more lasers not provided for in groups H01S3/02 - H01S3/22, e.g. tandem arrangements of separate active media
    • H01S3/2375Hybrid lasers

Definitions

  • the present invention relates to an optical amplifier and a control method of the optical amplifier, which initialize the gain in the current amplification signal band based on ASE (spontaneous emission) optical power.
  • K is a proportionality constant between ASE light power and gain.
  • the Raman gain is represented by the ratio of the signal light power when the pump light is on to the signal light power when the pump light is off.
  • Raman gain can not be monitored because the pump light can not be turned off during amplification operation. Therefore, Raman gain is indirectly determined by monitoring ASE light using the proportional relationship described above, and the pump light power is controlled so that the Raman gain becomes the set value, thereby performing gain control of the Raman amplifier. be able to.
  • the Raman amplifier when the pumping light is input to the optical fiber, a gain can be obtained at a position shifted to a wavelength side longer by about 100 nm than the pumping light. Further, by controlling the pumping light power, the Raman gain and the tilt which is the wavelength dependency of the Raman gain are controlled (see Patent Document 2).
  • ASE light power of the local amplifier when gain control is performed using ASE light, it is necessary to monitor ASE light power with high accuracy.
  • other optical amplifiers such as an EDFA and a Raman amplifier exist on the upstream side.
  • the ASE light power of the local amplifier when the ASE light power of the local amplifier is monitored, it is detected in a state in which the ASE light from the upstream external optical amplifier and the ASE light of the local amplifier are mixed.
  • the wavelength for monitoring only the ASE light power is set outside the amplification signal band.
  • a filter for cutting out the signal band other than the amplification signal band of the external optical amplifier on the upstream side is provided, and external to the ASE optical band of the local office optical amplifier It is necessary to prevent the ASE light of the optical amplifier from being mixed.
  • the ASE light power generated according to the gain is smaller than the signal light power, the error becomes large only by monitoring the ASE light power of only the local station optical amplifier.
  • a PD is used for an optical power monitor, but there is background noise in the PD, so if the light power to be monitored is small, it will be buried in this background noise, and ASE light power with high accuracy can be monitored It may disappear. That is, when ASE light power of only the local optical amplifier is monitored, the accuracy of gain control may be deteriorated.
  • Patent Document 2 describes that automatic control of the gain of the Raman amplifier is performed using the relationship between the ASE light power and the pumping light power, but, for example, from the other optical amplifier on the upstream side, If the ASE light power (external ASE light power) fluctuates for some reason, the gain changes due to the influence thereof, which causes problems such as noise characteristics and tilt fluctuation.
  • the external ASE light power differs depending on the system, if gain control of the optical amplifier is performed based only on the relationship between the ASE light power and the pumping light power, the system may differ if the actual value of the external ASE light power differs from the design value. There is a problem that the characteristics do not match the design values.
  • the present invention has been made in view of the above, and provides an optical amplifier and an optical amplifier control method capable of performing accurate gain initial setting using a simple monitor detection system of ASE light power.
  • the purpose is
  • an optical amplifier includes an excitation light source for supplying excitation light to an optical fiber which is an amplification medium, and an incoming external ASE light power from the upstream side.
  • ASE light power detection unit for detecting ASE light power outside the amplification signal band, and control for setting gain within the amplification signal band using ASE light power outside the amplification signal band detected by the ASE light power detection unit
  • the control unit corrects the influence of the external ASE light power, controls the excitation light source, and performs initial setting of the gain in the amplification signal band.
  • the control unit when correcting the influence of the external ASE light power, a predetermined proportional relationship established between the external ASE power outside the amplification signal band and the external ASE power within the amplification signal band, and excitation light It is characterized by using a predetermined proportionality relation established between ASE power outside the amplification signal band at the time of supply and ASE power inside the amplification signal band.
  • control unit estimates the gain in the amplification signal band using the predetermined proportional relationship, and the estimated gain becomes a target gain. Control the excitation light output.
  • the control unit estimates ASE light power corresponding to a target gain using the predetermined proportional relation, and the ASE light power detection unit detects the ASE light power. It is characterized in that the pumping light output is controlled so that the ASE light power becomes the estimated ASE light power.
  • control unit has a function of calibrating the predetermined proportional relationship.
  • the optical amplifier according to the present invention includes a plurality of excitation light sources for outputting a plurality of excitation lights of different wavelengths, and the ASE light power detection unit corresponds to the plurality of excitation lights.
  • the ASE light power detection units respectively detect ASE light not overlapping with each other corresponding to a plurality of excitation lights outside the amplification signal band, and the control unit detects each ASE detected by each ASE light power detection unit.
  • the gain in the current amplification signal band is initialized based on each ASE light power detected by each ASE light power detection unit using a plurality of predetermined proportional relationships between the optical power and the gain in the amplification signal band. It is characterized by
  • control section initializes the gain tilt together with the gain in the amplification signal band.
  • the optical amplifier according to the present invention includes a plurality of excitation light sources for outputting a plurality of excitation lights of different wavelengths, and the ASE light power detector detects one of the plurality of excitation lights.
  • the predetermined proportional relationship is a relationship between the ASE light power detected by the ASE light power detection unit and the gain within the amplification signal band, and the control unit is configured to Based on the ASE light power for the one pump light using a proportional relationship, the gain in the current amplified signal band corresponding to the one pump light is initialized, and the current corresponding to the other pump light is used.
  • the gain in the amplification band signal is characterized by initializing the other pump light power according to a predetermined pump light power relationship dependent on the one pump light power.
  • control unit may initialize the gain and the gain tilt in the amplification signal band in a state where the predetermined pump light power relationship gives a gain tilt. It is characterized by
  • the control step estimates the gain in the amplification signal band using the predetermined proportional relationship, and the estimated gain is a target gain.
  • the pump light output is controlled to be
  • control step estimates ASE light power corresponding to a target gain using the predetermined proportional relation, and the ASE light power detection unit The pump light output is controlled so that the ASE light power detected by the light source becomes the estimated ASE light power.
  • control step includes a calibration step of calibrating the predetermined proportional relationship.
  • the ASE light power including the external ASE light power flowing from the upstream side is detected outside the amplification signal band, and the predetermined ASE light power is satisfied between the detected ASE light power and the gain in the amplification signal band. Since the influence of the external ASE light power is corrected based on the detected ASE light power using a proportional relationship to initialize the gain in the current amplification signal band, a simple monitor detection system Can be used to perform accurate gain initialization.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an optical amplifier according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing the relationship between a signal band having amplified signal light and an ASE light band outside the signal band.
  • FIG. 3 is a diagram showing a power spectrum when the excitation light is off.
  • FIG. 4 is a diagram showing a power spectrum when the excitation light is on.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between gain and ASE light power in the Raman amplifier.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a calibration processing procedure of a predetermined proportional relationship.
  • FIG. 7 illustrates control for estimating gain from the ASE light power monitor value and setting the estimated gain close to the target gain to initialize the gain when X is held as a calibration result.
  • FIG. 7 illustrates control for estimating gain from the ASE light power monitor value and setting the estimated gain close to the target gain to initialize the gain when X is held as a calibration result.
  • FIG. 7 illustrates
  • FIG. 8 illustrates control for estimating the gain from the ASE light power monitor value and setting the estimated gain close to the target gain to initialize the gain when GAIN_0 and ASE_0 are held as calibration results.
  • FIG. 9 when X is held as a calibration result, the ASE light power monitor value is estimated from the set target gain, and the actual ASE light power monitor value is made closer to the estimated ASE light power monitor value. It is explanatory drawing for demonstrating control which initializes a gain by these.
  • FIG. 10 when GAIN_0 and ASE_0 are held as calibration results, the ASE light power monitor value is estimated from the set target gain, and the actual ASE light power monitor value is set to this estimated ASE light power monitor value.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of an optical amplification control unit in an optical amplifier according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing the relationship between a signal band having amplified signal light and two ASE light bands outside the signal band.
  • FIG. 13 is a diagram showing a power spectrum at the time of excitation light OFF at the time of calibration by the control unit of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing control by the control unit of the second embodiment of the present invention to initialize the power spectrum and gain when the pump light is on at the time of calibration.
  • FIG. 12 is a diagram showing the relationship between a signal band having amplified signal light and two ASE light bands outside the signal band.
  • FIG. 13 is a diagram showing a power spectrum at the time of excitation light OFF at the time of calibration by the control unit of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing control by the control unit of the second embodiment of the present invention to initial
  • FIG. 15 is a power spectrum diagram for explaining control for initializing gain and tilt according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a power spectrum diagram illustrating control for initializing gain and tilt according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the relationship between one pump light power and the other pump light power in control of initializing the gain according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the relationship between one pump light power and the other pump light power in control for initializing the tilt according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an optical amplifier 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • the optical amplifier 1 is a Raman amplifier.
  • the optical amplifier 1 includes an optical transmission fiber 2 as an amplification medium, and an optical amplification control unit 3 connected to the subsequent stage of the optical transmission fiber 2 and connected to the input terminal T1 and outputting amplified light from the output terminal T2.
  • an optical multiplexer 11, an optical splitter 12, and an optical demultiplexer 13 are sequentially connected from the optical transmission fiber 2 side, and the optical demultiplexer 13 is connected to the output terminal T2.
  • the optical multiplexer 11 When the pump LD 21 is connected to the optical multiplexer 11 via the splitter 22 and excitation light is input from the excitation LD 21 to the optical multiplexer 11, the optical multiplexer 11 transmits only light in the excitation light band. It outputs to the fiber 2 side and pumps backward.
  • the optical transmission fiber 2 outputs the amplified light to the side of the optical multiplexer 11 when the excitation light is input, and the optical multiplexer 11 outputs the light of the amplified light band to the side of the output terminal T2.
  • the excitation light branched in part by the optical branching device 22 is monitored by the excitation light power monitor PD23.
  • the optical splitter 12 branches a part of the amplified light, and the branched amplified light monitors the entire optical power of the amplification band by the signal light power monitor PD31.
  • the optical demultiplexer 13 outputs the amplified light in the range including the signal wavelength band to the output terminal T2 side and demultiplexes only the ASE light, and the demultiplexed ASE light is monitored by the ASE light power monitor PD41. Be done.
  • the optical demultiplexer 13 demultiplexes the ASE light wavelength ⁇ ase other than the signal wavelength band ⁇ having amplified light, as shown in FIG. 2, on the ASE light power monitor PD 41 side.
  • the ASE light at the ASE light wavelength ⁇ ase is monitored, including the external ASE light and the ASE light generated by the self-optical amplifier 1.
  • the control unit C controls the excitation light power of the excitation LD 21 based on the monitoring results detected by the excitation light power monitor PD23, the signal light power monitor PD31, and the ASE light power monitor PD41, and performs gain setting of the amplified signal band.
  • the external ASE power is determined based on the ASE light power detected by the ASE light power monitor PD41 using the predetermined proportional relationship that the ASE light power detected by the ASE light power monitor PD41 has with respect to the gain in the amplification signal band. To compensate for the effects of V and initialize the gain in the current amplified signal band.
  • a predetermined proportional relationship established between the external ASE power outside the amplification signal band and the external ASE power within the amplification signal band, and the ASE power outside the amplification signal band at the time of supplying the excitation light The influence of the external ASE power is corrected using a predetermined proportional relationship established with the ASE power in the amplified signal band.
  • control at the time of steady-state operation of the optical amplifier 1 by the control unit after initial setting of gain control to make the excitation light power of the excitation LD 21 constant, control to make the output of the optical amplifier 1 constant, gain of the optical amplifier 1 It is possible to use various control methods such as control in which x is constant. That is, according to this embodiment, the accuracy of gain control of the optical amplifier can be improved.
  • ⁇ Calibration process 1 of predetermined proportionality> The control unit C uses only ASE light power that one ASE light power monitor PD 41 monitors including the external ASE light power flowing from the upstream side and the ASE light power generated by the self-optical amplifier 1, and performs initial gain operation. Although the setting is performed, since the predetermined proportional relationship described above is unique to the optical amplifier 1, calibration processing is performed in advance to obtain it. The calibration process is also performed when the optical amplifier 1 is installed for the first time (in the case of initial setting).
  • the output of the excitation light from the excitation LD 21 is turned off.
  • signal light from the upstream and ASE light (external ASE light) from the optical amplifier on the upstream side are input to the optical amplifier 1.
  • the excitation light is off, as shown in FIG.
  • the value monitored by the signal light power monitor PD31 for monitoring the optical power in the entire band is PD_off [mW], and the ASE light power of the wavelength ⁇ ase outside the signal band is monitored
  • ASE_off [mW] be the value monitored by the ASE light power monitor PD41 to be used
  • f_off is a known function of converting the out-of-band ASE light power monitor value monitored by the ASE light power monitor PD 41 into the full band ASE light power when the pump light is off.
  • optical amplifier 1 of this embodiment is connected to an EDFA serving as a reference and an optical transmission fiber, ASE light power of wavelength ⁇ ase outside the signal band at the time of pump light OFF, and all band ASE
  • the optical power can be determined from the results of measurement with a measuring instrument such as an optical spectrum analyzer.
  • a measuring instrument such as an optical spectrum analyzer
  • the output of the excitation light is turned on.
  • the output of the excitation light is on, as shown in FIG. 4, the amplified signal light, the ASE light from the amplified upstream optical amplifier, and the ASE light of the self-optical amplifier 1 are transmitted to the optical amplifier 1. It has been input.
  • the value monitored by the signal light power monitor PD31 is PD_on [mW] and the value monitored by the ASE light power monitor PD41 is ASE_on [mW] as shown in FIG.
  • ASE light power TOTAL_ASE_on [mW] TOTAL_ASE_on f_on (ASE_on) Is required.
  • f_on is a known function of converting the out-of-band ASE light power monitor value monitored by the ASE light power monitor PD 41 into the full band ASE light power when the pump light is on.
  • this function is the ASE light power of the wavelength ⁇ ase outside the signal band when the pump light is turned on and the predetermined output is obtained.
  • the whole band ASE light power can be determined from the results of measurement with a measuring instrument such as an optical spectrum analyzer.
  • the output when the excitation light is turned on can be changed appropriately to obtain a plurality of relationships, and can be made a function according to the excitation light power.
  • the monitor gain GAIN_0 [dB] is represented by the ratio of the signal light power when the pump light is on to the signal light power when the pump light is logarithmically converted when the pump light is off, as follows.
  • GAIN_0 10 (log (SIG_on) -log (SIG_off))
  • the value ASE_0 expressed in dB by logarithmic conversion of the out-of-band ASE light power ASE_on at the time of excitation light ON is as follows.
  • ASE_0 10 log (ASE_on)
  • the relationship between the gain and the ASE light power in the Raman amplifier is proportional as shown in FIG.
  • ASE light power by the self-Raman amplifier is Pase_raman [mW]
  • monitor wavelength of ASE light power outside the signal band is ⁇ ase [nm]
  • Raman gain at wavelength ⁇ ase is G ( ⁇ ase) [mW / mW].
  • Pase_raman K ⁇ G ( ⁇ ase) It becomes.
  • K is a proportionality constant between the out-of-band ASE light power and the gain by the Raman amplifier.
  • the ASE light power of the upstream optical amplifier is Pase_edfa [mW]
  • ASE_0 GAIN_0 ⁇ CONV + X (3) Is obtained. That is, the predetermined proportional relationship shown in equation (3) is obtained.
  • X in this equation (3) is a value indicating the influence of the external ASE light, and if the gain is controlled only by the relationship between ASE_0 and GAIN_0, the actual gain may deviate from the target value due to the influence of the external ASE light. Means. Therefore, by setting the initial settings of the gain using the relationship of this equation (3), it is possible to set the gain with high accuracy, which could not be realized conventionally.
  • X of Formula (3) may be calculated using GAIN_0 and ASE_0 as variables, and this X may be held as a calibration result, or X of Formula (3) may be stored. The values of GAIN_0 and ASE_0 (a pair of values) may be held as a calibration result without being determined.
  • equation (3) may be specified if equation (3) is defined by equation (2) whose proportionality factor CONV is known, and the gain is initialized with high accuracy using the relationship of equation (3) be able to.
  • control at the time of steady operation of the optical amplifier by the control unit after the initial setting of gain, as described above, control to make the excitation light power of the excitation LD constant, control to make the output of the optical amplifier constant Various control methods can be used such as control in which the gain is constant.
  • the control unit C performs gain initialization using the identified equation (3).
  • GAIN_0 and ASE_0 become variables, and when X is X1, a straight line L1 is specified, and in the case of X2, a straight line L2 is specified Be done.
  • the straight line L2 is specified and the set target gain is GAIN_SET.
  • the monitor value of the ASE light power monitor PD41 when being controlled by a certain gain is ASE_MON
  • substitute the ASE_MON for the variable ASE_0 using the straight line L2 estimate the gain GAIN_MON, and estimate this gain GAIN_MON. Controls the output of the excitation light so as to approach the target gain GAIN_SET to be set, and initialize the gain.
  • ASE_SET is estimated from equation (4) when target gain GAIN_SET is set.
  • the gain can be initialized by setting ASE_MON, which is a monitor value of the ASE light power monitor PD41, to approach this estimated gain ASE_SET.
  • the estimated monitor value of the ASE light power monitor PD41 at this time is ASE_SET. Therefore, when the set target gain is GAIN_SET, as shown in FIG. 10, the gain is initialized by feedback controlling the excitation light so that the actual monitor value ASE_MON approaches the estimated monitor value ASE_SET. it can.
  • the first embodiment it is possible to specify a predetermined proportional relationship represented by the equation (3) having the same proportionality coefficient by calibration, and based on the calibration result, it is possible to determine from the upstream side the other. It is possible to estimate the gain from this monitor value only by monitoring the power of the ASE light including the ASE light, and to perform the initial setting of the gain by controlling the pumping light so that the estimated gain becomes the target gain. . Also, based on the calibration result, the monitor value of ASE light power corresponding to the target gain is estimated, and the gain is initialized by controlling the excitation light so that the actual monitor value becomes this estimated monitor value. be able to. In this way, the influence of the external ASE power is corrected, and accurate initialization of the gain can be performed.
  • one ASE is generated in a state where the self ASE light power and the other ASE light power are mixed without separating the self ASE light power from the other ASE light powers from the upstream side. Since detection is performed only by the optical power monitor PD41, initial setting of gain can be performed by a simple monitor detection system, and large optical power in which the self ASE light power and the other ASE light power are mixed is detected. Since it is possible to avoid the situation where the detected ASE light power is buried in the background noise of the ASE light power monitor PD 41 as compared with the case where only a small self-ASE light power is detected, a high accuracy gain can be obtained. Initial settings can be made.
  • the gain is initially set using a plurality of pump lights in order to improve the gain flatness and the like. Will be explained.
  • control at the time of steady operation of the optical amplifier by the control unit after the initial setting of gain as described above, control to make the excitation light power of the excitation LD constant, control to make the output of the optical amplifier constant, Various control methods can be used such as control in which the gain is constant.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the optical amplification control unit according to the second embodiment of the present invention.
  • the optical amplification control unit 103 is additionally provided with an optical multiplexer 111 and an optical demultiplexer 113 respectively corresponding to the optical multiplexer 11 and the optical demultiplexer 13 in the configuration of the first embodiment.
  • An optical splitter 122, an excitation LD 121, and an excitation power monitor PD 123 respectively corresponding to the optical splitter 22, the excitation LD 21, and the excitation power monitor PD 23 connected to the optical multiplexer 11 are additionally disposed and connected to the optical coupler 111. Ru.
  • an ASE light power monitor PD 141 corresponding to the ASE light power monitor PD 41 connected to the light demultiplexer 13 is additionally disposed, and is connected to the light splitter 113. Further, the control unit C100 corresponding to the control unit C performs initial setting of the gain by controlling the excitation light power of the excitation LDs 21 and 121 based on the ASE light power detected by the ASE light power monitors PD41 and 141. .
  • the wavelengths of the excitation light emitted from the excitation LD 21 and the excitation LD 121 are different. For this reason, the optical multiplexers 11 and 111 also have different wavelengths to be demultiplexed.
  • the wavelengths of ASE light detected by the ASE light power monitor PD41 and the ASE light power monitor PD141 are different.
  • the optical demultiplexers 13 and 113 also have different wavelengths to be branched.
  • ASE light detected by the ASE light power monitor PD41 and the ASE light power monitor PD141 is detected in a wavelength range that does not substantially overlap.
  • the excitation light is off, as shown in FIG. 12, the value monitored by the signal light power monitor PD31 for monitoring the optical power in the entire band is PD_off [mW], and the ASE light power of the wavelength ⁇ ase1 outside the signal band is monitored.
  • ASE1_off [mW] be the value monitored by ASE light power monitor PD41
  • ASE2_off [mW] be the value monitored by ASE light power monitor PD141 that monitors ASE light power of wavelength ⁇ ase2 outside the signal band.
  • ASE light power TOTAL_ASE_off [mW] TOTAL_ASE_off f1_off (ASE1_off) + f2_off (ASE2_off) Is required.
  • f 1 _off and f 2 _off are known functions for converting the out-of-band ASE light power monitor value monitored by the ASE light power monitor PD 141 into the full band ASE light power when the pump light is off. This function can be obtained in the same manner as f_off in the first embodiment.
  • the output of the excitation light is on, as shown in FIG. 13, the amplified signal light, the amplified ASE light from the upstream optical amplifier, and the ASE light of the self-optical amplifier 1 are output to the optical amplifier 1. It has been input.
  • the excitation light is on, as shown in FIG. 13, the value monitored by the signal light power monitor PD31 is PD_on [mW], and the value monitored by the ASE light power monitor PD41 is ASE1_on [mW].
  • f 1 _on and f 2 _on are known functions for converting the out-of-band ASE light power monitor value monitored by the ASE light power monitor PD 141 into the full band ASE light power when the pump light is on. This function can be obtained in the same manner as f_on in the first embodiment.
  • the monitor gain GAIN_0 [dB] is expressed by the ratio of the signal light power at excitation light ON to the signal light power at excitation light OFF at logarithmic conversion: .
  • GAIN_0 10 (log (SIG_on) -log (SIG_off))
  • ASE1_0 and ASE2_0 expressed in dB by logarithmic conversion of the out-of-band ASE light power ASE1_on and ASE2_on when the excitation light is on are as follows.
  • ASE1_0 10 log (ASE1_on)
  • ASE2_0 10 log (ASE2_on) It becomes.
  • ASE1_0 GAIN_0 ⁇ CONV1 + X
  • ASE2_0 GAIN_0 ⁇ CONV2 + X
  • CONVn is a known numerical value obtained by the same relational expression as the above equation (2), and is a numerical value representing the ratio of the gain in each ASE light power monitor wavelength band to the signal band gain value.
  • FIG. 14 shows the case of outputting two excitation lights
  • the case of outputting a plurality (n) of excitation lights will be described here.
  • ASEn_0 GAIN_0 ⁇ CONVn + X It is.
  • the target gain is GAIN_SET
  • the gain can be initialized by performing feedback control of the excitation light so that the actual monitor value ASEn_MON approaches the estimated monitor value ASEn_SET. For example, as shown in FIG. 14, in the case of two excitation lights, feedback control of each excitation light is performed so that each actual monitor value ASE1_MON, ASE2_MON approaches each estimated monitor value ASE1_SET, ASE2_SET. Initial settings can be made.
  • calibration data can be obtained as in the first embodiment, and gains can be initialized based on the calibration data.
  • ASE light power monitor corresponding to each pumping light in a state where the self ASE light power and the other ASE light power are mixed without separating the self ASE light power from the other ASE light power from the upstream side.
  • each PD is provided and each ASE light power is detected, initial setting of gain can be performed by a simple monitor detection system, and a large light power in which the self ASE light power and the other ASE light power are mixed As compared to the case where only a small self-ASE light power is detected, a state in which the ASE light power to be detected is buried in the background noise of the ASE light power monitor PD41 can be avoided. It is possible to perform highly accurate initial setting of gain.
  • the tilt which is the gain difference between the short wavelength side and the long wavelength side can also be controlled.
  • initial setting of gain is performed for a plurality of excitation lights, and calibration using a plurality of excitation lights is performed as in the second embodiment.
  • the excitation light power is set such that the tilt becomes 0 [dB] as the excitation light output power when the excitation light is on.
  • the proportional relationship between the gain and each ASE light power is obtained.
  • ASE1_0 GAIN_0 ⁇ CONV1 + X
  • ASE2_0 GAIN_0 ⁇ CONV2 + X
  • the change of each ASE power when the target gain GAIN_SET is set is (GAIN_SET-GAIN_0) x CONV1 (GAIN_SET-GAIN_0) x CONV2 It becomes.
  • the change of each ASE power is F1 (GAIN_SET) x TILT_SET F2 (GAIN_SET) x TILT_SET It becomes.
  • F1 (GAIN_SET) and F2 (GAIN_SET) are known gain-dependent functions that convert tilt change and ASE power change in each ASE monitor wavelength band. This function can be obtained by measurement or the like, as with f_off and f_on in the first embodiment.
  • the target tilt and target gain can be initialized by controlling the respective ASE light powers to the values of ASE1_SET and ASE2_SET shown in the following equations.
  • ASE1_SET ASE_0 + (GAIN_SET-GAIN_0) ⁇ CONV1 + F1 (GAIN_SET) x TILT_SET
  • ASE2_SET ASE_0 + (GAIN_SET-GAIN_0) ⁇ CONV2 + F2 (GAIN_SET) x TILT_SET
  • gain and tilt initial settings can be performed by feedback controlling each excitation light so that the actual monitor values ASE1_MON and ASE2_MON of the ASE approach the estimated ASE values ASE1_SET and ASE2_SET, respectively.
  • each excitation light is controlled independently to perform initial setting of gain and tilt, but in the fourth embodiment, the remaining excitation is performed using one calibration data. I try to control the light.
  • ASE1_0 GAIN_0 ⁇ CONV1 + X
  • the change in ASE power when the target gain for this one pump light is set by GAIN_SET is (GAIN_SET-GAIN_0) x CONV1 It is. Also, when the target tilt is set by TILT_SET, the change of each ASE power is F1 (GAIN_SET) x TILT_SET It becomes.
  • F1 (GAIN_SET) is a known gain-dependent function that converts tilt change and ASE power change in one ASE monitor wavelength band. This function can be obtained by measurement or the like, as with f_off and f_on in the first embodiment.
  • the target tilt and target gain can be initialized by controlling one ASE light power to the value of ASE1_SET shown in the following equation.
  • ASE1_SET ASE_0 + (GAIN_SET-GAIN_0) ⁇ CONV1 + F1 (GAIN_SET) x TILT_SET
  • the remaining excitation light performs initial setting of gain and tilt by making the power of one excitation light follow.
  • the pump light power by one pump light is p1 and the pump light power by the other pump light is p2
  • GAIN_SET, p1 f_gain (GAIN_SET, p1)
  • the relationship between p1 and p2 according to this equation is, for example, a relationship as shown in FIG.
  • TILT_SET p2 f_tilt (TILT_SET, p1)
  • TILT_SET, p1 a table or a mathematical expression.
  • the first embodiment is applicable not only to the Raman amplifier but also to the EDFA. Also in this case, with regard to the control at the time of steady operation of the optical amplifier by the control unit after the initial setting of the gain, as described above, the control to make the excitation light power of the excitation LD constant and the output of the optical amplifier become constant.
  • Various control methods can be used, such as control and control in which the gain of the optical amplifier is constant.
  • the present invention is not limited by the above embodiment.
  • the present invention also includes those configured by appropriately combining the components of the above-described embodiments. Further, further effects and modifications can be easily derived by those skilled in the art. Therefore, the broader aspects of the present invention are not limited to the above embodiment, and various modifications are possible.
  • the optical amplifier and the control method of the optical amplifier according to the present invention are suitable mainly for use in optical communication applications.

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Abstract

 増幅媒体である光ファイバに励起光を供給する励起光源と、上流側からの流入する外部ASE光パワーを含むASE光パワーを増幅信号帯域外で検出するASE光パワー検出部と、前記ASE光パワー検出部によって検出された前記増幅信号帯域外のASE光パワーを用いて増幅信号帯域内の利得を設定する制御部と、を備え、前記制御部は、前記外部ASE光パワーの影響を補正して、前記励起光源を制御し、前記増幅信号帯域内の利得の初期設定を行う。これによって、ASE光パワーの簡易なモニタ検出系を用いて精度の高い利得の初期設定を行うことができる。

Description

光増幅器および光増幅器の制御方法
 この発明は、ASE(自然放出)光パワーをもとに現在の増幅信号帯域内の利得を初期設定する光増幅器および光増幅器の制御方法に関するものである。
 従来から、光ファイバを媒体として光信号を増幅する光増幅器では、利得とASE光との間には、ある相関関係がある。すなわち、ASE光パワーPaseは、利得Gに対して、Pase=K×G の関係を有する。ここで、KはASE光パワーと利得との比例定数である。このため、ASE光パワーをモニタして利得を算出し、設定した利得となるように、励起光パワーやASE光パワーを制御するものがある(特許文献1参照)。
 たとえば、ラマン増幅器の場合、ラマン利得は、励起光オフ時の信号光パワーに対する励起光オン時の信号光パワーの比で表される。しかし、ラマン利得は、増幅動作中では励起光をオフにすることができないため、モニタすることができない。そこで、上述した比例関係を用い、ASE光をモニタすることによって、ラマン利得を間接的に求め、ラマン利得が設定値になるように励起光パワーを制御することで、ラマン増幅器の利得制御を行うことができる。
 なお、ラマン増幅器では、光ファイバに励起光を入力すると、励起光より約100nm長波長側にシフトした位置に利得が得られる。また、励起光パワーを制御することで、ラマン利得や、ラマン利得の波長依存性であるチルトを制御するようにしている(特許文献2参照)。
特開平6-21582号公報 米国公開特許20110141552号公報
 ところで、ASE光を用いて利得制御を行う場合、ASE光パワーを高精度にモニタする必要がある。しかし、光ファイバ通信の伝送路には、上流側にEDFAやラマン増幅器などの他の光増幅器が存在する。ここで、自局増幅器のASE光パワーをモニタする場合、上流側の外部の光増幅器からのASE光と自局増幅器のASE光とが混在した状態で検出される。また、ASE光パワーのみをモニタする波長は、増幅信号帯域外に設定される。
 そして、自局光増幅器のASE光のみを分離してモニタしようとする場合、上流側の外部の光増幅器の増幅信号帯域以外をカットするフィルタを設けて、自局光増幅器のASE光帯域に外部の光増幅器のASE光が混在しないようにする必要がある。
 また、自局光増幅器のASE光のみを分離してモニタしようとする場合、上流側の外部の光増幅器のASE光帯域と、自局光増幅器のASE光帯域とで異なる波長帯域を選択し、フィルタを用いて、自局光増幅器のASE光パワーのみ、あるいは上流側の外部の光増幅器のASE光パワーのみをモニタすることが考えられるが、モニタ光学系が複雑なものとなる。
 一方、利得に応じて発生するASE光パワーは、信号光パワーに比べて小さいため、自局光増幅器のみのASE光パワーをモニタするだけでは、誤差が大きくなる。たとえば、光パワーモニタには、PDが用いられるが、PDにはバックグランドノイズがあるため、モニタする光パワーが小さいと、このバックグランドノイズに埋もれてしまい、精度の高いASE光パワーをモニタできなくなる場合がある。すなわち、自局光増幅器のみのASE光パワーをモニタする場合には、利得制御の精度が悪くなる場合があった。
 また、特許文献2には、ASE光パワーと励起光パワーとの関係を用いて、ラマン増幅器の利得の自動制御を行うことが記載されているが、例えば、上流側の他の光増幅器からのASE光パワー(外部ASE光パワー)が何らかの要因で変動すると、その影響で利得が変化してしまい、ノイズ特性やチルト変動などが発生するという問題が生じる。また、外部ASE光パワーはシステムにより異なるため、ASE光パワーと励起光パワーとの関係のみで光増幅器の利得制御を行うと、外部ASE光パワーの実際の値が設計値と異なる場合など、システム特性が設計値と合致しないという問題がある。
 この発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ASE光パワーの簡易なモニタ検出系を用いて精度の高い利得の初期設定を行うことができる光増幅器および光増幅器の制御方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる光増幅器は、増幅媒体である光ファイバに励起光を供給する励起光源と、上流側からの流入する外部ASE光パワーを含むASE光パワーを増幅信号帯域外で検出するASE光パワー検出部と、前記ASE光パワー検出部によって検出された前記増幅信号帯域外のASE光パワーを用いて増幅信号帯域内の利得を設定する制御部と、を備え、前記制御部は、前記外部ASE光パワーの影響を補正して、前記励起光源を制御し、前記増幅信号帯域内の利得の初期設定を行うことを特徴とする。
 前記制御部は、前記外部ASE光パワーの影響を補正するに際し、前記増幅信号帯域外の外部ASEパワーと前記増幅信号帯域内の外部ASEパワーとの間に成立する所定の比例関係、および励起光供給時の前記増幅信号帯域外のASEパワーと前記増幅信号帯域内のASEパワーとの間に成立する所定の比例関係を用いることを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、前記制御部は、前記所定の比例関係を用いて、前記増幅信号帯域内の利得を推定し、この推定した利得が目標利得となるように励起光出力を制御することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、前記制御部は、前記所定の比例関係を用いて、目標利得に対応するASE光パワーを推定し、前記ASE光パワー検出部が検出したASE光パワーが、この推定したASE光パワーとなるように励起光出力を制御することを特徴とすることを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、前記制御部は、前記所定の比例関係をキャリブレーションする機能を有することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、異なる波長の複数の励起光を出力する複数の励起光源を備え、前記ASE光パワー検出部は、前記複数の励起光に対応して複数設け、各ASE光パワー検出部は、増幅信号帯域外で、複数の励起光に対応して互いに重複しないASE光をそれぞれ検出し、前記制御部は、各ASE光パワー検出部が検出した各ASE光パワーと増幅信号帯域内の利得との複数の所定の比例関係を用い、各ASE光パワー検出部で検出した各ASE光パワーをもとに現在の前記増幅信号帯域内の利得を初期設定することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、前記制御部は、前記増幅信号帯域内の利得とともに利得チルトを初期設定することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、異なる波長の複数の励起光を出力する複数の励起光源を備え、前記ASE光パワー検出部は、前記複数の励起光のうちの1つの励起光に対するASE光パワーを検出し、前記所定の比例関係は、前記ASE光パワー検出部が検出したASE光パワーと増幅信号帯域内の利得との関係であり、前記制御部は、前記所定の比例関係を用い、前記1つの励起光に対するASE光パワーをもとに該1つの励起光に対応する現在の前記増幅信号帯域内の利得を初期設定するとともに、他の励起光に対応する現在の前記増幅帯域信号内の利得は、前記1つの励起光パワーに従属する所定の励起光パワー関係に従って前記他の励起光パワーを初期設定することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器は、上記の発明において、前記制御部は、前記所定の励起光パワー関係に利得チルトをもたせた状態で前記増幅信号帯域内の利得および利得チルトを初期設定することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器の制御方法は、上流側から流入する外部ASE光パワーを含むASE光パワーを増幅信号帯域外で検出するASE光パワー検出ステップと、前記ASE光パワー検出ステップによって検出した外部ASEパワーの影響を補正して、ASE光パワーに基づいた前記増幅信号帯域内の利得の初期設定を行う制御ステップと、を含むことを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器の制御方法は、上記の発明において、前記制御ステップは、前記所定の比例関係を用いて、前記増幅信号帯域内の利得を推定し、この推定した利得が目標利得となるように励起光出力を制御することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器の制御方法は、上記の発明において、前記制御ステップは、前記所定の比例関係を用いて、目標利得に対応するASE光パワーを推定し、前記ASE光パワー検出部が検出したASE光パワーが、この推定したASE光パワーとなるように励起光出力を制御することを特徴とする。
 また、この発明にかかる光増幅器の制御方法は、上記の発明において、前記制御ステップは、前記所定の比例関係をキャリブレーションするキャリブレーションステップを含むことを特徴とする。
 この発明によれば、上流側から流入する外部ASE光パワーを含むASE光パワーを増幅信号帯域外で検出し、この検出したASE光パワーと増幅信号帯域内の利得との間に成立する所定の比例関係を用い、この検出したASE光パワーをもとに、外部ASE光パワーの影響を補正して現在の前記増幅信号帯域内の利得を初期設定するようにしているので、簡易なモニタ検出系を用いて精度の高い利得の初期設定を行うことができる。
図1は、この発明の実施の形態1にかかる光増幅器の構成を示すブロック図である。 図2は、増幅信号光をもつ信号帯域と信号帯域外のASE光帯域との関係を示す図である。 図3は、励起光オフ時のパワースペクトルを示す図である。 図4は、励起光オン時のパワースペクトルを示す図である。 図5は、ラマン増幅器における利得とASE光パワーとの関係を示す図である。 図6は、所定の比例関係のキャリブレーション処理手順を示すフローチャートである。 図7は、キャリブレーション結果としてXが保持されている場合に、ASE光パワーモニタ値から利得を推定し、推定された利得を目標利得に近づけて利得を初期設定する制御を説明するための説明図である。 図8は、キャリブレーション結果としてGAIN_0およびASE_0が保持されている場合に、ASE光パワーモニタ値から利得を推定し、推定された利得を目標利得に近づけて利得を初期設定する制御を説明するための説明図である。 図9は、キャリブレーション結果としてXが保持されている場合に、設定される目標利得からASE光パワーモニタ値を推定し、実ASE光パワーモニタ値をこの推定したASE光パワーモニタ値に近づけることにより利得を初期設定する制御を説明するための説明図である。 図10は、キャリブレーション結果としてGAIN_0およびASE_0が保持されている場合に、設定される目標利得からASE光パワーモニタ値を推定し、実ASE光パワーモニタ値をこの推定したASE光パワーモニタ値に近づけることにより利得を初期設定する制御を説明するための説明図である。 図11は、この発明の実施の形態2にかかる光増幅器内の光増幅制御部の構成を示すブロック図である。 図12は、増幅信号光をもつ信号帯域と信号帯域外の2つのASE光帯域との関係を示す図である。 図13は、この発明の実施の形態2の制御部によるキャリブレーション時の励起光オフ時のパワースペクトルを示す図である。 図14は、この発明の実施の形態2の制御部によるキャリブレーション時の励起光オン時のパワースペクトルおよび利得を初期設定する制御を示す図である。 図15は、この発明の実施の形態3による利得およびチルトを初期設定する制御を説明するパワースペクトル図である。 図16は、この発明の実施の形態4による利得およびチルトを初期設定する制御を説明するパワースペクトル図である。 図17は、この発明の実施の形態4による利得を初期設定する制御における1つの励起光パワーと他の励起光パワーとの関係の一例を示す図である。 図18は、この発明の実施の形態4によるチルトを初期設定する制御における1つの励起光パワーと他の励起光パワーとの関係の一例を示す図である。
 以下、添付図面を参照してこの発明を実施するための形態について説明する。
(実施の形態1)
 図1は、この発明の実施の形態1にかかる光増幅器1の構成を示すブロック図である。この光増幅器1は、ラマン増幅器である。光増幅器1は、増幅媒体である光伝送ファイバ2と、光伝送ファイバ2の後段に接続され入力端子T1に接続されて出力端子T2から増幅光を出力する光増幅制御部3とを有する。光増幅制御部3は、光伝送ファイバ2側から光合波器11、光分岐器12、光分波器13が順次接続され、光分波器13は出力端子T2に接続される。
 光合波器11には、分岐器22を介して励起LD21が接続され、励起LD21から光合波器11に励起光が入力されると、光合波器11は、励起光帯域の光のみを光伝送ファイバ2側に出力して後方励起する。光伝送ファイバ2は、励起光が入力されると増幅光を光合波器11側に出力し、光合波器11は増幅光帯域の光を出力端子T2側に出力する。光分岐器22によって一部が分岐された励起光は、励起光パワーモニタPD23によってモニタされる。
 光分岐器12は、増幅光の一部を分岐し、分岐された増幅光は信号光パワーモニタPD31によって増幅帯域の全体の光パワーをモニタする。光分波器13は、信号波長帯域を含む範囲の増幅光を出力端子T2側に出力するとともに、ASE光のみを分波し、この分波されたASE光は、ASE光パワーモニタPD41によってモニタされる。なお、光分波器13は、ASE光パワーモニタPD41側に、図2に示すように、増幅光をもつ信号波長帯域Δλ以外のASE光波長λaseを分波する。図2の台形で示したASE光には、上流側から流入する外部ASE光(例えば、上流側のEDFAが出力したASE光など)も含まれ、ASE光パワーモニタPD41は、上流側から流入する外部ASE光と自光増幅器1が生成するASE光とを含めて、ASE光波長λaseにおけるASE光をモニタする。
 制御部Cは、励起光パワーモニタPD23、信号光パワーモニタPD31、ASE光パワーモニタPD41がそれぞれ検出したモニタ結果をもとに励起LD21の励起光パワーを制御して増幅信号帯域の利得設定を行う。特に、ASE光パワーモニタPD41によって検出したASE光パワーが増幅信号帯域内の利得に対して有する所定の比例関係を用い、ASE光パワーモニタPD41で検出したASE光パワーをもとに、外部ASEパワーの影響を補正して、現在の増幅信号帯域内の利得を初期設定する。さらに詳しくは、前記増幅信号帯域外の外部ASEパワーと前記増幅信号帯域内の外部ASEパワーとの間に成立する所定の比例関係、および励起光供給時の前記増幅信号帯域外のASEパワーと前記増幅信号帯域内のASEパワーとの間に成立する所定の比例関係を用いて、外部ASEパワーの影響を補正する。
 なお、利得の初期設定後の制御部による光増幅器1の定常時の制御に関しては、励起LD21の励起光パワーを一定にする制御、光増幅器1の出力が一定となる制御、光増幅器1の利得が一定となる制御等、様々な制御方法を用いることができる。すなわち、本実施形態により、光増幅器の利得制御の精度を向上させることができる。
<所定の比例関係のキャリブレーション処理1>
 制御部Cは、1つのASE光パワーモニタPD41が、上流側から流入する外部ASE光パワーと自光増幅器1が生成するASE光パワーとを含めてモニタするASE光パワーのみを用いて利得の初期設定を行うが、上述した所定の比例関係は、光増幅器1に固有なものであるため、予めキャリブレーション処理を行って求めておく。なお、キャリブレーション処理は、光増幅器1が初めて設置された場合(初期設定の場合)も行う。
 まず、光増幅器1に外部から信号光が入力されている状態で、励起LD21からの励起光の出力をオフにする。励起光の出力がオフの場合、光増幅器1には、上流からの信号光および上流側の光増幅器からのASE光(外部ASE光)が入力されている。この励起光オフのとき、図3に示すように、全帯域の光パワーをモニタする信号光パワーモニタPD31がモニタした値をPD_off[mW]とし、信号帯域外の波長λaseのASE光パワーをモニタするASE光パワーモニタPD41がモニタした値をASE_off[mW]とすると、全帯域のASE光パワーTOTAL_ASE_off[mW]は、
 TOTAL_ASE_off=f_off(ASE_off)
として求められる。ここで、f_offは、励起光オフの際に、ASE光パワーモニタPD41がモニタした信号帯域外ASE光パワーモニタ値を、全帯域ASE光パワーに換算する既知の関数である。この関数は、例えば本実施形態の光増幅器1が、基準となるEDFAと光伝送ファイバが接続された系において、励起光オフの際の信号帯域外の波長λaseのASE光パワーと、全帯域ASE光パワーを、それぞれ光スペクトラムアナライザ等の測定器で測定した結果から求めることが可能である。もちろん、他の方法で求めてもよいことは言うまでもない。
 一方、信号光パワーSIG_off[mW]は、全帯域光パワーモニタPD_offから、全帯域ASE光パワーTOTAL_ASE_offを減算することで得られる。すなわち、
 SIG_off=(PD_off)-(TOTAL_ASE_off)
 つぎに、励起光の出力をオンにする。この励起光の出力がオンの場合、光増幅器1には、図4に示すように、増幅された信号光、増幅された上流の光増幅器からのASE光、および自光増幅器1のASE光が入力されている。この励起光オンのとき、図4に示すように、信号光パワーモニタPD31がモニタした値をPD_on[mW]とし、ASE光パワーモニタPD41がモニタした値をASE_on[mW]とすると、全帯域のASE光パワーTOTAL_ASE_on[mW]は、
 TOTAL_ASE_on=f_on(ASE_on)
として求められる。ここで、f_onは、励起光オンのときに、ASE光パワーモニタPD41がモニタした信号帯域外ASE光パワーモニタ値を、全帯域ASE光パワーに換算する既知の関数である。この関数は、例えば本実施形態の光増幅器1が、基準となるEDFAと光伝送ファイバが接続された系において、励起光オンで所定出力とした際の信号帯域外の波長λaseのASE光パワーと、全帯域ASE光パワーを、それぞれ光スペクトラムアナライザ等の測定器で測定した結果から求めることが可能である。励起光オンにした際の出力は、適宜変化させて複数の関係を求め、励起光パワーに応じた関数にすることも可能である。もちろん、他の方法で求めてもよいことは言うまでもない。
 一方、信号光パワーSIG_on[mW]は、全帯域光パワーモニタPD_onから、全帯域ASE光パワーTOTAL_ASE_onを減算することで得られる。すなわち、
 SIG_on=(PD_on)-(TOTAL_ASE_on)
 この結果、モニタ利得GAIN_0[dB]は、対数変換した励起光オフ時の信号光パワーに対する励起光オン時の信号光パワーの比で、次のように表される。
 GAIN_0=10(log(SIG_on)-log(SIG_off))
 なお、励起光オン時の信号帯域外ASE光パワーASE_onの対数変換によるdB表示した値ASE_0は、次のようになる。
 ASE_0=10log(ASE_on)
 ここで、ラマン増幅器における利得とASE光パワーとの関係は、図5に示すように、比例関係にある。自ラマン増幅器によるASE光パワーをPase_raman[mW]、信号帯域外ASE光パワーのモニタ波長をλase[nm]、波長λaseにおけるラマン利得をG(λase)[mW/mW]とすると、
 Pase_raman=K×G(λase)
となる。ここで、Kはラマン増幅器による信号帯域外ASE光パワーと利得との比例定数である。一方、上流側光増幅器によるASE光パワーをPase_edfa[mW]とすると、上流側光増幅器のASE光パワーは、波長λaseにおいてラマン利得G(λase)で増幅される。したがって、ラマン増幅器でモニタされる、信号帯域外の波長にあるASE光パワーPase[mW]は、
 Pase=Pase_edfa×G(λase)+K×G(λase)
となる。この式を変形すると、
 Pase=(Pase_edfa+K)×G(λase)
となり、さらに対数変換すると、
 log(Pase)=log((Pase_edfa+K))+log(G(λase))[dBm] …(1)
となる。
 一方、信号光波長λ0における利得G(λ0)[mW/mW]と、ASE光パワーのモニタ波長λaseにおける利得G(λase)[mW/mW]との間には、次のような関係を有する。
 log(G(λase))=log(G(λ0))×CONV[dB]  …(2)
 ここで、式(2)を式(1)に代入すると、
 log(Pase)=log(P_edfa+K)+log(G(λ0))×CONV[dBm]
となる。ここで、
 log(Pase)=ASE_0[dBm]
 log(P_edfa+K)=X[dBm]
 log(G(λ0))=GAIN_0[dB]
と置き換えると、
 ASE_0=GAIN_0×CONV+X  …(3)
が得られる。すなわち、式(3)に示す所定の比例関係が得られる。この式(3)におけるXは、外部ASE光の影響を示す値であり、単にASE_0とGAIN_0との関係のみで利得を制御すると、外部ASE光の影響により、実際の利得が目標値からずれることを意味している。よって、この式(3)の関係を用いて利得の初期設定を行うことで、従来実現できなかった高い精度での利得設定が可能となる。
 この式(3)の関係を予め補正しておくキャリブレーション処理は、上述した概念をもとに、図6に示したフローチャートに示す手順で行われる。すなわち、まず、制御部Cは、上流側の増幅器から信号光が入力されている状態で、励起LD21からの励起光の出力をオフにする(ステップS101)。その後、信号光パワーモニタPD31がモニタしたPD_offおよびASE光パワーモニタPD41がモニタしたASE_offを取得する(ステップS102)。そして、TOTAL_ASE_off=f_off(ASE_off)からTOTAL_ASE_offを求め、このTOTAL_ASE_offに対するPD_offの比から励起光オフ時の利得SIG_offを算出する(ステップS103)。
 その後、励起光をオンにし(ステップS104)、信号光パワーモニタPD31がモニタしたPD_onおよびASE光パワーモニタPD41がモニタしたASE_onを取得する(ステップS105)。そして、TOTAL_ASE_on=f_on(ASE_on)からTOTAL_ASE_onを求め、このTOTAL_ASE_onに対するPD_onの比から励起光オン時の利得SIG_onを算出する(ステップS106)。
 その後、GAIN_0=10(log(SIG_on)-log(SIG_off))およびASE_0=10log(ASE_on)から、GAIN_0およびASE_0を算出する(ステップS107)。
 その後、GAIN_0およびASE_0が求められ、式(3)のCONVは既知の値であるので、式(3)のXが決定され、最終的に式(3)である、ASE_0=GAIN_0×CONV+Xの関係が決定する(ステップS108)。なお、定数CONVは既知の値であるため、GAIN_0およびASE_0を変数として式(3)のXを求め、このXをキャリブレーション結果として保持するようにしてもよいし、式(3)のXを求めず、GAIN_0およびASE_0の双方の値(一対の値)をキャリブレーション結果として保持するようにしてもよい。要は、比例係数CONVが既知の式(2)で定義された、式(3)の関係が特定されればよく、この式(3)の関係を用いて、高い精度で利得を初期設定することができる。
 なお、利得の初期設定後の制御部による光増幅器の定常時の制御に関しては、前述のとおり、励起LDの励起光パワーを一定にする制御、光増幅器の出力が一定となる制御、光増幅器の利得が一定となる制御等、様々な制御方法を用いることができる。
<利得の初期設定1>
 制御部Cは、特定された式(3)を用いて利得の初期設定を行う。図7に示すように、キャリブレーション結果としてXが保持されている場合、GAIN_0およびASE_0が変数となり、このXが、X1の場合には直線L1が特定され、X2の場合には直線L2が特定される。ここで、直線L2が特定され、設定された目標利得がGAIN_SETである場合を考える。そして、ある利得で制御されているときの、ASE光パワーモニタPD41のモニタ値がASE_MONである場合、直線L2を用いて、変数ASE_0にASE_MONを代入し、利得GAIN_MONを推定し、この推定利得GAIN_MONが、設定される目標利得GAIN_SETに近づくように、励起光の出力を制御して、利得を初期設定する。
<利得の初期設定2>
 キャリブレーション結果として、GAIN_0およびASE_0が保持されている場合、制御部Cは、次のように制御する。すなわち、上述した式(3)は、
 ASE_0=GAIN_0×CONV+X
である。そして、ある利得で制御されているときの、モニタされる利得GAIN_MONと、このときのASE光パワーモニタPD41のモニタ値ASE_MONとの関係は、
 ASE_MON=GAIN_MON×CONV+X  …(4)
となる。
 これら2つの式(3),(4)から、モニタされる利得GAIN_MONは、
 GAIN_MON=GAIN_0+(ASE_MON-ASE_0)/CONV
として表すことができる。この式では、GAIN_0、ASE_0、CONVは既知の値であり、ASE_MONは、ASE光パワーモニタPD41のモニタ値である。したがって、設定した目標利得がGAIN_SETであるとき、図8に示すように、利得GAIN_MONが目標利得GAIN_SETに近づくように、励起光の出力をフィードバック制御することによって、モニタ値ASE_MONを変化させ、設定した目標利得GAIN_SETに利得を初期設定することができる。
<利得の初期設定3>
 上述した利得の初期設定1,2では、GAIN_MONをGAIN_SETに近づける利得制御であったが、図9に示すように、目標利得GAIN_SETが設定される場合に、式(4)からASE_SETが推定される。そして、ASE光パワーモニタPD41のモニタ値であるASE_MONが、この推定利得ASE_SETに近づくようにすることによって利得を初期設定することができる。図9では、キャリブレーション結果として、X=X2が保持されて直線L2が特定されている場合を示している。
<利得の初期設定4>
 また、図10に示すように、上述した利得の初期設定2と同様に、キャリブレーション結果として、GAIN_0およびASE_0が保持されている場合でも、利得を初期設定することができる。すなわち、設定される目標利得がGAIN_SETである場合、このときの推定モニタ値ASE_SETは、式(5)で表すことができる。
 ASE_SET=GAIN_SET×CONV+X  …(5)
 したがって、式(3),(5)から、推定モニタ値ASE_SETは、
 ASE_SET=ASE_0+(GAIN_SET-GAIN_0)×CONV
として表すことができる。この式では、GAIN_0、ASE_0、CONVは既知の値であり、GAIN_SETが設定されるため、このときのASE光パワーモニタPD41の推定モニタ値がASE_SETであると推定できる。したがって、設定した目標利得がGAIN_SETであるとき、図10に示すように、実モニタ値ASE_MONが、推定モニタ値ASE_SETに近づくように、励起光をフィードバック制御することで、利得を初期設定することができる。
 この実施の形態1では、式(3)で示される、比例係数が同じである所定の比例関係をキャリブレーションによって特定できるようにしておき、このキャリブレーション結果をもとに、上流側からの他のASE光を含むASE光のパワーをモニタするのみで、このモニタ値から利得を推定し、この推定利得が目標利得になるように励起光を制御することで利得の初期設定を行うことができる。また、キャリブレーション結果をもとに、目標利得に対応するASE光パワーのモニタ値を推定し、実モニタ値がこの推定モニタ値となるように励起光を制御することで利得の初期設定を行うことができる。このようにして、外部ASEパワーの影響が補正され、精度の高い利得の初期設定を行うことができる。
 特に、この実施の形態1では、自ASE光パワーを、上流側からの他のASE光パワーから分離することなく、自ASE光パワーと他のASE光パワーとが混在した状態で、1つのASE光パワーモニタPD41のみで検出しているため、簡易なモニタ検出系で利得の初期設定を行うことができるとともに、自ASE光パワーと他のASE光パワーとが混在した大きな光パワーを検出することができるため、小さな自ASE光パワーのみを検出する場合に比して、検出されるASE光パワーがASE光パワーモニタPD41のバックグランドノイズに埋もれる状態を回避することができるので、精度の高い利得の初期設定を行うことができる。
(実施の形態2)
 上述した実施の形態1では、1つの励起光を用いる場合について説明したが、この実施の形態2では、利得平坦性の向上等のために、複数の励起光を用いて利得を初期設定する場合について説明する。なお、利得の初期設定後の制御部による光増幅器の定常時の制御に関しては、前述のとおり、励起LDの励起光パワーを一定にする制御、光増幅器の出力が一定となる制御、光増幅器の利得が一定となる制御等、様々な制御方法を用いることができる。
 図11は、この発明の実施の形態2にかかる光増幅制御部の構成を示すブロック図である。図11に示すように、この光増幅制御部103は、実施の形態1の構成に、光合波器11,光分波器13にそれぞれ対応する光合波器111,光分波器113を追加配置する。そして、光合波器11に接続された光分岐器22,励起LD21,励起パワーモニタPD23にそれぞれ対応する光分岐器122,励起LD121,励起パワーモニタPD123が追加配置され、光合波器111に接続される。さらに、光分波器13に接続されたASE光パワーモニタPD41に対応するASE光パワーモニタPD141が追加配置され、光分波器113に接続される。また、制御部Cに対応する制御部C100は、ASE光パワーモニタPD41,141が検出したASE光パワーをもとに、励起LD21,121の励起光パワーを制御することによって利得の初期設定を行う。なお、励起LD21と励起LD121とが発する励起光の波長は異なる。このため、光合波器11,111も、分波する波長が異なる。さらに、ASE光パワーモニタPD41とASE光パワーモニタPD141とが検出するASE光の波長は異なる。このため、光分波器13,113も、分波する波長が異なる。また、ASE光パワーモニタPD41とASE光パワーモニタPD141とが検出するASE光は、実質的に重複しない波長域で検出される。
<所定の比例関係のキャリブレーション処理2>
 この実施の形態2でも式(3)に対応するキャリブレーションデータを生成する。まず、光増幅器1に外部から信号光が入力されている状態で、励起LD21,121からの励起光の出力のすべてをオフにする。この励起光オフのとき、図12に示すように、全帯域の光パワーをモニタする信号光パワーモニタPD31がモニタした値をPD_off[mW]とし、信号帯域外の波長λase1のASE光パワーをモニタするASE光パワーモニタPD41がモニタした値をASE1_off[mW]とし、信号帯域外の波長λase2のASE光パワーをモニタするASE光パワーモニタPD141がモニタした値をASE2_off[mW]とすると、全帯域のASE光パワーTOTAL_ASE_off[mW]は、
 TOTAL_ASE_off=f1_off(ASE1_off)+f2_off(ASE2_off)
として求められる。ここで、f1_offおよびf2_offは、励起光オフのときに、ASE光パワーモニタPD141がモニタした信号帯域外ASE光パワーモニタ値を、全帯域ASE光パワーに換算する既知の関数である。この関数は、実施の形態1のf_offと同様に求めることができる。
 一方、実施の形態1と同様に、信号光パワーSIG_off[mW]は、全帯域光パワーモニタPD_offから、全帯域ASE光パワーTOTAL_ASE_offを減算することで得られる。すなわち、
 SIG_off=(PD_off)-(TOTAL_ASE_off)
 つぎに、励起光の出力のすべてをオンにする。この励起光の出力がオンの場合、光増幅器1には、図13に示すように、増幅された信号光、増幅された上流の光増幅器からのASE光、および自光増幅器1のASE光が入力されている。この励起光オンのとき、図13に示すように、信号光パワーモニタPD31がモニタした値をPD_on[mW]とし、ASE光パワーモニタPD41がモニタした値をASE1_on[mW]とし、ASE光パワーモニタPD141がモニタした値をASE2_on[mW]とすると、全帯域のASE光パワーTOTAL_ASE_on[mW]は、
 TOTAL_ASE_on=f1_on(ASE1_on)+f2_on(ASE2_on)
として求められる。ここで、f1_onおよびf2_onは、励起光オンのときに、ASE光パワーモニタPD141がモニタした信号帯域外ASE光パワーモニタ値を、全帯域ASE光パワーに換算する既知の関数である。この関数は、実施の形態1のf_onと同様に求めることができる。
 一方、信号光パワーSIG_on[mW]は、全帯域光パワーモニタPD_onから、全帯域ASE光パワーTOTAL_ASE_onを減算することで得られる。すなわち、
 SIG_on=(PD_on)-(TOTAL_ASE_on)
 この結果、実施の形態1と同様に、モニタ利得GAIN_0[dB]は、対数変換した励起光オフ時の信号光パワーに対する励起光オン時の信号光パワーの比で、次のように表される。
 GAIN_0=10(log(SIG_on)-log(SIG_off))
 なお、励起光オン時の信号帯域外ASE光パワーASE1_onおよびASE2_onの対数変換によるdB表示した値ASE1_0およびASE2_0は、次のようになる。
 ASE1_0=10log(ASE1_on)
 ASE2_0=10log(ASE2_on)
となる。結果的に、
 ASE1_0=GAIN_0×CONV1+X            
 ASE2_0=GAIN_0×CONV2+X            
の2つの比例関係を得ることができる。また、励起光が3つ以上のn個である場合には、n個の比例関係を得ることができ、一般化すると、
 ASEn_0=GAIN_0×CONVn+X
となる式を得ることができる。なお、CONVnは、上記式(2)と同様の関係式によって得られる既知の数値であり、各ASE光パワーモニタ波長帯域における利得と、信号帯域利得値との比を表す数値である。
<利得の初期設定5>
 ここで、複数の励起光を出力する場合でも、図14に示すように、キャリブレーション結果をもとに、利得の初期設定を行うことができる。ここでは、利得の初期設定4と同様な利得の初期設定について説明するが、他の利得の初期設定も同様に行うことができる。
 なお、図14では、2つの励起光を出力する場合について示しているが、ここでは複数(n個)の励起光を出力する場合について説明する。まず、キャリブレーションデータは、上述したように、各ASE光パワーと複数励起光による利得との比例関係は、
 ASEn_0=GAIN_0×CONVn+X
である。ここで、目標利得がGAIN_SETである場合、複数励起光による利得と各ASE光パワーとの関係は、この式を用いて、あるASE光パワーのモニタ値ASEn_SETは、
 ASEn_SET=GAIN_SET×CONVn+X
として表すことができる。したがって、推定モニタ値ASEn_SETは、
 ASEn_SET=ASEn_0+(GAIN_SET-GAIN_0)×CONVn
として表すことができる。この式では、GAIN_0、ASEn_0、CONVnは既知の値であり、GAINn_SETが設定されるため、このときの、あるASE光パワーの推定モニタ値がASEn_SETであると推定できる。したがって、設定した目標利得がGAIN_SETであるとき、実モニタ値ASEn_MONが、推定モニタ値ASEn_SETに近づくように、励起光をフィードバック制御することで、利得の初期設定を行うことができる。たとえば、図14に示すように、2つの励起光である場合、各実モニタ値ASE1_MON,ASE2_MONが、各推定モニタ値ASE1_SET,ASE2_SETに近づくように、各励起光をフィードバック制御することで、利得の初期設定を行うことができる。
 この実施の形態2では、複数の励起光によって増幅する場合でも、実施の形態1と同様にキャリブレーションデータを取得し、このキャリブレーションデータをもとに、利得を初期設定できる。また、自ASE光パワーを、上流側からの他のASE光パワーから分離することなく、自ASE光パワーと他のASE光パワーとが混在した状態で、各励起光に対応するASE光パワーモニタPDをそれぞれ設けて各ASE光パワーを検出しているため、簡易なモニタ検出系で利得の初期設定を行うことができるとともに、自ASE光パワーと他のASE光パワーとが混在した大きな光パワーを検出することができるため、小さな自ASE光パワーのみを検出する場合に比して、検出されるASE光パワーがASE光パワーモニタPD41のバックグランドノイズに埋もれる状態を回避することができるので、精度の高い利得の初期設定を行うことができる。
(実施の形態3)
 この実施の形態3では、上述した実施の形態1,2と同様に利得の初期設定を行うが、さらに短波長側と長波長側との利得差であるチルトをも制御できるようにしている。この場合、複数の励起光で利得の初期設定が行われ、実施の形態2と同様に、複数の励起光を用いたキャリブレーションを行う。この場合、励起光オンのときの励起光出力パワーとして、チルトが0[dB]となるように、励起光パワーを設定しておく。そして、利得と、各ASE光パワーとの比例関係を求める。この結果、たとえば、励起光が2つの場合、実施の形態2と同様に、次式が求まる。
 ASE1_0=GAIN_0×CONV1+X
 ASE2_0=GAIN_0×CONV2+X
 この場合、目標利得GAIN_SETが設定された場合の各ASEパワーの変化分は、
 (GAIN_SET-GAIN_0)×CONV1
 (GAIN_SET-GAIN_0)×CONV2
となる。また、目標チルトがTILT_SETで設定された場合の各ASEパワーの変化分は、
 F1(GAIN_SET)×TILT_SET
 F2(GAIN_SET)×TILT_SET
となる。ここで、F1(GAIN_SET),F2(GAIN_SET)は、各ASEモニタ波長帯域におけるチルト変化分とASEパワー変化分とを変換する、利得に依存する既知の関数である。この関数は、実施の形態1のf_off、f_onと同様に、測定などによって求めることができる。
 したがって、図15に示すように、各ASE光パワーをそれぞれ次式に示すASE1_SET,ASE2_SETの値に制御することによって、目標チルトおよび目標利得に初期設定することができる。
 ASE1_SET=ASE_0+(GAIN_SET-GAIN_0)×CONV1
         +F1(GAIN_SET)×TILT_SET
 ASE2_SET=ASE_0+(GAIN_SET-GAIN_0)×CONV2
         +F2(GAIN_SET)×TILT_SET
そして、ASEの実モニタ値ASE1_MON,ASE2_MONをそれぞれ推定ASE値ASE1_SET,ASE2_SETに近づくように、各励起光をフィードバック制御することで、利得およびチルトの初期設定を行うことができる。
 なお、励起光がn個以上の場合には、各ASE光の波長の間隔比によって、各ASE光パワーの比を変えて制御することにより、一層精度のよいチルトの初期設定を行うことができる。
(実施の形態4)
 上述した実施の形態3では、各励起光を独立して制御して利得およびチルトの初期設定を行うようにしていたが、この実施の形態4では、1つのキャリブレーションデータを用いて残りの励起光を制御するようにしている。
 まず、実施の形態3と同様に、複数の励起光を用いたキャリブレーションを行う。このとき、励起光オンのときの励起光出力パワーとして、チルトが0[dB]となるように、励起光パワーを設定しておく。そして、1つの励起光の利得と、ASE光パワーとの比例関係を求める。
 ASE1_0=GAIN_0×CONV1+X 
 この1つの励起光に対する目標利得がGAIN_SETで設定された場合のASEパワーの変化分は、
 (GAIN_SET-GAIN_0)×CONV1
である。また、目標チルトがTILT_SETで設定された場合の各ASEパワーの変化分は、
 F1(GAIN_SET)×TILT_SET
となる。ここで、F1(GAIN_SET)は、1つのASEモニタ波長帯域におけるチルト変化分とASEパワー変化分とを変換する、利得に依存する既知の関数である。この関数は、実施の形態1のf_off、f_onと同様に、測定などによって求めることができる。
 したがって、図16に示すように、1つのASE光パワーを次式に示すASE1_SETの値に制御することによって、目標チルトおよび目標利得に初期設定することができる。
 ASE1_SET=ASE_0+(GAIN_SET-GAIN_0)×CONV1
         +F1(GAIN_SET)×TILT_SET
 一方、残りの励起光は、1つの励起光のパワーに追従させることで、利得およびチルトの初期設定を行う。2つの励起光を例にあげると、1つの励起光による励起光パワーをp1とし、他の励起光による励起光パワーをp2とすると、設定した目標利得GAIN_SETに応じたp1とp2との関係である
 p2=f_gain(GAIN_SET,p1)
を、シミュレーションあるいは実験で、テーブル化あるいは数式化して、予め求めておく。この式によるp1とp2との関係は、例えば、図17に示すような関係となる。この図17の関係を数式で示すと、p2=-0.0016×p1^2+-1.286×p1+30.907となる2次式で表される。
 同様に、設定した目標チルトTILT_SETに応じたp1とp2との関係である
 p2=f_tilt(TILT_SET,p1)
をテーブル化あるいは数式化して、予め求めておく。この式によるp1とp2との関係は、たとえば、図18に示すような関係となる。図18では、p1とp2との関係は、p2-p1=a×TILT_SET+bで表すことができ、数式では、p2=a×TILT_SET+b+p1となる。なお、a=-49.398,b=-50.807である。
 ここで、設定された目標利得GAIN_SET、設定された目標チルトTILT_SETで、ASE光パワーを制御しているときの1つの励起光による励起光パワーモニタ値がp1[mW]であるときに、他の励起光のパワー目標値p2[mW]は、
 p2=f_gain(GAIN_SET,p1)+f_tilt(TILT_SET,p1)
によって求めることができる。すなわち、上述したp1,p2となるように各励起光パワーをフィードバック制御することによって、利得およびチルトの初期設定を行うことができる。
 なお、励起光がn個以上の場合には、各ASE光の波長の間隔比によって、各ASE光パワーの比を変えて制御することにより、一層精度のよいチルトの初期設定を行うことができる。
 また、実施の形態1では、ラマン増幅器に限らず、EDFAにも適用することが可能である。なお、この場合にも、利得の初期設定後の制御部による光増幅器の定常時の制御に関しては、前述のとおり、励起LDの励起光パワーを一定にする制御、光増幅器の出力が一定となる制御、光増幅器の利得が一定となる制御等、様々な制御方法を用いることができる。
 また、上記実施の形態により本発明が限定されるものではない。上記各実施形態の各構成要素を適宜組み合わせて構成したものも本発明に含まれる。また、さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発明のより広範な態様は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。
 以上のように、本発明に係る光増幅器および光増幅器の制御方法は、主に光通信の用途に利用して好適なものである。
   1 光増幅器
   2 光伝送ファイバ
   3,103 光増幅制御部
  11,111 光合波器
  13,113 光分波器
  12,22,122 光分岐器
  21,121 励起LD
  23,123 励起パワーモニタPD
  31 信号光パワーモニタPD
  41,141 ASE光パワーモニタPD
   C,C100 制御部
  T1 入力端子
  T2 出力端子

Claims (13)

  1.  増幅媒体である光ファイバに励起光を供給する励起光源と、上流側からの流入する外部ASE光パワーを含むASE光パワーを増幅信号帯域外で検出するASE光パワー検出部と、前記ASE光パワー検出部によって検出された前記増幅信号帯域外のASE光パワーを用いて増幅信号帯域内の利得を設定する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記外部ASE光パワーの影響を補正して、前記励起光源を制御し、前記増幅信号帯域内の利得の初期設定を行う
     ことを特徴とする光増幅器。
  2.  前記制御部は、前記外部ASE光パワーの影響を補正するに際し、前記増幅信号帯域外の外部ASEパワーと前記増幅信号帯域内の外部ASEパワーとの間に成立する所定の比例関係、および励起光供給時の前記増幅信号帯域外のASEパワーと前記増幅信号帯域内のASEパワーとの間に成立する所定の比例関係を用いることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
  3.  前記制御部は、前記所定の比例関係を用いて、前記増幅信号帯域内の利得を推定し、この推定した利得が目標利得となるように励起光出力を制御することを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
  4.  前記制御部は、前記所定の比例関係を用いて、目標利得に対応するASE光パワーを推定し、前記ASE光パワー検出部が検出したASE光パワーが、この推定したASE光パワーとなるように励起光出力を制御することを特徴とすることを特徴とする請求項1に記載の光増幅器。
  5.  前記制御部は、前記所定の比例関係をキャリブレーションする機能を有することを特徴とする請求項1~4のいずれか一つに記載の光増幅器。
  6.  異なる波長の複数の励起光を出力する複数の励起光源を備え、
     前記ASE光パワー検出部は、前記複数の励起光に対応して複数設け、各ASE光パワー検出部は、増幅信号帯域外で、複数の励起光に対応して互いに重複しないASE光をそれぞれ検出し、
     前記制御部は、各ASE光パワー検出部が検出した各ASE光パワーと増幅信号帯域内の利得との複数の所定の比例関係を用い、各ASE光パワー検出部で検出した各ASE光パワーをもとに現在の前記増幅信号帯域内の利得を初期設定することを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の光増幅器。
  7.  前記制御部は、前記増幅信号帯域内の利得とともに利得チルトを初期設定することを特徴とする請求項6に記載の光増幅器。
  8.  異なる波長の複数の励起光を出力する複数の励起光源を備え、
     前記ASE光パワー検出部は、前記複数の励起光のうちの1つの励起光に対するASE光パワーを検出し、
     前記所定の比例関係は、前記ASE光パワー検出部が検出したASE光パワーと増幅信号帯域内の利得との関係であり、
     前記制御部は、前記所定の比例関係を用い、前記1つの励起光に対するASE光パワーをもとに該1つの励起光に対応する現在の前記増幅信号帯域内の利得を初期設定するとともに、他の励起光に対応する現在の前記増幅帯域信号内の利得は、前記1つの励起光パワーに従属する所定の励起光パワー関係に従って前記他の励起光パワーを初期設定することを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の光増幅器。
  9.  前記制御部は、前記所定の励起光パワー関係に利得チルトをもたせた状態で前記増幅信号帯域内の利得および利得チルトを初期設定することを特徴とする請求項8に記載の光増幅器。
  10.  上流側から流入する外部ASE光パワーを含むASE光パワーを増幅信号帯域外で検出するASE光パワー検出ステップと、
     前記ASE光パワー検出ステップによって検出した増幅信号帯域外の外部ASEパワーの影響を考慮して、ASE光パワーに基づいた前記増幅信号帯域内の利得の初期設定を行う制御ステップと、
     を含むことを特徴とする光増幅器の制御方法。
  11.  前記制御ステップは、前記所定の比例関係を用いて、前記増幅信号帯域内の利得を推定し、この推定した利得が目標利得となるように励起光出力を制御することを特徴とする請求項10に記載の光増幅器の制御方法。
  12.  前記制御ステップは、前記所定の比例関係を用いて、目標利得に対応するASE光パワーを推定し、前記ASE光パワー検出部が検出したASE光パワーが、この推定したASE光パワーとなるように励起光出力を制御することを特徴とすることを特徴とする請求項10に記載の光増幅器の制御方法。
  13.  前記制御ステップは、前記所定の比例関係をキャリブレーションするキャリブレーションステップを含むことを特徴とする請求項10~12のいずれか一つに記載の光増幅器の制御方法。
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