WO2021070211A1 - 光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 - Google Patents
光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2021070211A1 WO2021070211A1 PCT/JP2019/039419 JP2019039419W WO2021070211A1 WO 2021070211 A1 WO2021070211 A1 WO 2021070211A1 JP 2019039419 W JP2019039419 W JP 2019039419W WO 2021070211 A1 WO2021070211 A1 WO 2021070211A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- optical
- band
- light
- band control
- optical amplification
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/10007—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
- H01S3/10023—Controlling 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
- H01S3/1003—Controlling 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 tunable optical elements, e.g. acousto-optic filters, tunable gratings
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
- H01S3/063—Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
- H01S3/067—Fibre lasers
- H01S3/06708—Constructional details of the fibre, e.g. compositions, cross-section, shape or tapering
- H01S3/06729—Peculiar transverse fibre profile
- H01S3/06737—Fibre having multiple non-coaxial cores, e.g. multiple active cores or separate cores for pump and gain
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/09—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
- H01S3/091—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
- H01S3/094—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
- H01S3/094003—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre
- H01S3/094007—Cladding pumping, i.e. pump light propagating in a clad surrounding the active core
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1301—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1306—Stabilisation of the amplitude
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/23—Arrangements of two or more lasers not provided for in groups H01S3/02 - H01S3/22, e.g. tandem arrangements of separate active media
- H01S3/2383—Parallel arrangements
- H01S3/2391—Parallel arrangements emitting at different wavelengths
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/293—Signal power control
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S2301/00—Functional characteristics
- H01S2301/02—ASE (amplified spontaneous emission), noise; Reduction thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/005—Optical devices external to the laser cavity, specially adapted for lasers, e.g. for homogenisation of the beam or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
- H01S3/0085—Modulating the output, i.e. the laser beam is modulated outside the laser cavity
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
- H01S3/063—Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
- H01S3/067—Fibre lasers
- H01S3/06754—Fibre amplifiers
- H01S3/06758—Tandem amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/09—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
- H01S3/091—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
- H01S3/094—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
- H01S3/094061—Shared pump, i.e. pump light of a single pump source is used to pump plural gain media in parallel
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1305—Feedback control systems
Definitions
- the present invention relates to an optical amplifier, an optical transmission system, and an optical amplification method, and more particularly to an optical amplifier using a multi-core optical fiber, an optical transmission system, and an optical amplification method.
- Spatial multiplexing technology includes a multi-core technology that increases the number of cores per optical fiber and a multi-mode technology that increases the number of propagation modes.
- the number of cores and the number of modes used in conventional optical fiber communication are both one. Therefore, it is possible to dramatically increase the communication capacity by increasing the number of cores and the number of modes.
- the non-coupling multi-core optical fiber has a large distance (pitch) between cores, it has an advantage that the influence of crosstalk between cores can be ignored.
- the coupled multi-core optical fiber has a small distance (pitch) between the cores, contrary to the non-coupled multi-core optical fiber (see, for example, Patent Document 1). Therefore, there is a drawback that the influence of crosstalk between cores becomes large, but there is an advantage that the number of cores can be easily increased because the cores can be arranged densely.
- the coupled multi-core optical fiber has an excellent optical transmission characteristic that the transmission distance of an optical signal can be lengthened because the influence of the nonlinear optical effect is smaller than that of the non-coupled multi-core optical fiber. This characteristic is a great advantage in constructing a long-distance optical transmission system.
- the core excitation method the intensity of the optical signal optically transmitted through each core is individually amplified by using an individual excitation light source for each core.
- the intensity of the optical signal optically transmitted through each core is collectively amplified by using a common excitation light source (see, for example, Patent Document 2).
- the clad excitation method can be used regardless of whether a non-coupling multi-core optical fiber or a coupled multi-core optical fiber is used.
- a clad excitation method that collectively amplifies the intensity of the optical signal optically transmitted through each core using a common excitation light source is desirable.
- the configuration of the optical amplifier by the conventional single-core excitation method can be used as it is in principle as the configuration of the optical amplifier of the clad excitation method.
- the optical amplifier Since the optical amplifier amplifies both the optical signal component and the crosstalk component between the cores in the same manner, the influence of the crosstalk between the cores is also amplified. Therefore, if the optical amplification degree and the noise figure change with time and it is difficult to predict them, the design of the optical level and the optical S / N ratio of the optical transmission system or the like becomes very complicated. In particular, when there is little margin in the design of the optical level and the optical S / N ratio as in a long-distance optical transmission system, the design and operation of the optical transmission system becomes virtually impossible.
- the optical amplifier device using the coupled multi-core optical fiber has a problem that it is difficult to evaluate the performance and construct an optical transmission system using the figure of merit because the figure of merit changes with time. ..
- An object of the present invention is to provide an optical amplifier, an optical transmission system, and an optical amplification method that solve the above-mentioned problems.
- the optical amplifier device of the present invention includes a band control means that controls the wavelength band of an optical carrier to generate band control light, and a band control optical amplification means including a plurality of optical amplification media through which the band control light propagates.
- the band control optical amplification means amplifies the band control light in a coupled state in which the propagating light propagating in the plurality of optical amplification media crosstalks, and the band control means amplifies the band control light propagating in the plurality of optical amplification media.
- the wavelength band is controlled so as to reduce the coherence of the amplifier.
- the optical transmission system of the present invention detects the intensity of the band control light amplified by the optical amplification means and the optical amplification means that controls the wavelength band of the optical carrier to generate the band control light and amplifies the band control light. It has a light detecting means for generating light intensity information and a control means for controlling the light amplification means so as to adjust the wavelength band based on the light intensity information.
- the wavelength band of an optical carrier is controlled to generate band-controlled light
- the band-controlled light is introduced into a plurality of optical amplification media
- the propagating light propagating through the plurality of optical amplification media is cross-talked.
- the band control light is amplified in the coupled state, and the wavelength band is controlled so as to reduce the coherence of the band control light propagating through a plurality of optical amplification media.
- the optical amplification device According to the optical amplification device, the optical transmission system, and the optical amplification method of the present invention, it is possible to evaluate the performance of the optical amplification device using the coupled multi-core optical fiber and to construct an optical transmission system using the same.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical amplifier 100 according to a first embodiment of the present invention.
- the optical amplifier 100 has a band control means 110 and a band control optical amplification means 120.
- the band control means 110 controls the wavelength band of the optical carrier wave to generate band control light.
- the band-controlled optical amplification means 120 includes a plurality of optical amplification media through which band-controlled light propagates.
- the band control optical amplification means 120 amplifies the band control light in a coupled state in which the propagating light propagating in the plurality of optical amplification media crosstalks.
- the band control means 110 controls the wavelength band so as to reduce the coherence of the band control light propagating through the plurality of optical amplification media.
- the band control optical amplification means 120 is configured to amplify the band control light in a coupled state in which the propagated light crosstalks.
- the band-controlled optical amplification means 120 includes a coupled multi-core optical fiber in which a plurality of cores are arranged in close proximity, and the coupled multi-core optical fiber is provided in at least a part of each of the plurality of cores.
- the configuration may include an optical amplification medium.
- interference between optical signals may occur due to crosstalk, but in the optical amplification device 100 of the present embodiment, the band control means 110 allows interference of band control light propagating through a plurality of optical amplification media.
- the configuration is such that the wavelength band is controlled so as to reduce the property. Therefore, even if crosstalk occurs between optical signals passing through different cores of a coupled multi-core optical fiber, optical signal interference does not occur. Therefore, it is possible to suppress the time variation of the optical signal intensity output from each core of the coupled multi-core optical fiber.
- the optical amplification device 100 of the present embodiment it is possible to evaluate the performance of the optical amplification device using the coupled multi-core optical fiber and to construct an optical transmission system using the performance evaluation.
- the interference between optical signals is greatest in the case of a single wavelength optical signal, and decreases as the wavelength component, that is, the wavelength band increases.
- the reason for this is that the larger the wavelength band, that is, the more various wavelength components are mixed, the more difficult it is to satisfy the phase condition for interference between the wavelength components.
- This condition is determined by the coherence length Lc.
- the coherence length Lc is expressed by the following equation (1), where ⁇ is the central wavelength of the optical signal and ⁇ is the wavelength band.
- the band control means 110 can be configured to control the wavelength band so that the coherence length of the band control light is shorter than the length of the coupled multi-core optical fiber.
- the band control means 110 may be configured to include the optical modulation means 111 that modulates the optical carrier wave.
- the optical modulation means may modulate the optical carrier with a period shorter than the coherence time determined by the coherence length. That is, the optical modulation means can be configured to modulate the optical carrier at a frequency greater than the reciprocal of the time required for the band-controlled light to propagate through the coupled multi-core optical fiber. With such a configuration, it is possible to suppress interference between optical signals passing through different cores.
- the wavelength band of the optical carrier wave is controlled to generate band control light, and this band control light is introduced into a plurality of optical amplification media.
- the band control light is amplified in a coupled state in which the propagating light propagating through the plurality of optical amplification media crosstalks.
- the wavelength band is controlled so as to reduce the coherence of the band control light propagating through the plurality of optical amplification media.
- Introducing the above-mentioned band control light into a plurality of optical amplification media can include introducing band control light into a coupled multi-core optical fiber.
- a coupled multi-core optical fiber a plurality of cores are arranged in close proximity to each other, and at least a part of each of the plurality of cores includes an optical amplification medium.
- controlling the wavelength band means controlling the wavelength band so that the coherence length of the band control light is shorter than the length of the coupled multi-core optical fiber. it can.
- controlling the wavelength band may be to modulate the optical carrier wave.
- modulation of the optical carrier can be to modulate the optical carrier at a frequency greater than the reciprocal of the time required for the band-controlled light to propagate through the coupled multi-core optical fiber.
- the optical amplifier 100 and the optical amplification method of the present embodiment it is possible to evaluate the performance of the optical amplifier using the coupled multi-core optical fiber and to construct an optical transmission system using the same. ..
- FIG. 3 shows the configuration of the optical amplifier 200 according to the present embodiment.
- the optical amplifier 200 includes a signal light source 210, a coupled multi-core optical fiber 220, a coupled multi-core fiber optical amplifier 230, and a photodetector (optical detection means) 240.
- the signal light source 210 includes band control means that controls the wavelength band of the optical carrier wave to generate band control light.
- the coupled multi-core optical fiber 220 and the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 include a coupled multi-core optical fiber in which a plurality of cores are arranged in close proximity to each other.
- the distance between the cores of the coupled multi-core optical fiber 220 and the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 can be, for example, 25 micrometers ( ⁇ m) or less.
- the coupled multi-core optical fiber 220 and the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 constitute a band-controlled optical amplification means.
- the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 includes a plurality of optical amplification media in which the band control light propagates, and amplifies the band control light in a coupled state in which the propagating light propagating in the plurality of optical amplification media crosstalks.
- the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 typically has a core as an optical amplification medium to which erbium ions, which are rare earth ions, are added, and a double clad structure.
- a clad excitation method can be used as the optical amplification method.
- the photodetector (photodetector) 240 detects the intensity of band-controlled light propagating through at least one of the plurality of cores of the coupled multi-core fiber optical amplifier 230, and generates light intensity information.
- the photodetector 240 includes a fan-out connecting means 241 and a fan-in connecting means 242 for connecting each core of the multi-core fiber and the single-mode fiber 243, and an optical monitor 244.
- the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 has four cores
- the fan-out connection means 241 connects to the four single-mode fibers 243
- the four optical monitors 244 propagate through each core for bandwidth control.
- a configuration for monitoring each light intensity is shown as an example.
- the band control means included in the signal light source 210 reduces the coherence of the band control light propagating through the plurality of optical amplification media (cores) of the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 based on the light intensity information by the light detection unit 240.
- the wavelength band is controlled so as to be used.
- the photodetector 240 determines whether or not the intensity fluctuation value of the output light from each core of the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 exceeds a predetermined constant value. Then, when the intensity fluctuation value of the output light exceeds a predetermined constant value, light intensity information to that effect is generated.
- the band control means included in the signal light source 210 adjusts the wavelength band of the optical carrier wave input to each core so that the intensity fluctuation value of the output light from each core falls within a predetermined range.
- the optical amplification device 200 of the present embodiment it is possible to evaluate the performance of the optical amplification device using the coupled multi-core optical fiber and to construct an optical transmission system using the performance evaluation.
- the signal light source 210 can be configured to include an optical modulation means for modulating an optical carrier wave.
- an optical modulation means for modulating an optical carrier wave.
- the wavelength band of the optical carrier can be expanded.
- FIG. 4 shows an example of the spectrum of the output light of the signal light source 210. It can be seen that the wavelength band of the modulated wave is expanded as compared with the spectrum of the unmodulated continuous wave (Continous Wave: CW).
- CW Continuous Wave
- a spectrum when modulated at a baud rate of 66 giga baud (Gbaud) is shown as an example. The larger the wavelength band, the more wavelength components are contained, so that interference between optical signals passing between different cores is suppressed.
- the wavelength band of the optical carrier wave is controlled to generate band control light, and this band control light is introduced into a plurality of optical amplification media.
- the band control light is amplified in a coupled state in which the propagating light propagating through the plurality of optical amplification media crosstalks.
- the wavelength band is controlled so as to reduce the coherence of the band control light propagating through the plurality of optical amplification media.
- the band control light is introduced into the coupled multi-core optical fiber.
- a plurality of cores are arranged in close proximity to each other, and at least a part of each of the plurality of cores includes an optical amplification medium.
- the intensity of the band control light propagating through at least one core of a plurality of cores is detected, and the light intensity information is generated.
- the wavelength band is controlled based on this light intensity information.
- the optical amplification device 200 and the optical amplification method of the present embodiment it is possible to suppress the time variation of the optical signal intensity output from each core of the coupled multi-core optical fiber. As a result, it becomes possible to evaluate the performance of an optical amplifier using a coupled multi-core optical fiber and construct an optical transmission system using the same.
- FIG. 6 shows the configuration of the optical transmission system 300 according to the present embodiment.
- the same components as those of the optical amplifier 200 according to the second embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof may be omitted.
- the optical transmission system 300 includes a signal light source 210, a coupled multi-core optical fiber 220, a coupled multi-core fiber optical amplifier 230, and an optical detection unit 240.
- the configuration up to this point is the same as that of the optical amplifier 200 according to the second embodiment.
- the optical transmission system 300 of the present embodiment is further configured to include a light intensity fluctuation detector 310 and a control unit (control means) 320.
- the signal light source 210, the coupled multi-core optical fiber 220, and the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 constitute the optical amplification means
- the photodetector 240 and the photointensity fluctuation detector 310 constitute the optical detection means. There is.
- the signal light source 210 includes band control means that controls the wavelength band of the optical carrier wave to generate band control light.
- the coupled multi-core optical fiber 220 and the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 include a coupled multi-core optical fiber in which a plurality of cores are arranged in close proximity to each other.
- the combined multi-core fiber optical amplifier 230 includes a plurality of optical amplification media in which the band control light propagates, and amplifies the band control light in a coupled state in which the propagating light propagating in the plurality of optical amplification media crosstalks.
- the coupled multi-core optical fiber 220 and the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 constitute a band-controlled optical amplification means.
- the photodetector 240 detects the intensity of the band-controlled light propagating through at least one of the plurality of cores of the coupled multi-core fiber optical amplifier 230, and generates light intensity information.
- the control unit (control means) 320 controls the band control means so as to adjust the wavelength band based on the light intensity information. At this time, the band control means controls the wavelength band so as to reduce the coherence of the band control light propagating through the plurality of optical amplification media (cores) of the coupled multi-core fiber optical amplifier 230.
- the light intensity fluctuation detector 310 generates alarm information as light intensity information when the time change of the intensity of the band control light amplified by the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 exceeds a predetermined threshold value.
- the control unit 320 controls the band control means included in the signal light source 210 so as to increase the wavelength band based on the alarm information.
- the light intensity fluctuation value for each core (4 cores in the case shown in FIG. 6) output from the light detection unit 240 is input to the light intensity fluctuation detector 310.
- the light intensity fluctuation value for example, a peak peak value or the like can be used.
- the light intensity fluctuation detector 310 issues an alarm (alarm information) to the control unit 320 when statistical values such as the maximum value and the average value of the light intensity fluctuation values of each core exceed a predetermined threshold value. .. While this alarm is issued, the control unit 320 sends a control signal instructing the band control means included in the signal light source 210 to gradually increase the wavelength band of the signal light.
- the optical intensity fluctuation value of the output of the coupled multi-core fiber optical amplifier 230 can be reduced.
- the light intensity fluctuation detector 310 determines that the light intensity fluctuation value has dropped below the threshold value, the light intensity fluctuation detector 310 stops issuing an alarm.
- a plurality of coupled multi-core fiber optical amplifiers 231 and 232 are provided, and a plurality of photodetectors 241 and 242 and a plurality of photointensity fluctuation detectors 311 and 312 are provided. It may be a provided configuration. In the optical transmission system 301 having such a configuration, a plurality of alarm information (alarm 1 and alarm 2) are issued. In this case, the control unit 320 may be configured to continue transmitting control signals until all the alarms are extinguished.
- optical transmission systems 300 and 301 of the present embodiment it is possible to suppress the time variation of the optical signal intensity output from each core of the coupled multi-core optical fiber. As a result, it becomes possible to construct an optical transmission system using a coupled multi-core optical fiber.
- FIG. 8 shows the configuration of the optical transmission system 400 according to the present embodiment.
- the optical transmission system 400 has an optical amplification unit (optical amplification means) 410, an optical detection unit (optical detection means) 420, and a control unit (control means) 430.
- the optical amplification unit 410 controls the wavelength band of the optical carrier wave to generate band control light, and amplifies the band control light.
- the photodetection unit 420 detects the intensity of the band control light amplified by the optical amplification unit 410 and generates light intensity information. Then, the control unit 430 controls the optical amplification unit 410 so as to adjust the wavelength band based on the light intensity information.
- the optical amplification unit 410 can be configured to include a band control unit (band control means) 411 and a band control optical amplification unit (band control optical amplification means) 412.
- the band control unit 411 controls the wavelength band of the optical carrier wave to generate band control light.
- the band control optical amplification unit 412 includes a plurality of optical amplification media through which the band control light propagates. In this case, the band control optical amplification unit 412 amplifies the band control light in a coupled state in which the propagating light propagating in the plurality of optical amplification media crosstalks. Then, the band control unit 411 controls the wavelength band so as to reduce the coherence of the band control light propagating through the plurality of optical amplification media.
- the band control optical amplification unit 412 can be configured to include a coupled multi-core optical fiber in which a plurality of cores are arranged in close proximity to each other.
- the coupled multi-core optical fiber includes an optical amplification medium in at least a part of each of a plurality of cores.
- the band control unit 411 is provided with an optical modulator (optical modulation means) 413 that modulates an optical carrier wave.
- the photodetection unit 420 generates alarm information as light intensity information when the time change of the intensity of the band control light amplified by the optical amplification unit 410 exceeds a predetermined threshold value. Then, based on this alarm information, the control unit 430 controls the optical amplification unit 410 so as to increase the speed of modulating the optical carrier wave and decrease the number of cores through which the band control light propagates among the plurality of cores. To do.
- optical transmission system 400 The operation of the optical transmission system 400 according to the present embodiment will be described in more detail below.
- the number of cores used for propagation of band control light and the modulation speed (transmission speed) are determined based on the monitoring result of the light intensity fluctuation by the light detection unit 420. That is, the multiplexing method is changed.
- FIG. 9 shows an example of the multiplexing method.
- control unit 430 transmits a transmission signal from the optical amplification unit 410 under the conditions of the multiplexing method 1 shown in FIG. That is, N cores out of a plurality of cores of the coupled multi-core optical fiber are used to transmit a transmission signal at a transmission speed B, respectively.
- the transmission capacity per multi-core optical fiber is N ⁇ B.
- the control unit 430 When the control unit 430 receives an alarm (alarm information) from the photodetection unit 420, the control unit 430 instructs the optical amplification unit 410 to switch the multiplexing method from the multiplexing method 1 to the multiplexing method 2.
- the optical amplification unit 410 changes the multiplexing method to the multiplexing method 2
- the transmission speed is doubled (2 ⁇ B)
- the number of cores of the multi-core optical fiber used is halved (1/2 ⁇ N).
- the transmission capacity per multi-core optical fiber is the same (N ⁇ B), and the transmission capacity per multi-core optical fiber is changed even if the multiplexing method is changed. Will not change.
- the wavelength band of the transmission signal can also be expanded, so that interference between the transmission signals propagating in each core can be suppressed. That is, by changing the time multiplicity (transmission speed) and the spatial multiplicity (number of cores) based on the monitoring result of the light intensity fluctuation, the light intensity fluctuation at the receiving end of the transmission system can be suppressed. As a result, the optical signal that could not be received by the multiplexing method 1 can be received by the multiplexing method 2.
- the optical transmission system 400 of the present embodiment it is possible to suppress the time variation of the optical signal intensity output from each core of the coupled multi-core optical fiber. As a result, it becomes possible to construct an optical transmission system using a coupled multi-core optical fiber.
- Appendix 1 It has a band control means for controlling the wavelength band of an optical carrier to generate band control light, and a band control optical amplification means including a plurality of optical amplification media through which the band control light propagates.
- the band control optical amplification means amplifies the band control light in a coupled state in which propagating light propagating through the plurality of optical amplification media crosstalks, and the band control means propagates the plurality of optical amplification media.
- the band-controlled optical amplification means includes a coupled multi-core optical fiber in which a plurality of cores are arranged in close proximity, and the coupled multi-core optical fiber is attached to at least a part of each of the plurality of cores.
- Appendix 3 The optical amplifier according to Appendix 2, wherein the band control means controls the wavelength band so that the coherence length of the band control light is shorter than the length of the coupled multi-core optical fiber.
- the band control means includes an optical modulation means that modulates the optical carrier wave, and the optical modulation means is more than the inverse of the time required for the band control light to propagate through the coupled multi-core optical fiber.
- the optical amplification device according to Appendix 2 which modulates the optical carrier wave at a large frequency.
- the band control means further includes an optical detection means that detects the intensity of the band control light propagating through at least one core of the plurality of cores and generates light intensity information, and the band control means has the light intensity information.
- the optical amplifier according to Appendix 2 which controls the wavelength band based on the above.
- An optical amplification means that controls the wavelength band of an optical carrier to generate band control light and amplifies the band control light, and a light that detects the intensity of the band control light amplified by the optical amplification means.
- An optical transmission system including a light detecting means for generating intensity information and a control means for controlling the optical amplification means so as to adjust the wavelength band based on the light intensity information.
- the optical amplification means includes a band control means that controls the wavelength band of the optical carrier to generate band control light, and a plurality of optical amplification media through which the band control light propagates.
- the band control optical amplification means amplifies the band control light in a coupled state in which the propagating light propagating in the plurality of optical amplification media crosstalks, and the band control means has the plurality of means.
- the band control optical amplification means includes a coupled multi-core optical fiber in which a plurality of cores are arranged in close proximity, and the coupled multi-core optical fiber is attached to at least a part of each of the plurality of cores.
- the light detecting means detects the intensity of the band control light propagating in at least one core of the plurality of cores to generate the light intensity information, and the band control means generates the light intensity information.
- the band control optical amplification means includes a plurality of band control optical amplification means, the light detection means includes a plurality of light detection means, and each of the plurality of light detection means has the plurality of bands.
- One of the control light amplification means detects the intensity of the amplified band control light, and when the time change of the intensity exceeds a predetermined threshold value, alarm information is generated as the light intensity information, and the control means
- the optical transmission system according to any one of Supplementary note 7 to 9, which controls the band control means so as to increase the wavelength band based on the alarm information.
- the band control means includes an optical modulation means for modulating the optical carrier wave, and the optical detection means has a time change of the intensity of the band control light amplified by the optical amplification means exceeds a predetermined threshold value. If so, the alarm information is generated as the light intensity information, the control means increases the speed of modulating the optical carrier wave based on the alarm information, and the band control light of the plurality of cores propagates.
- the optical transmission system according to Appendix 8 or 9, which controls the optical amplification means so as to reduce the number of cores.
- Introducing the band control light into the plurality of optical amplifier media includes introducing the band control light into the coupled multi-core optical fiber, and the combined multi-core optical fiber has a plurality of cores.
- Controlling the wavelength band is described in Appendix 14 including controlling the wavelength band so that the coherence length of the band control light is shorter than the length of the coupled multi-core optical fiber.
- Optical amplification method
- Controlling the wavelength band includes modulating the optical carrier wave, and modulating the optical carrier wave is the time required for the band control light to propagate through the coupled multi-core optical fiber.
- Appendix 17 Further having to detect the intensity of the band control light propagating through at least one core of the plurality of cores and generate light intensity information, and controlling the wavelength band is to control the light intensity.
- Optical Amplifier 100, 200 Optical Amplifier 110 Band Control Means 111 Optical Modulation Means 120 Band Control Optical Amplification Means 210 Signal Light Source 220 Coupling Multi-Core Optical Fiber 230, 231 and 232 Coupling Multi-Core Fiber Optical Amplifier 240, 241, 242, 420 Optical Detector 241 Fan-out connection means 242 Fan-in connection means 243 Single-mode fiber 244 Optical monitor 300, 301, 400 Optical transmission system 310, 311, 312 Optical intensity fluctuation detector 320, 430 Control unit 410 Optical amplification unit 411 Band control unit 412 Band Control optical amplifier 413 Optical modulator
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置は、その性能指数が時間的に変化するので、性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が困難であるため、本発明の光増幅装置は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段と、帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備えた帯域制御光増幅手段、とを有し、帯域制御光増幅手段は、複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅し、帯域制御手段は、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
Description
本発明は、光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法に関し、特に、マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法に関する。
モバイルトラフィックやビデオサービスの急速な拡大などにより、コアネットワークにおける通信容量の拡大が求められている。この容量拡大の要求は、今後も継続する傾向にある。通信容量の拡大はこれまで、時間多重技術や波長多重技術を用いることによって実現されてきた。この時間多重技術や波長多重技術は、シングルコア光ファイバによる光通信システムに適用されてきた。
シングルコア光ファイバを用いる場合、シングルコアすなわち単一の光ファイバコアを伝送することが可能な光信号の多重数には制限があり、近年、その限界に達しつつある。この多重数の限界は、光ファイバ通信において利用可能な波長帯域幅、およびシングルコア光ファイバの入力光強度耐力によって決まる。
このような状況において、通信容量をさらに拡大するため、これまでの多重技術とは異なる次元の多重技術である空間多重技術が開発されている。空間多重技術には、光ファイバ1本あたりのコア数を増大させるマルチコア技術と、伝播モード数を増大させるマルチモード技術がある。従来の光ファイバ通信で用いられているコア数およびモード数は、いずれも一個である。そのため、コア数およびモード数を増大させることによって通信容量を飛躍的に拡大させることが可能である。
しかしながら、光ファイバのコア数やモード数を増大させた場合、現在広く普及している光送受信機や光増幅器をそのまま利用することはできない。現在普及している光送受信機や光増幅器はシングルコアの光ファイバ向けに開発されたものであり、マルチコア光ファイバやマルチモード光ファイバに対して互換性がないからである。そのため、マルチコア光ファイバやマルチモード光ファイバに適した光送受信機および光増幅器を実現する技術が提案されている。
マルチコア光ファイバには、結合型と非結合型の二種類がある。非結合型マルチコア光ファイバは、コア間の距離(ピッチ)が大きいため、コア間のクロストークによる影響が無視できるという利点がある。しかしながら、コアを密に配置することができないため、コア数を増やすことが困難であるという欠点がある。一方、結合型マルチコア光ファイバは、非結合型マルチコア光ファイバとは逆に、コア間の距離(ピッチ)が小さい(例えば、特許文献1を参照)。そのため、コア間のクロストークによる影響が大きくなるという欠点はあるが、コアを密に配置できるためコア数を容易に増大させることができるという利点がある。さらに、結合型マルチコア光ファイバは、非結合型マルチコア光ファイバに比べて非線形光学効果による影響が小さいため、光信号の伝送距離を長くすることができるという優れた光伝送特性を有している。この特性は、長距離光伝送システムを構築する上で、非常に大きな利点となる。
マルチコア光ファイバに適した光増幅方式としては、コア励起方式とクラッド励起方式の二方式がある。コア励起方式では、各コアを通して光伝送される光信号の強度をコア毎に個別の励起光源を用いて個別に増幅する。クラッド励起方式では、各コアを通して光伝送される光信号の強度を共通の励起光源を用いて一括して増幅する(例えば、特許文献2を参照)。クラッド励起方式は、非結合型マルチコア光ファイバおよび結合型マルチコア光ファイバのいずれを用いる場合でも利用することができる。
マルチコア光ファイバを伝送する光信号の光強度を効率よく増幅するためには、各コアを通して光伝送される光信号の強度を共通の励起光源を用いて一括して増幅するクラッド励起方式が望ましい。また、クラッド励起方式では、従来の単一コア励起方式による光増幅器の構成を原理的にはそのままクラッド励起方式の光増幅器の構成として用いることができる。
上述した結合型マルチコア光ファイバにおいては、コア間の距離(コア間隔)が小さいため、各コアから漏れ出た光信号の一部が他のコアを通過する光信号と結合するというクロストークが生じる。このクロストークする光信号の量は、コア間の実効屈折率差に大きく依存する。コア間の実効屈折率差は、結合型マルチコア光ファイバの曲げや温度といったパラメータの影響を受けるが、これらのパラメータは、その設置環境に依存する。また、これらのパラメータは時間的に複雑に変化し得るため、その変化を予測することは非常に困難である。したがって、光ファイバの曲げや温度といったパラメータに依存する結合型マルチコア光ファイバのコア間のクロストークの時間変化を予測することも非常に困難である。クロストークが無視できない場合、結合型マルチコア光ファイバの各コアを通過する光信号は、その光強度が時間的に変動することになる。
このような結合型マルチコア光ファイバをクラッド励起方式の光アンプに適用した場合、光増幅過程が時間的に変化する。そのため、光増幅度や雑音指数といった光アンプの性能指数が時間的に変化し、その変化は予測困難である。このことは、光アンプ自体の性能評価においても、また、光アンプを利用した光伝送システム等の動作においても大きな問題となる。なぜならば、現在使用されている光アンプの光増幅度や雑音指数といった性能指標は時間的に一定としており、時間的に変化することは想定していないからである。
光アンプは光信号成分もコア間のクロストーク成分も同様に増幅するため、コア間クロストークの影響も増幅されてしまう。そのため、光増幅度や雑音指数が時間的に変化し、その予測が困難であると、光伝送システム等の光レベルや光S/N比の設計が非常に複雑になる。特に、長距離光伝送システムのように光レベルや光S/N比の設計に余裕が少ない場合には、光伝送システムの設計および運用が事実上不可能となる。
このように、結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置は、その性能指数が時間的に変化するので、性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が困難である、という問題があった。
本発明の目的は、上述した課題を解決する光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法を提供することにある。
本発明の光増幅装置は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段と、帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備えた帯域制御光増幅手段、とを有し、帯域制御光増幅手段は、複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅し、帯域制御手段は、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
本発明の光伝送システムは、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、帯域制御光を増幅する光増幅手段と、光増幅手段が増幅した帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する光検知手段と、光強度情報に基づいて、波長帯域を調整するように光増幅手段を制御する制御手段、とを有する。
本発明の光増幅方法は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入し、複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅し、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
本発明の光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法によれば、結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置の性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
以下に、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
〔第1の実施形態〕
図1は、本発明の第1の実施形態に係る光増幅装置100の構成を示すブロック図である。光増幅装置100は、帯域制御手段110と帯域制御光増幅手段120を有する。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る光増幅装置100の構成を示すブロック図である。光増幅装置100は、帯域制御手段110と帯域制御光増幅手段120を有する。
帯域制御手段110は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する。帯域制御光増幅手段120は、帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備える。ここで、帯域制御光増幅手段120は、複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する。そして、帯域制御手段110は、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
このように、本実施形態の光増幅装置100においては、帯域制御光増幅手段120が、伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する構成としている。具体的には、帯域制御光増幅手段120は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備え、この結合型マルチコア光ファイバは、複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に光増幅媒体を含む構成とすることができる。
ここで、クロストークによって光信号(伝搬光)間の干渉が生じ得るが、本実施形態の光増幅装置100では、帯域制御手段110が、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する構成としている。したがって、結合型マルチコア光ファイバの異なるコアを通過する光信号間でクロストークが生じても、光信号の干渉は発生しない。そのため、結合型マルチコア光ファイバの各コアから出力される光信号強度の時間変動を抑制することができる。その結果、本実施形態の光増幅装置100によれば、結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置の性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
光信号間の干渉は、単一波長の光信号の場合が最も大きく、波長成分すなわち波長帯域が大きくなるほど小さくなる。この理由は、波長帯域が大きくなるほど、すなわち、様々な波長成分が混在するほど、各波長成分間で干渉するための位相条件が満たされにくくなるからである。この条件は、コヒーレンス長Lcによって定められる。コヒーレンス長Lcは、光信号の中心波長をλ、波長帯域をΔλとすると、下記の式(1)により表わされる。
結合型マルチコア光ファイバの長さLが式(1)より定まるコヒーレンス長Lcよりも十分に長い場合、異なるコア間を通過する光信号の間で干渉は生じない。したがって、帯域制御手段110は、帯域制御光のコヒーレンス長が、結合型マルチコア光ファイバの長さより短くなるように、波長帯域を制御する構成とすることができる。
なお、結合型マルチコア光ファイバ長Lが一定の場合、波長帯域Δλが大きいほど、すなわち波長成分が多くなるほど、異なるコア間を通過する光信号間の干渉は抑制される。ここで、波長帯域Δλは光搬送波を変調することにより拡大することができる。したがって、帯域制御手段110は、図2に示すように、光搬送波を変調する光変調手段111を備えた構成としてもよい。この場合、光変調手段は、コヒーレンス長から定まるコヒーレンス時間よりも短い周期で光搬送波を変調すればよい。すなわち、光変調手段は、帯域制御光が結合型マルチコア光ファイバを伝搬するのに要する時間の逆数よりも大きい周波数で、光搬送波を変調する構成とすることができる。このような構成とすることにより、異なるコアを通過する光信号間の干渉を抑制することができる。
次に、本実施形態による光増幅方法について説明する。
本実施形態による光増幅方法においては、まず、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、この帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入する。その後、この複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する。そして、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
上述の帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入することは、結合型マルチコア光ファイバに帯域制御光を導入することを含む構成とすることができる。ここで、結合型マルチコア光ファイバは、複数のコアが近接して配置しており、複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に光増幅媒体を含んでいる。
また、本実施形態による光増幅方法において、波長帯域を制御することは、帯域制御光のコヒーレンス長が、結合型マルチコア光ファイバの長さより短くなるように、波長帯域を制御することとすることができる。
また、本実施形態による光増幅方法において、波長帯域を制御することは、光搬送波を変調することとしてもよい。この場合、光搬送波を変調することは、帯域制御光が結合型マルチコア光ファイバを伝搬するのに要する時間の逆数よりも大きい周波数で、光搬送波を変調することとすることができる。
以上説明したように、本実施形態の光増幅装置100および光増幅方法によれば、結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置の性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
〔第2の実施形態〕
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図3に、本実施形態による光増幅装置200の構成を示す。
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図3に、本実施形態による光増幅装置200の構成を示す。
光増幅装置200は、信号光源210、結合型マルチコア光ファイバ220、結合型マルチコアファイバ光アンプ230、および光検知部(光検知手段)240を有する。
信号光源210は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段を備える。
結合型マルチコア光ファイバ220および結合型マルチコアファイバ光アンプ230は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備える。ここで、結合型マルチコア光ファイバ220および結合型マルチコアファイバ光アンプ230のコア間距離は、例えば、いずれも25マイクロメートル(μm)以下とすることができる。なお、結合型マルチコア光ファイバ220と結合型マルチコアファイバ光アンプ230が帯域制御光増幅手段を構成している。
結合型マルチコアファイバ光アンプ230は、帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備え、これら複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する。結合型マルチコアファイバ光アンプ230は、典型的には、希土類イオンであるエルビウムイオンが添加された光増幅媒体としてのコアと、ダブルクラッド構造とを有する。このような構成とした結合型マルチコアファイバ光アンプ230では、光増幅方式としてクラッド励起方式を用いることができる。
光検知部(光検知手段)240は、結合型マルチコアファイバ光アンプ230の複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する。ここで光検知部240は、マルチコアファイバの各コアとシングルモードファイバ243を接続するファンアウト接続手段241とファンイン接続手段242、および光モニタ244を備える。図3では、結合型マルチコアファイバ光アンプ230が4個のコアを備え、ファンアウト接続手段241が4本のシングルモードファイバ243に接続し、4個の光モニタ244が各コアを伝搬した帯域制御光の強度をそれぞれモニタする構成を例として示した。
信号光源210が備える帯域制御手段は、光検知部240による光強度情報に基づいて、結合型マルチコアファイバ光アンプ230の複数の光増幅媒体(コア)を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
具体的には例えば、光検知部240は、結合型マルチコアファイバ光アンプ230の各コアからの出力光の強度変動値が予め定めた一定値を超えるか否かを判定する。そして、出力光の強度変動値が予め定めた一定値を超えた場合、その旨の光強度情報を生成する。この場合、信号光源210が備える帯域制御手段は、各コアからの出力光の強度変動値が予め定めた範囲内に収まるように、各コアに入力する光搬送波の波長帯域を調整する。
このような構成としたことにより、結合型マルチコア光ファイバの各コアから出力される光信号強度の時間変動を抑制することができる。その結果、本実施形態の光増幅装置200によれば、結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置の性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
信号光源210は、光搬送波を変調する光変調手段を備えた構成とすることができる。光変調手段が光搬送波を変調することにより、光搬送波の波長帯域を拡大することができる。図4に、信号光源210の出力光のスペクトルの例を示す。変調を行わない連続波(Continuous Wave:CW)のスペクトルに比べ、変調を行った変調波は波長帯域が拡大していることがわかる。同図では、66ギガ・ボー(Gbaud)のボーレートで変調した場合のスペクトルを例として示す。波長帯域が大きいほど含まれる波長成分が多くなるので、異なるコア間を通過する光信号間の干渉は抑制される。このとき、光モニタ244が検知する光強度の測定値の例を図5に示す。変調(66Gbaud)を施すことにより、変調を行わない場合(CW)に比べて光強度の変動値が著しく減少することがわかる。
次に、本実施形態による光増幅方法について説明する。
本実施形態による光増幅方法においては、まず、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、この帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入する。その後、この複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する。そして、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
上述の帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入する際に、結合型マルチコア光ファイバに帯域制御光を導入する。ここで、結合型マルチコア光ファイバは、複数のコアが近接して配置しており、複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に光増幅媒体を含んでいる。
さらに、複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する。ここで、上述した波長帯域を制御する際に、この光強度情報に基づいて波長帯域を制御する。
以上説明したように、本実施形態の光増幅装置200および光増幅方法によれば、結合型マルチコア光ファイバの各コアから出力される光信号強度の時間変動を抑制することができる。その結果、結合型マルチコア光ファイバを用いた光増幅装置の性能評価およびそれを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
〔第3の実施形態〕
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。図6に、本実施形態による光伝送システム300の構成を示す。なお、第2の実施形態による光増幅装置200と同一の構成については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する場合がある。
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。図6に、本実施形態による光伝送システム300の構成を示す。なお、第2の実施形態による光増幅装置200と同一の構成については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する場合がある。
本実施形態による光伝送システム300は、信号光源210、結合型マルチコア光ファイバ220、結合型マルチコアファイバ光アンプ230、および光検知部240を有する。ここまでの構成は、第2の実施形態による光増幅装置200と同様である。本実施形態の光伝送システム300はさらに、光強度変動検出器310および制御部(制御手段)320を備えた構成とした。ここで、信号光源210と結合型マルチコア光ファイバ220と結合型マルチコアファイバ光アンプ230が光増幅手段を構成しており、光検知部240と光強度変動検出器310が光検知手段を構成している。
信号光源210は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段を備える。
結合型マルチコア光ファイバ220および結合型マルチコアファイバ光アンプ230は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備える。結合型マルチコアファイバ光アンプ230は、帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備え、これら複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する。なお、結合型マルチコア光ファイバ220と結合型マルチコアファイバ光アンプ230が帯域制御光増幅手段を構成している。
光検知部240は、結合型マルチコアファイバ光アンプ230の複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する。
制御部(制御手段)320は、光強度情報に基づいて、波長帯域を調整するように帯域制御手段を制御する。このとき、帯域制御手段は、結合型マルチコアファイバ光アンプ230の複数の光増幅媒体(コア)を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
次に、本実施形態による光伝送システム300の動作について説明する。
光強度変動検出器310は、結合型マルチコアファイバ光アンプ230が増幅した帯域制御光の強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、光強度情報として警報情報を生成する。この場合、制御部320は、この警報情報に基づいて、波長帯域を増大させるように信号光源210が備える帯域制御手段を制御する。
さらに詳細に説明すると、光検知部240から出力されたコア毎(図6に示した場合では4コア)の光強度変動値が光強度変動検出器310に入力される。光強度変動値としては、例えば、ピークピーク値などを用いることができる。光強度変動検出器310は、各コアの光強度変動値の最大値や平均値などの統計値が、予め定めた一定の閾値を超えた場合、制御部320にアラーム(警報情報)を発令する。制御部320は、このアラームが発令されている間、信号光源210が備える帯域制御手段に対して信号光の波長帯域を徐々に大きくするよう指示する制御信号を送出する。結合型マルチコアファイバ光アンプ230の各コアに入力される光信号の波長帯域を徐々に拡大することにより、結合型マルチコアファイバ光アンプ230の出力の光強度変動値を小さくすることができる。光強度変動検出器310は、光強度変動値が閾値以下に低下したと判断したとき、アラームの発令を停止する。
なお、図7に示した光伝送システム301のように、複数の結合型マルチコアファイバ光アンプ231、232を有し、複数の光検知部241、242および複数の光強度変動検出器311、312を備えた構成としてもよい。このような構成とした光伝送システム301では、複数の警報情報(アラーム1、アラーム2)が発令されることになる。この場合、制御部320は、全てのアラームが消滅するまで制御信号を送出し続ける構成とすればよい。
以上説明したように、本実施形態の光伝送システム300、301によれば、結合型マルチコア光ファイバの各コアから出力される光信号強度の時間変動を抑制することができる。その結果、結合型マルチコア光ファイバを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
〔第4の実施形態〕
次に、本発明の第4の実施形態について説明する。図8に、本実施形態による光伝送システム400の構成を示す。
次に、本発明の第4の実施形態について説明する。図8に、本実施形態による光伝送システム400の構成を示す。
本実施形態による光伝送システム400は、光増幅部(光増幅手段)410、光検知部(光検知手段)420、および制御部(制御手段)430を有する。
光増幅部410は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、帯域制御光を増幅する。光検知部420は、光増幅部410が増幅した帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する。そして、制御部430は、光強度情報に基づいて、波長帯域を調整するように光増幅部410を制御する。
ここで、光増幅部410は、帯域制御部(帯域制御手段)411と帯域制御光増幅部(帯域制御光増幅手段)412を備えた構成とすることができる。
帯域制御部411は、光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する。帯域制御光増幅部412は、帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備える。この場合、帯域制御光増幅部412は、複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で帯域制御光を増幅する。そして、帯域制御部411は、複数の光増幅媒体を伝搬した帯域制御光の可干渉性を低減するように波長帯域を制御する。
なお、帯域制御光増幅部412は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備えた構成とすることができる。ここで、結合型マルチコア光ファイバは、複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に光増幅媒体を含んでいる。
本実施形態による光伝送システム400では、帯域制御部411が、光搬送波を変調する光変調器(光変調手段)413を備えた構成とした。
次に、本実施形態による光伝送システム400の動作について説明する。
光検知部420は、光増幅部410が増幅した帯域制御光の強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、光強度情報として警報情報を生成する。そして、制御部430は、この警報情報に基づいて、光搬送波を変調する速度を増大させ、複数のコアのうち帯域制御光が伝搬するコアの個数を減少させるように、光増幅部410を制御する。
以下に、本実施形態による光伝送システム400の動作について、さらに詳細に説明する。
上述したように、本実施形態の光伝送システム400においては、光検知部420による光強度変動のモニタ結果に基づいて、帯域制御光の伝搬に使用するコアの個数および変調速度(伝送速度)、すなわち、多重化方式を変更する。図9に、多重化方式の例を示す。
制御部430は、まず、図9に示した多重方式1の条件で光増幅部410から伝送信号を送出させる。すなわち、結合型マルチコア光ファイバの複数のコアのうちN個のコアを用いて、それぞれ伝送速度Bで伝送信号を送出させる。この場合、マルチコア光ファイバ1本当たりの伝送容量はN×Bとなる。
制御部430が光検知部420からアラーム(警報情報)を受信した場合、制御部430は光増幅部410に対して多重方式を多重方式1から多重方式2に切り替えるように指示する。光増幅部410が多重方式を多重方式2に変更すると、伝送速度は2倍(2×B)となり、使用するマルチコア光ファイバのコア数は1/2(1/2×N)となる。このとき、多重方式1および多重方式2のいずれの場合においても、マルチコア光ファイバ1本当たりの伝送容量は同じ(N×B)であり、多重方式を変更してもマルチコア光ファイバ当たりの伝送容量が変更されることはない。
多重方式2に変更して伝送速度を増大させると、伝送信号の波長帯域も拡大させることができるので、各コアを伝搬する伝送信号同士の干渉を抑制することができる。すなわち、光強度変動のモニタ結果に基づいて、時間多重度(伝送速度)と空間多重度(コア数)を変更することにより、伝送システムの受信端における光強度変動を抑制することができる。その結果、多重方式1では受信できなかった光信号を、多重方式2により受信することが可能になる。
以上説明したように、本実施形態の光伝送システム400によれば、結合型マルチコア光ファイバの各コアから出力される光信号強度の時間変動を抑制することができる。その結果、結合型マルチコア光ファイバを用いた光伝送システムの構築が可能になる。
上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段と、前記帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備えた帯域制御光増幅手段、とを有し、前記帯域制御光増幅手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で前記帯域制御光を増幅し、前記帯域制御手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬した前記帯域制御光の可干渉性を低減するように前記波長帯域を制御する光増幅装置。
(付記2)前記帯域制御光増幅手段は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備え、前記結合型マルチコア光ファイバは、前記複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に前記光増幅媒体を含む付記1に記載した光増幅装置。
(付記3)前記帯域制御手段は、前記帯域制御光のコヒーレンス長が、前記結合型マルチコア光ファイバの長さより短くなるように、前記波長帯域を制御する付記2に記載した光増幅装置。
(付記4)前記帯域制御手段は、前記光搬送波を変調する光変調手段を備え、前記光変調手段は、前記帯域制御光が前記結合型マルチコア光ファイバを伝搬するのに要する時間の逆数よりも大きい周波数で、前記光搬送波を変調する付記2に記載した光増幅装置。
(付記5)前記複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した前記帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する光検知手段をさらに有し、前記帯域制御手段は、前記光強度情報に基づいて前記波長帯域を制御する付記2に記載した光増幅装置。
(付記6)光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、前記帯域制御光を増幅する光増幅手段と、前記光増幅手段が増幅した前記帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する光検知手段と、前記光強度情報に基づいて、前記波長帯域を調整するように前記光増幅手段を制御する制御手段、とを有する光伝送システム。
(付記7)前記光増幅手段は、前記光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段と、前記帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備えた帯域制御光増幅手段、とを有し、前記帯域制御光増幅手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で前記帯域制御光を増幅し、前記帯域制御手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬した前記帯域制御光の可干渉性を低減するように前記波長帯域を制御する付記6に記載した光伝送システム。
(付記8)前記帯域制御光増幅手段は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備え、前記結合型マルチコア光ファイバは、前記複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に前記光増幅媒体を含む付記7に記載した光伝送システム。
(付記9)前記光検知手段は、前記複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した前記帯域制御光の強度を検知して前記光強度情報を生成し、前記帯域制御手段は、前記光強度情報に基づいて前記波長帯域を制御する付記8に記載した光伝送システム。
(付記10)前記光検知手段は、前記光増幅手段が増幅した前記帯域制御光の強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、前記光強度情報として警報情報を生成し、前記制御手段は、前記警報情報に基づいて、前記波長帯域を増大させるように前記光増幅手段を制御する付記6から9のいずれか一項に記載した光伝送システム。
(付記11)前記帯域制御光増幅手段は、複数の帯域制御光増幅手段を備え、前記光検知手段は、複数の光検知手段を備え、前記複数の光検知手段のそれぞれは、前記複数の帯域制御光増幅手段のうちの一が増幅した前記帯域制御光の強度を検知し、前記強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、前記光強度情報として警報情報を生成し、前記制御手段は、前記警報情報に基づいて、前記波長帯域を増大させるように前記帯域制御手段を制御する付記7から9のいずれか一項に記載した光伝送システム。
(付記12)前記帯域制御手段は、前記光搬送波を変調する光変調手段を備え、前記光検知手段は、前記光増幅手段が増幅した前記帯域制御光の強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、前記光強度情報として警報情報を生成し、前記制御手段は、前記警報情報に基づいて、前記光搬送波を変調する速度を増大させ、前記複数のコアのうち前記帯域制御光が伝搬するコアの個数を減少させるように、前記光増幅手段を制御する付記8または9に記載した光伝送システム。
(付記13)光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、前記帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入し、前記複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で前記帯域制御光を増幅し、前記複数の光増幅媒体を伝搬した前記帯域制御光の可干渉性を低減するように前記波長帯域を制御する光増幅方法。
(付記14)前記帯域制御光を前記複数の光増幅媒体に導入することは、結合型マルチコア光ファイバに前記帯域制御光を導入することを含み、前記結合型マルチコア光ファイバは、複数のコアが近接して配置しており、前記複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に前記光増幅媒体を含む付記13に記載した光増幅方法。
(付記15)前記波長帯域を制御することは、前記帯域制御光のコヒーレンス長が、前記結合型マルチコア光ファイバの長さより短くなるように、前記波長帯域を制御することを含む付記14に記載した光増幅方法。
(付記16)前記波長帯域を制御することは、前記光搬送波を変調することを含み、前記光搬送波を変調することは、前記帯域制御光が前記結合型マルチコア光ファイバを伝搬するのに要する時間の逆数よりも大きい周波数で、前記光搬送波を変調することを含む付記14に記載した光増幅方法。
(付記17)前記複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した前記帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成することをさらに有し、前記波長帯域を制御することは、前記光強度情報に基づいて前記波長帯域を制御することを含む付記14に記載した光増幅方法。
以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
100、200 光増幅装置
110 帯域制御手段
111 光変調手段
120 帯域制御光増幅手段
210 信号光源
220 結合型マルチコア光ファイバ
230、231、232 結合型マルチコアファイバ光アンプ
240、241、242、420 光検知部
241 ファンアウト接続手段
242 ファンイン接続手段
243 シングルモードファイバ
244 光モニタ
300、301、400 光伝送システム
310、311、312 光強度変動検出器
320、430 制御部
410 光増幅部
411 帯域制御部
412 帯域制御光増幅部
413 光変調器
110 帯域制御手段
111 光変調手段
120 帯域制御光増幅手段
210 信号光源
220 結合型マルチコア光ファイバ
230、231、232 結合型マルチコアファイバ光アンプ
240、241、242、420 光検知部
241 ファンアウト接続手段
242 ファンイン接続手段
243 シングルモードファイバ
244 光モニタ
300、301、400 光伝送システム
310、311、312 光強度変動検出器
320、430 制御部
410 光増幅部
411 帯域制御部
412 帯域制御光増幅部
413 光変調器
Claims (17)
- 光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段と、
前記帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備えた帯域制御光増幅手段、とを有し、
前記帯域制御光増幅手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で前記帯域制御光を増幅し、
前記帯域制御手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬した前記帯域制御光の可干渉性を低減するように前記波長帯域を制御する
光増幅装置。 - 前記帯域制御光増幅手段は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備え、
前記結合型マルチコア光ファイバは、前記複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に前記光増幅媒体を含む
請求項1に記載した光増幅装置。 - 前記帯域制御手段は、前記帯域制御光のコヒーレンス長が、前記結合型マルチコア光ファイバの長さより短くなるように、前記波長帯域を制御する
請求項2に記載した光増幅装置。 - 前記帯域制御手段は、前記光搬送波を変調する光変調手段を備え、
前記光変調手段は、前記帯域制御光が前記結合型マルチコア光ファイバを伝搬するのに要する時間の逆数よりも大きい周波数で、前記光搬送波を変調する
請求項2に記載した光増幅装置。 - 前記複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した前記帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する光検知手段をさらに有し、
前記帯域制御手段は、前記光強度情報に基づいて前記波長帯域を制御する
請求項2に記載した光増幅装置。 - 光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、前記帯域制御光を増幅する光増幅手段と、
前記光増幅手段が増幅した前記帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成する光検知手段と、
前記光強度情報に基づいて、前記波長帯域を調整するように前記光増幅手段を制御する制御手段、とを有する
光伝送システム。 - 前記光増幅手段は、
前記光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成する帯域制御手段と、
前記帯域制御光が伝搬する複数の光増幅媒体を備えた帯域制御光増幅手段、とを有し、
前記帯域制御光増幅手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で前記帯域制御光を増幅し、
前記帯域制御手段は、前記複数の光増幅媒体を伝搬した前記帯域制御光の可干渉性を低減するように前記波長帯域を制御する
請求項6に記載した光伝送システム。 - 前記帯域制御光増幅手段は、複数のコアが近接して配置している結合型マルチコア光ファイバを備え、
前記結合型マルチコア光ファイバは、前記複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に前記光増幅媒体を含む
請求項7に記載した光伝送システム。 - 前記光検知手段は、前記複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した前記帯域制御光の強度を検知して前記光強度情報を生成し、
前記帯域制御手段は、前記光強度情報に基づいて前記波長帯域を制御する
請求項8に記載した光伝送システム。 - 前記光検知手段は、前記光増幅手段が増幅した前記帯域制御光の強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、前記光強度情報として警報情報を生成し、
前記制御手段は、前記警報情報に基づいて、前記波長帯域を増大させるように前記光増幅手段を制御する
請求項6から9のいずれか一項に記載した光伝送システム。 - 前記帯域制御光増幅手段は、複数の帯域制御光増幅手段を備え、
前記光検知手段は、複数の光検知手段を備え、前記複数の光検知手段のそれぞれは、前記複数の帯域制御光増幅手段のうちの一が増幅した前記帯域制御光の強度を検知し、前記強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、前記光強度情報として警報情報を生成し、
前記制御手段は、前記警報情報に基づいて、前記波長帯域を増大させるように前記帯域制御手段を制御する
請求項7から9のいずれか一項に記載した光伝送システム。 - 前記帯域制御手段は、前記光搬送波を変調する光変調手段を備え、
前記光検知手段は、前記光増幅手段が増幅した前記帯域制御光の強度の時間変化が所定の閾値を超えた場合、前記光強度情報として警報情報を生成し、
前記制御手段は、前記警報情報に基づいて、前記光搬送波を変調する速度を増大させ、前記複数のコアのうち前記帯域制御光が伝搬するコアの個数を減少させるように、前記光増幅手段を制御する
請求項8または9に記載した光伝送システム。 - 光搬送波の波長帯域を制御して帯域制御光を生成し、
前記帯域制御光を複数の光増幅媒体に導入し、
前記複数の光増幅媒体を伝搬する伝搬光がクロストークする結合状態で前記帯域制御光を増幅し、
前記複数の光増幅媒体を伝搬した前記帯域制御光の可干渉性を低減するように前記波長帯域を制御する
光増幅方法。 - 前記帯域制御光を前記複数の光増幅媒体に導入することは、結合型マルチコア光ファイバに前記帯域制御光を導入することを含み、
前記結合型マルチコア光ファイバは、複数のコアが近接して配置しており、前記複数のコアのそれぞれの少なくとも一部に前記光増幅媒体を含む
請求項13に記載した光増幅方法。 - 前記波長帯域を制御することは、前記帯域制御光のコヒーレンス長が、前記結合型マルチコア光ファイバの長さより短くなるように、前記波長帯域を制御することを含む
請求項14に記載した光増幅方法。 - 前記波長帯域を制御することは、前記光搬送波を変調することを含み、
前記光搬送波を変調することは、前記帯域制御光が前記結合型マルチコア光ファイバを伝搬するのに要する時間の逆数よりも大きい周波数で、前記光搬送波を変調することを含む
請求項14に記載した光増幅方法。 - 前記複数のコアの少なくとも一のコアを伝搬した前記帯域制御光の強度を検知し、光強度情報を生成することをさらに有し、
前記波長帯域を制御することは、前記光強度情報に基づいて前記波長帯域を制御することを含む
請求項14に記載した光増幅方法。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2021550944A JP7327495B2 (ja) | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 |
PCT/JP2019/039419 WO2021070211A1 (ja) | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 |
US17/765,505 US20220385026A1 (en) | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Light amplification device, light transmission system, and light amplification method |
EP19948774.5A EP4044458A4 (en) | 2019-10-07 | 2019-10-07 | LIGHT AMPLIFICATION DEVICE, LIGHT TRANSMISSION SYSTEM AND LIGHT AMPLIFICATION METHOD |
JP2023125201A JP7540556B2 (ja) | 2019-10-07 | 2023-08-01 | 光増幅装置および光増幅方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2019/039419 WO2021070211A1 (ja) | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2021070211A1 true WO2021070211A1 (ja) | 2021-04-15 |
Family
ID=75437016
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2019/039419 WO2021070211A1 (ja) | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20220385026A1 (ja) |
EP (1) | EP4044458A4 (ja) |
JP (2) | JP7327495B2 (ja) |
WO (1) | WO2021070211A1 (ja) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2017021070A (ja) | 2015-07-07 | 2017-01-26 | 日本電信電話株式会社 | マルチコア光ファイバ及び光増幅器 |
JP6372598B2 (ja) | 2012-04-26 | 2018-08-15 | 住友電気工業株式会社 | マルチコア光ファイバ、マルチコア光ファイバケーブル、および、マルチコア光ファイバ伝送システム |
WO2018198326A1 (ja) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | 三菱電機株式会社 | 光伝送システム |
WO2019187051A1 (ja) * | 2018-03-30 | 2019-10-03 | 日本電気株式会社 | 光増幅器、光増幅器の制御方法及び光通信システム |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5600601B2 (ja) | 2008-02-07 | 2014-10-01 | イムラ アメリカ インコーポレイテッド | 高出力並列ファイバアレイ |
US8355605B1 (en) * | 2008-10-17 | 2013-01-15 | Cirrex Systems Llc | Isolating light paths |
JP5830262B2 (ja) | 2011-04-08 | 2015-12-09 | 古河電気工業株式会社 | 光伝送方式 |
WO2013157245A1 (ja) * | 2012-04-20 | 2013-10-24 | 日本電気株式会社 | 多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法 |
WO2018135621A1 (ja) | 2017-01-23 | 2018-07-26 | 日本電気株式会社 | マルチコア光ファイバ増幅器およびマルチコア光ファイバ増幅媒体を用いた光増幅方法 |
JP2019075450A (ja) | 2017-10-16 | 2019-05-16 | 住友電気工業株式会社 | 光増幅器およびマルチコア光ファイバ |
-
2019
- 2019-10-07 US US17/765,505 patent/US20220385026A1/en active Pending
- 2019-10-07 JP JP2021550944A patent/JP7327495B2/ja active Active
- 2019-10-07 WO PCT/JP2019/039419 patent/WO2021070211A1/ja unknown
- 2019-10-07 EP EP19948774.5A patent/EP4044458A4/en active Pending
-
2023
- 2023-08-01 JP JP2023125201A patent/JP7540556B2/ja active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6372598B2 (ja) | 2012-04-26 | 2018-08-15 | 住友電気工業株式会社 | マルチコア光ファイバ、マルチコア光ファイバケーブル、および、マルチコア光ファイバ伝送システム |
JP2017021070A (ja) | 2015-07-07 | 2017-01-26 | 日本電信電話株式会社 | マルチコア光ファイバ及び光増幅器 |
WO2018198326A1 (ja) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | 三菱電機株式会社 | 光伝送システム |
WO2019187051A1 (ja) * | 2018-03-30 | 2019-10-03 | 日本電気株式会社 | 光増幅器、光増幅器の制御方法及び光通信システム |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
RADEMACHER GEORG; LUIS RUBEN S.; PUTTNAM BENJAMIN J.; AWAJI YOSHINARI; WADA NAOYA: "Impact of Modulation Format on Dynamic Channel Crosstalk Behavior in Multi-Core Fibers", 2019 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS CONFERENCE AND EXHIBITION (OFC), OSA, 3 March 2019 (2019-03-03), pages 1 - 3, XP033540317 * |
WADA MASAKI, SAKAMOTO TAIJI, YAMAMOTO TAKASHI, AOZASA SHINICHI, NOZOE SAKI, SAGAE YUTO, TSUJIKAWA KYOZO, NAKAJIMA KAZUHIDE: "Cladding Pumped Randomly Coupled 12-Core Erbium-Doped Fiber Amplifier With Low Mode-Dependent Gain", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, vol. 36, no. 5, 2018, pages 1220 - 1225, XP055816965 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20220385026A1 (en) | 2022-12-01 |
JP7327495B2 (ja) | 2023-08-16 |
JP7540556B2 (ja) | 2024-08-27 |
JPWO2021070211A1 (ja) | 2021-04-15 |
JP2023139273A (ja) | 2023-10-03 |
EP4044458A4 (en) | 2022-10-26 |
EP4044458A1 (en) | 2022-08-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6191877B1 (en) | WDM optical fiber system using Raman amplification | |
JP2000031900A (ja) | 光ファイバ通信のための方法並びに該方法の実施に使用する端局装置及びシステム | |
US7796897B2 (en) | WDM optical transmission system and WDM optical transmission method | |
KR20060009388A (ko) | 억제된 sbs를 갖는 광통신 시스템 | |
JPH09247091A (ja) | 光伝送装置及び光伝送システム | |
US20050025501A1 (en) | Unrepeatered optical communication system with suppressed SBS | |
US6768872B1 (en) | Optical transmission system, optical transmission line and optical transmitter | |
Gul et al. | Review of FBG and DCF as dispersion management unit for long haul optical links and WDM systems | |
US11212005B1 (en) | Bidirectional optical communication system employing hollow-core fiber | |
WO2021070211A1 (ja) | 光増幅装置、光伝送システム、および光増幅方法 | |
US7215847B2 (en) | Method and apparatus for mitigation of modal dispersion effects in multimode fiber | |
EP0980155B1 (en) | Method and apparatus for monitoring dispersive-wave energy to optimize soliton transmission performance | |
WO2009093304A1 (ja) | 光伝送システムおよび中継装置 | |
US6407842B1 (en) | Method and apparatus for transmitting a WDM optical signal having nonuniform channel spacings | |
JP2024153925A (ja) | 光増幅装置および光増幅方法 | |
Luis et al. | Investigation of inter-core crosstalk and Raman nonlinearity in wideband MCF transmission | |
Lee et al. | Design and analyses of BER performance in a tri-directional optical transmission system | |
CN112104422A (zh) | 多波段载波感知通信系统 | |
KR100533600B1 (ko) | 파장분할다중방식 메트로 광통신 장치 | |
JP4654570B2 (ja) | 誘導ブリルアン散乱抑圧装置及びこれを用いた光ファイバ伝送システム | |
US11835754B2 (en) | SMF to MMF coupler | |
US20230224047A1 (en) | Systems and Methods for Remote Optical Power Supply Communication for Uncooled WDM Optical Links | |
US20050141893A1 (en) | Power polarization beam combiner and its applications in fiber communication | |
Boiyo et al. | An integrated OADM based on Bragg trans-reflectance in 1550 nm VCSEL optical fibre access networks | |
Downie et al. | Long-Haul Transmission over Ultra-Low Attenuation and Crosstalk 4-Core Multicore Fiber |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 19948774 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2021550944 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2019948774 Country of ref document: EP Effective date: 20220509 |