WO2021199820A1 - 光ファイバ増幅システムおよび光通信システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an optical fiber amplification system and an optical communication system.
- the power consumption of the optical amplifier will be reduced by using the multi-core EDFA (Erbium-Doped optical Fiber Amplifier) as the optical amplifier.
- EDFA Erbium-Doped optical Fiber Amplifier
- a configuration is known in which a double-clad type multi-core EDF is used as a multi-core optical amplification fiber and erbium (Er), which is a rare earth element contained in the core portion, is photoexcited by a clad excitation method (non-patent documents). See 1 and 2).
- Kazi S Abedin et al “Multimode Erbium Doped Fiber Amplifiers for Space Division Multiplexing Systems", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL.32, NO.16, AUGUST 15,2014 pp.2800-2808.
- Kazi S Abedin et al "Cladding-pumped erbium-doped multicore fiber amplifier”, OPTICS EXPRESS Vol.20, No.18 27 August 2012 pp.20191-20200.
- the multi-core optical fiber amplifier Since communication traffic is constantly increasing, more suitable characteristics of the multi-core optical fiber amplifier are required in order to increase the communication capacity. For example, it is desired to be able to reduce the power consumption of a multi-core optical fiber amplifier. Further, it is desirable that the power consumption can be reduced not only in the multi-core optical fiber amplifier but also in the single-core optical amplifier.
- the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an optical fiber amplification system and an optical communication system in which power consumption is reduced.
- one aspect of the present invention includes a first optical amplification fiber provided with a core portion to which a first rare earth element is added and having a clad excitation type structure, and the first optical amplification fiber.
- a first input unit that receives the first signal light input to the core portion of the optical amplification fiber, an excitation light source that outputs excitation light that photoexcites the first rare earth element, and the excitation light to the first optical amplification fiber.
- a first optical fiber amplifier including an excitation photocoupler to be input and a residual excitation light recovery device for recovering residual excitation light which is a part of the excitation light output from the first optical amplification fiber, and the above.
- a second optical amplification fiber having a clad-excited structure having a core portion to which a second rare earth element photoexcited by residual excitation light is added, and a second signal light input to the core portion of the second optical amplification fiber.
- a second optical fiber amplifier including a second input unit that receives the light, and a residual excitation optical coupler that inputs the residual excitation light recovered by the residual excitation light recovery device to the second optical amplification fiber. It is an optical fiber amplification system.
- the excitation photocoupler, the residual excitation light recovery device, or the residual excitation photocoupler may be an optical fiber type coupler.
- the optical fiber type coupler may be a side coupling type coupler.
- the excitation photocoupler, the residual excitation light recovery device, or the residual excitation photocoupler may be a spatial optical system type coupler.
- the first optical fiber amplifier is configured to photoamplify the first signal light having a wavelength included in the first wavelength band having at least a continuous 25 nm bandwidth among the wavelength bands of 1525 nm or more and 1580 nm or less. It may be one.
- the second optical fiber amplifier is configured to photoamplify the second signal light having a wavelength included in the second wavelength band having a bandwidth of at least a continuous 30 nm in the wavelength band of 1565 nm or more and 1625 nm or less. It may be one.
- a plurality of the second optical fiber amplifiers are provided, and the residual excitation light recovery device may distribute the recovered residual excitation light to the residual excitation light couplers of the plurality of second optical fiber amplifiers. ..
- the gain of the first optical fiber amplifier with respect to the first signal light and the gain of the second optical fiber amplifier with respect to the second signal light may be within a range of ⁇ 1 dB.
- the first optical amplifier fiber or the second optical amplifier fiber may include a plurality of the core portions.
- the number of the core portions included in the second optical amplifier fiber may be smaller than the number of the core portions included in the first optical amplifier fiber.
- the clad diameter of the inner clad portion included in the second optical amplifier fiber may be smaller than the clad diameter of the inner clad portion included in the first optical amplifier fiber.
- At least one of the first rare earth element and the second rare earth element may contain erbium.
- At least one of the first rare earth element and the second rare earth element may contain ytterbium.
- At least one of the first rare earth element and the second rare earth element may contain erbium and ytterbium.
- the residual excitation light recovery device and the residual excitation light coupler may be integrally configured.
- One aspect of the present invention is an optical communication system including the optical fiber amplification system.
- an optical fiber amplification system with reduced power consumption can be realized.
- FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an optical fiber amplification system according to the first embodiment.
- FIG. 2A is a schematic cross-sectional view of the optical amplifier fiber shown in FIG.
- FIG. 2B is a schematic configuration diagram of an example of the excitation photocoupler shown in FIG.
- FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the optical fiber amplification system according to the second embodiment.
- FIG. 4 is a schematic configuration diagram of the optical fiber amplification system according to the third embodiment.
- FIG. 5 is a schematic configuration diagram of the optical fiber amplification system according to the fourth embodiment.
- FIG. 6 is a schematic configuration diagram of the optical fiber amplification system according to the fifth embodiment.
- FIG. 7 is a schematic configuration diagram of the optical fiber amplification system according to the sixth embodiment.
- FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of the optical communication system according to the seventh embodiment.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of an optical fiber amplification system according to the first embodiment.
- the optical fiber amplification system 1000 includes an optical amplifier 100A and an optical amplifier 100B.
- the optical amplifier 100A which is the first optical fiber amplifier, includes seven optical isolators 1A, an optical fiber fan-in (FAN IN) 2A as a first input unit, semiconductor lasers 3Aa and 3Ab as excitation light sources, and an excitation optical coupler 4A.
- An optical amplification fiber 5A which is a first optical amplification fiber, a residual excitation light recovery device 6A, a pump stripper 7A, an optical fiber fan out (FAN OUT) 8A, and seven optical isolators 9A are provided as components.
- Each component of the optical amplifier 100A photoamplifies the first signal of the wavelength included in the first wavelength band having at least a continuous 25 nm bandwidth among the wavelength bands of 1525 nm or more and 1580 nm or less with desired optical amplification characteristics. It is configured to do.
- the wavelength band of 1525 nm or more and 1580 nm or less includes a wavelength band called a C band (for example, 1530 nm to 1565 nm).
- Such first signal light may be, for example, WDM (Wavelength Division-Multiplexing) signal light.
- FIG. 2A is a schematic cross-sectional view of the optical amplifier fiber.
- the optical amplification fiber 5A includes seven core portions 5Aa arranged in a triangular lattice pattern, and an inner clad portion 5Ab formed on the outer periphery of the core portion 5Aa and having a refractive index lower than that of the core portion 5Aa.
- An outer clad portion that is formed and has a lower refractive index than the inner clad portion is formed on the outer periphery of the inner clad portion.
- the optical amplifier fiber 5A is a known optical amplifier fiber having a 7-core type and clad excitation type structure in which erbium (Er), which is a first rare earth element, is added to the core portion 5Aa and contains Er ions.
- the seven core portions 5Aa are an example of a plurality of core portions.
- the optical fiber fan-in 2A includes seven single-mode optical fibers 2Aa, one multi-core fiber 2Ab having seven core portions, and a main body portion 2Ac.
- the optical fiber fan-in 2A is configured such that seven single-mode optical fibers 2Aa are bundled in a main body 2Ac and each core portion is optically coupled to each core portion of the multi-core fiber 2Ab.
- the optical fiber fan-in 2A receives the first signal light input to each of the seven single-mode optical fibers 2Aa.
- the seven single-mode optical fibers 2Aa are, for example, ITU-TG. It is a standard single-mode optical fiber defined in 652, each of which is provided with an optical isolator 1A.
- the optical isolators 1A and 9A allow light to pass in the direction indicated by the arrow and block the passage of light in the opposite direction.
- the multi-core fiber 2Ab of the optical fiber fan-in 2A is connected to the excitation optical coupler 4A.
- the end faces of the seven bundled single-mode optical fibers 2Aa and the multi-core fiber 2Ab to be optically coupled are processed diagonally with respect to the optical axis to suppress reflection, but are perpendicular to the optical axis. May be good.
- an optical isolator having a configuration in which a plurality of (7 in this embodiment) single-mode optical fibers are integrated may be used.
- the multi-core fiber 2Ab of the optical fiber fan-in 2A has seven core portions arranged in a triangular lattice pattern and a clad portion located on the outer periphery of each core portion and having a refractive index lower than the maximum refractive index of each core portion. It has.
- each optical isolator 1A passes each first signal light, and each core portion of the multi-core fiber 2Ab propagates each signal light.
- the semiconductor lasers 3Aa and 3Ab are horizontal multimode semiconductor lasers and output excitation light.
- the wavelength of the excitation light is, for example, 976 nm, which is substantially the same as the wavelength of the absorption peak in the 900 nm wavelength band of Er. As a result, the excitation light can photoexcitate Er ions.
- the semiconductor lasers 3Aa and 3Ab output excitation light from a multimode optical fiber.
- This multimode optical fiber is a step index type having a core diameter / clad diameter of, for example, 105 ⁇ m / 125 ⁇ m, and has an NA of, for example, 0.16 or 0.22.
- the excitation optical coupler 4A includes optical fibers 4Aa and 4Ab for supplying excitation light, main optical fibers 4Ac and 4Ad, and a main body 4Ae.
- the main optical fibers 4Ac and 4Ad are double clads including seven core portions arranged in a triangular lattice pattern similar to the core portion of the multi-core fiber 2Ab of the optical fiber fan-in 2A, an inner clad portion, and an outer clad portion. It is a type of optical fiber.
- the core portion and the inner clad portion are made of quartz glass, and the outer clad portion is made of resin.
- the main optical fibers 4Ac and 4Ad are connected to each other by the main body 4Ae.
- the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab are the same type of multimode optical fibers in which one end is connected to the respective multimode optical fibers of the semiconductor lasers 3Aa and 3Ab, respectively, and the core diameter / clad diameter is, for example, 105 ⁇ m / 125 ⁇ m. It is a step index type of, and NA is, for example, 0.16 or 0.22.
- the excitation light is input from the semiconductor lasers 3Aa and 3Ab, and the excitation light is supplied to the main optical fiber 4Ad.
- the inner clad portion of the main optical fiber 4Ad propagates the excitation light, and causes the optical amplification fiber 5A to input the excitation light.
- One end of the main optical fiber 4Ac of the excitation optical coupler 4A is connected to the multi-core fiber 2Ab of the optical fiber fan-in 2A.
- Each core portion of the multi-core fiber 2Ab is connected to each core portion of the main optical fiber 4Ac. Therefore, each first signal light propagating in each core portion of the multi-core fiber 2Ab is optically coupled to each core portion when input to the main optical fiber 4Ac.
- Each core portion propagates each first signal light.
- the excitation light and the first signal light are output from the main optical fiber 4Ad to the optical amplification fiber 5A.
- the excitation optical coupler 4A is an optical fiber type coupler or a spatial optical system type coupler.
- the excitation light is such that the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab and the main optical fiber 4Ad are optically coupled in close proximity or in contact with each other at the main body 4Ae.
- the light is guided to the main optical fiber 4Ad.
- the case where the excitation optical coupler 4A is an optical fiber type coupler and is a side coupling type coupler is shown in FIG. 2B.
- the main optical fiber 4Ad includes a core portion Ada, an inner clad portion 4Adb, and an outer clad portion 4Adc, and a part of the outer clad portion 4Adc is removed to expose the inner clad portion 4Adb.
- the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab may or may not have a tapered portion whose outer diameter decreases toward the tip end.
- the portion of the predetermined length of the end portion of the excitation light supply optical fiber 4Aa and 4Ab is formed on the exposed inner clad portion 4Ad of the main optical fiber 4Ad by the main body portion 4Ae.
- Optical coupling is formed by extending along the line, and the inner clad portion 4Adb propagates as excitation light P.
- Each first signal is guided to the main optical fiber 4Ac by the multi-core fiber 2Ab and the main optical fiber 4Ac being optically coupled in close proximity or in contact with each other at the main body 4Ae.
- the average refractive index of the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab (the average refractive index of the core portion and the clad portion) is preferably larger than the refractive index of the inner clad portion 4Adb of the main optical fiber 4Ad.
- the specific refractive index difference ⁇ of the average refractive index of the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab with respect to the inner clad portion 4Adb is 0.1% or more, it is effective from the viewpoint of the coupling efficiency of the excitation light. Further, when the specific refractive index difference ⁇ is 4% or less, it is preferable in manufacturing the optical fibers 4Aa and 4Ab for supplying excitation light.
- the excitation light coupler 4A is a spatial optical system type coupler
- the excitation light is a space such as a lens interposed between the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab and the main optical fiber 4Ad in the main body 4Ae.
- the light is guided to the main optical fiber 4Ad by the optical system.
- Each first signal is guided to the main optical fiber 4Ac by a spatial optical system such as a lens interposed between the multi-core fiber 2Ab and the main optical fiber 4Ac in the main body 4Ae.
- One end of the optical amplification fiber 5A is connected to the main optical fiber 4Ad of the excitation optical coupler 4A.
- Each core portion of the optical amplification fiber 5A is connected to each core portion of the main optical fiber 4Ad.
- the inner clad portion 5Ab of the optical amplification fiber 5A is connected to the inner clad portion of the main optical fiber 4Ad. Therefore, when the first signal light and the excitation light propagating through the main optical fiber 4Ad are input to the optical amplification fiber 5A, they propagate in the same direction in each core portion 5Aa and the inner clad portion 5Ab, respectively. That is, the optical amplifier 100A is a forward-excited optical amplifier.
- the excitation light photoexcites Er ions in each core portion 5Aa while propagating in the inner clad portion 5Ab.
- Each first signal light propagating in each core portion 5Aa is photoamplified by the action of stimulated emission of Er ions.
- the optical amplification fiber 5A outputs each lightly amplified first signal light and residual excitation light that is a part of the excitation light and does not contribute to the optical amplification.
- Characteristics such as the length of the optical amplification fiber 5A and the concentration of Er added in each core portion 5Aa are set so that the first signal light can be appropriately photo-amplified.
- the optical amplification fiber 5A is set so that the absorption strip length product at the peak wavelength of the absorption spectrum in the optical amplification band becomes appropriate.
- the residual excitation light recovery device 6A includes optical fibers 6Aa and 6Ab for recovery of excitation light, main optical fibers 6Ac and 6Ad, and a main body portion 6Ae.
- the residual excitation light recovery device 6A has the same configuration as the excitation photocoupler 4A in the present embodiment.
- the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab, the main optical fibers 6Ac and 6Ad, and the main body 6Ae have structures corresponding to the excitation light supply optical fibers 4Aa and 4Ab, the main optical fibers 4Ac and 4Ad, and the main body 4Ae, respectively.
- the residual excitation light recovery device 6A may be an optical fiber type coupler, a spatial optical system type coupler, or a side coupling type coupler.
- the average refractive index of the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab is preferably larger than the refractive index of the inner clad portion of the main optical fibers 6Ac and 6Ad.
- the specific refractive index difference ⁇ of the average refractive index of the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab with respect to the inner clad portion is 0.1% or more, it is effective from the viewpoint of the excitation light recovery efficiency.
- the specific refractive index difference ⁇ is 4% or less, it is preferable in the production of the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab.
- the main optical fiber 6Ad is connected to the optical amplification fiber 5A.
- Each core portion of the main optical fibers 6Ac and 6Ad propagates each amplified first signal light output from each core portion 5Aa of the optical amplification fiber 5A.
- the inner clad portions of the main optical fibers 6Ac and 6Ad propagate the residual excitation light output from the optical amplification fiber 5A.
- a part of the residual excitation light is recovered by the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab, and the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab are propagated as the residual excitation light P1 and P2.
- the main optical fiber 6Ac is connected to the pump stripper 7A.
- the pump stripper 7A is a known device that eliminates residual excitation light.
- the pump stripper 7A is provided to eliminate the residual excitation light that has not been recovered by the residual excitation light recovery device 6A.
- the pump stripper 7A for example, a part of the outer clad of the double clad type multi-core fiber having seven cores is removed, and excitation light is taken out from the surface of the inner clad part of the removed part to be used as a heat radiating plate or the like. It has a configuration in which it is irradiated, absorbed, and the energy of the excitation light is converted into heat energy to dissipate heat.
- the pump stripper 7A propagates each signal light by the multi-core fiber, and reduces the residual excitation light to a power that does not cause any problem even if it is output from the optical amplifier 100A.
- the optical fiber fan-out 8A includes one multi-core fiber 8Aa having seven core portions, seven single-mode optical fibers 8Ab, and a main body portion 8Ac.
- the optical fiber fan-out 8A is configured such that each core portion of seven single-mode optical fiber 8Ab is optically coupled to each core portion of the multi-core fiber 8Aa in the main body portion 8Ac.
- Each single-mode optical fiber 8Ab is provided with an optical isolator 9A.
- the multi-core fiber 8Aa is connected to the pump stripper 7A.
- the end faces of the seven single-mode optical fibers 8Ab and the multi-core fiber 8Aa bundled in the main body 8Ac are processed obliquely with respect to the optical axis in order to suppress reflection, but with respect to the optical axis. It may be vertical.
- each signal light When signal light is input from each core portion of the multi-core fiber of the pump stripper 7A to each core portion of the optical fiber fanout 8A, each signal light propagates through each core portion of each single mode optical fiber 8Ab and passes through the optical isolator 9A. And output.
- the optical amplifier 100B which is a second optical fiber amplifier, includes seven optical isolators 1B, an optical fiber fan-in 2B as a second input unit, a residual excitation optical coupler 4B, and a second optical amplification fiber having a clad excitation type structure. It is provided with an optical amplifier fiber 5B, a pump stripper 7B, an optical fiber fan-out 8B, and seven optical isolators 9B.
- Each component of the optical amplifier 100B has the same configuration as the corresponding component in the optical amplifier 100A. That is, the optical isolator 1B has the same configuration as the optical isolator 1A.
- the optical fiber fan-in 2B includes seven single-mode optical fibers 2Ba, one multi-core fiber 2Bb having seven core portions, and a main body portion 2Bc, and has the same configuration as the optical fiber fan-in 2A.
- the optical amplifier fiber 5B has the same configuration as the optical amplifier fiber 5A.
- the pump stripper 7B has the same configuration as the pump stripper 7A.
- the optical fiber fan-out 8B includes one multi-core fiber 8Ba having seven core portions, seven single-mode optical fibers 8Bb, and a main body portion 8Bc, and has the same configuration as the optical fiber fan-out 8A.
- the optical isolator 9B has the same configuration as the optical isolator 9A. Therefore, description of these components will be omitted as appropriate.
- Each component of the optical amplifier 100B has, for example, obtains a second signal having a wavelength included in a second wavelength band having a bandwidth of at least a continuous 30 nm among the wavelength bands of 1565 nm or more and 1625 nm or less with desired optical amplification characteristics. It is configured to amplify light.
- the wavelength band of 1565 nm or more and 1625 nm or less includes a wavelength band called an L band (for example, 1565 nm to 1625 nm).
- Such a second signal light may be, for example, WDM signal light. Therefore, for example, the optical amplifier fiber 5B contains Er as a second rare earth element, but is set so that the absorption strip length product with respect to Er is longer than that of the optical amplifier fiber 5A.
- the optical fiber fan-in 2B receives the seven second signal lights input via the optical isolator 1B and outputs them to the residual excitation optical coupler 4B.
- the residual excitation optical coupler 4B includes optical fibers 4Ba and 4Bb for supplying residual excitation light, main optical fibers 4Bc and 4Bd, and a main body 4Be.
- the main optical fibers 4Bc and 4Bd are double clads including seven core portions arranged in a triangular lattice like the core portion of the multi-core fiber 2Bb of the optical fiber fan-in 2B, an inner clad portion, and an outer clad portion. It is a type of optical fiber.
- the core portion and the inner clad portion are made of quartz glass, and the outer clad portion is made of resin.
- the main optical fibers 4Bc and 4Bd are connected to each other by the main body 4Be.
- the residual excitation light supply optical fibers 4B and 4Bb are the same type of multimode optical fibers having one end connected to each of the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab of the residual excitation light recovery device 6A of the optical amplifier 100A. Yes, it is a step index type with a core diameter / clad diameter of, for example, 105 ⁇ m / 125 ⁇ m, and an NA of, for example, 0.16 or 0.22.
- the residual excitation lights P1 and P2 are input from the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab, respectively, and the residual excitation lights P1 and P2 are supplied to the main optical fiber 4Bd.
- the inner clad portion of the main optical fiber 4Bd propagates the residual excitation lights P1 and P2 and causes them to be input to the optical amplification fiber 5B.
- One end of the main optical fiber 4Bc of the residual excitation optical coupler 4B is connected to the multi-core fiber 2Bb of the optical fiber fan-in 2B.
- Each core portion of the multi-core fiber 2Bb is connected to each core portion of the main optical fiber 4Bc. Therefore, each second signal light propagating in each core portion of the multi-core fiber 2Bb is optically coupled to each core portion when input to the main optical fiber 4Bc.
- Each core portion propagates each second signal light.
- the second signal light is output from the main optical fiber 4Bd to the optical amplification fiber 5B.
- the residual excitation optical coupler 4B may be an optical fiber type coupler, a spatial optical system type coupler, or a side coupling type coupler, similarly to the excitation optical coupler 4A.
- One end of the optical amplification fiber 5B is connected to the main optical fiber 4Bd of the residual excitation optical coupler 4B.
- Each core portion of the optical amplification fiber 5B is connected to each core portion of the main optical fiber 4Bd.
- the inner clad portion of the optical amplification fiber 5B is connected to the inner clad portion of the main optical fiber 4Bd. Therefore, when each signal light and excitation light propagating through the main optical fiber 4Bd are input to the optical amplification fiber 5B, they propagate in the same direction in each core portion and the inner clad portion, respectively. That is, the optical amplifier 100B is a forward-excited optical amplifier. The excitation light photoexcites Er ions in each core portion while propagating in the inner clad portion.
- Each second signal light propagating in each core portion is photoamplified by the action of stimulated emission of Er ions.
- the optical amplification fiber 5B outputs each of the photoamplified second signal lights and the residual excitation light that did not contribute to the optical amplification.
- Each second signal is output from the optical amplifier 100B via the pump stripper 7B, the optical fiber fanout 8B, and the optical isolator 9B. The residual excitation light is eliminated by the pump stripper 7B.
- the residual excitation light recovery device 6A of the optical amplifier 100A recovers a part of the residual excitation light in the optical amplifier 100A, and the residual excitation optical coupler 4B of the optical amplifier 100B.
- the recovered residual excitation light is input to the optical amplification fiber 5B, and the optical amplification fiber 5B uses the residual excitation light for optical amplification, so that power consumption can be reduced.
- the optical amplifier 100A photoamplifies the first signal light
- the optical amplifier 100B photoamplifies the second optical signal.
- an optical amplifier configured to appropriately amplify a signal light having a wavelength included in a first wavelength band of 1525 nm or more and 1580 nm or less, such as a first signal light, has a second wavelength of 1565 nm or more and 1625 nm or less.
- the power of the residual excitation light output from the optical amplification fiber is relatively higher than that of an optical amplifier configured to appropriately amplify the signal light having a wavelength included in the band, for example, twice or more. Therefore, in the optical fiber amplification system 1000, the residual excitation light of the optical amplifier 100A having a relatively high power is recovered and used for the optical amplification of the optical amplifier 100B, so that the reduction of power consumption is realized more effectively.
- optical amplifiers 100A and 100B each include optical amplification fibers 5A and 5B including a plurality of core portions, optical amplification with higher spatial density is realized.
- Example 2 As an example, an optical fiber amplification system having the configuration shown in FIG. 1 was produced. Then, a signal light having a wavelength included in the C band and a power of ⁇ 5 dBm was input to the core portion located at the center of the optical amplification fiber in the first optical fiber amplifier to perform optical amplification.
- the excitation light supplied from the semiconductor laser to the first optical fiber amplifier has a wavelength of 976 nm and a power of 34.8 W (45.4 dBm) or 44.2 W (46.5 dBm).
- the powers of the signal lights output from the core portion located at the center of the optical amplification fiber in the first optical fiber amplifier were 15.9 dBm and 17.0 dBm, respectively.
- the signal light having a wavelength of 1595 nm and a power of -5 dBm or 0 dBm contained in the L band is provided to the core portion located at the center of the optical amplification fiber in the second optical fiber amplifier.
- the light was amplified by inputting to the three core parts including.
- the optical amplification fiber in the second optical fiber amplifier has an absorption strip length product at the peak wavelength of the absorption spectrum in the amplification band longer than that of the optical amplification fiber in the first optical fiber amplifier. Then, the optical amplification characteristics of the second optical fiber amplifier were measured.
- Tables 1 and 2 show the output (power), Gain, and NF (Noise Figure), which are the optical amplification characteristics of the second optical fiber amplifier.
- “1 Core” is an item related to the core portion located at the center of the optical amplification fiber in the second optical fiber amplifier
- “2 Core” and “3 Core” are items related to each of the two core portions located outside the center. be.
- FIG. 3 is a schematic view showing the configuration of the optical fiber amplification system according to the second embodiment.
- the optical fiber amplification system 2000 includes an optical amplifier 100A and an optical amplifier 200B.
- optical amplifier 100A is the same as the optical amplifier 100A of the optical fiber amplification system 1000 shown in FIG. 1, the description thereof will be omitted.
- the optical amplifier 200B has a configuration in which the positions of the residual excitation optical coupler 4B and the pump stripper 7B are interchanged with respect to the optical amplification fiber 5B in the optical amplifier 100B shown in FIG.
- the optical fiber fan-in 2B receives the seven second signal lights input via the optical isolator 1B and outputs them to the optical amplification fiber 5B via the pump stripper 7B.
- the residual excitation lights P1 and P2 are input to the residual excitation light supply optical fibers 4Ba and 4Bb from the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab, respectively, and the residual excitation lights P1 and P2 are the main lights. It is supplied to the fiber 4Bd.
- the inner clad portion of the main optical fiber 4Bd propagates the residual excitation lights P1 and P2 and causes them to be input to the optical amplification fiber 5B.
- the optical amplifier 200B is a backward excitation type optical amplifier.
- the optical amplification fiber 5B outputs each photoamplified second signal light to the residual excitation optical coupler 4B, and outputs the residual excitation light that did not contribute to the optical amplification to the pump stripper 7B.
- Each second signal is output from the optical amplifier 200B via the residual excitation optical coupler 4B, the optical fiber fanout 8B, and the optical isolator 9B. The residual excitation light is eliminated by the pump stripper 7B.
- the optical fiber amplification system 2000 configured as described above, similar to the optical fiber amplification system 1000, optical amplification with reduced power consumption and higher spatial density is realized. Further, the residual excitation light recovered by the residual excitation light recovery device 6A of the optical amplifier 100A may be used for backward excitation by the optical amplifier 200B.
- FIG. 4 is a schematic view showing the configuration of the optical fiber amplification system according to the third embodiment.
- the optical fiber amplification system 3000 includes an optical amplifier 100A and an optical amplifier 300B.
- optical amplifier 100A is the same as the optical amplifier 100A of the optical fiber amplification system 1000 shown in FIG. 1, the description thereof will be omitted.
- the optical amplifier 300B replaces the residual excitation optical coupler 4B with the pump stripper 11B and the residual excitation optical coupler 12B, and replaces the pump stripper 7B with the residual excitation optical coupler 13B and the pump stripper 14B. Has a replaced configuration.
- the optical fiber fan-in 2B receives the seven second signal lights input via the optical isolator 1B, and enters the optical amplification fiber 5B via the pump stripper 11B and the residual excitation optical coupler 12B. Output.
- the pump strippers 11B and 14B both have the same configuration as the pump stripper 7B.
- the residual excitation optical coupler 12B includes an optical fiber 12Ba for supplying residual excitation light, main optical fibers 12Bc and 12Bd, and a main body portion 12Be.
- the residual excitation photocoupler 12B has a configuration in which the residual excitation light supply optical fiber 4Bb is deleted from the residual excitation photocoupler 4B.
- the residual excitation light P1 is input to the residual excitation light supply optical fiber 12Ba from the excitation light recovery optical fiber 6Aa, and the residual excitation light P1 is supplied to the main optical fiber 12Bd.
- the inner clad portion of the main optical fiber 12Bd propagates the residual excitation light P1 and inputs it to the optical amplification fiber 5B.
- the residual excitation optical coupler 13B includes an optical fiber 13Ba for supplying residual excitation light, main optical fibers 13Bc and 13Bd, and a main body 13Be.
- the residual excitation photocoupler 13B has a configuration in which the residual excitation light supply optical fiber 4Bb is deleted from the residual excitation photocoupler 4B.
- the residual excitation light P2 is input to the residual excitation light supply optical fiber 13Ba from the excitation light recovery optical fiber 6Ab, and the residual excitation light P2 is supplied to the main optical fiber 13Bd.
- the inner clad portion of the main optical fiber 13Bd propagates the residual excitation light P2 and inputs it to the optical amplification fiber 5B.
- the optical amplifier 300B is a bidirectional excitation type optical amplifier.
- the optical amplification fiber 5B outputs each photoamplified second signal light to the residual excitation optical coupler 13B, and outputs the residual excitation light that did not contribute to the optical amplification to the residual excitation optical couplers 12B and 13B.
- Each second signal is output from the optical amplifier 300B via a residual excitation optical coupler 13B, a pump stripper 14B, an optical fiber fanout 8B, and an optical isolator 9B.
- the residual excitation light reaches the pump strippers 11B and 14B via the residual excitation photocouplers 12B and 13B, respectively, and is eliminated.
- the residual excitation light recovered by the residual excitation light recovery device 6A of the optical amplifier 100A may be used for bidirectional excitation by the optical amplifier 300B.
- FIG. 5 is a schematic view showing the configuration of the optical fiber amplification system according to the fourth embodiment.
- the optical fiber amplification system 4000 includes an optical amplifier 400A and an optical amplifier 400B.
- the optical amplifier 400A which is the first optical fiber amplifier, has a configuration in which a residual excitation light recovery device 21A is added to the optical amplifier 100A of the optical fiber amplification system 1000 shown in FIG.
- the residual excitation light recovery device 21A is provided between the residual excitation light recovery device 6A and the pump stripper 7A.
- the residual excitation light recovery device 21A includes optical fibers 21Aa and 21Ab for recovery of residual excitation light, main optical fibers 21Ac and 21Ad, and a main body 21Ae. Each component of the residual excitation light recovery device 21A has a configuration similar to that of the corresponding component in the residual excitation light recovery device 6A.
- the main optical fiber 21Ac is connected to the pump stripper 7A, and the main optical fiber 21Ad is connected to the main optical fiber 6Ac of the residual excitation light recovery device 6A.
- the residual excitation light recovery device 21A recovers a part of the residual excitation light that was not recovered by the residual excitation light recovery device 6A by the residual excitation light recovery optical fibers 21Aa and 21Ab.
- the recovered residual excitation lights P3 and P4 propagate through the residual excitation light recovery optical fibers 21Aa and 21Ab, respectively. Further, the residual excitation light recovery device 21A propagates each amplified first signal light output from the residual excitation light recovery device 6A and outputs the amplified first signal light to the optical fiber fanout 8A.
- the optical amplifier 400B which is the second optical fiber amplifier, replaces the residual excitation optical coupler 12B of the optical amplifier 300B shown in FIG. 4 with the residual excitation optical coupler 4B shown in FIG. 1, and replaces the residual excitation optical coupler 13B with the residual excitation light. It has a configuration in which it is replaced with a coupler 22B.
- the residual excitation optical coupler 22B includes optical fibers 22Ba and 22Bb for supplying residual excitation light, main optical fibers 22Bc and 22Bd, and a main body 22Be.
- the residual excitation photocoupler 22B is configured and arranged in the same manner as the residual excitation photocoupler 4B shown in FIG.
- the residual excitation lights P1 and P2 are input from the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab, respectively, and the residual excitation lights P1 and P2 are optically amplified fibers. Have 5B input.
- the optical fibers 22Ba and 22Bb for supplying the residual excitation light of the residual excitation light coupler 22B the residual excitation lights P3 and P4 are input from the optical fibers 21Aa and 21Ab for recovering the residual excitation light, respectively, and the residual excitation lights P3 and P4 are input.
- the light is input to the optical amplification fiber 5B.
- the optical amplification fiber 5B is bidirectionally excited by being forward-excited by the residual excitation lights P1 and P2 and backward-excited by the residual excitation lights P3 and P4.
- optical fiber amplification system 4000 configured as described above, more residual excitation light is recovered by the cascade-connected residual excitation light recovery devices 6A and 21A and used for optical amplification of the optical amplifier 400B. Similar to the fiber optic amplification system 1000, optical amplification with higher spatial density is realized, and further reduction in power consumption is realized.
- FIG. 6 is a schematic view showing the configuration of the optical fiber amplification system according to the fifth embodiment.
- the optical fiber amplification system 5000 includes an optical amplifier 400A and an optical amplifier 400B, similarly to the optical fiber amplification system 4000.
- the optical fiber amplification system 5000 uses the residual excitation light P3 and P4 for the residual excitation light recovery of the residual excitation light supply optical fibers 4Ba and 4Bb of the residual excitation light coupler 4B, respectively. It is input from the optical fibers 21Aa and 21Ab, and the residual excitation lights P3 and P4 are input to the optical amplification fiber 5B.
- the residual excitation lights P1 and P2 are input from the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab, respectively, and the residual excitation lights P1 and P2 are emitted.
- the optical amplification fiber 5B is bidirectionally excited by being forward-excited by the residual excitation lights P3 and P4 and backward-excited by the residual excitation lights P1 and P2.
- optical fiber amplification system 5000 configured as described above, similar to the optical fiber amplification system 4000, optical amplification with a higher spatial density is realized, and further reduction in power consumption is realized. Further, as described above, either of the residual excitation lights recovered by the residual excitation light recovery devices 6A and 21A of the optical amplifier 400A may be used for the forward excitation of the optical amplifier 400B.
- FIG. 7 is a schematic view showing the configuration of the optical fiber amplification system according to the sixth embodiment.
- the optical fiber amplification system 6000 includes an optical amplifier 600A and an optical amplifier 600B.
- the optical amplifier 600A has a configuration in which the residual excitation light recovery device 6A is replaced with the residual excitation light recovery coupler 31 in the optical amplifier 100A shown in FIG.
- the optical amplifier 600B has a configuration in which the residual excitation optical coupler 4B is replaced with the residual excitation light recovery coupler 31 in the optical amplifier 100B shown in FIG.
- the residual excitation light recovery coupler 31 functions as a configuration in which the residual excitation light recovery device and the residual excitation light coupling device are integrally configured as described later.
- the residual excitation light recovery coupler 31 has input / output optical fiber ports 31a, 31b, 31c, 31d and a main body 31e.
- the input / output optical fiber ports 31a and 31b are configured by an integrated first multi-core fiber.
- the input / output optical fiber ports 31c and 31d are configured by an integrated second multi-core fiber.
- Both the first and second multi-core fibers include seven core portions and clad portions arranged in a triangular lattice pattern similar to the multi-core fiber 2Ab of the optical fiber fan-in 2A.
- the first and second multi-core fibers are arranged in close proximity to the main body 31e to form a directional coupling.
- the input / output optical fiber ports 31a and 31b are connected to the optical amplifier fiber 5A and the pump stripper 7A in the optical amplifier 600A, respectively.
- the input / output optical fiber ports 31c and 31d are connected to the multi-core fiber 2Bb and the optical amplification fiber 5B of the optical fiber fan-in 2B in the optical amplifier 600B, respectively.
- the residual excitation light recovery coupler 31 when the residual excitation light output from the optical amplification fiber 5A is input to the input / output optical fiber port 31a of the residual excitation light recovery coupler 31, a part of the residual excitation light is second in the directional coupling portion. It is coupled to a multi-core fiber and output from the input / output optical fiber port 31d, and the rest is output from the input / output optical fiber port 31b. That is, a part of the residual excitation light output from the optical amplification fiber 5A is recovered and propagates through the input / output optical fiber port 31d as the residual excitation light P5. In this way, the residual excitation light recovery coupler 31 functions as a residual excitation light recovery coupler.
- Each amplified first signal light output from each core portion 5Aa of the optical amplification fiber 5A and input to the input / output optical fiber port 31a propagates through each core portion and is transmitted from the input / output optical fiber port 31b. It is output from the optical amplifier 600A via the pump stripper 7A, the optical fiber fan out 8A, and the optical isolator 9A. The remainder of the residual excitation light output from the input / output optical fiber port 31b is eliminated by the pump stripper 7A.
- the residual excitation light recovery coupler 31 causes the residual excitation light P5 to be input to the optical amplification fiber 5B from the input / output optical fiber port 31d.
- the optical amplification fiber 5B photoamplifies each second signal light input via the optical isolator 1B, the optical fiber fan-in 2B, and the residual excitation light recovery coupler 31 by the action of the residual excitation light P5. That is, the residual excitation light recovery coupler 31 also functions as a residual excitation light coupler.
- Each amplified second signal light is output from the optical amplifier 600B via the pump stripper 7B, the optical fiber fanout 8B, and the optical isolator 9B.
- the residual excitation light output from the optical amplification fiber 5B is eliminated by the pump stripper 7B.
- optical fiber amplification system 6000 configured as described above, similar to the optical fiber amplification system 1000, optical amplification with reduced power consumption and higher spatial density is realized.
- the residual excitation light recovery device and the residual excitation photocoupler are integrally configured, the number of parts is reduced and the connection loss between the residual excitation light recovery device and the residual excitation photocoupler is reduced. Can or can be eliminated.
- FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of the optical communication system according to the eighth embodiment.
- the optical communication system 10000 includes an optical transmission device 1010, an optical reception device 1020, an optical fiber amplification system 1000 according to the first embodiment, and optical transmission fibers 1031, 1032, 1041, 1042.
- the optical transmission fibers 1031, 1032, 1041 and 1042 are all multi-core fibers having seven core portions.
- the optical transmitter 1010 includes transmitters 1011 and 1012.
- the transmitter 1011 transmits seven first signal lights.
- the transmitter 1012 transmits seven second signal lights.
- the optical transmission fiber 1031 transmits each first signal light output from the transmitter 1011 at each core unit and causes the optical amplifier 100A of the optical fiber amplification system 1000 to input the light.
- the optical transmission fiber 1032 transmits each second signal light output from the transmitter 1012 at each core unit and causes the optical amplifier 100B of the optical fiber amplification system 1000 to input the light.
- the optical amplifier 100A collectively optical-amplifies the seven input first signal lights and outputs them to the optical transmission fiber 1041.
- the optical amplifier 100B collectively optical-amplifies the seven input second signal lights and outputs them to the optical transmission fiber 1042.
- the optical transmission fiber 1041 transmits each amplified first signal light and causes the optical receiving device 1020 to input the light.
- the optical transmission fiber 1042 transmits each amplified second signal light and causes the optical receiver 1020 to input the light.
- the optical receiver 1020 includes receivers 1021 and 1022.
- the receiver 1021 receives each amplified first signal light transmitted by the optical transmission fiber 1041 and converts it into an electric signal.
- the receiver 1022 receives each amplified second signal light transmitted by the optical transmission fiber 1042 and converts it into an electric signal.
- optical fiber communication system 10000 uses the optical fiber amplification system 1000 with reduced power consumption, it is possible to realize optical communication with reduced power consumption.
- the optical fiber amplification system 1000 can be used as a repeater amplifier, a preamplifier, or a booster amplifier. If the optical communication system 10000 is a network system using ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer), the optical fiber amplification system 1000 can be used for loss compensation. The optical fiber amplification system 1000 can be replaced with any of the optical fiber amplification systems 2000 to 6000.
- ROADM Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer
- the core portion of the optical amplification fiber contains only Er as a rare earth element, but may contain only a rare earth element other than Er, for example, ytterbium (Yb), or contains both Er and Yb. You may be.
- the rare earth element contained in the core portion of the optical amplification fiber may be different between the first optical fiber amplifier and the second optical fiber amplifier.
- the first optical amplification fiber contains Er in the core portion to form an EDF
- the second optical amplification fiber contains Er and Yb in the core portion.
- the EYDF may be configured. Since EYDF may be able to use less residual excitation light more efficiently, it may be suitable as a second optical amplification fiber that utilizes residual excitation light.
- the core portion of the optical amplification fiber is arranged in a triangular lattice shape, but it may be arranged in a square lattice shape.
- the number of cores in the optical amplifier fiber is not particularly limited, and may be one or two or more.
- the number of core portions included in the first optical amplifier fiber and the second optical amplifier fiber does not have to be the same.
- the number of core portions included in the second optical amplifier fiber may be smaller than the number of core portions included in the first optical amplifier fiber.
- the clad diameter of the internal clad portion does not have to be the same between the first optical amplifier fiber and the second optical amplifier fiber.
- the clad diameter of the inner clad portion of the second optical amplifier fiber may be smaller than the clad diameter of the inner clad portion of the second optical amplifier fiber.
- the second optical fiber amplifier may be set to photoamplify the first signal light
- the first optical fiber amplifier may be set to photoamplify the second signal light
- both the first optical fiber amplifier and the second optical fiber amplifier may be set to optically amplify the first signal light or the second signal light.
- the second optical fiber amplifier may be provided with an excitation light source.
- the gain of the first optical fiber amplifier with respect to the first signal light and the gain of the second optical fiber amplifier with respect to the second signal light are within the range of ⁇ 1 dB.
- the residual excitation light recovery device there may be any number of optical fibers for pumping light recovery, and in the residual excitation light coupler, there may be any number of optical fibers for supplying residual excitation light.
- the optical amplification system includes a plurality of second optical fiber amplifiers, and the residual excitation light recovery device of the first optical fiber amplifier recovers the residual excitation optical coupler of each of the plurality of second optical fiber amplifiers.
- the excitation light may be distributed. That is, for example, in the optical fiber amplification system 1000 according to the first embodiment, there are two optical amplifiers 100B, and one of the excitation light recovery optical fibers 6Aa and 6Ab of the residual excitation light recovery device 6A of the optical amplifier 100A is an optical amplifier.
- One of the 100Bs is connected to the residual excitation light supply optical fiber 4Ba of the residual excitation light coupler 4B, and the other is connected to the residual excitation light supply optical fiber 4Ba of the residual excitation light coupler 4B of the optical amplifier 100B. It may be connected.
- the residual excitation light P1 can be distributed to one residual excitation photocoupler 4B, and the residual excitation light P2 can be distributed to the other residual excitation photocoupler 4B.
- the present invention is not limited by the above embodiment.
- the present invention also includes a configuration in which the above-mentioned components are appropriately combined. Further, further effects and modifications can be easily derived by those skilled in the art. Therefore, the broader aspect of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made.
- the present invention can be used in an optical fiber amplification system and an optical communication system.
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Abstract
光ファイバ増幅システム(1000)は、第1希土類元素を添加したコア部を備え、クラッド励起型の構造を有する第1光増幅ファイバ(5A)と、第1光増幅ファイバ(5A)のコア部に入力される第1信号光を受付ける第1入力部(2A)と、第1希土類元素を光励起する励起光を出力する励起光源(3Aa、3Ab)と 、第1光増幅ファイバ(5A)に励起光を入力させる励起光結合器(4A)と、第1光増幅ファイバ(5A)から出力された残留励起光を回収する残留励起光回収器(6A)と、を備える第1光ファイバ増幅器(100A)と、残留励起光で光励起される第2希土類元素を添加したコア部を備え、クラッド励起型の構造を有する第2光増幅ファイバ(5B)と、第2光増幅ファイバ(5B)のコア部に入力される第2信号光を受付ける第2入力部(2B)と、第2光増幅ファイバ(5B)に、残留励起光回収器(6A)が回収した残留励起光を入力させる残留励起光結合器(4B)と、を備える第2光ファイバ増幅器(100B)と、を備える。
Description
本発明は、光ファイバ増幅システムおよび光通信システムに関するものである。
例えば、海底光通信等の用途において、光増幅器としてマルチコアEDFA(Erbium-Doped optical Fiber Amplifier)を用いることによって、光増幅器の消費電力が削減されることが期待されている。
マルチコアEDFAについては、マルチコア光増幅ファイバとしてダブルクラッド型のマルチコアEDFを用いて、クラッド励起方式によってコア部に含まれる希土類元素であるエルビウム(Er)を光励起する構成が知られている(非特許文献1、2参照)。
Kazi S Abedin et al, "Multimode Erbium Doped Fiber Amplifiers for Space Division Multiplexing Systems", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY,VOL.32,NO.16,AUGUST 15,2014 pp.2800-2808.
Kazi S Abedin et al, "Cladding-pumped erbium-doped multicore fiber amplifier", OPTICS EXPRESS Vol.20,No.18 27 August 2012 pp.20191-20200.
通信トラフィックは常に増加しているので、通信容量の増量のためにも、マルチコア光ファイバ増幅器の特性にはさらに好適なものが求められている。たとえば、マルチコア光ファイバ増幅器の消費電力を削減できることが望まれている。また、マルチコア光ファイバ増幅器に限らず、シングルコア光増幅器においても、消費電力を削減できることが望ましい。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって消費電力が削減された光ファイバ増幅システムおよび光通信システム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、本発明の一態様は、第1希土類元素を添加したコア部を備え、クラッド励起型の構造を有する第1光増幅ファイバと、前記第1光増幅ファイバのコア部に入力される第1信号光を受付ける第1入力部と、前記第1希土類元素を光励起する励起光を出力する励起光源と、前記第1光増幅ファイバに前記励起光を入力させる励起光結合器と、前記第1光増幅ファイバから出力された、前記励起光の一部である残留励起光を回収する残留励起光回収器と、を備える第1光ファイバ増幅器と、前記残留励起光で光励起される第2希土類元素を添加したコア部を備え、クラッド励起型の構造を有する第2光増幅ファイバと、前記第2光増幅ファイバのコア部に入力される第2信号光を受付ける第2入力部と、前記第2光増幅ファイバに、前記残留励起光回収器が回収した前記残留励起光を入力させる残留励起光結合器と、を備える第2光ファイバ増幅器と、を備える光ファイバ増幅システムである。
前記励起光結合器、前記残留励起光回収器または前記残留励起光結合器は光ファイバ型結合器であるものでもよい。
前記光ファイバ型結合器は側方結合型結合器であるものでもよい。
前記励起光結合器、前記残留励起光回収器または前記残留励起光結合器は空間光学系型結合器であるものでもよい。
前記第1光ファイバ増幅器は、1525nm以上1580nm以下の波長帯のうち少なくとも連続した25nmの帯域幅を有する第1波長帯域に含まれる波長の前記第1信号光を光増幅するように構成されているものでもよい。
前記第2光ファイバ増幅器は、1565nm以上1625nm以下の波長帯のうち少なくとも連続した30nmの帯域幅を有する第2波長帯域に含まれる波長の前記第2信号光を光増幅するように構成されているものでもよい。
複数の前記第2光ファイバ増幅器を備え、前記残留励起光回収器は、前記複数の第2光ファイバ増幅器のそれぞれの前記残留励起光結合器に、回収した前記残留励起光を分配するものでもよい。
前記第1光ファイバ増幅器の前記第1信号光に対する利得と、前記第2光ファイバ増幅器の前記第2信号光に対する利得とが±1dBの範囲内であるものでもよい。
前記第1光増幅ファイバまたは前記第2光増幅ファイバは、複数の前記コア部を備えるものでもよい。
前記第2光増幅ファイバが備える前記コア部の数が、前記第1光増幅ファイバが備える前記コア部の数よりも少ないものでもよい。
前記第2光増幅ファイバが備える内側クラッド部のクラッド径が、前記第1光増幅ファイバが備える内側クラッド部のクラッド径よりも小さいものでもよい。
前記第1希土類元素および前記第2希土類元素の少なくとも一方はエルビウムを含むものでもよい。
前記第1希土類元素および前記第2希土類元素の少なくとも一方はイッテルビウムを含むものでもよい。
前記第1希土類元素および前記第2希土類元素の少なくとも一方はエルビウムおよびイッテルビウムを含むものでもよい。
前記残留励起光回収器と前記残留励起光結合器とが一体に構成されているものでもよい。
本発明の一態様は、前記光ファイバ増幅システムを備える光通信システムである。
本発明によれば、消費電力が削減された光ファイバ増幅システムを実現できる。
以下に、図面を参照して実施形態について説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、図面の記載において、同一または対応する要素には適宜同一の符号を付している。また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。また、本明細書において、特に定義しない用語については、ITU-T(国際電気通信連合)G.650.1およびG.650.2における定義、測定方法に適宜従うものとする。
(実施形態1)
図1は、実施形態1に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム1000は、光増幅器100Aと、光増幅器100Bと、を備えている。
図1は、実施形態1に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム1000は、光増幅器100Aと、光増幅器100Bと、を備えている。
<第1光ファイバ増幅器の構成>
第1光ファイバ増幅器である光増幅器100Aは、7個の光アイソレータ1A、第1入力部である光ファイバファンイン(FAN IN)2A、励起光源である半導体レーザ3Aa、3Ab、励起光結合器4A、第1光増幅ファイバである光増幅ファイバ5A、残留励起光回収器6A、ポンプストリッパ7A、光ファイバファンアウト(FAN OUT)8A、および7個の光アイソレータ9A、を構成要素として備えている。
第1光ファイバ増幅器である光増幅器100Aは、7個の光アイソレータ1A、第1入力部である光ファイバファンイン(FAN IN)2A、励起光源である半導体レーザ3Aa、3Ab、励起光結合器4A、第1光増幅ファイバである光増幅ファイバ5A、残留励起光回収器6A、ポンプストリッパ7A、光ファイバファンアウト(FAN OUT)8A、および7個の光アイソレータ9A、を構成要素として備えている。
光増幅器100Aの各構成要素は、たとえば、1525nm以上1580nm以下の波長帯のうち少なくとも連続した25nmの帯域幅を有する第1波長帯域に含まれる波長の第1信号を所望の光増幅特性で光増幅するように構成されている。1525nm以上1580nm以下の波長帯は、Cバンド(たとえば1530nm~1565nm)と呼ばれる波長帯域を含む。このような第1信号光は、たとえばWDM(Wavelength Division-Multiplexing)信号光でもよい。
まず、光増幅ファイバ5Aから説明する。図2Aは、光増幅ファイバの模式的な断面図である。光増幅ファイバ5Aは、三角格子状に配置された7個のコア部5Aaと、コア部5Aaの外周に形成されコア部5Aaよりも屈折率が低い内側クラッド部5Abとを備える。なお、内側クラッド部の外周には、形成され内側クラッド部よりも屈折率が低い外側クラッド部が形成されている。光増幅ファイバ5Aは、コア部5Aaに第1希土類元素であるエルビウム(Er)が添加されてErイオンを含む、公知の7コア型かつクラッド励起型の構造を有する光増幅ファイバである。7個のコア部5Aaは複数のコア部の一例である。
図1に戻って、光ファイバファンイン2Aは、7本のシングルモード光ファイバ2Aaと、7個のコア部を有する1本のマルチコアファイバ2Abと、本体部2Acとを備えている。光ファイバファンイン2Aは、本体部2Acにおいて、7本のシングルモード光ファイバ2Aaは束ねられ、各コア部がマルチコアファイバ2Abの各コア部に光学結合するように構成されている。光ファイバファンイン2Aは、7本のシングルモード光ファイバ2Aaのそれぞれに入力された第1信号光を受付ける。なお、7本のシングルモード光ファイバ2Aaは、たとえばITU-TG.652に定義される標準のシングルモード光ファイバであり、それぞれ光アイソレータ1Aが設けられている。
光アイソレータ1A、9Aは矢印が示す方向に光を通過させ、逆方向への光の通過を遮断する。光ファイバファンイン2Aのマルチコアファイバ2Abは励起光結合器4Aに接続されている。なお、束ねられた7本のシングルモード光ファイバ2Aaおよびマルチコアファイバ2Abの光学結合する端面は、反射抑制のため光軸に対して斜めに加工されているが、光軸に対して垂直であってもよい。なお、7個の光アイソレータ1A、9Aに換えて、複数(本実施形態では7本)のシングルモード光ファイバが集積された構成の光アイソレータを用いてもよい。
光ファイバファンイン2Aのマルチコアファイバ2Abは、三角格子状に配置された7個のコア部と、各コア部の外周に位置し、各コア部の最大屈折率よりも屈折率が低いクラッド部とを備えている。光ファイバファンイン2Aの各シングルモード光ファイバ2Aaに第1信号光を入力すると、各光アイソレータ1Aは各第1信号光を通過させ、マルチコアファイバ2Abの各コア部は各信号光を伝搬する。
半導体レーザ3Aa、3Abは、横マルチモード半導体レーザであり、励起光を出力する。励起光の波長は、たとえばErの900nm波長帯における吸収ピークの波長と略同一な976nmである。これにより、励起光はErイオンを光励起できる。半導体レーザ3Aa、3Abは、マルチモード光ファイバから励起光を出力する。このマルチモード光ファイバは、コア径/クラッド径が例えば105μm/125μmのステップインデックス型であり、NAが例えば0.16や0.22である。
励起光結合器4Aは、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abと、主光ファイバ4Ac、4Adと、本体部4Aeとを備えている。主光ファイバ4Ac、4Adは、光ファイバファンイン2Aのマルチコアファイバ2Abのコア部と同様に三角格子状に配置された7個のコア部と、内側クラッド部と、外側クラッド部とを備えるダブルクラッド型の光ファイバである。コア部と内側クラッド部とは石英系ガラスからなり、外側クラッド部は樹脂からなる。主光ファイバ4Ac、4Adは本体部4Aeにて互いに接続されている。
励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abは、それぞれ、一端が半導体レーザ3Aa、3Abのそれぞれのマルチモード光ファイバと接続された同種のマルチモード光ファイバであり、コア径/クラッド径が例えば105μm/125μmのステップインデックス型であり、NAが例えば0.16や0.22である。励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abは、励起光が半導体レーザ3Aa、3Abから入力され、この励起光を主光ファイバ4Adに供給する。主光ファイバ4Adの内側クラッド部は励起光を伝搬し、光増幅ファイバ5Aに励起光を入力させる。
励起光結合器4Aの主光ファイバ4Acは、一端が光ファイバファンイン2Aのマルチコアファイバ2Abに接続されている。マルチコアファイバ2Abの各コア部は主光ファイバ4Acの各コア部に接続されている。したがって、マルチコアファイバ2Abの各コア部を伝搬した各第1信号光は、主光ファイバ4Acに入力すると、各コア部に光学結合する。各コア部は各第1信号光を伝搬する。励起光と第1信号光とは、主光ファイバ4Adから光増幅ファイバ5Aへと出力される。
なお、励起光結合器4Aは、光ファイバ型結合器または空間光学系型結合器である。
励起光結合器4Aが光ファイバ型結合器の場合、励起光は、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abと主光ファイバ4Adとが本体部4Aeにて近接または接触して光学結合されていることによって主光ファイバ4Adに導光される。励起光結合器4Aが光ファイバ型結合器であって側方結合型結合器の場合を図2Bに示す。主光ファイバ4Adはコア部Ada、内側クラッド部4Adb、および外側クラッド部4Adcを備え、外側クラッド部4Adcの一部は除去されて内側クラッド部4Adbが露出している。励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abは、図示するように先端に向かって外径が細くなるテーパ部を有してもよいが、有していなくてもよい。半導体レーザ3Aa、3Abからの励起光P01、P02は、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの端部の所定長さの部分が本体部4Aeにて主光ファイバ4Adの露出した内側クラッド部4Adbに沿って延在することによって光学結合がなされ、内側クラッド部4Adbを励起光Pとして伝搬する。各第1信号は、マルチコアファイバ2Abと主光ファイバ4Acとが本体部4Aeにて近接または接触して光学結合されていることによって主光ファイバ4Acに導光される。なお、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの平均屈折率(コア部とクラッド部との屈折率の平均)は主光ファイバ4Adの内側クラッド部4Adbの屈折率より大きいことが好ましい。たとえば、内側クラッド部4Adbに対する励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの平均屈折率の比屈折率差Δが0.1%以上であれば励起光の結合効率の観点から有効である。また、比屈折率差Δが4%以下であれば励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの製造上好ましい。
励起光結合器4Aが光ファイバ型結合器の場合、励起光は、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abと主光ファイバ4Adとが本体部4Aeにて近接または接触して光学結合されていることによって主光ファイバ4Adに導光される。励起光結合器4Aが光ファイバ型結合器であって側方結合型結合器の場合を図2Bに示す。主光ファイバ4Adはコア部Ada、内側クラッド部4Adb、および外側クラッド部4Adcを備え、外側クラッド部4Adcの一部は除去されて内側クラッド部4Adbが露出している。励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abは、図示するように先端に向かって外径が細くなるテーパ部を有してもよいが、有していなくてもよい。半導体レーザ3Aa、3Abからの励起光P01、P02は、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの端部の所定長さの部分が本体部4Aeにて主光ファイバ4Adの露出した内側クラッド部4Adbに沿って延在することによって光学結合がなされ、内側クラッド部4Adbを励起光Pとして伝搬する。各第1信号は、マルチコアファイバ2Abと主光ファイバ4Acとが本体部4Aeにて近接または接触して光学結合されていることによって主光ファイバ4Acに導光される。なお、励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの平均屈折率(コア部とクラッド部との屈折率の平均)は主光ファイバ4Adの内側クラッド部4Adbの屈折率より大きいことが好ましい。たとえば、内側クラッド部4Adbに対する励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの平均屈折率の比屈折率差Δが0.1%以上であれば励起光の結合効率の観点から有効である。また、比屈折率差Δが4%以下であれば励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abの製造上好ましい。
また、励起光結合器4Aが空間光学系型結合器の場合、励起光は、本体部4Aeにて励起光供給用光ファイバ4Aa、4Abと主光ファイバ4Adとの間に介在するレンズなどの空間光学系によって主光ファイバ4Adに導光される。各第1信号は、本体部4Aeにてマルチコアファイバ2Abと主光ファイバ4Acとの間に介在するレンズなどの空間光学系によって主光ファイバ4Acに導光される。
光増幅ファイバ5Aは、一端が励起光結合器4Aの主光ファイバ4Adに接続されている。光増幅ファイバ5Aの各コア部は主光ファイバ4Adの各コア部に接続されている。また、光増幅ファイバ5Aの内側クラッド部5Abは主光ファイバ4Adの内側クラッド部に接続されている。したがって、主光ファイバ4Adを伝搬した各第1信号光および励起光は、光増幅ファイバ5Aに入力すると、それぞれ各コア部5Aaと内側クラッド部5Abを同一方向に伝搬する。すなわち光増幅器100Aは前方励起型の光増幅器である。励起光は内側クラッド部5Abを伝搬しながら各コア部5Aa内のErイオンを光励起する。各コア部5Aaを伝搬する各第1信号光はErイオンの誘導放出の作用により光増幅される。光増幅ファイバ5Aは、光増幅された各第1信号光と、励起光の一部であり、光増幅に寄与しなかった残留励起光とを出力する。
光増幅ファイバ5Aの長さや各コア部5AaにおけるErの添加濃度などの特性は、第1信号光を適正に光増幅できるように設定されている。たとえば、光増幅ファイバ5Aは、光増幅帯における吸収スペクトルのピーク波長における吸収条長積が適正になるように設定されている。
残留励起光回収器6Aは、励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abと、主光ファイバ6Ac、6Adと、本体部6Aeとを備えている。残留励起光回収器6Aは、本実施形態では励起光結合器4Aと同じ構成を有している。励起光回収用光ファイバ6Aa、6Ab、主光ファイバ6Ac、6Ad、本体部6Aeは、それぞれ励起光供給用光ファイバ4Aa、4Ab、主光ファイバ4Ac、4Ad、本体部4Aeに対応する構造を有する。残留励起光回収器6Aは、光ファイバ型結合器または空間光学系型結合器もよいし、側方結合型結合器でもよい。残留励起光回収器6Aが側方結合型結合器の場合は、図2Bに示すような構成を有してもよい。なお、励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abの平均屈折率は主光ファイバ6Ac、6Adの内側クラッド部の屈折率より大きいことが好ましい。たとえば、内側クラッド部に対する励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abの平均屈折率の比屈折率差Δが0.1%以上であれば励起光の回収効率の観点から有効である。また、比屈折率差Δが4%以下であれば励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abの製造上好ましい。
残留励起光回収器6Aは、主光ファイバ6Adが光増幅ファイバ5Aに接続されている。主光ファイバ6Ac、6Adの各コア部は、光増幅ファイバ5Aの各コア部5Aaから出力された増幅された各第1信号光を伝搬させる。主光ファイバ6Ac、6Adの内側クラッド部は、光増幅ファイバ5Aから出力された残留励起光を伝搬する。残留励起光の一部は励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abによって回収され、励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abを残留励起光P1、P2として伝搬する。主光ファイバ6Acはポンプストリッパ7Aに接続されている。
ポンプストリッパ7Aは、残留励起光を排除する公知のデバイスである。ポンプストリッパ7Aは、残留励起光回収器6Aによって回収されなかった残留励起光を排除するために設けられている。ポンプストリッパ7Aは、例えば、7個のコアを有するダブルクラッド型マルチコアファイバの外側クラッドの一部が除去されており、除去された部分の内側クラッド部の表面から励起光を取り出して放熱板などに照射し、吸収させて励起光のエネルギーを熱エネルギーに変換して放熱する構成を有する。ポンプストリッパ7Aはマルチコアファイバによって各信号光を伝搬させるとともに、残留励起光を、光増幅器100Aから出力されても問題の無い程度のパワーまで低減させる。
光ファイバファンアウト8Aは、光ファイバファンイン2Aと同様に、7個のコア部を有する1本のマルチコアファイバ8Aaと、7本のシングルモード光ファイバ8Abと、本体部8Acとを備えている。光ファイバファンアウト8Aは、本体部8Acにおいて7本のシングルモード光ファイバ8Abの各コア部がマルチコアファイバ8Aaの各コア部に光学結合するように構成されている。各シングルモード光ファイバ8Abには、それぞれ光アイソレータ9Aが設けられている。マルチコアファイバ8Aaはポンプストリッパ7Aに接続されている。なお、本体部8Acにおいて束ねられた7本のシングルモード光ファイバ8Abおよびマルチコアファイバ8Aaの光学結合する端面は、反射抑制のため光軸に対して斜めに加工されているが、光軸に対して垂直であってもよい。
ポンプストリッパ7Aのマルチコアファイバの各コア部から光ファイバファンアウト8Aの各コア部に信号光が入力すると、各信号光は各シングルモード光ファイバ8Abの各コア部を伝搬し、光アイソレータ9Aを通って出力する。
<第2光ファイバ増幅器の構成>
第2光ファイバ増幅器である光増幅器100Bは、7個の光アイソレータ1B、第2入力部である光ファイバファンイン2B、残留励起光結合器4B、クラッド励起型の構造を有する第2光増幅ファイバである光増幅ファイバ5B、ポンプストリッパ7B、光ファイバファンアウト8B、および7個の光アイソレータ9B、を備えている。
第2光ファイバ増幅器である光増幅器100Bは、7個の光アイソレータ1B、第2入力部である光ファイバファンイン2B、残留励起光結合器4B、クラッド励起型の構造を有する第2光増幅ファイバである光増幅ファイバ5B、ポンプストリッパ7B、光ファイバファンアウト8B、および7個の光アイソレータ9B、を備えている。
光増幅器100Bの各構成要素は、光増幅器100Aにおける対応する構成要素と同様の構成を有する。すなわち、光アイソレータ1Bは光アイソレータ1Aと同様の構成を有する。光ファイバファンイン2Bは7本のシングルモード光ファイバ2Baと、7個のコア部を有する1本のマルチコアファイバ2Bbと、本体部2Bcとを備え、光ファイバファンイン2Aと同様の構成を有する。光増幅ファイバ5Bは光増幅ファイバ5Aと同様の構成を有する。ポンプストリッパ7Bはポンプストリッパ7Aと同様の構成を有する。光ファイバファンアウト8Bは7個のコア部を有する1本のマルチコアファイバ8Baと、7本のシングルモード光ファイバ8Bbと、本体部8Bcとを備え、光ファイバファンアウト8Aと同様の構成を有する。光アイソレータ9Bは光アイソレータ9Aと同様の構成を有する。したがって、これらの構成要素については、適宜説明を省略する。
なお、光増幅器100Bの各構成要素は、たとえば、1565nm以上1625nm以下の波長帯のうち少なくとも連続した30nmの帯域幅を有する第2波長帯域に含まれる波長の第2信号を所望の光増幅特性で光増幅するように構成されている。1565nm以上1625nm以下の波長帯は、Lバンド(たとえば1565nm~1625nm)と呼ばれる波長帯域を含む。このような第2信号光は、たとえばWDM信号光でもよい。したがって、たとえば光増幅ファイバ5Bは、第2希土類元素としてErを含むが、光増幅ファイバ5AよりもErに関する吸収条長積が長くなるように設定されている。
光ファイバファンイン2Bは、光アイソレータ1Bを経由して入力された7つの第2信号光を受付け、残留励起光結合器4Bに出力する。
残留励起光結合器4Bは、残留励起光供給用光ファイバ4Ba、4Bbと、主光ファイバ4Bc、4Bdと、本体部4Beとを備えている。主光ファイバ4Bc、4Bdは、光ファイバファンイン2Bのマルチコアファイバ2Bbのコア部と同様に三角格子状に配置された7個のコア部と、内側クラッド部と、外側クラッド部とを備えるダブルクラッド型の光ファイバである。コア部と内側クラッド部とは石英系ガラスからなり、外側クラッド部は樹脂からなる。主光ファイバ4Bc、4Bdは本体部4Beにて互いに接続されている。
残留励起光供給用光ファイバ4Ba、4Bbは、それぞれ、一端が、光増幅器100Aの残留励起光回収器6Aの励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abのそれぞれと接続された同種のマルチモード光ファイバであり、コア径/クラッド径が例えば105μm/125μmのステップインデックス型であり、NAが例えば0.16や0.22である。残留励起光供給用光ファイバ4Ba、4Bbは、残留励起光P1、P2がそれぞれ励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abから入力され、残留励起光P1、P2を主光ファイバ4Bdに供給する。主光ファイバ4Bdの内側クラッド部は残留励起光P1、P2を伝搬し、光増幅ファイバ5Bに入力させる。
残留励起光結合器4Bの主光ファイバ4Bcは、一端が光ファイバファンイン2Bのマルチコアファイバ2Bbに接続されている。マルチコアファイバ2Bbの各コア部は主光ファイバ4Bcの各コア部に接続されている。したがって、マルチコアファイバ2Bbの各コア部を伝搬した各第2信号光は、主光ファイバ4Bcに入力すると、各コア部に光学結合する。各コア部は各第2信号光を伝搬する。第2信号光は、主光ファイバ4Bdから光増幅ファイバ5Bへと出力される。
なお、残留励起光結合器4Bは、励起光結合器4Aと同様に、光ファイバ型結合器または空間光学系型結合器でもよいし、側方結合型結合器でもよい。
光増幅ファイバ5Bは、一端が残留励起光結合器4Bの主光ファイバ4Bdに接続されている。光増幅ファイバ5Bの各コア部は主光ファイバ4Bdの各コア部に接続されている。また、光増幅ファイバ5Bの内側クラッド部は主光ファイバ4Bdの内側クラッド部に接続されている。したがって、主光ファイバ4Bdを伝搬した各信号光および励起光は、光増幅ファイバ5Bに入力すると、それぞれ各コア部と内側クラッド部とを同一方向に伝搬する。すなわち光増幅器100Bは前方励起型の光増幅器である。励起光は内側クラッド部を伝搬しながら各コア部内のErイオンを光励起する。各コア部を伝搬する各第2信号光はErイオンの誘導放出の作用により光増幅される。光増幅ファイバ5Bは、光増幅された各第2信号光と、光増幅に寄与しなかった残留励起光とを出力する。各第2信号はポンプストリッパ7B、光ファイバファンアウト8B、および光アイソレータ9Bを経由して光増幅器100Bから出力される。残留励起光はポンプストリッパ7Bによって排除される。
以上のように構成された光ファイバ増幅システム1000では、光増幅器100Aの残留励起光回収器6Aが、光増幅器100Aにおける残留励起光の一部を回収し、光増幅器100Bの残留励起光結合器4Bが、回収された残留励起光を光増幅ファイバ5Bに入力させ、光増幅ファイバ5Bが残留励起光を光増幅に利用するので、消費電力の削減が実現される。
また、光ファイバ増幅システム1000では、光増幅器100Aは第1信号光を光増幅し、光増幅器100Bは第2光信号を光増幅する。一般的に、第1信号光のように、1525nm以上1580nm以下の第1波長帯域に含まれる波長の信号光を適正に増幅するように構成された光増幅器は、1565nm以上1625nm以下の第2波長帯域に含まれる波長の信号光を適正に増幅するように構成された光増幅器よりも、光増幅ファイバから出力される残留励起光のパワーが比較的高く、たとえば2倍以上である。したがって、光ファイバ増幅システム1000では、比較的パワーの高い光増幅器100Aの残留励起光を回収して光増幅器100Bの光増幅に利用するので、消費電力の削減がより効果的に実現される。
また、光ファイバ増幅システム1000では、光増幅器100A、100Bはそれぞれ複数のコア部を含む光増幅ファイバ5A、5Bを備えているので、より空間密度の高い光増幅が実現される。
(実施例)
実施例として、図1に示す構成の光ファイバ増幅システムを作製した。そして、第1光ファイバ増幅器における光増幅ファイバの中心に位置するコア部に、Cバンドに含まれる波長であり、パワーが-5dBmの信号光を入力させて光増幅させた。なお、半導体レーザから第1光ファイバ増幅器に供給する励起光は、波長が976nmであり、パワーを34.8W(45.4dBm)または44.2W(46.5dBm)とした。これらの励起光パワーに設定した時の、第1光ファイバ増幅器における光増幅ファイバの中心に位置するコア部から出力された信号光のパワーは、それぞれ、15.9dBmと17.0dBmであった。
実施例として、図1に示す構成の光ファイバ増幅システムを作製した。そして、第1光ファイバ増幅器における光増幅ファイバの中心に位置するコア部に、Cバンドに含まれる波長であり、パワーが-5dBmの信号光を入力させて光増幅させた。なお、半導体レーザから第1光ファイバ増幅器に供給する励起光は、波長が976nmであり、パワーを34.8W(45.4dBm)または44.2W(46.5dBm)とした。これらの励起光パワーに設定した時の、第1光ファイバ増幅器における光増幅ファイバの中心に位置するコア部から出力された信号光のパワーは、それぞれ、15.9dBmと17.0dBmであった。
一方、第2光ファイバ増幅器には、Lバンドに含まれる1595nmの波長であり、パワーが-5dBmまたは0dBmである信号光を、第2光ファイバ増幅器における光増幅ファイバの中心に位置するコア部を含む3つのコア部に入力させて光増幅させた。なお、第2光ファイバ増幅器における光増幅ファイバは、増幅帯における吸収スペクトルのピーク波長における吸収条長積を、第1光ファイバ増幅器における光増幅ファイバよりも長くした。そして、第2光ファイバ増幅器の光増幅特性を測定した。
表1、表2は、第2光ファイバ増幅器の光増幅特性である出力(パワー)、Gain、NF(Noise Figure)を示す。表中、「1Core」は第2光ファイバ増幅器における光増幅ファイバの中心に位置するコア部に関する項目であり、「2Core」、「3Core」は中心以外に位置する2つのコア部のそれぞれに関する項目である。
表1に示すように、信号光のパワーが-5dBmの場合、いずれの励起光のパワーにおいても、各コア部において18dB程度以上のGainが得られ、コア部の間でのGain差も2dB以内であった。また、表2に示すように、信号光のパワーが0dBmの場合、いずれの励起光のパワーにおいても、各コア部において14dBm程度以上の出力が得られ、コア部の間での出力差も2dB以内であった。
(実施形態2)
図3は、実施形態2に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム2000は、光増幅器100Aと、光増幅器200Bと、を備えている。
図3は、実施形態2に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム2000は、光増幅器100Aと、光増幅器200Bと、を備えている。
光増幅器100Aは、図1に示す光ファイバ増幅システム1000の光増幅器100Aと同じものなので、説明を省略する。
光増幅器200Bは、図1に示す光増幅器100Bにおいて、残留励起光結合器4Bとポンプストリッパ7Bとの位置を光増幅ファイバ5Bに対して入れ替えた構成を有する。
光増幅器200Bでは、光ファイバファンイン2Bが、光アイソレータ1Bを経由して入力された7つの第2信号光を受付け、ポンプストリッパ7Bを経由して光増幅ファイバ5Bに出力する。
残留励起光結合器4Bは、残留励起光供給用光ファイバ4Ba、4Bbに、残留励起光P1、P2がそれぞれ励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abから入力され、残留励起光P1、P2を主光ファイバ4Bdに供給する。主光ファイバ4Bdの内側クラッド部は残留励起光P1、P2を伝搬し、光増幅ファイバ5Bに入力させる。
光増幅ファイバ5Bでは、残留励起光結合器4Bから入力された残留励起光P1、P2と、ポンプストリッパ7Bから入力された各第2信号光とは、反対方向に伝搬する。すなわち光増幅器200Bは後方励起型の光増幅器である。光増幅ファイバ5Bは、光増幅された各第2信号光を残留励起光結合器4Bに出力し、光増幅に寄与しなかった残留励起光をポンプストリッパ7Bに出力する。各第2信号は残留励起光結合器4B、光ファイバファンアウト8B、および光アイソレータ9Bを経由して光増幅器200Bから出力される。残留励起光はポンプストリッパ7Bによって排除される。
以上のように構成された光ファイバ増幅システム2000では、光ファイバ増幅システム1000と同様に、消費電力が削減された、より空間密度の高い光増幅が実現される。また、このように、光増幅器100Aの残留励起光回収器6Aで回収された残留励起光は、光増幅器200Bにて後方励起に用いてもよい。
(実施形態3)
図4は、実施形態3に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム3000は、光増幅器100Aと、光増幅器300Bと、を備えている。
図4は、実施形態3に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム3000は、光増幅器100Aと、光増幅器300Bと、を備えている。
光増幅器100Aは、図1に示す光ファイバ増幅システム1000の光増幅器100Aと同じものなので、説明を省略する。
光増幅器300Bは、図1に示す光増幅器100Bにおいて、残留励起光結合器4Bをポンプストリッパ11Bと残留励起光結合器12Bとに置き換え、ポンプストリッパ7Bを残留励起光結合器13Bとポンプストリッパ14Bに置き換えた構成を有する。
光増幅器300Bでは、光ファイバファンイン2Bが、光アイソレータ1Bを経由して入力された7つの第2信号光を受付け、ポンプストリッパ11B、残留励起光結合器12Bを経由して光増幅ファイバ5Bに出力する。
ポンプストリッパ11B、14Bは、いずれもポンプストリッパ7Bと同様の構成を有する。
残留励起光結合器12Bは、残留励起光供給用光ファイバ12Baと、主光ファイバ12Bc、12Bdと、本体部12Beとを備えている。残留励起光結合器12Bは、残留励起光結合器4Bから残留励起光供給用光ファイバ4Bbを削除したような構成を有する。
残留励起光結合器12Bは、残留励起光供給用光ファイバ12Baに、残留励起光P1が励起光回収用光ファイバ6Aaから入力され、残留励起光P1を主光ファイバ12Bdに供給する。主光ファイバ12Bdの内側クラッド部は残留励起光P1を伝搬し、光増幅ファイバ5Bに入力させる。
残留励起光結合器13Bは、残留励起光供給用光ファイバ13Baと、主光ファイバ13Bc、13Bdと、本体部13Beとを備えている。残留励起光結合器13Bは、残留励起光結合器4Bから残留励起光供給用光ファイバ4Bbを削除したような構成を有する。
残留励起光結合器13Bは、残留励起光供給用光ファイバ13Baに、残留励起光P2が励起光回収用光ファイバ6Abから入力され、残留励起光P2を主光ファイバ13Bdに供給する。主光ファイバ13Bdの内側クラッド部は残留励起光P2を伝搬し、光増幅ファイバ5Bに入力させる。
光増幅ファイバ5Bでは、残留励起光結合器12Bから入力された残留励起光P1と各第2信号光とは同一方向に伝搬する。一方、残留励起光結合器13Bから入力された残留励起光P2と各第2信号光とは、反対方向に伝搬する。すなわち光増幅器300Bは双方向励起型の光増幅器である。光増幅ファイバ5Bは、光増幅された各第2信号光を残留励起光結合器13Bに出力し、光増幅に寄与しなかった残留励起光を残留励起光結合器12B、13Bに出力する。各第2信号は残留励起光結合器13B、ポンプストリッパ14B、光ファイバファンアウト8B、および光アイソレータ9Bを経由して光増幅器300Bから出力される。残留励起光は残留励起光結合器12B、13Bのそれぞれを経由してポンプストリッパ11B、14Bにそれぞれ到達し、排除される。
以上のように構成された光ファイバ増幅システム3000では、光ファイバ増幅システム1000と同様に、消費電力が削減された、より空間密度の高い光増幅が実現される。このように、光増幅器100Aの残留励起光回収器6Aで回収された残留励起光は、光増幅器300Bにて双方向励起に用いてもよい。
(実施形態4)
図5は、実施形態4に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム4000は、光増幅器400Aと、光増幅器400Bと、を備えている。
図5は、実施形態4に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム4000は、光増幅器400Aと、光増幅器400Bと、を備えている。
<第1光ファイバ増幅器の構成>
第1光ファイバ増幅器である光増幅器400Aは、図1に示す光ファイバ増幅システム1000の光増幅器100Aに、残留励起光回収器21Aを追加した構成を有する。残留励起光回収器21Aは残留励起光回収器6Aとポンプストリッパ7Aとの間に設けられている。
第1光ファイバ増幅器である光増幅器400Aは、図1に示す光ファイバ増幅システム1000の光増幅器100Aに、残留励起光回収器21Aを追加した構成を有する。残留励起光回収器21Aは残留励起光回収器6Aとポンプストリッパ7Aとの間に設けられている。
残留励起光回収器21Aは、残留励起光回収用光ファイバ21Aa、21Abと、主光ファイバ21Ac、21Adと、本体部21Aeとを備えている。残留励起光回収器21Aの各構成要素は、残留励起光回収器6Aにおける対応する構成要素と同様の構成を有する。主光ファイバ21Acはポンプストリッパ7Aに接続されており、主光ファイバ21Adは残留励起光回収器6Aの主光ファイバ6Acに接続されている。
残留励起光回収器21Aは、残留励起光回収器6Aによって回収されなかった残留励起光の一部を、残留励起光回収用光ファイバ21Aa、21Abによって回収する。回収された残留励起光P3、P4は残留励起光回収用光ファイバ21Aa、21Abをそれぞれ伝搬する。また、残留励起光回収器21Aは、残留励起光回収器6Aから出力された、増幅された各第1信号光を伝搬して光ファイバファンアウト8Aに出力する。
<第2光ファイバ増幅器の構成>
第2光ファイバ増幅器である光増幅器400Bは、図4に示す光増幅器300Bの残留励起光結合器12Bを図1に示す残留励起光結合器4Bに置き換え、残留励起光結合器13Bを残留励起光結合器22Bに置き換えた構成を有する。
第2光ファイバ増幅器である光増幅器400Bは、図4に示す光増幅器300Bの残留励起光結合器12Bを図1に示す残留励起光結合器4Bに置き換え、残留励起光結合器13Bを残留励起光結合器22Bに置き換えた構成を有する。
残留励起光結合器22Bは、残留励起光供給用光ファイバ22Ba、22Bbと、主光ファイバ22Bc、22Bdと、本体部22Beとを備えている。残留励起光結合器22Bは、図3に示す残留励起光結合器4Bと同様に構成され、配置されている。
残留励起光結合器4Bの残留励起光供給用光ファイバ4Ba、4Bbは、残留励起光P1、P2がそれぞれ励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abから入力され、残留励起光P1、P2を光増幅ファイバ5Bに入力させる。一方、残留励起光結合器22Bの残留励起光供給用光ファイバ22Ba、22Bbは、残留励起光P3、P4がそれぞれ残留励起光回収用光ファイバ21Aa、21Abから入力され、残留励起光P3、P4を光増幅ファイバ5Bに入力させる。光増幅ファイバ5Bは、残留励起光P1、P2により前方励起され、残留励起光P3、P4により後方励起されることによって、双方向励起される。
以上のように構成された光ファイバ増幅システム4000では、カスケード接続された残留励起光回収器6A、21Aによって、より多くの残留励起光を回収し、光増幅器400Bの光増幅に利用するので、光ファイバ増幅システム1000と同様に、より空間密度の高い光増幅が実現されるとともに、さらなる消費電力の削減が実現される。
(実施形態5)
図6は、実施形態5に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム5000は、光ファイバ増幅システム4000と同様に、光増幅器400Aと、光増幅器400Bと、を備えている。
図6は、実施形態5に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム5000は、光ファイバ増幅システム4000と同様に、光増幅器400Aと、光増幅器400Bと、を備えている。
ただし、光ファイバ増幅システム5000は、光ファイバ増幅システム4000とは異なり、残留励起光結合器4Bの残留励起光供給用光ファイバ4Ba、4Bbは、残留励起光P3、P4がそれぞれ残留励起光回収用光ファイバ21Aa、21Abから入力され、残留励起光P3、P4を光増幅ファイバ5Bに入力させる。一方、残留励起光結合器22Bの残留励起光供給用光ファイバ22Ba、22Bbは、残留励起光P1、P2がそれぞれ励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abから入力され、残留励起光P1、P2を光増幅ファイバ5Bに入力させる。これにより、光増幅ファイバ5Bは、残留励起光P3、P4により前方励起され、残留励起光P1、P2により後方励起されることによって、双方向励起される。
以上のように構成された光ファイバ増幅システム5000では、光ファイバ増幅システム4000と同様に、より空間密度の高い光増幅が実現されるとともに、さらなる消費電力の削減が実現される。また、このように、光増幅器400Aの残留励起光回収器6A、21Aで回収された残留励起光は、どちらを光増幅器400Bの前方励起に用いてもよい。
(実施形態6)
図7は、実施形態6に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム6000は、光増幅器600Aと、光増幅器600Bと、を備えている。
図7は、実施形態6に係る光ファイバ増幅システムの構成を示す模式図である。光ファイバ増幅システム6000は、光増幅器600Aと、光増幅器600Bと、を備えている。
光増幅器600Aは、図1に示す光増幅器100Aにおいて、残留励起光回収器6Aを残留励起光回収結合器31に置き換えた構成を有する。光増幅器600Bは、図1に示す光増幅器100Bにおいて、残留励起光結合器4Bを残留励起光回収結合器31に置き換えた構成を有する。残留励起光回収結合器31は、後述するように残留励起光回収器と残留励起光結合器とが一体に構成されたものとして機能する。
残留励起光回収結合器31は、入出力光ファイバポート31a、31b、31c、31dと、本体部31eとを有する。入出力光ファイバポート31a、31bは一体の第1マルチコアファイバで構成されている。入出力光ファイバポート31c、31dは一体の第2マルチコアファイバで構成されている。第1および第2マルチコアファイバは、いずれも光ファイバファンイン2Aのマルチコアファイバ2Abと同様に三角格子状に配置された7個のコア部とクラッド部とを備えている。第1および第2マルチコアファイバは、本体部31eにおいて近接して配置され、方向性結合部を構成している。
入出力光ファイバポート31a、31bは、それぞれ、光増幅器600Aにおける光増幅ファイバ5Aおよびポンプストリッパ7Aのそれぞれに接続されている。入出力光ファイバポート31c、31dは、それぞれ、光増幅器600Bにおける光ファイバファンイン2Bのマルチコアファイバ2Bbおよび光増幅ファイバ5Bのそれぞれに接続されている。
この光ファイバ増幅システム6000では、光増幅ファイバ5Aから出力された残留励起光は、残留励起光回収結合器31の入出力光ファイバポート31aに入力すると、その一部が方向性結合部において第2マルチコアファイバに結合して入出力光ファイバポート31dから出力し、残部は入出力光ファイバポート31bから出力する。すなわち、光増幅ファイバ5Aから出力された残留励起光の一部は回収され、入出力光ファイバポート31dを残留励起光P5として伝搬する。このように残留励起光回収結合器31は残留励起光回収器として機能する。
なお、光増幅ファイバ5Aの各コア部5Aaから出力され、入出力光ファイバポート31aに入力された、増幅された各第1信号光は、各コア部を伝搬し、入出力光ファイバポート31bからポンプストリッパ7A、光ファイバファンアウト8A、光アイソレータ9Aを経由して光増幅器600Aから出力される。入出力光ファイバポート31bから出力した残留励起光の残部はポンプストリッパ7Aにて排除される。
また、残留励起光回収結合器31は、残留励起光P5を入出力光ファイバポート31dから光増幅ファイバ5Bに入力させる。光増幅ファイバ5Bは、光アイソレータ1B、光ファイバファンイン2B、残留励起光回収結合器31を経由して入力された各第2信号光を、残留励起光P5の作用によって光増幅する。すなわち残留励起光回収結合器31は残留励起光結合器としても機能する。増幅された各第2信号光は、ポンプストリッパ7B、光ファイバファンアウト8B、光アイソレータ9Bを経由して光増幅器600Bから出力される。光増幅ファイバ5Bから出力した残留励起光はポンプストリッパ7Bにて排除される。
以上のように構成された光ファイバ増幅システム6000では、光ファイバ増幅システム1000と同様に、消費電力が削減された、より空間密度の高い光増幅が実現される。また、残留励起光回収器と残留励起光結合器とが一体に構成されているので、部品点数が削減されるとともに、残留励起光回収器と残留励起光結合器との間の接続損失を低減できる、または、なくすることができる。
(実施形態8)
図8は、実施形態8に係る光通信システムの構成を示す模式図である。光通信システム10000は、光送信装置1010と、光受信装置1020と、実施形態1に係る光ファイバ増幅システム1000と、光伝送ファイバ1031、1032、1041、1042と、を備えている。光伝送ファイバ1031、1032、1041、1042はいずれも7個のコア部を備えるマルチコアファイバである。
図8は、実施形態8に係る光通信システムの構成を示す模式図である。光通信システム10000は、光送信装置1010と、光受信装置1020と、実施形態1に係る光ファイバ増幅システム1000と、光伝送ファイバ1031、1032、1041、1042と、を備えている。光伝送ファイバ1031、1032、1041、1042はいずれも7個のコア部を備えるマルチコアファイバである。
光送信装置1010は、送信器1011、1012を備えている。送信器1011は、7つの第1信号光を送信する。送信器1012は、7つの第2信号光を送信する。
光伝送ファイバ1031は、送信器1011から出力された各第1信号光を各コア部で伝送し、光ファイバ増幅システム1000の光増幅器100Aに入力させる。光伝送ファイバ1032は、送信器1012から出力された各第2信号光を各コア部で伝送し、光ファイバ増幅システム1000の光増幅器100Bに入力させる。
光増幅器100Aは、入力された7つの第1信号光を一括して光増幅し、光伝送ファイバ1041に出力する。光増幅器100Bは、入力された7つの第2信号光を一括して光増幅し、光伝送ファイバ1042に出力する。
光伝送ファイバ1041は、増幅された各第1信号光を伝送し、光受信装置1020に入力させる。光伝送ファイバ1042は、増幅された各第2信号光を伝送し、光受信装置1020に入力させる。
光受信装置1020は、受信器1021、1022を備えている。受信器1021は、光伝送ファイバ1041が伝送した、増幅された各第1信号光を受信し、電気信号に変換する。受信器1022は、光伝送ファイバ1042が伝送した、増幅された各第2信号光を受信し、電気信号に変換する。
光通信システム10000では、消費電力が削減された光ファイバ増幅システム1000を用いているので、消費電力が削減された光通信を実現できる。
光通信システム10000が長距離通信システムなどであれば、光ファイバ増幅システム1000をリピータアンプ、プリアンプ、またはブースターアンプとして利用できる。光通信システム10000がROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)を用いたネットワークシステムなどであれば、光ファイバ増幅システム1000を損失補償に利用できる。なお、光ファイバ増幅システム1000を光ファイバ増幅システム2000~6000のいずれかに置き換えることもできる。
なお、上記実施形態では、光増幅ファイバのコア部は希土類元素としてErのみを含むが、Er以外の希土類元素、たとえばイッテルビウム(Yb)のみを含んでいてもよいし、Er、Ybの両方を含んでいてもよい。また、光増幅ファイバのコア部に含まれる希土類元素は、第1光ファイバ増幅器と第2光ファイバ増幅器とで異なっていてもよい。たとえば、第1光ファイバ増幅器では第1光増幅ファイバがコア部にErが含んでいてEDFを構成しており、第2光ファイバ増幅器では第2光増幅ファイバがコア部にErとYbとを含んでいてEYDFを構成してもよい。EYDFの方が少ない残留励起光をより効率的に使える場合があるので、残留励起光を利用する第2光増幅ファイバとして適する場合がある。
また、上記実施形態では、光増幅ファイバにおけるコア部は三角格子状に配置されているが、正方格子状に配置されていてもよい。光増幅ファイバにおけるコア部の数も特に限定されず、1個でも2個以上でもよい。
また、第1光増幅ファイバと第2光増幅ファイバとが含むコア部は、同数でなくてもよい。たとえば、第2光増幅ファイバが備えるコア部の数が、第1光増幅ファイバが備えるコア部の数よりも少なくてもよい。これにより、比較的少ない残留励起光に応じた数のコア部を光増幅できる。
また、第1光増幅ファイバと第2光増幅ファイバとで、内部クラッド部のクラッド径が同じでなくてもよい。たとえば、第2光増幅ファイバの内側クラッド部のクラッド径が、第2光増幅ファイバの内側クラッド部のクラッド径よりも小さくてもよい。これにより、比較的少ない残留励起光でも、第2光増幅ファイバにおける励起光の光パワー密度を高めることができる。
また、第2光ファイバ増幅器が第1信号光を光増幅するように設定され、第1光ファイバ増幅器が第2信号光を光増幅するように設定されてもよい。また、第1光ファイバ増幅器と第2光ファイバ増幅器の両方が、第1信号光を光増幅したり、または第2信号光を光増幅したりするように設定されてもよい。
また、第2光ファイバ増幅器が励起光源を備えていてもよい。
また、第1光ファイバ増幅器の第1信号光に対する利得と、第2光ファイバ増幅器の第2信号光に対する利得とが±1dBの範囲内であることが好ましい。
また、残留励起光回収器において、励起光回収用光ファイバは何本あってもよく、残留励起光結合器において残留励起光供給用光ファイバは何本あってもよい。
また、光増幅システムは、複数の第2光ファイバ増幅器を備え、第1光ファイバ増幅器の残留励起光回収器が、複数の第2光ファイバ増幅器のそれぞれの残留励起光結合器に、回収した残留励起光を分配してもよい。すなわち、たとえば実施形態1に係る光ファイバ増幅システム1000において、光増幅器100Bが2つあり、光増幅器100Aの残留励起光回収器6Aの励起光回収用光ファイバ6Aa、6Abのうち一方が、光増幅器100Bの一方における残留励起光結合器4Bの残留励起光供給用光ファイバ4Baに接続されており、他方が、光増幅器100Bの他方における残留励起光結合器4Bの残留励起光供給用光ファイバ4Baに接続されていてもよい。これにより、残留励起光P1を一方の残留励起光結合器4Bに、残留励起光P2を他方の残留励起光結合器4Bに分配できる。
また、上記実施形態により本発明が限定されるものではない。上述した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。
本発明は、光ファイバ増幅システムおよび光通信システムに利用することができる。
1A、1B、9A、9B 光アイソレータ
2A、2B 光ファイバファンイン
2Aa、2Ba、8Aa、8Ba シングルモード光ファイバ
2Ab、2Bb、8Ab、8Bb マルチコアファイバ
2Ac、2Bc、4Ae、4Be、6Ae、8Ac、8Bc、12Be、13Be、21Ae、22Be、31e 本体部
3Aa、3Ab 半導体レーザ
4A 励起光結合器
4Aa、4Ab 励起光供給用光ファイバ
4Ac、4Ad、4Bc、4Bd、6Ac、6Ad、12Bc、12Bd、13Bc、13Bd、21Ac、21Ad、22Bc、22Bd 主光ファイバ
4Ada、5Aa コア部
4Adb、5Ab 内側クラッド部
4Adc 外側クラッド部
4B、12B、13B、22B 残留励起光結合器
4Ba、4Bb、12Ba、13Ba、22Ba、22Bb 残留励起光供給用光ファイバ
5A、5B 光増幅ファイバ
6A、21A 残留励起光回収器
6Aa、6Ab、21Aa、21Ab 励起光回収用光ファイバ
7A、7B、11B、14B ポンプストリッパ
8A、8B 光ファイバファンアウト
31 残留励起光回収結合器
31a、31b、31c、31d 入出力光ファイバポート
100A、100B、200B、300B、400A、400B、600A、600B 光増幅器
1000、2000、3000、4000、5000、6000 光ファイバ増幅システム
1010 光送信装置
1011、1012 送信器
1020 光受信装置
1021、1022 受信器
1031、1032、1041、1042 光伝送ファイバ
10000 光通信システム
P、P01、P02 励起光
P1、P2、P3、P4、P5 残留励起光
2A、2B 光ファイバファンイン
2Aa、2Ba、8Aa、8Ba シングルモード光ファイバ
2Ab、2Bb、8Ab、8Bb マルチコアファイバ
2Ac、2Bc、4Ae、4Be、6Ae、8Ac、8Bc、12Be、13Be、21Ae、22Be、31e 本体部
3Aa、3Ab 半導体レーザ
4A 励起光結合器
4Aa、4Ab 励起光供給用光ファイバ
4Ac、4Ad、4Bc、4Bd、6Ac、6Ad、12Bc、12Bd、13Bc、13Bd、21Ac、21Ad、22Bc、22Bd 主光ファイバ
4Ada、5Aa コア部
4Adb、5Ab 内側クラッド部
4Adc 外側クラッド部
4B、12B、13B、22B 残留励起光結合器
4Ba、4Bb、12Ba、13Ba、22Ba、22Bb 残留励起光供給用光ファイバ
5A、5B 光増幅ファイバ
6A、21A 残留励起光回収器
6Aa、6Ab、21Aa、21Ab 励起光回収用光ファイバ
7A、7B、11B、14B ポンプストリッパ
8A、8B 光ファイバファンアウト
31 残留励起光回収結合器
31a、31b、31c、31d 入出力光ファイバポート
100A、100B、200B、300B、400A、400B、600A、600B 光増幅器
1000、2000、3000、4000、5000、6000 光ファイバ増幅システム
1010 光送信装置
1011、1012 送信器
1020 光受信装置
1021、1022 受信器
1031、1032、1041、1042 光伝送ファイバ
10000 光通信システム
P、P01、P02 励起光
P1、P2、P3、P4、P5 残留励起光
Claims (16)
- 第1希土類元素を添加したコア部を備え、クラッド励起型の構造を有する第1光増幅ファイバと、
前記第1光増幅ファイバのコア部に入力される第1信号光を受付ける第1入力部と、
前記第1希土類元素を光励起する励起光を出力する励起光源と、
前記第1光増幅ファイバに前記励起光を入力させる励起光結合器と、
前記第1光増幅ファイバから出力された、前記励起光の一部である残留励起光を回収する残留励起光回収器と、
を備える第1光ファイバ増幅器と、
前記残留励起光で光励起される第2希土類元素を添加したコア部を備え、クラッド励起型の構造を有する第2光増幅ファイバと、
前記第2光増幅ファイバのコア部に入力される第2信号光を受付ける第2入力部と、
前記第2光増幅ファイバに、前記残留励起光回収器が回収した前記残留励起光を入力させる残留励起光結合器と、
を備える第2光ファイバ増幅器と、
を備える
光ファイバ増幅システム。 - 前記励起光結合器、前記残留励起光回収器または前記残留励起光結合器は光ファイバ型結合器である
請求項1に記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記光ファイバ型結合器は側方結合型結合器である
請求項2に記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記励起光結合器、前記残留励起光回収器または前記残留励起光結合器は空間光学系型結合器である
請求項1に記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第1光ファイバ増幅器は、1525nm以上1580nm以下の波長帯のうち少なくとも連続した25nmの帯域幅を有する第1波長帯域に含まれる波長の前記第1信号光を光増幅するように構成されている
請求項1~4のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第2光ファイバ増幅器は、1565nm以上1625nm以下の波長帯のうち少なくとも連続した30nmの帯域幅を有する第2波長帯域に含まれる波長の前記第2信号光を光増幅するように構成されている
請求項1~5のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 複数の前記第2光ファイバ増幅器を備え、
前記残留励起光回収器は、前記複数の第2光ファイバ増幅器のそれぞれの前記残留励起光結合器に、回収した前記残留励起光を分配する
請求項1~6のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第1光ファイバ増幅器の前記第1信号光に対する利得と、前記第2光ファイバ増幅器の前記第2信号光に対する利得とが±1dBの範囲内である
請求項1~7のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第1光増幅ファイバまたは前記第2光増幅ファイバは、複数の前記コア部を備える
請求項1~8のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第2光増幅ファイバが備える前記コア部の数が、前記第1光増幅ファイバが備える前記コア部の数よりも少ない
請求項1~9のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第2光増幅ファイバが備える内側クラッド部のクラッド径が、前記第1光増幅ファイバが備える内側クラッド部のクラッド径よりも小さい
請求項1~10のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第1希土類元素および前記第2希土類元素の少なくとも一方はエルビウムを含む
請求項1~11のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第1希土類元素および前記第2希土類元素の少なくとも一方はイッテルビウムを含む
請求項1~11のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記第1希土類元素および前記第2希土類元素の少なくとも一方はエルビウムおよびイッテルビウムを含む
請求項1~11のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 前記残留励起光回収器と前記残留励起光結合器とが一体に構成されている
請求項1~14のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システム。 - 請求項1~15のいずれか一つに記載の光ファイバ増幅システムを備える
光通信システム。
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