Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2160949C2 - Волоконно-оптический усилитель для усиления слабого падающего оптического сигнала - Google Patents

Волоконно-оптический усилитель для усиления слабого падающего оптического сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2160949C2
RU2160949C2 RU98112757/28A RU98112757A RU2160949C2 RU 2160949 C2 RU2160949 C2 RU 2160949C2 RU 98112757/28 A RU98112757/28 A RU 98112757/28A RU 98112757 A RU98112757 A RU 98112757A RU 2160949 C2 RU2160949 C2 RU 2160949C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical signal
coupler
incident optical
gain
Prior art date
Application number
RU98112757/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98112757A (ru
Inventor
Хванг Сеонг-Теак
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU98112757A publication Critical patent/RU98112757A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160949C2 publication Critical patent/RU2160949C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/10007Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
    • H01S3/10023Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by functional association of additional optical elements, e.g. filters, gratings, reflectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
    • H04B10/2912Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form characterised by the medium used for amplification or processing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/23Arrangements of two or more lasers not provided for in groups H01S3/02 - H01S3/22, e.g. tandem arrangements of separate active media
    • H01S3/2308Amplifier arrangements, e.g. MOPA
    • H01S3/2325Multi-pass amplifiers, e.g. regenerative amplifiers
    • H01S3/2333Double-pass amplifiers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Волоконно-оптический усилитель включает в себя лазерный диод (ЛД) накачки для подачи светового пучка накачки, мультиплексор с разделением по длинам волн (МРДВ) для связывания падающего оптического сигнала и светового пучка накачки, который подается из ЛД накачки в оптическое волокно, волоконную усилительную среду для усиления падающего оптического сигнала, выходящего из МРДВ, с использованием светового пучка накачки ЛД накачки, ответвитель, присоединенный в виде зеркала обратной связи для отражения падающего оптического сигнала, который ранее был усилен с помощью волоконной усилительной среды, в виде обратной связи и для подачи отраженного оптического сигнала обратно в волоконную усилительную среду, и циркулятор, размещенный перед МРДВ, для приема слабого падающего оптического сигнала и передачи слабого падающего оптического сигнала в МРДВ и вывода оптического сигнала обратной связи, усиленного с помощью волоконной усилительной среды и прошедшего через МРДВ. Техническим результатом является повышение коэффициента усиления малого сигнала во всем диапазоне длин волн 1530 и 1560 нм. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к волоконно-оптическому усилителю, а более конкретно к волоконно-оптическому усилителю, который позволяет повысить коэффициент усиления слабого сигнала, имеющего низкую интенсивность, за счет подсоединения оптического ответвителя в виде зеркала обратной связи.
В ретрансляторе дальней оптической связи, известном из патента США 5 119 229 от 2.06.92, ретрансляция обычно выполняется таким способом, что слабый оптический сигнал преобразовывается в электрический сигнал, электрический сигнал усиливается, и затем этот усиленный электрический сигнал преобразовывается обратно в оптический сигнал. Такой способ повторения чрезмерно увеличивает размер системы ретрансляционного усилителя и сильно зависит от скорости передачи. Волоконно-оптический усилитель, предназначенный для усиления оптического сигнала, необходимо использовать в качестве ретранслятора для того, чтобы решить вышеупомянутую проблему и обеспечить эффективное усиление оптического сигнала.
Волоконный усилитель, легированный эрбием (ВУЛЭ), являющийся волоконным усилительным ретранслятором, привлекает внимание прежде всего как оптический ретранслятор следующего поколения для оптической связи. ВУЛЭ периодически усиливает оптический сигнал, предотвращая ослабление оптического сигнала, которое возникает при передаче на большие расстояния, когда большой объем информации передается на дальние расстояния через оптическое волокно.
На фиг. 1 изображена блок-схема, показывающая конфигурацию нормального одиночного ретрансляционного ВУЛЭ, содержащего волокно, легированное эрбием (ВЛЭ) 130 и являющееся усилительной средой для оптических сигналов, лазерный диод (ЛД) 120 накачки, мультиплексор с разделением по длинам волн (МРДВ) 110 и устройства 100 и 140 развязки. Здесь ЛД 120 накачки функционирует как источник света для возбуждения ионов эрбия, находящихся в ВЛЭ 130 в нижнем энергетическом состоянии. МРДВ 110 связывает в волокне оптический сигнал и световой пучок накачки и передает его в одиночный канал. Устройства 100 и 140 развязки защищают от обратного прохождения оптического сигнала.
МРДВ 110 связывает в волокне оптический сигнал и световой пучок накачки и передает его по волокну в ВЛЭ 130. Оптические устройства 100 развязки, расположенные перед МРДВ 110, защищают оптический сигнал от неэффективного усиления за счет усиленной спонтанной эмиссии (УСИ), возникающей в ВЛЭ, которая отражается при помощи оптического устройства, такого как соединитель входных сигналов, и повторно вводится в ВЛЭ 130. Аналогично, устройство 140 развязки, расположенное после ВЛЭ 130, предотвращает снижение эффективности усиления ВУЛЭ за счет УСИ, которая отражается с помощью оптического устройства, такого как соединитель выходных сигналов, и снова подается в ВЛЭ 130. ЛД 120 накачки имеет длину волны 980 нм, лазерную накачку, выполняемую в прямом направлении (то есть, в направлении, в котором проходит оптический сигнал), и генерирует излучение с постоянной мощностью 120 мВт. ВЛЭ 130 представляет собой легированное ВЛЭ с высоким содержанием алюминия и концентрацией эрбия 0,299 • 10-3.
Между тем, в волоконно-оптическом усилителе преобразование энергии светового пучка накачки в энергию оптического сигнала основывается на принципах работы лазера. Соответственно, когда интенсивность оптического сигнала является достаточно низкой, известный волоконно-оптический усилитель не позволяет эффективно переводить эрбий, находящийся в возбужденном состоянии за счет действия светового пучка накачки высокой интенсивности, в нижнее энергетическое состояние, поскольку оптический сигнал проходит через ВЛЭ один раз. Таким образом, эффективность усиления известного волоконно-оптического усилителя не является высокой. То есть энергия светового пучка накачки не может быть эффективно преобразована в энергию оптического сигнала. Поэтому существует ограничение по усилению малого сигнала, и различие по усилению в пределах длин волны оптического сигнала сравнительно широк.
Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы выполнить волоконный усилитель, легированный эрбием (ВУЛЭ), для достижения высокого усиления слабого сигнала, включающий в себя оптический ответвитель, установленный позади ВЛЭ в виде зеркала обратной связи, для повторного усиления оптического сигнала, который выходит через зеркало обратной связи с использованием ВЛЭ, и окончательного вывода усиленного оптического сигнала с использованием оптического циркулятора для того, чтобы увеличить коэффициент усиления малого сигнала во всем диапазоне длин волн ВУЛЭ и уменьшить разность коэффициентов усиления в диапазоне длин волн оптического сигнала.
Соответственно, для решения вышеуказанной задачи выполнен волоконно-оптический усилитель, позволяющий получить высокий коэффициент усиления малого сигнала, который усиливает слабый падающий оптический сигнал, содержащий лазерный диод (ЛД) накачки для подачи светового пучка накачки для того, чтобы усиливать падающий оптический сигнал, мультиплексор с разделением по длинам волн (МРДВ) для связывания падающего оптического сигнала и светового пучка накачки, который подается из ЛД накачки в оптическое волокно, волоконную усилительную среду для усиления падающего оптического сигнала, выходящего из МРДВ, с использованием светового пучка накачки ЛД накачки, а также оптический сигнал обратной связи, который повторно вводится в волоконную усилительную среду из ответвителя, ответвитель, присоединенный в виде зеркала обратной связи, для отражения падающего оптического сигнала, который ранее был усилен с помощью волоконной усилительной среды, в виде обратной связи и для подачи отраженного оптического сигнала обратно в волоконную усилительную среду, и циркулятор, размещенный перед МРДВ, для приема слабого падающего оптического сигнала и передачи слабого падающего оптического сигнала в МРДВ, и вывод оптического сигнала обратной связи, усиленный с помощью волоконной усилительной среды и прошедший через МРДВ.
Предпочтительно, что волоконно-оптический усилитель дополнительно содержит фильтр, установленный в ответвителе, который функционирует как зеркало обратной связи, или между волоконной усилительной средой и ответвителем для предотвращения усиленной спонтанной эмиссии (УСИ) для того, чтобы получить более высокое усиление малого сигнала.
Также, предпочтительно, что волоконно-оптический усилитель дополнительно содержит эквалайзер усиления, установленный в ответвителе, который функционирует как зеркало обратной связи, или между волоконной усилительной средой и ответвителем для выравнивания коэффициентов усиления волоконно-оптического усилителя.
Сущность изобретения иллюстрируется ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает блок-схему конфигурации известного одиночного направленного волоконного усилителя, легированного эрбием (ВУЛЭ);
фиг. 2 изображает блок-схему конфигурации волоконно-оптического усилителя для достижения высокого коэффициента усиления слабого сигнала, согласно варианту осуществления настоящего изобретения и
фиг. 3 изображает график коэффициента усиления от длины волны, позволяющий сравнить коэффициенты усиления малых сигналов двух видов ВУЛЭ.
На фиг. 2 волоконно-оптический усилитель, позволяющий получить высокий коэффициент усиления малого сигнала, согласно варианту осуществления настоящего изобретения содержит лазерный диод (ЛД) 210 накачки, мультиплексор с разделением по длинам волн (МРДВ) 220, волокно, легированное эрбием (ВЛЭ) 230, ответвитель 240 и циркулятор 200.
С ЛД 210 накачки, который является источником света для возбуждения ионов эрбия, находящихся в нижнем (основном) энергетическом состоянии, световой пучок накачки подается в ВЛЭ, являющееся усилительной средой, которая позволяет усиливать входной оптический сигнал с низкой интенсивностью.
МРДВ 220 обеспечивает связь входного оптического сигнала и светового пучка накачки, который выходит из ЛД 210 накачки, в одном оптическом волокне и подачу связанного входного оптического сигнала в ВЛЭ 230.
ВЛЭ 230 усиливает входной оптический сигнал, подаваемый из МРДВ 220, с использованием светового пучка накачки ЛД 210 накачки, а также усиливает оптический сигнал обратной связи, который повторно вводится в ВЛЭ 230 из ответвителя 240.
Ответвитель 240, например, ответвитель с коэффициентом ответвления 50:50 и рабочей длиной волной 1550 нм, присоединяется в виде зеркала обратной связи и отражает падающий оптический сигнал, который ранее был усилен за счет прохождения через ВЛЭ 230, в ВЛЭ 230 в виде обратной связи.
Циркулятор 200 размещается перед МРДВ 220 и принимает падающий оптический сигнал низкой интенсивности и передает его в МРДВ 220, и окончательно выводит оптический сигнал обратной связи, усиленный с помощью ВЛЭ 230 и переданный через МРДВ 220.
Порты 1 и 2 циркулятора 200 передают входной оптический сигнал, и порты 2 и 3 передают выходной оптический сигнал. Потери при вводе до и после составляют соответственно 1,2 и 1,73 дБ. Порты 2--->1 и порты 3--->2 имеют коэффициент развязки 40 дБ или выше и служат в качестве устройства развязки, у которого входной и выходной порты используются так же, как и в известном ВУЛЭ. Соответственно, нет необходимости в использовании дополнительного устройства развязки.
Для сравнения результата настоящего изобретения с известным одиночным направленным ВУЛЭ, показанным на фиг. 1, ЛД 210 накачки имеет длину волны 980 нм, мощность 120 мВт, как и в известном ВУЛЭ, и лазерную накачку, выполненную в прямом направлении, то есть в направлении распространения оптического сигнала. МРДВ 220 является устройством сплавленного типа, и используемое ВЛЭ представляет собой ВЛЭ, легированный A1 с высоким содержанием и длиной 5 м, у которого концентрация эрбия составляет 0,290•10-3.
Ниже описывается работа настоящего изобретения на основе вышеописанной конфигурации.
Сначала падающий оптический сигнал проходит через порты 1 и 2 циркулятора 200, связывается со световым пучком накачки с помощью МРДВ 220 и в основном усиливается с помощью ВЛЭ 230. Усиленный оптический сигнал разделяется с коэффициентом ответвления 50:50, и разделенные световые пучки проходят круг и связываются друг с другом в ответвителе 240. Оптический сигнал, прошедший обратно через зеркало обратной связи, снова усиливается с помощью ВЛЭ 230, и усиленный оптический сигнал в итоге выводится через порты 2 и 3 циркулятора 200.
В настоящем изобретении интенсивность входного оптического сигнала, используемая для измерения свойств ВУЛЭ, составляет -30 дБ и длина волны и интенсивность светового пучка накачки равны соответственно 980 нм и 120 мВт. Оптическое устройство, такое как МРДВ, и ВЛЭ в настоящем изобретении являются такими же, как и те, которые используются в известном ВУЛЭ, и два ВЛЭ имеют ту же самую длину. Коэффициент усиления измеряется в интервалах длин волн 5 нм входного оптического сигнала в пределах 1530 и 1560 нм, и результат измерения показан на фиг.3 вместе с измеренными коэффициентами усиления известной ВУЛЭ. Как показано на фиг.3, ВУЛЭ, использующее способ, основанный на зеркале обратной связи, имеет коэффициент усиления малого сигнала, который выше для длин волн в пределах 1530 нм и 1560 нм, чем известный одиночный направленный ВУЛЭ, и малую разность коэффициентов усиления для соответствующих длин волн, то есть между 6 дБ и 13 дБ. ВУЛЭ, согласно настоящему изобретению, достигает коэффициента усиления малого сигнала, который выше на 7 дБ или более, особенно на длине волны 1560 нм.
Между тем, фильтр (не показан), размещенный в ответвителе 240, который служит в качестве зеркала обратной связи, или между ВЛЭ 230 и ответвителем 240, и может достигать высокого коэффициента усиления малого сигнала с защитой от УСИ. Также, эквалайзер усиления (не показан) можно установить в ответвителе 240, работающий как зеркало обратной связи, или между волоконной усилительной средой и ответвителем для того, чтобы выровнять коэффициенты усиления волоконно-оптического усилителя.
Согласно настоящему изобретению, высокий коэффициент усиления малого сигнала можно достигнуть во всем диапазоне длин волн в пределах 1530 и 1560 нм с помощью использования ответвителя с коэффициентом ответвления 50:50 и рабочей длиной волны 1550 нм в качестве зеркала обратной связи.
Разность коэффициентов усиления в диапазоне длин волн может быть значительно ниже в ВУЛЭ, согласно настоящему изобретению, чем у известного ВУЛЭ, использующего ВЛЭ, которое имеет ту же самую длину, как и у ВЛЭ настоящего изобретения.
Способ на основе зеркала обратной связи, являющийся структурой ВУЛЭ, которая используется в настоящем изобретении, является двухпроходовым способом, что позволяет таким образом уменьшить длину ВЛЭ по сравнению с существующими однопроходовыми способами, поскольку оптический сигнал проходит через ВЛЭ дважды.
Более того, поскольку расстояние между усилителями становится более большим благодаря увеличению коэффициента усиления ВУЛЭ при передаче на дальние расстояния, меньшее количество усилителей можно использовать для данного расстояния. Таким образом, способ с зеркалом обратной связи, согласно настоящему изобретению является экономичным и может уменьшить вероятность ошибок, возникающих в усилителях.

Claims (5)

1. Волоконно-оптический усилитель для достижения высокого коэффициента усиления малого сигнала, который усиливает слабый падающий оптический сигнал, содержащий лазерный диод (ЛД) накачки для подачи светового пучка накачки для того, чтобы усиливать падающий оптический сигнал, мультиплексор с разделением по длинам волн (МРДВ) для связывания падающего оптического сигнала и светового пучка накачки, который подается из ЛД накачки в оптическое волокно, волоконную усилительную среду для усиления падающего оптического сигнала, выходящего из МРДВ, с использованием светового пучка накачки ЛД накачки, отличающийся тем, что содержит ответвитель, присоединенный в виде зеркала обратной связи для отражения падающего оптического сигнала, который ранее был усилен с помощью волоконной усилительной среды, в виде петли ответвителя и для подачи отраженного оптического сигнала обратно в волоконную усилительную среду, и циркулятор, размещенный перед МРДВ, для приема слабого оптического сигнала и передачи слабого падающего оптического сигнала в МРДВ и вывода оптического сигнала обратной связи, усиленного с помощью волоконной усилительной среды и прошедшего через МРДВ.
2. Волоконно-оптический усилитель по п.1, отличающийся тем, что содержит фильтр, установленный в ответвителе и выполненный с возможностью функционирования как зеркало обратной связи или между волоконной усилительной средой и ответвителем для защиты от усиленной спонтанной эмиссии (УСИ) для того, чтобы получить более высокий коэффициент усиления малого сигнала.
3. Волоконно-оптический усилитель по п.1, отличающийся тем, что содержит эквалайзер усиления, установленный в ответвителе и который выполнен с возможностью функционирования как зеркало обратной связи или между волоконной усилительной средой и ответвителем для выравнивания коэффициентов усиления волоконно-оптического усилителя.
4. Волоконно-оптический усилитель по п.1, отличающийся тем, что волоконная усилительная среда представляет собой волокно, легированное эрбием.
5. Волоконно-оптический усилитель по п.1, отличающийся тем, что ответвитель представляет собой ответвитель с коэффициентом ответвления 50:50 и рабочей длиной волны 1550 нм.
RU98112757/28A 1997-07-03 1998-07-02 Волоконно-оптический усилитель для усиления слабого падающего оптического сигнала RU2160949C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970030823A KR100265788B1 (ko) 1997-07-03 1997-07-03 높은소신호이득을갖는광섬유증폭기
KR97-30823 1997-07-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98112757A RU98112757A (ru) 2000-05-20
RU2160949C2 true RU2160949C2 (ru) 2000-12-20

Family

ID=19513285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98112757/28A RU2160949C2 (ru) 1997-07-03 1998-07-02 Волоконно-оптический усилитель для усиления слабого падающего оптического сигнала

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6104528A (ru)
JP (1) JPH1187822A (ru)
KR (1) KR100265788B1 (ru)
CN (1) CN1114113C (ru)
DE (1) DE19829854A1 (ru)
FR (1) FR2765752B1 (ru)
GB (1) GB2326998B (ru)
RU (1) RU2160949C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781369C1 (ru) * 2021-12-10 2022-10-11 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Источник усиленной спонтанной эмиссии

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR19990073994A (ko) * 1998-03-05 1999-10-05 구자홍 광통신망
US6377392B1 (en) 1999-02-26 2002-04-23 Ciena Corporation Optical amplifier
US6509986B1 (en) * 1999-02-26 2003-01-21 Ciena Corporation WDM ring transmission system having amplified dropped channels
US6678087B1 (en) * 1999-08-06 2004-01-13 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical amplifier and optical fiber communication system using the amplifier
US6404541B2 (en) 2000-03-24 2002-06-11 Oprel Technologies Inc. Optical amplifier with active-fiber loop mirror
US6490380B2 (en) 2000-03-24 2002-12-03 Oprel Technologeis Inc. Optical amplifier with loop mirror filter noise reducer, and loop mirror filter per se
JP2002094157A (ja) * 2000-09-19 2002-03-29 Sumitomo Electric Ind Ltd 光増幅器及びそれを用いた光伝送システム
JP2002176215A (ja) * 2000-12-07 2002-06-21 Fujikura Ltd 光ファイバ増幅器
US6456427B1 (en) 2001-01-03 2002-09-24 Sycamore Networks, Inc. Systems and methods for reducing a signal spectrum tilt
US6507430B2 (en) * 2001-02-23 2003-01-14 Photon X, Inc. Long wavelength optical amplifier
JP2002258090A (ja) * 2001-02-27 2002-09-11 Furukawa Electric Co Ltd:The 低損失光ファイバ
US7181097B2 (en) * 2001-03-15 2007-02-20 Massachusetts Institute Of Technology Methods of achieving optimal communications performance
KR20020077061A (ko) * 2001-03-28 2002-10-11 주식회사 네오텍리서치 장파장대역용 이득고정 에르븀첨가 광섬유증폭기
US6831779B2 (en) * 2001-04-27 2004-12-14 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for stabilizing a high-gain, high-power single polarization EDFA
US6674570B2 (en) 2001-05-31 2004-01-06 Samsung Electronic Co., Ltd. Wide band erbium-doped fiber amplifier (EDFA)
US6781748B2 (en) 2001-09-28 2004-08-24 Photon-X, Llc Long wavelength optical amplifier
US20030123141A1 (en) * 2001-11-19 2003-07-03 Aydin Yeniay L band optical amplifier
US6700697B2 (en) 2002-01-23 2004-03-02 Np Photonics, Inc. Reflective erbium-doped amplifier
KR100407334B1 (ko) * 2002-03-07 2003-11-28 삼성전자주식회사 분산보상 어븀첨가 광섬유 증폭기
KR100421135B1 (ko) * 2002-03-11 2004-03-04 삼성전자주식회사 광대역 광섬유 증폭기
KR100480275B1 (ko) * 2002-12-09 2005-04-07 삼성전자주식회사 반사형 분산보상 광증폭장치
KR100474700B1 (ko) * 2002-12-10 2005-03-10 삼성전자주식회사 엘-밴드 광증폭기
US6990270B2 (en) 2004-02-11 2006-01-24 Fitel U.S.A. Corp. Fiber amplifier for generating femtosecond pulses in single mode fiber
US7083716B2 (en) 2004-09-13 2006-08-01 Aqua-Aerobic Systems, Inc. Air activated decanter
US9362708B2 (en) * 2013-09-20 2016-06-07 Alcatel Lucent Compact two-stage optical amplifier
CN110112638A (zh) * 2019-03-04 2019-08-09 电子科技大学 一种高增益低噪声掺铒光纤放大器装置
CN112953643B (zh) * 2021-01-27 2022-07-26 电子科技大学 一种fm-edfa自动增益控制装置
PL441102A1 (pl) * 2022-05-05 2023-11-06 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Quasi-liniowy całkowicie światłowodowy oscylator laserowy generujący ultrakrótkie impulsy oraz jego zastosowanie

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8613192D0 (en) * 1986-05-30 1986-07-02 British Telecomm Optical resonating device
GB9006675D0 (en) * 1990-03-26 1990-05-23 British Telecomm Optical apparatus
JP2532721B2 (ja) * 1990-05-25 1996-09-11 日本電信電話株式会社 光増幅器
JPH04188777A (ja) * 1990-11-22 1992-07-07 Fujitsu Ltd 光ファイバ増幅器
US5146517A (en) * 1991-07-05 1992-09-08 At&T Bell Laboratories Low distortion all-optical threshold device
JPH0529686A (ja) * 1991-07-19 1993-02-05 Hitachi Ltd 光増幅装置
US5589930A (en) * 1991-09-13 1996-12-31 Nippondenso Co., Ltd. Optical radar apparatus
US5481391A (en) * 1994-02-17 1996-01-02 At&T Corp. Optical fiber system and method for overcoming the effects of polarization gain anisotropy in a fiber amplifier
JP3415916B2 (ja) * 1994-03-03 2003-06-09 三菱電線工業株式会社 光ファイバレーザ
JPH07270616A (ja) * 1994-03-30 1995-10-20 Japan Energy Corp 光ファイバ反射器、その製造方法及びファイバレーザ
US5598294A (en) * 1994-08-18 1997-01-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical fiber amplifier and optical fiber communication system
JPH0897491A (ja) * 1994-09-26 1996-04-12 Hitachi Cable Ltd 全ファイバレーザ
JP2570204B2 (ja) * 1994-12-02 1997-01-08 日本電気株式会社 全光中継器
GB9522943D0 (en) * 1995-08-05 1996-01-10 Samsung Electronics Co Ltd Erbium doped fiber amplifier
JPH09191303A (ja) * 1996-01-09 1997-07-22 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 光伝送路
JP3669083B2 (ja) * 1996-09-30 2005-07-06 株式会社フジクラ 光ファイバ増幅器
US5757541A (en) * 1997-01-15 1998-05-26 Litton Systems, Inc. Method and apparatus for an optical fiber amplifier
JP3461113B2 (ja) * 1997-02-18 2003-10-27 日本電信電話株式会社 光増幅器
US5878071A (en) * 1997-03-26 1999-03-02 Lucent Technologies Inc. Fabry-perot pulsed laser having a circulator-based loop reflector

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781369C1 (ru) * 2021-12-10 2022-10-11 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Источник усиленной спонтанной эмиссии

Also Published As

Publication number Publication date
GB2326998A (en) 1999-01-06
GB2326998B (en) 1999-09-15
GB9814354D0 (en) 1998-09-02
CN1114113C (zh) 2003-07-09
KR19990008734A (ko) 1999-02-05
DE19829854A1 (de) 1999-03-18
KR100265788B1 (ko) 2000-09-15
CN1204776A (zh) 1999-01-13
FR2765752A1 (fr) 1999-01-08
US6104528A (en) 2000-08-15
FR2765752B1 (fr) 2002-08-02
JPH1187822A (ja) 1999-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2160949C2 (ru) Волоконно-оптический усилитель для усиления слабого падающего оптического сигнала
US6104527A (en) High efficiency bandwidth doubled and gain flattened silica fiber amplifier
US6353499B2 (en) Optical fiber amplifier with oscillating pump energy
EP1263096B1 (en) Improved wide band erbium-doped fiber amplifier (EDFA)
JPH0387727A (ja) 光ファイバ増幅器を備えた光通信方式
KR20030072002A (ko) 이득 향상된 광대역 어븀첨가 광섬유 증폭기
JP2003273431A (ja) バンドクロストークを最小化する広帯域エルビウム添加光ファイバ増幅器
US6570701B1 (en) Long-band light source for testing optical elements using feedback loop
RU2161375C2 (ru) Волоконно-оптический усилитель с поглотителем
US7079313B2 (en) Optical amplifying apparatus which routes pumping light to a raman amplification medium and a rare-earth-doped optical amplification medium
US6781748B2 (en) Long wavelength optical amplifier
US6470113B1 (en) Broadband light source using seed-beam
KR100396510B1 (ko) 분산 보상된 광섬유 증폭기
JPH03135081A (ja) 光増幅器
RU2192081C2 (ru) Длиннополосный волоконно-оптический лазерный усилитель, использующий затравочный пучок
KR100580610B1 (ko) 엘-밴드 광섬유 광원
KR100474700B1 (ko) 엘-밴드 광증폭기
US6246515B1 (en) Apparatus and method for amplifying an optical signal
KR20030069362A (ko) 분산 보상된 라만 광섬유 증폭기
KR100603595B1 (ko) 양방향 2단 광증폭기
EP0942501A2 (en) Optical fiber light amplifier
JP3193293B2 (ja) 光伝送装置、光通信システム及び入力光信号の伝送方法
CN117397183A (zh) 集成光放大系统
WO2001063326A1 (en) Optical fiber amplifier using two-port wavelength selective coupler
KR20040026396A (ko) 대역 선택이 가능한 광증폭기

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060703