JPH04295834A - Fiber coupler for optical amplifier - Google Patents
Fiber coupler for optical amplifierInfo
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Abstract
Description
【0001】0001
【産業上の利用分野】本発明は、光通信システムにおけ
る光増幅器用ファイバカプラに関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fiber coupler for an optical amplifier in an optical communication system.
【0002】0002
【従来の技術】光通信システムで光ファイバを伝搬した
光信号は、ファイバ固有の伝送損失などにより減衰し、
S/N比が低下してくる。このため長距離伝送を行なう
ために中継器により伝送光を増幅する必要がある。[Prior Art] Optical signals propagated through optical fibers in optical communication systems are attenuated due to transmission losses inherent in the fibers.
The S/N ratio is decreasing. Therefore, in order to perform long-distance transmission, it is necessary to amplify the transmitted light using a repeater.
【0003】従来、伝送光の増幅は、光信号を一旦電気
信号に変換し、電気回路による増幅をして再度光信号に
戻すことにより行なわれていた。Conventionally, transmission light has been amplified by first converting an optical signal into an electrical signal, amplifying it using an electrical circuit, and then converting it back into an optical signal.
【0004】しかしながらこのような方法では、高速性
を求められる多重通信の中継には自ら制限があるうえ、
システムが複雑といったような問題点があった。従来か
ら知られているように、ファイバレーザを応用した光増
幅器を用いれば、伝送光を電気信号に変換することなく
、直接、伝送光を増幅できるので、前記問題点を解消で
きる。このような光増幅器は、例えば2本の光ファイバ
をその途中で加熱融着し、そのうち1本を伝送光用の光
ファイバとし、他の1本をポンピング光用のファイバと
したものである。However, this method has its own limitations in relaying multiplex communications that require high speed;
There were problems such as the complexity of the system. As is conventionally known, if an optical amplifier using a fiber laser is used, it is possible to directly amplify the transmitted light without converting it into an electrical signal, thereby solving the above problem. Such an optical amplifier is, for example, two optical fibers that are heated and fused in the middle, one of which is used as an optical fiber for transmission light, and the other one is used as a fiber for pumping light.
【0005】尚、光通信システムのなかでレーザ光を結
合したり分配するために使用される光結合器、光分配器
が、例えば特公昭59−26006 号公報、特公昭6
0−51685 号公報に開示されている。これらの光
結合器、光分配器は、複数本の同種の光ファイバを加熱
融着しているものであり、そこに開示された光結合器、
光分配器の製造法は、光増幅器用ファイバカプラに於て
も応用可能である。[0005] Optical couplers and optical splitters used for combining and distributing laser beams in optical communication systems are disclosed in, for example, Japanese Patent Publication No. 59-26006 and Japanese Patent Publication No. 6.
It is disclosed in Japanese Patent No. 0-51685. These optical couplers and optical splitters are made by heating and fusing multiple optical fibers of the same type, and the optical couplers and optical splitters disclosed therein are
The method for manufacturing an optical splitter can also be applied to fiber couplers for optical amplifiers.
【0006】一方、コアガラスに希土類元素、特にエル
ビウムを含む光ファイバ及び製造方法が特開平2−29
3332号公報に開示されている。On the other hand, an optical fiber containing a rare earth element, especially erbium, in the core glass and a manufacturing method are disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-299.
It is disclosed in Japanese Patent No. 3332.
【0007】[0007]
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した従
来の技術に鑑み、光通信システムにおける光増幅器とし
て用いられのに適し、増幅利得が優れ、挿入損失が少な
い光増幅器用ファイバカプラを提供することを目的とす
るものである。SUMMARY OF THE INVENTION In view of the above-mentioned conventional technology, the present invention provides a fiber coupler for an optical amplifier, which is suitable for use as an optical amplifier in an optical communication system, has excellent amplification gain, and has low insertion loss. The purpose is to
【0008】[0008]
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め、本発明者は光増幅器用ファイバカプラに使用される
光ファイバの構造について着目し、種々研究をした。そ
の結果、次のようなことが解った。光増幅器用ファイバ
カプラで増幅利得を大きくするためには、ポンピング光
用のガラス光ファイバのモードフィールド径を伝送光用
のガラス光ファイバのモードフィールド径よりも小さい
ものが望ましい。しかし、このような構造にして増幅利
得を大きく得ても、接続損失が大きくなり、増幅特性を
十分に生かしきれない。そこでさらに研究を進め、光フ
ァイバに含有される元素について研究をした。その結果
、前記特開平2−293332号公報に開示されたコア
ガラスにエルビウムを含む光ファイバをポンピング光用
のファイバに使用すると、伝送光用の光ファイバとポン
ピング光用の光ファイバのモードフィールド径が同一で
あっても増幅利得を大きくすることができることが解っ
た。[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present inventor has focused on the structure of an optical fiber used in a fiber coupler for an optical amplifier, and has conducted various studies. As a result, we found out the following. In order to increase the amplification gain of a fiber coupler for an optical amplifier, it is desirable that the mode field diameter of the glass optical fiber for pumping light be smaller than that of the glass optical fiber for transmission light. However, even if such a structure achieves a large amplification gain, the connection loss increases and the amplification characteristics cannot be fully utilized. Therefore, we conducted further research and studied the elements contained in optical fibers. As a result, when the optical fiber containing erbium in the core glass disclosed in JP-A-2-293332 is used as a fiber for pumping light, the mode field diameter of the optical fiber for transmission light and the optical fiber for pumping light is It was found that the amplification gain can be increased even if the values are the same.
【0009】このような知見の下になされた本発明を適
用する光増幅器用ファイバは、図1(C)に示すように
、伝送光用のガラス光ファイバ1とポンピング光用のガ
ラス光ファイバ2を平行に配列してその一部分3を延伸
融着してある光増幅器用ファイバカプラであって、ポン
ピング光用のガラス光ファイバ2のコアガラス2aにエ
ルビウムを含むことを特徴としている。[0009] The optical amplifier fiber to which the present invention, which was made based on the above knowledge, is applied includes a glass optical fiber 1 for transmission light and a glass optical fiber 2 for pumping light, as shown in FIG. 1(C). This is a fiber coupler for an optical amplifier, in which the fibers are arranged in parallel and a portion 3 thereof is stretched and fused, and is characterized in that the core glass 2a of the glass optical fiber 2 for pumping light contains erbium.
【0010】伝送光用のガラス光ファイバ1とポンピン
グ光用のガラス光ファイバ2がともに単一モードファイ
バであり、且つ両者の光ファイバ1および2のモードフ
ィールド径が同一であることが好ましい。It is preferable that both the glass optical fiber 1 for transmission light and the glass optical fiber 2 for pumping light be single mode fibers, and that the mode field diameters of both optical fibers 1 and 2 are the same.
【0011】[0011]
【作用】この光増幅器用ファイバカプラの伝送光用のガ
ラス光ファイバ1に伝送レーザ光を入射させる一方で、
ポンピング光用のガラス光ファイバ2に伝送レーザ光と
は波長の異なるポンプ光を入射させると、融着部分3で
伝送レーザ光が増幅される。その際、ポンピング光用の
ガラス光ファイバ2のコアガラス2aと融着部分3にエ
ルビウムを含むため、増幅利得が大きくなる。[Operation] While inputting the transmission laser light into the glass optical fiber 1 for transmission light of this optical amplifier fiber coupler,
When pump light having a wavelength different from that of the transmitted laser light is input into the glass optical fiber 2 for pumping light, the transmitted laser light is amplified at the fused portion 3 . At this time, since the core glass 2a and the fused portion 3 of the glass optical fiber 2 for pumping light contain erbium, the amplification gain becomes large.
【0012】0012
【実施例】以下、本発明の実施例を図面により詳細に説
明する。Embodiments Hereinafter, embodiments of the present invention will be explained in detail with reference to the drawings.
【0013】図1の(a)から(c)は本発明の光増幅
器用ファイバカプラの製造工程を示した概略図である。FIGS. 1A to 1C are schematic diagrams showing the manufacturing process of a fiber coupler for an optical amplifier according to the present invention.
【0014】図1に示す伝送光用のガラス光ファイバ1
はコア1aおよびクラッド1bからなる単一モードファ
イバである。コア1aは、材質がGeドープ石英ガラス
、比屈折率差が0.6%、径が6.2μmである。クラ
ッド1bは、材質が石英ガラス、外径が125μmであ
る。ポンピング用のガラス光ファイバ2もコア2aおよ
びクラッド2bからなる単一モードファイバで、コア2
aおよびクラッド2bの径は伝送光用のガラス光ファイ
バ1のコア1aおよびクラッド1bの径と同一である。
クラッド2bの材質はクラッド1bと同一であるが、コ
ア2aの材質はコア1aの材質Geドープ石英ガラスを
基本としてそこにエルビウムを1000 ppmドープ
してあり、比屈折率差が0.8%である。Glass optical fiber 1 for transmission light shown in FIG.
is a single mode fiber consisting of a core 1a and a cladding 1b. The core 1a is made of Ge-doped quartz glass, has a relative refractive index difference of 0.6%, and has a diameter of 6.2 μm. The cladding 1b is made of quartz glass and has an outer diameter of 125 μm. The glass optical fiber 2 for pumping is also a single mode fiber consisting of a core 2a and a cladding 2b.
The diameters of the core 1a and the cladding 2b are the same as those of the core 1a and the cladding 1b of the glass optical fiber 1 for transmission light. The material of the cladding 2b is the same as the cladding 1b, but the material of the core 2a is basically Ge-doped quartz glass, which is the material of the core 1a, doped with 1000 ppm of erbium, and the relative refractive index difference is 0.8%. be.
【0015】図1の(a)に示すように伝送光用のガラ
ス光ファイバ1とポンピング用のガラス光ファイバ2は
、互いに接触する状態で平行に並べられ、中央部に間隔
をおいてクランプ4および5で固定される。As shown in FIG. 1(a), a glass optical fiber 1 for transmission light and a glass optical fiber 2 for pumping are arranged in parallel and in contact with each other, and a clamp 4 is placed at a distance in the center. and fixed at 5.
【0016】(b)に示すように、伝送光用のガラス光
ファイバ1の1端側には波長λ=1.55μmのレーザ
光源7が配置され、反対側には光量測定装置8が配置さ
れる。またポンピング用のガラス光ファイバ2にも光量
測定装置9が配置される。したがってレーザ光源7を出
たレーザ光は、伝送光用のガラス光ファイバ1を通って
光量測定装置8で測定され、また伝送光用のガラス光フ
ァイバ1からポンピング用のガラス光ファイバ2に漏れ
ると光量測定装置9で測定される。この状態で、互いに
接触している伝送光用のガラス光ファイバ1とポンピン
グ用のガラス光ファイバ2の中央部を火炎6で加熱しつ
つクランプ4とクランプ5を反対向きに引っ張ると、両
者のガラス光ファイバ1および2が融着しつつ延伸する
。当初はレーザ光源7からのレーザ光は、伝送光用のガ
ラス光ファイバ1からポンピング用のガラス光ファイバ
2に漏れることがないので、光量測定装置9は0を示し
ている。融着延伸が進むにつれ、光量測定装置8が検知
する光量が減じ、光量測定装置9が検知する光量が増加
してゆく。両者の検知光量が同等になったときに、クラ
ンプ4とクランプ5による引っ張りを停止させるととも
に火炎6による加熱も停止させると融着延伸が止まる。As shown in (b), a laser light source 7 with a wavelength λ=1.55 μm is placed on one end side of the glass optical fiber 1 for transmission light, and a light amount measuring device 8 is placed on the opposite side. Ru. A light quantity measuring device 9 is also arranged on the glass optical fiber 2 for pumping. Therefore, the laser light emitted from the laser light source 7 passes through the glass optical fiber 1 for transmission light and is measured by the light amount measuring device 8, and also leaks from the glass optical fiber 1 for transmission light to the glass optical fiber 2 for pumping. The light amount is measured by a light amount measuring device 9. In this state, when the central parts of the glass optical fiber 1 for transmission light and the glass optical fiber 2 for pumping which are in contact with each other are heated with flame 6 and the clamps 4 and 5 are pulled in opposite directions, both glass fibers are heated. Optical fibers 1 and 2 are stretched while being fused. Initially, the laser light from the laser light source 7 does not leak from the transmission light glass optical fiber 1 to the pumping glass optical fiber 2, so the light amount measuring device 9 indicates 0. As the fusion stretching progresses, the amount of light detected by the light amount measuring device 8 decreases, and the amount of light detected by the light amount measuring device 9 increases. When the amounts of light detected by both become equal, the pulling by the clamps 4 and 5 is stopped, and the heating by the flame 6 is also stopped, thereby stopping the fusion and stretching.
【0017】これを(c)に示すように、中央の融着部
分3でダイアモンドカッタ10で切断してから、その端
面を光学研磨することにより、上記1回の工程で光増幅
器用ファイバカプラが2つ得られる。As shown in (c), the fiber coupler for an optical amplifier can be made in the above-mentioned one step by cutting it with a diamond cutter 10 at the central fused portion 3 and then optically polishing the end face. You get two.
【0018】この光増幅器用ファイバカプラを実際に使
用するときの該略図が図2に示してある。A schematic diagram of the actual use of this optical amplifier fiber coupler is shown in FIG.
【0019】図2に示すように、光増幅器用ファイバカ
プラの伝送光用のガラス光ファイバ1にはそれと同一構
造を有する光ファイバ11が融着接続され、ポンピング
光用のガラス光ファイバ2にはそれと同一構造を有した
(コアガラスにエルビウムを含む)ガラス光ファイバ1
2が融着接続される。また光増幅器用ファイバカプラの
融着部分3には、ポンピング光用のガラス光ファイバ2
と同一の構造でコアガラスにエルビウムを含んでいる中
間部光ファイバ13(長さ約100m)の一端が融着接
続される。さらにこの中間部光ファイバ13の別な端に
は、前記とは別な光増幅器用ファイバカプラの融着部分
3が融着接続され、その光増幅器用ファイバカプラの伝
送光用のガラス光ファイバ1にはそれと同一構造を有す
る光ファイバ14が融着接続される。As shown in FIG. 2, an optical fiber 11 having the same structure is fusion-spliced to a glass optical fiber 1 for transmission light of a fiber coupler for an optical amplifier, and a glass optical fiber 2 for pumping light is fusion-spliced. Glass optical fiber 1 with the same structure (containing erbium in the core glass)
2 are fusion spliced. In addition, a glass optical fiber 2 for pumping light is attached to the fused part 3 of the optical amplifier fiber coupler.
One end of an intermediate optical fiber 13 (about 100 m long), which has the same structure as above and whose core glass contains erbium, is fusion spliced. Further, at another end of this intermediate optical fiber 13, a fusion spliced portion 3 of another optical amplifier fiber coupler is fusion spliced, and the glass optical fiber 1 for transmission light of the optical amplifier fiber coupler is fusion spliced. An optical fiber 14 having the same structure is fusion spliced to the optical fiber 14.
【0020】上記の構成で、ガラス光ファイバ12から
波長λ=1.46μmのポンピング光10mWを入射さ
せながら、光ファイバ11から波長λ=1.55μmの
伝送光を入射させ、光ファイバ14から出射する伝送光
の強度を測定した。その結果、伝送光の増幅利得は28
dBであった。このときの光増幅器用ファイバカプラに
よる挿入損失は、両端の融着接続による損失も含め、0
.15dBと低損失であった。With the above configuration, while 10 mW of pumping light with a wavelength λ = 1.46 μm is input from the glass optical fiber 12 , transmission light with a wavelength λ = 1.55 μm is input from the optical fiber 11 and output from the optical fiber 14 . The intensity of the transmitted light was measured. As a result, the amplification gain of the transmitted light is 28
It was dB. At this time, the insertion loss due to the optical amplifier fiber coupler is 0, including the loss due to fusion splicing at both ends.
.. The loss was as low as 15 dB.
【0021】図3は別な実施例の構成を示してある。FIG. 3 shows the structure of another embodiment.
【0022】この実施例の構成は、光増幅器用ファイバ
カプラと中間部光ファイバを一体化してある。この構成
のものは、中間部の長さを含めて約100mのエルビウ
ムを含んでいるガラス光ファイバ15(ポンピング光用
のガラス光ファイバ2と同一の構造)の末端近くの中間
部分16に伝送光用のガラス光ファイバ1の末端部を互
いに接触する状態で平行に並べ、図1(b)と同様に融
着延伸して得られる。その他の構成は図2と同一の構成
である。The configuration of this embodiment is such that an optical amplifier fiber coupler and an intermediate optical fiber are integrated. In this configuration, the transmitted light is transmitted to the intermediate portion 16 near the end of the glass optical fiber 15 (same structure as the glass optical fiber 2 for pumping light) containing erbium, which has a length of approximately 100 m including the length of the intermediate portion. The end portions of the glass optical fibers 1 are arranged in parallel so as to be in contact with each other, and the glass optical fibers 1 are fused and drawn in the same manner as in FIG. 1(b). The other configurations are the same as those in FIG.
【0023】上記の構成で、ガラス光ファイバ12から
波長λ=1.46μmのポンピング光10mWを入射さ
せながら、光ファイバ11から波長λ=1.55μmの
伝送光を入射させ、光ファイバ14から出射する伝送光
の強度を測定した。その結果、伝送光の増幅利得は30
dBであった。この構成では接続箇所が少ないため、光
増幅器用ファイバカプラによる挿入損失はさらに減り、
0.12dBであった。With the above configuration, while 10 mW of pumping light with a wavelength λ = 1.46 μm is input from the glass optical fiber 12 , transmission light with a wavelength λ = 1.55 μm is input from the optical fiber 11 and output from the optical fiber 14 . The intensity of the transmitted light was measured. As a result, the amplification gain of the transmitted light is 30
It was dB. Since this configuration has fewer connections, the insertion loss due to the fiber coupler for optical amplifiers is further reduced.
It was 0.12 dB.
【0024】比較のため、以下の実験を行なった。For comparison, the following experiment was conducted.
【0025】図2の例と同様にただし、光ファイバ1お
よび光ファイバ2ともには通信用光ファイバと同一構造
の単一モード光ファイバを用いて、光ファイバカプラを
製造した。この光ファイバカプラを用いて、上記と同様
な光増幅特性を測定したところ、ポンプ光10mWで増
幅度19dBとなった。光ファイバカプラによる挿入損
失は接続箇所が増えることによる融着接続損失も含め、
0.45dBと大きな値であった。An optical fiber coupler was manufactured in the same manner as in the example shown in FIG. 2, except that both optical fiber 1 and optical fiber 2 were single mode optical fibers having the same structure as the communication optical fiber. When optical amplification characteristics similar to those described above were measured using this optical fiber coupler, the amplification was 19 dB with 10 mW of pump light. Insertion loss due to optical fiber couplers includes fusion splicing loss due to increased number of connection points,
It was a large value of 0.45 dB.
【0026】[0026]
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明を適
用した光増幅器用ファイバカプラは、エルビウムをポン
ピング光用のガラス光ファイバのコアガラスに含むため
、増幅利得を大きくすることができる。そのため、ポン
ピング光用のガラス光ファイバのモードフィールド径と
伝送光用のガラス光ファイバのモードフィールド径とを
同等にしても十分な増幅が得られ、径の大小による接続
損失を抑えることができる。As described above in detail, the optical amplifier fiber coupler to which the present invention is applied can increase the amplification gain because erbium is contained in the core glass of the glass optical fiber for pumping light. Therefore, even if the mode field diameter of the glass optical fiber for pumping light and the mode field diameter of the glass optical fiber for transmission light are made equal, sufficient amplification can be obtained, and connection loss due to the size of the diameter can be suppressed.
【図1】本発明を適用する光増幅器用ファイバカプラの
製造工程を示した概略図である。FIG. 1 is a schematic diagram showing the manufacturing process of a fiber coupler for an optical amplifier to which the present invention is applied.
【図2】本発明を適用する光増幅器用ファイバカプラの
使用状態を示す実施例の概略図である。FIG. 2 is a schematic diagram of an embodiment showing the usage state of a fiber coupler for an optical amplifier to which the present invention is applied.
【図3】本発明を適用する光増幅器用ファイバカプラの
使用状態を示す別な実施例の概略図である。FIG. 3 is a schematic diagram of another embodiment showing the usage state of a fiber coupler for an optical amplifier to which the present invention is applied.
1・11・14は伝送光用のガラス光ファイバ、2・1
2・13・15はポンピング用のガラス光ファイバ、3
は融着部分、4・5はクランプ、6は火炎、7はレーザ
光源、8・9は光量測定装置、10はダイアモンドカッ
タ、1a・2aはコア、1b・2bはクラッド。1, 11, and 14 are glass optical fibers for transmission light, 2.1
2, 13, 15 are glass optical fibers for pumping, 3
1 is a fusion part, 4 and 5 are clamps, 6 is a flame, 7 is a laser light source, 8 and 9 are light amount measuring devices, 10 is a diamond cutter, 1a and 2a are cores, and 1b and 2b are claddings.
Claims (2)
ング光用のガラス光ファイバを平行に配列してその一部
分を延伸融着してある光増幅器用ファイバカプラであっ
て、前記ポンピング光用のガラス光ファイバのコアガラ
スにエルビウムを含むことを特徴とする光増幅器用ファ
イバカプラ。1. A fiber coupler for an optical amplifier, in which a glass optical fiber for transmission light and a glass optical fiber for pumping light are arranged in parallel and a part of the fibers are stretched and fused, wherein the glass optical fiber for pumping light is A fiber coupler for an optical amplifier, characterized in that the core glass of the optical fiber contains erbium.
記ポンピング光用のガラス光ファイバがともに単一モー
ドファイバであり、且つ両者の光ファイバのモードフィ
ールド径が同一であることを特徴とする請求項1に記載
の光増幅器用ファイバカプラ。2. The transmission light glass optical fiber and the pumping light glass optical fiber are both single mode fibers, and the mode field diameters of both optical fibers are the same. The fiber coupler for optical amplifiers according to item 1.
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JP6180391A JPH04295834A (en) | 1991-03-26 | 1991-03-26 | Fiber coupler for optical amplifier |
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JP6180391A JPH04295834A (en) | 1991-03-26 | 1991-03-26 | Fiber coupler for optical amplifier |
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JPH04295834A true JPH04295834A (en) | 1992-10-20 |
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Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP6180391A Pending JPH04295834A (en) | 1991-03-26 | 1991-03-26 | Fiber coupler for optical amplifier |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH04295834A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006064771A (en) * | 2004-08-24 | 2006-03-09 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | Optical multiplexer/demultiplexer |
-
1991
- 1991-03-26 JP JP6180391A patent/JPH04295834A/en active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006064771A (en) * | 2004-08-24 | 2006-03-09 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | Optical multiplexer/demultiplexer |
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