JP2011151210A - Optical output device - Google Patents

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重弘 ▲高▼嶋
Shigehiro Takashima
Mitsuhisa Akashi
光央 明石
Taichi Kogure
太一 小暮
Yasushi Nakagawa
裕史 中川
Koji Takeguchi
浩二 武口
Saki Narusawa
早紀 成澤
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent an optical signal from being output before a wavelength of a laser beam output from a laser reaches a target wavelength. <P>SOLUTION: A drive circuit 6 controls the drive of a Peltier device 5 so that the wavelength of the laser beam output from the laser 4 reaches the target wavelength. After the wavelength of the laser beam reaches the target wavelength, an amplification control circuit 16 controls the amplification of an amplifier 14 so that an amplification amount reaches a reference amplification amount, and until the wavelength of the laser beam reaches the target wavelength, the amplification control circuit controls the amplification of the amplifier 14 so that the amplification amount is smaller than the reference amplification amount. Moreover, after the wavelength of the laser beam reaches the target wavelength, an attenuation control circuit 20 controls the attenuation of an optical attenuator 18 so that the intensity of the optical signal reaches reference intensity, and until the wavelength of the laser beam reaches the target wavelength, the attenuation control circuit controls the attenuation of the optical attenuator 18 so that the intensity of the optical signal is lower than reference intensity. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、光出力装置に関する。   The present invention relates to an optical output device.

複数の光出力装置から出力される、チャネルが異なる複数の光信号を多重化することによって、多くの情報を伝送する技術(いわゆるWDM(Wavelength Division Multiplexing)方式)が知られている。   A technique (so-called WDM (Wavelength Division Multiplexing) system) that transmits a large amount of information by multiplexing a plurality of optical signals output from a plurality of optical output devices and having different channels is known.

図5は、光出力装置の簡単な構成を示す図である。   FIG. 5 is a diagram illustrating a simple configuration of the light output device.

光出力装置31には、少なくとも一つのチャネルが割り当てられている。光出力装置31は、これらのチャネルのうちから選択された目標チャネルの光信号を出力する。   At least one channel is assigned to the optical output device 31. The optical output device 31 outputs an optical signal of a target channel selected from these channels.

すなわち、制御部32は、スイッチ33をオンすることにより、電流源34を源とする駆動電流をレーザ35に印加する。   That is, the control unit 32 applies a drive current from the current source 34 to the laser 35 by turning on the switch 33.

また、制御部32は、いわゆるATC(Automatic Temperature Control)制御とAFC(Automatic Frequency Control)制御とを順に行うことにより、レーザ35から出力されるレーザ光の波長が、目標チャネルに予め割り当てられた目標波長になるよう調整する。   In addition, the control unit 32 sequentially performs so-called ATC (Automatic Temperature Control) control and AFC (Automatic Frequency Control) control, so that the wavelength of the laser light output from the laser 35 is a target assigned in advance to the target channel. Adjust to the wavelength.

すなわち、制御部32は、ATC制御において、レーザ35の温度を検知するための検知手段である温度センサ36の検知温度を参照しながら、検知温度が目標チャネルに予め割り当てられた基準温度になるよう、レーザ35の加熱、冷却を行うペルチェ素子37の駆動を制御する。   That is, in the ATC control, the control unit 32 refers to the detected temperature of the temperature sensor 36 which is a detecting means for detecting the temperature of the laser 35, so that the detected temperature becomes the reference temperature pre-assigned to the target channel. The driving of the Peltier element 37 for heating and cooling the laser 35 is controlled.

ATC制御により、レーザ光の波長の粗調整が行われる。つまり、レーザ光の波長が、目標チャネルに予め割り当てられた波長範囲(いわゆる、キャプチャレンジ)内に入るよう調整される。   A rough adjustment of the wavelength of the laser beam is performed by ATC control. That is, the wavelength of the laser light is adjusted so as to fall within a wavelength range (so-called capture range) pre-assigned to the target channel.

なお、レーザ35から出力されたレーザ光は、光を透過光と反射光とに分離するビームスプリッタ38a、38bにより、変調器39、光の強度を検知する光検出器310a、及び透過特性が周期的に変化するエタロンフィルタ311に入力されることとなる。さらに、エタロンフィルタ311を透過したレーザ光は、光の強度を検知する光検出器310bに入力されることとなる。   The laser light output from the laser 35 is modulated by a beam splitter 38a, 38b that separates the light into transmitted light and reflected light, a modulator 39, a light detector 310a that detects the intensity of the light, and a transmission characteristic of which is periodic. Is input to the etalon filter 311 that changes with time. Further, the laser light that has passed through the etalon filter 311 is input to the photodetector 310b that detects the intensity of the light.

制御部32は、検知温度を監視しており、検知温度が基準温度になった場合、レーザ光の波長を微調整すべく、AFC制御の実行を開始する。   The control unit 32 monitors the detected temperature, and when the detected temperature reaches the reference temperature, starts the AFC control to finely adjust the wavelength of the laser beam.

すなわち、制御部32は、AFC制御において、光検出器310aにより検知されるレーザ光の強度と、光検出器310bにより検知されるレーザ光の強度と、から算出される透過率が、目標チャネルに予め割り当てられた透過率になるよう、ペルチェ素子37の駆動を制御する。AFC制御により、制御部32は、レーザ光の波長を目標波長に調整し、ロックする。   That is, in the AFC control, the control unit 32 uses the transmittance calculated from the intensity of the laser beam detected by the photodetector 310a and the intensity of the laser beam detected by the photodetector 310b as the target channel. The drive of the Peltier element 37 is controlled so as to obtain a previously assigned transmittance. By AFC control, the control unit 32 adjusts the wavelength of the laser light to the target wavelength and locks it.

なお、変調器39は制御部32の指示に従ってレーザ光を変調する。その後、増幅器312及び光減衰器313が、それぞれ、制御部32の指示に従ってレーザ光の増幅、減衰を順に行う。こうして、レーザ光の強度が一定強度に調整され、その結果、一定強度を有る、目標チャネルの光信号が、WDM装置へと出力されることとなる。   The modulator 39 modulates the laser light in accordance with an instruction from the control unit 32. Thereafter, the amplifier 312 and the optical attenuator 313 sequentially perform amplification and attenuation of the laser light in accordance with instructions from the control unit 32. In this way, the intensity of the laser light is adjusted to a constant intensity, and as a result, the optical signal of the target channel having a constant intensity is output to the WDM apparatus.

なお、増幅器312としては、例えば特許文献1のように、EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier)が用いられる。   As the amplifier 312, for example, an EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) is used as in Patent Document 1.

特開平5−343784号公報JP-A-5-343784

上述の光出力装置では、レーザから出力されるレーザ光の波長を目標波長へと調整するために、実際にレーザを駆動させなければならない。   In the above-described optical output device, the laser must actually be driven in order to adjust the wavelength of the laser light output from the laser to the target wavelength.

そのため、レーザから出力されるレーザ光の波長が目標波長になる前の段階で、光信号が出力されてしまうという問題があった。   Therefore, there has been a problem that an optical signal is output before the wavelength of the laser light output from the laser reaches the target wavelength.

本発明の目的は、レーザから出力されるレーザ光の波長が目標波長になる前における、光信号の出力を抑止することである。   An object of the present invention is to suppress output of an optical signal before the wavelength of laser light output from a laser reaches a target wavelength.

上記課題を解決するために、本発明に係る光出力装置は、レーザ素子を駆動する駆動手段と、前記レーザ素子の加熱又は冷却を行う温度調整手段の駆動を、前記レーザ素子の温度を検知するための検知手段の検知温度が基準温度になるよう制御する第1温度制御手段と、前記検知温度が前記基準温度になった場合に、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるよう、前記温度調整手段の駆動を、前記レーザ素子から出力されたレーザ光の強度と透過特性が周期的に変化するフィルタを透過した後の該レーザ光の強度との比較結果に基づいて、制御する第2温度制御手段と、前記レーザ素子から出力されたレーザ光を変調する変調手段と、光増幅手段による、前記変調手段により変調されたレーザ光の増幅を制御する増幅制御手段と、光減衰手段による、前記光増幅手段により増幅されたレーザ光の減衰を制御する減衰制御手段と、を含み、前記光減衰手段により減衰されたレーザ光を光信号として出力する光出力装置であって、前記増幅制御手段は、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になったとき以降は、前記光増幅手段による増幅を、増幅量が基準増幅量になるよう制御し、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になるまでは、前記光増幅手段による増幅を、増幅量が前記基準増幅量よりも少ない増幅量になるよう制御し、前記減衰制御手段は、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になったとき以降は、前記光減衰手段による減衰を、前記光信号の強度が基準強度となるよう制御し、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になるまでは、前記光減衰手段による減衰を、前記光信号の強度が前記基準強度よりも低い強度になるよう制御することを特徴とする。   In order to solve the above problems, an optical output device according to the present invention detects the temperature of a laser element by driving a driving unit that drives a laser element and a temperature adjusting unit that heats or cools the laser element. First temperature control means for controlling the detection temperature of the detection means for the reference temperature to become a reference temperature, and when the detection temperature becomes the reference temperature, the wavelength of the laser light output from the laser element becomes a target wavelength. Based on the comparison result between the intensity of the laser beam output from the laser element and the intensity of the laser beam after passing through a filter whose transmission characteristics change periodically, Second temperature control means for controlling, modulation means for modulating the laser light output from the laser element, and amplification for controlling amplification of the laser light modulated by the modulation means by an optical amplification means An optical output for outputting the laser light attenuated by the optical attenuating means as an optical signal, the optical attenuating means for controlling the attenuation of the laser light amplified by the optical amplifying means by the optical attenuating means In the apparatus, the amplification control unit performs amplification by the optical amplification unit after the wavelength of the laser beam output from the laser element reaches the target wavelength, so that the amplification amount becomes the reference amplification amount. Until the wavelength of the laser light output from the laser element reaches the target wavelength, the amplification by the optical amplification means is controlled so that the amplification amount is smaller than the reference amplification amount, The attenuation control means controls the attenuation by the light attenuation means after the wavelength of the laser light output from the laser element reaches the target wavelength so that the intensity of the optical signal becomes a reference intensity. Then, until the wavelength of the laser beam output from the laser element reaches the target wavelength, the attenuation by the optical attenuating means is controlled so that the intensity of the optical signal is lower than the reference intensity. Features.

本発明の一態様では、前記目標波長は、複数の波長のうちから選択され、前記第1温度制御手段は、前記温度調整手段の駆動を、前記検知温度が前記目標波長に対応する前記基準温度になるよう制御し、前記増幅制御手段は、前記目標波長が選択されてから前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が該目標波長になるまで、前記光増幅手段による増幅を、増幅量が前記基準増幅量よりも小さい増幅量になるよう制御し、前記減衰制御手段は、前記目標波長が選択されてから前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が該目標波長になるまで、前記光減衰手段による減衰を、前記光信号の強度が前記基準強度よりも低い強度になるよう制御するようにしてもよい。   In one aspect of the present invention, the target wavelength is selected from a plurality of wavelengths, the first temperature control unit drives the temperature adjustment unit, and the detected temperature corresponds to the reference temperature corresponding to the target wavelength. The amplification control means performs amplification by the optical amplification means until the wavelength of the laser light output from the laser element becomes the target wavelength after the target wavelength is selected. The attenuation control means controls the light amount until the wavelength of the laser light output from the laser element becomes the target wavelength after the target wavelength is selected. The attenuation by the attenuation means may be controlled so that the intensity of the optical signal is lower than the reference intensity.

また、本発明の一態様では、前記駆動手段は、前記検知温度が前記基準温度になった場合に、前記レーザ素子の駆動を開始するようにしてもよい。   In the aspect of the invention, the driving unit may start driving the laser element when the detected temperature becomes the reference temperature.

本発明の実施形態に係る光出力装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the optical output device which concerns on embodiment of this invention. 増幅制御回路及び減衰制御回路の具体的構成を示す図である。It is a figure which shows the specific structure of an amplification control circuit and an attenuation control circuit. 制御部により行われる処理の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the process performed by the control part. 制御部により行われる処理の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the process performed by the control part. 光出力装置の簡単な構成を示す図である。It is a figure which shows the simple structure of an optical output device.

[光出力装置]
図1は、本発明の実施形態に係る光出力装置1の構成を示す図である。
[Light output device]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical output device 1 according to an embodiment of the present invention.

レーザ4は、レーザ光の波長が温度に応じて変化する波長可変レーザである。電流源3を源とする駆動電流が印加されると、レーザ4が駆動し、レーザ光が出力される。図1の破線は、レーザ光の軌道を示す。レーザ4から出力されたレーザ光は、変調部11、増幅器14、及び光減衰器18により変調等がなされ、光信号としてWDM装置へと出力される。   The laser 4 is a wavelength tunable laser in which the wavelength of laser light changes according to temperature. When a drive current from the current source 3 is applied, the laser 4 is driven and a laser beam is output. The broken line in FIG. 1 indicates the trajectory of the laser beam. The laser light output from the laser 4 is modulated by the modulator 11, the amplifier 14, and the optical attenuator 18, and is output as an optical signal to the WDM device.

スイッチ2は、制御部21の指示に従って動作する。スイッチ2がオン状態にある場合、駆動電流がレーザ4に印加される。   The switch 2 operates according to instructions from the control unit 21. When the switch 2 is in the on state, a drive current is applied to the laser 4.

ペルチェ素子5(温度調整手段)は、レーザ4を加熱したり冷却したりする。駆動回路6は、ペルチェ素子5に駆動電流を印加することにより、ペルチェ素子を駆動させる。また、駆動回路6は、駆動電流の大きさを制御することにより、ペルチェ素子の駆動を制御する。駆動回路6は、制御部21に接続される。   The Peltier element 5 (temperature adjusting means) heats or cools the laser 4. The drive circuit 6 drives the Peltier element by applying a drive current to the Peltier element 5. The drive circuit 6 controls the drive of the Peltier element by controlling the magnitude of the drive current. The drive circuit 6 is connected to the control unit 21.

温度センサ7は、レーザ4の温度を検知するために、レーザ4の近傍に配置される。温度センサ7により検知された温度を示す信号は、制御部21や駆動回路6に供給される。   The temperature sensor 7 is disposed in the vicinity of the laser 4 in order to detect the temperature of the laser 4. A signal indicating the temperature detected by the temperature sensor 7 is supplied to the control unit 21 and the drive circuit 6.

ビームスプリッタ8a,8bは、光を透過光と反射光とに分離するハーフミラーである。ビームスプリッタ8a,8bにより、レーザ光は、変調部11、光検出器9a、及び透過特性が周期的に変化するエタロンフィルタ10に供給される。なお、エタロンフィルタ10を透過したレーザ光は、光検出器9bに供給されることとなる。   The beam splitters 8a and 8b are half mirrors that separate light into transmitted light and reflected light. Laser beams are supplied by the beam splitters 8a and 8b to the modulator 11, the photodetector 9a, and the etalon filter 10 whose transmission characteristics periodically change. The laser light that has passed through the etalon filter 10 is supplied to the photodetector 9b.

光検出器9a,9bは、例えば、フォトダイオードであり、光の強度を検知する。光検出器9a,9bにより検知された光の強度を示す信号は、駆動回路6及び制御部21に供給される。   The photodetectors 9a and 9b are, for example, photodiodes, and detect the intensity of light. A signal indicating the intensity of the light detected by the photodetectors 9 a and 9 b is supplied to the drive circuit 6 and the control unit 21.

変調部11(変調手段)は、レーザ光を変調する。本実施形態の場合、変調部11は、強度変調器11aと、位相変調器11bと、により、レーザ光を、RZ−DQPSK方式で変調する。   The modulation unit 11 (modulation means) modulates the laser light. In the case of the present embodiment, the modulation unit 11 modulates the laser light by the RZ-DQPSK method using the intensity modulator 11a and the phase modulator 11b.

すなわち、この光出力装置1では、第1駆動回路12がクロック信号に基づいて強度変調器11aを駆動させるようになっており、その結果として、強度変調器11aが、レーザ光をクロック信号に同期したパルス光に変調するようになっている。また、この光出力装置1では、第2駆動回路13が2チャネル並列のデータ信号に基づいて位相変調器11bを駆動させるようになっており、その結果として、位相変調器11bが、パルス光を直交位相変調するようになっている。   That is, in this optical output device 1, the first drive circuit 12 drives the intensity modulator 11a based on the clock signal. As a result, the intensity modulator 11a synchronizes the laser light with the clock signal. The pulse light is modulated. Further, in this optical output device 1, the second drive circuit 13 drives the phase modulator 11b based on the 2-channel parallel data signal. As a result, the phase modulator 11b Quadrature phase modulation is performed.

なお、強度変調器11aとしては、例えば、マッハツェンダ−型ニオブ酸リチウム光変調器が用いられる。また、位相変調器11bとしては、いわゆるデュアルパラレル光変調器が用いられる。また、クロック信号及びデータ信号は、図示しないシリアライザICによって生成される。例えば、SFI−5入力インタフェースを有し、21.5GHzのクロック信号と2チャネル並列のデータ信号とを生成するシリアライザICは、21.5GSymbol/sのRZ−DQPSK信号の生成に好適である。   As the intensity modulator 11a, for example, a Mach-Zehnder type lithium niobate optical modulator is used. As the phase modulator 11b, a so-called dual parallel optical modulator is used. The clock signal and the data signal are generated by a serializer IC (not shown). For example, a serializer IC that has an SFI-5 input interface and generates a 21.5 GHz clock signal and a 2-channel parallel data signal is suitable for generating a 21.5 G Symbol / s RZ-DQPSK signal.

図1に示すように、変調部11で変調されたレーザ光(図1の変調光)は、増幅器14に供給される。   As shown in FIG. 1, the laser light (modulated light in FIG. 1) modulated by the modulation unit 11 is supplied to the amplifier 14.

増幅器14(光増幅手段)は、例えば、エルビウムドープトファイバ(以下、EDF)である。増幅器14には、ポンプレーザ15から励起レーザ光が供給されるようになっており、この励起レーザ光に基づいて変調光を増幅する。   The amplifier 14 (light amplification means) is, for example, an erbium doped fiber (hereinafter referred to as EDF). The amplifier 14 is supplied with pumping laser light from the pump laser 15 and amplifies the modulated light based on the pumping laser light.

ここで、ポンプレーザ15から供給される励起レーザ光は、カプラ17により、フォトダイオードである光検出器9cにも供給されるようになっている。光検出器9cが検知した励起レーザ光の強度を示す信号は、増幅制御回路16に供給される。   Here, the excitation laser light supplied from the pump laser 15 is also supplied to the photodetector 9c, which is a photodiode, by the coupler 17. A signal indicating the intensity of the excitation laser beam detected by the photodetector 9 c is supplied to the amplification control circuit 16.

増幅制御回路16は、ポンプレーザ15に駆動電流を印加することにより、ポンプレーザ15を駆動させる。また増幅制御回路16(増幅制御手段)は、駆動電流の大きさを変えることによって励起レーザ光の強度を変え、ひいては、増幅器14による変調光の増幅を制御する。   The amplification control circuit 16 drives the pump laser 15 by applying a drive current to the pump laser 15. The amplification control circuit 16 (amplification control means) changes the intensity of the excitation laser light by changing the magnitude of the drive current, and consequently controls the amplification of the modulated light by the amplifier 14.

図2に増幅制御回路16及び減衰制御回路20の具体的構成を示す。同図に示すように、増幅制御回路16は、モニタ回路16aと、差動増幅器16bと、ポンプレーザ駆動回路16cと、インタフェース回路16dと、エミッタが接地されたトランジスタ16eと、抵抗16fと、を含む。   FIG. 2 shows specific configurations of the amplification control circuit 16 and the attenuation control circuit 20. As shown in the figure, the amplification control circuit 16 includes a monitor circuit 16a, a differential amplifier 16b, a pump laser drive circuit 16c, an interface circuit 16d, a transistor 16e whose emitter is grounded, and a resistor 16f. Including.

モニタ回路16aは、光検出器9cから供給される、励起レーザ光の強度を示す信号を電圧に変換し、差動増幅器16bの第1の入力端(図2において下方に位置する入力端)に入力する。差動増幅器16bは、第1の入力端に入力された電圧と、第2の入力端(図2において上方に位置する入力端)に入力された電圧(以下、増幅基準電圧V1)と、を比較し、両電圧の差をポンプレーザ駆動回路16cに入力する。そして、ポンプレーザ駆動回路16cが、両電圧の差に応じた駆動電流をポンプレーザ15に印加することとなる。   The monitor circuit 16a converts the signal indicating the intensity of the excitation laser light supplied from the photodetector 9c into a voltage, and supplies the voltage to a first input terminal (an input terminal positioned below in FIG. 2) of the differential amplifier 16b. input. The differential amplifier 16b has a voltage input to the first input terminal and a voltage input to the second input terminal (an input terminal positioned above in FIG. 2) (hereinafter referred to as an amplification reference voltage V1). The comparison is made and the difference between the two voltages is input to the pump laser drive circuit 16c. Then, the pump laser drive circuit 16c applies a drive current corresponding to the difference between the two voltages to the pump laser 15.

上記のモニタ回路16a,差動増幅器16b、ポンプレーザ駆動回路16cによって、励起レーザ光の強度が増幅基準電圧V1に応じた強度に調整される。結果的に、増幅制御回路16は、変調光の増幅率が増幅基準電圧V1に応じた強度となるよう、増幅器14による変調光の増幅を制御することとなる。   The intensity of the excitation laser light is adjusted to the intensity corresponding to the amplification reference voltage V1 by the monitor circuit 16a, the differential amplifier 16b, and the pump laser drive circuit 16c. As a result, the amplification control circuit 16 controls the amplification of the modulated light by the amplifier 14 so that the amplification factor of the modulated light has an intensity corresponding to the amplification reference voltage V1.

ここで、エミッタが接地されたトランジスタ16eのコレクタは、上記第2の入力端に接続されている。そのため、トランジスタ16eの状態がオン状態である場合には、増幅基準電圧V1が略0ボルトとなり、トランジスタ16eの状態がオフ状態である場合には、増幅基準電圧V1が、制御部21から供給される励起レーザ光制御信号S1(図2参照)に対応する増幅制御電圧となる。その結果、増幅制御回路16は、トランジスタ16eの状態がオフ状態であるときは、変調光の増幅率が増幅制御電圧に応じた基準増幅率(基準増幅量)になるよう増幅を制御し、トランジスタ16eの状態がオン状態であるときは、変調光の増幅率が基準増幅率よりも低い増幅率になるよう増幅を制御することとなる。   Here, the collector of the transistor 16e whose emitter is grounded is connected to the second input terminal. Therefore, when the state of the transistor 16e is on, the amplification reference voltage V1 is approximately 0 volts, and when the state of the transistor 16e is off, the amplification reference voltage V1 is supplied from the control unit 21. And an amplification control voltage corresponding to the excitation laser light control signal S1 (see FIG. 2). As a result, when the transistor 16e is in the off state, the amplification control circuit 16 controls the amplification so that the amplification factor of the modulated light becomes the reference amplification factor (reference amplification amount) corresponding to the amplification control voltage. When the state 16e is on, the amplification is controlled so that the amplification factor of the modulated light is lower than the reference amplification factor.

なお、インタフェース回路16dは、制御部21から遮断開始信号(図2参照)が供給された場合に、トランジスタ16eの状態をオン状態にする。また、インタフェース回路16dは、制御部21から遮断停止信号(図2参照)が供給された場合に、トランジスタ16eの状態をオフ状態にする。遮断開始信号が供給されてから遮断停止信号が供給されるまで、トランジスタ16eの状態がオン状態になる。   The interface circuit 16d turns on the transistor 16e when a cutoff start signal (see FIG. 2) is supplied from the control unit 21. The interface circuit 16d turns off the transistor 16e when a cutoff stop signal (see FIG. 2) is supplied from the control unit 21. The state of the transistor 16e is turned on after the shutoff start signal is supplied until the shutoff stop signal is supplied.

図1に示すように、増幅器14で増幅された変調光(図1の増幅光)は、光減衰器18に供給される。   As shown in FIG. 1, the modulated light (amplified light in FIG. 1) amplified by the amplifier 14 is supplied to the optical attenuator 18.

光減衰器18は、増幅光を減衰させる。光減衰器18により減衰された増幅光(図1の減衰光)が、光信号として、WDM装置へと出力される。   The optical attenuator 18 attenuates the amplified light. The amplified light attenuated by the optical attenuator 18 (attenuated light in FIG. 1) is output as an optical signal to the WDM apparatus.

ここで、減衰光は、カプラ19により、フォトダイオードである光検出器9dに供給されるようになっている。光検出器9dが検知した減衰光の強度を示す信号は、減衰制御回路20に供給される。   Here, the attenuated light is supplied by the coupler 19 to the photodetector 9d which is a photodiode. A signal indicating the intensity of the attenuated light detected by the photodetector 9d is supplied to the attenuation control circuit 20.

減衰制御回路20は、光減衰器18に駆動信号を入力することにより、光減衰器18を駆動させる。また減衰制御回路20(減衰制御手段)は、駆動信号を変えることによって減衰量を変え、ひいては、光減衰器18による増幅光の減衰を制御する。   The attenuation control circuit 20 drives the optical attenuator 18 by inputting a drive signal to the optical attenuator 18. The attenuation control circuit 20 (attenuation control means) changes the amount of attenuation by changing the drive signal, and consequently controls the attenuation of the amplified light by the optical attenuator 18.

図2に減衰制御回路20の具体的構成を示す。同図に示すように、減衰制御回路20は、モニタ回路20aと、差動増幅器20bと、光減衰器駆動回路20cと、インタフェース回路20dと、エミッタが接地されたトランジスタ20eと、抵抗20fと、を含む。   FIG. 2 shows a specific configuration of the attenuation control circuit 20. As shown in the figure, the attenuation control circuit 20 includes a monitor circuit 20a, a differential amplifier 20b, an optical attenuator driving circuit 20c, an interface circuit 20d, a transistor 20e whose emitter is grounded, a resistor 20f, including.

モニタ回路20aは、光検出器9dから供給される、減衰光の強度を示す信号を電圧に変換し、差動増幅器20bの第1の入力端(図2において下方に位置する入力端)に入力する。差動増幅器20bは、第1の入力端に入力された電圧と、第2の入力端(図2において上方に位置する入力端)に入力された電圧(以下、減衰基準電圧V2)と、を比較し、両電圧の差を光減衰器駆動回路20cに入力する。そして、光減衰器駆動回路20cが、両電圧の差を駆動信号として光減衰器18に供給することとなる。   The monitor circuit 20a converts the signal indicating the intensity of the attenuated light supplied from the photodetector 9d into a voltage, and inputs the voltage to a first input terminal (an input terminal positioned below in FIG. 2) of the differential amplifier 20b. To do. The differential amplifier 20b has a voltage input to the first input terminal and a voltage input to the second input terminal (an input terminal positioned above in FIG. 2) (hereinafter referred to as an attenuation reference voltage V2). The comparison is made and the difference between the two voltages is input to the optical attenuator drive circuit 20c. Then, the optical attenuator drive circuit 20c supplies the difference between the two voltages to the optical attenuator 18 as a drive signal.

上記のモニタ回路20a,差動増幅器20b、光減衰器駆動回路20cによって、減衰光の強度が減衰基準電圧V2に応じた強度に調整される。結果的に、減衰制御回路20は、減衰光(すなわち、光信号)の強度が減衰基準電圧V2に応じた強度となるよう、光減衰器18による増幅光の減衰を制御することとなる。   The intensity of the attenuated light is adjusted to the intensity corresponding to the attenuation reference voltage V2 by the monitor circuit 20a, the differential amplifier 20b, and the optical attenuator driving circuit 20c. As a result, the attenuation control circuit 20 controls the attenuation of the amplified light by the optical attenuator 18 so that the intensity of the attenuated light (that is, the optical signal) becomes an intensity corresponding to the attenuation reference voltage V2.

ここで、エミッタが接地されたトランジスタ20eのコレクタは、上記第2の入力端に接続されている。そのため、トランジスタ20eの状態がオン状態である場合には、減衰基準電圧V2が略0ボルトとなり、トランジスタ20eの状態がオフ状態である場合には、減衰基準電圧V2が、制御部21から供給される減衰制御信号S2(図2参照)に対応する減衰制御電圧となる。その結果、減衰制御回路20は、トランジスタ20eの状態がオフ状態であるときは、減衰光(すなわち、光信号)の強度が減衰制御電圧に応じた基準強度になるよう減衰を制御し、トランジスタ20eの状態がオン状態であるときは、減衰光の強度が基準強度よりも低い強度になるよう減衰を制御することとなる。   Here, the collector of the transistor 20e whose emitter is grounded is connected to the second input terminal. Therefore, when the transistor 20e is in the on state, the attenuation reference voltage V2 is approximately 0 volts, and when the transistor 20e is in the off state, the attenuation reference voltage V2 is supplied from the control unit 21. The attenuation control voltage corresponds to the attenuation control signal S2 (see FIG. 2). As a result, when the transistor 20e is in the off state, the attenuation control circuit 20 controls the attenuation so that the intensity of the attenuated light (that is, the optical signal) becomes the reference intensity corresponding to the attenuation control voltage. When the state is the on state, the attenuation is controlled so that the intensity of the attenuated light is lower than the reference intensity.

なお、インタフェース回路20dは、制御部21から上述の遮断開始信号が供給された場合に、トランジスタ20eの状態をオン状態にする。また、インタフェース回路20dは、制御部21から上述の遮断停止信号が供給された場合に、トランジスタ20eの状態をオフ状態にする。遮断開始信号が供給されてから遮断停止信号が供給されるまで、トランジスタ20eの状態がオン状態になる。   The interface circuit 20d turns on the transistor 20e when the above-described cutoff start signal is supplied from the control unit 21. Further, the interface circuit 20d turns off the transistor 20e when the above-described cutoff stop signal is supplied from the control unit 21. The state of the transistor 20e is turned on after the shutoff start signal is supplied until the shutoff stop signal is supplied.

制御部21は、例えば、所定のプログラムに従って動作するマイクロプロセッサやマイクロコントローラである。制御部21(駆動手段)は、スイッチ2をオン状態にすることにより、レーザ4を駆動させる。また、スイッチ2をオフ状態にすることにより、レーザ4の駆動を停止させる。   The control unit 21 is, for example, a microprocessor or a microcontroller that operates according to a predetermined program. The control unit 21 (driving means) drives the laser 4 by turning on the switch 2. Further, the driving of the laser 4 is stopped by turning off the switch 2.

また、制御部21は、上述の増幅制御信号S1(図2参照)を増幅制御回路16に送出したり、上述の減衰制御信号S2(図2参照)を減衰制御回路20に送出したりする。また、制御部21は、上述の遮断開始信号や遮断停止信号を増幅制御回路16及び減衰制御回路20に送出する。   In addition, the control unit 21 sends the above-described amplification control signal S1 (see FIG. 2) to the amplification control circuit 16, and sends the above-described attenuation control signal S2 (see FIG. 2) to the attenuation control circuit 20. Further, the control unit 21 sends the above-described cutoff start signal and cutoff stop signal to the amplification control circuit 16 and the attenuation control circuit 20.

また、制御部21は、後述するATC(Automatic Temperature Control)駆動の開始を指示するATC信号を駆動回路6に送出する。また、制御部21は、後述するAFC(Auto Frequency Control)駆動の開始を指示するAFC信号を駆動回路6に送出する。   In addition, the control unit 21 sends an ATC signal instructing the start of ATC (Automatic Temperature Control) driving, which will be described later, to the driving circuit 6. In addition, the control unit 21 sends an AFC signal that instructs the start of AFC (Auto Frequency Control) driving, which will be described later, to the driving circuit 6.

なお、図示していないが、光出力装置1は、メモリ等の記憶手段も含む。   Although not shown, the light output device 1 also includes storage means such as a memory.

[ATC駆動及びAFC駆動]
この光出力装置1には、複数のチャネルが割り当てられている。これらのチャネルのうちから一の目標チャネルが選択され、光出力装置1が、基準強度を有する、目標チャネルの光信号を出力するようになっている。
[ATC drive and AFC drive]
A plurality of channels are assigned to the optical output device 1. One target channel is selected from these channels, and the optical output device 1 outputs the optical signal of the target channel having the reference intensity.

上述のように、レーザ4では、出力されるレーザ光の波長がレーザ4の温度に応じて変わる。そこで、光出力装置1では、目標チャネルの光信号の出力のため、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標チャネルに割り当てられた目標波長になるよう、レーザ4の温度が制御されるようになっている。具体的には、光出力装置1が起動した場合、又は、光出力装置1の起動中に目標チャネルが選択された場合(すなわち、光出力装置1の起動中に目標チャネルが切り替わった場合)に、駆動回路6が上述のATC駆動及びAFC駆動を順に行うようになっている。   As described above, in the laser 4, the wavelength of the output laser light changes according to the temperature of the laser 4. Therefore, in the optical output device 1, the temperature of the laser 4 is controlled so that the wavelength of the laser light output from the laser 4 becomes the target wavelength assigned to the target channel in order to output the optical signal of the target channel. It has become. Specifically, when the optical output device 1 is activated, or when the target channel is selected during activation of the optical output device 1 (that is, when the target channel is switched during activation of the optical output device 1). The drive circuit 6 performs the above-described ATC drive and AFC drive in order.

より詳しくは、光出力装置1が起動した場合、又は、光出力装置1の起動中に目標チャネルが選択された場合に、制御部21が図3に示す処理を行う。   More specifically, when the optical output device 1 is activated or when a target channel is selected while the optical output device 1 is activated, the control unit 21 performs the process shown in FIG.

すなわち、制御部21は、上述のATC信号を駆動回路6に送出する(S101)。なお、制御部21は、光出力装置1の起動中に目標チャネルが選択された場合にS101の処理を行う場合、ATC信号を駆動回路6に送出するだけでなく、スイッチ2の状態をオフ状態にしてレーザ4の駆動を停止することも行う。   That is, the control unit 21 sends the above ATC signal to the drive circuit 6 (S101). In addition, when performing the process of S101 when the target channel is selected during the activation of the optical output device 1, the control unit 21 not only sends the ATC signal to the drive circuit 6, but also sets the switch 2 to the OFF state. Then, the driving of the laser 4 is also stopped.

ATC信号を受け取った駆動回路6は、ATC駆動を開始する。ATC駆動を行っている間、駆動回路6(第1温度制御手段)は、温度センサ7から供給される信号が示す温度(検知温度)、すなわちレーザ4の温度、が目標チャネルに予め割り当てられた基準温度になるようペルチェ素子5の駆動を制御する。すなわち、駆動回路6は、ATC駆動を行っている間、温度センサ7から供給される信号が示す温度と、基準温度と、の比較結果に応じた駆動電流をペルチェ素子5に供給し続ける。   The drive circuit 6 that has received the ATC signal starts ATC drive. During the ATC drive, the drive circuit 6 (first temperature control means) pre-assigns the temperature (detected temperature) indicated by the signal supplied from the temperature sensor 7, that is, the temperature of the laser 4, to the target channel. The drive of the Peltier element 5 is controlled so as to reach the reference temperature. That is, the drive circuit 6 continues to supply a drive current corresponding to the comparison result between the temperature indicated by the signal supplied from the temperature sensor 7 and the reference temperature during the ATC drive to the Peltier element 5.

ATC駆動により、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が、目標チャネルに予め割り当てられた波長範囲(いわゆる、キャプチャレンジ)内に収まるよう、レーザ4の温度が調整される。   By the ATC drive, the temperature of the laser 4 is adjusted so that the wavelength of the laser light output from the laser 4 falls within a wavelength range (so-called capture range) assigned in advance to the target channel.

制御部21は、温度センサ7から供給される信号が示す温度、すなわちレーザ4の温度が基準温度になったか否かを監視している(S102)。そして、制御部21は、レーザ4の温度が基準温度になった場合(S102のY)、上述のAFC信号を駆動回路6に送出する(S103)。また、制御部21は、S103において、スイッチ2の状態をオン状態にし、レーザ4の駆動を開始させる。   The control unit 21 monitors whether or not the temperature indicated by the signal supplied from the temperature sensor 7, that is, the temperature of the laser 4 has reached the reference temperature (S102). Then, when the temperature of the laser 4 becomes the reference temperature (Y in S102), the control unit 21 sends the above-described AFC signal to the drive circuit 6 (S103). In step S103, the control unit 21 turns on the switch 2 and starts driving the laser 4.

AFC信号を受け取った駆動回路6は、ATC駆動を停止し、AFC駆動を開始する。AFC駆動を行っている間、駆動回路6(第2温度制御手段)は、光検出器9aから供給される信号と、光検出器9bから供給される信号と、に基づいてレーザ光がエタロンフィルタ10したときの透過率(比較結果)を算出し、この透過率と目標チャネルに予め割り当てられた基準透過率との差が所定範囲内に収まるよう、ペルチェ素子5の駆動を制御する。すなわち、駆動回路6は、AFC駆動を行っている間、両透過率の差に応じてペルチェ素子5に供給する駆動電流を変化させ続ける。   The drive circuit 6 that has received the AFC signal stops the ATC drive and starts the AFC drive. During the AFC drive, the drive circuit 6 (second temperature control means) causes the laser light to be etalon-filtered based on the signal supplied from the photodetector 9a and the signal supplied from the photodetector 9b. The transmittance (comparison result) at 10 is calculated, and the drive of the Peltier element 5 is controlled so that the difference between this transmittance and the reference transmittance previously assigned to the target channel falls within a predetermined range. That is, the drive circuit 6 continues to change the drive current supplied to the Peltier element 5 according to the difference between the two transmittances during the AFC drive.

AFC駆動により、レーザ4の温度が調整され続けることとなる。その結果、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長に調整された後、ロックされることとなる。   The temperature of the laser 4 is continuously adjusted by the AFC driving. As a result, the wavelength of the laser light output from the laser 4 is adjusted to the target wavelength and then locked.

[AFC駆動の特徴]
ところで、上述のように、AFC駆動では、光検出器9aから供給される信号と、光検出器9bから供給される信号と、が用いられるので、AFC駆動を行うには、実際にレーザ4を駆動させなければならない。そのため、常にトランジスタ16eの状態やトランジスタ20eの状態がオフ状態である場合、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になる前の段階で、基準強度を有する光信号がWDM装置へと出力されてしまうという問題がある。
[Features of AFC drive]
By the way, as described above, in the AFC driving, the signal supplied from the photodetector 9a and the signal supplied from the photodetector 9b are used. Therefore, in order to perform the AFC driving, the laser 4 is actually used. Must be driven. Therefore, when the state of the transistor 16e and the state of the transistor 20e are always off, an optical signal having a reference intensity is sent to the WDM device before the wavelength of the laser light output from the laser 4 reaches the target wavelength. There is a problem of being output.

この点、この光出力装置1では、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるまでは、トランジスタ16eの状態やトランジスタ20eの状態がオン状態になり、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になったとき以降は、トランジスタ16eの状態やトランジスタ20eの状態がオフ状態になるようになっている(後述の図4参照)。   In this light output device 1, the state of the transistor 16 e and the state of the transistor 20 e are turned on until the wavelength of the laser light output from the laser 4 reaches the target wavelength, and the laser output from the laser 4. After the light wavelength reaches the target wavelength, the state of the transistor 16e and the state of the transistor 20e are turned off (see FIG. 4 described later).

そのため、増幅制御回路16が、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になったとき以降は、変調光の増幅率が基準増幅率になるよう増幅を制御し、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるまでは、変調光の増幅率が基準増幅率よりも低い増幅率になるよう増幅を制御するようになっている。また、減衰制御回路20が、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になったとき以降は、減衰光(すなわち、光信号)の強度が基準強度になるよう減衰を制御し、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるまでは、減衰光の強度が基準強度よりも低い強度になるよう減衰を制御するようになっている。   Therefore, after the wavelength of the laser beam output from the laser 4 reaches the target wavelength, the amplification control circuit 16 controls the amplification so that the amplification factor of the modulated light becomes the reference amplification factor, and is output from the laser 4. Until the wavelength of the laser beam reaches the target wavelength, amplification is controlled so that the gain of the modulated light is lower than the reference gain. Further, after the wavelength of the laser light output from the laser 4 reaches the target wavelength, the attenuation control circuit 20 controls the attenuation so that the intensity of the attenuated light (that is, the optical signal) becomes the reference intensity. Until the wavelength of the laser light output from 4 reaches the target wavelength, the attenuation is controlled so that the intensity of the attenuated light is lower than the reference intensity.

その結果、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるまでの期間、光信号の強度が基準強度よりも小さくなり、ひいては、この期間における光信号の出力が抑止されるようになっている。   As a result, during the period until the wavelength of the laser beam output from the laser 4 reaches the target wavelength, the intensity of the optical signal becomes smaller than the reference intensity, and as a result, the output of the optical signal during this period is suppressed. ing.

具体的には、、光出力装置1が起動した場合、又は、光出力装置1の起動中に目標チャネルが選択された場合に、制御部21が、図3に示す処理だけでなく、図4に示す処理も行う。   Specifically, when the optical output device 1 is activated or when a target channel is selected during activation of the optical output device 1, the control unit 21 performs not only the processing shown in FIG. The process shown in FIG.

すなわち、制御部21は、上述の遮断開始信号を増幅制御回路16及び減衰制御回路20に送出する(S201)。これにより、トランジスタ16eの状態とトランジスタ20eの状態とがオン状態になる。   That is, the control unit 21 sends the above-described cutoff start signal to the amplification control circuit 16 and the attenuation control circuit 20 (S201). Accordingly, the state of the transistor 16e and the state of the transistor 20e are turned on.

また、制御部21は、レーザ光から出力されるレーザ光の波長が目標波長になったか否かを監視し始める(S202)。すなわち、制御部21は、レーザ光がエタロンフィルタ10を透過したときの透過率と、基準透過率と、の差が所定範囲内に入ったか否かを監視し始める。   Moreover, the control part 21 starts monitoring whether the wavelength of the laser beam output from a laser beam became a target wavelength (S202). That is, the control unit 21 starts monitoring whether the difference between the transmittance when the laser light passes through the etalon filter 10 and the reference transmittance is within a predetermined range.

そして、レーザ光から出力されるレーザ光の波長が目標波長になった場合(S202のY)、上述の遮断停止信号を増幅制御回路16及び減衰制御回路20に送出する(S203)。これにより、トランジスタ16eの状態とトランジスタ20eの状態とがオフ状態になる。その結果、上述のように、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるまでは、トランジスタ16eやトランジスタ20eがオン状態になり、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になったとき以降は、トランジスタ16eやトランジスタ20eがオフ状態になる。   When the wavelength of the laser beam output from the laser beam reaches the target wavelength (Y in S202), the above-described cutoff stop signal is sent to the amplification control circuit 16 and the attenuation control circuit 20 (S203). Accordingly, the state of the transistor 16e and the state of the transistor 20e are turned off. As a result, as described above, the transistor 16e and the transistor 20e are turned on until the wavelength of the laser light output from the laser 4 reaches the target wavelength, and the wavelength of the laser light output from the laser 4 is the target wavelength. After that, the transistor 16e and the transistor 20e are turned off.

[まとめ]
以上の光出力装置1によれば、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になる前における、光信号の出力が抑止されるようになる。
[Summary]
According to the optical output device 1 described above, the output of the optical signal before the wavelength of the laser light output from the laser 4 reaches the target wavelength is suppressed.

また、光出力装置1では、レーザ4の温度が基準温度になったときに、レーザ4が駆動を開始する。この点からも、レーザ4から出力されるレーザ光の波長が目標波長になる前における、光信号の出力が抑止されるようになる。   In the light output device 1, the laser 4 starts to be driven when the temperature of the laser 4 reaches the reference temperature. Also from this point, the output of the optical signal before the wavelength of the laser beam output from the laser 4 reaches the target wavelength is suppressed.

なお、本発明は、以上に説明した実施形態に限定されるものではない。   Note that the present invention is not limited to the embodiment described above.

例えば、駆動回路6、第1駆動回路12,第2駆動回路13、増幅制御回路16、及び減衰制御回路20の役割を、制御部21が担当してもよい。   For example, the control unit 21 may be responsible for the roles of the drive circuit 6, the first drive circuit 12, the second drive circuit 13, the amplification control circuit 16, and the attenuation control circuit 20.

また、例えば、レーザ4は、一のチャネルが割り当てられた単一波長レーザであってもよい。この場合、レーザ4に割り当てられた一のチャネル自体が目標チャネルとなる。また、図3及び図4の処理が、光出力装置1が起動した場合にのみ行われることとなる。   For example, the laser 4 may be a single wavelength laser to which one channel is assigned. In this case, one channel itself assigned to the laser 4 is the target channel. 3 and 4 are performed only when the light output device 1 is activated.

また、例えば、制御部21は、S203のステップにおいて、上述の遮断停止信号を、増幅制御回路16及び減衰制御回路20に必ずしも同時に送出する必要はない。例えば、制御部21は、増幅制御回路16に遮断停止信号を送出した後に、減衰制御回路20に遮断停止信号を送出するようにしてもよい。   Further, for example, the control unit 21 does not necessarily have to send the above-described cutoff stop signal to the amplification control circuit 16 and the attenuation control circuit 20 at the same time in step S203. For example, the control unit 21 may send the cutoff stop signal to the attenuation control circuit 20 after sending the cutoff stop signal to the amplification control circuit 16.

また、強度変調器11aとして、どのような強度変調器を用いてもよいし、位相変調器11bとして、どのような位相変調器を用いてもよい。   Further, any intensity modulator may be used as the intensity modulator 11a, and any phase modulator may be used as the phase modulator 11b.

また、変調部11の構成は、どのような構成であってもよい。   The configuration of the modulation unit 11 may be any configuration.

また、増幅器14として、エルビウムドープトファイバ以外の増幅器を用いてもよい。例えば、増幅器14は、半導体光増幅器であってもよい。   Further, as the amplifier 14, an amplifier other than the erbium doped fiber may be used. For example, the amplifier 14 may be a semiconductor optical amplifier.

1 光出力装置、2 スイッチ、3 電流源、4 レーザ、5 ペルチェ素子、6 駆動回路、7 温度センサ、8a,8b ビームスプリッタ、9a,9b,9c,9d 光検出器、10 エタロンフィルタ、11 変調部、11a 強度変調器、11b 位相変調器、12 第1駆動回路、13 第2駆動回路、14 増幅器、15 ポンプレーザ、16 増幅制御回路、16a,20a モニタ回路、16b,20b 差増増幅器、16c ポンプレーザ駆動回路、16d,20d インタフェース回路、16e,20e トランジスタ、16f,20f 抵抗、17,19 カプラ、18 光減衰器、20 減衰制御回路、20c 光減衰器駆動回路、21 制御部。   1 optical output device, 2 switch, 3 current source, 4 laser, 5 Peltier element, 6 drive circuit, 7 temperature sensor, 8a, 8b beam splitter, 9a, 9b, 9c, 9d photodetector, 10 etalon filter, 11 modulation 11a intensity modulator, 11b phase modulator, 12 first drive circuit, 13 second drive circuit, 14 amplifier, 15 pump laser, 16 amplification control circuit, 16a, 20a monitor circuit, 16b, 20b differential amplifier, 16c Pump laser drive circuit, 16d, 20d interface circuit, 16e, 20e transistor, 16f, 20f resistor, 17, 19 coupler, 18 optical attenuator, 20 attenuation control circuit, 20c optical attenuator drive circuit, 21 controller.

Claims (3)

レーザ素子を駆動する駆動手段と、
前記レーザ素子の加熱又は冷却を行う温度調整手段の駆動を、前記レーザ素子の温度を検知するための検知手段の検知温度が基準温度になるよう制御する第1温度制御手段と、
前記検知温度が前記基準温度になった場合に、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が目標波長になるよう、前記温度調整手段の駆動を、前記レーザ素子から出力されたレーザ光の強度と透過特性が周期的に変化するフィルタを透過した後の該レーザ光の強度との比較結果に基づいて、制御する第2温度制御手段と、
前記レーザ素子から出力されたレーザ光を変調する変調手段と、
光増幅手段による、前記変調手段により変調されたレーザ光の増幅を制御する増幅制御手段と、
光減衰手段による、前記光増幅手段により増幅されたレーザ光の減衰を制御する減衰制御手段と、
を含み、
前記光減衰手段により減衰されたレーザ光を光信号として出力する光出力装置において、
前記増幅制御手段は、
前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になったとき以降は、前記光増幅手段による増幅を、増幅量が基準増幅量になるよう制御し、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になるまでは、前記光増幅手段による増幅を、増幅量が前記基準増幅量よりも少ない増幅量になるよう制御し、
前記減衰制御手段は、
前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になったとき以降は、前記光減衰手段による減衰を、前記光信号の強度が基準強度となるよう制御し、前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が前記目標波長になるまでは、前記光減衰手段による減衰を、前記光信号の強度が前記基準強度よりも低い強度になるよう制御すること、
を特徴とする光出力装置。
Driving means for driving the laser element;
First temperature control means for controlling driving of a temperature adjusting means for heating or cooling the laser element so that a detection temperature of the detection means for detecting the temperature of the laser element becomes a reference temperature;
When the detected temperature reaches the reference temperature, the temperature adjusting means is driven so that the wavelength of the laser beam output from the laser element becomes a target wavelength. The intensity of the laser beam output from the laser element And a second temperature control means for controlling based on a comparison result between the intensity of the laser light after passing through a filter whose transmission characteristics change periodically,
Modulation means for modulating the laser beam output from the laser element;
Amplification control means for controlling the amplification of the laser light modulated by the modulation means by the optical amplification means,
Attenuation control means for controlling the attenuation of the laser light amplified by the light amplifying means by the light attenuating means,
Including
In an optical output device that outputs the laser light attenuated by the optical attenuation means as an optical signal,
The amplification control means includes
After the wavelength of the laser beam output from the laser element reaches the target wavelength, the laser output from the laser element is controlled by controlling the amplification by the optical amplification means so that the amplification amount becomes a reference amplification amount. Until the wavelength of light reaches the target wavelength, the amplification by the optical amplification means is controlled so that the amplification amount is smaller than the reference amplification amount,
The attenuation control means includes
After the wavelength of the laser beam output from the laser element reaches the target wavelength, the attenuation by the optical attenuating means is controlled so that the intensity of the optical signal becomes the reference intensity, and is output from the laser element. Until the wavelength of the laser beam reaches the target wavelength, the attenuation by the light attenuation means is controlled so that the intensity of the optical signal is lower than the reference intensity,
An optical output device characterized by the above.
前記目標波長は、複数の波長のうちから選択され、
前記第1温度制御手段は、
前記温度調整手段の駆動を、前記検知温度が前記目標波長に対応する前記基準温度になるよう制御し、
前記増幅制御手段は、
前記目標波長が選択されてから前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が該目標波長になるまで、前記光増幅手段による増幅を、増幅量が前記基準増幅量よりも小さい増幅量になるよう制御し、
前記減衰制御手段は、
前記目標波長が選択されてから前記レーザ素子から出力されるレーザ光の波長が該目標波長になるまで、前記光減衰手段による減衰を、前記光信号の強度が前記基準強度よりも低い強度になるよう制御すること、
を特徴とする請求項1に記載の光出力装置。
The target wavelength is selected from a plurality of wavelengths,
The first temperature control means includes
Controlling the drive of the temperature adjusting means so that the detected temperature becomes the reference temperature corresponding to the target wavelength;
The amplification control means includes
The amplification by the optical amplification means is performed so that the amplification amount is smaller than the reference amplification amount until the wavelength of the laser light output from the laser element becomes the target wavelength after the target wavelength is selected. Control
The attenuation control means includes
Until the wavelength of the laser beam output from the laser element reaches the target wavelength after the target wavelength is selected, attenuation by the optical attenuation means is performed so that the intensity of the optical signal is lower than the reference intensity. To control,
The light output device according to claim 1.
前記駆動手段は、
前記検知温度が前記基準温度になった場合に、前記レーザ素子の駆動を開始すること、
を特徴とする請求項1に記載の光出力装置。
The driving means includes
Starting the laser element when the detected temperature reaches the reference temperature;
The light output device according to claim 1.
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