JPH10200181A - Optical module for amplification - Google Patents

Optical module for amplification

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JPH10200181A
JPH10200181A JP248897A JP248897A JPH10200181A JP H10200181 A JPH10200181 A JP H10200181A JP 248897 A JP248897 A JP 248897A JP 248897 A JP248897 A JP 248897A JP H10200181 A JPH10200181 A JP H10200181A
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JP
Japan
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optical
input
output
optical fiber
amplification
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JP248897A
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Japanese (ja)
Inventor
Taijirou Takase
泰治郎 高瀬
Jun Miyokawa
純 三代川
Takeo Shimizu
健男 清水
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Furukawa Electric Co Ltd
Original Assignee
Furukawa Electric Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-cost and compact optical module for amplification by reducing the number of parts. SOLUTION: This module is provided with an enclosure 20 which is provided with a first input port 21 to be connected with an input optical fiber A, a first output port 22 to be connected with an output optical fiber B and a second output port 23 to be connected with a second output port and a second input port 24 to be connected with the input end 30A and output end 30B of a rare- earth doped optical fiber 30, and a signal light inputted from the first input port 21 of the enclosure 20 is made to be transmitted in an optical isolator 25 placed within the enclosure 20 and to be inputted into the second output port 23, and then the signal light amplified by the fiber 30 is outputted from the second input port 24 and is transmitted while it crosses a signal light within the isolator 25, and it is inputted into the first output port 22, and finally the amplified signal light is outputted from the first output port 22 to the fiber B.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システムに
使用される増幅用光モジュールに関するもので、さらに
詳しくは希土類元素をドープした光ファイバを用いたコ
ンパクトな増幅用光モジュールに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an amplifying optical module used for an optical communication system, and more particularly to a compact amplifying optical module using an optical fiber doped with a rare earth element.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在、実用化が進められている光通信シ
ステムにおいては、光ファイバ伝送路中での損失による
信号光の減衰を補償するために、所定の距離ごとに光増
幅装置が設けられている。この光増幅装置として希土類
元素(Er,Nb,Yb等)をドープした光ファイバを
用いた光ファイバ増幅装置がある。光ファイバ増幅装置
は、増幅用の希土類元素、例えばErをドープした光フ
ァイバ中に励起用の光源から出力された励起光を伝搬さ
せると、その光ファイバ中を伝搬する信号光により誘導
放出が生起されて、伝搬中の信号光が増幅されるもので
ある。
2. Description of the Related Art In an optical communication system that is currently being put into practical use, optical amplifiers are provided at predetermined distances to compensate for attenuation of signal light due to loss in an optical fiber transmission line. ing. As this optical amplifier, there is an optical fiber amplifier using an optical fiber doped with a rare earth element (Er, Nb, Yb, etc.). In an optical fiber amplifier, when an excitation light output from a light source for excitation is propagated into an optical fiber doped with a rare earth element for amplification, for example, Er, stimulated emission occurs due to signal light propagating through the optical fiber. Then, the signal light being propagated is amplified.

【0003】この光ファイバ増幅装置は、伝送用の光フ
ァイバとの結合が容易でしかも整合がよいこと、増幅特
性に偏波依存性がないこと、さらには電気回路を大幅に
減らし、光通信システムのコスト自体を低減させること
もできる等種々の利点がある。図7は従来の光ファイバ
増幅装置の一例を示すもので、41は信号光入力光ファ
イバ、42は光カップラ、43は励起光源、44は光ア
イソレータ、45は希土類元素ドープ光ファイバ、46
は信号光出力光ファイバである。
[0003] This optical fiber amplifier is easy to couple with a transmission optical fiber, has good matching, has no polarization dependence in amplification characteristics, and further greatly reduces an electric circuit. There are various advantages such as the cost itself can be reduced. FIG. 7 shows an example of a conventional optical fiber amplifying apparatus, wherein 41 is a signal light input optical fiber, 42 is an optical coupler, 43 is an excitation light source, 44 is an optical isolator, 45 is a rare earth element doped optical fiber, 46
Is a signal light output optical fiber.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の光ファイバ増幅
装置においては、光カップラ42が2個、励起光源43
が2個、光アイソレータ44が2個、希土類元素ドープ
光ファイバ45が1本等の代表的な光部品が必要であ
り、このような光ファイバ増幅装置を実現するには装置
自体がそれなりの大きさとなっていた。例えば、従来の
光ファイバ増幅器では、2個の光カップラ42、2個の
励起光源43、2個の光アイソレータ44等の代表的な
光部品は、各々が入出力光ファイバを持ったモジュール
として使用されていた。これらの光部品は光ファイバの
融着接続によって組み立てられるために光ファイバの余
長処理やモジュールの実装スペース等を確保する必要が
あるために装置自体がそれなりの大きさになっている。
近年、光通信システムの進展、伝送情報の高密度化に伴
い光増幅装置等の周辺機器においても高密度化および低
コスト化等の課題が要求されている。上記の要求にそう
ものとして、特開平4−369627号公報、特開平5
−343785号公報等が提案されている。
In the conventional optical fiber amplifier, two optical couplers 42 and an excitation light source 43 are provided.
, Two optical isolators 44, and one rare-earth element doped optical fiber 45 are required. A typical optical component is required. Had become. For example, in a conventional optical fiber amplifier, typical optical components such as two optical couplers 42, two pump light sources 43, and two optical isolators 44 are used as modules each having input and output optical fibers. It had been. Since these optical components are assembled by fusion splicing of optical fibers, it is necessary to process the extra length of the optical fibers and secure a space for mounting the module, so that the apparatus itself has an appropriate size.
2. Description of the Related Art In recent years, with the development of optical communication systems and higher densities of transmission information, peripheral devices such as optical amplifiers have been required to have higher densities and lower costs. In response to the above requirements, Japanese Patent Application Laid-Open Nos.
No. 343785 has been proposed.

【0005】特開平4−369627号公報に開示され
ている光増幅装置は、光ファイバコリメータ対によって
形成されるコリメート光路中に使用される光部品を全て
複合化して光モジュール化したものである。この光増幅
装置は前段および後段の2つの光モジュールにそれぞれ
分離されており、2つの複合光モジュールが必要になる
ためこれ以上の複合化、小型化は構造上不可能となって
いる。特開平5−343785号公報に開示されている
光増幅装置は、前段用および後段用の光モジュールを複
合化したものがあるが、光モジュール内の光アイソレー
タは前段、後段部分にそれぞれに1個づつ使用されてい
る。光アイソレータは光学部品のなかではかなり大きな
ものであるため、光モジュール全体としては非常に大型
になり、光学部品の数が実質的に減少しないため低コス
ト化にも問題がある。
The optical amplifier disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-369627 is an optical module in which all optical components used in a collimated optical path formed by an optical fiber collimator pair are combined to form an optical module. This optical amplifying device is separated into two optical modules of a former stage and a latter stage, respectively, and two composite optical modules are required, so that further complexing and miniaturization are structurally impossible. An optical amplifying device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 5-343785 is one in which optical modules for the front and rear stages are combined, and one optical isolator in the optical module is provided in each of the front and rear sections. Are used one by one. Since the optical isolator is quite large among the optical components, the overall size of the optical module becomes very large, and the number of optical components is not substantially reduced.

【0006】本発明は上記の課題を解決し、光学部品の
数を減らしてコンパクトで低価格な増幅用光モジュール
を提供することを目的とするものである。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to solve the above-mentioned problems and to provide a compact and inexpensive amplification optical module by reducing the number of optical components.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題を解
決するために以下のような手段を有している。
The present invention has the following means to solve the above problems.

【0008】本発明のうち請求項1の増幅用光モジュー
ルは、入力光ファイバが接続される第一入力ポート、出
力光ファイバが接続される第一出力ポート、希土類元素
ドープ光ファイバの入力端および出力端が接続される第
二出力ポートおよび第二入力ポートを有した筐体を備え
た増幅用光モジュールであって、前記筐体の第一入力ポ
ートから入力された信号光を前記筐体内に配置された光
アイソレータを透過させて前記第二出力ポートに入力
し、前記希土類元素ドープ光ファイバで増幅された増幅
信号光を前記第二入力ポートから出力して前記光アイソ
レータ内で前記信号光に交差した状態で透過させて前記
第一出力ポートに入力して、前記第一出力ポートから前
記出力光ファイバに増幅信号光を出力することを特徴と
する。
In the optical module for amplification according to claim 1 of the present invention, a first input port to which an input optical fiber is connected, a first output port to which an output optical fiber is connected, an input end of a rare earth element-doped optical fiber, and An amplification optical module including a housing having a second output port to which an output end is connected and a second input port, wherein signal light input from a first input port of the housing is provided in the housing. The signal light transmitted through the disposed optical isolator is input to the second output port, and the amplified signal light amplified by the rare earth element-doped optical fiber is output from the second input port to the signal light in the optical isolator. The light is transmitted in the crossed state, input to the first output port, and the amplified signal light is output from the first output port to the output optical fiber.

【0009】本発明のうち請求項2の増幅用光モジュー
ルは、光アイソレータと第二出力ポートの間に配置され
た波長合波手段を介して励起光が合波されることを特徴
とする。
In the optical module for amplification according to a second aspect of the present invention, the pump light is multiplexed through a wavelength multiplexing means disposed between the optical isolator and the second output port.

【0010】本発明のうち請求項3の増幅用光モジュー
ルは、第二入力ポートと光アイソレータの間に配置され
た波長合波手段を介して励起光が合波されることを特徴
とする。
[0010] The amplification optical module according to claim 3 of the present invention is characterized in that the pump light is multiplexed through wavelength multiplexing means arranged between the second input port and the optical isolator.

【0011】本発明のうち請求項4の増幅用光モジュー
ルは、波長合波手段は誘電体多層膜フィルタであること
を特徴とする。
In the optical module for amplification according to a fourth aspect of the present invention, the wavelength multiplexing means is a dielectric multilayer filter.

【0012】本発明の請求項1の増幅用光モジュール
は、希土類元素ドープ光ファイバに入力される前の信号
光および希土類元素ドープ光ファイバから出力される増
幅信号光の2つの光路に対して1個の光アイソレータを
使用するものである。2つの光路はそれぞれ交差した状
態で透過するので、2光路のモードフィールドは互いに
結合することなく、両光路のクロストークを十分に低く
抑えることができる。また、光アイソレータへの入射角
は2光路とも挿入損失、アイソレーションに対し問題に
ならない程度の角度で入射させることができるので光ア
イソレータの性能も損なうことがない。
According to the first aspect of the present invention, there is provided an amplifying optical module for two optical paths of a signal light before being input to a rare earth element-doped optical fiber and an amplified signal light output from a rare earth element doped optical fiber. In this case, two optical isolators are used. Since the two optical paths are transmitted in an intersecting state, the mode fields of the two optical paths are not coupled to each other, and the crosstalk between the two optical paths can be sufficiently suppressed. In addition, the incident angle to the optical isolator can be made to be an angle that does not cause a problem with respect to insertion loss and isolation for both optical paths, so that the performance of the optical isolator is not impaired.

【0013】その結果、従来、前段用、後段用に2つの
光アイソレータが必要であったものが1つで済み、同時
に前段、後段の光モジュールを複合化して一つの光モジ
ュールにすることが可能となり小型な増幅用光モジュー
ルとなる。また、2つの光路間に角度をつけそれぞれを
交差させて1つの光アイソレータに入力することによ
り、従来の光アイソレータ2個使用の場合と全く同様の
光学特性をもち、2つの光路に対し同時にかつ独立に使
用できる増幅用光モジュールとなる。
As a result, only one optical isolator was conventionally required for the first and second stages, but only one is now required. At the same time, the first and second stages of optical modules can be combined into one optical module. Thus, a compact amplification optical module is obtained. In addition, by making an angle between the two optical paths and intersecting each other and inputting them to one optical isolator, the optical characteristics are exactly the same as those in the case of using two conventional optical isolators. The amplification optical module can be used independently.

【0014】本発明の請求項2および請求項3の増幅用
光モジュールによれば、筐体内に配置された波長合波手
段を介して励起光が合波されるので、よりコンパクトな
増幅用光モジュールとなる。
According to the optical module for amplification of the second and third aspects of the present invention, the excitation light is multiplexed via the wavelength multiplexing means disposed in the housing, so that the amplification optical module is more compact. Become a module.

【0015】本発明の請求項4の増幅用光モジュールに
よれば、波長合波手段は誘電体多層膜フィルタであるの
で、他の波長合波手段、例えば光ファイバ型カプラや光
導波路型のカプラに比べてより小型な光部品であるの
で、よりコンパクトな増幅用光モジュールとなる。
According to the amplification optical module of the present invention, since the wavelength multiplexing means is a dielectric multilayer filter, other wavelength multiplexing means, for example, an optical fiber type coupler or an optical waveguide type coupler. Since it is a smaller optical component as compared with, the optical module for amplification is more compact.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】以下に本発明の増幅用光モジュー
ルの実施の形態を図1および図3を参照してより詳細に
説明する。図1において、10は本発明の増幅用光モジ
ュールの一実施の形態を示す説明図で、20は増幅用光
モジュール10を構成する筐体、30は希土類元素ドー
プ光ファイバ、35は励起用レーザモジュールである。
筐体20には、入力用光ファイバAが接続される第一入
力ポート21、出力用光ファイバBが接続される第一出
力ポート22、希土類元素ドープ光ファイバ30の入力
端30Aおよび出力端30Bが接続される第二出力ポー
ト23および第二入力ポート24が設けられている。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the optical module for amplification according to the present invention will be described below in more detail with reference to FIGS. In FIG. 1, reference numeral 10 is an explanatory view showing an embodiment of the amplification optical module of the present invention, 20 is a housing constituting the amplification optical module 10, 30 is a rare earth element-doped optical fiber, and 35 is a pumping laser. Module.
The housing 20 includes a first input port 21 to which the input optical fiber A is connected, a first output port 22 to which the output optical fiber B is connected, and an input end 30A and an output end 30B of the rare earth element doped optical fiber 30. Are connected to the second output port 23 and the second input port 24.

【0017】第一入力ポート21から入力した信号光は
第一入力ポート21に設けられた第一出力コリメータ2
1Aによりコリメート光にされて第二出力ポート23に
設けられた第二入力コリメータ23Aに向けて出力され
る。第一出力コリメータ21Aと第二入力コリメータ2
3Aの略中間には光アイソレータ25が配置されてい
て、第一出力コリメータ21Aによりコリメート光にさ
れて出力された信号光は光アイソレータ25に所定の角
度で入力されて透過して第二入力コリメータ23Aに向
けて出力される。光アイソレータ25と第二入力コリメ
ータ23Aの間には誘電体多層膜フィルタからなる第一
の波長合波手段26が設けられている。第一の波長合波
手段26には筐体20に設けられた励起光入力ポート2
7から入力された励起光が励起光入力ポート27の励起
光用コリメータ27Aでコリメート光にされて合波され
る。第一の波長合波手段26で合波された信号光と前方
励起光は第二入力コリメータ23Aに入力され、希土類
元素ドープ光ファイバ30に出力される。
The signal light input from the first input port 21 is applied to the first output collimator 2 provided at the first input port 21.
The light is converted into collimated light by 1A and output to a second input collimator 23A provided in the second output port 23. First output collimator 21A and second input collimator 2
An optical isolator 25 is disposed substantially in the middle of 3A, and the signal light output as a collimated light by the first output collimator 21A is input to the optical isolator 25 at a predetermined angle, transmitted therethrough, and transmitted to the second input collimator. Output to 23A. Between the optical isolator 25 and the second input collimator 23A, a first wavelength multiplexing means 26 composed of a dielectric multilayer filter is provided. The first wavelength multiplexing means 26 has an excitation light input port 2 provided in the housing 20.
The pumping light inputted from 7 is converted into collimated light by the pumping light collimator 27A of the pumping light input port 27 and multiplexed. The signal light and forward pump light multiplexed by the first wavelength multiplexing means 26 are input to the second input collimator 23A and output to the rare-earth element-doped optical fiber 30.

【0018】光アイソレータ25と第二出力コリメータ
24Aの間には誘電体多層膜フィルタからなる第二の波
長合波手段28が設けられている。第二の波長合波手段
28には筐体20に設けられた励起光入力ポート29か
ら入力された励起光が励起光入力ポート29の励起光用
コリメータ29Aでコリメート光にされて合波される。
第二の波長合波手段28で合波された後方励起光は第二
出力コリメータ24Aに入力され、希土類元素ドープ光
ファイバ30に出力される。希土類元素ドープ光ファイ
バ30で増幅された増幅信号光は第二入力ポート24か
ら入力されて第二出力コリメータ24Aでコリメート光
にされて光アイソレータ25に入力される。光アイソレ
ータ25に入力される増幅信号光は光アイソレータ25
に所定の角度で入力される信号光に対して所定の角度を
有して入力される。
Between the optical isolator 25 and the second output collimator 24A, there is provided a second wavelength multiplexing means 28 comprising a dielectric multilayer filter. The excitation light input from the excitation light input port 29 provided in the housing 20 is collimated and collimated by the excitation light collimator 29A of the excitation light input port 29 to the second wavelength multiplexing means 28. .
The backward pumping light multiplexed by the second wavelength multiplexing means 28 is input to the second output collimator 24A and output to the rare earth element-doped optical fiber 30. The amplified signal light amplified by the rare earth element-doped optical fiber 30 is input from the second input port 24, is converted into collimated light by the second output collimator 24A, and is input to the optical isolator 25. The amplified signal light input to the optical isolator 25 is
Is input at a predetermined angle with respect to the signal light input at a predetermined angle.

【0019】光アイソレータ25を透過した増幅信号光
は第一出力ポート22に設けられた第一入力コリメータ
22Aを経て出力用光ファイバBに出力される。第一出
力コリメータ21Aによりコリメート光にされて出力さ
れた信号光の一部は第一光分波手段21B、例えば1%
程度の反射率に設計されたハーフミラで分波されてモニ
タ用受光器21Cに入力され信号光がモニタされる。ま
た、光アイソレータ25を透過した増幅信号光の一部は
第二光分波手段22B、例えばハーフミラで分波されて
モニタ用受光器22Cに入力され増幅信号光がモニタさ
れる。
The amplified signal light transmitted through the optical isolator 25 is output to the output optical fiber B via the first input collimator 22A provided at the first output port 22. A part of the signal light output as the collimated light by the first output collimator 21A is part of the first light demultiplexing means 21B, for example, 1%.
The signal light is demultiplexed by a half mirror designed to have a degree of reflectance and input to the monitoring light receiver 21C to monitor the signal light. In addition, a part of the amplified signal light transmitted through the optical isolator 25 is separated by the second light splitting unit 22B, for example, a half mirror, and input to the monitoring light receiver 22C to monitor the amplified signal light.

【0020】図2は他の実施の形態の増幅用光モジュー
ル10Aを示すものである。本実施の形態の増幅用光モ
ジュール10Aの特徴は励起光の光源、例えば励起LD
ユニット35Aが筐体20内に設けられていることであ
る。図3は本実施の形態の増幅用光モジュール10Aに
使用される励起LDユニット35Aを示す説明図で、3
1は励起レーザ素子、32はLDコリメータ、33はL
Dマウント部、34は電子冷却素子である。電子冷却素
子34は図示されていない筐体20の底面にIn系等の
低融点半田によって固着されて励起LDユニット35A
からの発熱を冷却するようになっている。その他の構成
は、図1の増幅用光モジュール10と同様に付き同様な
部材には同一符号を付して詳細な説明は省略する。この
ように励起光の光源を筐体内に設けると、例えば光ファ
イバ融着部分と光ファイバの余長処理部分が省略される
ためにより取扱が容易でかつ小型の増幅用光モジュール
となる。
FIG. 2 shows an amplification optical module 10A according to another embodiment. The feature of the amplification optical module 10A of the present embodiment is that a pump light source, for example, a pump LD
The unit 35A is provided in the housing 20. FIG. 3 is an explanatory diagram showing an excitation LD unit 35A used in the amplification optical module 10A of the present embodiment.
1 is an excitation laser element, 32 is an LD collimator, 33 is L
The D mount part 34 is an electronic cooling element. The thermoelectric cooler 34 is fixed to the bottom surface of the casing 20 (not shown) by a low melting point solder such as an In-based solder and an excitation LD unit 35A.
It is designed to cool the heat from The other components are the same as those of the amplification optical module 10 of FIG. When the light source of the excitation light is provided in the housing in this manner, for example, the optical fiber fusion portion and the extra length processing portion of the optical fiber are omitted, so that the handling becomes easy and a small amplification optical module is obtained.

【0021】図4は他の実施の形態の増幅用光モジュー
ル10Bを示すものである。本実施の形態の増幅用光モ
ジュール10Cの特徴は励起光の光源が1個のみとなっ
ていることである。本実施の形態の増幅用光モジュール
10Cは励起光の光源である励起用レーザモジュール3
5が後方励起光となっている。図4において23Bはバ
ンドパスフルタ、長波長透過フィルタなどの信号光を透
過し励起光をカットもしくは反射する多層膜フィルタで
ある。その他の構成は、図1の増幅用光モジュール10
と同様に付き同様な部材には同一符号を付して詳細な説
明は省略する。
FIG. 4 shows an amplification optical module 10B according to another embodiment. The feature of the amplification optical module 10C of the present embodiment is that only one pump light source is provided. The amplification optical module 10C of the present embodiment is a pump laser module 3 which is a light source of the pump light.
5 is the backward pumping light. In FIG. 4, reference numeral 23B denotes a multilayer filter that transmits signal light and cuts or reflects excitation light, such as a bandpass filter or a long wavelength transmission filter. Other configurations are similar to those of the amplification optical module 10 shown in FIG.
The same reference numerals are given to the same members and the detailed description is omitted.

【0022】図5は他の実施の形態の増幅用光モジュー
ル10Cを示すものである。本実施の形態の増幅用光モ
ジュール10Cの特徴は、励起光の光源である励起用レ
ーザモジュール35が筐体20の外側で希土類元素ドー
プ光ファイバ30の両端から直接光カプラ26C、28
Cを介して入力されることである。図5において23B
はバンドパスフルタ、長波長透過フィルタなどの信号光
を透過し励起光をカットもしくは反射する多層膜フィル
タである。なお。本実施の形態の増幅用光モジュール1
0Cは、信号光および増幅信号光はモニタされていない
が、図1の増幅用光モジュール10と同様にモニタして
もよいことは当然である。その他の構成は、図1の増幅
用光モジュール10と同様に付き同様な部材には同一符
号を付して詳細な説明は省略する。
FIG. 5 shows an amplification optical module 10C according to another embodiment. The feature of the amplification optical module 10C of the present embodiment is that the excitation laser module 35, which is the light source of the excitation light, has the optical couplers 26C and 28 directly from both ends of the rare-earth element-doped optical fiber 30 outside the housing 20.
C. 23B in FIG.
Is a multilayer filter such as a bandpass filter or a long wavelength transmission filter that transmits signal light and cuts or reflects excitation light. In addition. Amplifying optical module 1 of the present embodiment
At 0C, the signal light and the amplified signal light are not monitored, but it is a matter of course that the signal light may be monitored similarly to the amplification optical module 10 of FIG. The other components are the same as those of the amplification optical module 10 of FIG.

【0023】また、上記各実施の形態において、入力用
光ファイバAおよび出力用光ファイバBはそれぞれ単独
で入力ポート22および出力ポート23に接続されてい
るが、図6(イ)、(ロ)に示すように2芯の光ファイ
バフェルール21Dを使用することもできる。2芯の光
ファイバフェルール21Dに入力用光ファイバAと希土
類元素ドープ光ファイバ30の出力端30Bを一緒に固
着することによってコリメータレンズ24Dを共通に使
用することができ、コリメータレンズを1個省略するこ
とができる。同様に、出力用光ファイバBと希土類元素
ドープ光ファイバ30の出力端30Aを一緒に固着され
ることによってコリメータレンズ23Dを共通に使用す
ることができ、コリメータレンズを1個省略することが
できる。
In each of the above embodiments, the input optical fiber A and the output optical fiber B are independently connected to the input port 22 and the output port 23, respectively, as shown in FIGS. As shown in (2), a two-core optical fiber ferrule 21D can be used. By fixing the input optical fiber A and the output end 30B of the rare earth element doped optical fiber 30 together to the two-core optical fiber ferrule 21D, the collimator lens 24D can be used in common, and one collimator lens is omitted. be able to. Similarly, by fixing the output optical fiber B and the output end 30A of the rare earth element doped optical fiber 30 together, the collimator lens 23D can be used in common, and one collimator lens can be omitted.

【0024】[0024]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の請求項1の
増幅用光モジュールは、希土類元素ドープ光ファイバに
入力される前の信号光および希土類元素ドープ光ファイ
バから出力される増幅信号光の2つの光路に対して1個
の光アイソレータを使用するものである。2つの光路は
それぞれ交差した状態で透過するので、2光路のモード
フィールドは互いに結合することなく、両光路のクロス
トークを十分に低く抑えることができる。
As described above, the amplifying optical module according to the first aspect of the present invention provides an amplified signal light before being input to the rare-earth-doped optical fiber and an amplified signal light output from the rare-earth-doped optical fiber. In this case, one optical isolator is used for the two optical paths. Since the two optical paths are transmitted in an intersecting state, the mode fields of the two optical paths are not coupled to each other, and the crosstalk between the two optical paths can be sufficiently suppressed.

【0025】また、光アイソレータへの入射角は2光路
とも挿入損失、アイソレーションに対し問題にならない
程度の角度で入射させることができるので光アイソレー
タの性能も損なうことがない。その結果、従来、前段
用、後段用に2つの光アイソレータが必要であったもの
が1つで済み、同時に前段、後段の光モジュールを複合
化して一つの光モジュールにすることが可能となり小型
な増幅用光モジュールとなる。また、2つの光路間に角
度をつけそれぞれを交差させて1つの光アイソレータに
入力することにより、従来の光アイソレータ2個使用の
場合と全く同様の光学特性をもち、2つの光路に対し同
時にかつ独立に使用できる増幅用光モジュールとなる。
Further, since the incident angle to the optical isolator can be made to be an angle that does not cause a problem with respect to the insertion loss and the isolation in both optical paths, the performance of the optical isolator is not impaired. As a result, only one optical isolator was conventionally required for the former stage and the latter stage, but only one optical isolator is required. At the same time, the former and latter stage optical modules can be combined into one optical module, thereby reducing the size. It becomes an optical module for amplification. In addition, by making an angle between the two optical paths and intersecting each other and inputting them to one optical isolator, the optical characteristics are exactly the same as those in the case of using two conventional optical isolators. The amplification optical module can be used independently.

【0026】さらに、光アイソレータはサイズ、価格面
において増幅用光モジュール全体の中で大きな割合を占
めているため、小型化だけでなく低価格化においても非
常にメリットがある。
Further, since the optical isolator occupies a large proportion in the overall amplification optical module in terms of size and price, there is a great merit not only in miniaturization but also in cost reduction.

【0027】本発明の請求項2および請求項3の増幅用
光モジュールによれば、筐体内に配置された波長合波手
段を介して励起光が合波されるので、よりコンパクトな
増幅用光モジュールとなる。
According to the amplification optical module of the second and third aspects of the present invention, since the pumping light is multiplexed through the wavelength multiplexing means disposed in the housing, the amplification light is more compact. Become a module.

【0028】本発明の請求項4の増幅用光モジュールに
よれば、波長合波手段は誘電体多層膜フィルタであるの
で、他の波長合波手段、例えば光ファイバ型カプラや光
導波路型のカプラに比べてより小型な光部品であるの
で、よりコンパクトな増幅用光モジュールとなる。
According to the amplification optical module of the present invention, since the wavelength multiplexing means is a dielectric multilayer filter, other wavelength multiplexing means, for example, an optical fiber type coupler or an optical waveguide type coupler. Since it is a smaller optical component as compared with, the optical module for amplification is more compact.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の増幅用光モジュールの一実施の形態を
示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing an embodiment of an amplification optical module according to the present invention.

【図2】本発明の増幅用光モジュールの他の実施の形態
を示す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing another embodiment of the amplification optical module of the present invention.

【図3】図2の増幅用光モジュールに用いられる励起L
Dユニットを示す説明図である。
FIG. 3 shows an excitation L used in the amplification optical module of FIG. 2;
It is explanatory drawing which shows a D unit.

【図4】本発明の増幅用光モジュールのその他の実施の
形態を示す説明図である。
FIG. 4 is an explanatory view showing another embodiment of the amplification optical module of the present invention.

【図5】本発明の増幅用光モジュールのその他の実施の
形態を示す説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing another embodiment of the amplification optical module of the present invention.

【図6】本発明の増幅用光モジュールのその他の実施の
形態を示す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing another embodiment of the amplification optical module of the present invention.

【図7】従来の光増幅装置の一例を示す説明図である。FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of a conventional optical amplifier.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 増幅用光モジュール 20 筐体 21 第一入力ポート 21A 第一出力コリメータ 22 第一出力ポート 22A 第一入力コリメータ 23 第二出力ポート 23A 第二入力コリメータ 24 第二入力ポート 24A 第二出力コリメータ 25 光アイソレータ 26 第一の波長合波手段 27 励起光入力ポート 27A 励起光用コリメータ 28 第二の波長合波手段 29 励起光入力ポート 29A 励起光用コリメータ 30 希土類元素ドープ光ファイバ 30A 希土類元素ドープ光ファイバ入力端 30B 希土類元素ドープ光ファイバ出力端 35 励起用レーザモジュール A 入力用光ファイバ B 出力用光ファイバ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Amplification optical module 20 Housing 21 First input port 21A First output collimator 22 First output port 22A First input collimator 23 Second output port 23A Second input collimator 24 Second input port 24A Second output collimator 25 Light Isolator 26 First wavelength multiplexing means 27 Pump light input port 27A Pump light collimator 28 Second wavelength multiplexing means 29 Pump light input port 29A Pump light collimator 30 Rare earth element doped optical fiber 30A Rare earth element doped optical fiber input End 30B Rare earth element doped optical fiber output end 35 Laser module for pumping A Optical fiber for input B Optical fiber for output

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 入力光ファイバが接続される第一入力ポ
ート、出力光ファイバが接続される第一出力ポート、希
土類元素ドープ光ファイバの入力端および出力端が接続
される第二出力ポートおよび第二入力ポートを有した筐
体を備えた増幅用光モジュールであって、前記筐体の第
一入力ポートから入力された信号光を前記筐体内に配置
された光アイソレータを透過させて前記第二出力ポート
に入力し、前記希土類元素ドープ光ファイバで増幅され
た増幅信号光を前記第二入力ポートから出力して前記光
アイソレータ内で前記信号光に交差した状態で透過させ
て前記第一出力ポートに入力して、前記第一出力ポート
から前記出力光ファイバに増幅信号光を出力することを
特徴とする増幅用光モジュール。
1. A first input port to which an input optical fiber is connected, a first output port to which an output optical fiber is connected, a second output port to which an input end and an output end of a rare earth element doped optical fiber are connected, and a second output port. An amplification optical module including a housing having two input ports, wherein the signal light input from the first input port of the housing is transmitted through an optical isolator arranged in the housing, and the second Input to an output port, output the amplified signal light amplified by the rare earth element-doped optical fiber from the second input port, and transmit the signal light in the optical isolator in a state of crossing the signal light. And outputting an amplified signal light from the first output port to the output optical fiber.
【請求項2】 光アイソレータと第二出力ポートの間に
配置された波長合波手段を介して励起光が合波されるこ
とを特徴とする請求項1に記載の増幅用光モジュール。
2. The amplification optical module according to claim 1, wherein the pump light is multiplexed via a wavelength multiplexing means disposed between the optical isolator and the second output port.
【請求項3】 第二入力ポートと光アイソレータの間に
配置された波長合波手段を介して励起光が合波されるこ
とを特徴とする請求項1または請求項2に記載の増幅用
光モジュール。
3. The amplifying light according to claim 1, wherein the pumping light is multiplexed via wavelength multiplexing means disposed between the second input port and the optical isolator. module.
【請求項4】 波長合波手段は誘電体多層膜フィルタで
あることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の
増幅用光モジュール。
4. The amplification optical module according to claim 2, wherein the wavelength multiplexing means is a dielectric multilayer filter.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018508997A (en) * 2015-03-19 2018-03-29 ツーシックス、インコーポレイテッドIi−Vi Incorporated Optical amplifier module
CN110380325A (en) * 2019-07-31 2019-10-25 深圳市镭神智能***有限公司 A kind of fiber amplifier

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