All-optical fiber-type gain flattening filer (GFF) for an EDFA (Erbium doped fiber amplifier) were fabricated by using a FBT (fiber biconical tapered) process and the performance of the GFF was tested and athermal package was proposed. Historically, the chief contributor to gain unevenness has been the EDFA. Due to the inherent gain response of the EDFA's operation, there is always a modest imbalance in the gain applied as a function of wavelength. FBT methods have been used to make fiber type couplers and WDM filter since 1980. Attractivity of this methods was simple, cost effective and thermal stability. Simulation program tool is made to design target GFF profile for this paper. Fiber coupler manufacturing machine is modified for the GFF process. The final GFF is obtained by cascading 4 unit filter that has 6 taper stage. Test result shows 1 dB of wavelength flatness in the C band. Polarization dependent loss is under 0.15dB. The center wavelength variation is below ${\pm}$0.35nm at the temperature range of $20^{\circ}C$ to $70^{\circ}C$.
In this letter, we demonstrate a technique for suppression of transients in output bursts of an erbium-doped fiber amplifier (EDFA) in an optical burst network. To suppress the transients, the EDFA is forward-fed by non-fluctuating input utilizing a power-modulated burst control packet channel. Using the technique, we obtained a maximum 1.7 dB reduction in gain transient in the EDFA output, and we transmitted 9.953 Gbps data bursts and 2.488 Gbps burst control packets stably.
광통신이 발달하면서 보다 빠른 정보전송을 할 수 있지만 다른 전송매체와 마찬가지로 장거리 전송 시 손실이 발생하고 이러한 문제의 해결책으로 광 증폭기의 필요성이 대두 되었다. 기존의 광신호 증폭기에서는 광 신호를 전기신호 변환한 후 증폭하고 다시 증폭된 전기신호를 광신호로 변환하는 과정과 복잡한 구조는 전송시스템의 병목 문제를 유발하였다. 이러한 문제점을 해결할 수 있는 순수 광신호 증폭시스템인 어븀첨가광섬유증폭기 (EDFA)를 제작하고 EDFA의 이득평탄화를 위하여 이득평탄화 필터로 MLPFG를 제작하여 적용하였다. 제작된 EDFA는 20dB 이상의 신호 증폭을 보였다.
DWDM(DensedWavelengthDivisionMultiplexing)은 광 파이버를 이용하여 기존의 통신보다 높은 대역폭(B/W)을 얻기 위한 기술로 여러 신호를 각각 다른 파장으로 변조해 하나의 Fiber 를 통해 전송하는 방식이며, 기본적으로 EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier), AWG(Arrayed Wave guide Grating), OADM(Optical Add/Drop Multiplexer) 등의 주요 부품과 여러 광 관련 부품들로 구성돼 있으며, 다수의 파장을 MUX(AWG)에서 다중화하고, 장거리 전송을 위해 OA(EDFA)에서 광신호를 증폭하게 된다 그리고 일부 특정 파장만 Add/Drop하기 위해 OADM이 놓이게 되며, 또한 선로(광섬유)의 손실을 보상하기 위해 필요한 구간에 리피터(EDFA)를 두어 광신호를 증폭 송신하며 수신단에서는 들어오는 여러 파장을 OA(EDFA)를 통해 증폭한 후 DEMUX(AWG)에서 역 다중화해 수신하게 된다. 이와 같은 DWDM방식을 이용한 Network는 Star, Mesh, Ring 등의 다양한 형태로 구성될 수 있으며, 초기에는 Point-to-Point 방식의 장거리 전송에 주로 사용돼 왔으나 Metro 구간의 Traffic 이 급격히 증가하면서 Metro- DWDM Network 이 부각되고 있어 본 논문에서는 현재 SK Telecom에서 상용화되고 있는 1,600G DWDM과 Metro-DWDM간의 망 구축의 최적화 방안을 연구해 본다.
WDM(Wavelength Division Multiplexing) 광통신망의 노드에서 신호채널들이 분기 결합될 때 잔류채널들의 이득을 일정하게 제어해 주기 위해 고정이득 EDFA를 사용한다. 본 논문에서는 양방향 펌프에 의해 고이득을 가지는 L-band EDFA에서 발진광에 의해 입력변화를 보상해주는 방식으로 고정이득 EDFA를 구현하였다. 여기서 발진방향 및 파장에 따른 잔류채널의 과도응답 특성에 있어서 단파장 후방발진의 경우가 최적임을 확인할 수 있었다.
L-band EDFA는 작은 평균밀도 반전율에서 동작하기 때문에 C-b란d에서 상대적으로 높은 흡수율로 인해 펌프 효과를 가지게 된다. 본 논문에서는 980nm의 펌프 입력 광 파워, C-band 펌프 파장 및 입력 광 파워에 따라 펌프 효과에 대해 논하고자 한다. 즉, C-band 펌프광의 흡수 또는 후방 자연방출광의 흡수라는 두 가지 다른 메카니즘을 통해 펌프 효과를 야기 시키게 된다. 또한 동일한 소 신호 이득 조건 하에서 L-band 신호 입력 광에 의한 포화 특성 (포화 광출력, 잡음지수에 있어서 장파장의 C-band 펌프가 양호한 것으로 나타난다. 전광 고정이득 L-band EDFA에서 C-band발진의 효과를 검토한 결과 L-band발진에 비해서 개선된 특성은 없는 것으로 나타난다.
Optical fiber gratings have been intensively studied for applications in optical fiber communications and sensor systems due to their all-fiber configuration, low insertion loss, low cost, and high flexibility. Especially, cladding mode coupling fiber devices such as long period gratings (LPG) and acousto-optic tunable filters (AOTF) have been developed as a gain equalization filter in erbium doped fiber amplifier (EDFA) for wavelength division multiplexing (WDM) systems$^{(1-2)}$ . (omitted)
수백Km 정도의 섬과 섬 섬과 내륙을 해저광케이블로 연결하는 경우 일반 국가간의 500Km이상의 장거리의 중계기 증폭 시스템과 달리 송신단 및 수신단, 광케이블에 EDFA 기술을 적용하여 무중계 시스템을 설계할 수 있다. 중계기가 없음으로 해서 중계기에 공급하는 전력시스템, 동튜브가 내장된 해저케이블, 중계 증폭시 필요한 여기 파장공급용 Laser Diode등이 필요가 없어 고신뢰성 및 경제적인 시스템을 구성 할 수 있다. 그러나 중계 증폭을 하지 않는 만큼 저손실의 광케이블을 사용하여야 한다. 이러한 광증폭 제약 요소들을 고려하여 장거리 무중계 시스템을 고찰 하였다.
본 논문에서는 고효율 증폭 기능을 가지는 이중경로증폭 구조의 고정이득 L-band EDFA를 구현하였다. 선형공진기로부터 생성된 발진광에 의해 신호채널들이 분기결합 되더라도 잔류채널의 요동을 줄일 수 있다. 잔류채널의 과도응답 특성에 대해 발진출력광 변화율이라는 정량적인 척도를 제시하였고 이를 이용해 발진파장 및 발진방향에 따른 과도응답 특성을 측정하였다. 결과적으로 단파장 및 펌프광의 반대 방향으로 전파하는 후방 발진광이 가장 양호한 것으로 판명되었다.
본 논문에서는 새롭게 제안한 ASE 차동 감시 방법을 이용하여 EDFA의 이득 과도 현상 및 정상상태의 이득 오차를 제어하는 방법에 대해 기술한다. 현재까지 EDFA의 과도현상을 해결하기 위해 제안된 방법들은 대부분 제어에 있어서 특정한 기준점을 필요로 하기 때문에 다양한 규격을 갖는 증폭기들에 적용하고자 할 때에는 증폴기 각각의 특성을 측정하여 제어 파라미터를 변경하거나 제어 회로를 수정해야 하는 불편이 있어Te. 본 논문에서는 이를 해결하기 위한 방법으로서 이득 대력양단의 ASE 파워를 서로 비교하여 얻은 이득 평탄도의 변화를 이득의 변화로 간주하는 이득 오차 검출기를 제안하였다. 제안한 방법은 이득과 이득 평탄도의 1:1 대응관계를 이용하는 것으로서, 밀도 반전의 변화를 직접적으로 반영할 뿐만 아니라, 그 동작에 있어서 제어 회로의 기준점을 필요로 하지 않기 때문에 하나의 회로를 서로 다른 이득 특성을 갖는 증폭기에 회로의 변경 없이 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 이를 검증하기 위해 실제 제작된 EDFA 및 여러 개의 EDFA로 연결된 링크를 대상으로 완전한 이득 고정 시스템을 구현하였는데 제작된 증폭기의 정상상태 이득 및 이득 고정 시스템의 설계 파라미터에 무관하게 정확한 이득 고정 성능을 얻을 수 있었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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