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1. WO1999000924 - AMPLIFICATEUR OPTIQUE DYNAMIQUE

Numéro de publication WO/1999/000924
Date de publication 07.01.1999
N° de la demande internationale PCT/US1998/013462
Date du dépôt international 25.06.1998
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 29.01.1999
CIB
H04B 10/077 2013.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
BTRANSMISSION
10Systèmes de transmission utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes hertziennes, p.ex. les infrarouges, la lumière visible ou ultraviolette, ou utilisant des radiations corpusculaires, p.ex. les communications quantiques
07Dispositions pour la surveillance ou le test de systèmes de transmission; Dispositions pour la mesure des défauts de systèmes de transmission
075utilisant un signal en service
077utilisant un signal de surveillance ou un signal supplémentaire
H04B 10/079 2013.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
BTRANSMISSION
10Systèmes de transmission utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes hertziennes, p.ex. les infrarouges, la lumière visible ou ultraviolette, ou utilisant des radiations corpusculaires, p.ex. les communications quantiques
07Dispositions pour la surveillance ou le test de systèmes de transmission; Dispositions pour la mesure des défauts de systèmes de transmission
075utilisant un signal en service
079utilisant des mesures du signal de données
H04B 10/2519 2013.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
BTRANSMISSION
10Systèmes de transmission utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes hertziennes, p.ex. les infrarouges, la lumière visible ou ultraviolette, ou utilisant des radiations corpusculaires, p.ex. les communications quantiques
25Dispositions spécifiques à la transmission par fibres
2507pour réduire ou éliminer la distorsion ou la dispersion
2513due à la dispersion chromatique
2519en utilisant des réseaux de Bragg
H04B 10/294 2013.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
BTRANSMISSION
10Systèmes de transmission utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes hertziennes, p.ex. les infrarouges, la lumière visible ou ultraviolette, ou utilisant des radiations corpusculaires, p.ex. les communications quantiques
29Répéteurs
291dans lesquels le traitement ou l’amplification est effectuée sans conversion de la forme optique du signal
293Commande de la puissance du signal
294dans un système à plusieurs longueurs d’onde, p.ex. égalisation du gain
H04J 14/02 2006.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
JCOMMUNICATION MULTIPLEX
14Systèmes multiplex optiques
02Systèmes multiplex à division de longueur d'onde
CPC
A61B 5/4869
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
5Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes
48Other medical applications
4869Determining body composition
H04B 10/077
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
BTRANSMISSION
10Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
075using an in-service signal
077using a supervisory or additional signal
H04B 10/07955
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
BTRANSMISSION
10Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
075using an in-service signal
079using measurements of the data signal
0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
07955Monitoring or measuring power
H04B 10/2519
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
BTRANSMISSION
10Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
25Arrangements specific to fibre transmission
2507for the reduction or elimination of distortion or dispersion
2513due to chromatic dispersion
2519using Bragg gratings
H04B 10/2941
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
BTRANSMISSION
10Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
29Repeaters
291in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
293Signal power control
294in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation
2941using an equalising unit, e.g. a filter
H04J 14/0221
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
JMULTIPLEX COMMUNICATION
14Optical multiplex systems
02Wavelength-division multiplex systems
0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant
Déposants
  • UNIPHASE TELECOMMUNICATIONS PRODUCTS, INC. [US]/[US]
Inventeurs
  • BALL, Gary, A.
  • SANDERS, Paul
Mandataires
  • GLENN, Michael, A.
Données relatives à la priorité
08/885,74730.06.1997US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) DYNAMIC OPTICAL AMPLIFIER
(FR) AMPLIFICATEUR OPTIQUE DYNAMIQUE
Abrégé
(EN)
An optical amplifier for amplifying a plurality of signal components of a mult-wavelength optical beam passing through an optical fiber includes a portion of the optical fiber doped with a rare earth ion to amplify the optical signal wherein the gain spectrum as a function of the wavelength is nonuniform. The optical amplifier further includes a gain flattening module to compensate for the nonuniform gain spectrum of the doped fiber by attenuating each of the channels of the amplified signal to equalize the gain. A gain equalization module compensates for varying gain fluctuations due to the adding and subtracting of signal components. The gain equalization module adjusts dynamically each signal component of the optical beam such that the amplitudes of the signal components are substantially equal, in response to a plurality of control signals. Each control signal is representative of the degree of attenuation required to equalize the signal components. The respective control signals are generated by a loop status monitor that includes a waveguide for demultiplexing the optical beam, and a detector array that determines the amplitude of each signal component. A controller generates the control signals in dependence of the amplitude of the signal components.
(FR)
Cet amplificateur optique, qui sert à amplifier plusieurs composantes de signal d'un faisceau optique à longueurs d'ondes multiples passant à travers une fibre optique, comporte une partie de sa fibre optique dopée avec un ion de terres rares, en vue d'amplifier le signal optique, dont le spectre de gain en fonction de la longueur d'onde est non uniforme. Cet amplificateur optique comprend en outre un module d'aplatissement de gain (GFM) servant à compenser le spectre de gain non uniforme de la fibre dopée, en atténuant chacun des canaux du signal amplifié pour égaliser le gain. Un module d'égalisation de gain (GEM) compense les fluctuations de gain variables dues à l'addition et à la soustraction des composantes de signal. Ce module d'égalisation de gain ajuste de façon dynamique chaque composante de signal du faisceau optique, pourque les amplitudes des composantes de signal soient sensiblement égales, en réponse à plusieurs signaux de commande. Chaque signal de commande est représentatif du degré d'atténuation nécessaire pour égaliser les composantes de signal. Les signaux de commande respectifs sont générés par un moniteur d'état de boucle (LSM) qui comprend un guide d'onde servant à démultiplexer le faisceau optique, ainsi qu'un alignement matriciel de détecteurs qui détermine l'amplitude de chaque composante de signal. Un contrôleur génère les signaux de commande en fonction de l'amplitude des composantes des signaux
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