Gain clamping system of erbium-doped fiber amplifier using differential ASE monitoring

WDM용 EDFA의 이득조절 시스템을 구현하기 위한 ASE 차동 감시 방법에 대한 연구

  • 윤호성 (서울대학교 전기공학부 광통신시스템연구실) ;
  • 배성호 (서울대학교 전기공학부 광통신시스템연구실) ;
  • 박재형 (서울대학교 전기공학부 광통신시스템연구실) ;
  • 박남규 (서울대학교 전기공학부 광통신시스템연구실) ;
  • 안성준 (한국전력공사 전력연구원 시스템 통신 연구소)
  • Published : 2000.04.01

Abstract

This paper presents a simple but novel gain deviation detector scheme which can be used for general gain-clamping systems. By using the difference of ASEJprobe powers extracted from the edges of gain-flattened bandwidth, gain deviation of EDFA can be exactly detected regardless of the operating condition of a constructed EDFA. To prove the vahd1ty of the suggested scheme, we Implemented gain clamping systems on a single EDFA and cascaded EDFA's link and achieved sufficient gam-clamping performance without the elaborate measurement for tlIe determination of control parameters. eters.

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.

Keywords

References

  1. Opt. Lett. v.14 Giles. C. R.;Desurvire, E.;Simpson, J. R.
  2. Optical Society of America v.PD31 in Optical Fiber Communication Conference '96 Zyskind, J. L.;Sun, Y.;Srivastava, A. K.;Sulhoff, J. W.;Lucero, A. J.;Wolf, C.;Tkach, R. W.
  3. J. Lightwave Tech. v.16 Miroslav Karasek;Fred W. Willems
  4. IEEE Photonics Tech. Lett. v.11 Hayee, M. I.;Willner, A. E.
  5. IEEE Photonics Tech. Lett. v.3 Desurvire, E.;Zirngibl, M.;Presby, H. M.;DiGio wanni, D.
  6. IEEE Photonics Tech. Lett. v.9 Srivastava, A. K.;Zyskind, J. L.;Sun, Y.;Ellson, J.;News ome, J.;Tkach, R. W.;Chraplyvy, A. R.;Sulhoff, J. W.;Strasser, T. A.;Wolf, C.;Pedrazzani, J. R.
  7. Elec. Lett. v.27 Zirngibl, M.
  8. Elec. Lett. v.33 Kim, Sang Yong;Joon, Chung;Lee, Byoungho
  9. J. Lightwave Tech. v.17 Bononi, A.;Barbieri, Lorenzo
  10. IEEE Photonics Tech. Lett. v.5 Motoshima, K.;Leba, L. M.;Chen, D. N.;Downs, M. M.;Li, T.; Desurvire, E.
  11. IEEE Photonics Tech. Lett. v.11 Yoon, Hosung;Bae, Sungho;Ahn, Seong Joon;Park, Namkyoo
  12. IEEE ComSoc/LEOS and Optical Society of America in Asia-Pacific Conference on Communications and Optoelectronics and Communications Conference '99 Yoon, Hosung;Park, Jaehyoung;Ahn, Seong Joon;Park, Nam Kyoo
  13. J. Lightwave Tech. v.16 Burgmeier, J.;Cords, Andreas;Marz, Reinhard;Schaffer, Christian;Stummer, Baldur
  14. IEEE Photonics Tech. Lett. v.8 Park, Namkyoo;Wysocki, Paul F.;Pedrazani, Renee;Grubb, Steve G.;DiGiovanni, David J.;Walker, Kenneth L.
  15. IEEE Photonics Tech. Lett. Baney, D. M.;Stimple, J.