光ファイバー通信システムにおいて、光通信リピーターは光信号を再生するために使用されます。このようなリピーターは、光ファイバーの減衰による損失を克服することで、光通信リンクの到達距離を延長するために使用されます。また、一部のリピーターは、光信号を電気信号に変換し、その電気信号を処理してから光信号を再送信することで、光信号の歪みを補正します。このようなリピーターは、信号変換を行うため、光電気光(OEO)リピーターと呼ばれます。同じ理由で、これらのリピーターは再生器とも呼ばれます。
光学再生は3Rスキームにより3つのカテゴリーに分類されます。[ 1 ]
光信号と電子信号の相互変換を必要としない全光再生器を用いる方法も、再生の代替手段となり得る。非線形光ファイバーを用いることで、周波数シフト効果や周波数生成効果を利用して再生を行うことができる。全光再生の主な利点は、デバイスの電力効率の高さと、光ネットワークへの統合の容易さにある。
コスト効率の向上により、波長分割多重(WDM)システムでは1つの(広帯域)増幅器を多くの波長に使用できるため、長距離システムではOEOリピーターが光増幅器にほぼ置き換えられています。なお、この種のデバイスは「光増幅器リピーター」と呼ばれることもあります。[ 2 ]
光システムでは高いデータレートを実現できるため、OEOリピーターの実装コストは高額になります。これは、高データレートを処理する電子機器が高価で、構築も困難であるためです。また、波長ごとにリピーターが必要であり、1本の光ファイバーで数十もの波長が伝送される可能性があるため、各光ファイバーに多くの機器が必要になります。電気リピーターは帯域幅と変調方式にも制限があります。これに対し、光増幅器は1つのデバイスで全ての波長を増幅でき、あらゆる変調方式に対応できます。増幅器はリピーターのような再生機能はありませんが、光通信システムの設計において、一般的に制限要因となるのは歪みではなく損失です。