Abstract:
An apparatus for generating super wideband light source generator on the base of spontaneous emission amplified in erbium fiber and a WDM-PON(Wave Division Multiplexing Passive Optical Network) using the same are provided to be applicable to an optical sensor or the WDM-PON by using a simple configuration. An apparatus for generating super wideband light source generator on the base of spontaneous emission amplified in erbium fiber comprises an EDF(Erbium Doped Fiber), an optical fiber amplifier, and an HNL-DSF(Highly Nonlinear Dispersion Shifted Fiber). The EDF outputs an incoherent ASE(Amplified Spontaneous Emission) seed light source which receives the first pumping light. The optical fiber amplifier amplifies the seed light source inputted from the EDF by pumping the seed light source in a forward direction via the second pumping light, pumping it in a backward direction via the third pumping light or pumping it in both directions. The HNL-DSF converts an amplified light source, inputted from the optical fiber amplifier, into a super wideband light source thorugh a nonlinear light source.
Abstract:
본 발명은 팽창법을 이용한 포토닉 크리스탈 광섬유(photonic crystal fiber, PCF)의 제조방법에 관한 것으로, i) 유리 막대 내부에 길이 방향축에 평행하고 규칙적인 배열을 갖는 다수의 홀을 뚫는 단계, ii) 단계 i)에서 얻어진 길이 방향 홀들이 형성된 유리 막대의 양 끝을 막은 후 열을 가하여 상기 막대를 팽창시키는 단계를 수행하는 본 발명의 방법에 따르면, 우수하면서도 다양한 특성을 갖는 포토닉 크리스탈 광섬유를 경제적이면서도 간단하게 대량 생산할 수 있다. 포토닉 크리스탈 광섬유, 팽창, 공기 홀, 밴드갭
Abstract:
본 발명은 펌프광을 순방향 또는 역방향으로만 인가하는 종래의 라만 증폭기의 구조를 개선한 라만 증폭기에 대한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 라만 증폭기는 제1 및 제2 단부를 갖는 라만 이득 광섬유, 제1 펌프광 및 제2 펌프광을 발생시키는 펌프광 발생 수단, 상기 라만 이득 광섬유의 제1 단부에 결합되며, 상기 제1 펌프광 및 입력 광신호를 수신하고 상기 제1 펌프광 및 입력 광신호가 상기 라만 이득 광섬유를 통과하도록 구성된 제1 커플러, 및 상기 라만 이득 광섬유의 제2 단부에 결합되며, 상기 라만 이득 광섬유를 통과한 광신호를 수신하여 출력하고 상기 제2 펌프광을 수신하여 상기 제2 펌프광이 상기 라만 이득 광섬유를 통과하도록 구성된 제2 커플러를 포함한다. 광섬유 라만 증폭기, 순방향 펌프광, 역방향 펌프광
Abstract:
본 발명은 라만 증폭과 희토류 첨가 광섬유 기반의 복합 광증폭기에 관한 것으로, 특히 라만 증폭을 하고 난 후에 남겨진 잉여 펌핑광을 낭비하는 단점을 보완하기 위해 잉여 펌핑광을 희토류 첨가 광섬유를 통해 재활용하여 전체적인 증폭기 에너지 효율을 높이는 구조에 관한 것이다. 본 발명의 라만 증폭과 희토류 첨가 광섬유 기반의 복합 광증폭기는 라만 증폭 후에 남은 잉여 펌핑광의 입사에 의해 2차적인 신호증폭을 일으키도록 하는 희토류 첨가 광섬유; 상기 잉여 펌핑광을 라만 증폭기로 부터 분리해 내는 파장분할 다중화기; 및 상기 파장분할 다중화기(WDM) 사이에 위치하여 증폭기 내에서 레이징 효과를 억제하는 광 아이솔레이터(light isolator);를 포함한다. 따라서, 본 발명의 라만 증폭과 희토류 첨가 광섬유 기반의 복합 광증폭기는 잉여 라만 펌프를 재활용함으로써 종래의 라만 증폭기가 갖고 있는 잉여 펌핑광 낭비 문제를 효율적으로 해결하여 전체 에너지 효율을 높일 수 있고, 전체 이득 대역폭을 넓힐 수 있다. 또한 분산 보상용 광섬유를 라만 증폭의 이득 매질로 하여 라만 증폭 및 희토류 첨가 광섬유 기반의 복합 광증폭기를 구성할 경우에는 분산보상, 신호증폭 및 효율적인 펌핑광 사용을 동시에 기할 수 있다. 희토류 첨가 광섬유, 파장분할 다중화기(WDM), 광 아이솔레이터
Abstract:
다파장 라만 광섬유 레이저 및 장거리 센서로 이용될 수 있는 위상 천이 광섬유 격자를 구비하는 광소자를 제공한다. 상기 광소자는, 광섬유 상에 형성되어 제1 미러로서 역할하는 첩 광섬유 격자, 광섬유 상에 형성되어 제2 미러로서 역할하는 위상천이 광섬유 격자; 및 상기 제1 미러 및 상기 제2 미러 사이에 위치하여 상기 첩 광섬유 격자 및 상기 위상천이 광섬유 격자로부터 출력되는 광을 증폭시키는 증폭부를 포함한다. 광소자, 위상천이 광섬유 격자, 첩 광섬유 격자, 레이저, 센서
Abstract:
Disclosed are a Raman or erbium-doped fiber laser using a few-mode fiber grating, and a long-distance remote sensor using the same that can simultaneously measure temperature and strain by separating temperature and strain components using Raman amplification or erbium amplification. When a multi-wavelength Raman or erbium-doped laser is configured by means of a short-period fiber grating serving as a few-mode fiber grating at one side of a resonator and a chirped fiber Bragg grating or tunable chirped fiber Bragg grating at the other side of the resonator, multi-wavelength laser signals are generated in different modes. Because wavelength shift and reflectivity vary with a change in temperature and strain, temperature and strain components can be simultaneously measured. Because an optical fiber of several tens of kilometers is used, it can be utilized as a sensing probe of the long-distance remote sensor.
Abstract:
광섬유 격자를 이용한 광섬유 라만 레이저와 이를 이용한 장거리용 센서에 대해 개시한다. 본 발명은 라만 레이저 펌핑광을 받아들이며 출력단에 연결된 결합기를 포함하고, 상기 결합기에서 연장된 이득매질인 광섬유를 포함하며, 미러 기능을 수행하는 넓은 파장 대역의 처프된 광섬유 격자 또는 처프된 가변 광섬유 격자로 이루어진 미러 광섬유 격자를 상기 이득매질 일단과 결합기 사이에 형성시키고, 미러 기능과 온도 또는 압력 감지 기능을 수행하기 위한 단주기 광섬유 격자 또는 가변 광섬유 격자로 이루어진 감지 광섬유 격자를 상기 이득매질 타단에 형성시켜서 이루어진 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 아주 긴 길이의 광섬유를 이득매질로 사용하므로 기존의 센서 기술의 한계점으로 여겨 온 25㎞ 이상 거리에서도 센싱이 가능하다. 또한, 그 구성이 단순하여 전체 시스템 단가를 줄일 수 있다.
Abstract:
A variable dispersion compensator for an optical communication is provided to improve control accuracy of an optical signal pulse by controlling tensile force, contractive force, and a dispersion gradient induced on a chirped fiber grating according to a rotational angle of an external circular plate of the variable dispersion compensator. A variable dispersion compensator(10) comprises an external circular plate(1), an inner circular plate(2), a chirped fiber grating(6a), a metal plate(6b), first and second metal plate holders(5a,5b), rotational axes(4a,4b), and fixing axes(3a,3b) of the first and second metal plate holders(5a,5b). The external circular plate(1) has a ring shape and is capable of rotating. The inner circular plate(2) is disposed within an inner of the external circular plate(1) and does not rotate. The metal plate(6b) is used for attaching the chirped fiber grating(6a). The metal plate(6b) is fixed by the first and second metal plate holders(5a,5b).
Abstract:
A reconfigurable bidirectional optical branching/combining multiplexer is provided to use one AWG(Arrayed Waveguide Grating) only and to use a foldback path, thus a configuration is simple and economical while influence of crosstalk is minimized and desired channels are branched or combined. Optical signals are outputted to the third port by being inputted to the second port of an inputted optical circulator(320). The outputted optical signals are demultiplexed by wavelength in an AWG(310) by passing through an input demultiplexing port(311) of the AWG connected with the third port of the optical circulator, and are outputted to N output demultiplexing ports. Optical signals inputted to second port of optical circulators(330,340,350,360) are outputted to the third port and inputted to optical switches(335,345,365) connected one to one at every interval of the respective optical circulators.
Abstract:
A variable super high frequency filter using an optical micromirror array is provided to change variable and resonance frequencies of a frequency response shape by using an optical filter based on the optical micromirror array. A variable super high frequency filter using an optical micromirror array(20) includes an ASE(Amplified Spontaneous Emission) light source(10), an electric light modulator(30), a dispersion optical fiber(40), and an electric light converter(50). The ASE light source(10) has a wavelength of a broadband. The micromirror array(20) generates a multi-wavelength channel by receiving the ASE light source(10). The electric light modulator(30) loads a super high frequency signal into the multi-wavelength channel outputted from the micromirror array(20). The dispersion optical fiber(40) transmits the multi-wavelength channel having the super high frequency signal outputted from the electric light modulator(30) with various time base delays according to a wavelength. The electric light converter(50) puts the multi-wavelength channel having the various time base delays transmitted through the dispersion optical fiber(40) together to convert the multi-wavelength channel into an electric signal.