Abstract:
본 발명은 광신호 소강비 및 파장변환 대역폭 증가형 파장 변환 장치에 관한 것으로서, 반도체 광증폭기의 사광파혼합 현상에 의한 파장변환과 분산천이 광섬유의 사광파혼합 현상에 의한 파장변환을 서로 결합시킴으로써, 광신호의 소강비및 파장변환 대역폭을 증가시키는 광신호 소강비 및 파장변환 대역폭 증가형 파장 변환 장치에 관한 것이다. 본 발명은 신호 소강비 및 파장변환 대역폭 증가형 파장 변환 장치에 있어서, DFB 반도체 레이저광 및 파장 가변형 반도체 레이저광을 인가받아 반도체 광증폭기의 사광파 혼합 현상에 의한 파장변환을 수행하는 제1 파장 변환부와, 상기 제1 파장 변환부의 출력신호와 파장 가변형 반도체 레이저광을 인가받아 분산천이 광섬유의 사광파혼합 현상에 의한 파장변환을 수행하는 제2 파장 변환부로 구성되어 있다.
Abstract:
능동형 모드 록킹된 광섬유 고리형 극초단 펄스 레이저 장치 및 이를 이용한 펄스의 폭 및 반복성 조절 방법이 개시된다. 종래의 능동형 모드 록킹된 펄스형 레이저 장치에서 출력되는 펄스의 펄스 폭과 반복성이 광 변조기의 주파수에 관계되기 때문에 레이저 장치에서 출력되는 펄스의 반복성과 펄스 폭은 광 변조기가 작동하는 최대 주파수에 의해서 제한된다는 문제가 있었다. 따라서, 본 발명에서는 종래의 능동형 모드 록킹된 레이저 장치에 두개의 광 변조기를 사용하여, 상기 두개의 광 변조기에 0 또는 π이외의 위상차 신호를 인가하여 반복성은 변화시키지 않으면서 레이저 출력의 펄스 폭을 줄일 수 있고, 또 위상차가 π인 신호를 인가하여 반복성은 두배로 되면서 펄스 폭이 줄어든 레이저 펄스를 얻을 수 있도록 하였다. 따라서, 레이저 장치의 출력 외부에서 펄스를 압축하는 종래의 방법에 비하여 방법이 극히 간단하고, 레이저 펄스의 펄스 폭만 또는 반복성과 펄스 폭을 동시에 줄일 수 있는 작용 효과가 있다.
Abstract:
spin coating a photoresist on a LiNbO3 substrate; placing the substrate close to a mask, exposing it to ultraviolet light, and developing the sample; forming the desired waveguide by depositing Ti on the developed substrate, immersing the substrate in acetone and removing residual photoresist on it; depositing SiO2 on the substrate before thermal diffusion of Ti in the electric furnace so as to prevent out-diffusion of Li2O in the thermal diffusion process.
Abstract:
할로우 코어(hollow core)를 갖는 광섬유를 이용한 기체 검출 장치 및 방법이 개시된다. 기체 검출 장치는, 기체가 주입될 수 있는 코어를 포함하는 광섬유; 광섬유의 한쪽 끝을 통하여 광섬유의 코어 내로 빛을 입사시키는 광원; 및 광섬유의 다른쪽 끝으로부터 반사된 빛을 광섬유의 한쪽 끝을 통하여 검출하며, 반사된 빛을 이용하여 광섬유의 코어 내의 기체를 검출하는 검출부를 포함할 수 있다. 기체 검출 방법은, 광섬유의 한쪽 끝을 통하여 광섬유의 코어 내로 빛을 입사시키는 단계; 입사된 빛을 광섬유의 다른쪽 끝에서 반사시키는 단계; 반사된 빛을 광섬유의 한쪽 끝을 통하여 검출하는 단계; 및 반사된 빛을 이용하여 광섬유의 코어 내의 기체를 검출하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
포토닉 밴드갭 광섬유는 일 방향으로 연장되는 코어부 및 코어부를 둘러싸는 하나 이상의 제1 튜브를 포함할 수 있다. 일 방향에 수직한 방향의 코어부의 단면은, 제1 축 및 제2 축이 이루는 평면상에 위치하며, 제1 축 방향의 길이가 제2 축 방향의 길이보다 작을 수 있다. 포토닉 밴드갭 광섬유의 제조 방법은, 하나 이상의 제1 튜브를 배치하여 하나 이상의 제1 튜브에 의하여 둘러싸인 코어부를 형성하고, 하나 이상의 제1 튜브로부터 모재를 형성하며, 모재에 열 및 압력을 인가하여 광섬유를 인출하도록 구성될 수 있다. 이때, 모재의 한쪽 면의 온도는 다른 쪽 면의 온도보다 작을 수 있다. 편광유지, 포토닉밴드갭, 모재, 코어, 타원
Abstract:
The present invention relates to a tunable dispersion and dispersion slope compensator based on an optical fiber grating in an optical communication system. The compensator includes: a first disk having a ring shape, wherein the first disk is configured to rotate; a second disk installed at an inner space of the first disk, wherein the second disk is configured not to rotate; a metal plate configured to bend as the first disk rotates; and an optical fiber grating adhered to the metal plate, wherein the optical fiber grating has different strains according to positions when the metal plate rotates.
Abstract:
본 발명은 체배된 유사 광펄스 반복률을 실제의 광펄스 반복률로 변환하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 종래의 반복률을 체배시키는 방법인 수동적인 반복률 체배 방법이나 시간축 탈봇효과를 사용하는 방법에 있어 시간축에서는 반복률을 증가시켜 줄 수 있으나, 스펙트럼 상에서는 증가된 반복률의 특징이 나타나지 않는 한계를 극복하기 위한 방법으로써 스펙트럼 상에서도 증가된 주파수의 특성을 갖도록 하는 실질적인 주파수 변환을 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 체배된 유사 광펄스 반복률을 실제의 광펄스 반복률로 변환하는 장치는 일정한 동작 반복률을 갖고 솔리톤 펄스(solition pulse)를 발생시키는 입력 펄스 레이저; 상기 입력 펄스들을 PC(Photo Coupler)를 통하여 가변 분산 조절기에 연결시켜 주는 서큘레이터(circulator); 상기 서큘레이터를 통과하는 입력펄스의 반복률을 시간축 탈봇효과에 의해 조절하는 가변 분산 조절기; 상기 서큘레이터를 통과한 유사 주파수 체배된 광펄스를 실제의 고주파 광펄스로 변환하는 고 비선형 광섬유 기반의 비선형 광소자; 상기 실제의 고주파 광펄스의 중심파장을 조절하는 가변 파장 레이저; 및 상기 가변 파장 레이저에 의해 조절된 실제의 고주파 광펄스의 컨트롤 신호를 제거하는 대역투과 필터;를 포함한다. 따라서, 본 발명에 따른 체배된 유사 광펄스 반복률을 실제의 광펄스 반복률로 변환하는 장치 및 방법은 종래의 반도체 광증폭기 기반의 방법에 비해 동작속도 면의 한계를 극복하고, 다른 광섬유 소자와의 연결성에 우수한 특성을 보이는 장점이 있으며, 전체 시스템 단가를 줄일 수 있다. 입력 펄스 레이저, 서큘레이터, 가변 분산 조절기, 고 비선형 광섬유 기반의 비선형 광소자, 가변 파장 레이저, 대역투과 필터
Abstract:
가변 분산 조절기를 이용한 펄스 레이저 주파수의 가변적 정수배 변환기에 대해 개시한다. 본 발명은 솔리톤 펄스를 발생시키는 입력 광펄스 레이저; 입력 광펄스들을 가변 분산 조절기에 연결시켜 주는 서큘레이터; 및 시간축 탈봇 효과를 이용하여 광펄스의 동작 주파수를 정수배로 변환시키는 가변 분산 조절기를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 단순히 레이저의 출력단에 가변 분산 조절기를 연결해 줌으로써 기존의 광섬유에 근거한 주파수 가변적 변환기에 비해 구성이 단순하고 원하는 주파수로의 변환이 용이하다는 장점이 있다. 또 전체 시스템 단가를 줄일 수 있다. 시간축상의 탈봇 효과(Temporal Talbot effect), 가변 분산 조절기, 펄스 레이저