Abstract:
초협대역 대역투과 필터 기반 광섬유 레이저 광원을 이용한 마이크로파 신호 발생기에 관하여 개시한다. 본 발명의 마이크로파 신호 발생기는 선형 또는 링 공진기를 이용하여 광섬유 레이저 광원을 구현하여 이를 광전 변환기를 통해서 마이크로파 신호를 발생한다. 상기 선형 또는 링 공진기 내부에 초협대역 대역투과 필터를 삽입하여 광섬유 레이저 광원이 단일 종파 모드 주파수(single longitudinal mode frequency)에서 동작할 수 있도록 한다. 이때, 초협대역 대역투과 필터의 대역폭은 광섬유 레이저 광원의 종파 모드 주파수 공간보다 좁은 대역폭을 갖는 것이므로 고차 성분의 종파 모드 주파수 성분은 제거되고 한 성분의 주파수만 필터링되어서 투과되므로 광섬유 레이저 광원이 단일 종파 모드로 동작할 수 있도록 해 준다. 마이크로파 생성기, 초협대역 대역투과 필터, 광섬유 레이저
Abstract:
넓은 대역에서 평탄화된 분산 특성을 갖는 포토닉 크리스탈 광섬유를 제공한다. 특히, 코어 및 클래딩을 포함하는 광섬유에 있어서, 클래딩은, 코어 둘레의 제1 영역; 제1 영역으로부터 연장되는 코어 외곽의 제2 영역; 제1 영역에 배치되며 제1 반지름을 갖는 다수의 제1 홀; 및 제2 영역에 배치되며 제1 반지름과 다른 제2 반지름을 갖는 다수의 제2 홀을 포함한다. 이와 같이, 포토닉 크리스탈 광섬유 내에 클래딩 영역별로 다른 크기의 홀을 마련함으로써, 광분산 특성을 향상시킬 수 있다. 포토닉 크리스탈 광섬유, 기공, 반지름, 간격, 클래딩, 영역
Abstract:
넓은 대역에서 평탄화된 분산 특성을 갖는 포토닉 크리스탈 광섬유를 제공한다. 특히, 코어 및 클래딩을 포함하는 광섬유에 있어서, 클래딩은, 코어 둘레의 제1 영역; 제1 영역으로부터 연장되는 코어 외곽의 제2 영역; 제1 영역에 배치되며 제1 반지름을 갖는 다수의 제1 홀; 및 제2 영역에 배치되며 제1 반지름과 다른 제2 반지름을 갖는 다수의 제2 홀을 포함한다. 이와 같이, 포토닉 크리스탈 광섬유 내에 클래딩 영역별로 다른 크기의 홀을 마련함으로써, 광분산 특성을 향상시킬 수 있다. 포토닉 크리스탈 광섬유, 기공, 반지름, 간격, 클래딩, 영역
Abstract:
본 발명은 광신호 펄스의 분산을 보상하기 위하여 첩 광섬유 격자에 유도되는 벤딩을 제어하는 가변 분산 보상기에 관한 것으로서, 첩 광섬유 격자를 포함하는 광섬유; 서로 대칭적으로 배치되며 단차부(stepped portion)를 갖는 제 1 및 제 2 프레임(frame); 상기 광섬유를 부착하기 위해서 소정의 길이를 갖는 제 1 금속판; 상기 제 1 및 제 2 프레임의 단차부에 안착(seated)되는 제 2 금속판; 및 상기 제 1 및 제 2 프레임 및 상기 제 2 금속판과 연결되어 상기 첩 광섬유 격자를 대칭적으로 벤딩(bending)하기 위한 벤딩 수단 을 포함하는 가변 분산 보상기를 제공한다. 첩 광섬유 격자, 분산, 보상, 벤딩, 분산 보상기
Abstract:
본 발명은 광대역 광원을 발생시키는 단순화된 장거리 센서 구조에 관한 것이다. 일반적으로 백색 광원을 이용한 장거리 광섬유 센서의 경우에는 광섬유의 손실과 Rayleigh Scattering에 의한 신호 잡음 때문에 센서 신호의 장거리 전송이 어려워 이런 문제점을 해결하기 위하여 센싱 신호 전달 광섬유 상에서 라만 증폭을 사용한다. 하지만 기존의 장거리 센서의 경우 라만 펌핑광과 별도로 센서용 광대역 광원이 독립적으로 필요하였다. 본 발명에서는 센싱 신호 전달용 광섬유에서 라만 증폭을 하고 남는 잉여의 라만 펌핑광을 재활용하여 희토류 첨가 광섬유를 사용하여 광대역 광원을 발생시키는 구조를 제시한다. 이러한 구조를 사용하여 독립적인 광대역 광원에 대한 필요를 없애 전체 시스템의 가격을 낮출 수 있는 장점이 있고, 또한 신호 감자로 광섬유 격자를 사용하게 되면 온도와 스트레인을 동시에 측정할 수 있고 센싱 신호를 장거리에 전송할 수 있는 잠정이 있다. 광섬유 센서, 라만 레이저. 펌핑광 재활용, 광섬유 격자
Abstract:
본 발명은 1개 또는 여러 개의 편광 유지 광섬유와 편광 조절기 (λ/2, λ/4), 3dB 커플러로 구성된 기능성 가변 다채널 광섬유 필터에 관한 것이다. 특히 편광 조절기 (λ/2)를 이용하여 1개 또는 다중으로 연결된 편광 유지 광섬유들의 유효 굴절률 및 유효 길이의 조합을 조절하여 채널 간격을 자유롭게 조절할 수 있는 채널 간격 가변형 다채널 필터에 관한 것이다. 또한, 편광 조절기(λ/4)를 이용하여 파장 위치를 동시에 가변할 수 있는 기능성 다채널 필터에 관한 것이다. 기존의 다채널 필터들은 외부 환경에 민감하거나 입력 신호의 편광 상태 변화에 따라 출력이 변해서 성능 안정화가 아주 어려웠다. 또한 채널 간격과 파장 위치가 동시에 조절 가능하지도 않았다. 본 발명의 기능성 다채널 필터는 편광 조절기를 이용하여 채널 간격과 파장 위치가 자유롭게 조절 가능하며 입력 편광 상태에도 영향을 받고, 또한 임의의 비균일 투과 스펙트럼 구현이 가능하므로 이득 평탄화 필터에도 사용될 수 있으며 다양한 광섬유 다파장 레이저, 신호 게이팅 소자, 다파장 광 스위치 소자 등으로 활용할 수 있다. 다채널 필터, 가변 필터, 이득 평탄화 필터, 편광 조절기, λ/4
Abstract:
본 발명은 광대역 광원을 발생시키는 단순화된 장거리 센서 구조에 관한 것이다. 일반적으로 백색 광원을 이용한 장거리 광섬유 센서의 경우에는 광섬유의 손실과 Rayleigh Scattering에 의한 신호 잡음 때문에 센서 신호의 장거리 전송이 어려워 이런 문제점을 해결하기 위하여 센싱 신호 전달 광섬유 상에서 라만 증폭을 사용한다. 하지만 기존의 장거리 센서의 경우 라만 펌핑광과 별도로 센서용 광대역 광원이 독립적으로 필요하였다. 본 발명에서는 센싱 신호 전달용 광섬유에서 라만 증폭을 하고 남는 잉여의 라만 펌핑광을 재활용하여 희토류 첨가 광섬유를 사용하여 광대역 광원을 발생시키는 구조를 제시한다. 이러한 구조를 사용하여 독립적인 광대역 광원에 대한 필요를 없애 전체 시스템의 가격을 낮출 수 있는 장점이 있고, 또한 신호 감자로 광섬유 격자를 사용하게 되면 온도와 스트레인을 동시에 측정할 수 있고 센싱 신호를 장거리에 전송할 수 있는 잠정이 있다. 광섬유 센서, 라만 레이저. 펌핑광 재활용, 광섬유 격자
Abstract:
입력 역다중화 포트로 입력된 다중화된 광신호를 파장에 따라 역다중화하여 복수 개의 출력 역다중화 포트로 출력하며, 상기 출력 역다중화 포트들로 입력된 역다중화된 광신호를 다중화하여 상기 입력 역다중화 포트로 출력하는 배열 도파로형 격자; 상기 각 출력 역다중화 포트에 일대일로 연결되어, 역다중화된 상기 광신호를 광스위치를 거쳐 인접한 상기 출력 역다중화 포트에 입력하는 복수 개의 광순환기; 및 상기 각 광순환기 사이에 일대일로 연결되어, 역다중화된 상기 광신호에서 미리 설정된 파장의 채널을 분기 또는 결합하여, 분기 또는 결합된 상기 광신호를 인접한 상기 광순환기에 전달하는 복수 개의 광스위치를 포함하는 양방향 광 분기 및 결합 다중화기가 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 광 분기 및 결합 다중화기는 구현이 간단하고 경제적이며, 누화 문제를 해결할 수 있고, 종래 기술에 비해 사용 가능한 채널 수가 두 배로 늘어나는 이점이 있다. 광분기, 광결합, 다중화기, 파장분할다중, 양방향
Abstract:
A continuous wave supercontinuum laser source resonator, and a medical diagnostic device are provided to prevent tissues from being damaged due to instantaneous over-output of a pulse mode supercontinuum laser source by using a continuous output waveform in the medical diagnostic device. A continuous wave supercontinuum laser source resonator includes a pumping light coupler, a rare-earth element addition optical fiber(10), and a high nonlinear optical fiber(20). The pumping light coupler inputs pumping light into the resonator. The rare-earth element addition optical fiber(10) receives the pumping light and converts the pumping light into a seed light of a predetermined wavelength band. The high nonlinear optical fiber(20) converts the light, which is converted by the rare-earth element optical fiber(20) and oscillated in the resonator, into a continuous wave supercontinuum laser source. The laser source resonator is a Fabry-Perot type resonator further having a mirror connected to the pumping light coupler.
Abstract:
An optical interference signal generator based on a variable chirp optical fiber grating for tomography is provided to facilitate integration through miniaturization by using an optical fiber instead of a bulk optics element. An optical interference signal generator based on a variable chirp optical fiber grating for tomography includes a broadband light source(10), an optical filter(20), an optical coupler(30), a circulator(50), a variable chirp optical fiber grating A(60_1), a variable chirp optical fiber grating B(60_2), and a photoelectric converter(70). The broadband light source(10) outputs light with a bandwidth greater than 30nm. The optical filter(20) receives a signal from the broadband light source(10) to convert the signal into a spectrum in a shape of Gaussian. The optical coupler(30) receives the signal outputted from the optical filter(20) to divide the signal into two signals. One of the signals is inputted into a sample(40) to be measured and the other signal is transmitted to the circulator(50). The circulator(50) has 3 ports. A signal transmitted to a first port is transferred to a second port and then the signal is transmitted to the variable chirp optical fiber grating A(60_1). The signal returned to the second port after reflecting from the variable chirp optical fiber grating A(60_1) is transmitted to the third port and then is transmitted to the variable chirp optical fiber grating B(60_2). The reflected signal returned to the third port after reflecting from the variable chirp optical fiber grating B(60_2) is transmitted to the optical coupler(30) through the first port.