Abstract:
PURPOSE: An optical packet address detector is provided to enable miniaturization and processing signals having frequencies higher than gigahertz by using a reflex optical waveguide. CONSTITUTION: An optical waveguide typed address detector comprises two optical waveguide typed code generators. The optical waveguide typed code generator is comprised of an 2X2 and 3dB optical fiber coupler(21), and an optical waveguide(23) of delay line. In the optical waveguide(23), optical paths(24,25,26,27) corresponding to the bit number of "1" to be used are formed. Each of paths(24,25,26,27) causes time delay of a corresponding optical path in relation to address code. To obtain a desired reflectivity, a metal thin film(28) is coated on the optical waveguide(23) with delay lines. Optical fibers for input and output are connected to contact point(22).
Abstract:
본 발명은 능동위상추적 방법으로 안정화된 광섬유 마하 젠더 (Mach-Zehnder) 간섭계를 이용한 투과형 광필터에서 투과파장을 조절할 수 있는 마하젠더 간섭계 광필터에 관한 것이다. 간섭계형 광필터는 여러개의 파장을 동시에 투과시키는 다파장 투과형 광필터로서 투과파장 및 그 간격은 간섭계의 광경로차에 의해 결정된다. 간섭계의 안정화에 사용되는 빛의 파장을 파장가변 레이저 다이오드(10) 또는 DFB 레이저다이오드를 사용하여 바꾸어주면 간섭계의 광경로차가 바뀌게 되기 때문에 안정화된 간섭계 광필터의 투과파장을 연속적으로 조절할 수가 있다. 이러한 본 발명은 대용량의 파장분할다중 광통신에서 채널 파장의 발생 및 분리소자로써 활용될 수 있는 것이다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 시간-파장 변환에 의한 초고속 광신호의 아이 패턴(eye pattern) 측정 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 선형 처핑(chirping)된 초연속 광원과 비선형 간섭계를 이용하여 입력 광펄스의 시간 파형을 파장 영역으로 변환하여 아이 패턴을 측정하는 아이 패턴 측정 장치를 제공하고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 시간-파장 변환에 의한 광신호의 아이 패턴 측정 장치에 있어서, 선형 처핑된 초연속 광원을 생성하기 위한 초연속 광원 생성 수단; 상기 초연속 광원 생성 수단에 의해 생성된 초연속 광원을, 입력받은 광펄스에 의해 비선형 간섭을 발생시키기 위한 비선형 간섭 수단; 및 상기 비선형 간섭 수단에 의해 발생한 초연속 광원에 대한 비선형 간섭의 결과를 이용해 광파장을 분석하여 아이 패턴을 측정하기 위한 광파장 분석 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광신호의 아이 패턴 측정 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for measuring an eye pattern of a very high speed optical signal by a time-wavelength conversion is provided to convert a time waveform with an input optical pulse into a wavelength domain using a linear chirping super-succession optical source and a non-linear interferometer and measure the eye pattern. CONSTITUTION: A super-succession optical source unit(310) generates a linear chirping super-succession optical source. A non-linear interference unit(320) generates a non-linear interference about the super-succession optical source generated by the super-succession optical source unit(310) according to an inputted optical pulse(340). An optical wavelength analyzing unit(330) analyzes an optical wavelength using the result of the non-linear interference about the super-succession optical source and measures an eye pattern.
Abstract:
본 발명은 +4가 크롬 이온 또는 +3가 바나듐 이온을 능동 매질로 사용하는 단결정, 다결정 또는 비정질 재료에 +3가 이터븀 이온이 공동 첨가된 복합 광재료 및 이의 사용방법에 관한 것이다. 이 재료가 레이저, 광섬유 증폭기 등에 사용될 때, +4가 크롬 이온에서 여기상태흡수가 발생하는 600~800 nm 파장대를 피하고 +3가 이터븀 이온에서 흡수가 강하게 발생하는 980 nm 파장대로 여기하면 에너지는 이터븀 이온에서 크롬 이온으로 전달되고 방출되어 1200~1600 nm 대역의 형광을 발생하게 된다. 따라서, 본 발명은 +4가 크롬 이온의 짧은 형광 수명, 여기상태흡수로 인한 효율 저하 등의 문제를 해결하고 형광 방출의 효율을 향상시키는 것이다.
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PURPOSE: An amplitude-time reverse multiplexer is provided to be capable of stably time reverse-multiplexing optical signals transmitted from an amplitude-time multiplexing transfer system using pulses the amplitude of which are sequentially changed. CONSTITUTION: An amplitude-time reverse multiplexer includes three non-linear thin films(32) continuously adhered on a substrate(31) having a refractive index(ns) and having a third order nonlinear coefficient. A linear optical waveguide(33) is adhered on an upper end of the three nonlinear thin film(32). A lattice(34) is formed on the linear optical waveguide(33). The refractive index(n2) of the linear waveguide(33) is greater than the refractive index(n0) of the three nonlinear thin films(32).
Abstract:
PURPOSE: An optical demultiplexer is provided to achieve the superior quality of the optical demultiplexer regardless the polarization by using an optic fiber having a high polarization mode distribution rate. CONSTITUTION: An optical demultiplexer has an input beam source consisting of a pump beam source(41a) and a signal beam source(41b). The input beam source is amplified by first and second beam amplifiers(51a,51b). First and second band pass filters(52a,52b) are provided to remove noise of the optical signal amplified by the first and second beam amplifiers(51a,51b). A 3dB optical fiber coupler(31) for outputting two optical signals are provided. The 3dB optical fiber coupler(31) combines output signals of the first and second band pass filters(52a,52b). An optical fiber(12) is provided to generate 4-optical wave signal. The 4-optical wave signal is demultiplexed by a band pass filter.
Abstract:
PURPOSE: A composite optical material wherein Yb3+ is added into a single crystal, polycrystalline or amorphous material using Cr4+ or V3+ as an active medium, and a handling method thereof are provided. CONSTITUTION: When a composite optical material is used for a laser or optical fiber amplifier, if it avoids a wavelength of 600 to 800nm where an excited state absorption occurs in Cr4+ and is excited at a wavelength of 980nm where absorption seriously occurs in Yb3+, energy is transmitted and discharged from Yb3+ to Cr4+, thereby generating fluorescence of a band of 1200 to 1600nm. As a result, a life span of Cr4+ is increased, low efficiency by the excited state absorption is overcome and fluorescent discharge is efficiently performed.