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:
본 발명은 초고속 광 시간 다중화 전송 방식에서 전송되는 광 신호를 역다중화시키는 역다중화기에 관한 것으로서, 비선형 계수에 따라 도파광의 임계파워를 결정하는 다수개의 비선형 박막과 상단부에 격자 구조가 새겨진 선형 광도파로가 접합되어 상기 임계파워에 따라서 배출광(out-couping beam)의 위치를 선택하는 선형/비선형 격자 결합기를 이용한 역다중화기를 제공함으로써, 순차적으로 진폭이 변하는 펄스들을 이용한 진폭-시간 다중화 전송 시스템에서 전송되는 광신호를 안정적으로 시간 역다중화할 수 있고, 또한, 최고점 파워가 다른 펄스들을 시간 다중화하여 솔리톤 펄스들 간의 상호 작용에 의한 신호 왜곡을 최소화하기 위한 솔리톤 전송 방식에서 시간 분할 전송 시스템의 진폭-시간 역다중화기(amplitude-time division demultiplexer)로 응용할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 기존의 어븀이 첨가한 "8" 자 형 광섬유 레이저에 있어서, 비선형 루프 내에 분산 상수값이 다른 두개의 광섬유을 구성하여 수동형 모드 로킹을 유발한 후, 짧은 펄스 길이를 생성하는 광섬유 레이저에 관한것으로, 기존의 광섬유 레이저에서는 비선형 광학 루프 거울(Nonlinear optical loop mirror : NOLM)이나 비선형 증폭 루프거울(Nonlinear amplifying loop mirror : NALM)를 사용하여 모드 로킹을 유발하나, 본 발명에서는 분산 값이 다른 두개의 광섬유로 만든 비대칭 분산 비선형 루프(Dispersion imbalanced nonlinear loop mirror: DINLM)를 도입하여, 연속파 레이저로부터 모드-로킹 된 펄스 레이저에서 솔리톤 펄스 레이저까지 레이저 발진이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 반사형 광도파로를 이용한 광 패킷 어드레스 검출기에 관한 것으로, 특히 초고속 광대역 신호를 처리할 수 있는 어드레스 검출기에 대하여 종래의 광섬유 방향성 결합기를 이용하여 구성된 것을 반사형 광도파로형으로 제작한 어드레스 검출기에 관한 것이다. 종래의 어드레스 검출기는 광섬유 방향성 결합기를 이용하여 검출기를 구현하는데, 부피가 커질 수 있고, 또한 광섬유로 시간 지연을 주기 때문에 신호 처리할 수 있는 속도의 한계가 있다. 따라서 본 발명에서는 초고속 광대역 신호를 처리할 수 있는 어드레스 검출기에 대하여 종래의 광섬유 방향성 결합기를 이용하여 구성한 것을 새로운 구조인 반사형 광 도파로형으로 어드레스 검출기를 제조함으로써 구조면에서는 초소형으로, 속도면에서는 수백 기가급 이상의 어드레스를 처리할 수 있는 어드레스 검출기를 구현할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 파장겨변형 솔리톤 광섬유 레이저에 관한 것으로, 광파의 발진을 위해 이득매질을 여기시키는 빛을 방출하는 광펌핑 레이저; 상기 광펌핑 레이저에서 방출되는 빛을 이용하여 소정 파장의 광파를 발진시키는 비선형 증폭 루우프 거울; 상기 비선형 증폭 루우프 거울에서 발진된 광파가 모드록킹되어 솔리톤 펄스를 발생시키는 선형 루우프 거울; 및 상기 비선형 증폭 루우프 거울과 선형 루우프 거울 사이에 연결되어 상기 비선형 증폭 루우프 거울에서 발생되는 광파를 상기 선형 루우프 거울에 결합시키기 위한 제2광섬유 방향성 결합기를 포함하는 것을 특징으로 하며, 기존의 8자형 광섬유 레이저 구도에서 간단한 방법으로 이득매질의 발진 가능 파장에 대해 솔리톤 펄스를 발진시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 분산 천이 광섬유를 사용한 경우의 단점을 보완하면서 기존의 이중모드 광섬유와 광섬유 모드 변환기 두개를 사용할 때의 분산 보상의 어려움을 한결 더 쉽게 구현할 수 있는 방법으로, 초고속 광전송에서 사용된 광원으로 유력한 모드로킹된 광섬유 레이저의 광펄스를 변환 한계까지 줄이기 위하여 공진기 내에 광섬유 회전기와 이중 모드 광섬유 및 한 개의 모드 변환기를 사용함으로써, 광펄스 확장의 주요 요인인 색 분산을 보상할 수 있는 광섬유 회전기와 이중 모드 광섬유를 이용한 링형 광섬유 레이저 및 그를 이용한 색분산 보상 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 광섬유 레이저 및 그를 이용한 조화 모드록킹 방법에 관한 것으로, 특히 비선형 증폭 루프 거울과 패러데이 회전 거울에 광 변조기를 삽입하여 광 변조기의 주파수 성분과 레이저 종모드의 주파수 성분이 서로 일치하여 발생하는 조화 주파수에서 모드록킹을 구현할 수 있도록 한 광섬유 레이저 및 그를 이용한 조화 모드록킹 방법에 관해 개시된다.
Abstract:
본 발명은 광섬유 패브리-페롯 간섭기들을 사용하여 구성되는 코드 가변 광섬유 어드레스 검출기에 관한 것이다. 본 발명은 각 노드의 지정된 어드레스에 따라서 검출기의 구조를 달리해야 하는 종래의 투과형 광섬유 어드레스 검출기의 단점을 개선하기 위해, 광섬유 패브리-페롯 간섭기들을 사용하는 것에 의해 각 노드의 어드레스가 변화되더라도 변화된 어드레스에 따른 구조이 변환없이도 간섭기를 조정하여 코드를 선택할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method of manufacturing a waveguide using an ion exchange process. The present invention controls the refractive index and the thickness of a surface layer on a glass substrate using an ion exchange process, forms the waveguide pattern on the surface layer by means of photolithography and etching process and coats with materials having the refractive index same to or lower than that of the glass substrate to form a cladding layer. Accordingly, the present invention can manufacture a planar waveguide, which is excellent in dimension control and reproducibility and has a sharp step wall.
Abstract:
PURPOSE: A method is provided to control an optical waveguide size stably by adopting an active ion etching process using an ion exchange process and a photolithography process, and to achieve a steep stair-shaped wall and a constant depth irrespective of a pattern width. CONSTITUTION: A surface portion is formed on a glass substrate having a refractive index of 1.45 to 1.60. A refractive index of the surface portion is larger than that of the glass substrate. A photoresist pattern is formed on a position where a waveguide is formed. An optical waveguide(12) is formed by etching the surface portion of the glass substrate through an active ion etching process using the photoresist pattern as a mask. After removing the photoresist pattern, a cladding layer(13) is formed by coating a material having a lower refractive index than the glass substrate on a resultant structure.