Abstract:
광소자는, 안쪽 코어, 및 상기 안쪽 코어를 둘러싸도록 배치되며 상기 안쪽 코어와 상이한 유효 굴절률을 갖는 하나 이상의 주변 코어를 포함하는 다중 코어 광섬유(multicore optical fiber); 및 상기 안쪽 코어 및 상기 하나 이상의 주변 코어 중 상이한 코어들 사이에 광신호의 결합이 일어나도록 상기 다중 코어 광섬유에 형성된 광섬유격자(optical fiber grating)를 포함하여, 광신호로부터 특정 파장 채널의 신호를 추출(drop)하거나 추가(add)할 수 있다. 상기 광소자는 제작이 쉽고 소형으로 제작이 가능하며, 낮은 가격으로 재현성 있게 대량 생산할 수 있어 파장 분할 다중화(wavelength division multiplexing) 네트워크와 같은 광 통신 네트워크, 초고속 광 통신 시스템, 또는 광 센서 시스템 등에 활용될 수 있다.
Abstract:
분포형 광섬유 센서는, 시험 광섬유의 한쪽 끝을 통하여 프로브(probe) 광신호를 인가하며, 상기 시험 광섬유의 다른쪽 끝을 통하여 펌프(pump) 광신호를 인가하도록 구성된 광변조부; 및 상기 시험 광섬유에서 유도 브릴루앙(Brillouin) 산란에 의해 생성되는, 상기 프로브 광신호가 증폭된 신호를 검출하는 광검출부를 포함할 수 있다. 상기 분포형 광섬유 센서에 의하면, 브릴루앙 광학적 공간영역 해석(Brillouin Optical Correlation Domain Analysis; BOCDA) 방식을 이용하여 대형 건축물, 교량, 항공기, 열차 등의 물리적인 변형 및 온도를 측정할 수 있으며, 종래의 BOCDA 방식 광섬유 센서에 비해 성능 저하 없이 장치 구성을 간단하게 할 수 있다.
Abstract:
RF 변조된 광신호를 생성하는 광원부; 서로 이격되며 상기 광원부의 광신호를 반사하는 기준 광섬유격자 및 센싱 광섬유격자를 구비하고, 양 방향으로 구부려지는 변형부; 상기 기준 광섬유격자에 의해 반사된 광신호 및 상기 센싱 광섬유격자에 의해 반사된 광신호에 파장에 따른 분산을 제공하는 광섬유 스풀; 및 상기 광섬유 스풀로부터 상기 기준 광섬유격자에 의해 반사된 광신호 및 상기 센싱 광섬유격자에 의해 반사된 광신호를 수신하고, 수신된 광신호들을 전기신호로 변환하는 광 검출부를 포함하되, 상기 광 검출부에 의해 변환된 전기신호의 세기는 상기 변형부의 곡률에 대응되는 구부림 센서 및 이를 이용한 구부림 측정 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 구부림 센서는 저손실의 광섬유를 이용하여 장거리 전송이 가능하므로 분포형 센서에 유용하게 사용될 수 있으며, 변조하는 RF 신호의 주파수를 바꿈으로서 측정감도와 측정범위를 자유로이 조절할 수 있는 이점이 있다. 외팔보, 캔틸레버, 구부림 센서, 광섬유격자
Abstract:
서로 연결된 제1 공진기 및 제2 공진기를 포함하며, 광신호를 미리 설정된 주파수에서 발진시켜 사이드 모드(side mode)의 광신호를 감소시키는 결합 공진기; 레이저 광신호를 생성하는 반도체 광 증폭기(Semiconductor Optical Amplifier; SOA); 상기 반도체 광 증폭기에 의해 생성된 광신호를 복수 개의 광신호로 필터링하여 상기 제1 공진기에 인가하는 다파장 필터; 및 상기 제1 공진기로부터 광신호의 일부분 이상을 분리하여 출력하는 가변 광 커플러를 포함하는 것을 특징으로 하는 다파장 광섬유 레이저 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 다파장 광섬유 레이저 장치 및 다파장 레이저의 발진 방법을 사용하면, 버니어(Vernier) 효과에 의해 효과적으로 사이드 모드(side mode)의 발진을 억제함으로써 단일 모드 다파장 레이저를 제공할 수 있으며, 출력 광 커플러의 출력비를 조절함으로써 발진 파장 대역을 변화시킬 수 있는 이점이 있다. 결합 공진기, 다파장 레이저, 단일 모드, 버니어 효과
Abstract:
A two-way WDM-PON(Wavelength Division Multiplexed Passive Optical Network) is provided to perceive the failure of the distribution fibers and trunk line by sensing WDM-PON comprised of the subscriber equipment. A control unit(273) sends and receives the multiplexed optical signal. A local node receives multiplexed optical signal and re-multiplexes the light signal. An optical network unit sends and receives the local node and de-multiplexed optical signal. The trunk line optical cable for the working and protection connects the central base station and local node. The dispersion optical cable for the working and protection connects the local node and optical network unit. When failure is in the working dispersion or the trunk line optical cable, the optical network unit sends and receives the optical signal through the dispersion for the protection and trunk line optical cable.
Abstract:
A sensor for simultaneously measuring temperature and bending degree by using a sampled chirped optical fiber grating is provided to simplify the structure thereof by being realized with one fiber grating. A sensor for simultaneously measuring a temperature and a bending degree includes a sampled chirped optical fiber grating and a cantilever. In the sampled chirped optical fiber grating, a group of gratings(A) is formed along the lengthwise direction of the optical fiber by a predetermined distance(L). The period of the gratings in the group of gratings becomes gradually increased or decreased. The cantilever provides a space in which the sampled chirped optical fiber grating is mounted. The cantilever can be bent by an external stress. The interval between the gratings may be 100 micrometers to 10 mm.
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