Abstract:
필터 재료로서 처핑된 광섬유 격자를 사용함으로써 통과 대역폭을 조절할 수 있도록 구성된 대역 통과 필터 및 이를 이용한 광신호의 필터링 방법이 개시되어 있다. 본 발명의 대역폭 가변형 대역 통과 필터는 입력 신호를 서큘레이팅하기 위한 제1 서큘레이터; 처핑된 광섬유 격자를 포함하고, 상기 제1 서큘레이터에 접속되어 선정된 파장의 신호를 반사시키기 위한 제1 반사 수단; 상기 제1 서큘레이터에 접속되어 상기 제1 반사 수단으로부터 반사된 신호를 서큘레이팅하기 위한 제2 서큘레이터; 및 처핑된 광섬유 격자를 포함하고, 상기 제2 서큘레이터에 접속되어 선정된 파장의 신호를 반사시키기 위한 제2 반사 수단을 포함한다. 본 발명의 대역폭 가변형 필터링 방법은 입력 신호를 1차적으로 서큘레이팅하는 단계; 상기 1차 서큘레이팅된 신호 중 선정된 파장의 신호를 반사시키는 제1 반사 단계; 상기 반사된 신호를 2차적으로 서큘레이팅하는 단계; 및 상기 2차 서큘레이팅된 신호 중 선정된 파장의 신호를 반사시키는 제2 반사 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 입력된 광 신호를 파장에 따라 차례로 분리할 수 있으며, 통과 대역폭을 임의로 조절하여 원하는 파장의 신호를 얻을 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: An optical phase PLL(phase locked loop) is provided to keep an optical clock regular and to economize in cost and size. CONSTITUTION: An optical phase PLL includes an RF(radiofrequency) generator(104), an optical source(103), a VCO(voltage controlled oscillator,114), first/second control units(116,117), a down-converter mixer(115) and a pulse converter(110). The RF generator(104) generates a first RF signal and the optical source(103) outputs a clock optical pulse. The VCO(114) generates a second RF signal and the first control unit(116) converts optical waves into a first signal by filtering and amplifying. The down-converter mixer(115) converts the first/second RF signals down to a low-frequency signal and the pulse converter(110) changes the first signal and low-frequency signal into electric pulse signals respectively. The second control unit(117) outputs control voltage proportional to phase difference between the pulse signals. The VCO(114) is controlled by the control voltage to keep an optical clock regular.
Abstract:
PURPOSE: An active mode locked loop type semiconductor-optical fiber laser using a semiconductor optical amplifier instead of using an erbium doped fiber used in the wavelength-division multiplexed (WDM) signal light is provided to generate the stable optical pulse sequences. CONSTITUTION: An optical communication system having a transmitting station for outputting 10 GHz WDM signal light, an optical fiber transmission line, a receiving station, and an optical amplifier. An active mode locked loop type semiconductor-optical fiber laser includes a single mode optical fiber(10), a laser resonant(11), a power supplier(12), a semiconductor optical amplifier(13) converting the electrical energy generated from the power supplier into laser light, an output coupler(14), a polarized light adjuster(15), a wavelength variable filter(16), a RF signal generator(17), and two optical isolators(19). The output coupler oscillates continuously with the ratio 9:1 respectively transmission and reflection based on the optical amplifier operation. The polarized light adjuster adjusts the polarized light to maintain the single polarized state. The wavelength variable filter performs the filtering to oscillate within the target band. The RF signal generator produces a 10 GHz RF signal.
Abstract:
본 발명은 큐 스위치된 펄스의 에너지를 펌핑 에너지의 시간적 변화에 관계 없이 균일하게 안정화시키기 위해서 큐 스위치된 펄스의 반복율이 펌핑 에너지의 세기 변화에 따라 자동으로 조절되는 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명의 장치는 고체 레이저에서 레이저 펌핑원으로 사용되는 플래쉬 램프에서 방출되는 빛의 세기가 펌핑 에너지의 세기에 비례하는 특성을 이용하여 큐 스위치된 펄스의 반복율을 자동으로 조절하는 것으로서, 레이저 활성 매질(active medium)이 플래쉬 램프에 의해 여기되는 동안 플래쉬 램프에서 방출되는 빛의 세기에 따라 큐 스위치된 펄스의 반복율을 변하게 하여 펌핑 에너지를 일정하게 하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 식 53ZrF 4 -25BaF 2 -(4-x)LaF 3 -3AlF 3 -15NaF-xTmF 3 으로 이루어진 1.48 및 1.75 마이크로미터 빛살을 방출하는 레이저 유리에 관한 것이다. 또한 본 발명의 레이저 유리에 레이저 다이오드를 펌핑광원으로서 사용하는 방출방법이 개시된다. 본 발명의 레이저 유리는 가변 파장이 크며 효율이 우수하여 소형의 레이저를 제작하는데 적합하다.
Abstract:
본 발명은 저주파 또는 직류의 약한 자기장을 이용하여 대면적 초전도체 박막의 자기장 침투거리(magnetic penetration depth)λ의 절대크기를 측정하는 장치에 관한 것으로, 초전도 상태에 있을 때는 자기장을 완전히 차단하고, 정상 금속 상태에 있을 때는 자기장에 대해 투명한 특성을 갖는 낮은 전이온도(transition temperature) 박막을 충분히 크게 만들어서 측정코자 하는 시편(sample)인 대면적 고온초전도체 박막과 포개질 수 있도록 기존 쌍코일 장치(two-coil apparatus)의 시편 홀더(sample holder)에 부착시키므로써, 쌍코일 장치의 영점조정과 시편 박막에 대한 측정을 단일한 측정에서 이를 수 있게 되어 영점조정시 발생되는 기계적 문제점을 해결할 수 있게 된다.
Abstract:
The focusing method for a laser lithographic device uses the interference pattern. The laser beam from a light source (10) passes a collimater (11) to go to a beam splitter (12), where the laser beam is splitted into two ways, one for a mirror (13) and the other for an object (19) on a reflector (18). The two different passes of the laser beam form the interference pattern on the CCD (15) to be monitored. The focal length adjustable lens are adjusted to have the interference pattern straightened.