Abstract:
광대역 광원의 광신호가 인가되어 전달되는 동작 광선로; 상기 동작 광선로에 장애가 있을 경우 상기 광대역 광원의 광신호가 인가되어 전달되는 우회 광선로; 정상 상태에서 상기 동작 광선로를 통하여 상기 광신호를 송수신하며, 상기 동작 광선로에 장애가 있을 경우 상기 우회 광선로를 통하여 상기 광신호를 송수신하는 중앙기지국; 상기 동작 광선로 및 상기 우회 광선로와 연결되어, 상기 중앙기지국으로부터 출력되는 하향 광신호를 역다중화하고, 상기 중앙기지국에서 수신되는 상향 광신호를 다중화하는 배열 도파로형 격자를 포함하는 파장 분할 다중방식 수동형 광 네트워크가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 파장 분할 다중방식 수동형 광 네트워크는, 1×2 결합기를 사용함으로써 발생하는 3 dB의 광파워 손실이 발생하지 않고, 사용되는 광소자의 수를 줄여 간단하고 경제적이며 신속하게 광선로의 장애를 복구할 수 있는 이점이 있다 자기복구, 파장분할다중, 수동형 광가입자망
Abstract:
본 발명은 광통신 시스템에 사용하기 위한 첩 광섬유 격자를 기반으로 하는 가변 분산 보상기에 관한 것으로서, 링(ring) 형태의 회전하는 외부 원판, 외부 원판 안쪽의 공간상에 회전하지 않도록 설치한 내부 원판, 첩 광섬유 격자를 부착하기 위한 소정의 길이를 갖는 금속판 및 금속판을 고정시키기 위한 제 1 및 제 2 금속판 홀더를 포함하는 가변 분산 보상기를 제공한다. 가변 분산 보상기, 첩 광섬유 격자, 금속판, 외부 원판, 내부 원판
Abstract:
어븀 광섬유에서 증폭된 자기 발광(ASE) 기반의 초광대역 광원 발생기 및 이를 이용한 파장분할다중 수동광네트워크(WDM-PON)에 관하여 개시한다. 본 발명은 제 1 펌핑광을 입력받아 결맞음성이 없는 증폭된 자기 발광(ASE) 시드(seed) 광원을 출력하는 어븀 첨가 광섬유; 제 2 펌핑광에 의해 순방향 펌핑되고 제 3 펌핑광에 의해 역방향 펌핑되어, 상기 어븀 첨가 광섬유로부터 입력받은 시드 광원을 증폭하여 출력하는 광섬유 증폭기; 및 상기 광섬유 증폭기로부터 입력받은 증폭된 광원을 비선형 현상을 이용하여 초광대역의 광원으로 변환하는 고비선형 광섬유를 포함한다. 따라서, 1백 nm 이상의 대역폭과 1백 mW 이상의 출력 광세기를 갖는 고출력 광대역의 광원을 생성하여 간단한 구성으로 광센서 또는 파장분할다중 수동광네트워크에 응용할 수 있다.
Abstract:
A Raman amplification-based bidirectional WDM-PON(Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network) using an ASE(Amplified Spontaneous Emission) light source for a pumped subscriber by reusing residual Raman pumping light is provided to compensate signal loss on a signal transmission fiber by using Raman amplification, thus long-distance transmission is available. A CO(Central Office)(10) consists of a Raman pumping light source(17) for outputting predetermined wavelength of pumping light, and a pump/signal WDM unit(18) for transmitting downlink signals together with the Raman pumping light. A signal transmission fiber(20) amplifies signals sent from the CO(10) into bidirectional signals by using Raman amplification, and sends the amplified signals. An RN(Remote Node)(30) consists of a pump/signal wavelength division demultiplexer(31) for separating the downlink signals from residual Raman pumping light to output the separated signals and light, a cyclic AWG(Arrayed Waveguide Grating)(32) for demultiplexing the downlink signals to output the demultiplexed signals, an Erbium-doped fiber(34) for generating an ASE light source amplified by reusing the surplus Raman pumping light, and an AWG(35) for dividing the amplified ASE light source into plural wavelengths to output the divided light source. An ONU(Optical Network Unit)(40) receives the downlink signals and the amplified ASE light source.
Abstract:
An optical element is provided to economically form the entire system by not using liquid nitrogen or a frequency shifter to restrict homogeneous broadening and secure stable laser output at normal temperature. An optical element is composed of an EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier,120) inducing laser oscillation; a DSF(Dispersion Shifted Fiber,130) for stabilizing the performance of the oscillated multi-wavelength laser at normal temperature; and a polarization controller(150) for controlling the polarization of the laser. The EDFA is used as a gain medium. The DSF restricts the homogeneous broadening of the EDFA and includes a single-mode fiber, a photonic crystal fiber, a highly nonlinear fiber, or a bismuth added fiber. The optical element is formed like a ring by an optical fiber coupler(110) and receives the laser through the optical fiber coupler.
Abstract:
An optical element is provided to simplify the structure by repressing homogeneous broadening characteristic of an EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier) without using liquid nitrogen or an expensive frequency shifter and to obtain the stable laser output at normal temperature. An optical element(100) is composed of an optical fiber amplifier(120) for inducing laser oscillation; a semiconductor optical amplifier(130) for modulating the phase of the oscillated laser; a polarization controller(150) for controlling the polarization of the laser; and an isolator(160) for restricting the backward flow of the laser. The optical fiber amplifier and the semiconductor optical amplifier are a gain medium. The optical element is formed like a ring by an optical fiber coupler(110). The output of the laser is supplied through the optical fiber coupler.
Abstract:
광섬유 격자를 이용한 광섬유 라만 레이저와 이를 이용한 장거리용 센서에 대해 개시한다. 본 발명은 라만 레이저 펌핑광을 받아들이며 출력단에 연결된 결합기를 포함하고, 상기 결합기에서 연장된 이득매질인 광섬유를 포함하며, 미러 기능을 수행하는 넓은 파장 대역의 처프된 광섬유 격자 또는 처프된 가변 광섬유 격자로 이루어진 미러 광섬유 격자를 상기 이득매질 일단과 결합기 사이에 형성시키고, 미러 기능과 온도 또는 압력 감지 기능을 수행하기 위한 단주기 광섬유 격자 또는 가변 광섬유 격자로 이루어진 감지 광섬유 격자를 상기 이득매질 타단에 형성시켜서 이루어진 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 아주 긴 길이의 광섬유를 이득매질로 사용하므로 기존의 센서 기술의 한계점으로 여겨 온 25㎞ 이상 거리에서도 센싱이 가능하다. 또한, 그 구성이 단순하여 전체 시스템 단가를 줄일 수 있다. 광섬유 격자, 광섬유 센서, 라만 레이저, 온도 센서, 수압 센서
Abstract:
본 발명은 few mode 광섬유를 이용하여 광섬유 격자나 가변 광섬유 격자를 제조하고 이를 이용하여 레이저 및 가변 레이저 공진기를 구성하여 광섬유에서의 라만 증폭 현상 또는 어븀 증폭 현상을 이용하여 온도와 스트레인을 동시에 측정할 수 있고, 장거리 센서로도 활용할 수 있는 few mode 광섬유 격자를 이용한 라만 또는 어븀 광섬유 레이저와 이를 이용한 온도와 스트레인 분리 및 장거리 센서에 대해 개시한다. 공진기의 한쪽은 few mode 광섬유로 제작한 단주기 광섬유 격자를 사용하고 다른 한쪽은 첩 광섬유 격자 또는 가변 첩 광섬유 격자를 사용하여 다파장 라만 또는 어븀 레이저를 구성하면 다파장 레이저가 각각 다른 모드로부터 생성되므로 온도와 스트레인 변화에 대해 각각 다른 반응을 보여서 파장 이동 및 반사율이 변하므로 온도 및 스트레인을 동시에 측정할 수 있다. 또한 수십 킬로미터 이상의 광섬유를 사용하기 때문에 장거리용 센싱 프로브(sensing probe)로 활용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. few mode, 온도, 스트레인, 센서, 라만 레이저, 어븀 광섬유 레이저
Abstract:
다파장 라만 광섬유 레이저 및 장거리 센서로 이용될 수 있는 위상 천이 광섬유 격자를 구비하는 광소자를 제공한다. 상기 광소자는, 광섬유 상에 형성되어 제1 미러로서 역할하는 첩 광섬유 격자, 광섬유 상에 형성되어 제2 미러로서 역할하는 위상천이 광섬유 격자; 및 상기 제1 미러 및 상기 제2 미러 사이에 위치하여 상기 첩 광섬유 격자 및 상기 위상천이 광섬유 격자로부터 출력되는 광을 증폭시키는 증폭부를 포함한다. 광소자, 위상천이 광섬유 격자, 첩 광섬유 격자, 레이저, 센서
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.