Abstract:
PURPOSE: A terahertz wave apparatus is provided to use a wavelength fixed laser and wavelength swept laser, thereby producing a high speed frequency varying terahertz wave. CONSTITUTION: A wavelength fixed laser(310) oscillates a first laser light with a fixed first wavelength. The wavelength fixed laser includes a laser light source and resonator. A wavelength swept laser(320) oscillates a second laser light with a varying second wavelength. The wavelength swept laser is able to continuously scan or sweep a wavelength. A high frequency driver(325) is able to apply pulse type voltage. The wavelength swept laser is able to sweep the second wavelength by the high frequency driver. A coupler(330) combines the first laser light and the second laser light. A generator(340) generates a terahertz wave with a frequency corresponding to wavelength difference of the first wavelength and second wavelength.
Abstract:
PURPOSE: A bidirectional fiber optical amplifier is provided to be capable of improving gain and noise characteristics by minimizing the number of constituent elements and suppressing the advance of a multi-wavelength reflection light. CONSTITUTION: A bidirectional fiber optical amplifier includes the first and second optical amplifiers(AMP1,AMP2), a machzender interference optical filter(MZIF) and an optical circulator(CIR). The first optical amplifier(AMP1) consists of an erbium-doped fiber(EDF1) for transferring an amplified optical signal, a light source(Pump1) connected to the erbium-doped fiber(EDF1) so as to radiate a pump light to the fiber(EDF1), and a wavelength division multiplexing coupler(WDM1) for coupling an incident signal light from the light source(Pump1) and the pump light. The second optical amplifier(AMP2) is constructed the same as the first optical amplifier(AMP1). The optical circulator(CIR) makes light be advanced in an arrow direction and not advanced in an opposite direction of the arrow direction.
Abstract:
PURPOSE: A measuring device for the waveform of an optical pulse is provided to measure the actual waveform of a fast optical pulse by converting the temporal waveform of an input optical pulse to wavelength area using a supercontinuum light source and a nonlinear optical interferometer. CONSTITUTION: A measuring device for the waveform of an optical pulse comprises a linearly chirped supercontinuum light synchronized with an optical pulse(21); a nonlinear optical interferometer(40) converting the temporal waveform of the optical pulse to a wavelength area; and an optical wavelength analyzer(50) measuring the wavelength from the nonlinear optical interferometer. Further, the temporal waveform of the optical pulse is measured by a single-shot not a repetitious measurement.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for compensating the color dispersion using a poled optical fiber is provided to improve the transmission speed, and to achieve a mass storage system by an intermediate wavelength inversion method. CONSTITUTION: The method is composed of a pump light source(3), an optical fiber coupler(4), a poled optical fiber(5), and a filter(6). The apparatus is located at the center of the transmission area. An optical signal(1) transmitted via single mode optical fiber(2) is moved with the pump light source to the optical fiber coupler, and generates a phase conjugated wave at the poled optical fiber. The generated phase conjugated wave is transmitted via the single mode optical fiber after intercepting the other light using the filter. The phase restoration property of the phase conjugated wave compensates the color dispersion of the single mode optical fiber. After the phase conjugated being performed, a short wavelength section located at the front portion of the light is disposed at the back portion of the pulse, and a long wavelength section located at the back portion of the light is disposed at the front portion of the pulse. As the phase conjugated wave again progresses along the single mode optical fiber, it is possible to compensate the diffusion phenomena caused by the color dispersion.
Abstract:
PURPOSE: A light reversible multiplexor is provided to obtain a reversibly multiplied signal easily without using a light filter by using a light fiber loop mirror. CONSTITUTION: A light of pump light and signal light is irradiated into an input port(11). A output port(14) outputs the mixed light. A dispersing medium consists of a light fiber. A light fiber loop mirror(20) generates dispersion of color. A light engager(30) irradiates the light which is irradiated in the input port(11) towards both directions of the light fiber loop mirror(20), and processes the light to the input port(11) and the output port(14).
Abstract:
본 발명은 광섬유 레이저에 관한 것으로서, 레이저 공진기를 구성하는 광섬유의 복굴절 특성을 조절함으로서, 발진되는 레이저 출력 특성의 하나인 주파수 특성과 편광 특성을 가변할 수 있는 8자형 광섬유 레이저에 관한 것이다. 본 발명에 의한 광섬유 레이저의 특징은 조절되는 복굴절의 특성에 따라 연속파레이저로부터 모드-록킹된 펄스 레이저, 그리고 솔리톤 펄스 레이저까지 레이저 출력의 특성 전환이 가능하다. 이 레이저의 형태는 기존의 8자형 레이저를 기본으로 하며, 공진기 내에 특수한 복굴절 조절기 한 쌍을 장치한 것이다. 특수한 복굴절 조절기는 내부에 광섬유를 삽입하고 물리적인 손상없이 광섬유의 뒤틀림과 구부림의 크기를 조절함으로서 이에 따른 광섬유 내에 복굴절의 크기와 특성 변화를 유도시키는 간단한 장치이다.
Abstract:
본 발명은 분산 천이 광섬유를 사용한 경우의 단점을 보완하면서 기존의 이중 모드 광섬유와 광섬유 모드 변환기 두개를 사용할 때의 분산 보상의 어려움을 한결 더 쉽게 구현할 수 있는 방법으로, 초고속 광전송에서 사용될 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:
테라헤르츠파 장치가 제공된다. 테라헤르츠파 장치는 고정된 제 1 파장을 가지는 제 1 레이저 광을 발진하는 파장 고정 레이저, 가변하는 제 2 파장을 가지는 제 2 레이저 광을 발진하는 파장 훑음 레이저, 제 1 레이저 광과 제 2 레이저 광을 결합시키는 커플러 및 커플러에서 방출된 혼합광을 테라헤르츠파로 변환하는 발생기를 포함하되, 테라헤르츠파의 주파수가 연속적으로 가변되도록 구성된다. 또한, 연속적으로 주파수가 가변되는 테라헤르츠파를 검출하는 검출기를 포함하여 고속 테라헤르츠파의 분광이 가능하다.