RU2141679C1 - Оптический аттенюатор и способ его изготовления - Google Patents
Оптический аттенюатор и способ его изготовления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2141679C1 RU2141679C1 RU97119798A RU97119798A RU2141679C1 RU 2141679 C1 RU2141679 C1 RU 2141679C1 RU 97119798 A RU97119798 A RU 97119798A RU 97119798 A RU97119798 A RU 97119798A RU 2141679 C1 RU2141679 C1 RU 2141679C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical
- optical fiber
- optical attenuator
- diffraction gratings
- attenuator according
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 119
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 36
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract description 65
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 14
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 13
- 239000012792 core layer Substances 0.000 claims description 11
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 17
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 6
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000009501 film coating Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/264—Optical coupling means with optical elements between opposed fibre ends which perform a function other than beam splitting
- G02B6/266—Optical coupling means with optical elements between opposed fibre ends which perform a function other than beam splitting the optical element being an attenuator
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02057—Optical fibres with cladding with or without a coating comprising gratings
- G02B6/02076—Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings
- G02B6/0208—Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings characterised by their structure, wavelength response
- G02B6/02085—Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings characterised by their structure, wavelength response characterised by the grating profile, e.g. chirped, apodised, tilted, helical
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02057—Optical fibres with cladding with or without a coating comprising gratings
- G02B6/02076—Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings
- G02B6/02123—Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings characterised by the method of manufacture of the grating
- G02B6/02147—Point by point fabrication, i.e. grating elements induced one step at a time along the fibre, e.g. by scanning a laser beam, arc discharge scanning
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Lasers (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
Abstract
Описан оптический аттенюатор. Аттенюатор включает в себя оптическое волокно, оптические свойства которого включают в себя по меньшей мере один разрыв, который нарушает условия полного внутреннего отражения оптического волокна для того, чтобы ослабить световой сигнал, передаваемый через оптическое волокно. Разрыв вызывается при помощи изменений коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна. Описан также способ изготовления оптического аттенюатора. 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к оптическому аттенюатору и способу его изготовления.
При обработке оптического сигнала связи оптической сети передачи данных обычно необходимо принимать оптический сигнал с силой, находящейся в пределах диапазона принимаемого светового сигнала оптического приемного модуля. Если сила оптического сигнала превышает диапазон принимаемого светового сигнала, то в оптическом приемном модуле возникает ошибка, которая может вызвать серьезные проблемы со сроком эксплуатации. Для решения этой проблемы используются оптические аттенюаторы. Оптические аттенюаторы классифицируются по типу на сменный и линейный. Оба типа ослабляют падающий свет оптического волокна при помощи использования тонкопленочного фильтра, расположенного в наконечнике или в рукаве.
На фиг.1 показан известный оптический аттенюатор 58 сменного типа. Оптический аттенюатор 58 имеет соединитель 58a, подсоединенный к оптической коробке передачи данных оптической сети передачи данных, и адаптер 58b, подсоединенный к оптической распределительной коробке. Наконечник 50, к которому прикрепляют оптическое волокно передачи, установлен внутри оптического аттенюатора 58. Рукав 56, защищающий оптическое волокно 52 от внешних воздействий и фиксирующий наконечник 50, устанавливают на одной стороне наконечника 50 для поддержки оптического волокна 52. Тонкопленочный фильтр 54, который ослабляет силу падающего света в оптическом волокне 52, устанавливают между поверхностями среза оптического волокна 52, который установлен в конечнике 50 под углом 8 градусов.
Для ослабления падающего света посредством отражения или поглощения оптического сигнала тонкопленочный фильтр 54 наносят в виде покрытия для формирования многослойной структуры с использованием различных металлических элементов, и окончательно обе эти поверхности покрывают неотражающим покрытием для получения коэффициента пропускания 99,8% или более.
Однако, поскольку в известном оптическом аттенюаторе сменного типа трудно получить тонкопленочный фильтр для создания неотражающего покрытия с коэффициентом пропускания 99,8% или более, оптический сигнал, отражаемый в сверхскоростной оптической сети передачи данных со скоростью передачи около 2,5 Гбит/сек или более, возвращается обратно внутрь оптического волокна. Поэтому может возникнуть ошибка оптического сигнала. Кроме того, так как тонкопленочный фильтр с тонкопленочным покрытием и неотражающим покрытием может легко разрушиться под воздействием температуры и влажности, могут измениться характеристики оптического сигнала, соответствующие длине волны.
Более того, поскольку оптическое волокно разрезают под углом 8 градусов и тонкопленочный фильтр устанавливают между наконечниками для ослабления падающего света оптического волокна, несмотря на отсутствие контакта с тонкопленочным фильтром при соединении оптического соединителя, необходимо использовать оптический адаптер, подсоединяемый к оптической распределительной коробке и, таким образом, использовать дополнительные оптические элементы. Поэтому увеличивается стоимость и трудно выполнить плотную компоновку оптического соединителя в оптической распределительной коробке.
На фиг. 2 показан другой известный оптический аттенюатор, на этот раз линейного типа. Первый соединитель 16, подсоединенный к оптической коробке передачи данных оптической сети передачи данных, и второй соединитель 18, подсоединенный к оптической распределительной коробке, установлены на противоположных концах оптического аттенюатора. Первый и второй соединители 16 и 18 связаны через оптический кабель 100. Верхний слой оптического кабеля 100 покрывается трубками 34a и 34b для защиты оптических волокон 30a и 30b от изменений внешних условий.
Посредине отрезка оптического кабеля 100 устанавливается наконечник 32 для поддержания и фиксации оптического волокна 30a, которое облучают, когда снимается часть трубки 34 оптического кабеля, подсоединенного к первому соединителю 16. Аналогично, наконечник 32b устанавливается для поддержки и фиксации оптического волокна 30b, которое облучают, когда снимают часть трубки 34b оптического кабеля, подсоединенного ко второму соединителю 18. В этом случае оптические волокна 30a и 30b разрезаются. Тонкопленочный фильтр 36, предназначенный для ослабления силы падающего света в оптическом волокне 30a, устанавливают между оптическими волокнами 30a и 30b под углом 8 градусов. Тонкопленочный фильтр 36 изготавливают при помощи вышеописанного способа. Кожух 38 защищает тонкопленочный фильтр 36 и наконечники 32a и 32b, к которым прикрепляют оптические волокна 30a и 30b.
Однако, так как в известном оптическом аттенюаторе линейного типа трудно сформировать тонкопленочный фильтр с неотражающим покрытием, имеющим коэффициент пропускания 99,8% или более, оптический сигнал, отражаемый в сверхскоростной оптической сети передачи данных, имеющей скорость передачи данных 2,5 Гбит/сек или более, возвращается обратно на вход оптического волокна. Поэтому может возникать ошибка оптического сигнала. Кроме того, поскольку тонкопленочный фильтр с тонкопленочным покрытием и неотражающим покрытием может легко разрушаться под воздействием температуры и влажности, могут изменяться характеристики оптического сигнала, соответствующие длине волны. Кроме того, так как средняя часть оптического кабеля разрезается, и между срезанными поверхностями вводится тонкопленочный фильтр для ослабления падающего света в оптическом волокне, свойства натяжения оптического кабеля ухудшаются и это затрудняет обработку и управление сверхскоростным оптическим кабелем в пределах оптической распределительной коробки.
Задачей изобретения является разработка оптического аттенюатора и способа его изготовления, который позволяет ослаблять падающий свет в оптическом волокне без использования дополнительного тонкопленочного фильтра. Согласно первому аспекту настоящего изобретения оптический аттенюатор содержит оптическое волокно, оптические свойства которого включают в себя, по меньшей мере, один разрыв, который нарушает условие полного внутреннего отражения оптического волокна для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно.
Разрыв можно вызвать изменениями коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна.
Разрыв может включать в себя множество дифракционных решеток, выполненных с интервалом 500 нм - 600 нм при помощи процесса фазовой маски. Множество дифракционных решеток можно сформировать на расстоянии в пределах между 1 и 10 см.
С другой стороны, разрыв может содержать множество дифракционных решеток, выполненных с интервалом от 50 мкм до 60 мкм при помощи процесса амплитудной маски. Множество дифракционных решеток можно сформировать на расстоянии в пределах между 1 и 5 см.
Оптическое волокно можно установить в трубке так, чтобы по существу на него не влияли изменения внешних условий.
Настоящее изобретение также обеспечивает способ изготовления оптического аттенюатора, содержащего формирование, по меньшей мере, одного разрыва оптических свойств оптического волокна, которые нарушают условие полного внутреннего отражения оптического волокна для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно.
Разрыв образуется путем изменения коэффициента преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна, вызванного при помощи облучения оптического волокна излучением эксимерного лазера.
Способ может содержать образование множества дифракционных решеток на интервале от 500 нм до 600 нм с использованием процесса фазовой маски. Эксимерный лазер может излучать лазерный свет с энергией от 50 МВт по 400 МВт, с напряжением 15 кВт - 19 кВт и частотой импульсов 5 Гц - 15 Гц. На расстоянии в пределах между 1 и 5 см образуется множество дифракционных решеток.
С другой стороны, способ может содержать образование дифракционных решеток на интервале от 50 мкм до 60 мкм с использованием процесса амплитудной маски. Эксимерный лазер может излучать лазерный свет с энергией 50 МВт - 400 МВт, напряжением 15 кВ - 19 кВ и частотой следования импульсов 5 Гц - 15 Гц. На расстоянии в пределах между 1 и 5 см можно сформировать множество дифракционных решеток.
Сущность изобретения иллюстрируется ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых
фиг.1 изображает известный оптический аттенюатор сменного типа,
фиг. 2 изображает известный оптический аттенюатор линейного типа,
фиг. 3 изображает оптический аттенюатор, изготовленный с использованием эксимерного лазера, согласно настоящему изобретению,
фиг. 4 изображает способ изготовления оптического аттенюатора с использованием эксимерного лазера при помощи процесса фазовой маски,
фиг. 5 изображает способ изготовления оптического аттенюатора с использованием эксимерного лазера при помощи процесса амплитудной маски и
фиг. 6 изображает дополнительный способ изготовления оптического аттенюатора с использованием эксимерного лазера при помощи процесса амплитудной маски.
фиг.1 изображает известный оптический аттенюатор сменного типа,
фиг. 2 изображает известный оптический аттенюатор линейного типа,
фиг. 3 изображает оптический аттенюатор, изготовленный с использованием эксимерного лазера, согласно настоящему изобретению,
фиг. 4 изображает способ изготовления оптического аттенюатора с использованием эксимерного лазера при помощи процесса фазовой маски,
фиг. 5 изображает способ изготовления оптического аттенюатора с использованием эксимерного лазера при помощи процесса амплитудной маски и
фиг. 6 изображает дополнительный способ изготовления оптического аттенюатора с использованием эксимерного лазера при помощи процесса амплитудной маски.
На фиг.3 изображен оптический аттенюатор, использующий эксимерный лазер. Дифракционная решетка 10 (фиг.3) включает в себя первую дифракционную решетку 10a (фиг.4), вторую дифракционную решетку 10b (фиг.5) и третью дифракционную решетку 10c (фиг.6). Первый соединитель 16, подсоединенный к оптической коробке передачи данных оптической сети передачи данных, и второй соединитель 18, подсоединенный к оптической распределительной коробке, устанавливаются на соответствующих концах оптического аттенюатора. Первый и второй соединители 16 и 18 подсоединяются через оптический кабель 100. Самый верхний слой оптического кабеля 100 выполняется с помощью трубки 14, защищающей оптическое волокно 12 от изменений внешних условий.
В оптическом кабеле 12, который состоит из слоя сердцевины и слоя оболочки, формируют множество дифракционных решеток 10 с помощью оптического источника излучения эксимерного лазера на регулярных интервалах для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно 12, на требуемую величину в течение оптической передачи. Это достигается при помощи изменения коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна 12 и, таким образом, нарушения условия полного внутреннего отражения, т. е., если излучение от оптического источника мощного эксимерного лазера попадает в оптическое волокно 12, ионы, напыленные в слое сердцевины оптического волокна 12, рекомбинируются с помощью оптической энергии, изменяя коэффициент преломления в слое сердцевины оптического волокна 12. Затем условие полного внутреннего отражения не выполняется из-за различий в коэффициентах преломления между слоем сердцевины и слоем оболочки и образуются дифракционные решетки. Величину ослабления света можно регулировать путем регулировки времени облучения эксимерным лазером и площадью оптического источника излучения, попадаемого в оптическое волокно 12.
Ниже со ссылками на фиг. 4, 5 и 6 описаны способы изготовления оптического аттенюатора, показанного на фиг. 3. На фиг. 4 изображен способ изготовления оптического аттенюатора при помощи облучения оптического волокна оптическим источником излучения эксимерного лазера на регулярных интервалах при помощи процесса фазовой маски. Чтобы нарушить условия полного внутреннего отражения за счет изменения коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна 12, излучение с оптического выхода эксимерного лазера подается в оптическое волокно 12 с использованием процесса фазовой маски.
Излучение эксимерного лазера со своего оптического выхода подается в оптическое волокно 12 с энергией 50 МВт - 400 МВт, напряжением 15 кВ - 19 кВ и частотой следования импульсов 5 Гц - 15 Гц. Далее, на регулярных интервалах a1, a2 и a3 образуется множество первых дифракционных решеток 10a, которые выполняют функцию оптического аттенюатора для ослабления падающего света в оптическом волокне 12 при помощи требуемой величины во время оптической передачи и выполняют функции оптического фильтра для отражения или прохождения света с другими длинами волн. Интервалы a1, a2 и a3 соответственно устанавливаются в пределах диапазона 500 нм - 600 нм. Одну дифракционную решетку или две, или более дифракционных решеток можно сформировать на расстоянии в пределах 1 см - 10 см, соответствующем требуемой величине ослабления света. Аттенюатор, изготовленный при помощи вышеуказанного процесса фазовой маски, можно использовать на длине волны около 1550 нм.
На фиг.5 изображен способ изготовления оптического аттенюатора при помощи облучения оптического волокна излучением эксимерного лазера на регулярных интервалах с использованием процесса амплитудной маски. Чтобы нарушить условия полного внутреннего отражения за счет изменения коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна 12, излучение оптического источника эксимерного лазера подается в оптическое волокно 12 с использованием процесса амплитудной маски. С оптического выхода эксимерного лазера излучение направляется в оптическое волокно 12 с энергией 50 МВт - 400 МВт, напряжением 15 кВ - 19 кВ и частотой следования импульсов 5 Гц - 15 Гц.
Множество вторых дифракционных решеток 10b, предназначенных для ослабления падающего света оптического волокна 12, при помощи требуемой величины во время оптической передачи формируется на регулярных интервалах b1, b2 и b3. Интервалы b1, b2 и b3 соответственно устанавливаются в пределах диапазона 50 мкм - 60 мкм. Одну дифракционную решетку или две, или более дифракционных решеток можно сформировать на расстоянии в пределах 1 см - 5 см, соответствующем требуемой величине ослабления светового сигнала. Аттенюатор, изготовленный при помощи вышеуказанного процесса амплитудной маски, можно использовать на длинах волн около 1550 нм.
На фиг.6 изображен способ изготовления оптического аттенюатора при помощи облучения оптического волокна излучением эксимерного лазера с использованием процесса амплитудной маски. Чтобы нарушить условия полного отражения за счет изменения коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна 12, излучение оптического источника эксимерного лазера подается в оптическое волокно 12 при помощи процесса амплитудной маски. Излучение эксимерного лазера (оптического источника) подается в оптическое волокно 12 с энергией 50 МВт - 400 МВт, напряжением 15 кВ - 19 кВ и частотой следования импульсов 5 Гц - 15 Гц. Затем третью дифракционную решетку 10c, предназначенную для ослабления падающего луча оптического волокна 12 при помощи требуемой величины во время оптической передачи, формируют без каких-либо интервалов на длины свыше 1 см - 5 см. Аттенюатор, изготовленный при помощи вышеуказанного процесса амплитудной маски, можно использовать на длинах волн около 1550 нм.
Как описано выше, функция оптического аттенюатора непосредственно достигается в оптическом волокне, установленном в оптическом кабеле. Следовательно, на оптический аттенюатор не влияют температура и влажность. Более того, поскольку оптический аттенюатор изготавливается при помощи облучения излучением эксимерного лазера, легко изготовить оптический аттенюатор и легко получить и управлять сверхскоростным оптическим кабелем внутри оптической распределительной коробки. Тонкопленочный фильтр не используется дополнительно, и поэтому стоимость продукции можно уменьшить. При компоновке оптического аттенюатора в оптической распределительной коробке не используются дополнительные оптические элементы, и таким образом можно уменьшить число оптических элементов. Кроме того, уменьшается вес изделия.
Claims (14)
1. Оптический аттенюатор, содержащий оптическое волокно, оптические свойства которого включают в себя по меньшей мере один разрыв, который нарушает условия полного внутреннего отражения оптического волокна для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно, отличающийся тем, что разрыв обусловлен изменением коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна и содержит множество сформированных дифракционных решеток.
2. Оптический аттенюатор по п.1, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток сформированы на интервале 500 - 600 нм при помощи процесса фазовой маски.
3. Оптический аттенюатор по п.2, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток сформировано на расстоянии в пределах 1 - 10 см.
4. Оптический аттенюатор по п.1, отличающийся тем, что разрыв содержит множество дифракционных решеток, сформированных на интервале 50 - 60 мкм при помощи процесса амплитудной маски.
5. Оптический аттенюатор по п.4, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток сформировано на расстоянии в пределах 1 - 5 см.
6. Оптический аттенюатор по одному из пп.1 - 5, отличающийся тем, что он адаптирован для использования на длинах волн примерно 1550 нм.
7. Оптический аттенюатор по одному из пп.1 - 6, отличающийся тем, что оптическое волокно установлено в трубке для предотвращения влияния изменений внешних условий.
8. Способ изготовления оптического аттенюатора, включающий формирование по меньшей мере одного разрыва оптических свойств оптического волокна, который нарушает условия полного внутреннего отражения оптического волокна для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно, отличающийся тем, что разрыв формируют при помощи изменения коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна при помощи облучения оптического волокна излучением эксимерного лазера.
9. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.8, отличающийся тем, что формируют множество дифракционных решеток на интервале 500 - 600 нм с использованием процесса фазовой маски.
10. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.9, отличающийся тем, что эксимерный лазер излучает лазерный световой пучок с энергией 50 - 400 МВт, напряжением 15 - 19 кВ и частотой следования импульсов 5 - 15 Гц.
11. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.9 или 10, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток формируют на расстоянии в пределах 1 - 10 см.
12. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.8, отличающийся тем, что формируют множество дифракционных решеток на интервале 50 - 60 мкм с использованием процесса амплитудной маски.
13. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.12, отличающийся тем, что эксимерный лазер излучает лазерный световой пучок с энергией 50 - 400 МВт, напряжением 15 - 19 кВ и частотой следования импульсов 5 - 15 Гц.
14. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.12 или 13, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток формируют на расстоянии в пределах 1 - 5 см.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1019960061400A KR100206176B1 (ko) | 1996-12-03 | 1996-12-03 | 광감쇠기및그제조방법 |
| KR61400/1996 | 1996-12-03 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97119798A RU97119798A (ru) | 1999-09-20 |
| RU2141679C1 true RU2141679C1 (ru) | 1999-11-20 |
Family
ID=19485595
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97119798A RU2141679C1 (ru) | 1996-12-03 | 1997-11-28 | Оптический аттенюатор и способ его изготовления |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6185358B1 (ru) |
| JP (1) | JPH10160937A (ru) |
| KR (1) | KR100206176B1 (ru) |
| CN (1) | CN1111750C (ru) |
| DE (1) | DE19751534B4 (ru) |
| FR (1) | FR2756639B1 (ru) |
| GB (1) | GB2320106B (ru) |
| RU (1) | RU2141679C1 (ru) |
Families Citing this family (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6621951B1 (en) | 2000-06-27 | 2003-09-16 | Oluma, Inc. | Thin film structures in devices with a fiber on a substrate |
| US6501875B2 (en) | 2000-06-27 | 2002-12-31 | Oluma, Inc. | Mach-Zehnder inteferometers and applications based on evanescent coupling through side-polished fiber coupling ports |
| US6597833B1 (en) | 2000-06-27 | 2003-07-22 | Oluma, Inc. | Wavelength-division multiplexers and demultiplexers based on mach-zehnder interferometers and evanescent coupling |
| US6625349B2 (en) | 2000-06-27 | 2003-09-23 | Oluma, Inc. | Evanescent optical coupling between a waveguide formed on a substrate and a side-polished fiber |
| US6516114B2 (en) | 2000-06-27 | 2003-02-04 | Oluma, Inc. | Integration of fibers on substrates fabricated with grooves |
| US6490391B1 (en) | 2000-07-12 | 2002-12-03 | Oluma, Inc. | Devices based on fibers engaged to substrates with grooves |
| US6571035B1 (en) | 2000-08-10 | 2003-05-27 | Oluma, Inc. | Fiber optical switches based on optical evanescent coupling between two fibers |
| US6621952B1 (en) | 2000-08-10 | 2003-09-16 | Oluma, Inc. | In-fiber variable optical attenuators and modulators using index-changing liquid media |
| US6542663B1 (en) | 2000-09-07 | 2003-04-01 | Oluma, Inc. | Coupling control in side-polished fiber devices |
| WO2002093697A2 (en) * | 2001-05-15 | 2002-11-21 | Optical Power Systems Incorporated | Fiber laser having a suppressor |
| US6744948B1 (en) | 2001-06-20 | 2004-06-01 | Oluma, Inc. | Fiber tap monitor based on evanescent coupling |
| TW493758U (en) * | 2001-11-21 | 2002-07-01 | Hon Hai Prec Ind Co Ltd | Fixed light attenuator |
| US20050157982A1 (en) * | 2002-05-22 | 2005-07-21 | Kanji Shishido | Signal cutout device, optical connector and optical fiber coupler |
| CA2396831A1 (en) * | 2002-08-02 | 2004-02-02 | Femtonics Corporation | Microstructuring optical wave guide devices with femtosecond optical pulses |
| JP4602739B2 (ja) * | 2004-11-01 | 2010-12-22 | 昭和電線ケーブルシステム株式会社 | 波長多重伝送システム |
| JP4914824B2 (ja) * | 2005-01-28 | 2012-04-11 | カナレ電気株式会社 | 光信号伝送装置及び光通信ネットワーク |
| US7477827B2 (en) * | 2007-02-02 | 2009-01-13 | Jds Uniphase Corporation | Variable Optical Attenuator |
| US9207421B2 (en) * | 2008-10-14 | 2015-12-08 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic network architecture having optical connection terminals in series arrangement |
| US8873967B2 (en) * | 2008-10-17 | 2014-10-28 | Corning Cable Systems Llc | Optical interconnection modules for hybrid electrical-optical networks |
| US9482840B2 (en) * | 2009-05-27 | 2016-11-01 | Corning Cable Systems Llc | Port mapping for series connected fiber optic terminals |
| US8251591B2 (en) | 2009-06-17 | 2012-08-28 | Corning Cable Systems | Optical interconnection assemblies and systems for high-speed data-rate optical transport systems |
| US9097873B2 (en) | 2010-04-14 | 2015-08-04 | Corning Cable Systems Llc | Port mapping in fiber optic network devices |
| CN103959117A (zh) * | 2011-12-09 | 2014-07-30 | 惠普发展公司,有限责任合伙企业 | 光学连接器 |
| US9057863B2 (en) | 2012-07-25 | 2015-06-16 | Corning Cable Systems Llc | Polarity scheme for parallel-optics data transmission |
| US9097874B2 (en) | 2012-07-25 | 2015-08-04 | Corning Optical Communications LLC | Polarity configurations for parallel optics data transmission, and related apparatuses, components, systems, and methods |
| CN102868447B (zh) * | 2012-09-24 | 2015-07-15 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 一种光纤光栅追踪器与光纤线路故障检测方法 |
| DE102016203007A1 (de) * | 2016-02-25 | 2017-08-31 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Siegel und Verfahren zur Versiegelung |
| CN108783667B (zh) * | 2018-09-04 | 2023-12-05 | 廖丽荣 | 一种湿化口罩的吸散湿纤维线网格 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3970360A (en) * | 1974-04-19 | 1976-07-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Wave-guide structure with a multi-layer system and methods for producing same |
| US4421384A (en) * | 1979-08-03 | 1983-12-20 | Sperry Corporation | Fiber optic transducer |
| US4557556A (en) * | 1983-10-28 | 1985-12-10 | At&T Bell Laboratories | Method of fabricating an optical attenuator by fusion splicing of optical fibers |
| US4557557A (en) * | 1983-10-28 | 1985-12-10 | At&T Bell Laboratories | Method of making an optical fiber attenuator using a lossy fusion splice |
| RU2024039C1 (ru) * | 1991-06-04 | 1994-11-30 | Войсковая Часть 32103 | Волоконно-оптический аттенюатор |
| RU2064685C1 (ru) * | 1993-02-03 | 1996-07-27 | Научно-исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и информационно-оптических систем - Головной институт Всероссийского научного центра "ГОИ им.С.И.Вавилова" | Способ изготовления планарной диафрагмы и планарная диафрагма |
| RU2084933C1 (ru) * | 1991-02-25 | 1997-07-20 | Евгений Илларионович Ивлев | Способ исследования рассеянного в канале световода интегрально-оптической схемы излучения и устройство для его осуществления (варианты) |
Family Cites Families (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2632861A1 (de) * | 1976-07-21 | 1978-01-26 | Siemens Ag | Filter fuer lichtleitfasern |
| JPS5810701A (ja) * | 1981-07-10 | 1983-01-21 | Omron Tateisi Electronics Co | 光可変減衰器 |
| US4593969A (en) * | 1983-10-28 | 1986-06-10 | Chevron Research Company | Ruggedized grated optical fiber |
| US4749248A (en) * | 1985-11-06 | 1988-06-07 | American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories | Device for tapping radiation from, or injecting radiation into, single made optical fiber, and communication system comprising same |
| JPS6450002A (en) * | 1987-08-21 | 1989-02-27 | Seiko Instr & Electronics | Optical attenuator and its manufacture |
| JPS6465506A (en) * | 1987-09-04 | 1989-03-10 | Seiko Instr & Electronics | Optical attenuator |
| GB8722200D0 (en) | 1987-09-21 | 1987-10-28 | British Telecomm | Modifying optical waveguide |
| US5048913A (en) | 1989-12-26 | 1991-09-17 | United Technologies Corporation | Optical waveguide embedded transverse spatial mode discrimination filter |
| JP2633073B2 (ja) * | 1990-09-07 | 1997-07-23 | 株式会社精工技研 | 可変型光減衰器 |
| US5066133A (en) | 1990-10-18 | 1991-11-19 | United Technologies Corporation | Extended length embedded Bragg grating manufacturing method and arrangement |
| US5231465A (en) * | 1991-02-08 | 1993-07-27 | Litton Systems, Inc. | High efficiency fiber absorber and method for attenuating pump light in a broadband fiber optic light source |
| US5367588A (en) | 1992-10-29 | 1994-11-22 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Communications | Method of fabricating Bragg gratings using a silica glass phase grating mask and mask used by same |
| US5351321A (en) | 1992-10-20 | 1994-09-27 | Elias Snitzer | Bragg grating made in optical waveguide |
| EP0609812B1 (en) | 1993-02-01 | 1998-01-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Waveguide-type image transmission device and fingerprint identification device |
| US5351324A (en) | 1993-09-10 | 1994-09-27 | The Regents Of The University Of California, Office Of Technology Transfer | Fiber optic security seal including plural Bragg gratings |
| US5367589A (en) | 1993-10-22 | 1994-11-22 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber package |
| US5384885A (en) * | 1993-10-28 | 1995-01-24 | At&T Corp. | Variable attenuation optical fiber coupling |
| US5323404A (en) | 1993-11-02 | 1994-06-21 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber laser or amplifier including high reflectivity gratings |
| US5430817A (en) | 1994-03-31 | 1995-07-04 | At&T Corp. | Optical systems and devices using long period spectral shaping devices |
| GB2289770A (en) * | 1994-05-17 | 1995-11-29 | Northern Telecom Ltd | Writing bragg gratings in photosensitive waveguides |
| US5398296A (en) * | 1994-05-31 | 1995-03-14 | Industrial Technology Research Institute | Method of fabricating an optical attenuator |
| GB2291208B (en) * | 1994-06-01 | 1997-07-30 | Northern Telecom Ltd | Incubated bragg gratings in waveguides |
| IT1271222B (it) * | 1994-09-28 | 1997-05-27 | Sirti Spa | Filtro ottico per telecomunicazioni |
| DK0713077T3 (da) | 1994-11-17 | 2000-06-13 | Cit Alcatel | Fremgangsmåde til detektering og/eller måling af fysiske størrelser under anvendelse af en distribueret føler |
| GB2295689B (en) * | 1994-12-03 | 1998-04-22 | Northern Telecom Ltd | Bragg reflection gratings in optical fibres |
| AUPN089895A0 (en) * | 1995-02-03 | 1995-03-02 | University Of Sydney, The | Broadband grating |
| SE503514C2 (sv) * | 1995-02-06 | 1996-07-01 | Ericsson Telefon Ab L M | Anordning och förfarande för att koppla en eller flera våglängdskanaler till och från en optisk fiber |
| JP3612780B2 (ja) * | 1995-04-14 | 2005-01-19 | 住友電気工業株式会社 | 光フィルタ |
| US5604829A (en) | 1995-04-17 | 1997-02-18 | Hughes Aircraft Company | Optical waveguide with diffraction grating and method of forming the same |
| TW358167B (en) * | 1996-03-25 | 1999-05-11 | Corning Inc | Method of forming a grating in an optical waveguide |
| JP3883601B2 (ja) * | 1996-03-27 | 2007-02-21 | 富士通株式会社 | 光イコライザ |
| US5699468A (en) * | 1996-06-28 | 1997-12-16 | Jds Fitel Inc. | Bragg grating variable optical attenuator |
-
1996
- 1996-12-03 KR KR1019960061400A patent/KR100206176B1/ko not_active Expired - Fee Related
-
1997
- 1997-10-15 GB GB9721801A patent/GB2320106B/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-11-20 DE DE19751534A patent/DE19751534B4/de not_active Expired - Fee Related
- 1997-11-28 RU RU97119798A patent/RU2141679C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1997-11-28 FR FR9715007A patent/FR2756639B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1997-11-29 CN CN97125376A patent/CN1111750C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1997-12-03 JP JP9333359A patent/JPH10160937A/ja active Pending
- 1997-12-03 US US08/984,150 patent/US6185358B1/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3970360A (en) * | 1974-04-19 | 1976-07-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Wave-guide structure with a multi-layer system and methods for producing same |
| US4421384A (en) * | 1979-08-03 | 1983-12-20 | Sperry Corporation | Fiber optic transducer |
| US4557556A (en) * | 1983-10-28 | 1985-12-10 | At&T Bell Laboratories | Method of fabricating an optical attenuator by fusion splicing of optical fibers |
| US4557557A (en) * | 1983-10-28 | 1985-12-10 | At&T Bell Laboratories | Method of making an optical fiber attenuator using a lossy fusion splice |
| RU2084933C1 (ru) * | 1991-02-25 | 1997-07-20 | Евгений Илларионович Ивлев | Способ исследования рассеянного в канале световода интегрально-оптической схемы излучения и устройство для его осуществления (варианты) |
| RU2024039C1 (ru) * | 1991-06-04 | 1994-11-30 | Войсковая Часть 32103 | Волоконно-оптический аттенюатор |
| RU2064685C1 (ru) * | 1993-02-03 | 1996-07-27 | Научно-исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и информационно-оптических систем - Головной институт Всероссийского научного центра "ГОИ им.С.И.Вавилова" | Способ изготовления планарной диафрагмы и планарная диафрагма |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN1111750C (zh) | 2003-06-18 |
| GB2320106A (en) | 1998-06-10 |
| DE19751534B4 (de) | 2005-09-08 |
| GB9721801D0 (en) | 1997-12-17 |
| GB2320106B (en) | 2000-01-19 |
| JPH10160937A (ja) | 1998-06-19 |
| FR2756639A1 (fr) | 1998-06-05 |
| KR100206176B1 (ko) | 1999-07-01 |
| KR19980043515A (ko) | 1998-09-05 |
| US6185358B1 (en) | 2001-02-06 |
| CN1186249A (zh) | 1998-07-01 |
| FR2756639B1 (fr) | 1999-05-07 |
| DE19751534A1 (de) | 1998-06-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2141679C1 (ru) | Оптический аттенюатор и способ его изготовления | |
| US5604829A (en) | Optical waveguide with diffraction grating and method of forming the same | |
| US5805751A (en) | Wavelength selective optical couplers | |
| US4749248A (en) | Device for tapping radiation from, or injecting radiation into, single made optical fiber, and communication system comprising same | |
| US6081640A (en) | Broadband grating | |
| US5647039A (en) | Optical switching system and devices using a long period grating | |
| US5764829A (en) | Optical signal shaping device for complex spectral shaping applications | |
| US5016967A (en) | Multi-core optical waveguide Bragg grating light redirecting arrangement | |
| US20060093012A1 (en) | Multimode long period fiber Bragg grating machined by ultrafast laser direct writing | |
| US20020105727A1 (en) | Fabricating optical waveguide gratings | |
| US20040184734A1 (en) | Bragg grating and method of producing a bragg grating using an ultrafast laser | |
| CA2215078A1 (en) | Optical coupler | |
| EP0665451B1 (en) | Mode-field transforming optical waveguide and corresponding method of manufacture | |
| US6233381B1 (en) | Photoinduced grating in oxynitride glass | |
| US20060045426A1 (en) | Broadband fiber optic tap | |
| EP0774679A1 (en) | Optical filter having waveguide structure | |
| JPH1184152A (ja) | 位相マスクを用いた短周期反射ブラッグ回析格子の書き込み法 | |
| EP1406098A1 (en) | Optical waveguide diffraction grating device and its fabrication method | |
| US6549706B2 (en) | Photoinduced grating in oxynitride glass | |
| Marin et al. | Bragg gratings in 2 x 2 symmetric fused fiber couplers: influence of the tilt on the wavelength response | |
| JP3729930B2 (ja) | 導波路型光フィルタ | |
| DE10061836A1 (de) | Lichtwellenleiterkabel und Verfahren zum Übertragen von optischen Signalen, insbesondere nach der Wellenlängenmultiplextechnik | |
| KR100377388B1 (ko) | 중첩된 장주기 광섬유 격자 제조 장치 | |
| Orazi et al. | UV fine tuning of narrow channel fused fibre wavelength division multiplexing couplers | |
| Kobayashi et al. | Micro-optic grating multiplexers for fiber-optic communications |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061129 |