[go: up one dir, main page]

RU2141679C1 - Оптический аттенюатор и способ его изготовления - Google Patents

Оптический аттенюатор и способ его изготовления Download PDF

Info

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
Application number
RU97119798A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97119798A (ru
Inventor
Парк Чан-Сик
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU97119798A publication Critical patent/RU97119798A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141679C1 publication Critical patent/RU2141679C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/264Optical coupling means with optical elements between opposed fibre ends which perform a function other than beam splitting
    • G02B6/266Optical coupling means with optical elements between opposed fibre ends which perform a function other than beam splitting the optical element being an attenuator
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02057Optical fibres with cladding with or without a coating comprising gratings
    • G02B6/02076Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings
    • G02B6/0208Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings characterised by their structure, wavelength response
    • G02B6/02085Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings characterised by their structure, wavelength response characterised by the grating profile, e.g. chirped, apodised, tilted, helical
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02057Optical fibres with cladding with or without a coating comprising gratings
    • G02B6/02076Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings
    • G02B6/02123Refractive index modulation gratings, e.g. Bragg gratings characterised by the method of manufacture of the grating
    • G02B6/02147Point 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.
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.
RU97119798A 1996-12-03 1997-11-28 Оптический аттенюатор и способ его изготовления RU2141679C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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