CS353690A3 - Unit for the amplification of light signals in transmission lines being provided with optical fibers - Google Patents
Unit for the amplification of light signals in transmission lines being provided with optical fibers Download PDFInfo
- Publication number
- CS353690A3 CS353690A3 CS903536A CS353690A CS353690A3 CS 353690 A3 CS353690 A3 CS 353690A3 CS 903536 A CS903536 A CS 903536A CS 353690 A CS353690 A CS 353690A CS 353690 A3 CS353690 A3 CS 353690A3
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- optical
- amplifier
- signals
- noise
- optical fiber
- Prior art date
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims description 31
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims description 15
- 230000003321 amplification Effects 0.000 title description 8
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 title description 8
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 36
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 34
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims description 11
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 5
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 230000008733 trauma Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/2912—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form characterised by the medium used for amplification or processing
-
- 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
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4204—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
- G02B6/4207—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback
- G02B6/4208—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms with optical elements reducing the sensitivity to optical feedback using non-reciprocal elements or birefringent plates, i.e. quasi-isolators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/005—Optical devices external to the laser cavity, specially adapted for lasers, e.g. for homogenisation of the beam or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
- H01S3/0064—Anti-reflection devices, e.g. optical isolaters
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
- H01S3/063—Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
- H01S3/067—Fibre lasers
- H01S3/06754—Fibre amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S2301/00—Functional characteristics
- H01S2301/02—ASE (amplified spontaneous emission), noise; Reduction thereof
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Lasers (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
Description
Oblast techniky
Vynález se týká jednotky pro zesilování světelných sig-nálů v přenosových vedeních s optickými vlákny, obsahujícívlákenný optický zesilovač uzpůsobený k tomu, aby bylo možnépřipojení alespoň ke vstupnímu vedení s optickými vlákny,kterým jsou světelné signály přenášeny do zesilovače, a ale-spoň k výstupnímu vedení s optickými vlákny, do něhož jsouzaváděny světelné signály zesílené uvedeným optickým vláken-ným zesilOyáčem.
Stav techniky
Jak je známo, dochází v telekomunikačních vedeních s op-tickými vlákny k postupnému útlumu signálu podél optickýchvláken vzhledem k nevyhnutelným ztrátám světla, k nimž do-chází uvnitř optického vlákna. K tomuto účelu je v případěpřenosu signálu na velké vzdálenosti nutno použít jednu ne-bo více zesilovacích jednotek, které jsou vřazeny na dráhuoptických vláken v intervalech předem určené délky.
Typ zesilovací jednotky, který je současně rozšířen,spočívá v zásadě v použití vlákenného optického zesilovače,který je v činnosti připojen k optickým vláknům tak, že vy-mezuje podél jejich dráhy vstupní vedení, po kterém jsousignály přenášeny k samotnému zesilovači, jakož i výstupní-mu vedení, kterým jsou přenášeny zesílené světelné signálysměrem k optickému přijímači. V současném stavu techniky je použití těchto vlákennýchoptických zesilovačů zdrojem určitých nedostatků, vyplývají-cích hlavně z toho, že se do zesilovače nedostávají hlavněa výlučně užitečné signály určené k zesilování, ale takérůzné šumové signály, které jsou v důsledku toho zesiloványa znovu zaváděny na výstupní vedení.
Je zjištěno, že určitá část těchto šumových signálů pochází z výstupního vedení a je^působena jevem difúze svět- - 2 - la, k němuž nevyhnutelně dochází uvnitř optických vláken.Konkrétněji řečeno se ztrácí část zesílených signálů v důs-ledku difuzního jevu, k němuž dochází uvnitř optických vlá-ken. Část zpětně difundovaného světla se vrací do zesilova-čů a je proto znovu zesilována a zaváděna na výstupní vede-ní. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že zesilovač vzhledemke své vnitřní povaze vysílá určité množství šumových signá-lů, které jsou zaváděny bučí do přívodního vedení nebo dovýstupního vedení. Vzhledem k výše uvedenému difuznímu jevutyto šumové signály přicházejí zčásti zpět do zesilovačea mísí se s užitečnými signály, které je skutečně žádoucípřenášet. Z uvedeného je patrné, že vstup šumových signálů dozesilovače a jejich následné zesílení vyvolává interferencea záznějový jev, takže pro dostatečně vysoké hodnoty noyer. > 15 dB zisku zesilovače vzniká "interferometrický šum"s amplitudou větší, než je známý šum vyvolávaný zesilovačem.
Toto vede k nežádoucí redukci poměru mezi užitečnýmsignálem a šumem na výstupním vedení v samotném zesilovači.Tato redukce poměru signálu k šumu má tendenci se zvyšovatzvyšováním zisku vlákenného optického zesilovače, jakož iumístěním většího počtu zesilovačů podél vlákenného vedení.
Za této situace vznikají velké potíže při získávání užiteč-ného signálu dostatečně čistého a zřetelného, když dosahu-je přijímač umístěný ve velké vzdálenosti od zdroje samotné-ho signálu. Z japonských patentových spisů 52-155901 a 63-219186S"z/"Electronics Letters", sv. 24, č.l ze 7.1.1988, str. 36 až 38 je známo, že v laserovém nebo optickém polovodičo-vém zesilovači je riziko nestability a vzniku oscilací v dů-sledku odrazů na koncích zesilovače. V uvedených patentovýchspisech a článku se pro vyloučení těchto odrazů všeobecněnavrhuje připojit k polovodičovému laseru optický izolátor,který brání světlu odraženému přípojnými plochami mezi samot-nými vlákny vedení a těmito zařízeními, aby zasáhly samotné lasery. 3 V zesilovači s aktivními vlákny nejsou propojovací plo-chy mezi vlákny vedení a zesilovačem, protože vlákna jsoupřímo přivařena k aktivním vláknům zesilovače. Z tohoto dů-vodu se obvykle neočekává odrazový jev. Bylo však zjištěno, že v zesilovači s aktivními vlákny při nepřítomnosti prostřed-ku omezujícího odraz směrem k aktivnímu vláknu je nemožnédosáhnout vysoký zesilovací zisk vzhledem k výskytu šumuinterferometrického typu jako výsledku záznějů mezi přímýmsignálem a odraženými signály v samotných vláknech vedenía ve všech případech zaměřených směrem k aktivním vláknům.Přítomnost interferometrického šumu je málo důležitá v polo-vodičovém zesilovači, který má malé zisky a malé konstrukč-ní rozměry, zatímco se stává obzvláště důležitým v zesilova-či s aktivními vlákny schopném dosahovat relativně značnýchzisků a majícím aktivní vlákna značné délky všeobecně v ob-lasti několika desítek metrů, mnohem větší než je koher<n-ční vzdálenost laseru budícího signál. V optickém vlákenném zesilovači tedy vzniká problémochrany vlákna proti takovému zdroji šumu a udržování odrazusměrem k aktivnímu vláknu samotnému pod kritickými hodnotamitak, že není obětována přenosová kvalita a udržují se stálevysoké hodnoty zesilovacího zisku. podstata vynálezu
Uvedený problém řeší vynález jednotky pro zesilovánísvětelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny,obsahující vlákenný zesilovač uzpůsobený k tomu, aby bylomožné připojení alespoň ke vstupnímu vedení s optickými vlák-ny, kterým jsou světelné signály přenášeny do zesilovače, aalespoň k Výstupnímu vedení s optickými vlákny, do něhožjsou zaváděny světelné signály zesílené uvedeným optickýmvlákenným zesilovačem, jejíž podstatou je/ýže mezi optickýmvlákenným zesilovačem a výstupním vedením s optickými vláknyje vřazen nejméně jeden první optický izolátor provádějícíjednosměrnou selekci pro zabránění přenosu optických signálů - 4 - šumu z uvedeného výstupního vedení do optického vlákennéhozesilovače/%nézi optický vlákenný zesilovač a vstupní vede-ní s optickými vlákny je vřazen nejméně jeden druhý optic-ký izolátor pro jednosměrnou selekci pro zabránění přenosuoptických signálů šumu z uvedeného výstupního vedení do op—tického vlákenného zesilovače, přičemž první optický izolá-tor a druhý optický izolátor mají oba odrazivost nižší o ale-spoň 10 dB než je Rayleighův rozptyl optických vláken tvoří-cích vstupní vedení a výstupní vedení. Tímto řešením je umožněno řešit problémy známého stavutechniky vytvořením zesilovací jednotky, která v podstatězabraňuje vstupu šumových signálů do vlákenného optickéhozesilovače. Toto vede ke zvýšení užitečného zisku zesilovače,jakož i ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílačedo přijímače umístěného ve velké vzdálenosti od vysílače. Přehled obrázků na výkrese
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise napříkladě provedení neomezujícím jeho rozsah s odvoláním napřipojený výkres, znázorňující blokové schéma zesilovacíjednotky podle vynálezu uzpůsobené pro práci v přenosovémvedení s optickými vlákny. příklady provedení vynálezu
Na výkrese je označena celá zesilovací jednotka prozesilování světelných signálů v přenosovém vedení s optický-mi vlákny podle vynálezu jako zesilovací jednotka JL.
Zesilovací jednotka 1_ obsahuje obvykle vlákenné optic-ké zesilovače 2 upravené k tomu, aby byly při použití připo-jeny k alespoň jednomu vstupnímu vedení _3 s optickými vlákny,kterým jsou přenášeny světelné signály vysílané napříkladoptickým vysílačem £ nebo alternativně přicházející ze zesilo-vací jednotky jako ta, která je znázorněna a je umístěnave vedení před ní. - 5 -
Zesilovač 2. je také připojen k výstupnímu vedení J5 s op-tickými vlákny, do něhož má být přiváděn zesílený světelný sig-nál, který bude výstupním vedením veden do optického přijímače6_, anebo do jiné zesilovací jednotky, jako je ta, která je zná-zorněna.
Podle vynálezu bbsahuje zesilovací jednotka .1 také prv-ní optický izolátor Ί_ pro jednosměrnou selekci vřazený mezioptický vlákenný zesilovač 2_ a výstupní vedení 5, s optickýmivlákny pro zabránění přenosu šumových optických signálů z vý-stupního vedeni do zesilovače. Dále je vřazen mezi optický vlá-kenný zesilovač 2^ a vstupní vedení 2 druhý optický izolátor 8 pro jednosměrnou selekci pro zabránění přenosu šumových sig- £ 1 nálů ze zesilovače-na vstupní vedeníw.
Optické izolátory 1 a 8_pro jednosměrnou selekci mohoubýt jednodílné, jak je znázorněno na výkrese^ V rámci rozsahuvynálezu je však i řešení, kdy jsou izolátorý^J^oužity v násob-ném provedení. Pro uvedený účel se hodí optické izolátory mají-cí nízkou odrazivost. Je zapotřebí, že odrazivost těchto optic-kých izolátorů 7, _8, byla nižší o alespoň 10 dB než je odrazi-vost odpovídající Rayleighovu rozptylu optických vláken tvoří-cích vstupní vedení ,3 a výstupní vedení J5.
Práce zesilovací jednotky podle vynálezu je následující.Zesilovač 2_ dostává známým způsobem světelné signály přichá-zející ze vstupního vedení J3_ a přenáší zesílen/É. signály směrem k výstupnímu vedení 5. Kromě výše uvedených optických signálů 7 · —* zesilovač^řenáší známým způsobem také své šumové signály,které mají sklon k tomu, aby byly zaváděny jak do vstupníhovedení J., tak i do výstupního vedení 5_. Přítomnost druhého op-tického izolátoru í? bezprostředně před zesilovačem ^2 nedovolu-je vstup těchto šumových signálůjgži^’vstupního vedení ,3,.
Není-li takový optický izolátor přítomen, bude vstup šu-mových signálů zesilovače do vstupního vedení 3 vzhledem k di-fuznímu jevu vznikajícímu uvnitř optických vláken zdrojem dal- - 6 - ších šumových signálů, jejichž část se znovu dostane do zesi-lovače 2^ a vyvolá interference zázněji^Zš užitečnými optický-mi signály, tj. signály vysílanými optickým vysílačem 4_. Přítomnost prvního optického izolátoru T_ bezprostředněza zesilovačem _2 dále výhodně vylučuje, že se do zesilovače*^dostanou šumové signály vytvořené po délce výstupního vedení_5 v důsledku světelného difuzního jevu vznikajícího uvnitřoptických vláken. Při nepřítomnosti prvního optického izolá-toru 7 by tyto šumové signály byly zesilovány a znovu zavádě-ny do výstupního vedení 5 spolu se zesílenými užitečnými sig-nály a byly by tak zdrojem nežádoucích interferencí a/nebozáznějového jevu. Z uvedeného vyplývá, že jediné signály, které dosáhnouvýstupní vedení 5. jsou zesílené užitečné signály spolu s ma-lým šumovým signálem, zanedbatelným mezi jinými signály vy-víjenými zesilovačem 2,.
Vynález dosahuje požadovaných účelů. Jak je demonstrová-no výše, vzhledem k přítomnosti optických izolátoru/ztíezpro-středně před a za zesilovačenf^dovoluje optický zesilovač po-dle vynálezu výrazně redukovat ve srovnání se známým stavemtechniky vstup šumových signálů do výstupního vedení zesilo- vače ,
Toto vede ke zvýšení užitečného zisku zesilovač^, jakoži ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílače—do při-jímače®umístěného také ve velké vzdálenosti jeden od druhého.
Vynález samozřejmě může zahrnovat četné obměny a varian-ty za podmínky, že neopouštějí jeho vynálezeckou základnímyšlenku.
Claims (1)
- 7/5^36--^./ NÁROKJednotka pro zesilování světelných signálů v přenosovýchvedeních s optickými vlákny, obsahující optický vlákenný ze-silovač uzpůsobený k tomu, aby bylo možné připojení alespoňke vstupnímu vedení s optickými vlákny, kterým jsou světel-né signály přenášeny do zesilovače, a alespoň k výstupnímuvedení s optickými vlákny, do něhož jsou zaváděny světelnésignály zesílené uvedeným vlákenným zesilovačem, vyznačenátím, že mezi optickým vlákenným zesilovačem (2) a výstupnímvedením (5) s optickými vlákny je vřazen /hajména jedor/ prv-ní optický izolátor (7) provádějící selekci pro zabráněnípřenosu optických signálů šumu z uvedeného výstupního vede-ní (5) do optického vlákenného zesilovače (2)/ymezi optickývlákenný zesilovač (2) a vstupní vedení (2) s optickými vlák-ny jejvřazen yMtijiuénň juder/ druhý optický izolátor (8) pro jed-nosměrnou selekci pro zabránění přenosu optických signálůšumu z uvedeného vstupního vedení (3) do optického vláken-ného zesilovače (2přičemž první optický izolátor (7) adruhý optický izolátor (8) mají oba odrazivost nižší o ale-spoň 10 dB než je Rayleighův rozptyl optických vláken tvoří-cích vstupní vedení (3) a výstupní vedení (5). ·λ\Λ
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT8921207A IT1231208B (it) | 1989-07-17 | 1989-07-17 | Unita' per l'amplificazione di segnali luminosi in linee di trasmissione a fibre ottiche. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS353690A3 true CS353690A3 (en) | 1992-04-15 |
| CZ281336B6 CZ281336B6 (cs) | 1996-08-14 |
Family
ID=11178379
Country Status (31)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0409012B1 (cs) |
| JP (1) | JPH03101718A (cs) |
| KR (1) | KR0177147B1 (cs) |
| CN (1) | CN1015840B (cs) |
| AR (1) | AR242686A1 (cs) |
| AT (1) | ATE118935T1 (cs) |
| AU (1) | AU634794B2 (cs) |
| BR (1) | BR9003541A (cs) |
| CA (1) | CA2021281C (cs) |
| CZ (1) | CZ281336B6 (cs) |
| DD (1) | DD301694A9 (cs) |
| DE (1) | DE69017108T2 (cs) |
| DK (1) | DK0409012T3 (cs) |
| ES (1) | ES2071705T3 (cs) |
| FI (1) | FI903597A7 (cs) |
| HK (1) | HK1000979A1 (cs) |
| HU (1) | HU210859B (cs) |
| ID (1) | ID1039B (cs) |
| IE (1) | IE67282B1 (cs) |
| IT (1) | IT1231208B (cs) |
| LT (1) | LT3573B (cs) |
| LV (1) | LV10818B (cs) |
| MX (1) | MX173807B (cs) |
| NO (1) | NO303040B1 (cs) |
| NZ (1) | NZ234437A (cs) |
| PE (1) | PE33590A1 (cs) |
| PL (1) | PL167672B1 (cs) |
| PT (1) | PT94717B (cs) |
| RU (1) | RU2025757C1 (cs) |
| SK (1) | SK280814B6 (cs) |
| UA (1) | UA24953A (cs) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5210808A (en) * | 1989-07-17 | 1993-05-11 | Pirelli Cavi S.P.A. | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines |
| DE4222208A1 (de) * | 1992-07-07 | 1994-01-13 | Sel Alcatel Ag | Optisches Nachrichtenübertragungssystem mit optischem Filter zum Schutz vor Riesenimpulsen |
| JP7353975B2 (ja) * | 2017-09-08 | 2023-10-02 | 古河電気工業株式会社 | 光モジュール |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2201556B2 (cs) * | 1971-09-24 | 1978-11-24 | Siemens Ag | |
| JPS52155901A (en) | 1976-06-21 | 1977-12-24 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Transmission system for optical fiber |
| US4546476A (en) * | 1982-12-10 | 1985-10-08 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Fiber optic amplifier |
| US4596048A (en) * | 1983-04-04 | 1986-06-17 | General Electric Company | Optically isolated contention bus |
| GB8512980D0 (en) * | 1985-05-22 | 1985-06-26 | Pa Consulting Services | Fibre optic transmissions systems |
| JPS63219186A (ja) | 1987-03-09 | 1988-09-12 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 光アイソレ−タ内蔵半導体レ−ザ・モジユ−ル |
-
1989
- 1989-07-17 IT IT8921207A patent/IT1231208B/it active
-
1990
- 1990-07-06 AT AT90112920T patent/ATE118935T1/de not_active IP Right Cessation
- 1990-07-06 ES ES90112920T patent/ES2071705T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1990-07-06 DK DK90112920.5T patent/DK0409012T3/da active
- 1990-07-06 DE DE69017108T patent/DE69017108T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1990-07-06 EP EP90112920A patent/EP0409012B1/en not_active Revoked
- 1990-07-10 NZ NZ234437A patent/NZ234437A/xx unknown
- 1990-07-12 AU AU58952/90A patent/AU634794B2/en not_active Expired
- 1990-07-16 FI FI903597A patent/FI903597A7/fi not_active Application Discontinuation
- 1990-07-16 KR KR1019900010776A patent/KR0177147B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1990-07-16 PL PL90286078A patent/PL167672B1/pl unknown
- 1990-07-16 HU HU904221A patent/HU210859B/hu not_active IP Right Cessation
- 1990-07-16 IE IE258490A patent/IE67282B1/en not_active IP Right Cessation
- 1990-07-16 AR AR90317376A patent/AR242686A1/es active
- 1990-07-16 DD DD90342811A patent/DD301694A9/de active Search and Examination
- 1990-07-16 NO NO903172A patent/NO303040B1/no not_active IP Right Cessation
- 1990-07-16 CA CA002021281A patent/CA2021281C/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-07-16 UA UA4830505A patent/UA24953A/uk unknown
- 1990-07-16 RU SU904830505A patent/RU2025757C1/ru active
- 1990-07-17 PT PT94717A patent/PT94717B/pt not_active IP Right Cessation
- 1990-07-17 PE PE1990172304A patent/PE33590A1/es not_active Application Discontinuation
- 1990-07-17 MX MX021622A patent/MX173807B/es unknown
- 1990-07-17 JP JP2189289A patent/JPH03101718A/ja active Pending
- 1990-07-17 CZ CS903536A patent/CZ281336B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1990-07-17 BR BR909003541A patent/BR9003541A/pt unknown
- 1990-07-17 CN CN90104609A patent/CN1015840B/zh not_active Expired
- 1990-07-17 SK SK3536-90A patent/SK280814B6/sk unknown
-
1991
- 1991-12-12 ID IDP22091A patent/ID1039B/id unknown
-
1993
- 1993-06-30 LV LVP-93-831A patent/LV10818B/en unknown
- 1993-12-15 LT LTIP1608A patent/LT3573B/lt not_active IP Right Cessation
-
1997
- 1997-12-27 HK HK97102627A patent/HK1000979A1/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5138483A (en) | Low-noise active fiber optical amplifier with pumping power reflector | |
| US5210808A (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| US5204923A (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| CS353690A3 (en) | Unit for the amplification of light signals in transmission lines being provided with optical fibers | |
| US4865409A (en) | Coupling arrangement for coupling light of a semiconductor laser diode into a multimode glass fiber | |
| USRE35697E (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| US4859015A (en) | Optical receiver having optical gain medium and mode selector | |
| KR100407334B1 (ko) | 분산보상 어븀첨가 광섬유 증폭기 | |
| US6618191B2 (en) | Enabler of large raman gain on small effective area fibers | |
| AU644869B2 (en) | Unit for amplifying signals of light in optical fiber transmission lines | |
| HK1000979B (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| CA2195392A1 (en) | Optical fiber amplifier | |
| JPH05136498A (ja) | 光増幅器 | |
| CA2042987C (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| US6958857B2 (en) | Optical fiber component for Raman amplification, Raman amplifier and optical communications system | |
| JPH0481135A (ja) | 光伝送路 | |
| KR19980015820A (ko) | 가변형 광커플러를 이용하여 복합기능을 갖는 여기방법 | |
| JPH03287204A (ja) | 光ファイバ線路監視システム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| IF00 | In force as of 2000-06-30 in czech republic | ||
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20010717 |