CZ281336B6 - Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny - Google Patents
Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny Download PDFInfo
- Publication number
- CZ281336B6 CZ281336B6 CS903536A CS353690A CZ281336B6 CZ 281336 B6 CZ281336 B6 CZ 281336B6 CS 903536 A CS903536 A CS 903536A CS 353690 A CS353690 A CS 353690A CZ 281336 B6 CZ281336 B6 CZ 281336B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- optical
- amplifier
- line
- signals
- optical fiber
- Prior art date
Links
- 230000003321 amplification Effects 0.000 title claims description 20
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 title claims description 20
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 43
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 39
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract description 38
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 19
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 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)
Abstract
Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny obsahuje optický vlákenný zesilovač (2), do něhož jsou přenášeny světelné signály vstupním vedením (3) s optickými vlákny a z něhož jsou signály, po té co byly zesíleny, přiváděny do výstupního vedení (5) s optickými vlákny. Mezi optický vlákenný zesilovač (2) a přívodní vedení (3) a výstupní vedení (5), jsou vřazeny optické izolátory (8, 7) zabraňující přenos šumových optických signálů ze vstupního vedení (3) a výstupního vedení (5) do zesilovače (2).ŕ
Description
Vynález se týká jednotky pro zesilování světelných signálů v optických přenosových vedeních, obsahující optický zesilovač s aktivním vláknem, mající vstupní konec pro napojení vstupního optického vláknového vedení se signály k zesílení z vysílací strany optického vedení, a výstupní konec pro napojení výstupního optického vláknového vedení se zesílenými signály na přijímací stranu.
Dosavadní stav techniky
Jak je známo, dochází v telekomunikačních vedeních s optickými vlákny k postupnému útlumu signálu podél optických vláken, a to vzhledem k nevyhnutelným ztrátám světla, k nimž dochází uvnitř optického vlákna. Z tohoto důvodu je nutné v případě přenosu signálů na velké vzdálenosti použít jednu nebo více zesilovacích jednotek, které jsou vřazeny na dráhu optických vláken v intervalech předem určené délky.
Typ zesilovací jednotky, který je v současné době rozšířen, spočívá v zásadě v použití vláknového optického zesilovače, který je připojen k optickým vláknům tak, že vymezuje podél jejich dráhy vstupní optické vláknové vedení, po kterém jsou signály přenášeny k samotnému zesilovači, jakož i výstupní optické vláknové vedení, kterým jsou přenášeny zesílené světelné signály směrem k optickému přijímači.
V současném stavu techniky má použití těchto vláknových optických zesilovačů určité nedostatky, vyplývající hlavně z toho, že se do zesilovače nedostávají pouze a výlučné užitečné signály určené k zesilování, ale také různé šumové signály, které jsou v důsledku toho zesilovány a znovu zaváděny na výstupní vedení.
Je zjištěno, že určitá část těchto šumových signálů pochází z výstupního vedeni a je působena jevem difúze světla, k němuž nevyhnutelně dochází uvnitř optických vláken. Konkrétněji řečeno se část zesílených signálů ztrácí v důsledku difuzního jevu, k němuž dochází uvnitř optických vláken. Část zpětně difundovaného světla se vrací do zesilovače a je proto znovu zesilována a zaváděna na výstupní vedení. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že zesilovač vzhledem ke své vnitřní povaze vysílá určité množství šumových signálů, které jsou zaváděny bud do vstupního vedení, nebo do výstupního vedení. Vzhledem ke shora uvedenému difuznímu jevu tyto šumové signály přicházejí zčásti zpět do zesilovače a misí se s užitečnými signály, které se naopak mají přenášet.
Z uvedeného je patrné, že vstup šumových signálů do zesilovače a jejich následné zesílení vyvolává interference a záznějový jev, takže pro dostatečně vysoké hodnoty (>15 dB) zisku neboli zesílení zesilovače vzniká interferometrický šum s amplitudou větší, než je známý šum vyvolávaný zesilovačem.
Toto vede k nežádoucí redukci odstupu mezi užitečným signálem a šumem (poměru signál-šum) na výstupním vedení v samotném
-1CZ 281336 B6 zesilovači. Tato redukce odstupu signálu od šumu má tendenci se zvyšovat spolu se zvyšováním zesílení vláknového optického zesilovače, jakož i s umístěním většího počtu zesilovačů podél vláknového vedení. Za této situace vznikají velké potíže při získávání užitečného signálu dostatečně čistého a zřetelného, když má signál dosáhnout přijímač umístěný ve velké vzdálenosti od jeho zdroje.
Z japonských patentových spisů 52-155901 a 63-219186 a z Electronics Letters, sv. 24, č. 1 ze 7. 1. 1988, str. 36 až 38 je známo, že v laserovém nebo optickém polovodičovém zesilovači je riziko nestability a vzniku oscilací v důsledku odrazů na koncích zesilovače. V uvedených patentových spisech a článku se pro vyloučení těchto odrazů všeobecně navrhuje připojit k polovodičovému laseru optický izolátor, který brání světlu odraženému spojovacími plochami mezi vlákny vedení a těmito zařízeními, aby dosáhly do samotných laserů.
V zesilovači s aktivními vlákny nejsou propojovací plochy mezi vlákny vedení a zesilovačem, protože vlákna jsou přímo přivařena k aktivním vláknům zesilovače. Z tohoto důvodu se obvykle neočekává odrazový jev. Bylo však zjištěno, že v zesilovači s aktivními vlákny při nepřítomnosti prostředku omezujícího odraz směrem k aktivnímu vláknu je nemožné dosáhnout vysoký zesilovací zisk vzhledem k výskytu šumu interferometrického typu jako výsledku záznějů mezi přímým signálem a odraženými signály v samotných vláknech vedení a ve všech případech zaměřených směrem k aktivním vláknům. Přítomnost interferometrického šumu je málo důležitá v polovodičovém zesilovači, který má malé zisky a malé konstrukční rozměry, ale stává se obzvláště významnou v zesilovači s aktivními vlákny, schopném dosahovat relativně značných zesílení a majícím aktivní vlákna značné délky, tj. v oblasti délek několika desítek metrů, mnohem větších než je koherenční vzdálenost laseru budícího signál.
Ve vláknovém optickém zesilovači tedy vzniká problém ochrany vlákna proti takovému zdroji šumu a udržování odrazu směrem k samotnému aktivnímu vláknu pod kritickými hodnotami tak, že není obětována přenosová kvalita a udržují se stále vysoké hodnoty zesílení.
Podstata vynálezu
Uvedený problém řeší vynález jednotky pro zesilování světelných signálů v optickém přenosovém vedení, obsahující optický zesilovač s aktivním vláknem a mající vstupní konec pro napojeni vstupního optického vláknového vedení se signály k zesílení z vysílací strany optického vedení, a výstupní konec pro napojení výstupního optického vláknového vedení se zesílenými signály na přijímací stranu, jehož podstatou je, že optickému zesilovači je přiřazen v přenosovém vedení obsahujícím vstupní optické vláknové vedení a výstupní optické vláknové vedení nejméně jeden optický izolátor pro jednosměrnou selekci, pro zabránění přenosu zpětně rozptylovaných optických signálů interferometrického šumu optickým zesilovačem, přičemž zesílení zesilovače je vyšší než 15 dB a uvedený nejméně jeden optický izolátor má odrazivost nižší o alespoň 10 dB než Rayleighův rozptyl optických vláken tvořících vstupní optické vláknové vedení a výstupní optické vláknové
-2CZ 281336 B6 vedení.
ť.
Tímto uspořádáním je umožněno řešit problémy známého stavu techniky vytvořením zesilovací jednotky, která v podstatě zabraňuje vstupu šumových signálů do vláknového optického zesilovače. Toto vede ke zvýšení užitečného zesílení zesilovače, jakož i ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílače do přijímače umístěného ve velké vzdálenosti od vysílače.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popisu na příkladě provedení, neomezujícím jeho rozsah, s odvoláním na připojený výkres, znázorňující blokové schéma zesilovací jednotky podle vynálezu, uzpůsobené pro práci v přenosovém vedení s optickými vlákny.
Příklad provedení vynálezu
Na výkrese je označena celá zesilovací jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosovém vedení s optickými vlákny podle vynálezu jako zesilovací jednotka 1. Zesilovací jednotka 1 obsahuje, jak je obvyklé, vláknový optický zesilovač 2 upravený k tomu, aby byl při použití připojen přes vstupní konec 3a k alespoň jednomu vstupnímu optickému vláknovému vedení 3, kterým jsou přenášeny světelné signály, vysílané například optickým vysílačem 4, nebo alternativně přicházející ze zesilovací jednotky jako ta, která je znázorněna a je umístěna ve vedení před ní. Zesilovač 2 je také připojen přes výstupní konec 5a k výstupnímu optickému vláknovému vedení 5, do něhož má být přiváděn zesílený světelný signál, který bude výstupním vedením veden do optického přijímače 6, anebo do jiné zesilovací jednotky, jako je ta, která je znázorněna.
Podle vynálezu obsahuje zesilovací jednotka 1 také první optický izolátor 7 pro jednosměrnou selekci, vřazený mezi vláknový optický zesilovač 2 a výstupní optické vláknové vedení 5 pro zabránění přenosu šumových optických signálů z výstupního optického vláknového vedeni do zesilovače. Dále je vřazen mezi vláknový optický zesilovač 2 a vstupní optické vláknové vedení 3. druhý optický izolátor 8. pro jednosměrnou selekci pro zabránění přenosu šumových signálů ze zesilovače na vstupní optické vláknové vedení.
Optické izolátory Ί_ a 2 pro jednosměrnou selekci mohou být jednodílné, jak je znázorněno na výkresu. V rámci rozsahu vynálezu je však i řešení, kdy jsou izolátory použity v násobném provedení. Pro uvedený účel se hodí optické izolátory mající nízkou odrazivost. Je zapotřebí, aby odrazivost těchto optických izolátorů 2/ θ. byla nižší o alespoň 10 dB než je odrazivost odpovídající Rayleighovu rozptylu optických vláken tvořících vstupní optické vláknové vedení 3 a výstupní optické vláknové vedení 5.
Práce zesilovací jednotky podle vynálezu je následující. Do zesilovače 2 se známým způsobem dostávají světelné signály přicházející ze vstupního optického vláknového vedení 3 a přenáší po zesílení signály směrem k výstupnímu optickému vláknovému vedení 5. Kromě shora uvedených optických signálů zesilovač
-3CZ 281336 B6 přenáší známým způsobem také své šumové signály, které mají sklon k tomu, aby byly zaváděny jak do vstupního optického vláknového vedení 3, tak i do výstupního optického vláknového vedení 5. Přítomnost druhého optického izolátoru 8 bezprostředně před zesilovačem 2 nedovoluje vstup těchto šumových signálů do vstupního optického vláknového vedení 3.·
Není-li takový optický izolátor přítomen, bude vstup šumových signálů zesilovače do vstupního optického vláknového vedení 3 vzhledem k difuznímu jevu, vznikajícímu uvnitř optických vláken, zdrojem dalších šumových signálů, jejichž část se znovu dostane do zesilovače 2 a vyvolá interference zázněji s užitečnými optickými signály, tj. signály vysílanými optickým vysílačem £.
Přítomnost prvního optického izolátoru 7 bezprostředně za zesilovačem 2 dále výhodně vylučuje, že se do zesilovače dostanou šumové signály vytvořené po délce výstupního optického vláknového vedení 5 v důsledku světelného difuzního jevu vznikajícího uvnitř optických vláken. Při nepřítomnosti prvního optického izolátoru 7 by tyto šumové signály byly zesilovány a znovu zaváděny do výstupního optického vláknového vedení 5 spolu se zesílenými užitečnými signály a byly by tak zdrojem nežádoucích interferencí a/nebo záznějového jevu.
Z uvedeného vyplývá, že jediné signály, které dosáhnou výstupní optické vláknové vedeni 5, jsou zesílené užitečné signály spolu s malým šumovým signálem, zanedbatelným mezi jinými signály vyvíjenými zesilovačem 2.
Uspořádání jednotky pro zesilování světelných signálů dosahuje požadovaných účelů. Jak je demonstrováno shora, vzhledem k přítomnosti optických izolátorů bezprostředně před a za zesilovačem dovoluje optický zesilovač výrazně redukovat ve srovnání se známým stavem techniky vstup šumových signálů do výstupního optického vláknového vedení zesilovače.
Toto vede ke zvýšení užitečného zesílení (zisku) zesilovače, jakož i ke zlepšenému přenosu optických signálů z vysílače do přijímače umístěného také ve velké vzdálenosti jeden od druhého.
Vynález samozřejmě může být podroben řadě obměn a úpravám ve variantách v rámci jeho základní vynálezecké myšlenky.
Claims (1)
- PATENTOVÉ NÁROKYJednotka pro zesilování světelných signálů v optickém přenosovém vedení, obsahující optický zesilovač (2) s aktivním vláknem a mající vstupní konec (3a) pro napojení vstupního optického vláknového vedení (3) se signály k zesílení z vysílací strany optického vedení, a výstupní konec (5a) pro napojení výstupního optického vláknového vedení (5) se zesílenými signály na přijímací stranu, vyznačená tím, že optickému zesilovači (2) je přiřazen v přenosovém vedení obsahujícím vstupní optické vláknové vedení (3) a výstupní optické vláknové vedení (5) nejméně jeden optický izolátor (7, 8) pro jednosměrnou selekci, pro zabránění přenosu zpětně rozptylovaných optických signálů interferometrického šumu optickým zesilovačem (2), přičemž zesílení zesilovače je vyšší než 15 dB a nejméně jeden optický izolátor (7, 8) má odrazivost nižší o alespoň 10 dB než Rayleighův rozptyl optických vláken, tvořících vstupní optické vláknové vedení (3) a výstupní optické vláknové vedení (5).
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 CS353690A3 (en) | 1992-04-15 |
| CZ281336B6 true CZ281336B6 (cs) | 1996-08-14 |
Family
ID=11178379
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS903536A CZ281336B6 (cs) | 1989-07-17 | 1990-07-17 | Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny |
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 | |
| US5563733A (en) | Optical fiber amplifier and optical fiber transmission system | |
| USRE44881E1 (en) | Optical amplifier and an optical amplification method | |
| US5210808A (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| US5204923A (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| US7031051B2 (en) | Dual fiber optic amplifier with shared pump source | |
| USRE35697E (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| CZ281336B6 (cs) | Jednotka pro zesilování světelných signálů v přenosových vedeních s optickými vlákny | |
| US4865409A (en) | Coupling arrangement for coupling light of a semiconductor laser diode into a multimode glass fiber | |
| AU644869B2 (en) | Unit for amplifying signals of light in optical fiber transmission lines | |
| US20020159132A1 (en) | Enabler of large raman gain on small effective area fibers | |
| HK1000979B (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| JP2862145B2 (ja) | 双方向光増幅器 | |
| CA2042987C (en) | Unit for amplifying light signals in optical fiber transmission lines | |
| JPH05136498A (ja) | 光増幅器 | |
| US6958857B2 (en) | Optical fiber component for Raman amplification, Raman amplifier and optical communications system | |
| JPH06268600A (ja) | 双方向光中継器 |
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 |