DK156496B - Optisk forgreningsled - Google Patents
Optisk forgreningsled Download PDFInfo
- Publication number
- DK156496B DK156496B DK500881A DK500881A DK156496B DK 156496 B DK156496 B DK 156496B DK 500881 A DK500881 A DK 500881A DK 500881 A DK500881 A DK 500881A DK 156496 B DK156496 B DK 156496B
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- light
- joint according
- optical
- layer
- fiber
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims description 34
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 42
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 11
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 11
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 11
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 9
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 2
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 description 1
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
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29346—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by wave or beam interference
- G02B6/29361—Interference filters, e.g. multilayer coatings, thin film filters, dichroic splitters or mirrors based on multilayers, WDM filters
- G02B6/29368—Light guide comprising the filter, e.g. filter deposited on a fibre end
-
- 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
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
DK 156496 B
Opfindelsen angâr et optisk forgreningsled son anhandlet i indledningen til krav 1.
Sâdanne forgreningsled tjener navnlig til fiberoptiske an-vendelser,scm tjener til fordeling af lys,der fores i en lysbolgele- 5 der,pâ mindst to yderligere lysbolgeledere.
Sâdanne forgreningsled kendes eksempelvis fra artiklerne af H.F. Mahlein et al.: Interférence fil-ter as fiber directional coupler for W.D.M., Electronic Letters 16, 1980, sider 584 - 585 samt E. Miyanchi 1Q et al.: Compact wavelength multiplexer using optical-fiber pièces, Optics Letters 5, 1980, sider 321-322.
I sâdanne opstillinger bliver endefladerne pâ optiske fiberstykker fastgjort med mindst mulig af-stand fra hinanden pâ en sâdan mâde, at der ved hjælp 15 af delvis transparente eller b01gelængdeafhængige spejlflader, som er pâf0rt pâ skrât polerede fiberende-flader, muligg0res en opdeling af lyset fra en fiber pâ flere fibre. I hver af de nævnte opstillinger be-nyttes der et materiale til tilpasning af de optiske 2o brydningsindekser mellem fiberenderne. Da der i aile nævnte opstillinger anvendes dielektriske spejllag, er det vanskeligt henholdsvis umuligt at sve'jse fiberender og andre optiske komponenter. En enkel kendt optisk in-dekstilpasning bestâr i at fylde mellemrummet mellem 25 fiberenderne med et gennemsigtigt plâstmateriale,f.eks. epoxyharpiks. Dette kan være en udmærket I0sning til fors0gsopstillinger, men det er tvivlsomt, om en sâdan opstilling har den langtidsstabilitet, som kræves af en erhvervsmæssigt udnyttet opstilling. Lysintensiteter, 30 der sædvanligvis optræder i fiberoptiske systemer, er nemlig meget h0je: for en gradientfiber med et kerne-tværmâl pâ 50μ og en lyseffekt pâ 2mW, der f0res i fi-berkernen, kan der beregnes en intensitet pâ 100 W/cm .
Denne intensitet er meget h0j. Der stiller sig derfor 35 det sp0rgsmâl, om en organisk kit (f.eks. epoxyharpiks) ved en vedvarende belysning med en sâ h0j lys-intensitet ikke udsættes for en ældningsproces, der eksempelvis f0rer til en form0rkelse eller absorption af den til at begynde med gennemsigtige kit.
DK 156496B
2
Opfindelsen tager derfor sigte pâ at forbedre sâ-danne optiske forgreningsled pâ en sâdan mâde, at en tilpasning af de optiske brydningsindekser undgâs, og at en god langtidsstabilitet er opnâelig.
5 Denne ôpgave 10ses if01ge opfindelsen med de i krav l's kendetegnende del angivne træk.
Hensigtsmæssige udf0relsesformer er angivet i underkravene.
En fordel ved opfindelsen ligger i, at det op-10 tiske forgreningsled kan udf0res som en vedligeholdel-sesfri optisk komponent.
Opfindelsen er i det f01gende forklaret nærmere pâ grundlag af nogle udf0relseseksempler under henvis-ning til den skematiske tegning, hvor 15 figurerne 1-4 viser udf0relseseksempler pâ op findelsen, og fig. 5 et skematisk diagram til forklaring af figurerne 3 og 4 .
Opbygningen af et sâdant forgreningsled forkla-20 res med henvisning til fig. 1. Det eksempelvis i en lyslederfiber 10 med kerne 16 og kappe 17 ankom-mende lys (pile) skal fordeles mellera lyslederfibrene 20 og 30. Lyslederfiberen 10's endeflade 13 dan-ner en vinkel pâ 90° med den optiske akse 11, og det 25 fra lyslederfiberen 10 i rummet 40 udtrædende lys bliver ikke brudt, men det forl0ber videre i den optiske akse 11*s retning og faider ind pâ et optisk lag 24, eksempelvis et dielektrisk, halvtransparent spejl. En del af lyset reflekteres under refleksions-30 vinklen, og det indkobles i lyslederfiberen 30. I det viste udf0relseseksempel er tre lyslederfibre 10, 20, 30 anbragt sâledes, at deres optiske akser 11, 21, 31 har et fælles punkt 22, som ligger pâ laget 24. Den anden del af lyset brydes ved laget 24 under 35 en vinkel β = sin (- sin a) ind i lyslederfiberen
nK
20. n_, er det effektive brydningsindeks for fiber- kernen 36, og a er lysets indfalds- og refleksions-vinkel. Dertil skal det for en vinkel γ gælde: 3
DK 156496 B
γ = 90° - g.
De i udf0relseseksemplet anvendte data er: a = 45°; nR = 1,46; 3 = sin"1 sin 45° = 29°; γ = 90° - 3 = 61°; 5 For indfaldsvinklen a kan der i stedet ogsâ vælges en anden vinkel fortrinsvis mellem 20° og 45^.
3 og γ fremgâr tilsvarende.
Arten af det dielektriske lag 24 bestemmer op-delingen af lyset mellem lyslederfiberen 20 og lys-10 lederfiberen 30. Alt efter systemanfordringerne er det muligt at vælge et deleforhold pâ 1:1 eller et herfra forskelligt forhold; endvidere er det muligt at vælge opdelingen b0lgelængdeuafhængigt for de implicerede b0lgelængder eller b0lgelængdeafhængigt; i det b0lge-15 længdeafhængige tilfælde er eksempelvis laget 24 ud-f0rt sâledes, at lys med b0lgelængderne og ankommer gennem lyslederfiberen 10, mens lys med b0lgelængden med h0j koblingsvirkningsgrad til- f0res lyslederfiberen 20, og lys med b0lgelængden 20 λ2 med h0j koblingsvirkningsgrad tilf0res lyslederfiberen 30. En sâdan opstilling udnytter laget 24's dichroitiske funktion og er eksempelvis anvendelig i en optisk demultiplekser.
Lysstr0mmens retning er i det mindste delvis 25 reversibel. Sâledes er eksempelvis en komponent til den sâkaldte dupleksdrift (benyttelse af en ledning i to retninger) hensigtsmæssig, ved hvilken det i lyslederfiberen 10 ankommende lys med en b0lgelængde eksempelvis fuldstændigt tilf0res lyslederfiberen 30, 30 mens lys, som ankommer i lyslederfiberen 20 (mod pil-retningen), med b0lgelængden sa fuldstændigt som muligt indf0res i lyslederfiberen 10 (mod pilretnin-gen). En sâdan komponent muligg0r en tavejskommunika-tion mellem to abonnenter.
35 Foruden undgâelsen af kitmateriale bestâr en yderligere betydelig fordel ved udf0relsen if01ge op- 4
DK 156496 B
findelsen i forhold til de indledningsvis nævnte kendte l0sninger i/ at der kan anvendes lag 24 med gunstigere egenskaber. Hvis der i kendte 10sninger anvendes en vin-kel a mellem fladenormalerne for laget 24 og fiber-5 aksen 11 for det ankommende lys, faider lyset fra glassiden (brydningsindeks « 1,5) ind pâ laget 24. I forgreningsleddet if01ge opfindelsen falder lyset der-imod fra glassiden ind pâ laget 24 under en vinkel β.
Fra optikken for tynde lag er det kendt, at kantstejΙ-ΙΟ heden (optisk filtervirkning) for et dielektrisk strâle-delingslag i b01gelængdeomrâdet kan g0res desto st0rre, jo mindre lysets indfaldsvinkel pâ laget afviger fra vinkelret indfald. Ved afvigelser fra vinkelret ind-fald bliver lysets forskellige polarisationsretninger 15 reflekteret henholdsvis overfort med varierende refleksionsevne og varierende b0lgelængdeafhængighed.
Ligesâ forringes ved et divergent lysbundt kantstej1-heden desto mere, jo mere indfaldsvinklen afviger fra vinkelret indfald. Hvis der gives afkald pâ et optisk 20 kitlag er vinklen β vigtig for en optisk filtervirkning ved den samme vinkel a som i de kendte kit-l0sninger, mens vinklen a er den bestemmende vinkel i kit-tilfældet. Hvis vinklen a formindskes til ek-sempelvis 20^, bliver vinklen β = 13,5^. I en sâdan 25 opstilling kan der anvendes strâledelingslag med frem-ragende kantstejlhed, og l0sningen if0lge opfindelsen muligg0r derfor til b0lgelængdemultipleksdrift ad-skillelse af tæt pâ hinanden liggende b0lgelængder.
Som lyslederfibre kan anvendes aile arter af 30 optiske fibre, f.eks. enb01gefibre, multi-mode-fibre med en trinformet brydningsindeksprofil eller gradient-indeksprofil.
Forgreningsleddet if01ge opfindelsen er behæftet med tab, fordi lyset i et rum 40 tilbagelægger en 35 strækning i et medium uden b0lgeledning, eksempelvis luft. I dette omrâde uden ledning udvides lysbundtet ved b0jning og strâledivergens (multi-mode-fiber), og en del af lyset bliver ikke indkoblet i fibrenes ker- 5
DK 156496 B
ner. Til formindskelse af disse tab er det muligt delvis at fjerne fibrenes kapper, fortrinsvis pâ lyslederfibe-ren 10 og pâ lyslederfiberen 30, f.eks. ved ætsning. Dermed forkortes lysvejene i mediet uden b0lgeledning, 5 og sâledes nedsættes tabene.
Til beskyttelse af overfladerne mod beskadigelse eller udfældning af fugtighed er det muligt at ind-kapsle fiberenderne lufttæt.
Figurerne 3 og 4 viser yderligere udf0relses-10 eksempler, hvis virkemâde f0rst forklares under henvis-ning til fig. 5. Fig. 5 viser i et diagrameksempel de optiske koblingstab V i dB som funktion af en nor-meret afstand s/d. I de i fig. 5 antydede opstillinger er s afstanden (den optiske vejstrækning) mellem to 15 endeflader pâ koaksialt beliggende lysledere, som har en kerne og en kappe. De viste kurver 51 og 52 re-fererer til glasfiber-lysb01geledereksempler, hvis kapper hver især har en udvendig diameter pâ ca. 130μ, og hvis kernediameter d andrager ca. 50μ. Kurven 51 20 viser koblingstabene i afhængighed af afstanden s i tilfælde af plane endeflader, mellem hvilke der befinder sig luft som koblingsmedium. If01ge kurve 51 for0ges koblingstabene V, nâr afstanden s (den optiske vej-længde) bliver st0rre. I den til grund for kurven 52 25 liggende koblingsopstilling er lysledernes endeflader smeltet til sfæriske linser, hvis krumningsradius til-nærmelsesvis er lig med det halve af kappens udvendige diameter. Kurven 52 viser et tydeligt minimum af koblingstabene V, som omtrentligt ligger ved den normere-30 de afstand s/d = 2,4.
I et optisk forgreningsled som vist i fig. 1 er det af konstruktive grunde ikke muligt at g0re den optiske vejlængde mellem de plane endeflader 13 og 33 mindre end vejlængden svarende til den normerede af-35 stand s/d = 1,2. If0lge fig. 5 fremkommer der ud fra kurven 51 for denne værdi et koblingstab V pâ ca.
0,9 dB. Hvis endefladerne derimod er smeltet til sfæriske linser, er det if01ge kurve 52 hensigts-
DK 156496B
6 mæssigt at vælge en normeret afstand s/d = 2,4, hvor koblingstabet kun andrager 0,6 dB. Dette resulterer i en fordoblet optisk vejlængde, der i et i overens-stemmelse med fig. 3 opbygget forgreningsled væsentligt 5 forenkler den mekaniske konstruktion og den optiske justering. Desuden er det muligt at vælge vinklen 2a mellem akserne 11 og 31 mindre end 90°. En sâdan opstilling bringer den yderligere fordel, at de an-vendte interferensfiltre fungerer mere selektivt, for 10 ved interferensfiltre er det hensigtsmæssigt at vælge lysets indfaldsvinkel mindst mulig.
If0lge fig. 4 er det derudover muligt at for-mindske vinklen 2a yderligere ved, at den udvendige diameter af lysb0lgeledernes kapper formindskes i om-15 râdet for linserne 131 og 331, f.eks. ved ætsning.
Lysledere med pâsmeltede linser er tilsvarende anvendelige i et forgreningsled som vist i fig. 2.
Til yderligere formindskelse af koblingstabene er det hensigtsmæssigt at belægge de rummet 40 be-20 grænsende endeflader og/eller linser med en sâkaldt an-tir efleksbelægning for det anvendte lys.
I et yderligere udf0relseseksempel, som ikke er vist, er mindst en rummet 40 begrænsende lyslederfi-ber erstattet af mindst ën fotodetektor, eksempelvis en 25 fotodiode. Med en sâdan opstilling er det eksempelvis muligt at mâle og/eller regulere intensiteten af det i en lyslederfiber indkoblede lys.
Claims (17)
1. Optisk forgreningsled bestâende af mindst tre lysledere (10,20,30), som er anbragt sâledes, at deres optiske akser (11,21,31) skærer hinanden i mindst ét 5 punkt (22), som ligger pâ en lysleders (20) endeflade (23) , hvorpâ der er pâfort et reflekterende lag (24), som delvis reflekterer og delvis overforer lys, som kommer fra en sendelysleder (10), kendetegnet ved, at lysledernes (10,20,30) endeflader (13,23,33) begræn-10 ser et rum (40), som er faststof- og fluidumfrit, at la-get (24) er pâfort pâ endefladen (23) pâ den lysleder, som i lysstromretningen folger efter sendelyslederen (10), og at denne endeflade (23) hælder under dannelse af en vinkel (γ) med den optiske akse (21) pâ en sâdan 15 mâde, at fra sendelyslederen kommende lys, som falder ind pâ endefladen (23), indkobles i lysb0lgelederen (20), og det af laget (24) reflekterede lys nâr ind i den yder-ligere lysleder (30).
2. Forgreningsled ifolge krav 1, kendeteg- 20 net ved, at en sendelysleder og mindst tre yderligere lysledere er placeret stjerneformet, og at der pâ de yderligere lyslederes mod hinanden vendende endeflader er pâfort et delvis reflekterende delvis overforende lag.
3. Forgreningsled ifalge krav 1 eller 2, k e n-25 detegnet ved, at rummet (40) er fyldt med luft.
4. Forgreningsled ifolge et eller flere af de foregâende krav, kendetegnet ved, at laget (24) og/eller vinklen (γ) er udformet sâledes, at ind- faldende lys polariseres. 30
5. Forgreningsled ifolge et eller flere af de foregâende krav, kendetegnet ved, at der pâ mindst en flade, som begrænser et rum (40) og rammes af lyset, findes en fotodetektor. DK 156496 B
6. Forgreningsled ifolge et eller flere af de foregâende krav, kendetegnet ved, at en lys-bolgeleder (10) er udf0rt som lyslederfiber, der har en kerne (16) og en kappe (17).
7. Forgreningsled ifolge krav 6, kendeteg net ved, at en lysleder (30) er udfort som monomode-lyslederfiber.
8. Forgreningsled ifolge et eller flere af de foregâende krav, kendetegnet ved, at mindst 10 to lysledere er sammenfattet til en integreret optisk komponent.
9. Forgreningsled ifolge et eller flere af de foregâende krav, kendetegnet ved, at laget (24) er udfort som dichroitisk lag.
10. Forgreningsled ifolge krav 9, kende tegnet ved, at laget (24) er udformet som optisk filterlag.
11. Forgreningsled ifolge krav 10, kendetegnet ved, at laget (24) er udformet som kantfil- 20 terlag.
12. Forgreningsled ifolge et eller flere af de foregâende krav, kendetegnet ved, at den ene endeflade pâ en lysleder (10) er smeltet til en optisk linse (131), (fig. 3).
13. Forgreningsled ifolge krav 12, kende tegnet ved, at der findes mindst to lysledere (10, 30), hvis ender er smeltet til optiske linser (131,331), og at den mellem linserne (131,331) forhândenværende optiske vejlængde (S) er valgt sâledes, at det over denne 30 overforte lys har minimale koblingstab(fig. 5).
14. Forgreningsled ifolge krav 12 eller 13, kendetegnet ved, at det udvendige tværmâl af mindst én lysleder (10) i omrâdet ved endefladen, der kan være udformet som linse (131), er formindsket til 35 værdier, som ligger mellem lyslederens kerne- og kappe-tværmâl (fig. 4). DK 156496B
15. Forgreningsled ifolge et eller flere af kra-vene 12-14, kendetegnet ved, at den optiske linse (131,331) i det væsentlige er udfort sfærisk.
16. Forgreningsled ifolge krav 15, k e n d e- 5. e g n e t ved, at den sfærisk udformede linse (131, 331. har en linseradius, der i det væsentlige svarer til det halve af lyslederens (10) udvendige tværmâl (fig. 3).
17. Forgreningsled ifolge et eller flere af de 10 foregâende krav, kendetegnet ved, at mindst én endeflade, der muligvis er udformet soin linse, er forsynet med en antirefleksbelægning for det anvendte lys.
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3044667 | 1980-11-27 | ||
| DE3044667 | 1980-11-27 | ||
| DE3135312 | 1981-09-05 | ||
| DE19813135312 DE3135312A1 (de) | 1980-11-27 | 1981-09-05 | "optisches verzweigungsglied" |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DK500881A DK500881A (da) | 1982-05-28 |
| DK156496B true DK156496B (da) | 1989-08-28 |
| DK156496C DK156496C (da) | 1990-04-23 |
Family
ID=25789356
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DK500881A DK156496C (da) | 1980-11-27 | 1981-11-12 | Optisk forgreningsled |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4867520A (da) |
| EP (1) | EP0053324B2 (da) |
| DE (1) | DE3135312A1 (da) |
| DK (1) | DK156496C (da) |
| NO (1) | NO164562C (da) |
Families Citing this family (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2560470B1 (fr) * | 1984-01-03 | 1986-04-11 | Lignes Telegraph Telephon | Multiplexeur-demultiplexeur optique de longueurs d'onde utilisant des fibres optiques |
| US4747653A (en) * | 1986-03-14 | 1988-05-31 | Northern Telecom Limited | Crossover arrangement for optical conductors |
| JPH02124504A (ja) * | 1988-11-02 | 1990-05-11 | Toshiba Corp | 受光モジュール |
| US4995691A (en) * | 1989-10-16 | 1991-02-26 | Ensign-Bickford Optics Company | Angled optical fiber input end face and method for delivering energy |
| US5031984A (en) * | 1990-01-17 | 1991-07-16 | Alcatel Na | Optical fiber electro-optical module |
| US5002350A (en) * | 1990-02-26 | 1991-03-26 | At&T Bell Laboratories | Optical multiplexer/demultiplexer |
| US5037180A (en) * | 1990-07-19 | 1991-08-06 | At&T Bell Laboratories | Optical filter on optical fiber end face |
| US5129022A (en) * | 1991-02-04 | 1992-07-07 | Eastman Kodak Company | Method and apparatus for providing reference signals from points along an optical fiber transmission path |
| US5164588A (en) * | 1991-02-04 | 1992-11-17 | Eastman Kodak Company | Method and apparatus for sensing ambient conditions at locations along an optical fiber transmission path |
| JP2891856B2 (ja) * | 1993-10-14 | 1999-05-17 | 日本電気株式会社 | 光路変換回路 |
| US5523570A (en) * | 1994-07-15 | 1996-06-04 | Loral Infrared & Imaging Systems, Inc. | Double direct injection dual band sensor readout input circuit |
| US5796885A (en) * | 1996-05-09 | 1998-08-18 | Gonthier; Francois | 3×3 waveguide coupler for bidirectional dual wavelength transmission and signal sampling and method for making the same |
| US6208783B1 (en) | 1997-03-13 | 2001-03-27 | Cirrex Corp. | Optical filtering device |
| US6008920A (en) * | 1998-03-11 | 1999-12-28 | Optical Coating Laboratory, Inc. | Multiple channel multiplexer/demultiplexer devices |
| US6215924B1 (en) | 1998-08-06 | 2001-04-10 | Optical Coating Laboratory, Inc. | Optical coupler device for dense wavelength division multiplexing |
| US6580935B1 (en) | 1999-03-12 | 2003-06-17 | Cirrex Corp. | Method and system for stabilizing reflected light |
| US6235666B1 (en) | 1999-03-29 | 2001-05-22 | Guardian Industries Corporation | Grey glass composition and method of making same |
| US7901870B1 (en) | 2004-05-12 | 2011-03-08 | Cirrex Systems Llc | Adjusting optical properties of optical thin films |
| US7565084B1 (en) | 2004-09-15 | 2009-07-21 | Wach Michael L | Robustly stabilizing laser systems |
| CN102156329B (zh) | 2010-02-12 | 2013-05-22 | 泰科电子(上海)有限公司 | 光纤滤波器装置及其制造方法 |
| DE102011106783A1 (de) | 2011-07-06 | 2013-01-10 | Eads Deutschland Gmbh | Optisches Datenübertragungssystem |
| US9100085B2 (en) | 2011-09-21 | 2015-08-04 | Spatial Digital Systems, Inc. | High speed multi-mode fiber transmissions via orthogonal wavefronts |
| CN104570220B (zh) * | 2013-10-10 | 2018-04-03 | 菲尼萨公司 | 波分复用器阵列 |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4053764A (en) * | 1975-10-02 | 1977-10-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Higher-order mode fiber optics t-coupler |
| DE2625097C2 (de) * | 1976-06-04 | 1982-04-22 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Verfahren zur Anformung einer Linse an eine Lichtleitfaser und nach diesem Verfahren hergestellte Lichtleitfaser |
| US4193663A (en) * | 1977-07-18 | 1980-03-18 | Robert Bosch Gmbh | Coupling-equipped light guide |
| US4165496A (en) * | 1977-12-16 | 1979-08-21 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical fiber light tap |
| DE2918403A1 (de) * | 1978-05-09 | 1979-11-15 | Plessey Handel Investment Ag | Kopplungsanordnung fuer optische fasern |
| JPS552280A (en) * | 1978-06-22 | 1980-01-09 | Fujitsu Ltd | Optical branching connector |
| DE2851625A1 (de) * | 1978-11-29 | 1980-06-26 | Siemens Ag | Wellenlaengen-demultiplexer und verfahren zur herstellung eines solchen demultiplexers |
| DE2851654A1 (de) * | 1978-11-29 | 1980-06-26 | Siemens Ag | Koppelelement zum auskoppeln eines lichtanteils aus einem optischen wellenleiter und wiedereinkoppeln desselben in einen abzweigenden optischen wellenleiter sowie verfahren zur herstellung des elements |
| US4243297A (en) * | 1979-06-27 | 1981-01-06 | International Communications And Energy, Inc. | Optical wavelength division multiplexer mixer-splitter |
| FR2580414B1 (fr) * | 1985-04-12 | 1987-06-05 | Telecommunications Sa | Dispositif multiplexeur demultiplexeur pour fibres optiques et son procede de fabrication |
| DE3515981A1 (de) * | 1985-05-03 | 1986-11-06 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Lichtwellenleiter-uebertragungssystem |
| US4790615A (en) * | 1986-03-06 | 1988-12-13 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Demultiplexing and/or multiplexing optical circuit |
| US4770485A (en) * | 1987-05-05 | 1988-09-13 | Hughes Aircraft Company | Apparatus to launch separated mode groups into optical fibers |
| US4813756A (en) * | 1988-01-25 | 1989-03-21 | Bell Communications Research, Inc. | Etalon filters for optical channel selection in wavelength division multiplexed fiber systems |
-
1981
- 1981-09-05 DE DE19813135312 patent/DE3135312A1/de not_active Withdrawn
- 1981-11-12 DK DK500881A patent/DK156496C/da not_active IP Right Cessation
- 1981-11-19 EP EP81109751A patent/EP0053324B2/de not_active Expired
- 1981-11-25 NO NO814004A patent/NO164562C/no unknown
-
1984
- 1984-08-28 US US06/449,806 patent/US4867520A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0053324A2 (de) | 1982-06-09 |
| EP0053324B1 (de) | 1985-04-10 |
| DE3135312A1 (de) | 1982-07-01 |
| DK500881A (da) | 1982-05-28 |
| NO814004L (no) | 1982-05-28 |
| DK156496C (da) | 1990-04-23 |
| NO164562C (no) | 1990-10-17 |
| US4867520A (en) | 1989-09-19 |
| NO164562B (no) | 1990-07-09 |
| EP0053324A3 (en) | 1983-02-02 |
| EP0053324B2 (de) | 1987-05-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DK156496B (da) | Optisk forgreningsled | |
| US4021099A (en) | Optical couplers for fiber optic communication links | |
| CA1241560A (en) | Optical multiplexer and demultiplexer | |
| CA2417175C (en) | Optical fiber system | |
| US6122420A (en) | Optical loopback apparatus | |
| KR870000605A (ko) | 광학 섬유 결합기 | |
| CA2171123A1 (en) | Optical fiber ferrule and optical coupler | |
| US20030039437A1 (en) | Multiplexer and demultiplexer for single mode optical fiber communication links | |
| AU2001276008A1 (en) | Optical fiber system | |
| US5892868A (en) | Fiber optic coupler combiner and process using same | |
| US5680237A (en) | Graded index lens system and method for coupling light | |
| US6263132B1 (en) | Apparatus and method for laterally displacing an optical signal | |
| US6839485B2 (en) | Optical device for compensation of multiple wavelengths and working distances in dual-fiber collimators | |
| US4747651A (en) | Three-way start splitter for optical wave guides | |
| GB2311145A (en) | Tapered single mode waveguides coupled to photodetector by multimode fibre | |
| US4995694A (en) | Fiber optical beam splitting device | |
| CN115437069A (zh) | Wdm器件以及合分波器组件 | |
| JPH049288B2 (da) | ||
| KR0170329B1 (ko) | 광통신용 광합분파기 | |
| JPH11344625A (ja) | 波長選択式光ファイバケ―ブル及びコネクタ | |
| RU2801081C1 (ru) | Древовидный оптический разветвитель без потерь на обратном отражении и с нулевыми коэффициентами передачи и направленности для волоконно-оптических систем связи | |
| JP3374029B2 (ja) | 光カプラ | |
| RU2776092C1 (ru) | Оптический разветвитель без потерь на обратном отражении и с нулевыми коэффициентами передачи и направленности для волоконно-оптических систем связи | |
| JPS55105207A (en) | Optical branching and coupling device | |
| SU1493971A1 (ru) | Волоконно-оптический разветвитель |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PBP | Patent lapsed |