DK156496B - Optisk forgreningsled - Google Patents

Optisk forgreningsled Download PDF

Info

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
Application number
DK500881A
Other languages
English (en)
Other versions
DK500881A (da
DK156496C (da
Inventor
Edgar Weidel
Original Assignee
Licentia Gmbh
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25789356&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DK156496(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Licentia Gmbh filed Critical Licentia Gmbh
Publication of DK500881A publication Critical patent/DK500881A/da
Publication of DK156496B publication Critical patent/DK156496B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK156496C publication Critical patent/DK156496C/da

Links

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
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical 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
    • G02B6/29346Optical 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
    • G02B6/29361Interference filters, e.g. multilayer coatings, thin film filters, dichroic splitters or mirrors based on multilayers, WDM filters
    • G02B6/29368Light guide comprising the filter, e.g. filter deposited on a fibre end
    • 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

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.
DK500881A 1980-11-27 1981-11-12 Optisk forgreningsled DK156496C (da)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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