DE2527939A1 - Optisches bauelement sowie herstellungsverfahren hierfuer - Google Patents

Optisches bauelement sowie herstellungsverfahren hierfuer

Info

Publication number
DE2527939A1
DE2527939A1 DE19752527939 DE2527939A DE2527939A1 DE 2527939 A1 DE2527939 A1 DE 2527939A1 DE 19752527939 DE19752527939 DE 19752527939 DE 2527939 A DE2527939 A DE 2527939A DE 2527939 A1 DE2527939 A1 DE 2527939A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
optical
refractive index
component according
waveguide
wiesbaden
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
DE19752527939
Other languages
English (en)
Other versions
DE2527939C2 (de
Inventor
Franklin Winston Dabby
Sen David Harry Smithgall
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AT&T Corp
Original Assignee
Western Electric Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Western Electric Co Inc filed Critical Western Electric Co Inc
Publication of DE2527939A1 publication Critical patent/DE2527939A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2527939C2 publication Critical patent/DE2527939C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/03Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on ceramics or electro-optical crystals, e.g. exhibiting Pockels effect or Kerr effect
    • G02F1/035Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on ceramics or electro-optical crystals, e.g. exhibiting Pockels effect or Kerr effect in an optical waveguide structure
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/29Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
    • G02F1/295Analog deflection from or in an optical waveguide structure]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Description

BLUMBACH · WESER · BERGEN · KRAMER
PATENTANWÄLTE IN MÜNCHEN UND WIESBADEN
Postadresse München: Patentconsult 8 München 60 RadectestraGe 43 Telefon (089) 883603/883604 Telex 05-212313 Postadresse Wiesbaden: Patentconsult 62 Wiesbaden Sonnenberger Straße 43 Telefon (06121)562943/561998 Telex 04-186237
Western Electric Company, Incorporated Dabby 8-1
New York, N. Y., USA
Optisches Bauelement sowie Herstellungsverfahren hierfür
Die Erfindung bezieht sich auf optische Bauelemente sowie Herstellungsverfahren hierfür. Die Erfindung findet Anwendung beispielsweise bei Vorrichtungen zum Anregen und Koppeln bestimmter Übertragungsmoden in einem Multimoden-Wellenleiter, dessen Brechungsindex einen Gradienten besitzt.
Wellenleiter für integrierte optische Schaltungen werden auf verschiedenen Wegen hergestellt. Die gängigste Methode ist, ein dielektrisches Material auf einem dielektrischen Substrat niedrigeren Brechungsindexes niederzuschlagen. Siehe beispielsweise
München: Kramer · Dr. Weser · Hirsch — Wiesbaden: Blumbach · Dr. Bergen · Zwitner
509884/1019
"integrated Optics: An Introduction" von S. E. Miller, Bell System Technical Journal, Band 48, Heft 7 (September 1969), Seiten 2059 - 2069 und "Sputtered Glass Waveguide for Integrated Optical Circuits" von J. E. Goell und R. D. Standley, Bell System Technical Journal, Band 48, Heft 10 (Dezember 1969) Seiten 3445 3448.
Die nach der obigen Methode hergestellten Wellenleiter umfassen eine zweldimensionale Wellenleitungsstruktur mit einer Brechungsindexverteilung, die in drei verschiedenen Zonen konstant ist, wobei diskontinuierliche Brechungsindex-Sprünge an den Grenzflächen zwischen der wellenleitenden Schicht und den beiden oberhalb und unterhalb hiervon angrenzenden Zonen vorhanden sind.
Ein weiterer, und in gewisser Hinsicht "besserer Weg für die Herstellung integrierter optischer Wellenleiter besteht in der Eindiffusion eines geeigneten Materials in ein Substrat mit dem Ziel, den Brechungsindex des Substrates nahe dessen Oberfläche zu erhöhen. Alternativ wird der Brechungsindex von kristallinem Eindomänen-Material, wie Lithiumnitoat (LiNbO,) oder Lithiumtanta- lat (LiTaO,) durch Ausdiffusion von Lithiumoxid (Li3O) aus der Oberfläche des Materials erhöht. Jede: dieser beiden letzterwähnten Methoden führt zu einem ebenen Wellenleiter mit einem einen Gradienten aufweisenden Brechungsindexprofil.
Während diese Wellenleiter mit einem Gradienten im Brechungsindex
5098 84/1019
in vielerlei HinsJc ht optisch überlegen sind, haben sie die Eigenschaft, optische Energie in vielen verschiedenen Moden fortzupflanzen bzw. zu übertragen. Beispielsweise wurde von einigen Wellenleitern berichtet, daß sie bis zu 300 verschiedene Moden besitzen. Diese MuItimoden-Eigenschaft macht die Wellenleiter mit einem Gradienten im Brechungsindex für einige Anwendungsfälle ungeeignet, beispielsweise für optische Modulatoren, Demodulatoren, Filter u. dgl.
Demgemäß ist die Erfindung gerichtet auf ein optisches Bauelement mit eiiiem dielektrischen Körper, der einen Gradienten im Brechungsindex besitzt und optische Energie in einer VMzahl Übertragungsmoden zu führen vermag, und die Erfindung ist gekennzeichnet durch an jenen Teil des Körpers optisch angekoppelte Mittel, durch welchen im Betrieb optische Energie im wesentlichen nur in einem ausgewählten der Moden übertragen wird.
Diese Mittel können eine optische Fiber umfassen, die im wesentlichen nur den ausgewählten Übertragungsmode zu unterstützen vermag.
Alternativ können diese Mittel eine Quelle koherenter Strahlungsenergie aufweisen.
Der dielektrische Körper kann aus kristallinem Eindomänen-Material aufgebaut sein.
Der Brechungsindex-Gradient kann nahe einer Oberfläche des Körpers
509884/1019
liegen, und das Bauelement kann erste und zweite Elektroden auf der einen Oberfläche aufweisen sowie Mittel zum Anlegen eines Potentials an die Elektroden, um ein streifendes Feld in dem Körper zu erzeugen, wodurch die Vorrichtung als optischer Modulator arbeitet.
Der dielektrische Körper kann ein Lithiumniobat oder alternativ ein Lithiumtantalatsubstrat umfassen.
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren ssum Herstellen eines optischen Bauelements, bei dem Mittel optisch nur an jenen Teil eines dielektrischen Körpers, der einen Gradienten im Brechungsindex besitzt und optische Energie in einer Vielzahl Übertragungsmoden zu führen vermag, angekoppelt werden, durch welchen optische Energie im wesentlichen in nur einem ausgewählten der Moden übertragen wird.
Nachstehend ist die Erfindung anhand der Zeichnung im einzelnen erläutert, deren einzige Figur einen Modulator 10 mit einem planaren Wellenleiter 11 zeigt.
Es sei jedoch bemerkt, daß die Erfindung nicht auf optische Modulatoren beschränkt ist, sondern auch auf jeden planaren Wellenleiter mit einem Gradienten im Brechungsindex oder auf jede aktive oder passive Vorrichtung mit einem solchen Wellenleiter anwendbar ist.
Der Wellenleiter 11 weist eine einkristalline dielektrische Platte,
50988 4/1019
beispielsweise eine LiNbO,- oder LiTaO^-Platte, auf, die zum Beispiel durch Ausdiffusion von LigO so behandelt worden ist, daß ein Oberflächenbereich 12 einen höheren Brechungsindex als die restliche Platte besitzt. Der Brechungsindex kann mit zunehmender Entfernung von der oberen Oberfläche der Platte linear abfallen, im allgemeineren Fall wird aber ein nichtlinearer Brechungsindexgradient, beispielsweise in Form einer komplementären Fehlerfunktionsverteilung vorhanden sein.
Zwei Elektroden 13 und 14 sind auf die Oberfläche des Wellenleiters 11 niedergeschlagen und mit einer Modulationspotentialquelle verbunden. Die Elektroden IJ> und 14, die auf die Oberfläche des Wellenleiters 11 aufgedampfte oder aufgestäubte Golddünnschichten sein können, erzeugen innerhalb des Körpers des Wellenleiters ein Streifendes elektrisches Feld, das typischerweise 20 «m tief reicht und in allgemein bekannter Weise den Brechungsindex innerhalb des Wellenleiters selektiv ändert.
Strahlungsenergie, beispielsweise koherentes monochromatisches Licht von einem Laser tritt in den Wellenleiter entweder direkt oder, wie dargestellt, über eine erste optische Fiber 17 am linken Ende des Wellenleiters ein und aus diesem über eine zweite optische Fiber 18 aus.
Obgleich nicht dargestellt, kann es notwendig sein, einen oder zwei Tropfen einer den Brechungsindex anpassenden Flüssigkeit an der Übergangsstelle zwischen den Fibern VJ und 18 und dem
509884/ 1019
Wellenleiter 11, beispielsweise an der Stelle 19 vorzusehen.
Wie nachstehend im einzelnen noch beschrieben wird, wird die optische Fiber 18 an den Wellenleiter 11 nicht an der Oberfläche der Zone 12 angekoppelt, sondern in genau vorbestimmtem Abstand d unterhalb der Oberfläche, wobei sich dieser Abstand von Wellenleiter zu Wellenleiter ändert und vom speziellen Mode abhängt, in welchem Energie in der Fiber übertragen werden soll.
Die nachstehende Tabelle 1 gibt die Resultate einiger Versuche wieder, die an mehreren planaren Wellenleiter mit verschiedenen Breehungslndexgradienten durchgeführt worden sind. In der Tabelle bedeutet Δ.η die Änderung des Brechungsindexes zwischen dem Hauptteil des Wellenleiters (iIq = 2,214) und dem behandelten Bereich, ferner bedeuten a die Tiefe des behandelten Bereichs in Mikrometer, k den Kehrwert der Wellenlänge im Wellenleiter und η f- den effektiven Brechungsindex im Wellenleiter.
509884/10 19 of,1S1NAL INSPECTED
SO
too
tSl Ή
WOA
O CU K\
^J-OO t-i CU
ve
VO
rH
CU CVl
00
00
οο in in
OO CVl
CQ
vom
rH ΓΛ
ooo
t-vo
in in
t-H i-H
cucu
• ·
CUCU
OCVJ
558.88
t-t
SH
KM*V
KMn
VOU
in
vo
f^CU
in in
rH rH
cucu
• .
cucu
O CU
cucxT
VO-sf
ooo voo oo ο ο
•=i-.=t-
rH rH CU CU
• ·
CU CU
VO
in vo
in
in
rH
VO
in
CC
CU
in
in in 00
2.2
in
VO
rH
X! O
Ih
509884/1 CI 9
ι>-ι>-ιηκ\«-ι ι rH cu KVt in
vot-oo cuvo 00 t-vovo in in
cu cu cu cu cu cu cucucu cucucu
cu (Λ-=ι- in
QO
i-I
vo
ΙΛ I O
rH X O
00
PÜr den Versuchswellenlelter RSl zeigt die Tabelle 1, daß 90# der Energie im Null-Mode eingegrenzt ist auf die ersten 14^m des Bereiches 12 und daß praktisch 100$ der Energie auf die ersten 28^m eingegrenzt sind. Der erste Mode hat andererseits 90# seiner Energie auf innerhalb der ersten 23/^m und praktisch 100$ auf innerhalb der ersten 38/om eingegrenzt. Man sieht daher, daß, obwohl eine gewisse Überschneidung zwischen den Energiebändern im Null-Mode und im ersten Mode vorhanden ist, durch geeignetes geometrisches Anordnen einer optischen Fiber, vorzugsweise einer solchen, die nur in einem einzigen Mode überträgt, derart, daß die Fiber an das Ende des Wellenleiters innerhalb des gewünschten Energiebandes angrenzt, erreicht wird, daß praktisch nichts der unerwünschten Moden, die sich im Wellenleiter fortpflanzen, in die Fiber eingekoppelt wird, also im wesentlichen eine Einzelmoden-Kupplung erhalten wird. Genau dieselbe Technik trifft auch auf die Modenanregung im Wellenleiter zu.
Ist man daher hauptsächlich am Null-Mode interessiert, so würde die Fiber l8 als eine in einem Einzel-Mode übertragende Fiber ausgewählt werden und würde, falls der Versuchswellenleiter RS 1 benutzt wird, so angeordnet werden, daß ΐΗ-μ ^d < 28^ eingehalten wird. In ähnlicher Weise würde, wenn es gewünscht ist, den Wellenleiter 11 so anzuregen, daß er einen Einzel-Mode Überträgt, wie dieses beispielsweise gewünscht wird, wenn der Wellenleiter als Modulator betrieben werden soll, ein Laserstrahl o. dgl. auf den Wellenleiter so zu richten sein, daß er hierauf innerhalb desselben l4/£Bi breiten Energiebandes auf trifft.
509884/1019
Streng genommen ändert sich der Einführungswinkel für jeden Mode von Mode zu Mode· Theoretisch sollte dann die Fiber l8 einen verschiedenen Winkel mit dem Ende des Wellenleiters für jeden ein- oder ausgekoppelten Mode bilden. In der Praxis ist aber, weil die Differenz im Brechungsindex zwischen Substrat
kleiner und der Oberflächenzone 12 klein ist, typischerweise/als 4 χ ΙΟ"-5, die Differenz zwischen den verschiedenen Einführungswinkeln zu klein, um aufgelöst zu werden und kann deshalb vernachlässigt werden.
Es sei bemerkt, daß die vorstehend beschriebene wirksame Endanregung einzelner Moden nicht bewerkstelligt werden kann durch Verwendung der üblicheren Prismenkopplungsmethoden, die große Differenzen im effektiven Brechungsindex fordern. Im vorliegenden Fall ändert sich dieser, wie aus Tabelle 1 hervorgeht, nur in der vierten Dezimalstelle, Entsprechend der Erfindung aufgebaute Wellenleiter sind daher viel leichter und billiger herzustellen.
Gleichfalls sei bemerkt, daß die räumliche Eingrenzung der Moden niedrigerer Ordnung nicht kritisch von den exakten Werten der Brechungsindexänderung oder den Wellenleiterabmessungen abhängt. Daher braucht der Wellenleiter nicht innerhalb kritischer Toleranzen hergestellt zu werden, um diese Eigenschaften in kontrollierter Weise zu erhalten, was gleichfalls von praktischem Nutzen ist.
Schließlich erstreckt sieh im Falle des dargestellten Modulators das streifende Feld von den Elektroden IJ> und Ik annäherend 20 (L m
509884/1019
in den Wellenleiter hinein, was mehr als genug ist, den Null-Mode modulieren IZU können, da dieser, wie ersichtlich, eng auf einen oberflächennahen Bereich des Wellenleiters in Form eines Bandes, beispielsweise zwischen 14 und 20 ^m Tiefe bei der Probe RSl, eingegrenzt ist·
Im Sinne der vorliegenden Beschreibung bedeutet der Ausdruck Brechungsindex-Gradient eine Brechungsindexverteilung, die gekennzeichnet ist durch kleine prozentuale Änderungen der gesamten Brechungsindexdifferenz, die innerhalb einer Viertel-Wellenlänge der sich im Wellenleiter fortpflanzenden Wellenenergie auftreten.
509884/ 1019

Claims (8)

  1. BLUMBACK - WESER · BERGEN · KRAMER
    PATENTANWÄLTE IN MÜNCHEN UND WIESBADEN
    Postadresse München: Patentconsult 8 München 60 Radeckestraße 43 Telefon (089) 883603/883604 Telex 05-212313 Postadresse Wiesbaden; Patentconsult 62 Wiesbaden Sonnenfaerger Straße 43 Telefon (06121) 562943/561998 Telex 04-186237
    Patentansprüche
    [Ii Optisches Bauelement mit einem dielektrischen Körper, der einen Gradienten im Brechungsindex besitzt und optische Energie in einer Vielzahl Übertragungsmoden zu führen vermag, gekennzeichnet durch an jenen Teil (12) des Körpers (11) optisch angekoppelte Mittel (17, 18) durch welchen im Betrieb optische Energie im wesentlichen in nur einem ausgewählten der Moden übertragen wird.
  2. 2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optisch angekoppelten Mittel eine optische Fiber (17 oder 18) aufweisen, die im wesentlichen nur den ausgewählten Übertragungsmode zu unterstützen vermag.
  3. 3« Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optisch angekoppelten Mittel eine Quelle koherenter Strahlungsenergie umfassen.
  4. 4, Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3» dadurch gekennzeichnet, daß der dielektrische Körper (11) aus einem kristallinen Eindomänen-Material aufgebaut ist.
    München: Kramer ■ Dr. Weser ■ Hirsch — Wiesbaden: Blumbach · Dr.Bergen · Zwirner
    50988 A/1019
  5. 5. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Brechungsindex-Gradient nahe der einen Oberfläche des Körpers (11) gelegen ist und daß erste (13) und zweite (14) Elektroden sowie Mittel (16) zum Anlegen eines Potentials an die Elektroden zur Erzeugung eines streifenden Feldes in dem Körper (ll) vorgesehen sind, wodurch das Bauelement als optischer Modulator arbeitet.
  6. 6. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5» dadurch gekennzeichnet, daß der dielektrische Körper (ll) ein Lithiumniobatsubstrat umfaßt·
  7. 7. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5* dadurch gekennzeichnet, daß der dielektrische Körper (ll) ein Lithiumtantalatsubstrat umfaßt.
  8. 8. Verfahren zum Herstellen eines optischen Bauelementes, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel nur an jenen Teil (19) eines dielektrischen Körpers (11), der einen Gradienten im Brechungsindex besitzt und optische Energie in einer Vielzahl Übertragungsmoden zu führen vermag, optisch angekoppelt sind durch welchen optische Energie im wesentlichen in nur einem ausgewählten der Moden übertragen wird.
    509884/10 19'
DE2527939A 1974-07-01 1975-06-23 Verfahren zum Betreiben eines ebenen Multimoden-Lichtwellenleiters Expired DE2527939C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US485048A US3923373A (en) 1974-07-01 1974-07-01 Coupling to graded index waveguide

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2527939A1 true DE2527939A1 (de) 1976-01-22
DE2527939C2 DE2527939C2 (de) 1983-11-24

Family

ID=23926737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2527939A Expired DE2527939C2 (de) 1974-07-01 1975-06-23 Verfahren zum Betreiben eines ebenen Multimoden-Lichtwellenleiters

Country Status (6)

Country Link
US (1) US3923373A (de)
JP (1) JPS5126052A (de)
CA (1) CA1029225A (de)
DE (1) DE2527939C2 (de)
FR (1) FR2277352A1 (de)
GB (1) GB1508480A (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2804363A1 (de) * 1977-02-22 1978-08-24 Int Standard Electric Corp Anordnung zur lichtmodulation von ueber einen lichtleiter uebertragenem licht

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4025157A (en) * 1975-06-26 1977-05-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Gradient index miniature coupling lens
US4100313A (en) * 1975-10-28 1978-07-11 Rca Corporation Process for forming an optical waveguide
US4179184A (en) * 1978-03-30 1979-12-18 Sperry Rand Corporation Electrooptical modulator
US4396246A (en) * 1980-10-02 1983-08-02 Xerox Corporation Integrated electro-optic wave guide modulator
DE3138968A1 (de) * 1981-09-30 1983-04-14 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Optische steuervorrichtung zum steuern der in einem optischen wellenleiter gefuehrten strahlung, insbesondere optischer schalter
US4571024A (en) * 1983-10-25 1986-02-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Wavelength selective demultiplexer tuner
US4607909A (en) * 1984-06-14 1986-08-26 Polaroid Corporation Method for modulating a carrier wave
US4887878A (en) * 1984-06-14 1989-12-19 Polaroid Corporation Optical modulation device
GB2170016B (en) * 1984-12-19 1989-04-05 Plessey Co Plc Improvements in or relating to modulators
US4730171A (en) * 1986-04-28 1988-03-08 Northern Telecom Limited Optical signal modulators
DE3636091A1 (de) * 1986-10-23 1988-04-28 Philips Patentverwaltung Lichtwellenleiteranschluss an optische ic
US4791388A (en) * 1987-04-27 1988-12-13 Polaroid Corporation Channel waveguide modulator
US5018811A (en) * 1990-07-18 1991-05-28 Northrop Corporation Asymmetric optical waveguides for minimizing bending losses and techniques for fabricating same
US5153771A (en) * 1990-07-18 1992-10-06 Northrop Corporation Coherent light modulation and detector
US5909529A (en) * 1996-10-10 1999-06-01 Corning Incorporated Method of manufacturing planar gradient-index waveguide lenses
US7058245B2 (en) 2000-04-04 2006-06-06 Waveguide Solutions, Inc. Integrated optical circuits

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2064204A1 (de) * 1969-12-29 1971-07-15 Nippon Selfoc Co Ltd Transparenter dielektrischer Licht leitkorper und Verfahren zu seiner Her stellung
US3795433A (en) * 1972-05-22 1974-03-05 Rca Corp Voltage induced optical waveguide means

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3817730A (en) * 1969-12-29 1974-06-18 Nippon Electric Co Method of making optical lines in dielectric body
FR2152462B1 (de) * 1971-09-16 1974-09-06 Thomson Csf
US3837827A (en) * 1973-01-18 1974-09-24 Bell Telephone Labor Inc Method for producing optical waveguiding layers in solid transparent media

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2064204A1 (de) * 1969-12-29 1971-07-15 Nippon Selfoc Co Ltd Transparenter dielektrischer Licht leitkorper und Verfahren zu seiner Her stellung
US3795433A (en) * 1972-05-22 1974-03-05 Rca Corp Voltage induced optical waveguide means

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Applied Optics V. 11. S. 1313-1316, Juni 1972 *
JOSA, V. 58, S. 1171-76, Sept. 1968 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2804363A1 (de) * 1977-02-22 1978-08-24 Int Standard Electric Corp Anordnung zur lichtmodulation von ueber einen lichtleiter uebertragenem licht

Also Published As

Publication number Publication date
FR2277352A1 (fr) 1976-01-30
CA1029225A (en) 1978-04-11
JPS5126052A (de) 1976-03-03
GB1508480A (en) 1978-04-26
FR2277352B1 (de) 1979-01-05
US3923373A (en) 1975-12-02
DE2527939C2 (de) 1983-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2527939A1 (de) Optisches bauelement sowie herstellungsverfahren hierfuer
DE3851254T2 (de) Optisches Element.
EP0340577B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Brechzahl n einer Substanz
DE2812955C2 (de)
DE3609507A1 (de) Faseroptisches interferometer
DE2804105C2 (de)
DE69001560T2 (de) Faser-optischer Kreisel.
DE3929999A1 (de) Antisymmetriemodus-filter
DE68913782T2 (de) Polarisationsunabhängiger optischer Wellenleiterschalter.
DE112009002110T5 (de) Terahertzwellenerzeugungsvorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Terahertzwelle
DE69102450T2 (de) Integriert optischer Polarisationsteiler.
DE69023028T2 (de) Bauelement für die adiabatische Veränderung der Polarisation.
DE2408890A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur modulation von licht
DE69030103T2 (de) Optischer gegenstand für wellenlängenwandlung und seine herstellung und anwendung
DE3443863C2 (de)
DE3885500T2 (de) TE/TM-Modenwandler.
DE68924193T2 (de) Erzeugung paralleler, frequenzverdoppelter Strahlen mittels einer optischen Faser.
DE2228644C3 (de) Anordnung zur Wellenleitung auf Oberflächen von Keramikkörpern aus zum Leiten einer elastischen Oberflächenwelle geeignetem Substratmaterial und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE2220148C2 (de) Optische Steuervorrichtung mit einem Dünnschichtwellenleiter und einer akustischen Welle
DE37263T1 (de) Optische wellenleitervorrichtung.
DE68918072T2 (de) Eine Methode zum Betrieben eines optischen Wellenlängenkonverters.
CH628154A5 (de) Anordnung zur modulierung des lichtes in einem optischen wellenleiter fuer uebertragungszwecke in optischen fernmeldeanlagen.
DE69009033T2 (de) Abtaster.
DE2619327A1 (de) Elektrooptischer umschalter
DE69026471T2 (de) Verbindungsmethode zwischen einem Wellenleiter und einer optischen Faser

Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
8128 New person/name/address of the agent

Representative=s name: BLUMBACH, P., DIPL.-ING. ZWIRNER, G., DIPL.-ING. D

8125 Change of the main classification

Ipc: G02B 5/176

8126 Change of the secondary classification

Ipc: ENTFAELLT

D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee