KR19990038912A - 광아이솔레이터 및 이를 채용한 광증폭기 - Google Patents
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Abstract
탭과, WDM 필터가 일체로 형성된 광아이솔레이터 및 이를 채용한 광증폭기가 개시되어 있다.
개시된 광아이솔레이터는 광경로 상에 설치되어, 제1광섬유를 통해 전달된 광선 중 대부분을 그 결정광축에 따라 정상광선인 제1광선과 이상광선인 제2광선으로 복굴절시켜 투과시키는 제1폴라라이저와; 제1광섬유를 통해 전달된 광선의 일부를 반사시키도록 제1광섬유와 마주하는 면에 형성 된 탭과; 광경로 상에 설치되어, 제1폴라라이저를 투과한 제1광선과 제2광선 각각을 일방향으로 회전시켜 투과시키는 패러데이 회전자와; 광경로 상에 설치되어, 제1폴라라이저의 결정광축과, 패러데이 회전자의 편광회전방향에 대해 소정 이루는 결정광축을 가지며, 패러데이 회전자를 통과한 제1광선을 이상광선으로, 제2광선을 정상광선으로 변환하여 출사시키는 제2폴라라이저와; 제2폴라라이저의 광 출사면에 형성되어, 제1광섬유를 통해 전송된 파장영역의 광은 통과시키고 다른 파장영역의 광은 반사시키도록 된 WDM 필터;를 포함하여 된 것을 특징으로 한다.
또한, 개시된 광증폭기는 상기한 광아이솔레이터와, 탭에서 반사된 광을 수광하는 광검출기 및 WDM 필터 방향으로 광을 조사하는 펌핑광원을 구비한 광모듈과; 입력광을 증폭하는 증폭수단을 포함하여 된 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 광 전송 시스템에 채용되는 광아이솔레이터 및 이를 채용한 광증폭기에 관한 것으로서, 상세하게는 탭(TAP)과 파장분할다중기(WDM) 필터가 일체로 형성된 광아이솔레이터 및 이를 채용한 광증폭기에 관한 것이다.
일반적으로 광아이솔레이터(Optical Isolator)는 광선의 편광모드를 이용하여 역방향 광선을 차단시켜, 광섬유를 통해 전달되는 광신호에 노이즈가 발생되는 것을 억제한다. 광증폭기는 상기한 광아이솔레이터를 포함한 광학요소들을 포함하며, 장거리 광통신에 따른 광신호의 감쇠를 보완하도록 광신호를 증폭하는 장치이다. 특히, 어븀 도핑 광증폭기(Erbium Doped Fiber Amplifier)는 전송되는 광신호 자체를 증폭하므로 증폭효율이 뛰어나고, 노이즈 발생을 억제할 수 있는 장점을 지닌 광증폭기이다.
종래의 광증폭기는 증폭효율 및 증폭된 광신호의 역류를 차단하기 위하여 펌핑광원과, 광아이솔레이터를 포함한 구조를 갖는다.
도 1을 참조하면, 입력 광신호에 대한 정보 검출하고, 광의 역방향 진행을 차단하며, 입력광 증폭에 필요한 펌핑광을 생성하는 광학요소를 포함하는 광모듈(10)과; 상기 광모듈(10)에서 출력된 광신호를 증폭하는 어븀 도핑 광섬유(Erbium Doped Fiber: 이하 EDF라 함)(20)을 포함하여 구성된다.
상기 광모듈(10)은 일 광섬유(1)에 연결되며 입력신호의 분기하는 탭(TAP)(11)과, 상기 탭(11)에서 반사된 광을 수광하여 입력신호의 광출력을 검출하는 광검출기(12)와, 상기 탭(11)을 투과한 광선은 투과시키고 상기 EDF(20)쪽에서 입사되는 광선은 차단하는 광아이솔레이터(13)와, 상기 EDF(20) 내의 어븀 이온을 여기시키기 위한 광을 생성 조사하는 펌핑광원(14)과, 상기 펌핑광원(14)에서 조사된 광과 상기 광아이솔레이터(13)를 통해 입력된 입력광을 커플링하는 파장분할다중화기 필터(Wavelength Division Multiplexer Filter; 이하 WDM 필터라 함)(15)를 포함하여 구성된다.
따라서, 입력신호는 상기 탭(11)을 거치면서 대부분은 통과하여 광아이솔레이터(13)로 향하고, 나머지는 반사되어 상기 광검출기(12)에 수광된다. 상기 광아이솔레이터(13)를 통과한 입력신호는 상기 WDM 필터(15)를 통해 반사된 펌핑신호와 함께 상기 EDF(20)를 통과하는 과정에서 증폭된다.
상기한 바와 같이, 구성된 종래의 광증폭기는 광모듈(10) 각각을 이루는 광학요소들이 개별 부품으로 구성되어, 각 광학요소들을 결합한 부분(도 1의 * 부분)이 7 군데나 존재한다. 그러므로, 결합부분에서의 접속손실이 크게 발생하는 문제가 있다.
또한, 다수의 개별 부품들 각각 배치하여야 하기 때문에 패키지 자체가 커지는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로서, 광증폭기를 소형화 할 수 있도록 탭과 WDM 필터가 일체화된 광아이솔레이터를 제공하는데 일 목적이 있다.
또한, 본 발명은 탭과 WDM 필터가 일체화된 광아이솔레이터를 채용하여 그 크기를 소형화 할 수 있도록 된 광증폭기를 제공하는데 다른 목적이 있다.
도 1은 종래의 광증폭기의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 광아이솔레이터의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 광증폭기의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
30...광아이솔레이터 31...제1폴라라이저
33...탭 35...패러데이 회전자
37...제2폴라라이저 39...WDM 필터
41...제1광섬유 43...제1콜리메이터
51...제2광섬유 53...제2콜리메이터
60...광검출기 70...펌핑광원
73...집속렌즈 80...광모듈
90...증폭수단 91...EDF
100...입력광 110...제1광선
120...제2광선 200...펌핑광
상기한 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 제1 및 제2광섬유 사이의 광경로 상에 배치되어, 입사광선의 편광모드에 따라 제1광섬유에서 출사된 광선은 제2광섬유로 전달하고, 상기 제2광섬유쪽에서 출사된 광선은 차단하는 광아이솔레이터에 있어서,
상기 광경로 상에 설치되어, 상기 제1광섬유를 통해 전달된 광선 중 대부분을 그 결정광축에 따라 정상광선인 제1광선과 이상광선인 제2광선으로 복굴절시켜 투과시키는 제1폴라라이저와; 상기 제1광섬유를 통해 전달된 광선의 일부를 반사시키도록 상기 제1광섬유와 마주하는 면에 형성 된 탭과; 상기 광경로 상에 설치되어, 상기 제1폴라라이저를 투과한 제1광선과 제2광선 각각을 일방향으로 회전시켜 투과시키는 패러데이 회전자와; 상기 광경로 상에 설치되어, 상기 제1폴라라이저의 결정광축과, 상기 패러데이 회전자의 편광회전방향에 대해 소정 이루는 결정광축을 가지며, 상기 패러데이 회전자를 통과한 제1광선을 이상광선으로, 제2광선을 정상광선으로 변환하여 출사시키는 제2폴라라이저와; 상기 제2폴라라이저의 광 출사면에 형성되어, 상기 제1광섬유를 통해 전송된 파장영역의 광은 통과시키고 다른 파장영역의 광은 반사시키도록 된 WDM 필터;를 포함하여 된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기한 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 입력 광신호에 대한 정보 검출하고, 광의 역방향 진행을 차단하며, 입력광 증폭에 필요한 펌핑광을 생성하는 광모듈과; 입력광을 증폭하는 증폭수단을 포함하여 된 광증폭기에 있어서,
상기 광모듈은 광섬유에 의해 도파된 광과, 펌핑광을 직접 전송할 수 있도록 모듈의 입출력단에 각각 배치되며, 입사광을 집속시키는 제1 및 제2콜리메이터와;
상기 제1 및 제2콜리메이터 사이에 배치되어 순방향으로 진행하는 광의 진행경로와 역방향으로 진행하는 광의 진행경로를 다르게 하여 역방향 광의 진행을 차단하도록 상기 제1콜리메이터에서 제2콜리메이터 쪽으로 순차로 배치된 제1폴라라이저와, 패러데이회전자 및 제2폴라라이저와, 상기 제1콜리메이터의 출사면에 마주하는 상기 제1폴라라이저의 광 입사면에 형성되어 입사광을 분기시키는 탭과, 상기 제2콜리메이터에 마주하게 상기 제2폴라라이저의 광출사면에 형성되어 상기 제1광아이솔레이터를 통과한 입력광은 투과시키고 상기 입력광과 다른 파장의 광은 반사시키는 WDM 필터를 포함하는 광아이솔레이터와;
상기 탭에 의해 반사된 광을 수광하여 입력신호에 대한 출력정보를 검출하는 광검출기와;
상기 증폭수단에서 입력신호를 증폭하는데 이용되는 펌핑광을 생성하는 펌핑광원;을 포함하여 된 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 광아이솔레이터의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면이다.
도시된 바와 같이, 광아이솔레이터는 두 광섬유(41)(51) 사이의 광경로 상에 위치되며, 제1광섬유(41)로부터 제2광섬유(51)쪽으로 순차적으로 설치된 제1폴라라이저(31), 패러데이 회전자(35) 및, 제2폴라라이저(37)를 포함하여 구성된다.
상기 제1폴라라이저(31)는 복굴절 결정 웨지 형상을 가지며, 입사광선(100)을 제1 및 제2광선(110)(120)으로 분기시킨다. 상기 제1광선(110)은 상기 제1폴라라이저(31)의 정상 굴절률 no 에 따라 굴절된 정상광선이며, 상기 제2광선(120)은 상기 제1폴라라이저(31)의 이상(extraordinary) 굴절률 ne 에 따라 굴절된 이상광선(extraordinary ray)이다. 여기서, 상기 제1광섬유(41)에서 출사된 광선은 제1콜리메이터(43)에 의해 집속되어 상기 제1폴라라이저의 광입사면에 대해 각 θi 로 입사된다.
상기 제1폴라라이저(31)는 소정 방향의 결정광축을 가지며, 상기 제1광선(110)은 제1폴라라이저(31)의 결정광축(crystal's optical axis)과 나란한 편광방향을 가지며, 상기 제2광선(120)은 결정광축에 대해 수직인, 편광방향을 가진다.
여기서, 상기 제1폴라라이저(31)의 광 입사면 즉, 제1광섬유(41)와 마주하는 면에는 코팅 형성된 탭(TAP)(33)이 마련되어 있으다. 이 탭(33)은 입사되는 광을 투과 및 반사시킬 수 있도록 된 빔스프리터로서, 입사광의 대부분은 투과시키고 일부는 반사시킨다.
상기 제2폴라라이저(37)는 상기 제1폴라라이저(31)와 마찬가지로 복굴절 결정 웨지형상으로 되어 있으며, 그 결정광축은 상기 제1폴라라이저(31)의 결정광축에 대해, 상기 패러데이 회전자(35)의 편광회전방향과 반대 방향으로 대략 45°각도의 경사를 이룬다.
상기 제2폴라라이저(37)의 일 광출사면 즉, 상기 제2광섬유와 마주하는 면에는 코팅 형성된 WDM 필터(39)가 마련된다. 이 WDM 필터(39)는 입사광의 파장 특성에 따라 투과 또는 반사시킨다. 즉, 상기 제1광섬유(41)에서 출사되어 상기 제1폴라라이저(31), 패러데이 회전자(35) 및 제2폴라라이저(37)를 투과한 제1 및 제2광선(110)(120)은 투과시키고, 상기 WDM 필터(39)와 마주하게 배치된 펌핑광원(70)에서 조사된 광은 반사시켜 상기 제1광선과 동일 광경로로 출사되도록 한다. 상기 WDM 필터(39)는 통상의 파장 선택성을 갖는 미러 코팅에 의해 형성 가능하다.
상기 패러데이 회전자(35)는 입사되는 광선(110)(120)의 편광방향을 45°회전시킨다. 상기 제1폴라라이저(31)를 투과한 제1광선(110)의 편광방향은 상기 패러데이 회전자(35)에 의해 45°회전되어 편광방향이 바뀐다. 제1광선(110)의 바뀐 편광방향은 상기 제2폴라라이저(37)의 결정광축과 직각을 이루므로, 상기 제1광선(110)은 상기 제2폴라라이저(37)를 투과하면서 이상광선이된다. 또한, 상기 제1폴라라이저(31)를 투과한 제2광선(120)의 편광방향은 상기 패러데이 회전자(35)에 의해 45°회전되어 상기 제2폴라라이저(37)의 결정광축과 나란한 편광방향을 가지므로, 상기 제2광선(120)은 상기 제2폴라라이저(37)를 통과하면서 정상광선이 된다.
여기서, 제2폴라라이저(37)의 광출사면에 대해 각 θo 로 출사된 제1 및 제2광선(110)(120)이 제2콜리메이터(53)에 집속되도록 상기 제2콜리메이터(53) 및 제2광섬유(51)가 배치된다.
한편, 상기 제2광섬유(51)쪽에서 각 θ0 로 입사된 광선은 상기 제1 및 제2폴라라이저(37)의 복굴절 특성 및 패러데이 회전자(35)에 의해 제1폴라라아저(31)의 광입사면(탭코팅된 면)에서 각 θi 와 다른 각도로 출사되어 상기 제1광섬유(41)로 전달되지 않는다.
상기한 바와 같이, 구성된 본 발명에 따른 광아이솔레이터(30)는 제1폴라라이저(31)의 광입사면과, 제2폴라라이저(37)의 광출사면 각각에 코팅 형성된 탭(33)과, WDM 필터(39)를 일체로 구비함으로써, 후술하는 광증폭기 등의 광통신장치에 채용시, 콤팩트화 및 광학적 정렬을 용이하게 하도록 한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 광증폭기의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면이다.
도시된 바와 같이, 광증폭기는 제1광섬유(41)와 제2광섬유(51) 사이에 배치되어, 제1광섬유(41)를 통해 도파된 광(100)은 제2광섬유(51)로 투과시키고, 제2광섬유(53)를 통해 도파된 광은 차단함과 아울러, 제1광섬유(41)에서 제2광섬유(51)로 전달되는 통신용 광을 증폭한다. 이를 위하여 광증폭기는 입력광(100)에 대한 광파우어를 검출하고 광의 역방향진행 차단 및 펌핑광을 생성하는 광학부재들로 구성된 광모듈(80)과, 광섬유에 연결되어 입력광(100)을 증폭하는 증폭수단(90)을 포함하여 구성된다.
상기 광모듈(80)은 제1광섬유(41)에서 조사된 광을 집속하기 위한 제1콜리메이터(43)와, 탭(33)과 WDM 필터(39)가 일체로 형성된 광아이솔레이터(30)와, 상기 탭(33)에서 반사된 광을 수광하여 입력신호에 대한 출력 정보를 검출하는 광검출기(60)와, 상기 증폭수단(90)에서 입력신호를 증폭하는데 이용되는 펌핑광(200)을 생성하는 펌핑광원(70)을 포함한다.
상기 제1콜리메이터(43)는 그 입사면이 입사광(100)을 도파하는 광섬유에 접속되고, 출사면은 상기 탭(33)에 대면되게 배치되어 입사되는 발산광을 집속시켜 평행광이 되도록 한다. 여기서, 상기 제1콜리메이터(43)에 의해 집속된 광은 별도의 광도파 매질 예컨대 광섬유에 의존하지 않는 채로 상기 탭(33)으로 향한다.
상기 광아이솔레이터(30)는 제1폴라라이저(31)와, 패러데이회전자(35) 및 제2폴라라이저(37)와, 입사광을 분기시키는 탭(33)과, 상기 제2폴라라이저(37)를 통과한 입력광은 투과시키고 상기 펌핑광(200)은 반사시키는 WDM 필터(39)을 포함한다. 여기서, 상기 제1폴라라이저(31), 패러데이회전자(35) 및 제2폴라라이저(37)는 도 2를 참조하여 설명한 바와 실질적으로 동일하므로 그 자세한 설명은 생략한다.
상기 탭(33)은 상기 제1콜리메이터(43)에 마주하는 상기 제1폴라라이저(31)의 광입사면에 형성되어, 제1광섬유(41를 통해 입사된 광(100)의 대부분은 투과시키고, 일부분은 상기 광검출기(60)쪽으로 반사시킨다.
상기 펌핑광원(70)은 입력광(100)이 진행하는 경로와 다른 경로 상에 배치되며, 상기 증폭수단(90)에서 입력광을 증폭하는데 요구되는 파장영역의 펌핑광(200)을 생성 조사한다.
상기 WDM 필터(39)는 상기 제2콜리메이터(53)에 마주하게 상기 제2폴라라이저(37)의 광출사면에 형성되어 상기 펌핑광(200)과, 입력광(100)이 상기 증폭수단(90)을 향하도록 한다.
상기 제2콜리메이터(53)는 상호 결합되며 평행하게 진행하는 입력광(100)과, 펌핑광(200)을 상기 증폭수단(90)에 집속시킨다. 이를 위하여, 상기 제2콜리메이터(53)은 입력광(100)과 펌핑광(200)이 직접 입사되도록 배치되고, 집속된 광이 도파되어 상기 증폭수단(90)에 전달되도록 광섬유(51)에 의해 상기 증폭수단(90)에 연결되어 있다.
상기 펌핑광원(70)과, 상기 WDM 필터(39) 사이에는 상기 펌핑광원(70)에서 생성된 광을 상기 WDM 필터(39)에 집속시키기 위한 집속렌즈(73)가 더 구비된 것이 바람직하다.
상기 증폭수단(90)은 일단이 상기 제2콜리메이터(51)에 연결된 광섬유(51)에 접합되고, 타단이 일반적인 신호전달용 광섬유에 연결되어 입사신호를 증폭할 수 있도록 된 어븀 도핑 광섬유(EDF)(91)인 것이 바람직하다. 이 EDF(91)는 입사된 펌핑광(200)에 의해 여기된 어븀 이온의 유도방출에 의해 입력광(100)을 증폭시킨다. 이 EDF(91)의 구성은 널리 알려져 있으므로 그 자세한 설명은 생략한다.
상기한 바와 같이, 구성된 본 발명의 일 실시예에 따른 광증폭기는 EDF(91)의 양단 2군데(도 2의 *부분)만이 접속되고, 광모듈(80) 내에서는 입력광(100)과 펌핑광(200)을 광섬유등의 별도의 도파수단 없이 직접 전달하므로써, 접속손실을 줄일 수 있다.
이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 광증폭기의 동작을 설명한다.
제1콜리메이터(43)는 제1광섬유(41)를 통해 입력된 입력광(100)을 집속시켜 평행광이 되도록 한다. 이 평행광은 상기 탭(33)에서 대부분 투과되고, 일부는 반사된다. 상기 탭(33)에서 반사된 광은 상기 광검출기(60)에 수광되며, 이 수광된 광으로부터 상기 입력광의 출력 정보를 알 수 있다. 상기 탭(33)을 투과한 광은 상기 제1폴라라이저(31), 패러데이회전자(35) 및 제2폴라라이저(37)를 투과하여 상기 제2콜리메이터(53)에 입사된다. 한편, 펌핑광원(70)은 펌핑광(200)을 생성하고 이 펌핑광(200)은 집속렌즈(73)에 의해 집속된 채로 상기 WDM 필터(39)에 입사되며, 상기 WDM 필터(39)에서 반사되어 입력광(100)과 동일 광경로 상기 제2콜리메이터(53)에 입사된다. 상기 제2콜리메이터(53)를 투과한 광은 EDF(91)를 투과한다. 이때, 펌핑광(200)은 상기 EDF(91) 내에 도핑된 어븀 이온을 여기시키고, 이 여기된 여븀에 의한 유동방출로 입력광(100)이 증폭된다. 증폭된 광은 광섬유를 통해 출력된다.
상기한 바와 같이, 구성된 본 발명에 따른 광증폭기는 광학요소 사이에서 광이 직접 전달되도록 함으로써, 결합부분을 줄임에 의해 접속손실을 줄일 수 있어서, 광증폭 효율을 대폭 높일 수 있다. 그리고, 접속부분의 감소로 제조 공정 시간을 단축할 수 있다.
또한, 탭과 WDM 필터 각각을 제1 및 제2폴라라이저에 일체화 형성하므로써, 광학부품수를 줄여 패키지의 소형화를 구현할 수 있다.
Claims (4)
- 제1 및 제2광섬유 사이의 광경로 상에 배치되어, 입사광선의 편광모드에 따라 제1광섬유에서 출사된 광선은 제2광섬유로 전달하고, 상기 제2광섬유쪽에서 역방향으로 출사된 광선은 차단하는 광아이솔레이터에 있어서,상기 광경로 상에 설치되어, 상기 제1광섬유를 통해 전달된 광선 중 대부분을 그 결정광축에 따라 정상광선인 제1광선과 이상광선인 제2광선으로 복굴절시켜 투과시키는 제1폴라라이저와;상기 제1광섬유를 통해 전달된 광선의 일부를 반사시키도록 상기 제1광섬유와 마주하는 면에 형성 된 탭과;상기 광경로 상에 설치되어, 상기 제1폴라라이저를 투과한 제1광선과 제2광선 각각을 일방향으로 회전시켜 투과시키는 패러데이 회전자와;상기 광경로 상에 설치되어, 상기 제1폴라라이저의 결정광축과, 상기 패러데이 회전자의 편광회전방향에 대해 소정 이루는 결정광축을 가지며, 상기 패러데이 회전자를 통과한 제1광선을 이상광선으로, 제2광선을 정상광선으로 변환하여 출사시키는 제2폴라라이저와;상기 제2폴라라이저의 광 출사면에 형성되어, 상기 제1광섬유를 통해 전송된 파장영역의 광은 통과시키고 다른 파장영역의 광은 반사시키도록 된 파장분할다중기(WDM) 필터;를 포함하여 된 것을 특징으로 하는 광아이솔레이터.
- 입력 광신호에 대한 정보 검출하고, 광의 역방향 진행을 차단하며, 입력광 증폭에 필요한 펌핑광을 생성하는 광모듈과; 입력광을 증폭하는 증폭수단을 포함하여 된 광증폭기에 있어서,상기 광모듈은 광섬유에 의해 도파된 광과, 펌핑광을 직접 전송할 수 있도록 모듈의 입출력단에 각각 배치되며, 입사광을 집속시키는 제1 및 제2콜리메이터와;상기 제1 및 제2콜리메이터 사이에 배치되어 순방향으로 진행하는 광의 진행경로와 역방향으로 진행하는 광의 진행경로를 다르게 하여 역방향 광의 진행을 차단하도록 상기 제1콜리메이터에서 제2콜리메이터 쪽으로 순차로 배치된 제1폴라라이저와, 패러데이회전자 및 제2폴라라이저와, 상기 제1콜리메이터의 출사면에 마주하는 상기 제1폴라라이저의 광 입사면에 형성되어 입사광을 분기시키는 탭과, 상기 제2콜리메이터에 마주하게 상기 제2폴라라이저의 광출사면에 형성되어 상기 제1광아이솔레이터를 통과한 입력광은 투과시키고 상기 입력광과 다른 파장의 광은 반사시키는 WDM 필터를 포함하는 광아이솔레이터와;상기 탭에 의해 반사된 광을 수광하여 입력신호에 대한 출력정보를 검출하는 광검출기와;상기 증폭수단에서 입력신호를 증폭하는데 이용되는 펌핑광을 생성하는 펌핑광원;을 포함하여 된 것을 특징으로 하는 광증폭기.
- 제2항에 있어서, 상기 증폭수단은 일단이 상기 제2콜리메이터에 접합되어 펌핑광에 의해 입사신호를 증폭할 수 있도록 된 어븀 도핑 광섬유(EDF)인 것을 특징으로 하는 광증폭기.
- 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 WDM 필터와 상기 펌핑광원 사이의 광경로 상에 상기 펌핑광원에서 조사된 광을 집속하기 위한 집속렌즈를 더 구비하여 된 것을 특징으로 하는 광증폭기.
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Cited By (2)
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CN114243430A (zh) * | 2021-12-16 | 2022-03-25 | 苏州易锐光电科技有限公司 | 光传输装置、光放大器、光纤激光器和光学传感检测器 |
CN115469403A (zh) * | 2022-08-16 | 2022-12-13 | 广东三石园科技有限公司 | 具有隔离功能的滤光分光器件 |
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- 1997-11-07 KR KR1019970058793A patent/KR100261089B1/ko not_active IP Right Cessation
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