RU2017111272A - Звездообразные оптические разветвители, содержащие ассиметричный приёмный оптический смеситель - Google Patents
Звездообразные оптические разветвители, содержащие ассиметричный приёмный оптический смеситель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2017111272A RU2017111272A RU2017111272A RU2017111272A RU2017111272A RU 2017111272 A RU2017111272 A RU 2017111272A RU 2017111272 A RU2017111272 A RU 2017111272A RU 2017111272 A RU2017111272 A RU 2017111272A RU 2017111272 A RU2017111272 A RU 2017111272A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- area
- optical fiber
- plastic optical
- end surface
- fiber
- Prior art date
Links
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
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2808—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using a mixing element which evenly distributes an input signal over a number of outputs
-
- 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
- G02B6/255—Splicing of light guides, e.g. by fusion or bonding
-
- 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
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02033—Core or cladding made from organic material, e.g. polymeric material
- G02B6/02038—Core or cladding made from organic material, e.g. polymeric material with core or cladding having graded refractive index
-
- 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
- G02B6/04—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres
-
- 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
- G02B6/262—Optical details of coupling light into, or out of, or between fibre ends, e.g. special fibre end shapes or associated optical elements
-
- 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
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
-
- 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
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2821—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals
-
- 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
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
-
- 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
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2507—Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
-
- 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
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2821—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals
- G02B6/2826—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals using mechanical machining means for shaping of the couplers, e.g. grinding or polishing
-
- 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
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3873—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
- G02B6/3885—Multicore or multichannel optical connectors, i.e. one single ferrule containing more than one fibre, e.g. ribbon type
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Claims (74)
1. Волоконно-оптическая система, содержащая:
смесительное оптическое волокно, имеющее первую торцевую поверхность с первой площадью и вторую торцевую поверхность с первой площадью;
первое входное пластиковое оптическое волокно, имеющее первую торцевую поверхность с первой площадью и вторую торцевую поверхность со второй площадью, меньшей, чем первая площадь, при этом вторая торцевая поверхность первого входного пластикового оптического волокна прикреплена к первой части первой торцевой поверхности смесительного оптического волокна;
второе входное пластиковое оптическое волокно, имеющее первую торцевую поверхность с первой площадью и вторую торцевую поверхность с третьей площадью, меньшей, чем первая площадь, при этом вторая торцевая поверхность второго входного пластикового оптического волокна прикреплена ко второй части первой торцевой поверхности смесительного оптического волокна; и
множество выходных пластиковых оптических волокон, имеющих торцевые поверхности с четвертой площадью, меньшей, чем первая площадь, прикрепленные ко второй торцевой поверхности смесительного оптического волокна.
2. Волоконно-оптическая система по п. 1, в которой сумма второй и третьей площадей равна первой площади.
3. Волоконно-оптическая система по п. 1, в которой вторая площадь равна третьей площади.
4. Волоконно-оптическая система по п. 1, в которой первая торцевая поверхность и вторая торцевая поверхность смесительного оптического волокна имеют круглую форму.
5. Волоконно-оптическая система по п. 4, в которой вторые торцевые поверхности первого и второго входных пластиковых оптических волокон расположены смежно друг с другом и образуют соответствующие части круга, которые стыкуются вдоль хорды круга.
6. Волоконно-оптическая система по п. 2, в которой:
первое входное пластиковое оптическое волокно имеет первую боковую поверхность, которая пересекает вторую торцевую поверхность первого входного пластикового оптического волокна, и
второе входное пластиковое оптическое волокно имеет вторую боковую поверхность, которая пересекает вторую торцевую поверхность второго входного пластикового оптического волокна,
причем волоконно-оптическая система также содержит слой эпоксидной смолы с согласованным показателем преломления, расположенный между противолежащими частями первой и второй боковых поверхностей, и связывающий их без слоя металла между ними.
7. Волоконно-оптическая система по п. 1, в которой смесительное оптическое волокно содержит пластиковое оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления.
8. Волоконно-оптическая система по п. 1, также содержащая внешнюю оболочку, в которую внедрены соответствующие первые части множества выходных пластиковых оптических волокон, при этом каждое из выходных пластиковых оптических волокон содержит соответствующую вторую часть, проходящую за пределы внешней оболочки, и
вторые части множества выходных пластиковых оптических волокон разделены.
9. Волоконно-оптическая система по п. 8, также содержащая:
наконечник, который окружает смесительное оптическое волокно, части первого и второго входных пластиковых оптических волокон, смежные со смесительным оптическим волокном, и по меньшей мере часть внешней оболочки; и
заливочную оптическую эпоксидную смолу, расположенную в наконечнике для закрепления смесительного оптического волокна, частей первого и второго входных пластиковых оптических волокон, смежных со смесительным оптическим волокном, и по меньшей мере части внешней оболочки в наконечнике.
10. Волоконно-оптическая система по п. 1, также содержащая:
сужающийся смесительный стержень, содержащий входную поверхность, имеющую пятую площадь, и выходную поверхность, имеющую шестую площадь, причем пятая площадь больше шестой площади; и
множество третьих входных пластиковых оптических волокон, имеющих торцевые поверхности с первой площадью, прикрепленные к входной поверхности сужающегося смесительного стержня,
причем первая торцевая поверхность первого входного пластикового оптического волокна прикреплена к выходной поверхности сужающегося смесительного стержня.
11. Волоконно-оптическая система, содержащая:
смесительное оптическое волокно, имеющее первую торцевую поверхность с первой площадью и вторую торцевую поверхность с первой площадью;
объединительные средства, имеющие торцевую поверхность со второй площадью, прикрепленную к первой торцевой поверхности смесительного оптического волокна;
первый участок пластикового оптического волокна, имеющий площадь поперечного сечения, равную первой площади, и оптически связанный с объединительными средствами;
второй участок пластикового оптического волокна, имеющий площадь поперечного сечения, равную первой площади, и оптически связанный с объединительными средствами; и
множество выходных пластиковых оптических волокон, имеющих торцевые поверхности с третьей площадью, меньшей, чем первая площадь, прикрепленные ко второй торцевой поверхности смесительного оптического волокна.
12. Волоконно-оптическая система по п. 11, в которой вторая площадь равна первой площади.
13. Волоконно-оптическая система по п. 11, в которой:
объединительные средства содержат первую и вторую части, имеющие соответствующие торцевые поверхности, прикрепленные к первой торцевой поверхности смесительного оптического волокна, причем:
первая и вторая части объединительных средств связаны вместе посредством слоя эпоксидной смолы с согласованным показателем преломления,
первый участок пластикового оптического волокна выполнен заодно целое с первой частью объединительных средств, и
второй участок пластикового оптического волокна выполнен заодно целое со второй частью объединительных средств.
14. Волоконно-оптическая система по п. 11, в которой смесительное оптическое волокно содержит пластиковое оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления.
15. Волоконно-оптическая система по п. 11, также содержащая внешнюю оболочку, в которую внедрены соответствующие первые части множества выходных пластиковых оптических волокон, при этом:
каждое из выходных пластиковых оптических волокон содержит соответствующую вторую часть, проходящую за пределы внешней оболочки, и
вторые части множества выходных пластиковых оптических волокон разделены.
16. Волоконно-оптическая система по п. 15, также содержащая:
наконечник, который окружает смесительное оптическое волокно, часть объединительных средств и по меньшей мере часть внешней оболочки; и
заливочную оптическую эпоксидную смолу, расположенную в наконечнике для закрепления смесительного оптического волокна, части объединительных средств и по меньшей мере части внешней оболочки в наконечнике.
17. Система передачи данных, содержащая:
первое и второе множества электрических устройств, выполненных с возможностью отправки и приема электрических сигналов, представляющих данные;
первое множество оптоэлектрических преобразователей среды, каждый из которых содержит соответствующий передатчик, который выполнен с возможностью преобразования электрических сигналов, принятых от соответствующего электрического устройства из первого множества электрических устройств, в оптические сигналы и соответствующий приемник, который выполнен с возможностью преобразования оптических сигналов в электрические сигналы для отправки к соответствующему электрическому устройству из первого множества электрических устройств;
второе множество оптоэлектрических преобразователей среды, каждый из которых содержит соответствующий передатчик, который выполнен с возможностью преобразования электрических сигналов, принятых от соответствующего электрического устройства из второго множества электрических устройств, в оптические сигналы и соответствующий приемник, который выполнен с возможностью преобразования оптических сигналов в электрические сигналы для отправки к соответствующему электрическому устройству из второго множества электрических устройств;
первое множество входных пластиковых оптических волокон, соответственно оптически связанных с передатчиками первого множества оптоэлектрических преобразователей среды и имеющих торцевые поверхности с первой площадью;
второе множество входных пластиковых оптических волокон, соответственно оптически связанных с передатчиками второго множества оптоэлектрических преобразователей среды и имеющих торцевые поверхности с первой площадью;
первое множество выходных пластиковых оптических волокон, соответственно оптически связанных с приемниками первого множества оптоэлектрических преобразователей среды и имеющих торцевые поверхности со второй площадью, меньшей, чем первая площадь;
второе множество выходных пластиковых оптических волокон, соответственно оптически связанных с приемниками второго множества оптоэлектрических преобразователей среды, причем каждое пластиковое оптическое волокно имеет торцевые поверхности с третьей площадью, меньшей, чем первая площадь;
первый звездообразный оптический разветвитель, содержащий первый передаточный оптический смеситель, имеющий входную поверхность, прикрепленную к торцевым поверхностям первого множества входных пластиковых оптических волокон, и имеющий выходную поверхность, первый приемный оптический смеситель, имеющий выходную поверхность, прикрепленную к торцевым поверхностям первого множества выходных пластиковых оптических волокон, и первый зацикленный волоконный световод, который имеет первую торцевую поверхность, прикрепленную к выходной поверхности первого передаточного оптического смесителя, и вторую торцевую поверхность с четвертой площадью, меньшей, чем первая площадь, прикрепленную к первому приемному оптическому смесителю;
второй звездообразный оптический разветвитель, содержащий второй передаточный оптический смеситель, имеющий входную поверхность, прикрепленную к торцевым поверхностям второго множества входных пластиковых оптических волокон, и имеющий выходную поверхность, второй приемный оптический смеситель, имеющий выходную поверхность, прикрепленную к торцевым поверхностям второго множества выходных пластиковых оптических волокон, и второй зацикленный волоконный световод, который имеет первую торцевую поверхность, прикрепленную к выходной поверхности второго передаточного оптического смесителя, и вторую торцевую поверхность с пятой площадью, меньшей, чем первая площадь, прикрепленную ко второму приемному оптическому смесителю;
первый волоконный световод, который имеет первую торцевую поверхность, прикрепленную к выходной поверхности первого передаточного оптического смесителя, и вторую торцевую поверхность с шестой площадью, меньшей, чем первая площадь, прикрепленную ко второму приемному оптическому смесителю; и
второй волоконный световод, который имеет первую торцевую поверхность, прикрепленную к выходной поверхности второго передаточного оптического смесителя, и вторую торцевую поверхность с седьмой площадью, меньшей, чем первая площадь, прикрепленную к первому приемному оптическому смесителю,
причем:
первый приемный оптический смеситель содержит первое смесительное оптическое волокно, имеющее первую торцевую поверхность с первой площадью, прикрепленную ко вторым торцевым поверхностям первого зацикленного пластикового оптического волокна и второго волоконного световода, и имеющее вторую торцевую поверхность с первой площадью, прикрепленную к торцевым поверхностям первого множества выходных пластиковых оптических волокон, и
второй приемный оптический смеситель содержит второе смесительное оптическое волокно, имеющее первую торцевую поверхность с первой площадью, прикрепленную ко вторым торцевым поверхностям второго зацикленного пластикового оптического волокна и первого волоконного световода, и имеющее вторую торцевую поверхность с первой площадью, прикрепленную к торцевым поверхностям второго множества выходных пластиковых оптических волокон.
18. Система по п. 17, в которой сумма четвертой и седьмой площадей и сумма шестой и пятой площадей соответственно равны первой площади.
19. Система по п. 18, в которой четвертая и седьмая площади равны, а шестая и пятая площади не равны.
20. Система по п. 17, в которой каждый из приемников первого множества оптоэлектрических преобразователей среды содержит соответствующий фотодатчик, имеющий восьмую площадь, меньшую, чем первая площадь.
21. Система по п. 17, в которой:
первое множество электронных устройств представляет собой конструктивно-сменные блоки, находящиеся в передней части летательного аппарата, а
второе множество электронных устройств представляет собой конструктивно-сменные блоки, находящиеся в задней части летательного аппарата.
22. Способ установки оптического смесителя в оптической сети, включающий:
отрезание участка первого пластикового оптического волокна с образованием первой и второй торцевых поверхностей, при этом каждая из первой и второй торцевых поверхностей имеет первую площадь;
придание формы концевой части второго пластикового оптического волокна, имеющего площадь поперечного сечения, равную первой площади, с образованием первой боковой поверхности, которая пересекает первую торцевую поверхность, имеющую вторую площадь, меньшую, чем первая площадь, и перпендикулярна ей;
придание формы концевой части третьего пластикового оптического волокна, имеющего площадь поперечного сечения, равную первой площади, с образованием второй боковой поверхности, которая пересекает вторую торцевую поверхность, имеющую третью площадь, меньшую, чем первая площадь, и перпендикулярна ей;
связывание вместе первой и второй боковых поверхностей второго пластикового оптического волокна и третьего пластикового оптического волокна с использованием эпоксидной смолы с согласованным показателем преломления;
связывание первой торцевой поверхности и второй торцевой поверхности второго пластикового оптического волокна и третьего пластикового оптического волокна с соответствующими частями первой торцевой поверхности участка первого пластикового оптического волокна с использованием эпоксидной смолы с согласованным показателем преломления;
связывание торцевых поверхностей множества четвертых пластиковых оптических волокон, каждая из которых имеет четвертую площадь, меньшую, чем первая площадь, с соответствующими частями второй торцевой поверхности участка первого пластикового оптического волокна с использованием эпоксидной смолы с согласованным показателем преломления;
закрепление участка первого пластикового оптического волокна в наконечнике с использованием заливочной оптической эпоксидной смолы; и
соединение второго и третьего пластиковых оптических волокон и множества четвертых пластиковых оптических волокон с соответствующими другими компонентами оптической сети.
23. Способ по п. 22, в котором сумма второй и третьей площадей равна первой площади.
24. Способ по п. 22, также включающий закрепление соответствующих частей концевых частей второго и третьего пластиковых оптических волокон и части оболочки множества четвертых пластиковых оптических волокон в наконечнике.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US15/191,427 US9778419B1 (en) | 2016-06-23 | 2016-06-23 | Fiber optical system with fiber end face area relationships |
US15/191,427 | 2016-06-23 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017111272A true RU2017111272A (ru) | 2018-10-08 |
RU2017111272A3 RU2017111272A3 (ru) | 2020-04-29 |
RU2731040C2 RU2731040C2 (ru) | 2020-08-28 |
Family
ID=59093414
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017111272A RU2731040C2 (ru) | 2016-06-23 | 2017-04-04 | Звездообразные оптические разветвители, содержащие асимметричный приёмный оптический смеситель |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US9778419B1 (ru) |
EP (1) | EP3264148B1 (ru) |
JP (1) | JP7195727B2 (ru) |
CN (1) | CN107544112B (ru) |
BR (1) | BR102017011328A2 (ru) |
CA (1) | CA2966192C (ru) |
RU (1) | RU2731040C2 (ru) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10564357B2 (en) * | 2013-07-30 | 2020-02-18 | The Boeing Company | Plastic optical fiber bus network using tapered mixing rods |
US11300730B2 (en) * | 2013-07-30 | 2022-04-12 | The Boeing Company | Plastic and glass optical fiber bus network having plural line replaceable units transmitting to a mixing rod |
US9778419B1 (en) * | 2016-06-23 | 2017-10-03 | The Boeing Company | Fiber optical system with fiber end face area relationships |
US11125878B2 (en) * | 2017-12-05 | 2021-09-21 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Photonic apparatus using a phase alignment waveguide |
US10574359B2 (en) | 2018-03-20 | 2020-02-25 | The Boeing Company | Single-wavelength bidirectional transceiver with integrated optical fiber coupler |
US11243365B2 (en) | 2018-11-16 | 2022-02-08 | The Boeing Company | Methods for providing flammability protection for plastic optical fiber |
US10754111B1 (en) * | 2019-04-22 | 2020-08-25 | The Boeing Company | Method for modifying small form factor pluggable transceiver for avionics applications |
CN111025479A (zh) * | 2019-12-05 | 2020-04-17 | 许继集团有限公司 | 星型耦合器光纤部件制造工艺及星型耦合器制造工艺 |
US11079554B1 (en) | 2020-02-26 | 2021-08-03 | The Boeing Company | Process for polishing end face of gigabit plastic optical fiber |
US11957804B2 (en) * | 2020-09-28 | 2024-04-16 | The Boeing Company | Optical disinfection systems having side-emitting optical fiber coupled to high-energy UV-C laser diode |
CN112799173B (zh) * | 2021-04-01 | 2021-08-03 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 一种光纤合束分束器 |
Family Cites Families (95)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3756688A (en) * | 1972-03-30 | 1973-09-04 | Corning Glass Works | Metallized coupler for optical waveguide light source |
US3874781A (en) * | 1973-07-05 | 1975-04-01 | Corning Glass Works | Coupler for optical communication system |
US3870398A (en) * | 1973-07-05 | 1975-03-11 | Corning Glass Works | Passive coupler for optical communication system |
US4072399A (en) * | 1973-07-05 | 1978-02-07 | Corning Glass Works | Passive optical coupler |
US3883217A (en) * | 1973-07-05 | 1975-05-13 | Corning Glass Works | Optical communication system |
US3901581A (en) * | 1973-07-05 | 1975-08-26 | Corning Glass Works | Tapered coupler for optical communication system |
US3883222A (en) * | 1973-09-07 | 1975-05-13 | Corning Glass Works | Coupler for optical communication system |
US3933410A (en) * | 1974-11-29 | 1976-01-20 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Optical connector with single scrambling volume |
US3901582A (en) * | 1974-11-29 | 1975-08-26 | Us Navy | Mirrored optical connector |
US3936141A (en) * | 1974-11-29 | 1976-02-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Multiple optical connector |
FR2331802A1 (fr) * | 1975-11-14 | 1977-06-10 | Thomson Csf | Dispositif coupleur optique pour interconnexion de guides de lumiere dans un systeme de transmission optique, et systeme de transmission correspondant |
US4142877A (en) * | 1976-03-05 | 1979-03-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for making output/input coupler for multi-mode glass fibers |
DE2609143A1 (de) * | 1976-03-05 | 1977-09-08 | Siemens Ag | Aus-/einkoppler fuer multimodeglasfasern |
US4054366A (en) * | 1976-07-12 | 1977-10-18 | Hughes Aircraft Company | Fiber optics access coupler |
FR2359433A1 (fr) * | 1976-07-23 | 1978-02-17 | Thomson Csf | Repartiteur reglable de rayonnement guide par faisceaux de fibres optiques |
US4198118A (en) * | 1976-09-27 | 1980-04-15 | The Boeing Company | Power equalizing multiport optical coupler |
US4496211A (en) * | 1980-12-05 | 1985-01-29 | Maurice Daniel | Lightpipe network with optical devices for distributing electromagnetic radiation |
US4387441A (en) * | 1981-04-16 | 1983-06-07 | Ncr Corporation | Data processing system wherein at least one subsystem has a local memory and a mailbox memory within the local memory for storing header information |
US4494185A (en) * | 1981-04-16 | 1985-01-15 | Ncr Corporation | Data processing system employing broadcast packet switching |
US4511208A (en) * | 1981-11-26 | 1985-04-16 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Optical communication system |
JPS58190156A (ja) * | 1982-04-30 | 1983-11-07 | Nec Corp | 光受信装置 |
US4740050A (en) * | 1982-07-06 | 1988-04-26 | Honeywell Inc. | Optical fail safe device |
JPS5958421U (ja) * | 1982-10-08 | 1984-04-16 | アルプス電気株式会社 | スタ−カプラ |
JPS6021706U (ja) * | 1983-07-19 | 1985-02-14 | アルプス電気株式会社 | スタ−カプラ |
US4493211A (en) * | 1983-08-30 | 1985-01-15 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Continuous laminar smoke generator |
FR2558966B1 (fr) * | 1984-01-31 | 1986-07-04 | Alliance Tech Ind | Coupleur-repartiteur a fibres optiques et son procede de fabrication |
US4783850A (en) * | 1984-03-07 | 1988-11-08 | Canadian Patents And Development Limited-Societe Canadienne Des Brevets Et D'exploitation Limitee | Optoelectronic compound switching matrix |
US4708424A (en) * | 1984-09-21 | 1987-11-24 | Northwestern University | Transmissive single-mode fiber optics star network |
US4779203A (en) | 1985-08-30 | 1988-10-18 | Texas Instruments Incorporated | Visual navigation system for mobile robots |
CA1278714C (en) * | 1986-02-06 | 1991-01-08 | Hideki Isono | Optical branching filter |
JPH01138260A (ja) * | 1987-11-24 | 1989-05-31 | Mitsui Petrochem Ind Ltd | ポリエステル樹脂組成物およびその製造方法 |
US4826275A (en) * | 1987-12-14 | 1989-05-02 | Ltv Aerospace And Defense Company | Optical communication systems using star couplers |
GB2215854B (en) * | 1988-03-26 | 1992-02-26 | Stc Plc | Active optical fibre star couplers |
KR920005908B1 (ko) * | 1988-07-14 | 1992-07-24 | 미쯔비시 덴끼 가부시기가이샤 | 광통신장치 |
US4913508A (en) * | 1988-09-30 | 1990-04-03 | At&T Bell Laboratories | Passive optical device |
US5035480A (en) * | 1989-09-06 | 1991-07-30 | Codenoll Technology Corporation | Star-couplers with biconical mixing elements and methods for making the same |
US4984864A (en) * | 1989-12-21 | 1991-01-15 | At&T Bell Laboratories | Optical splitter having a self-contained optical source |
US5282257A (en) * | 1990-12-28 | 1994-01-25 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Star coupler and optical communication network |
US5510920A (en) * | 1991-01-07 | 1996-04-23 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Local area network |
US5523879A (en) * | 1991-04-26 | 1996-06-04 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Optical link amplifier and a wavelength multiplex laser oscillator |
CA2071037A1 (en) * | 1991-06-14 | 1992-12-15 | Hayato Yuuki | Active optical coupler |
US5271079A (en) * | 1991-11-08 | 1993-12-14 | Finisar Corporation | Light mixing device with fiber optic output |
DE69228667T2 (de) * | 1991-12-24 | 1999-09-30 | The Whitaker Corp., Wilmington | Optisches Kopplungselement |
US5915054A (en) * | 1992-03-05 | 1999-06-22 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Star coupler for an optical communication network |
GB9206574D0 (en) * | 1992-03-26 | 1992-05-06 | Amp Gmbh | Optical star coupler assembly |
JP3461653B2 (ja) * | 1995-10-19 | 2003-10-27 | 富士ゼロックス株式会社 | 光ファイバ伝送と自由空間伝送に共用可能な光送受信器および光通信ネットワーク |
JPH09265019A (ja) * | 1996-03-27 | 1997-10-07 | Mitsubishi Gas Chem Co Inc | 光信号分配装置 |
JPH1138260A (ja) * | 1997-07-24 | 1999-02-12 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | 光カプラ,その光カプラの製造方法及び超音波接合装置 |
JPH1184182A (ja) * | 1997-09-11 | 1999-03-26 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | プラスチック光ファイバと受光素子との接続構造 |
US6104849A (en) * | 1997-10-02 | 2000-08-15 | Litton Systems, Inc. | Fiber optic rotary joint |
US5991478A (en) * | 1997-10-02 | 1999-11-23 | Litton Systems, Incorporated | Fiber optic rotary joint |
SE521824C2 (sv) * | 1997-11-18 | 2003-12-09 | Ericsson Telefon Ab L M | En metod för att kontrollera access till ett kundlokaliserat nätverk |
US6181853B1 (en) * | 1997-12-13 | 2001-01-30 | Lightchip, Inc. | Wavelength division multiplexing/demultiplexing device using dual polymer lenses |
US8479122B2 (en) * | 2004-07-30 | 2013-07-02 | Apple Inc. | Gestures for touch sensitive input devices |
US6212315B1 (en) * | 1998-07-07 | 2001-04-03 | Lucent Technologies Inc. | Channel power equalizer for a wavelength division multiplexed system |
US6195477B1 (en) * | 1998-11-12 | 2001-02-27 | Delphi Technologies, Inc. | Hybrid fiber optic lighting distribution system |
US6116789A (en) * | 1998-11-12 | 2000-09-12 | Delphi Technologies, Inc. | Coupling assembly for coupling glass optical fiber leads to plastic optical fiber leads of a hybrid fiber optic lighting distribution system |
US6219480B1 (en) * | 1999-01-29 | 2001-04-17 | Fiberstars Incorporated | Optical coupler for coupling light between one and a plurality of light ports |
DE10013200A1 (de) * | 2000-03-17 | 2001-09-20 | Harting Elektrooptische Bauteile Gmbh & Co Kg | Baugruppe zum optischen Koppeln mindestens eines ersten Lichtleiters mit einem zweiten Lichtleiter |
JP2002258096A (ja) * | 2001-03-02 | 2002-09-11 | Ntt Advanced Technology Corp | 光ファイバカプラの製造方法およびその装置 |
US6921920B2 (en) * | 2001-08-31 | 2005-07-26 | Smith & Nephew, Inc. | Solid-state light source |
EP1291687B1 (en) * | 2001-09-07 | 2011-07-27 | Nhk Sales Company Limited | Fiber end surface processing method |
AU2002366076A1 (en) * | 2001-11-15 | 2003-06-10 | Airak, Inc. | Sensor for optically measuring magnetic field |
KR100417001B1 (ko) * | 2001-12-17 | 2004-02-05 | 삼성전자주식회사 | 보조 광도파로를 구비한 광세기 분할기 |
KR100429567B1 (ko) * | 2002-02-20 | 2004-04-29 | 삼성전자주식회사 | 광세기 분할기 |
US7798692B2 (en) * | 2003-03-26 | 2010-09-21 | Optim, Inc. | Illumination device |
US7503706B2 (en) * | 2003-09-05 | 2009-03-17 | Sae Magnetics (Hong Kong) Limited | MSM photodetector assembly |
DE10360105A1 (de) * | 2003-12-20 | 2005-07-21 | Krone Gmbh | Anschlussmodul für die Telekommunikations- und Datentechnik |
CN1285936C (zh) * | 2005-03-24 | 2006-11-22 | 上海大学 | 1×2塑料光纤耦合器及其制备方法 |
FR2884621B1 (fr) * | 2005-04-14 | 2008-01-11 | Saint Louis Inst | Illuminateur laser |
US7113684B1 (en) * | 2005-06-15 | 2006-09-26 | The Boeing Company | Hex tube light homogenizer splitter |
JP2007094156A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Fujinon Corp | 光ファイバカプラおよびその製造方法 |
WO2008077256A1 (en) * | 2006-12-22 | 2008-07-03 | Abb Research Ltd | Optical high voltage sensor |
US7443591B1 (en) * | 2007-02-01 | 2008-10-28 | The Boeing Company | Homogenizing optical beam combiner |
JP4450058B2 (ja) * | 2007-11-29 | 2010-04-14 | ソニー株式会社 | 画像表示装置 |
US7965913B2 (en) * | 2008-04-11 | 2011-06-21 | The Boeing Company | Optical star coupler |
JP2010078815A (ja) * | 2008-09-25 | 2010-04-08 | Toppan Printing Co Ltd | 光基板およびその製造方法 |
CN101408644B (zh) * | 2008-11-19 | 2010-04-07 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 高可靠光纤耦合器制备方法 |
US8200100B2 (en) * | 2009-01-19 | 2012-06-12 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd | Systems and methods for diagnostic monitoring of optical modulation amplitude at an optical receiver using automatic gain control |
US8606058B2 (en) * | 2009-04-30 | 2013-12-10 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Multi-channel optical coupler |
US8351745B2 (en) * | 2009-11-13 | 2013-01-08 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | 2-to-1 plastic optical fiber (POF) optical coupler, a bi-directional optical communications link that employs the 2-to-1 POF optical coupler, and a method for performing 2-to-1 optical coupling |
JP5232815B2 (ja) * | 2010-02-10 | 2013-07-10 | シャープ株式会社 | 車両用前照灯 |
US8521032B2 (en) * | 2010-04-01 | 2013-08-27 | The Boeing Company | Optical fiber interface system and connector |
US8478127B2 (en) * | 2010-07-29 | 2013-07-02 | The Boeing Company | Burst mode optical media converter with fast analog conversion |
WO2013019622A2 (en) * | 2011-07-29 | 2013-02-07 | Molex Incorporated | Multi-fiber ferrule with a lens plate |
US8554032B2 (en) * | 2011-12-12 | 2013-10-08 | The Boeing Company | Optical star coupler for plastic optical fibers |
US9201201B2 (en) * | 2012-04-20 | 2015-12-01 | Corning Cable Systems Llc | Fiber trays, fiber optical modules, and methods of processing optical fibers |
US8899845B2 (en) * | 2012-05-15 | 2014-12-02 | Panduit Corp. | Fiber optic connector |
JP5958421B2 (ja) | 2013-06-06 | 2016-08-02 | 住友電装株式会社 | 電線の皮剥工具 |
US20160085027A1 (en) | 2013-07-30 | 2016-03-24 | The Boeing Company | Tapered optical mixing rods |
US11300730B2 (en) * | 2013-07-30 | 2022-04-12 | The Boeing Company | Plastic and glass optical fiber bus network having plural line replaceable units transmitting to a mixing rod |
US10564357B2 (en) | 2013-07-30 | 2020-02-18 | The Boeing Company | Plastic optical fiber bus network using tapered mixing rods |
JP6449591B2 (ja) * | 2013-09-02 | 2019-01-09 | エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲーF. Hoffmann−La Roche Aktiengesellschaft | 生物学的液体の光測定装置 |
US9791644B2 (en) | 2014-11-05 | 2017-10-17 | The Boeing Company | Data bus-in-a-box (BiB) system design and implementation |
US9778419B1 (en) * | 2016-06-23 | 2017-10-03 | The Boeing Company | Fiber optical system with fiber end face area relationships |
-
2016
- 2016-06-23 US US15/191,427 patent/US9778419B1/en active Active
-
2017
- 2017-04-04 RU RU2017111272A patent/RU2731040C2/ru active
- 2017-05-05 CA CA2966192A patent/CA2966192C/en active Active
- 2017-05-08 CN CN201710316961.7A patent/CN107544112B/zh active Active
- 2017-05-30 BR BR102017011328-0A patent/BR102017011328A2/pt active Search and Examination
- 2017-06-19 EP EP17176717.1A patent/EP3264148B1/en active Active
- 2017-06-21 JP JP2017121102A patent/JP7195727B2/ja active Active
- 2017-07-07 US US15/643,823 patent/US10012793B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2017111272A3 (ru) | 2020-04-29 |
JP7195727B2 (ja) | 2022-12-26 |
JP2018032013A (ja) | 2018-03-01 |
BR102017011328A2 (pt) | 2018-01-09 |
CA2966192C (en) | 2021-06-15 |
US9778419B1 (en) | 2017-10-03 |
CN107544112B (zh) | 2020-04-07 |
CN107544112A (zh) | 2018-01-05 |
CA2966192A1 (en) | 2017-12-23 |
RU2731040C2 (ru) | 2020-08-28 |
EP3264148A1 (en) | 2018-01-03 |
EP3264148B1 (en) | 2024-01-17 |
US20170371103A1 (en) | 2017-12-28 |
US10012793B2 (en) | 2018-07-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2017111272A (ru) | Звездообразные оптические разветвители, содержащие ассиметричный приёмный оптический смеситель | |
JP2018032013A5 (ru) | ||
CN106842439B (zh) | 数据收发模块的光连接器和光连接器的透镜组 | |
KR101624878B1 (ko) | 광 성형 결합기 | |
KR20120029673A (ko) | 부품의 수동 정렬을 구현하는 광 송수신 장치 및 부품의 수동 정렬방법 | |
JP2016212409A (ja) | 光トランシーバ及び光通信製品 | |
WO2016070420A1 (zh) | 一种模式转换器、多模波导传输装置及方法 | |
EP3203281A1 (en) | Mode multiplexer-demultiplexer and switching node | |
TW201614299A (en) | Optoelectronic integrated circuitry for transmitting and/or receiving wavelength-division multiplexed optical signals | |
TW200730908A (en) | Multichannel opticalcommunication module and method of producing multichannel opticalcommunication module | |
CN106461868B (zh) | 多芯多模光纤耦合装置 | |
GB2573905A (en) | Waveguide architecture for photonic neural component with multiplexed optical signals on inter-node waveguides | |
WO2016161341A3 (en) | Fiber optic network architecture using high fiber-count fiber optic connectors | |
WO2011137761A3 (zh) | 无源光分路器和无源光网络系统 | |
US8260102B2 (en) | 2-to-1 optical coupler that utilizes D-shaped plastic optical fibers (POFs), a bi-directional optical communications link that employs the 2-to-1 POF optical coupler, and a method | |
JP2010286718A (ja) | マルチコアファイバ端末及びその接続構造 | |
CN203705696U (zh) | 一种高隔离度波分复用探测器件 | |
CN101741475B (zh) | 用于光纤到户的平面光波导型单纤三向复用器 | |
US20160011379A1 (en) | Fibre Stub Device and Method Using Butt Coupling for Receptacled Photonic Devices | |
CN103197391A (zh) | 一种基于带尾纤的波分复用的光模块 | |
CN104348554A (zh) | 光通信网运维设备接入装置 | |
CN205210349U (zh) | 一种粘胶结构的pwdm-pd组件 | |
WO2013054313A3 (en) | Optical signal conversion method and apparatus | |
TWI459061B (zh) | 光電傳輸系統 | |
CN203164483U (zh) | 一种基于带尾纤的波分复用的光模块 |