RU2051472C1 - Отражательный передатчик и система связи - Google Patents

Отражательный передатчик и система связи

Info

Publication number
RU2051472C1
RU2051472C1 SU884356240A SU4356240A RU2051472C1 RU 2051472 C1 RU2051472 C1 RU 2051472C1 SU 884356240 A SU884356240 A SU 884356240A SU 4356240 A SU4356240 A SU 4356240A RU 2051472 C1 RU2051472 C1 RU 2051472C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
communication system
reflective
directional coupler
light
Prior art date
Application number
SU884356240A
Other languages
English (en)
Inventor
Бургхард Хартмут
Янс Юрген
Киндт Штефан
Original Assignee
Сименс АГ
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 Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2051472C1 publication Critical patent/RU2051472C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2587Arrangements specific to fibre transmission using a single light source for multiple stations

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: система связи на светодиодах с образованным предпочтительно с помощью лазера источником света 1 на одном конце световода 3 предусматривает на его другом конце отражательный модулятор 4, который образован одной частью управляемого оптического направленного ответвителя 6. Обе полосковые линии направленного ответвителя 6 закрыты полупрозрачным зеркалом 9, а электроды 12 -17 нагружены передаваемым сигналом. Сзади полупрозрачного зеркала 9 предусмотрен нагруженный от обоих полосковых световодов принимаемым сигналом оптоэлектрический преобразователь 10. 2 с. и 3 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам волоконно-оптической связи, в частности к образованным с помощью одного световода двунаправленным системам связи с источником света только на одном конце световода и оптическим модулятором на другом.
Целью изобретения является упрощение системы.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемой системы связи.
Система связи содержит источник 1 света, разветвитель 2, световод 3, отражательный модулятор 4 и фотоприемник 5.
Отражательный модулятор содержит одну часть управляемого направленного ответвителя 6, полосковые линии 7 и 8, полупрозрачное зеркало 9, оптоэлектрический преобразователь 10, светопоглотитель 11, электроды 12 14 и 15 17, первый и второй выводы 18 и 19 оптического направленного ответвителя и электрический вход отражательного модулятора 4.
Одна часть управляемого направленного ответвителя 6 имеет две диффундированные в подложку, например ниобат лития, полосковые линии 7 и 8, одна из которых (линия 7) на своем выводе 18 соединена со световодом 3. В имеющей длины L/2 истинной зоне связи обе полосковые линии 7 и 8 проходят очень близко друг от друга на типичном расстоянии около 5 мкм, так что световая энергия может передаваться от одной полосковой линии 7 на другую полосковую линию 8 и наоборот.
Обе полосковые линии 7 и 8 закрыты полупрозрачным зеркалом 9, за которым расположен оптоэлектрический преобразователь 10 не показанного в деталях приемника, при этом близкое соседство и небольшое поперечное сечение обеих полосковых линий 7 и 8 делают возможным сведение их к активной поверхности одного и того же оптоэлектрического преобразователя 10, реализованного, например, с помощью pin-диода.
Рядом и между полосковыми линиями 7 и 8 находятся электроды 12 17, одной части управляемого оптического направленного ответвителя 6, которые нагружены передаваемым по световоду 3 сигналом передатчика, например, сигналом 140 мбит/с. Электроды при этом участками могут иметь встречную полярность, как это в принципе известно у так называемых Δβ реверсивных направленных ответвителей. Это создает лучшие условия электрического согласования и, тем самым, позволяет добиться почти 100%-ной модуляции.
Отражательный передатчик работает следующим образом.
Переданный с противоположного конца системы связи на световодах по световоду 3 (например, 565 мбит/с) световой сигнал предпочтительно низкой глубины модуляции (например, 10%) поступает на входе (выходе в полосковую линию 7 и в зоне связи L/2 одной части управляемого оптического направленного ответвителя 6 в соответствии с приложенным между его электродами 12 17 напряжением с большей или меньшей долей интенсивности передается в полосковую линию 8. Сумма интенсивностей света в обеих полосковых линиях 7 и 8 при этом равна интенсивности принятого по световоду 3 светового сигнала. Таким образом, соответствующая степени пропускания полупрозрачного зеркала 9, например, 15% доля направленного в обеих полосковых линиях 7 и 8 принимаемого светового сигнала, который проходит через полупрозрачное зеркало 9 и попадает к расположенному за ним оптоэлектрическому преобразователю 10, не зависит от приложенного непосредственно к электродам 12 17 сигнала передатчика.
Не попавшая к оптоэлектрическому преобразователю 10, соответствующая коэффициенту отражения полупрозрачного зеркала 9, например, 85% доля направленного в обе полосковые линии 7 и 8 света отражается на полупрозрачном зеркале 9 и вновь проходит зону связи L/2, причем в соответствии с приложенным к электродам 12 17 напряжением передатчика это вновь приводит к более или менее интенсивной связи выше критической между полосковыми линиями 7 и 8.
В целом, вызванная между обеими полосковыми линиями 7 и 8, управляемая сигналом передатчика связь выше критической проявляется как модуляция интенсивности предпочтительно с высокой глубиной модуляции (например, 100%) света, который вновь попадает к выводу 18 полосковой линии 7 и, тем самым, обратно в световод 3, где он затем передается в обратном направлении к другому концу системы связи на световодах 3. При этом в зависимости от мгновенного значения сигнала передатчика в одном граничном случае весь свет может вновь попасть к выводу 18 полосковой линии 7 и, тем самым, обратно в световод 3, а в другом граничном случае, в любом случае тогда, когда длина L/2 зоны связи равна нечетному кратному половине так называемой длины связи Lo
L/2 (2n + 1) ˙ Lo/2, где n 0, 1, 2. весь свет передается на полосковую линию 8. При этом однократная длина связи Lo определяется постоянной связи К с Lo π/2K, причем сама константа К вновь зависит от таких геометрических величин, как ширина и диаметр полосковых линий. В целом, при расположенном между граничными значениями мгновенном значении сигнала передатчика световой сигнал колеблется между описанными граничными случаями.
Чтобы избежать мешающих отражений в полосковой линии 8, его вывод 18 целесообразным образом закрыт с помощью светопоглотителя 11, который полностью поглощает поступающий на него от полосковой линии 8 свет.
Чтобы добиться независимости направления поляризации поступающего по световоду света, можно для подложки LiNbO3, в котором полосковые линии 7 и 8 образуют путем диффузии титана, использовать специальный срез кристалла, для которого электрооптические коэффициенты модема поперечных электрических и поперечных магнитных волн одинаковы.
В показанном на чертеже примере исполнения отражательного передатчика в соответствии с изобретением нагруженные сигналом передатчика электроды направленного ответвителя расположены с встречной полярностью участков. Однако при необходимости может быть также предусмотрена система только с одинарными расположенными рядом или между полосковых линий 7 и 8 электродами 12 17, причем эти электроды в данном случае простираются по всей зоне связи L/2.

Claims (5)

1. Отражательный передатчик для двунаправленной световодной системы связи с выполненными предпочтительно в виде лазеров источниками на одном конце световода, отличающийся тем, что отражательный передатчик выполнен в виде одной части управляемого направленного ответвителя, разделенного пополам в области связи двух полосковых линий, выполненных диффузией в подложке рядом друг с другом и оптически связанных с полупрозрачным зеркалом, управляющие электроды направленного ответвителя являются электрическим входом отражательного передатчика.
2. Передатчик по п.1, отличающийся тем, что введен светопоглотитель, который соединен с другим входом-выходом одной части управляемого направленного ответвителя.
3. Передатчик по п.2, отличающийся тем, что электроды управляемого направленного ответвителя расположены участками с противоположной полярностью.
4. Система связи, содержащая фотоприемник и оптически последовательно расположенные источник света, разветвитель, световод и отражательный модулятор, причем вход фотоприемника оптически соединен с третьим выходом разветвителя, выход фотоприемника является первым выходом системы связи, управляющий вход источника света является первым входом системы связи, а электрический вход отражательного модулятора является вторым входом системы связи, отличающаяся тем, что отражательный модулятор выполнен в виде одной части управляемого направленного ответвителя, разделенного пополам в области связи двух полосковых линий, выполненных диффузией в подложке рядом друг с другом и оптически связанных с полупрозрачным зеркалом, управляющие электроды отражательного модулятора являются электрическим входом отражательного модулятора, а второй вход-выход одной части управляемого направленного ответвителя является неподключенным.
5. Система по п.4, отличающаяся тем, что за отражательным модулятором введен оптоэлектрический преобразователь, причем обе полосковые линии оптически соединены с оптоэлектрическим преобразователем через полупрозрачное зеркало.
SU884356240A 1987-07-31 1988-07-29 Отражательный передатчик и система связи RU2051472C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3725479 1987-07-31
DEP3725479.0 1987-07-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051472C1 true RU2051472C1 (ru) 1995-12-27

Family

ID=6332836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884356240A RU2051472C1 (ru) 1987-07-31 1988-07-29 Отражательный передатчик и система связи

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4871222A (ru)
EP (1) EP0301388B1 (ru)
JP (1) JPS6450630A (ru)
AT (1) ATE82657T1 (ru)
CA (1) CA1295684C (ru)
DE (1) DE3876029D1 (ru)
HU (1) HU200047B (ru)
LU (1) LU87162A1 (ru)
RU (1) RU2051472C1 (ru)
UA (1) UA11089A (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6560241B2 (en) 1994-05-05 2003-05-06 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6690674B1 (en) 1996-11-22 2004-02-10 Sprint Communications Company L.P. System and method for interfacing a local communication device

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5253935A (en) * 1990-05-04 1993-10-19 Raychem Corporation Couples for terminating optical fiber ends
US5109447A (en) * 1991-03-04 1992-04-28 The Boeing Company High-powered, spectrally flat, very broadband optical source including optical coupler and method using same

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2708606A1 (de) * 1977-02-28 1978-08-31 Siemens Ag Kommunikationssystem
US4291939A (en) * 1978-03-24 1981-09-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Polarization-independent optical switches/modulators
US4195269A (en) * 1978-04-19 1980-03-25 Rca Corporation Two-way single fiber optical communication system
DE3108814A1 (de) * 1981-03-09 1982-09-16 Siemens Ag 180(grad)-umlenker
US4436365A (en) * 1981-10-21 1984-03-13 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Data link using integrated optics devices
US4667331A (en) * 1984-01-20 1987-05-19 At&T Company And At&T Bell Laboratories Composite cavity laser utilizing an intra-cavity electrooptic waveguide device
US4712859A (en) * 1985-09-19 1987-12-15 Bell Communications Research, Inc. Distributed star network

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Electronics Letter, 1986, N 9, с.479-481. *
Патент ГДР N 240475, кл. H 04B 9/00, 1986. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6560241B2 (en) 1994-05-05 2003-05-06 Sprint Communications Company, L.P. Broadband telecommunications system interface
US6690674B1 (en) 1996-11-22 2004-02-10 Sprint Communications Company L.P. System and method for interfacing a local communication device
US6788693B1 (en) 1996-11-22 2004-09-07 Sprint Communication Company, L.P. System and method for interfacing a local communication device
US7106750B1 (en) 1996-11-22 2006-09-12 Sprint Communications Company, L.P. System and method for interfacing a local communication device

Also Published As

Publication number Publication date
HU200047B (en) 1990-03-28
JPS6450630A (en) 1989-02-27
US4871222A (en) 1989-10-03
DE3876029D1 (de) 1992-12-24
ATE82657T1 (de) 1992-12-15
UA11089A (uk) 1996-12-25
EP0301388B1 (de) 1992-11-19
HUT47347A (en) 1989-02-28
EP0301388A1 (de) 1989-02-01
LU87162A1 (de) 1988-08-23
CA1295684C (en) 1992-02-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5361157A (en) Bidirectional light transmission system and optical device therefor
US4671605A (en) Length dependent, optical time delay/filter device for electrical signals
CN101165583B (zh) 光调制器和发射器
US4839898A (en) Optical resonating device
US4997245A (en) Polarization independent optical switches
KR950703748A (ko) 광도파관의 비선형성(enhancing the nonlinearity of an optical waveguide)
CA2255450C (en) Optical modulator using isolator and optical transmitter including the same
Korotky et al. Fully connectorized high-speed Ti: LiNbO 3 switch/modulator for time-division multiplexing and data encoding
US6980707B2 (en) Waveguide type variable optical attenuator
CA1154854A (en) Multimode electrically switched optical port
JP2744092B2 (ja) 光通信装置用レーザ装置
JPH07318986A (ja) 導波路型光スイッチ
JPH06331837A (ja) 光デバイス
RU2051472C1 (ru) Отражательный передатчик и система связи
WO2001006212A1 (en) An optical circuit
US5121450A (en) Fiber optical Y-junction
EP0320688B1 (de) Reflektionssende- und Empfangseinrichtung für ein bidirektionales LWL-Kommunikationssystem
US4979790A (en) Guided-wave optical wavelength duplexer
US6081634A (en) All-fiber optically-controlled optical switch
JPH09269428A (ja) 反射戻り光補償回路
JP2898066B2 (ja) 光デバイス
JPS6344208B2 (ru)
SU1483655A1 (ru) Многоканальна волоконно-оптическа система передачи информации
JPS58116784A (ja) 光変調装置
JPH09258148A (ja) 光変調器