RU2204155C2 - Оптический изолятор - Google Patents

Оптический изолятор Download PDF

Info

Publication number
RU2204155C2
RU2204155C2 RU99113844/28A RU99113844A RU2204155C2 RU 2204155 C2 RU2204155 C2 RU 2204155C2 RU 99113844/28 A RU99113844/28 A RU 99113844/28A RU 99113844 A RU99113844 A RU 99113844A RU 2204155 C2 RU2204155 C2 RU 2204155C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
light beams
pair
birefringent
rays
Prior art date
Application number
RU99113844/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99113844A (ru
Inventor
Юнг Джин СОНГ (KR)
Юнг Джин СОНГ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Publication of RU99113844A publication Critical patent/RU99113844A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204155C2 publication Critical patent/RU2204155C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/27Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means
    • G02B6/2746Optical coupling means with polarisation selective and adjusting means comprising non-reciprocal devices, e.g. isolators, FRM, circulators, quasi-isolators
    • 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 
    • G02F1/09Devices 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 magneto-optical elements, e.g. exhibiting Faraday effect
    • G02F1/093Devices 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 magneto-optical elements, e.g. exhibiting Faraday effect used as non-reciprocal devices, e.g. optical isolators, circulators

Abstract

Изобретение используется в волоконно-оптических линиях связи и предназначено для одновременной передачи в одном направлении множества световых пучков, излучаемых из множества оптических волокон. Оптический изолятор включает в себя множество оптических волокон, предназначенных для передачи световых пучков, пару линз для преобразования световых пучков, выходящих из или вводимых в оптические волокна, пару симметричных двулучепреломляющих элементов, имеющих пару или множество наклонных граней, вращатель Фарадея, расположенный между двулучепреломляющими элементами для вращения световых пучков, падающих на него под углом 45o. Обеспечена возможность передачи в одном направлении множества световых пучков. 4 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение в общем относится к оптической системе передачи данных, предназначенной для передачи определенной информации с помощью света. Более конкретно настоящее изобретение относится к оптическому изолятору, который пропускает свет без потерь в одном направлении и не пропускает свет в противоположном направлении.
В настоящее время с развитием общественной деятельности, которая становится все более разнообразной и сложной, постоянно увеличивается количество передаваемой информации в системах связи "человек - человек", "человек - компьютер", "компьютер - машина" и тому подобных.
В соответствии с этим для передачи разнообразной и большой по количеству информации на большие расстояния с высокой точностью и быстродействием разработано надежное оборудование. Примером такого разработанного оборудования служит коммерчески используемая оптическая система передачи данных. Однако для этой системы существует потребность разработки оптических устройств с более разнообразными функциями.
Одним из таких оптических устройств, предназначенных для использования в оптической системе передачи данных, является оптический изолятор. Для того чтобы защитить источники света, например, такие как лазерные диоды, оптический изолятор должен пропускать свет в прямом направлении и не пропускать свет в обратном направлении.
На фиг.1 и 2 изображена структура известного оптического изолятора, который раскрыт в патенте США 4548478.
Этот известный оптический изолятор включает в себя вращатель Фарадея для поворота на 45o света, распространяющегося по оптической траектории между первым и вторым оптическими волокнами 1 и 7 и первым и вторым двулучепреломляющими элементами 3 и 5, размещенными спереди и сзади вращателя 4 Фарадея соответственно.
Первый и второй двулучепреломляющие элементы 3 и 5 имеют наклонную поверхность с заданным углом Θ наклона, и их оптические оси пересекают друг друга под углом 45o.
Оптический изолятор также включает в себя первую и вторую коллиматорные линзы 2 и 6 для преобразования светового пучка, излученного из первого и второго оптических волокон 1 и 7, в параллельные световые пучки.
В соответствии с известным оптическим изолятором (фиг.1), когда световой пучок распространяется в прямом направлении, то есть из первого двулучепреломлягощего элемента 3 во второй двулучепреломляющий элемент 5, световой пучок, излученный из первого оптического волокна, преобразуется в параллельные световые пучки, проходя при этом через первую коллиматорную линзу 2.
Параллельные световые пучки, выходящие из первой коллиматорной линзы 2, падают на первый двулучепреломляющий элемент 3 и затем делятся на обыкновенные лучи O и необыкновенные лучи Е. Эти обыкновенные и необыкновенные лучи O и E поворачиваются на 45o с помощью вращателя 4 Фарадея.
После этого обыкновенные и необыкновенные лучи O и E, которые были повернуты на 45o, проходят через второй двулучепреломляющий элемент 5 для дальнейшего отражения и преобразования в параллельные световые лучи. Эти параллельные световые лучи фокусируются через вторую коллиматорную линзу 6 и затем вводятся во второе оптическое волокно 7.
Между тем, как показано на фиг.2, когда световой пучок распространяется в обратном направлении, то есть из второго двулучепреломляющего элемента 5 в первый двулучепреломляющий элемент 3, параллельные световые пучки, выходящие из второй коллиматорной линзы 6, вводятся во второй двулучепреломляющий элемент 5 и затем делятся на обыкновенные лучи O и необыкновенные лучи E. Эти обыкновенные и необыкновенные лучи O и E разворачиваются по часовой стрелке с помощью вращателя 4 Фарадея.
В это время, поскольку оптические оси первого и второго двулучепреломляющих элементов 3 и 5 пересекают друг друга, направление обыкновенных лучей O составляет прямой угол по отношению к необыкновенным лучам E, и это приводит к тому, что обыкновенные и необыкновенные лучи O и E, которые падают на первый двулучепреломляющий элемент 3, будут направлены в разные стороны по отношению друг к другу.
Соответственно направленные в разные стороны лучи Oе и E0 света, которые проходят через первый двулучепреломляющий элемент 3, не могут быть параллельными лучами и соответственно проходят через первую коллиматорную линзу 2 под углами, заданными в соответствии с углом Θ наклона первого и второго двулучепреломляющих элементов 3 и 5. Соответственно направленные в разные стороны лучи света распространяются в левом и правом направлениях или в верхнем и нижнем направлениях относительно первого оптического волокна 1 и таким образом не могут вводиться в сердцевину первого оптического волокна 1.
В результате, если световой пучок распространяется в обратном направлении относительно оптического изолятора, то световой пучок имеет большие потери и таким образом прекращается передача света.
Однако в соответствии с известным оптическим изолятором, так как первый и второй двулучепреломляющие элементы 3 и 5 имеют только одну наклонную поверхность, то только один оптический сигнал может распространяться через оптические волокна 1 и 7, что приводит в результате к тому, что только один оптический сигнал может проходить через один оптический изолятор.
Соответственно в областях связи, где применяются методы мультиплексирования и разделения по длинам волн для множества оптических сигналов, необходимо использовать множество оптических изоляторов для одновременной передачи оптических сигналов, что приводит к увеличению размера оптической системы и стоимости изготовления.
Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы выполнить оптический изолятор, который может передавать в одном направлении множество световых пучков, излучаемых из множества оптических волокон.
Для решения вышеупомянутой задачи предусмотрен оптический изолятор, содержащий множество оптических волокон для передачи световых пучков, пару коллиматорных линз для преобразования световых пучков, излучаемых из или вводимых в оптические волокна, в параллельные световые пучки, пару симметричных двулучепреломляющих элементов, имеющих, по меньшей мере, одну наклонную поверхность, предназначенную для испускания с помощью поляризации множества параллельных световых пучков, прошедших коллиматорные линзы, и для фокусировки всех световых пучков, распространяющихся в прямом направлении, в оптические волокна соответственно и вращатель Фарадея, расположенный между двулучепреломляющими элементами, для разворота плоскости поляризации падающих на него световых пучков на угол 45o.
Сущность изобретения иллюстрируется ссылкой на фиг.1 - 4, на которых:
фиг. 1 изображает в схематическом виде оптический ход лучей в известном оптическом изоляторе для случая, когда свет распространяется в прямом направлении;
фиг. 2 изображает в схематическом виде оптический ход лучей в известном оптическом изоляторе для случая, когда свет распространяется в обратном направлении;
фиг. 3 изображает в схематическом виде оптический ход лучей в оптическом изоляторе согласно настоящему изобретению для случая, когда свет распространяется в прямом направлении;
фиг. 4 изображает в схематическом виде оптический ход лучей в оптическом изоляторе, согласно настоящему изобретению для случая, когда свет распространяется в обратном направлении;
фиг. 5А-5С изображают виды спереди, слева и справа двулучепреломляющего элемента (фиг.3) соответственно.
Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения подробно описан ниже со ссылкой на фиг.3, 4, 5А-5С.
На фиг.3 и 4 показана структура оптического изолятора согласно настоящему изобретению. На фиг.3 более подробно изображен в схематическом виде оптический ход лучей в оптическом изоляторе для случая, когда свет распространяется в прямом направлении, и на фиг.4 изображен в схематическом виде оптический ход лучей в оптическом изоляторе для случая, когда свет распространяется в обратном направлении.
В настоящем изобретении описание структуры, подобной известному оптическому изолятору, который описан выше, опущено.
В настоящем изобретении со ссылкой на фиг.3 и 4 рассматривается так называемый мультиизолятор (многоканальный изолятор), который передает без потерь оптические сигналы, излучаемые из множества оптических волокон 12 и 14, расположенных с одной стороны изолятора, в множество оптических волокон 72 и 74, расположенных с другой стороны изолятора, но прерывает передачу оптических сигналов в противоположном направлении.
Вращатель 40 Фарадея расположен между первым и вторым двулучепреломляющими элементами 30 и 50.
Первый и второй двулучепреломляющие элементы 30 и 50 (фиг.5А-5С) имеют пару наклонных граней 32 и 34 или 52 и 54, которые симметричным образом выполнены на одной его стороне с общей горизонтальной разделительной линией и которые имеют заданный угол Ф наклона.
Первый и второй двулучепреломляющие элементы 30 и 50 размещены таким образом, что их наклонные грани 32, 34, 52 и 54 находятся перед первой и перед второй коллиматорными линзами 20 и 60 соответственно.
К тому же кристаллическая ось первой или второй коллиматорной линзы 20 или 60 имеет угол 45o по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Ниже описывается работа оптического изолятора, включая первый и второй двулучепреломляющие элементы 30 и 50, согласно настоящему изобретению.
Сначала, когда световые лучи распространяются в прямом направлении (фиг. 3), световые пучки, излучаемые из оптических волокон 12 и 14 преобразуются в параллельные световые лучи посредством прохождения через первую коллиматорную линзу 20, и затем параллельные световые пучки падают на наклонные грани 32 и 34 первого двулучепреломляющего элемента 30, которые имеют тот же самый угол Ф наклона.
Параллельные световые пучки, падающие на первый двулучепреломляющий элемент 30, делятся по поляризации на обыкновенные лучи О и необыкновенные лучи Е. Поляризованные обыкновенные и необыкновенные лучи вводятся во вращатель 40 Фарадея для дальнейшего поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки в соответствии с магнитной полярностью вращателя 40 Фарадея.
Обыкновенные лучи О и необыкновенные лучи Е вводятся во второй двулучепреломляющий элемент 50 и отражаются от наклонных граней 52 и 54 для дальнейшего преобразования в параллельные световые пучки. Эти параллельные световые пучки остаются в виде обыкновенных лучей о и необыкновенных лучей Е перед прохождением через вторую коллиматорную линзу 60 и затем фокусируются в оптические волокна 72 и 74 такими, какими они собственно и являются.
Другими словами, второй двулучепреломляющий элемент 50 разворачивает плоскость поляризации на 45o в том же самом направлении, как и направление вращения плоскости поляризации света относительно первого двулучепреломляющего элемента 30.
Соответственно обыкновенные лучи о проходят через первый и второй двулучепреломляющие элементы 30 и 50 и затем выводятся так, как они находились в прежнем состоянии, в то время как необыкновенные лучи Е проходят через первый и второй двулучепреломляющие элементы 30 и 50 и затем выводятся так, как они находились в прежнем состоянии.
Напротив, когда световые пучки распространяются в обратном направлении (фиг.4), световые пучки, излучаемые из оптических волокон 72 и 74, преобразуются в параллельные световые пучки с помощью второй коллиматорной линзы 60, и затем параллельные световые пучки падают на наклонные грани 52 и 54 второго двулучепреломляющего элемента 50, которые имеют тот же самый угол Ф наклона.
Параллельные световые пучки поляризуются и разделяются на обыкновенные лучи О и необыкновенные лучи Е через второй двулучепреломляющий элемент 50, и затем поляризованные обыкновенные и необыкновенные пучки поворачиваются на 45o в направлении, противоположном направлению вращения вращателя 40 Фарадея.
Однако обыкновенные пучки О и необыкновенные пучки Е, вышедшие из вращателя 40 Фарадея, нельзя преобразовать в параллельные световые пучки, которые выходят из наклонных граней 32 и 34 первого двулучепреломляющего элемента 30 и выходят из наклонных граней 32 и 34 как расходящиеся лучи света.
Особенно важно, что обыкновенные лучи о становятся необыкновенными лучами Е0, и необыкновенные лучи Е становятся обыкновенными лучами Ое, при этом они фокусируются на левые и правые стороны или верхние и нижние стороны оптических волокон 12 и 14 после прохождения через первую коллиматорную линзу 20.
В результате, если световые пучки распространяются в обратном направлении, они не могут вводиться в сердцевины оптических волокон 12 и 14.
Как описано выше, согласно настоящему изобретению, поскольку множество оптических или сигналов длин волн можно одновременно передавать в одном направлении с использованием двулучепреломляющих элементов, имеющих множество наклонных граней с одним и тем же углом наклона, стоимость изготовления оптической системы можно уменьшить и можно выполнить миниатюрный оптический изолятор.
Хотя настоящее изобретение было описано и изображено со ссылкой на предпочтительный вариант осуществления, специалистам будет ясно, что возможны различные изменения по форме и добавления без отклонения от объема и сущности изобретения.

Claims (5)

1. Оптический изолятор, содержащий множество оптических волокон для передачи световых лучей, пару линз для преобразования световых лучей, излучаемых или вводимых в оптические волокна, при этом первая линза является коллиматорной, а вторая линза является фокусирующей, пару симметричных двулучепреломляющих элементов, каждый из которых имеет пару или множество наклонных граней, которые симметричным образом выполнены на одной его стороне с общей горизонтальной разделительной линией, при этом первый двулучепреломляющий элемент делит падающие на него параллельные лучи по поляризации на обыкновенные и необыкновенные, а второй двулучепреломляющий элемент разворачивает плоскость поляризации на 45o, и вращатель Фарадея, расположенный между двулучепреломляющими элементами для разворота плоскости поляризации падающих на него световых лучей на угол 45o.
2. Оптический изолятор по п. 1, в котором каждая из множества наклонных граней двулучепреломляющих элементов имеет соответствующий угол наклона.
3. Оптический изолятор по п. 1, в котором наклонные грани двулучепреломляющих элементов имеют один и тот же угол наклона.
4. Оптический изолятор по п. 1, в котором наклонные грани двулучепреломляющих элементов размещены напротив каждой из пары коллиматорных линз соответственно.
5. Оптический изолятор по п. 1, в котором каждый двулучепреломляющий элемент имеет ось кристалла, расположенную под углом 45o по часовой стрелке или против часовой стрелки.
RU99113844/28A 1996-11-30 1997-11-29 Оптический изолятор RU2204155C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019960060708A KR100200210B1 (ko) 1996-11-30 1996-11-30 광 아이솔레이터
KR1996/60708 1996-11-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99113844A RU99113844A (ru) 2001-04-27
RU2204155C2 true RU2204155C2 (ru) 2003-05-10

Family

ID=19485264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113844/28A RU2204155C2 (ru) 1996-11-30 1997-11-29 Оптический изолятор

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6061167A (ru)
EP (1) EP0941492A1 (ru)
JP (1) JP3953529B2 (ru)
KR (1) KR100200210B1 (ru)
CN (1) CN1138994C (ru)
BR (1) BR9713560A (ru)
RU (1) RU2204155C2 (ru)
WO (1) WO1998023983A1 (ru)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6175448B1 (en) 1998-08-17 2001-01-16 New Focus, Inc. Optical circulators using beam angle turners
US6049426A (en) 1998-08-17 2000-04-11 New Focus, Inc. Compact polarization insensitive circulators with simplified structure and low polarization mode dispersion
US6167174A (en) * 1998-10-27 2000-12-26 Adc Telecommunications, Inc. Multiple port, fiber optic isolator
US6154581A (en) * 1998-10-27 2000-11-28 Adc Telecommunications, Inc. Multiple port, fiber optic circulator
US6289152B1 (en) 1998-10-27 2001-09-11 Adc Telecommunications, Inc. Multiple port, fiber optic coupling device
US6212008B1 (en) 1998-11-13 2001-04-03 New Focus, Inc. Compact polarization insensitive circulators with simplified structure and low polarization mode dispersion
WO2000048029A1 (en) * 1999-02-11 2000-08-17 New Focus, Inc. Compact multiple port optical isolator
US6822793B2 (en) 1999-10-29 2004-11-23 Finisar Corporation Compact polarization insensitive circulators with simplified structure and low polarization mode dispersion
US6317250B1 (en) * 2000-09-12 2001-11-13 E-Tek Dynamics, Inc. Optical isolator using multiple core fibers
US6873462B2 (en) * 2002-04-09 2005-03-29 Oplink Communications, Inc. Three-port circulator
US6987896B1 (en) * 2002-04-09 2006-01-17 Oplink Communications, Inc. Optical isolator
US6900933B1 (en) 2002-04-23 2005-05-31 Oplink Communications, Inc. Integrated two-pump combiner for optical fiber amplifiers
US6839170B2 (en) * 2002-10-15 2005-01-04 Oplink Communications, Inc. Optical isolator
TWI255933B (en) * 2004-02-06 2006-06-01 Ind Tech Res Inst Optical polarization beam combiner
US7412132B1 (en) * 2004-09-20 2008-08-12 Sino Point Technology, Ltd. Mini fiber optic isolator
US7782532B2 (en) * 2007-08-17 2010-08-24 Photop Technologies, Inc. Optical isolator device
US20100179980A1 (en) * 2009-01-14 2010-07-15 Movidilo S.L. Cache system for mobile communications devices
KR101104114B1 (ko) * 2009-12-03 2012-01-13 한국과학기술정보연구원 대용어 참조해소 시스템 및 대용어 참조해소 방법
CN103913857B (zh) * 2014-04-01 2017-04-12 浙江奥智光电科技有限公司 一种光隔离方法及装置
JP7276147B2 (ja) 2017-12-21 2023-05-18 ソニーグループ株式会社 光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器
CN114779404B (zh) * 2022-04-26 2023-12-01 武汉光迅科技股份有限公司 一种dmux器件

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57100410A (en) * 1980-12-15 1982-06-22 Fujitsu Ltd Optical isolator
WO1996012986A1 (en) * 1994-10-20 1996-05-02 Northern Telecom Limited Optical devices including optical isolators

Also Published As

Publication number Publication date
JP3953529B2 (ja) 2007-08-08
CN1138994C (zh) 2004-02-18
CN1239552A (zh) 1999-12-22
KR19980041405A (ko) 1998-08-17
US6061167A (en) 2000-05-09
JP2001504947A (ja) 2001-04-10
BR9713560A (pt) 2000-03-14
KR100200210B1 (ko) 1999-06-15
EP0941492A1 (en) 1999-09-15
WO1998023983A1 (en) 1998-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2204155C2 (ru) Оптический изолятор
CA1116906A (en) Optical coupling nonreciprocal device
JP2986295B2 (ja) 光アイソレータ
US6014244A (en) Multi-port optical circulator utilizing imaging lens and correction optical element
JPS6016903Y2 (ja) 多モ−ド光ガイド型光通信装置用端末装置
US5408553A (en) Optical power splitter for splitting high power light
JPS6158809B2 (ru)
EP0786681A1 (en) Polarization-independent optical isolator
US6628461B2 (en) Method and apparatus for a polarization beam splitter/combiner with an integrated optical isolator
WO2000025162A3 (en) Multiple port, fiber optic coupling device
JP2002528764A (ja) 多ポート光ファイバアイソレータ
JPS60130934A (ja) 光アイソレ−タ
US20030072069A1 (en) Low cost isolator/polarization beam combiner hybrid component
US6246518B1 (en) Reflection type optical isolator
JPH05145496A (ja) 双方向光伝送装置
CN1399151A (zh) 光环形器
JPH1172747A (ja) 光サーキュレータ
JPH0772426A (ja) 光アイソレーター
JP3008959B2 (ja) 光スイッチ
RU2082190C1 (ru) Оптический изолятор
JPS5961815A (ja) 光偏波分離・合成システム
JPS5955407A (ja) 光分波器
RU2161811C2 (ru) Многокаскадное комбинированное оптическое устройство
CN113126211A (zh) 一种高隔离度分光器
JPS5722206A (en) Optical circuit element

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071130