RU2205436C2 - Оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, и система оптической связи, включающая такой оптический аттенюатор - Google Patents

Оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, и система оптической связи, включающая такой оптический аттенюатор Download PDF

Info

Publication number
RU2205436C2
RU2205436C2 RU2000114830/28A RU2000114830A RU2205436C2 RU 2205436 C2 RU2205436 C2 RU 2205436C2 RU 2000114830/28 A RU2000114830/28 A RU 2000114830/28A RU 2000114830 A RU2000114830 A RU 2000114830A RU 2205436 C2 RU2205436 C2 RU 2205436C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
magnetic field
attenuator
valve
intensity
Prior art date
Application number
RU2000114830/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000114830A (ru
Inventor
Сунг-Дзун КИМ (KR)
Сунг-Дзун КИМ
Сеонг-Таек ХВАНГ (KR)
Сеонг-Таек ХВАНГ
Соо-Янг ЙООН (KR)
Соо-Янг ЙООН
Дзеонг-Мее КИМ (KR)
Дзеонг-Мее КИМ
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 RU2000114830A publication Critical patent/RU2000114830A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2205436C2 publication Critical patent/RU2205436C2/ru

Links

Images

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
    • 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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к устройствам оптической связи, в частности к аттенюаторам. Сущность изобретения заключается в использовании оптическим аттенюатором оптического вентиля, магнитной катушки, установленной вокруг оптического вентиля, магнитного сердечника, помещенного внутрь катушки, и настраиваемого источника питания для подачи тока на магнитную катушку. Технический результат: создание оптического аттенюатора, использующего оптический вентиль, который за счет внешнего электромагнитного воздействия регулирует уровень ослабления оптического сигнала. 2 с.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится к оптическому аттенюатору, использующему оптический вентиль, и к системе оптической связи, включающей такой оптический аттенюатор, и более конкретно, к оптическому аттенюатору для ослабления оптического пучка за счет приложения изменения магнитного поля к оптическому вентилю и к системе оптической связи, включающей такой оптический аттенюатор.
Предпосылки создания изобретения
При оптической связи широко применяется оптический аттенюатор. Оптический аттенюатор является важным элементом в различных оптических узлах. В частности, когда сигнал, входящий через приемный канал, при оптической передаче является настолько сильным, что выходит за пределы чувствительности детектора, интенсивность светового сигнала может регулироваться в соответствии с диапазоном чувствительности приема за счет использования аттенюатора.
Известен полупроводниковый лазерный модуль, в котором используется оптический аттенюатор, содержащий оптический вентиль с вращателем Фарадея, катушкой и источником питания, обеспечивающими генерацию магнитного поля (см. патент JP 3273208 от 12.04.1991, МПК G 02 B 27/28). Указанное техническое решение является наиближайшим аналогом заявленного технического решения.
Фиг. 1 представляет собой схему, иллюстрирующую конструкцию стандартного оптического аттенюатора. Со ссылкой на фиг.1 оптический аттенюатор состоит из первого оптического волокна 100, первой линзы 102, пластины ослабления сигнала 104, второй линзы 106 и второго оптического волокна 108.
Во-первых, входной световой сигнал, выходящий из первого оптического волокна 100, передается в виде параллельных световых пучков через первую линзу 102 и попадает на пластину ослабления сигнала 104. На пластину ослабления сигнала 104 нанесено покрытие с различными уровнями ослабления сигнала в зависимости от расположения, и пластина ослабления сигнала имеет различные уровни ослабления сигнала в соответствии с углом поворота. Световой сигнал, прошедший через пластину ослабления сигнала 104, фокусируется второй линзой 106 и попадает во второе оптическое волокно 108.
Однако для автоматической регулировки пластины ослабления сигнала 104 требуется специальный мотор для вращения пластины для ослабления сигнала 104. В этом случае аттенюатор становится больше, и его стоимость возрастает. В частности, когда аттенюатор должен быть закреплен на такой системе, как обменник, непосредственное закрепление на стойке является затруднительным из-за размера аттенюатора, который требует специального устройства для установки.
Описание изобретения
С учетом решения перечисленных выше проблем целью настоящего изобретения является создание оптического аттенюатора, использующего оптический вентиль, который за счет электромагнитного воздействия может регулировать уровень ослабления аттенюатора путем регулировки уровня перекрывания пучка в зависимости от интенсивности магнитного поля при приложении магнитного поля к оптическому вентилю, и оптической системы связи, включающей в себя такой оптический аттенюатор.
Соответственно для достижения упомянутой выше цели создается оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, который регулирует интенсивность входного оптического сигнала, причем оптический аттенюатор содержит: оптический вентиль, включающий в себя вращатель Фарадея, в котором угол поворота плоскости поляризации изменяется в зависимости от интенсивности приложенного магнитного поля, для изменения уровня перекрывания оптического сигнала в соответствии с углом поворота плоскости поляризации и формирования выходного ослабленного оптического сигнала; генератор магнитного поля для генерации магнитного поля, интенсивность которого регулируется интенсивностью тока, и приложения генерированного магнитного поля к изолятору; и источник питания для подачи тока на генератор магнитного поля и регулировки интенсивности тока.
Для достижения указанной выше цели создается система оптической связи, которая включает в себя оптический передатчик, первый и второй оптические аттенюаторы и оптический приемник и предотвращает повреждение оптического приемника за счет регулировки мощности выходного оптического сигнала оптического передатчика при использовании первого аттенюатора и мощности оптического сигнала, принимаемого оптическим приемником, при использовании второго оптического аттенюатора, где первый или второй оптический аттенюатор содержит: оптический вентиль, включающий вращатель Фарадея, в котором угол поворота плоскости поляризации изменяется в зависимости от интенсивности приложенного магнитного поля, для изменения уровня перекрывания оптического сигнала в соответствии с углом поворота плоскости поляризации и формирования выходного ослабленного оптического сигнала; генератор магнитного поля для генерации магнитного поля, интенсивность которого регулируется интенсивностью тока и приложения генерированного магнитного поля к изолятору; и источник питания для подачи тока на генератор магнитного поля и регулировки интенсивности тока.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает конфигурацию традиционного оптического аттенюатора;
фиг. 2 представляет собой схему оптического аттенюатора, использующего оптический вентиль, в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.3 представляет собой схему изолятора фиг.2; и
фиг. 4 представляет собой схему системы оптической связи, включающей оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, в соответствии с настоящим изобретением.
Предпочтительный пример реализации изобретения
Со ссылкой на фиг.2 оптический аттенюатор включает электромагнит, использующий магнитный сердечник 204 и катушку 206, который может формировать магнитное поле на оптическом вентиле 200. Источник питания 202 подсоединяется к катушке 206 и подает на нее электрический ток. Магнитный сердечник 204 служит для увеличения магнитного потока, создаваемого катушкой 206.
Теперь действие настоящего изобретения будет описано на основе описанной выше конструкции. Во-первых, входной оптический сигнал входит в оптическое волокно через входной конец оптического волокна (не показано) и блокируется оптическим вентилем 200. Электрический сигнал, генерированный источником питания 202, регулирует уровень перекрывания оптического вентиля 200 за счет изменения магнитного поля катушки 206. Уровень перекрывания может считаться ослаблением выходного оптического сигнала по отношению к входному оптическому сигналу. Т.е. когда электрический сигнал, генерированный источником питания 202, подается на магнитный сердечник 204 и катушку 206, входной оптический сигнал, попадающий на оптический вентиль 200, ослабляется в соответствии с уровнем ослабления оптического вентиля.
В оптическом аттенюаторе, действующем, как описано выше, коэффициент затухания может иметь значение между 0,5 дБ и 50 дБ.
Фиг.3 представляет собой схему оптического вентиля 200 (фиг.2). Оптический вентиль позволяет передавать световое излучение от входного выступающего канала к выходному каналу с малыми потерями и предотвращает прохождение в обратном направлении и рекомбинацию света со значительными потерями, таким образом стабильно поддерживая действие системы. Например, в то время как световой пучок, излучаемый лазерным диодом, перемещается в направлении передачи света, там, где оптические волокна соединяются друг с другом или где отраженный шум генерируется за счет светового пучка, идущего в обратном направлении при подсоединении к различным другим устройствам, в соединителе генерируется отраженный свет. Оптический вентиль предотвращает появление перечисленных выше проблем и является необходимым, особенно в оптической связи при скорости не менее 1 Гбит/с и высокой чувствительности датчика, когда проблемы возникают из-за отраженного света.
Оптический вентиль (фиг.3) включает в себя первый коллиматор 300, первый двулучепреломляющий элемент 302, вращатель Фарадея 304, второй двулучепреломляющий элемент 306 и второй коллиматор 308. Рутил или кальцит являются подходящими материалами для первого и второго двулучепреломляющих элементов. Первый двулучепреломляющий элемент 302 действует как поляризатор, и второй двулучепреломляющий элемент 306 действует как анализатор. Принцип состоит в том, что проходит только частично поляризованный свет одного направления, и свет, поляризованный в вертикальном направлении по отношению к направлению поляризации света, упомянутого выше, не проходит. Существенным параметром для поляризатора и анализатора является коэффициент затухания проходящего поляризованного света по отношению к свету, поляризованному в вертикальном направлении относительно направления поляризации проходящего поляризованного света.
Вращатель Фарадея 304 поворачивает плоскость поляризации падающего света на 45o. Свет, плоскость поляризации которого повернута на 45o, отражается в обратном направлении с помощью выходного конца вращателя Фарадея 304 и снова попадает в него, и затем снова его плоскость поляризации поворачивается на 45o. Таким образом, полностью плоскость поляризации света поворачивается на 90o. Соответственно отраженная волна, плоскость поляризации которой повернута на 90o, блокируется поляризатором. Вращатель Фарадея 304 генерирует вращение Фарадея за счет эффекта Фарадея, когда магнитное поле прикладывается к магнито-оптическому материалу в направлении распространения. Эффект Фарадея состоит в том, что плоскость поляризации света поворачивается, в то время как свет проходит через магнито-оптический материал.
Действие оптического вентиля определяется вносимыми потерями при распространении в прямом направлении и перекрыванием при распространении в обратном направлении. Оптический вентиль обычно имеет вносимые потери около 1 дБ и перекрытие около 30 дБ из-за отражения на соединении элементов и дефектов поляризатора и вращателя.
Теперь будет описано действие оптического вентиля фиг.3. Первый коллиматор 300 собирает и коллимирует световой пучок, излучаемый первым оптическим волокном или лазерным диодом (не показаны). Коллимированный пучок разделяется на два пучка, направления поляризации которых перпендикулярны друг другу, с помощью первого двулучепреломляющего элемента 302, и два пучка проходят различные пути и попадают на вращатель Фарадея 304. Рутил или кальцит являются подходящими для материалов двулучепреломляющих элементов. Плоскость поляризации света, попадающего во вращатель Фарадея 304, поворачивается на угол 45o в существующих направлениях поляризации света, в то время как направления поляризации сохраняются перпендикулярными друг другу. В то время как пучки с измененным направлением поляризации снова проходят через второй двулучепреломляющий элемент 306, два пучка объединяются в один. Затем два пучка коллимируются с помощью второго коллиматора 308, и затем коллимированный пучок попадает во второе оптическое волокно (не показано).
Следовательно, в оптическом вентиле поддерживается такое постоянное магнитное поле, что вращатель Фарадея может поворачивать плоскость поляризации на угол 45o. Однако если магнитное поле генерируется вблизи оптического вентиля, воздействует магнитное поле магнита, содержащего вращатель Фарадея. Также вращатель Фарадея изменяет угол поворота плоскости поляризации в соответствии с интенсивностью магнитного поля, как представляется следующим уравнением 1:
Θ=VBI (1),
где Θ - угол поворота плоскости поляризации, V - константа, В - интенсивность магнитного поля, I - длина взаимодействия.
Когда поляризация изменяется за счет внешнего магнитного поля, как представлено в уравнении (1), пути световых пучков, поляризованных перпендикулярно друг к другу, с помощью второго двулучепреломляющего элемента 306 изменяются, что последовательно изменяет количество света, попадающего на второе оптическое волокно через второй коллиматор 308. Т.е. интенсивность магнитного поля изменяется при изменении интенсивности внешнего электрического сигнала (тока), характеристики потерь оптического вентиля отличаются в зависимости от изменения интенсивности магнитного поля.
Фиг. 4 представляет собой схему системы оптической связи, включающей в себя оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль в соответствии с настоящим изобретением. Со ссылкой на фиг.4 система оптической связи включает в себя оптический передатчик 400, первый оптический аттенюатор 402, использующий оптический вентиль, второй оптический аттенюатор 404, использующий оптический вентиль, и оптический приемник 406.
Мощность оптического сигнала, попадающего на оптический передатчик 400, регулируется первым оптическим аттенюатором 402, использующим оптический вентиль для подачи выходной мощности, которая требуется для системы. Мощный оптический сигнал передается на второй оптический аттенюатор 404, использующий оптический вентиль, через канал передачи, и ослабляется оптическим аттенюатором 404 для предотвращения повреждения оптического приемника 406.
Что касается передачи оптического сигнала с уплотнением по длине волны, оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, регулирует мощность света, когда проводится суммирование или разделение канала в оптическом передатчике и приемнике и оптическом суммирующем/разделяющем мультиплексоре.
Промышленная применимость
В соответствии с изобретением магнитный сердечник и катушка устанавливаются на оптическом вентиле 6, токи, прикладываемые к катушке, контролируются для регулировки интенсивности магнитного поля, которое формируется на оптическом вентиле, и соответственно регулируется перекрывание оптического сигнала. Таким образом оптический сигнал ослабляется. Следовательно, может быть создан совершенный оптический аттенюатор, который легко закрепляется на системе в силу своего малого размера, и он не является чувствительным к внешним факторам, таким как пыль, температура и влага, так как уровень ослабления может изменяться за счет регулировки только интенсивности тока. Также легко осуществляется соединение оптического аттенюатора с системой, так как токи регулируются за счет электричества, а не механически при использовании мотора для вращения пластины оптического аттенюатора.

Claims (2)

1. Оптический аттенюатор, содержащий оптический вентиль, включающий в себя вращатель Фарадея, в котором угол поворота плоскости поляризации изменяется в зависимости от интенсивности приложенного магнитного поля, для изменения уровня перекрывания оптического сигнала в соответствии с углом поворота плоскости поляризации и формирования выходного ослабленного оптического сигнала, катушку для приложения генерированного магнитного поля к оптическому вентилю, и для генерации магнитного поля, интенсивность которого регулируется интенсивностью тока, магнитный сердечник, установленный внутри катушки, для увеличения магнитного потока, и источник питания для подачи тока на катушку и регулирования интенсивности тока.
2. Система оптической связи, включающая в себя оптический передатчик, первый и второй оптические аттенюаторы и оптический приемник, при этом осуществляется регулировка мощности выходного оптического сигнала оптического передатчика при использовании первого оптического аттенюатора и ослабление мощности оптического сигнала, принимаемого оптическим приемником, при использовании второго оптического аттенюатора, при этом каждый из двух оптических аттенюаторов содержит оптический вентиль, включающий в себя вращатель Фарадея, в котором угол вращения плоскости поляризации изменяется в зависимости от интенсивности приложенного магнитного поля, для изменения уровня перекрывания оптического сигнала в соответствии с углом поворота плоскости поляризации и формирования выходного ослабленного оптического сигнала, катушку для приложения генерированного магнитного поля к оптическому вентилю, для генерации магнитного поля, интенсивность которого регулируется интенсивностью тока, магнитный сердечник, установленный внутри катушки, для увеличения магнитного поля, и источник питания для подачи тока к катушке и регулирования интенсивности тока.
RU2000114830/28A 1997-12-09 1998-12-08 Оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, и система оптической связи, включающая такой оптический аттенюатор RU2205436C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1997/67079 1997-12-09
KR1019970067079A KR100274810B1 (ko) 1997-12-09 1997-12-09 아이솔레이터를이용한광감쇠기및이를구비한광통신시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000114830A RU2000114830A (ru) 2002-05-27
RU2205436C2 true RU2205436C2 (ru) 2003-05-27

Family

ID=19526813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000114830/28A RU2205436C2 (ru) 1997-12-09 1998-12-08 Оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, и система оптической связи, включающая такой оптический аттенюатор

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6441944B1 (ru)
EP (1) EP1038203A1 (ru)
JP (1) JP2001526407A (ru)
KR (1) KR100274810B1 (ru)
CN (1) CN1124510C (ru)
AR (1) AR017829A1 (ru)
AU (1) AU751728B2 (ru)
BR (1) BR9813406A (ru)
CA (1) CA2312933C (ru)
RU (1) RU2205436C2 (ru)
TW (1) TW408528B (ru)
WO (1) WO1999030205A1 (ru)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000050764A (ko) * 1999-01-14 2000-08-05 윤종용 광감쇠 아이솔레이터
KR100759167B1 (ko) * 2001-09-04 2007-09-14 엘지노텔 주식회사 파장분할 다중화 전송장비의 광채널 스위치 및 그 제어방법
TW516639U (en) * 2001-11-21 2003-01-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Adjustable optical attenuator
US6856749B2 (en) * 2002-10-10 2005-02-15 Fitel Technologies, Inc. Optical coupling and alignment device
JP2004361818A (ja) * 2003-06-06 2004-12-24 Fujitsu Ltd 信号光送出部
WO2005071470A1 (ja) * 2004-01-22 2005-08-04 Fdk Corporation 可変ファラデー回転子、可変光減衰器
US7254287B2 (en) * 2004-02-12 2007-08-07 Panorama Labs, Pty Ltd. Apparatus, method, and computer program product for transverse waveguided display system
US20050185877A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-25 Panorama Flat Ltd. Apparatus, Method, and Computer Program Product For Structured Waveguide Switching Matrix
US7099547B2 (en) * 2004-02-12 2006-08-29 Panorama Labs Pty Ltd Apparatus, method, and computer program product for structured waveguide transport using microbubbles
US20050180672A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Ltd. Apparatus, Method, and Computer Program Product For Multicolor Structured Waveguide
US20060056793A1 (en) * 2004-02-12 2006-03-16 Panorama Flat Ltd. System, method, and computer program product for structured waveguide including nonlinear effects
US7224854B2 (en) * 2004-02-12 2007-05-29 Panorama Labs Pty. Ltd. System, method, and computer program product for structured waveguide including polarizer region
US20060056792A1 (en) * 2004-02-12 2006-03-16 Panorama Flat Ltd. System, method, and computer program product for structured waveguide including intra/inter contacting regions
US20050201705A1 (en) * 2004-02-12 2005-09-15 Panorama Flat Ltd. Apparatus, method, and computer program product for structured waveguide including recursion zone
US20050180675A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Limited, A Western Australia Corporation Apparatus, method, and computer program product for structured waveguide including performance_enhancing bounding region
US20050201698A1 (en) * 2004-02-12 2005-09-15 Panorama Flat Ltd. System, method, and computer program product for faceplate for structured waveguide system
US20050201679A1 (en) * 2004-02-12 2005-09-15 Panorama Flat Ltd. System, method, and computer program product for structured waveguide including modified output regions
US20050180723A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Ltd. Apparatus, method, and computer program product for structured waveguide including holding bounding region
US20050180676A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Ltd. Faraday structured waveguide modulator
US20050180674A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Ltd. Faraday structured waveguide display
US20050201654A1 (en) * 2004-02-12 2005-09-15 Panorama Flat Ltd. Apparatus, method, and computer program product for substrated waveguided display system
US20050201651A1 (en) * 2004-02-12 2005-09-15 Panorama Flat Ltd. Apparatus, method, and computer program product for integrated influencer element
US20060056794A1 (en) * 2004-02-12 2006-03-16 Panorama Flat Ltd. System, method, and computer program product for componentized displays using structured waveguides
US20050180722A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Ltd. Apparatus, method, and computer program product for structured waveguide transport
US7702208B2 (en) * 2005-05-18 2010-04-20 Corning Cable Systems Llc High density optical fiber distribution enclosure
US7519258B2 (en) * 2006-12-21 2009-04-14 Corning Cable Systems Llc Preconnectorized fiber optic local convergence points
US8107819B2 (en) * 2007-05-31 2012-01-31 Industrial Technology Research Institute Systems and methods for interference prediction
US7627214B2 (en) * 2008-02-08 2009-12-01 Corning Cable Systems Llc Adjustable optical tap
CN103221863B (zh) 2010-10-28 2016-06-01 康宁光缆系统有限责任公司 抗冲击光纤外壳及相关方法
US9069151B2 (en) 2011-10-26 2015-06-30 Corning Cable Systems Llc Composite cable breakout assembly
US8873926B2 (en) 2012-04-26 2014-10-28 Corning Cable Systems Llc Fiber optic enclosures employing clamping assemblies for strain relief of cables, and related assemblies and methods
JP2016161802A (ja) * 2015-03-03 2016-09-05 富士通株式会社 可変光減衰器及び光モジュール
CN108988941A (zh) * 2018-07-24 2018-12-11 南方电网科学研究院有限责任公司 一种单向传输数据的方法
CN109286437B (zh) * 2018-10-25 2020-07-14 北京轩宇信息技术有限公司 一种基于光隔离器的可控光传输装置和方法
CN113514702A (zh) * 2021-03-24 2021-10-19 上海克开电器有限公司 一种插入损耗试验的测试盒

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5768818A (en) * 1980-10-16 1982-04-27 Fujitsu Ltd Optical switch
JPH03273208A (ja) * 1990-03-23 1991-12-04 Nec Corp 半導体レーザモジュール
JPH0746177B2 (ja) * 1991-05-28 1995-05-17 三菱瓦斯化学株式会社 光アイソレータ
US5889609A (en) * 1992-07-31 1999-03-30 Fujitsu Limited Optical attenuator
JP3273208B2 (ja) 1993-05-07 2002-04-08 池上通信機株式会社 被検物の外観検査装置
JPH07120711A (ja) * 1993-10-25 1995-05-12 Sumitomo Electric Ind Ltd 光可変減衰器およびこれを用いた光出力制御ユニット
JPH08172233A (ja) * 1994-12-15 1996-07-02 Anritsu Corp 可変波長光源装置
JP3739471B2 (ja) * 1996-03-01 2006-01-25 富士通株式会社 光可変減衰器
US5912748A (en) * 1996-07-23 1999-06-15 Chorum Technologies Inc. Switchable wavelength router
JP3773601B2 (ja) * 1996-09-18 2006-05-10 富士通株式会社 ファラデー回転子
US6014254A (en) * 1997-02-24 2000-01-11 Cheng; Yihao Optical device for splitting an input beam into two orthogonal polarization states
KR100288443B1 (ko) * 1997-12-08 2001-05-02 윤종용 아이솔레이터를이용한광변조기및이를구비한광전송장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БСЭ т.10, - М.: Советская энциклопедия, 1972, с.762-763, рис. в). ПОПОВ B.C. Электротехника. - М.: Энергетическое издательство, 1956, с.63. ГОНДА С., СЭКО Д. Опто-Электроника в вопросах и ответах. - Л.: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1989, с.125-127. *

Also Published As

Publication number Publication date
US6441944B1 (en) 2002-08-27
AR017829A1 (es) 2001-10-24
KR100274810B1 (ko) 2000-12-15
KR19990048405A (ko) 1999-07-05
AU751728B2 (en) 2002-08-29
CA2312933C (en) 2004-11-23
EP1038203A1 (en) 2000-09-27
CN1124510C (zh) 2003-10-15
JP2001526407A (ja) 2001-12-18
CA2312933A1 (en) 1999-06-17
CN1285930A (zh) 2001-02-28
WO1999030205A1 (en) 1999-06-17
TW408528B (en) 2000-10-11
AU1510199A (en) 1999-06-28
BR9813406A (pt) 2001-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2205436C2 (ru) Оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, и система оптической связи, включающая такой оптический аттенюатор
KR100304100B1 (ko) 광가변감쇠기
US6275323B1 (en) Optical attenuator
KR100288443B1 (ko) 아이솔레이터를이용한광변조기및이를구비한광전송장치
US5657151A (en) Polarization scrambler/modulator
RU2000114830A (ru) Оптический аттенюатор, использующий оптический вентиль, и система оптической связи, включающая такой оптический аттенюатор
US7050694B2 (en) Continuously variable attenuation of an optical signal using an optical isolator
JPWO2002025367A1 (ja) 定出力光減衰器及び定出力光減衰方法
Moslehi et al. Optical amplifiers and liquid-crystal shutters applied to electrically reconfigurable fiber optic signal processors
JP6340176B2 (ja) 光デバイス
US7170921B1 (en) Magneto-optic variable optical attenuator
GB2345761A (en) Optical attenuating isolator
MXPA00005538A (en) Optical attenuator using isolator and optical communications system including the same
KR100710765B1 (ko) 직렬로 접속된 서로 다른 타입의 자기 광학형 광 감쇠 소자를 구비한 광 감쇠 장치
Shen Power penalty due to decision-time jitter in receivers using avalanche photodiodes
WO2024087685A1 (zh) 光功率调节器件、光组件、光模块和光网络设备
US7042628B1 (en) Variable electrochromic optical attenuator
JPH05241026A (ja) 反射光減衰機能付き光固定減衰器
JPH1048277A (ja) 偏光光源装置及びそれを用いた電界センサ
JP2734552B2 (ja) 半導体レーザモジュール
US7196744B1 (en) Optical transceiver package with a liquid crystal variable optical attenuator
KR19990038912A (ko) 광아이솔레이터 및 이를 채용한 광증폭기
JPH07234334A (ja) 双方向ラインモニタ
JP2004133272A (ja) 光変調器
JPH06125146A (ja) 光アイソレータ付き半導体レーザ装置

Legal Events

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

Effective date: 20061209