TH65028A - Photometric control device for use in optical wavelength multiplexing systems. - Google Patents
Photometric control device for use in optical wavelength multiplexing systems.Info
- Publication number
- TH65028A TH65028A TH401000483A TH0401000483A TH65028A TH 65028 A TH65028 A TH 65028A TH 401000483 A TH401000483 A TH 401000483A TH 0401000483 A TH0401000483 A TH 0401000483A TH 65028 A TH65028 A TH 65028A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- light
- optical
- wavelength filter
- waveguides
- wavelength
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title abstract 12
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 abstract 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 abstract 2
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 abstract 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 abstract 2
Abstract
DC60 (13/02/47) อุปกรณ์ควบคุมระดับความเข้มของสัญญาณแสงตามการประดิษฐ์จะประกอบไปด้วยท่อ นำคลื่นแสงขาเข้า ท่อนำคลื่นแสงขาออก หลอด ใส่ท่อนำคลื่นแสงชนิดคู่ เลนส์ (รวมเรียกว่าไฟ เบอร์ออปติก คอลลิเมเตอร์ชนิดคู่) หลอดใส่ท่อนำคลื่นแสงชนิดเดี่ยว (ซึ่ง เมื่อรวมกับเลนส์จะเรียกว่า ไฟเบอร์ออปติกคอลลิเมเตอร์ชนิด เดี่ยว) ตัวกรองความยาวคลื่นแสงซึ่งอยู่กับที่ อุปกรณ์ควบ คุม ตำแหน่งของกระจก กระจกที่สามารถควบคุมตำแหน่งได้ และ ตัวรับแสง โดยที่กระจกที่ใช้สะท้อน แสงสามารถจัดวางเพื่อให้ แสงสะท้อนไปยังท่อนำคลื่นแสงขาออก หรือ สะท้อนกลับไปยัง ท่อนำ คลื่นแสงขาเข้า ตำแหน่งของกระจกนี้ในเส้นทางเดินของ แสงจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่ สะท้อน ไปยังพอร์ตขาออก และ ช่วยบังคับทิศทางเดินของแสงที่มีความ ยาวคลื่นแสงที่ต้องการ ได้ การจัดวางกระจกสามารถจัดให้อยู่ ข้างหน้า หรือ ข้างหลังตัวกรองความยาวคลื่นแสงก็ได้ ส่วน ตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทำหน้าที่สะท้อนแสงที่มีความยาว คลื่นที่ไม่ตรงกันกับของตัวกรอง ความยาวคลื่นแสงด้วยมุมตก กระทบเท่ากับมุมสะท้อน ในขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นตรงกัน กับ ของตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทะลุผ่านไปได้ ในกรณีที่แสง เดินทางเข้าและออกจากท่อนำคลื่น เดี่ยวกันจะมีการใช้ออปติก คอลเซอร์คิวเลเตอร์มาช่วยในการควบคุมทิศทางการเดินของแสง และ เป็นการเพิ่มพอร์ตขึ้นอีกหนึ่งพอร์ต นอกจากนี้ยังมีการ ใช้ตัวดูดซับ หรือ ตัวกั้นแสงเพื่อป้องกันมิให้ สัญญาณ แสงที่ไม่ต้องการไปรบกวนส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ควบคุมระดับ ความเข้มของสัญญาณนี้ และ ยังมีการใช้ระบบควบคุมแบบปิด เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด การเชื่อมต่อกันของ อุปกรณ์ควบคุมระดับความเข้มของสัญญาณแสงตามการประดิษฐ์นี้ จะช่วยให้สามารถลดจำนวน ของตัวแยก และ รวมสัญญาณแสงที่มี ความยาวคลื่นต่างกันได้ อุปกรณ์ควบคุมระดับความเข้มของสัญญาณแสงตามการประดิษฐ์จะประกอบไปด้วยท่อ นำคลื่นแสงขาเข้า ท่อนำคลื่นแสงขาออก หลอด ใส่ท่อนำคลื่นแสงชนิดคู่ เลนส์ (รวมเรียกว่าไฟ เบอร์ออปติก คอลลิเมเตอร์ชนิดคู่) หลอดใส่ท่อนำคลื่นแสงชนิดเดี่ยว (ซึ่ง เมื่อรวมกับเลนส์จะเรียกว่า ไฟเบอร์ออปติกคอลลิเมเตอร์ชนิด เดี่ยว) ตัวกรองความยาวคลื่นแสงซึ่งอยู่กับที่ อุปกรณ์ควบ คุม ตำแหน่งของกระจก กระจกที่สามารถควบคุมตำแหน่งได้ และ ตัวรับแสง โดยที่กระจกที่ใช้สะท้อน แสงสามารถจัดวางเพื่อให้ แสงสะท้อนไปยังท่อนำคลื่นแสงขาออก หรือ สะท้อนกลับไปยัง ท่อนำ คลื่นแสงขาเข้า ตำแหน่งของกระจกนี้ในเส้นทางเดินของ แสงจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่ สะท้อน ไปยังพอร์ตขาออก และช่วยบังคับทิศทางเดินของแสงที่มีความ ยาวคลื่นแสงที่ต้องการ ได้ การจัดวางกระจกสามารถจัดให้อยู่ ข้างหน้า หรือ ข้างหลังตัวกรองความยาวคลื่นแสงก็ได้ ส่วน ตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทำหน้าที่สะท้อนแสงที่มีความยาว คลื่นที่ไม่ตรงกันกับของตัวกรอง ความยาวคลื่นแสงด้วยมุมตก กระทบเท่ากับมุมสะท้อน ในขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นตรงกัน กับ ของตัวกรองความยาวคลื่นแสงจะทะลุผ่านไปได้ ในกรณีที่แสง เดินทางเข้าและออกจากท่อนำคลื่น เดี่ยวกันจะมีการใช้ออปติก คอลเซอร์คิวเลเตอร์มาช่วยในการควบคุมทิศทางการเดินของแสง และ เป็นการเพิ่มพอร์ตขึ้นอีกหนึ่งพอร์ต นอกจากนี้ยังมีการ ใช้ตัวดูดซับ หรือ ตัวกั้นแสงเพื่อป้องกันมิให้ สัญญาณ แสงที่ไม่ต้องการไปรบกวนส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ควบคุมระดับ ความเข้มของสัญญาณนี้ และ ยังมีการใช้ระบบควบคุมแบบปิด เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด การเชื่อมต่อกันของ อุปกรณ์ควบคุมระดับความเข้มของสัญญาณแสงตามการประดิษฐ์นี้ จะช่วยให้สามารถลดจำนวน ของตัวแยก และ รวมสัญญาณแสงที่มี ความยาวคลื่นต่างกันได้ DC60 (13/02/47) The invention based optical signal intensity regulator consists of a pipe. Led incoming light wave Dual-lens waveguides (collectively referred to as dual optical waveguides) Single-lens waveguides (which, when combined with lenses, are referred to as optical waveguides). Single fiber optic collector), stationary optical wavelength filter, glass position regulator. Positionable mirror and light sensor, with reflector Lighting can be arranged to provide The light is reflected to the incoming waveguide or back to the incoming waveguide. The position of this mirror in the path of the The light controls the amount of light reflected towards the output port and directs the path of the light that is A mirror can be placed either in front of or behind the wavelength filter, while the wavelength filter serves to reflect the long light. The wave does not match that of the filter. Optical wavelength with fall angle Impact equal to the reflection angle While light with a wavelength is the same as that of a wavelength filter, light can pass through in the event that light travels in and out of the waveguide. Same optics will be used. The colectorculator assists in directing the light path and provides an additional port. In addition, an absorber or a light barrier is also used to prevent unwanted light signals from interfering with other areas. Of level control device Intensity of this signal and also a closed control system. To provide maximum performance Connection of This device controls the intensity of the signal light according to the invention. It allows to reduce the number of splitters and combine the available optical signals. Different wavelengths The artificial signal intensity control device consists of a pipe. Led incoming light wave Dual-lens waveguides (collectively referred to as dual optical waveguides) Single-lens waveguides (which, when combined with lenses, are referred to as optical waveguides). Single fiber optic collector), stationary optical wavelength filter, glass position regulator. Positionable mirror and light sensor, with reflector Lighting can be arranged to provide The light is reflected to the incoming waveguide or back to the incoming waveguide. The position of this mirror in the path of the The light controls the amount of light reflected to the output port. And help direct the direction of the light that is A mirror can be placed either in front of or behind the wavelength filter, while the wavelength filter serves to reflect the long light. The wave does not match that of the filter. Optical wavelength with fall angle Impact equal to the reflection angle While light with a wavelength is the same as that of a wavelength filter, light can pass through in the event that light travels in and out of the waveguide. Same optics will be used. The colectorculator assists in directing the light path and provides an additional port. In addition, an absorber or a light barrier is also used to prevent unwanted light signals from interfering with other areas. Of level control device Intensity of this signal and also a closed control system. To provide maximum performance Connection of This device controls the intensity of the signal light according to the invention. It allows to reduce the number of splitters and combine the available optical signals Different wavelengths
Claims (1)
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH65028A true TH65028A (en) | 2004-11-18 |
| TH19186B TH19186B (en) | 2005-12-09 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1311882B1 (en) | Optical fiber system | |
| AU2001276008A1 (en) | Optical fiber system | |
| RU2011137513A (en) | PLAYING AN IMAGE THROUGH MULTIPLE LED FIBER SECTIONS | |
| DE10342837A1 (en) | Environment detection system for camera e.g. in motor vehicle, uses optical prism arrangement having refractive index approximately the same as that of vehicle window glass | |
| CA2479824A1 (en) | Light guide optical device | |
| WO2010027593A3 (en) | Optical relay for compact head up display | |
| SE9501212L (en) | A rear-view mirror unit for a vehicle | |
| CA2534601A1 (en) | Optical system for variable direction of view instrument | |
| CN116819550A (en) | System integrating ranging and imaging functions and laser emission subsystem | |
| JP5587897B2 (en) | Stereoscopic illumination system for microscope | |
| RU2007149575A (en) | GUIDANCE SIGHT-INSTRUMENT WITH LASER RANGE | |
| CN102175096B (en) | Holographic gun aiming optical system | |
| RU96109877A (en) | LASER TRANSMITTER | |
| TH65028A (en) | Photometric control device for use in optical wavelength multiplexing systems. | |
| TH19186B (en) | Photometric control device for use in optical wavelength multiplexing systems. | |
| RU2014111048A (en) | DIVIDED LIGHT DIVIDER FOR MICROSCOPE | |
| WO2007048114A3 (en) | Distributive optical energy system | |
| US2453697A (en) | Gun sight having a plurality of illuminated reticles | |
| RU102815U1 (en) | LASER DISTANCE SIMULATOR | |
| EP0042324B1 (en) | Device for binocular observation especially for telescope | |
| WO2024055138A1 (en) | Combined sighting system and sight imaging system thereof | |
| RU2548379C1 (en) | Device for controlling laser range-finder | |
| TWM573438U (en) | Wavelength division multiplexing module | |
| CN201974104U (en) | Foldable optical system of holographic sight | |
| RU2304796C1 (en) | Two-channel electro-optical autocollimator |