DE3229570A1 - Optical demultiplexer - Google Patents

Optical demultiplexer

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DE3229570A1 DE19823229570 DE3229570A DE3229570A1 DE 3229570 A1 DE3229570 A1 DE 3229570A1 DE 19823229570 DE19823229570 DE 19823229570 DE 3229570 A DE3229570 A DE 3229570A DE 3229570 A1 DE3229570 A1 DE 3229570A1
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Abstract

Optical fibres are coupled to different surfaces of a prism via gradient index bar lenses. The prism contains an obliquely irradiated dividing layer which separates 2 wavelength regions, e.g. 800-850 and 1200-1300 mm, from one another. A further interference filter on a surface of the prism, which filter is active in one of the regions in the case of vertical irradiation, separates a band of the region.

Description

Optischer DemultiplexerOptical demultiplexer

Die Erfindung betrifft einen optischen Demultiplexer mit einem über Gradientenindex-Stablinsen an Lichtwellenleiter angeschlossenen Teilungsprisma. In der optischen Nachrichtentechnik werden solche Demultiplexer bei der Wellenlängen-Multiplexübertragung (WDM) wegen der Umkehrbarkeit der Strahlung auch als Multiplexer verwendet.The invention relates to an optical demultiplexer with an over Gradient index rod lenses connected to a fiber optic splitting prism. In optical communications engineering, such demultiplexers are used for wavelength division multiplex transmission (WDM) also used as a multiplexer because of the reversibility of the radiation.

In einer aus der US-PS 3 937 560 bekannten Koppeleinrichtung sind aus verschiedenen Richtungen zusammenkommende Strahlungen mit einem Teilungswürfel und daran anschließbaren Stablinsen zusammenfaßbar. Mit einem teilsweise in die Diagonal ebene ragenden Teilungsspiegel wird dort ein Ausschnitt der Strahlung ausgeblendet und an dessen Stelle das Licht einfallender Strahlung eingeblendet. Für den Demultiplex- Betrieb ist diese Koppeleinrichtung nicht geeignet. Sie ist mit dem Nachteil behaftet, daß die Umlenkmittel beim Einfügen einer Strahlung gleichzeitig einen Teil anderer Strahlung ausblenden, die damit verloren ist.In a coupling device known from US Pat. No. 3,937,560 Radiations coming from different directions with a splitting cube and rod lenses that can be connected to it. With a partly in the A section of the radiation is masked out in the diagonally planar protruding splitting mirror and in its place the light of incident radiation is faded in. For the demultiplex This coupling device is not suitable for operation. It has the disadvantage that the deflection means when inserting a radiation at the same time a part of others Block out radiation that is thus lost.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verlustarm arbeitenden Demultiplexer zu schaffen, der mit einfachen kostengünstig herstellbarer. optischen Filtern auskommt.The invention is based on the object of a low-loss working To create demultiplexer that can be manufactured inexpensively with simple. optical Filtering gets by.

Diese Aufgabe wird bei eine optischen Demultiplexe der eingangs gennanten Art dadurch gelöst, daß sich die strahlenteilende Schicht des Teilungsprismas über die gesamte, wirksame Breite des Strahlenganges erstreckt und daß zusätzlich zwischen Teilungsprisma und mindestens einer Grandientenindex-Stablinse ein auf senkrechte Pestrahlung wirkendes Interferenzfilter vorgesehen ist.In the case of optical demultiplexing, this task is the one mentioned at the beginning Art solved in that the beam-splitting layer of the splitting prism over extends the entire effective width of the beam path and that in addition between Dividing prism and at least one gradient index rod lens Interference filter acting on perpendicular Pestrahlung is provided.

Die Erfindung wird mit weiteren in den Unteransprüchen angegebenen vorteilhaften Ausgestaltungen anhand der in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen: Fig.1 einen Schnitt durch Teilungsprisma und Gradienten-Stablinse eines Demultiplexers mit einem zusätzlichen Interferenzfilter Fig.2 im Schnitt eine andere Version eines Demultiplexers mit einem Interferenzfilter Fig.3 einen Schnitt durch das Teilungsprisma und Gradienten-Stablinsen eines Deumltiplexers mit zwei Interferenzfiltern Fig.4 im Schnitt eine weitere Version mit drei Interferenzfiltern.The invention is specified with further in the subclaims advantageous embodiments based on the schematically shown in the drawing Embodiments explained in more detail. They show: FIG. 1 a section through the dividing prism and gradient rod lens of a demultiplexer with an additional interference filter 2 shows in section another version of a demultiplexer with an interference filter 3 shows a section through the dividing prism and gradient rod lenses of a doubletiplexer with two interference filters Fig. 4 in section a further version with three interference filters.

Dabe sind gleiche Teile in allen Figuren gleich bezeichnet.Identical parts are labeled identically in all figures.

Der Demultiplexer der Fig.1 besteht aus einem würfelförmigen Teilungsprisma 1 mit an drei Oberflächen angeklebten Gradientenindex-Stablinsen 2, 3 und 4. Auf der dem Teilungsprisma abgewandten Stirnfläche der Gradienten-Stablinse 2 sind ein kommender Lichtwellenleiter 5 und ein gehender Lichtwellenleiter 6 montiert.The demultiplexer of Figure 1 consists of a cube-shaped dividing prism 1 with gradient index rod lenses 2, 3 and 4 glued to three surfaces the end face of the gradient rod lens 2 facing away from the dividing prism are a incoming optical waveguide 5 and an outgoing optical waveguide 6 mounted.

Auf der der Gradienten-Stablinse 2 gegenüberliegenden Seite des Teilungsprismas 1 ist die Grandienten-Stablinse 3 rit dem Liohtwellenleiter 7 montiert und auf der daz senkrecht egender; Oberfläche befindet sich die Gradienten-Stablinse 4 mit Lichtwellenleiter 8.On the side of the dividing prism opposite the gradient rod lens 2 1, the gradient rod lens 3 is mounted on the Liohtwellenleiter 7 and on the daz perpendicularly leveling; The gradient rod lens 4 with optical waveguide is located on the surface 8th.

Das vom Lichtwellenleiter 5 kommende Licht wird in de Gradienten-Stablinse 2 kollimiert auf die strahlentel lese Schicht 9 gelenkt. Die strahlenteilende Schicht 9 ist durchlässig für einen Teil der Strahlung, CI-spielsweise für Strahlung oberhalb 900 Nanometer. Die @@@ @gelassene Strahlung gelangt über Gradientenindex-Stablinse 3 n den Lichtwellenleiter 7. Dagegen wir die unttrhalW 900 Nanometer liegende Strahlung an der strahlenteilenden Schicht 9 auf die Gracientenindex-Stablinse 4 gelenkt, die parallele Strahlung in den Lichtwellenleiter 8 fokussiert. Auf diese Weise wird das aus dem Lichtwellenleiter 5 kommende Strahlungsgemisch in zwei Bereiche unterteilt.The light coming from the optical waveguide 5 is in the gradient rod lens 2 collimated directed onto the strahlentel reading layer 9. The radiation-splitting layer 9 is permeable for part of the radiation, CI-for example for radiation above 900 nanometers. The @@@ @ allowed radiation passes through a gradient index rod lens 3 n the optical waveguide 7. In contrast, we have the radiation lying below 900 nanometers directed at the beam-splitting layer 9 onto the gradient index rod lens 4, the parallel radiation is focused into the optical waveguide 8. That way will the radiation mixture coming from the optical waveguide 5 is divided into two areas.

In der optischen Nachrichtentechnik werden im Wellenlängenmultiplex-Verfahren Übertragungskanäle als schmale, unter Umständen dicht nebeneinanderliegende Wellenlängenbänder gebildet, die zusammen mit den dazwischenliegenden Bändern einen Bereich ergeben. Die Aufgabe, einzelne Wellenlängen abzutrennen, erfüllt der Demultiplexer der Fig.1 mit Hilfe des Interferenzfilters 10, das von der auftreffenden Strahlung ein schmales Band reflektiert. Die reflektierte Strahlung gelangt huber den gepunktet dargestellten Strahlengang nach nochmaliger Umlenkung an der strahlenteilenden Schicht 9 wieder in die Gradienten-Stablinse 2, von der sie auf den Lichtwellenleiter 6 fokussiert wird.In optical communications technology, wavelength division multiplexing is used Transmission channels as narrow, sometimes closely spaced wavelength bands formed, which together with the intervening bands form an area. The demultiplexer of FIG. 1 fulfills the task of separating individual wavelengths with the help of the interference filter 10, which is a narrow from the incident radiation Tape reflected. The reflected radiation reaches the point shown in dotted lines Beam path again after another deflection at the beam-splitting layer 9 into the gradient rod lens 2, from which it focuses on the optical waveguide 6 will.

Bei dem dargestellten Demultiplexer ist ein einfaches, nur für einen der beiden Bereiche wirkendes Interferenzfilter verwendet, weil die strahlenteilende Schicht 9 ae anderen Bereich vollständig ausgeblendet hat. So ist es möglich, einen Demultiplexer zu schaffen, der ei scflmales Band verlustarm auszublenden vermag und daten ohne außerst aufwendig herzustellende, breitbandig wirkende steile Kanten-Bandfilter auskommt.The demultiplexer shown is a simple one, only for one The interference filter used for the two areas is effective because the beam splitting Layer 9 ae has completely hidden other area. So it is possible to have a To create a demultiplexer that can fade out a narrow band with little loss and data without extremely complex to manufacture, broadband acting, steep edge band filters gets by.

In Fig.2 ist das Interferenzfilter 11 zwischen Teilungsprisma 1 und Gradientenindex-Stablinse 2 angeordnet. Das Interferenzfilter 11 ist ein Kantenfilter, von ern ein erster von drei Bereichen reflektiert wird.In Figure 2, the interference filter 11 is between the splitting prism 1 and Gradient index rod lens 2 arranged. The interference filter 11 is an edge filter, a first of three areas is reflected by ern.

Eine zweite Eereiohstrennung erfolgt an der Teilungsschicht 9.A second egg separation takes place at the dividing layer 9.

Der in Fig. 3 dargestellte Demultiplexer enthält zusätzlich zu den bereits erläuterten Bauteilen ein weiteres Interferenzfilter 12 zwischen Gradientenindex-Stablinse 3 und Teilungsprisma 1. Mit diesem Interferenzfilter 12 wird innerhalb des durchgelassenen Bereiches (oberhalb 90C Nanometer) ein Band eines Übertragungskanales reflektiert, das durch die strahlenteilende Schicht 9 gehend von der Gradientenlndex-Stablinse 2 auf den Lichtwellenleiter 13 fokussiert wird.The demultiplexer shown in Fig. 3 contains in addition to the Components already explained, a further interference filter 12 between the gradient index rod lens 3 and dividing prism 1. With this interference filter 12 is transmitted within the Range (above 90C nanometers) reflects a band of a transmission channel, that going through the beam-splitting layer 9 from the gradient index rod lens 2 is focused on the optical waveguide 13.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind nach Fig.4 drei Oberflächen mit Interferenzfiltern belegt, die eine Abtrennung mehrerer Bereiche und einzelner Bänder gestatten. Zur Abtrennung mehrerer Übertragungskanäle können selbstverständlich auch mehrere gieichartig aufgebaute hintereinander angeschlossene Demultiplexeinrichtungen nach einer der vorgenannten Versionen vorgesehen sein.In a further embodiment of the invention, there are three according to FIG Surfaces covered with interference filters that separate several areas and individual bands. To separate several transmission channels you can of course also several identically structured one behind the other connected Demultiplex devices can be provided according to one of the aforementioned versions.

L e e r s e i t eL e r s e i t e

Claims (7)

Optischer Demultiplexer mit einem über Gradientenindex-Stablinsen an Lichtwellenleiter anschließtaren Teilungsprisma, dadurch gekennzeichnet, daß sich die strahlenteilende Schicht (9) des Teilungs prismas (1) über die gesamte, wirksame bereite des Strahlenganges erstreckt und daß zusätzlich zwischen Teilungsprisma (1) und mindestens einer Gradientenindex-Stablinse (2, 3 oder 4) ein interferenzfilter (1ö - 12) vorgesehen ist.Optical demultiplexer with an over gradient index rod lenses splitting prism connected to optical waveguides, characterized in that the beam-splitting layer (9) of the splitting prism (1) over the entire, effective width of the beam path extends and that in addition between the dividing prism (1) and at least one gradient index rod lens (2, 3 or 4) an interference filter (1ö - 12) is provided. 2. Optischer Demuitiplexer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei Lichtwellenleiter (5, 6; 13, 16) über eine Gradientenindex-Stablinse (2) an das Teilungsprisma (1) angeschlossen sind.2. Optical demuitiplexer according to claim 1, characterized in that that at least two optical waveguides (5, 6; 13, 16) via a gradient index rod lens (2) are connected to the dividing prism (1). 3. Optischer Demultiplexer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das zusätzliche Interferenzfilter (10) ein Kantenfilter ist, dessen Kante in dem Wellenlängenbereich liegt, in dem die strahlenteilende Schicht (9) des Teilungsprismas (1) lichtundurchlässig ist.3. Optical demultiplexer according to claim 1 or 2, characterized in that that the additional interference filter (10) is an edge filter whose edge in is the wavelength range in which the beam-splitting layer (9) of the splitting prism (1) is opaque. 4. Optischer Demultiplexer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Interferenzfilter (10) ein Schmalbandfilter ist, das innerhalb des Wellenlängenbereiches, in dem die strahlenteilende Schicht (9) lichtundurchlässig ist, wirksam. ist.4. Optical demultiplexer according to claim 2, characterized in that that the interference filter (10) is a narrow band filter that is within the wavelength range, in which the beam-splitting layer (9) is opaque, effective. is. Optischer Demultiplexer nach Anspruch 3 und 4, daaurcn gekennzeichnet, daß die strahlen teilende Schicht (9) des Teilungsprismas (1) für Licht des Bereiches von ca. 800 bis ca. 900 Nanometer undurchlässig, oberhalb 1000 Nanometer durohlässig ist und daß das Interferenzfilter (10) im Bereich van 800 bis 850 Nanometer bis auf ein Bad reflektierend ist.Optical demultiplexer according to Claim 3 and 4, characterized in that that the beam-dividing layer (9) of the dividing prism (1) for light of the area from approx. 800 to approx. 900 nanometers impermeable, above 1000 nanometers is permeable and that the interference filter (10) in the range of 800 to 850 nanometers is reflective except for one bathroom. 6. Optischer Demultiplexer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Interferenzfilter (10 - 12) auf verschiedenen Oberflächen des Teilungsprismas (1) angeordnet sind.6. Optical demultiplexer according to one of the preceding claims, characterized in that several interference filters (10-12) on different Surfaces of the dividing prism (1) are arranged. 7. Optischer Demultiplexer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß von einem zusätzlichen Interferenzfilter (11) ein weiterer Bereich getrennt wird.7. Optical demultiplexer according to claim 6, characterized in that that another area separated by an additional interference filter (11) will.
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