RU97119798A - Оптический аттенюатор и способ его изготовления - Google Patents

Оптический аттенюатор и способ его изготовления

Info

Publication number
RU97119798A
RU97119798A RU97119798/09A RU97119798A RU97119798A RU 97119798 A RU97119798 A RU 97119798A RU 97119798/09 A RU97119798/09 A RU 97119798/09A RU 97119798 A RU97119798 A RU 97119798A RU 97119798 A RU97119798 A RU 97119798A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical attenuator
attenuator according
optical
manufacturing
optical fiber
Prior art date
Application number
RU97119798/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2141679C1 (ru
Inventor
Парк Чан-Сик
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
Priority claimed from KR1019960061400A external-priority patent/KR100206176B1/ko
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Publication of RU97119798A publication Critical patent/RU97119798A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141679C1 publication Critical patent/RU2141679C1/ru

Links

Claims (17)

1. Оптический аттенюатор, содержащий оптическое волокно, оптические свойства которого включают в себя, по меньшей мере, один разрыв, который нарушает условия полного внутреннего отражения оптического волокна для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно.
2. Оптический аттенюатор по п.1, отличающийся тем, что разрыв обусловлен изменением коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна.
3. Оптический аттенюатор по пп.1 или 2, отличающийся тем, что разрыв содержит множество дифракционных решеток, сформированных на интервале от 500 нм до 600 нм при помощи процесса фазовой маски.
4. Оптический аттенюатор по п.3, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток сформировано на расстоянии в пределах между 1 и 10 см.
5. Оптический аттенюатор по пп.1 или 2, отличающийся тем, что разрыв содержит множество дифракционных решеток, сформированных на интервале от 50 мкм до 60 мкм при помощи процесса амплитудной маски.
6. Оптический аттенюатор по п.5, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток сформировано на расстоянии в пределах между 1 и 5 см.
7. Оптический аттенюатор по одному из пп.1-6, отличающийся тем, что он адаптирован для использования на длинах волн примерно 1550 нм.
8. Оптический аттенюатор по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что оптическое волокно установлено в трубке для предотвращения влияния изменений внешних условий.
9. Способ изготовления оптического аттенюатора, включающий формирование, по меньшей мере, одного разрыва оптических свойств оптического волокна, который нарушает условия полного внутреннего отражения оптического волокна для ослабления светового сигнала, передаваемого через оптическое волокно.
10. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.9, отличающийся тем, что разрыв формируют при помощи изменения коэффициентов преломления слоя сердцевины и слоя оболочки оптического волокна.
11. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.10, отличающийся тем, что изменения вызывают при помощи облучения оптического волокна излучением эксимерного лазера.
12. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.11, отличающийся тем, что формируют множество дифракционных решеток на интервале от 500 нм до 600 нм с использованием процесса фазовой маски.
13. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.12, отличающийся тем, что эксимерный лазер излучает лазерный световой пучок с энергией от 50 МВт до 400 МВт, напряжением от 15 кВ до 19 кВ и частотой следования импульсов от 5 Гц до 15 Гц.
14. Способ изготовления оптического аттенюатора по пп.12 или 13, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток формируют на расстоянии в пределах между 1 и 10 см.
15. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.11, отличающийся тем, что формируют множество дифракционных решеток на интервале от 50 мкм до 60 мкм с использованием процесса амплитудной маски.
16. Способ изготовления оптического аттенюатора по п.15, отличающийся тем, что эксимерный лазер излучает лазерный световой пучок с энергией от 50 МВт до 400 МВт, напряжением от 15 кВ до 19 кВт и частотой следования импульсов от 5 Гц до 15 Гц.
17. Способ изготовления оптического аттенюатора по пп.15 или 16, отличающийся тем, что множество дифракционных решеток формируют на расстоянии в пределах между 1 и 5 см.
RU97119798A 1996-12-03 1997-11-28 Оптический аттенюатор и способ его изготовления RU2141679C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR61400/1996 1996-12-03
KR1019960061400A KR100206176B1 (ko) 1996-12-03 1996-12-03 광감쇠기및그제조방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97119798A true RU97119798A (ru) 1999-09-20
RU2141679C1 RU2141679C1 (ru) 1999-11-20

Family

ID=19485595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97119798A RU2141679C1 (ru) 1996-12-03 1997-11-28 Оптический аттенюатор и способ его изготовления

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6185358B1 (ru)
JP (1) JPH10160937A (ru)
KR (1) KR100206176B1 (ru)
CN (1) CN1111750C (ru)
DE (1) DE19751534B4 (ru)
FR (1) FR2756639B1 (ru)
GB (1) GB2320106B (ru)
RU (1) RU2141679C1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6597833B1 (en) 2000-06-27 2003-07-22 Oluma, Inc. Wavelength-division multiplexers and demultiplexers based on mach-zehnder interferometers and evanescent coupling
US6625349B2 (en) 2000-06-27 2003-09-23 Oluma, Inc. Evanescent optical coupling between a waveguide formed on a substrate and a side-polished fiber
US6621951B1 (en) 2000-06-27 2003-09-16 Oluma, Inc. Thin film structures in devices with a fiber on a substrate
US6501875B2 (en) 2000-06-27 2002-12-31 Oluma, Inc. Mach-Zehnder inteferometers and applications based on evanescent coupling through side-polished fiber coupling ports
US6516114B2 (en) 2000-06-27 2003-02-04 Oluma, Inc. Integration of fibers on substrates fabricated with grooves
US6490391B1 (en) 2000-07-12 2002-12-03 Oluma, Inc. Devices based on fibers engaged to substrates with grooves
US6621952B1 (en) 2000-08-10 2003-09-16 Oluma, Inc. In-fiber variable optical attenuators and modulators using index-changing liquid media
US6571035B1 (en) 2000-08-10 2003-05-27 Oluma, Inc. Fiber optical switches based on optical evanescent coupling between two fibers
US6542663B1 (en) 2000-09-07 2003-04-01 Oluma, Inc. Coupling control in side-polished fiber devices
WO2002093697A2 (en) * 2001-05-15 2002-11-21 Optical Power Systems Incorporated Fiber laser having a suppressor
US6744948B1 (en) 2001-06-20 2004-06-01 Oluma, Inc. Fiber tap monitor based on evanescent coupling
TW493758U (en) * 2001-11-21 2002-07-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Fixed light attenuator
EP1507153A1 (en) * 2002-05-22 2005-02-16 Showa Electric Wire and Cable Co.,Ltd. Signal cutout device, optical connector, and optical fiber coupler
CA2396831A1 (en) * 2002-08-02 2004-02-02 Femtonics Corporation Microstructuring optical wave guide devices with femtosecond optical pulses
JP4602739B2 (ja) * 2004-11-01 2010-12-22 昭和電線ケーブルシステム株式会社 波長多重伝送システム
WO2006080279A1 (ja) * 2005-01-28 2006-08-03 Kabushiki Kaisha Route Lamda 光信号伝送装置及び光通信ネットワーク
US7477827B2 (en) * 2007-02-02 2009-01-13 Jds Uniphase Corporation Variable Optical Attenuator
US20100092146A1 (en) * 2008-10-14 2010-04-15 Conner Mark E Optical Fiber Management Shelf for Optical Connection Terminals
US8873967B2 (en) * 2008-10-17 2014-10-28 Corning Cable Systems Llc Optical interconnection modules for hybrid electrical-optical networks
US9482840B2 (en) * 2009-05-27 2016-11-01 Corning Cable Systems Llc Port mapping for series connected fiber optic terminals
US8251591B2 (en) 2009-06-17 2012-08-28 Corning Cable Systems Optical interconnection assemblies and systems for high-speed data-rate optical transport systems
US9097873B2 (en) 2010-04-14 2015-08-04 Corning Cable Systems Llc Port mapping in fiber optic network devices
EP2788804A4 (en) 2011-12-09 2015-08-05 Hewlett Packard Development Co OPTICAL CONNECTIONS
US9057863B2 (en) 2012-07-25 2015-06-16 Corning Cable Systems Llc Polarity scheme for parallel-optics data transmission
US9097874B2 (en) 2012-07-25 2015-08-04 Corning Optical Communications LLC Polarity configurations for parallel optics data transmission, and related apparatuses, components, systems, and methods
CN102868447B (zh) * 2012-09-24 2015-07-15 深圳太辰光通信股份有限公司 一种光纤光栅追踪器与光纤线路故障检测方法
DE102016203007A1 (de) * 2016-02-25 2017-08-31 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Siegel und Verfahren zur Versiegelung
CN108783667B (zh) * 2018-09-04 2023-12-05 廖丽荣 一种湿化口罩的吸散湿纤维线网格

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2632861A1 (de) * 1976-07-21 1978-01-26 Siemens Ag Filter fuer lichtleitfasern
JPS5810701A (ja) * 1981-07-10 1983-01-21 Omron Tateisi Electronics Co 光可変減衰器
US4593969A (en) * 1983-10-28 1986-06-10 Chevron Research Company Ruggedized grated optical fiber
US4557557A (en) * 1983-10-28 1985-12-10 At&T Bell Laboratories Method of making an optical fiber attenuator using a lossy fusion splice
US4749248A (en) * 1985-11-06 1988-06-07 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Device for tapping radiation from, or injecting radiation into, single made optical fiber, and communication system comprising same
JPS6450002A (en) * 1987-08-21 1989-02-27 Seiko Instr & Electronics Optical attenuator and its manufacture
JPS6465506A (en) * 1987-09-04 1989-03-10 Seiko Instr & Electronics Optical attenuator
GB8722200D0 (en) 1987-09-21 1987-10-28 British Telecomm Modifying optical waveguide
US5048913A (en) 1989-12-26 1991-09-17 United Technologies Corporation Optical waveguide embedded transverse spatial mode discrimination filter
JP2633073B2 (ja) * 1990-09-07 1997-07-23 株式会社精工技研 可変型光減衰器
US5066133A (en) 1990-10-18 1991-11-19 United Technologies Corporation Extended length embedded Bragg grating manufacturing method and arrangement
US5231465A (en) * 1991-02-08 1993-07-27 Litton Systems, Inc. High efficiency fiber absorber and method for attenuating pump light in a broadband fiber optic light source
US5367588A (en) 1992-10-29 1994-11-22 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Communications Method of fabricating Bragg gratings using a silica glass phase grating mask and mask used by same
US5351321A (en) 1992-10-20 1994-09-27 Elias Snitzer Bragg grating made in optical waveguide
DE69407628T2 (de) 1993-02-01 1998-08-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd Wellenleiter-Bildübertragungsvorrichtung und Vorrichtung zur Identifikation von Fingerabdrücken
US5351324A (en) 1993-09-10 1994-09-27 The Regents Of The University Of California, Office Of Technology Transfer Fiber optic security seal including plural Bragg gratings
US5367589A (en) 1993-10-22 1994-11-22 At&T Bell Laboratories Optical fiber package
US5384885A (en) * 1993-10-28 1995-01-24 At&T Corp. Variable attenuation optical fiber coupling
US5323404A (en) 1993-11-02 1994-06-21 At&T Bell Laboratories Optical fiber laser or amplifier including high reflectivity gratings
US5430817A (en) 1994-03-31 1995-07-04 At&T Corp. Optical systems and devices using long period spectral shaping devices
GB2289770A (en) * 1994-05-17 1995-11-29 Northern Telecom Ltd Writing bragg gratings in photosensitive waveguides
US5398296A (en) * 1994-05-31 1995-03-14 Industrial Technology Research Institute Method of fabricating an optical attenuator
GB2291208B (en) * 1994-06-01 1997-07-30 Northern Telecom Ltd Incubated bragg gratings in waveguides
IT1271222B (it) * 1994-09-28 1997-05-27 Sirti Spa Filtro ottico per telecomunicazioni
US5684297A (en) 1994-11-17 1997-11-04 Alcatel Cable Method of detecting and/or measuring physical magnitudes using a distributed sensor
GB2295689B (en) * 1994-12-03 1998-04-22 Northern Telecom Ltd Bragg reflection gratings in optical fibres
AUPN089895A0 (en) * 1995-02-03 1995-03-02 University Of Sydney, The Broadband grating
SE503514C2 (sv) * 1995-02-06 1996-07-01 Ericsson Telefon Ab L M Anordning och förfarande för att koppla en eller flera våglängdskanaler till och från en optisk fiber
JP3612780B2 (ja) * 1995-04-14 2005-01-19 住友電気工業株式会社 光フィルタ
US5604829A (en) 1995-04-17 1997-02-18 Hughes Aircraft Company Optical waveguide with diffraction grating and method of forming the same
TW358167B (en) * 1996-03-25 1999-05-11 Corning Inc Method of forming a grating in an optical waveguide
JP3883601B2 (ja) * 1996-03-27 2007-02-21 富士通株式会社 光イコライザ
US5699468A (en) * 1996-06-28 1997-12-16 Jds Fitel Inc. Bragg grating variable optical attenuator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU97119798A (ru) Оптический аттенюатор и способ его изготовления
KR100425568B1 (ko) 광회절격자
RU2141679C1 (ru) Оптический аттенюатор и способ его изготовления
US5104209A (en) Method of creating an index grating in an optical fiber and a mode converter using the index grating
US5367588A (en) Method of fabricating Bragg gratings using a silica glass phase grating mask and mask used by same
US5604829A (en) Optical waveguide with diffraction grating and method of forming the same
KR100282993B1 (ko) 복잡한 스펙트럼 성형 응용을 위한 광신호 성형 장치
US6993221B2 (en) Bragg grating and method of producing a bragg grating using an ultrafast laser
KR100334799B1 (ko) 광섬유격자 제작 장치 및 방법
JP3950138B2 (ja) ファイバグレーティングおよびファイバグレーティングの作製方法
JP2000249859A (ja) グレーティング付き光導波路の製造方法
EP2929381B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von zumindest einem faser-bragg-gitter
GB2302413A (en) Forming Bragg gratings in photosensitive optical waveguides
Zagorul'ko et al. Fabrication of a long-period grating in a fibre by second-harmonic radiation from a femtosecond Ti: sapphire laser
RU2156485C1 (ru) Фоточувствительный волоконный световод и фотоиндуцированная структура
JP2008225480A (ja) 非線形バルク光材料中でのコンティニューム発生増大
Guo et al. Preparation of photosensitive fibers for weak fiber Bragg grating arrays
JPH0986950A (ja) 偏光保持光ファイバーの作製方法
Reekie et al. 100% reflectivity fibre gratings produced by a single excimer laser pulse
JP3426145B2 (ja) グレーティング付き光ファイバーの製造方法
JPH08101322A (ja) 透過型ファイバグレーティングフィルタの製造方法及びその装置
JP2024509059A (ja) 気密性を有する光ファイバにおける後方散乱を増強するためのシステムおよび方法
Kalli et al. Spatial apodization of femtosecond laser inscribed fibre Bragg gratings with arbitrary profile
Halstuch et al. Femtosecond inscription of a spectral array of seven fiber Bragg gratings at the same spot using a single uniform phase-mask
Voloshina et al. Inscription study of superimposed chirped fiber Bragg gratings