DE2501791A1 - System zur multiplexierung eines uebertragungskanals - Google Patents
System zur multiplexierung eines uebertragungskanalsInfo
- Publication number
- DE2501791A1 DE2501791A1 DE19752501791 DE2501791A DE2501791A1 DE 2501791 A1 DE2501791 A1 DE 2501791A1 DE 19752501791 DE19752501791 DE 19752501791 DE 2501791 A DE2501791 A DE 2501791A DE 2501791 A1 DE2501791 A1 DE 2501791A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- photodetectors
- lens
- electroluminescent diodes
- rays
- diodes
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Pending
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims description 20
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 18
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 8
- WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N 4-aminosalicylic acid Chemical compound NC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1 WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 5
- JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N AsGa Chemical compound [As]#[Ga] JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910001218 Gallium arsenide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 claims 4
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 3
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4204—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
- G02B6/4215—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical elements being wavelength selective optical elements, e.g. variable wavelength optical modules or wavelength lockers
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29304—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating
- G02B6/29305—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating as bulk element, i.e. free space arrangement external to a light guide
- G02B6/29311—Diffractive element operating in transmission
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29346—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by wave or beam interference
- G02B6/29361—Interference filters, e.g. multilayer coatings, thin film filters, dichroic splitters or mirrors based on multilayers, WDM filters
- G02B6/29362—Serial cascade of filters or filtering operations, e.g. for a large number of channels
- G02B6/29365—Serial cascade of filters or filtering operations, e.g. for a large number of channels in a multireflection configuration, i.e. beam following a zigzag path between filters or filtering operations
- G02B6/29367—Zigzag path within a transparent optical block, e.g. filter deposited on an etalon, glass plate, wedge acting as a stable spacer
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/293—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
- G02B6/29371—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating principle based on material dispersion
- G02B6/29373—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating principle based on material dispersion utilising a bulk dispersive element, e.g. prism
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
- Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
Description
75008 PARIS / Frankreich
Unser Zeichen: T 1720
System zur Multiplexierung
eines Übertragungskanals
Die Erfindung betrifft ein System zur Multiplexierung eines Übertragungskanals, der durch eine optische Faser
gebildet ist, sowie Anordnungen, bei denen das System angewendet wird. Sie bezieht sich auf Systeme, bei denen
eine binäre Modulation (alles oder nichts) einer kohärenten oder nichtkohärenten Lichtquelle angewendet wird.
I1Ur diese Modulation werden beispielsweise Laser-Dioden
eingesetzt, d.h. elektrolumineszierende Dioden, die Licht in einem schmalen Wellenlängenband emittieren,
wobei die Wellenlänge in Abhängigkeit von den Fertigungsbedingungen der Diode gewählt werden kann, beispielsweise
durch Dotierung des Halbleitermaterials.
Bekanntlich ist die maximale Informationsmenge, die eine optische Faser gegebener Länge bei gleichfalls
Lei/Gl
509832/0685
gegebenem Übertragungsfehleranteil übertragen kann, durch zwei Hauptfaktoren begrenzt, die in entgegengesetztem
Sinne wirken:
- den öffnungswinkel des Lichtbündeis, der wirksam
von der Faser übertragen werden kann; er hängt ausschließlich von dem Brechungsindex des für die Herstellung
der Easer verwendeten Glases ab; der Informationsfluß ist umso größer, je kleiner dieser Winkel
ist; beispielsweise darf bei einer gegebenen Faser von 1 km länge ein halber öffnungswinkel in Luft von
36° nicht überschritten werden, damit ein Informationsfluß von 10 Megabit pro Sekunde erhalten wird;
- die am Austritt der Faser verfügbare Lichtleistung; diese muß größer als ein Schwellenwert sein, unter
welchem der Übertragungsfehleranteil über dem festgelegten Grenzwert liegt; für einen zulässigen Über-
tragungsfehleranteil von 10 muß der Austrittsdetektor
beispielsweise eine Mindestleistung von 1 Mikrowatt-Spitzenwert empfangen, was am Eintritt
der Faser eine Leistung von 10 Milliwatt erfordert, wenn die Faser eine Dämpfung von 40 Dezibel hat.
Zwischen der dem Eintritt der Faser zugeführten Leistung P und dem Öffnungswinkel u besteht die folgende Beziehung:
P = k sin2u (1)
Darin ist k eine für die Lichtquelle charakteristische Konstante.
Man ist somit für einen gegebenen Informationsfluß hinsichtlich
der Leistung beschränkt, denn der Wert des Informationsflusses legt einen Größtwert für den Winkel u
fest; ebenso ist man für einen vorbestimmten Übertragungsfehleranteil
hinsichtlich des Informationsflusses beschrägt. 609832/068s
Das Ziel der Erfindung ist die Beseitigung dieser Einschränkungen.
Nach der Erfindung ist ein System zur Multiplexierung
eines Übertragungskanals, der durch eine optische Paser gebildet ist, gekennzeichnet durch wenigstens zwei
Elektrolumineszenzdioden, die Strahlungen mit verschiedenen Wellenlängen emittieren, wenigstens zwei Photodetektoren,
Einrichtungen zur Selektion der Wellenlängen, Einrichtungen zur Modulation der Elektrolumineszenzdioden und durch Einrichtungen zur Demodulation
der Ausgangssignale der Photodetektoren·
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen:
Pig. 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Multiplexiersysteras,
Pig. 2 ein Schema zur Erläuterung der Wirkungsweise,
Pig. 3» 4 und 5 andere Ausführungsformen der Erfindung und
Pig. 6 eine Anordnung, bei der das erfindungsgemäße System angewendet wird.
Pig. 1 zeigt eine Anordnung mit 10 Übertragungskanälen (für die Übertragung in einer einzigen Richtung), bei
der das Prinzip des erfindungsgeraäßen Systems angewendet wird. Eine Lichtleitfaser 1, die beispielsweise eine
Länge von 1 km hat, hat eine Eintrittsfläche 11 am 11 s ende se it igen" Ende und eine Austrittsfläche 12 am
"empfangsseitigen" Ende. Auf der Sendeseite sind zehn
elektroluraineszierende Dioden E10, E11 ... E18, E1Q
parallel angeordnet. Es sind nur die beiden ersten und die "beiden letzten Dioden dargestellt. Es handelt sich
beispielsweise um mit Aluminium dotierte Galliumarsenid-Dioden mit doppelter Heterostruktur, deren Dotierungen
derart unterschliedlioh sind, daß man zehn verschiedene Emissionslinien im nahen Infrarotbereich erhält.
Diese Spektrallinien sind in Pig. 2 in einen Diagramm dargestellt, das die Lichtintensität I als Punktion der
Wellenlänge λ (in Mikron) zeigt. Es sind zehn "Linien" Sq, S1 ... Sq zu beobachten, die im wesentlichen die
gleiche sehr langgestreckte Glockenkurve aufweisen, deren Basis wenigstens 50 Angström mißt, deren Breite
auf der halben Höhe in der Größenordnung von 20 Angström liegt, und deren Achsen gleichmäßig von 0,88 bis 0,97
Mikron, also in Intervallen von 100 Angström gestaffelt sind.
Man kann beim gegenwärtigen Stand der Technik durchaus Bandpaßfilter und Bandsperrfilter realisieren, die ausreichend
selektiv sind, um derartige Spektrallinien ohne weiteres zu trennen. Diese Filter werden in Form
von zusammengefügten lichtdurchlässigen Schichten vorbestimmter Dicke (in der Größenordnung von einer halben
Wellenlänge) realisiert.
Ebenso kann man selektive Spiegel herstellen, welche die Strahlungen in einem schmalen Frequenzband reflektieren
(das der Breite einer Spektrallinie von Fig. 2 entspricht), und die sich für die übrigen Wellenlängen
wie lichtdurchlässige Schichten verhalten.
509832/0685
Bei der Anordnung von Fig. 1 sind selektive Spiegel parallel zueinander im Winkel von 45°in Bezug auf die Achse FpX2 der
Eintrittsfläche 11 mit dem Mittelpunkt P1 angeordnet.
Die Spiegel M11 bis M1Q reflektieren selektiv die
Spektrallinien S1 bis Sg von Fig. 2. Vor diesen Spiegeln liegt ein nichtselektiver Spiegel M1Q. In gleicher
Weise sind Spiegel M20 bis M2Q im Winkel von 45°
in Bezug auf die Austrittsachse Po-X? ^er ^aser a-21^""
ordnet, welche selektiv die Spektrallinien SQ bis Sg
reflektieren, und ein Endspiegel M2Q, der ein nichtselektiver Spiegel ist. Die Endspiegel M10 und M2Q
könnten auf Kosten eines zusätzlichen überflüssigen Aufwandes durch selektive Spiegel ersetzt werden, oder
sie könnten fortgelassen werden, wenn der Lichtsender und der Lichtempfänger, die den betreffenden Kanälen
entsprechen, geeignet angeordnet werden.
Bei der Anordnung von Pig. 1 werden den Dioden E10 bis
E1Q jeweils elektrische Spannungsimpulse von Eingangsschaltungen C1Q bis C1Q zugeführt, die zur Leistungsverstärkung
der an den Kanaleingängen V1Q bis V1Q
empfangenen, zu übertragenden Impulse und zur Modulation der Dioden E10 bis E1Q dienen. Derartige Schaltungen
sind dem Fachmann bekannt und daher nur symbolisch dargestellt.
Jede der Dioden E10 bis E1Q liegt im Brennpunkt einer
der Linsen L10 bis Imq» deren Achsen senkrecht zu der
Achse P1-X1 gerichtet sind. Die Spiegel M10 bis M1 g
sind so orientiert, daß sie die reflektierten Lichtstrahlen in die Richtung P-j-X-j umlenken. Diese Lichtstrahlen
werden durch eine Linse 101 im Punkt F1 fokussiert.
,
S09832/0685
Auf der Empfangsseite findet sich in gleicher Weise eine Linse 102, deren Achse mit der Achse Fp"·^? ^er
Austrittsfläche 12 der Easer 1 zusammenfällt und deren Brennpunkt Pp *-m Mittelpunkt der Austrittsfläche liegt.
Die Spiegel M20 bis M2Q sind icTWinkel von 45° in Bezug
auf die Achse P2-X2 angeordnet, so daß sie die vom
Punkt P2 kommenden Lichtstrahlen auf Linsen L2Q "bis L2Q
umlenken, deren Achsen senkrecht zur Achse IVj-X2 liegen.
In den Brennpunkten dieser Linsen befinden sich Photodetektoren R2Q bis R2Q, deren Ausgangssignale über Demodulations-
und Verstärkerschaltungen C20 bis C2Q von
an sich bekannter Art zu den Kanalausgängen U2Q bis U2g
geliefert werden.
Die beschriebene Anordnung arbeitet in folgender Weise: Die von der Diode E11 im Spektrum S1 emittierten Infrarotstrahlen
werden selektiv von dem Spiegel M11 reflektiert,
der die Strahlung der Diode E11 ohne merkliche
Dämpfung überträgt, und sie gehen dann ohne merkliche Dämpfung durch die folgenden Spiegel, wie beispielsweise
die Spiegel M18 und M1Q, hindurch. Die gleiche, von der
Paser am Punkt P2 wiedergegebenen Strahlen werden durch
die Kollimatorlinse 102 parallel zu der Achse P2-X2 gemacht;
sie gehen dann durch den Spiegel M20 hindurch
und werden selektiv von dem Spiegel M21 reflektiert
und schließlich von der Linse L21 auf den Photodetektor
R21 fokussiert, dessen Ausgangssignal der Schaltung
C2-J zugeführt wird.
Es ist folgendes zu bemerken: Da die Spiegel M1Q bis M1Q
einerseits und die Spiegel M20 bis M2^ andererseits entlang
den Achsen ^1-X1 bzw. ^2-X2 in umgekehrter Reihenfolge
angeordnet sind, gehen die am einen Ende der Faser gesendeten und die am anderen Ende der Paser empfangenen
509832/068S
25.
501791
Strahlen in der gleichen Reihenfolge durch die Spiegel hindurch. Dies hat zur Folge, daß die Strahlen aller
Kanäle durch die gleiche Anzahl von Spiegeln hindurchgehen und demzufolge die gleiche Gesamtdämpfung erleiden,
die nicht vernachlässigbar ist, obgleich sie die Summe von sehr kleinen !Dämpfungen ist.
Es soll ein praktisches Ausführungsbeispiel angegeben
werden. Mit zwei Fasern von 1 km Länge, von denen jede (wenn sie nicht mit der erfindungsgemäßen Anordnung
ausgestattet ist) 10 Megabit pro Sekunde mit einer
—8
Dämpfung von 40 dB und einem Fehleranteil von 10"" übertragen kann, kann man mit den in Pig. 1 dargestellten
elektrooptischen Endgeräten ein System mit 10 Kanälen aufbauen, das 10 mal 10, also 100 Megabits pro Sekunde
übertragen kann. Die Bestandteile des Systems haben beispielsweise die folgenden Kenngrößen:
a) Dioden E^0 bis E..g (mit Aluminium dotierte Galliumarsenid-Dioden):
- Schwellenstrom 300 mA;
- Ausgangsleistung bei 500 mA: 10 mW;
- Divergenz des Bündels in der Ebene des Übergangs: 15°;
- Divergenz des Bündels in der senkrechten Ebene: 50 ;
- Abmessungen der Quelle: 80 um mal 0,5 »m.
b) Photodetektoren (Silicium-PIN-Photodioden):
- lichtempfindliche Fläche: 1 ram ;
- Gesamtkapazität (bei einer Sperrspannung von 20 V): 2 pF;
- Dunkelstrom: 2 mA;
- Empfindlichkeit bei 8500 Angström: 0,5 uA/u¥.
609832/0685
c) Linsen L10 bis L2n:
- Durchmesser: 1 cm;
- Brennweite: 1,5 cm.
d) Selektive Spiegel:
- Durchlaßbandbreite: 50 Angström bei den betreffenden
Wellenlängen;
- Abmessungen: 1,4 cm mal 1 cm.
Folgendes ist zu bemerken: ¥enn die optische Easer gleichzeitig in beiden Richtungen übertragen kann, kann man in
Pig. 1 jede beliebige Diode E mit dem zugehörigen Photodetektor
R vertauschen, vorausgesetzt, daß auch die Eingangs- und Ausgangsschaltungen vertauscht werden.
Bei einer ersten Abänderung der beschriebenen Anordnung sind die Dioden und die Photodetektoren der verschiedenen
Kanäle jeweils in den Brennebenen der Linsen auf der Sendeseite bzw. auf der Empfangsseite verteilt. In Pig. 3
ist die Sendeseite eines solchen Systems dargestellt. Die nicht gezeigte Empfangsseite ist dazu vollkommen symmetrisch.
Auf der Sendeseite sind die bei verschiedenen Wellenlängen λ· und \. emittierenden Dioden E. und E.
an verschiedenen Punkten der Schnittlinie zwischen der Zeichenebene und der Brennebene einer Linse L.. angeordnet,
deren Mittelpunkt und Brennpunkt in der Zeichenebene liegen, ebenso wie der Mittelpunkt P^ der Eintrittsfläohe
11 der Paser 1.
Die verschiedenen von den Dioden E.. und Es emittierten
Strahlenbündel ergeben parallele Strahlenbündel I. und I., die aus der Linse L^ austreten. Sie gehen durch ein Dispersionsglied
30, das beispielsweise ein Prisma oder ein Beugungsgitter ist. Die Orte der Dioden E. und E. und die
509832/0685
260.1791
Heigung des Dispersionsgliedes 30 sind so bemessen, daß zwei einfallende Strahlen I. und I. zwei (gebrochene
oder gebeugte) parallele Strahlen R. bzw. R. entstehen lassen. Im Fall des Beugungsgitters handelt
es sich beispielsweise um zwei, gebeugte Strahlen der
BeugungsOrdnung 1. Diese Strahlen werden von einer
Linse L2 auf die Fläche 11 fokussiert.
Empfangsseitig werden die Strahlen R. und R. durch eine zur Linse Lp symmetrische Kollimatorlinse parallel gemacht,
dann von einem zu dem Dispersionsglied 30 symmetrischen Glied in Abhängigkeit von ihrer Wellenlänge
abgelenkt und schließlich von einer zur Linse L^ symmetrischen Linse auf getrennte Photodetektoren fokussiert.
Bei einer zweiten Abänderung der Anordnung von Fig. 1,
die in Fig. 4 dargestellt ist, ist die Gruppe der drei optischen Glieder L.., 30 und L2 von Fig. 3 durch eine
einzige holographische Linse 40 ersetzt, die ein Hologramm in einem dicken Medium ist. Für den Mittelpunkt F^
der Eintrittsfläche 11 der Faser 1 scheinen die aus dem Hologramm 40 austretenden Strahlen von einer einzigen
Quelle zu kommen. Empfangsseitig werden die aus einem symmetrischen Hologramm austretenden Strahlen je nach
ihrer Wellenlänge an verschiedenen Punkten fokussiert, und die Photodetektoren der verschiedenen Kanäle werden
an diesen Punkten angeordnet.
Gemäß einer weiteren Ausführüngsforra kann eine einzige
Faser in den beiden Übertragungsrichtungen mit Hilfe der in Fig. 5 dargestellten Endgeräte verwendet werden,
wobei als Beispiel eine Anordnung mit 6 Kanälen, nämlich 3 Kanälen in jeder Richtung, gezeigt ist. Auf der
Seite der Eintrittsfläche 11 ist eine planparallele Glasplatte 51 dargestellt. Zu beiden Seiten dieser Glas-
S09832/068S
platte sind drei Dioden E1, E2, E~ "bzw. drei Photodetektoren
R4,. Rc» Rg angeordnet. Auf der Seite der Austritts-
£Iache 12 findet man symmetrisch, dazu eine Glasplatte 52,
drei Dioden E., Ec, Eg und drei Photodetektoren L, Rp,
R,. Vor jeder Diode und vor jedem Photodetektor ist eine
linse 53 angeordnet, deren Brennpunkt auf der entsprechenden emittierenden Fläche bzw. Photodetektorfläohe
liegt. Bandfilter T. "bis Ig, die paarweise auf sechs verschiedene
Wellenlängen abgestimmt sind (wie z.B. bei dem Spektrum von Pig. 2), liegen jeweils vor den entsprechenden
Linsen 53.
Die Lichtstrahlen legen folgenden Weg zurück: Es wird zunächst der Weg der von der Photodiode E1 abgegebenen
Lichtstrahlen betrachtet. Diese erleiden zwei Brechungen auf der Seite der Fläche 11 und auf der Seite der
Fläche 12 nacheinander eine Brechung, fünf Reflexionen und eine weitere Brechung, bis sie schließlich zu dem
Photodetektor R1 gelangen, insgesamt also vier Brechungen
und fünf Reflexionen. Es ist ohne weiteres zu erkennen, daß bei der in Fig. 5 gezeigten Anordnung für
die übrigen Wege der Lichtstrahlen E2-R2* E.,-R, usw.
die gleiche Anzahl von Brechungen und Reflexionen erhalten wird, wenn auch in einer anderen Reihenfolge.
Aus der vorstehenden Beschreibung folgt, daß die sechs Wege für die übertragene Strahlung die gleiche Gesamtdämpfung
aufweisen. Wenn man annimmt, daß die Flächen der Glasplatten 51 und 52 die Rolle von halbreflektierenden
Wänden spielen, erhält man eine Gesamtdämpfung
in der Größenordnung von 25 bis 30 Dezibel im Fall von drei Kanälen in jeder Richtung. Das System scheintbei
dieser Ausführungsform auf eine kleine Kanalzahl beschränkt zu sein.
509832/0685
Es ist jedoch möglich, die bei dieser Ausführungsform für eine kleine Kanal zahl vorgesehenen Anordnungen mit
den Anordnungen zu kombinieren, die bei der Ausführungsform von Pig. 1 für eine größere Kanalzahl vorgesehen
sind. Es wird somit nur ein Teil der Übertragungsmöglichkeiten der Paser in den beiden Richtungen ausgenutzt.
Wenn die Übertragungssicherheit die übrigen Erwägungen
überwiegt, verwendet man ein Faserbündel, das aus mehreren Pasern besteht, deren Eintritts- und Austrittsflächen
in der gleichen Ebene nebeneinander liegen» Es ist vorteilhaft, diese Maßnahme mit dem erfindungsgemäßen
Multiplexierungssystem zu kombinieren, damit man über mehrere Wege verfügt, oder einfacher über einen Hinweg.
und einen Rückweg. Man gelangt in diesem letzten Pail zu der Anordnung, die als Beispiel in Pig. 6 dargestellt
ist. Eine Diode E.., die in einem schmalen Frequenzband
sendet, ist im Brennpunkt einer Linse L. angebracht.
Die aus dieser Linse austretenden Strahlen bilden ein zylindrisches Bündel, das durch einen selektiven Spiegel
M^ hindurchgeht, der im Winkel von 45°in Bezug auf
das Bündel angeordnet ist und keine merkliche Dämpfung für das Emissionsspektrum der Diode E^ aufweist. Eine
Linse L2, die parallel zur Linse L1 liegt, konzentriert
dann die von der Diode E^ und von der Linse L^ kommenden
Strahlen auf der Eintrittsfläche 601 eines Paser-"bündels
600. Am entgegengesetzten Ende des Faserbündels
befinden sich Linsen L* und Lc» zwischen denen im Winkel
von 45 ein selektiver Spiegel Mp angeordnet ist, der
dem Spiegel M-j gleich ist. Die Linse Lc konzentriert
die von der Austrittsfläche 602 kommenden Strahlen auf der lichtempfindlichen Elektrode eines Photodetektors R^.
S09832/0685
Infolge des Vorhandenseins der selektiven Spiegel M^
und Mp werden die Strahlen, die von einer Diode E?
emittiert werden, die im Brennpunkt einer Linse Lg angeordnet ist (die im Winkel von 9O°zu den parallelen
Linsen L. und L liegt) von dem Spiegel Mp reflektiert,
der im Emissionsspektrum der Diode Ep ein normales Reflexionsvermögen
aufweist. Each dem Durchgang durch die Linse L. konvergieren diese Strahlen auf der Fläche
602, die für dieses Spektrum die Rolle der Eintrittsfläche spielt, in gleicher Weise spielt die Fläche 6Ö1
die Rolle der Austrittsfläche für die von der Diode Ep
kommende Strahlung, die von der Linse Lg, dem Spiegel M.
und einer im Winkel von 90° zu den parallelen Linsen L^ und L2 angeordneten Linse L, auf der lichtempfindlichen
Elektrode eines Photodetektors Rg konzentriert wird.
Im Fall der Anordnung von Fig. 6 werden die Emissionsspektren
der Dioden E^ und Ep natürlich so gewählt, daß
sie voneinander einen sehr viel größeren Abstand als im Fall von Fig. 2 aufweisen. Der Abstand beträgt beispielsweise
1400 Angström, anstatt 100 Angström im Fall von Pig. 2. Die Konstruktion des selektiven Spiegels
wird durch die Größe dieses Abstandes erleichtert, und der sich daraus ergebende Herstellungspreis ist dementsprechend
niedriger. Es ist zu bemerken, daß die Anordnung auch mit einfachen halbdurchlässigen Spiegeln
arbeitet, jedoch mit einem geringeren Übertragungswirkungskreis.
Die Anordnung von Fig. 6 eignet sich insbesondere für
die Übertragung von Fernsteuerungssignalen, beispielsweise bei der Ausrüstung von Luftfahrzeugen.
S09832/0685
Claims (15)
- Patentans ρ r ü o heSystem zur Multiplexierung eines Übertragungskanals, der durch eine optische Paser gebildet ist, gekennzeichnet durch wenigstens zwei Elektrolumineszenzdioden, die Strahlungen mit verschiedenen Wellenlängen emittieren, wenigstens zwei Photodetektoren, Einrichtungen zur Selektion der Wellenlängen, Einrichtungen zur Modulation der Elektrolumineszenzdioden und durch Einrichtungen zur Demodulation der Ausgangssignale der Photodetektoren.
- 2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrolumineszenzdioden durch Galliumarsenid-Dioden gebildet sind.
- 3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Photodetektoren durch Silioiura-Photodioden gebildet sind.
- 4· System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Selektionseinrichtungen durch ein Hologramm in einem dicken Medium gebildet sind.
- 5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß η Elektrolumineszenzdioden und η Photodetektoren vorgesehen sind, daß das System an jedem Ende n-1 selektive Spiegel aufweist, und daß Einrichtungen vorgesehen sind, welche die Konvergenz der von den Elektrolumineszenzdioden emittierten Strahlungen auf das eine Ende der Faser und die Verteilung der am anderen Ende der Paser empfangenen Strahlungen auf die Photodetektoren gewährleisten.S09832/06852 b 01 7 91
- 6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Konvergenz- und Verteilereinrichtungen n+1 Linsen an jedem Ende enthalten.
- 7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß empfangsseitig η Eingangkanäle, η Verstärker- und Modulationsschaltungen, η Elektroluraineszenzdioden, die auf η verschiedenen Wellenlängen strahlen, η Linsen, n-1 selektive Spiegel, ein erster nichtselektiver Spiegel und eine Fokussierungslinse vorgesehen sind, und daß empfangsseitig eine Kollimatorlinse, n-1 selektive Spiegel, ein zweiter nichtselektiver Spiegel, η Linsen, η Photodetektoren, η Demodulations- und Verstärkerschaltungen und η Ausgangskanäle vorgesehen sind.
- 8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß empfangsseitig eine erste Linse, in deren Brennebene die Elektrolumineszenzdioden verteilt sind, ein erstes Dispersionsglied, das die von den verschiedenen Elektrolumineszenzdioden stammenden Strahlen parallel macht, und eine zweite Linse, welche diese Strahlen auf das eine Ende der Faser fokussiert, vorgesehen sind, und daß empfangsseitig eine dritte Linse, welche die vom anderen Ende der optischen Paser abgegebenen Strahlen parallel macht, ein zweites Lispersionsglied, das die von den verschiedenen Elektrolumineszenzdioden stammenden Strahlen in Abhängigkeit von ihrer Wellenlänge in verschiedenen Richtungen verteilt, und eine vierte Linse, welche die von den verschiedenen Elektrolumineszenzdioden stammenden Strahlen auf verschiedenen Punkten ihrer Brennebene, an denen die Photodetektoren verteilt sind, zur Konvergenz bringt, vorgesehen sind.509832/0685
- 9· System nach Anspruch. 8, dadurch gekennzeichnet, daß das dispersive Element ein Prisma ist.
- 10. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das dispersive Element ein Beugungsgitter ist.
- 11. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß 2 η Elektrolumineszenzdioden und 2 η Photodetektoren vorgesehen sind, wobei η Elektrolumineszenzdioden und η Photodetektoren an jedem Ende zu beiden Seiten einer planparallelen Platte angeordnet sind, daß eine Linse und ein Bandfilter zwischen jede Elektrolumineszenzdiode und jede planparallele Platte einerseits und zwischen jede planparallele Platte und jeden Photodetektor andererseits eingefügt sind, und daß die Neigung jeder planparallelen Platte in Bezug auf die emittierten oder empfangenen Strahlen so bemessen ist, daß die Elektrolumineszenzdioden und die Photodetektoren nebeneinander angeordnet werden können.
- 12. Opto-elektronische Übertragungsanordnung, gekennzeichnet durch ein System nach einem der Ansprüche 1 bis 11.
- 13· Opto-elektronische Übertragungsanordnung nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Bündels von optischen Pasern.
- 14· Opto-elektronische Übertragungsanordnung nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch ein Bündel von optischen Fasern, deren Eintritts- und Austrittsflächen nebeneinander in zwei Ebenen liegen, die an jedem Ende des Faserbündels liegen, und daß ein an jedem Ende angeordneter selektiver Spiegel die in entgegengesetzten Richtungen übertragenen Lichtstrahlen trennt.509832/0685
- 15. Opto-elektronische Übertragungsanordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß an jedem Ende des Faserbündels zwei parallele Linsen angeordnet sind, zwischen denen der selektive Spiegel im Winkel von 45 in Bez auf die beiden Linsen angebracht ist, und daß jeweils eine dritte Linse im Winkel von 90° in Bezug auf die beiden ersten Linsen angeordnet ist.509832/06 8 5
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR7401800A FR2258751B1 (de) | 1974-01-18 | 1974-01-18 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2501791A1 true DE2501791A1 (de) | 1975-08-07 |
Family
ID=9133686
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19752501791 Pending DE2501791A1 (de) | 1974-01-18 | 1975-01-17 | System zur multiplexierung eines uebertragungskanals |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3953727A (de) |
JP (1) | JPS50105002A (de) |
DE (1) | DE2501791A1 (de) |
FR (1) | FR2258751B1 (de) |
GB (1) | GB1490652A (de) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2741849A1 (de) * | 1976-09-17 | 1978-03-23 | Thomson Csf | Optisches multiplex-uebertragungssystem |
DE2851625A1 (de) * | 1978-11-29 | 1980-06-26 | Siemens Ag | Wellenlaengen-demultiplexer und verfahren zur herstellung eines solchen demultiplexers |
DE3008051A1 (de) * | 1980-03-03 | 1981-09-10 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Optischer baustein fuer multiplexer/demultiplexer |
FR2548793A1 (fr) * | 1983-07-08 | 1985-01-11 | Int Standard Electric Corp | Coupleur optique pour relier des fibres optiques |
FR2549611A1 (fr) * | 1983-07-21 | 1985-01-25 | Honda Motor Co Ltd | Dispositif de commutation optique |
DE3716896A1 (de) * | 1987-05-20 | 1988-12-08 | Ant Nachrichtentech | Verfahren zur optischen nachrichtenuebertragung zwischen satelliten |
DE19815389A1 (de) * | 1998-04-06 | 1999-10-07 | Matthias Krause | Anordnung zur Übertragung von Daten zwischen Kommunikationsteilnehmern |
Families Citing this family (72)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4142773A (en) * | 1974-06-21 | 1979-03-06 | Avramenko Rimily F | Method for transmitting two-dimensional information and system for effecting same |
US4002898A (en) * | 1976-01-26 | 1977-01-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Single mode laser multiterminal optical data communication system |
JPS51103706A (de) * | 1975-03-08 | 1976-09-13 | Omron Tateisi Electronics Co | |
JPS51132903A (en) * | 1975-05-14 | 1976-11-18 | Fujitsu Ltd | Light transmission apparatus |
JPS53107203A (en) * | 1977-03-01 | 1978-09-19 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Multiplex light transmitter for signal |
CA1123528A (en) * | 1977-07-12 | 1982-05-11 | Elmer H. Hara | Frequency division multiplexing system for optical transmission of broadband signals |
US4144550A (en) * | 1977-08-30 | 1979-03-13 | Xerox Corporation | Reproduction machine using fiber optics communication system |
JPS54103055A (en) * | 1978-01-31 | 1979-08-14 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Spectrometer |
IT1109751B (it) * | 1978-01-31 | 1985-12-23 | Nippon Telegraph & Telephone | Moltiplatore e demultiplatore ottico |
US4236243A (en) * | 1978-04-20 | 1980-11-25 | National Research Development Corporation | Telecommunication systems |
US4228349A (en) * | 1978-08-28 | 1980-10-14 | Rca Corporation | III-V Direct-bandgap semiconductor optical filter |
US4262362A (en) * | 1978-10-18 | 1981-04-14 | Westinghouse Electric Corp. | Fiber optics duplex module |
JPS55145445A (en) * | 1979-05-01 | 1980-11-13 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Optical wavelength multiple transmitting system |
US4402480A (en) * | 1979-05-25 | 1983-09-06 | Udell Debra M | Atmosphere modification satellite |
DE2922418C2 (de) * | 1979-06-01 | 1981-12-03 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt | Dienstintegriertes Nachrichtenübertragungs- und Vermittlungssystem für Ton, Bild und Daten |
FR2472889A1 (fr) * | 1979-12-28 | 1981-07-03 | Comp Generale Electricite | Dispositif de telephonie optique |
JPS56112138A (en) * | 1980-02-12 | 1981-09-04 | Toshiba Corp | Wave length multiplex-loop type network |
US4317614A (en) * | 1980-02-20 | 1982-03-02 | General Dynamics, Pomona Division | Fiber optic bus manifold |
US4398794A (en) * | 1980-02-20 | 1983-08-16 | General Dynamics, Pomona Division | Dual directional tap coupler |
FR2519148B1 (fr) * | 1981-12-24 | 1985-09-13 | Instruments Sa | Selecteur de longueurs d'ondes |
US4367548A (en) * | 1980-04-10 | 1983-01-04 | Harris Corporation | Subscriber station for providing multiple services to a subscriber |
US4373782A (en) * | 1980-06-03 | 1983-02-15 | Optical Coating Laboratory, Inc. | Non-polarizing thin film edge filter |
JPS5725739A (en) * | 1980-07-23 | 1982-02-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Light receiving device of multibeam space wave |
US4422181A (en) * | 1980-08-26 | 1983-12-20 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Bi-directional fibre-optic coupler |
US4287606A (en) * | 1980-09-17 | 1981-09-01 | Nasa | Fiber optic transmission line stabilization apparatus and method |
EP0063126B1 (de) * | 1980-10-23 | 1985-09-25 | Plessey Overseas Limited | Optische übertragungssysteme |
EP0054363B1 (de) * | 1980-12-17 | 1985-06-12 | Imperial Chemical Industries Plc | Vorrichtung zum Zusammenfassen von Daten aus mehreren zustandsabhängigen optischen Sensoren |
US4393518A (en) * | 1981-01-16 | 1983-07-12 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical communication arrangement |
NL8101826A (nl) * | 1981-04-14 | 1982-11-01 | Philips Nv | Optische multiplex inrichting. |
DE3123448A1 (de) * | 1981-06-12 | 1982-12-30 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Anordnung zur steuerung des buszugriffs einer vielzahl von einen bus benutzenden einrichtungen in einem mit zumindest einem optischen mischer als passives bussystem aufgebauten netzwerk, insbesondere fuer mehrrechnersysteme |
DE3127379C2 (de) * | 1981-07-10 | 1987-02-12 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Anordnung zur Erfassung und Übertragung von Sensordaten |
FR2530347B2 (fr) * | 1982-07-16 | 1986-07-04 | Instruments Sa | Dispositif de separation ou de combinaison de lumieres de longueurs d'onde differentes |
FR2537364A1 (fr) * | 1982-12-01 | 1984-06-08 | Instruments Sa | Procede de transmission d'informations par fibre optique et dispositif pour la mise en oeuvre du procede |
FR2553951B1 (fr) * | 1983-10-25 | 1985-12-27 | Thomson Csf | Dispositif de memorisation d'informations dans un systeme de transmission par fibre optique |
US4880289A (en) * | 1983-12-16 | 1989-11-14 | Hitachi, Ltd. | Two-way optical transmission system |
JPS60184216A (ja) * | 1984-03-02 | 1985-09-19 | Oki Electric Ind Co Ltd | 混成型光合分波器 |
FR2570836B1 (fr) * | 1984-09-21 | 1987-11-20 | Thomson Csf | Dispositif a ligne a retard optique circulante |
GB8431087D0 (en) * | 1984-12-10 | 1985-01-16 | Secr Defence | Multiplexing & demultiplexing systems |
US4648083A (en) * | 1985-01-03 | 1987-03-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | All-optical towed and conformal arrays |
US4701904A (en) * | 1985-10-18 | 1987-10-20 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Optical local area network employing microwave modulation techniques |
EP0234280A1 (de) * | 1986-01-31 | 1987-09-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Lichtweiche eines Kommunikationssystemes, mit drei Lichtanschlüssen |
US4823357A (en) * | 1986-11-10 | 1989-04-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Diffraction limited dichroic combiner diode laser |
GB8710038D0 (en) * | 1987-04-28 | 1987-06-03 | British Aerospace | Optical apparatus |
GB8721075D0 (en) * | 1987-09-08 | 1987-10-14 | British Aerospace | Beam pointing mechanisms |
US4852079A (en) * | 1987-11-23 | 1989-07-25 | Allied-Signal Inc. | Optical spectral analyzer |
US4926412A (en) * | 1988-02-22 | 1990-05-15 | Physical Optics Corporation | High channel density wavelength division multiplexer with defined diffracting means positioning |
US5048911A (en) * | 1988-11-15 | 1991-09-17 | Universiti Malaya | Coupling of multiple laser beams to a single optical fiber |
JPH0385834A (ja) * | 1989-08-30 | 1991-04-11 | Hitachi Ltd | 光周波数多重送信装置、及び、光周波数多重伝送装置 |
US5066148A (en) * | 1990-07-31 | 1991-11-19 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Bi-directional optical transmission system for RF electrical energy |
US5500523A (en) * | 1990-09-21 | 1996-03-19 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | Optical information transmitting device and method of manufacturing same |
US5394259A (en) * | 1992-02-25 | 1995-02-28 | Sony Corporation | Modulation/demodulation apparatus and information processing apparatus |
JP3284659B2 (ja) * | 1993-04-09 | 2002-05-20 | 株式会社フジクラ | 波長多重光通信用光スイッチング装置 |
US5602669A (en) * | 1994-06-30 | 1997-02-11 | Sony Corporation | Digital signal transmission apparatus, digital signal transmission method, and digital signal transmitter-receiver |
US5619359A (en) * | 1994-11-16 | 1997-04-08 | Nec Research Institute, Inc. | Optoelectronic apparatus |
US5715270A (en) | 1996-09-27 | 1998-02-03 | Mcdonnell Douglas Corporation | High efficiency, high power direct diode laser systems and methods therefor |
FR2764998B1 (fr) | 1997-06-20 | 1999-09-03 | Thomson Csf | Systeme d'amplification optique bidirectionnel |
JP2000028932A (ja) * | 1998-07-13 | 2000-01-28 | Alps Electric Co Ltd | 複合光スイッチ及びその複合光スイッチを用いた光通信装置 |
DE19916754A1 (de) * | 1999-04-14 | 2000-10-19 | Roschiwal & Partner Ingenieur | Vorrichtung zur optischen Datenübertragung |
US6580845B1 (en) | 2000-08-11 | 2003-06-17 | General Nutronics, Inc. | Method and device for switching wavelength division multiplexed optical signals using emitter arrays |
US6751373B2 (en) * | 2001-04-10 | 2004-06-15 | Gazillion Bits, Inc. | Wavelength division multiplexing with narrow band reflective filters |
CA2365203A1 (en) * | 2001-12-14 | 2003-06-14 | Voiceage Corporation | A signal modification method for efficient coding of speech signals |
US20060274419A1 (en) * | 2004-11-30 | 2006-12-07 | Charles Marshall | Optical multiplexer and demultiplexer |
US20060114791A1 (en) * | 2004-11-30 | 2006-06-01 | Charles Marshall | Ultra-high data density optical media system |
US20060291858A1 (en) * | 2005-01-31 | 2006-12-28 | Lou Xin S | Bi-directional compound-WDM fiberoptic system architecture with redundancy protection for transmission of data, voice and video signals |
DE102011102079A1 (de) | 2011-05-19 | 2012-11-22 | Ingeneric Gmbh | Einkoppelvorrichtung für einen Lichtwellenleiter |
US9746412B2 (en) | 2012-05-30 | 2017-08-29 | Iris International, Inc. | Flow cytometer |
EP3058627B1 (de) * | 2013-10-15 | 2018-07-25 | Elenion Technologies, LLC | Betrieb und stabilisierung von mod-mux-wdm-sendern auf basis von silicium-mikroringen |
CN104020527A (zh) * | 2014-06-11 | 2014-09-03 | 武汉电信器件有限公司 | 一种多通道集成光波分复用/解复用的组件结构 |
US20150369991A1 (en) * | 2014-06-23 | 2015-12-24 | Corning Incorporated | Light diffusing fiber lighting device having a single lens |
US9709746B2 (en) * | 2015-11-17 | 2017-07-18 | International Business Machines Corporation | Micro-filter structures for wavelength division multiplexing in polymer waveguides |
US10924185B2 (en) * | 2018-08-06 | 2021-02-16 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Systems and methods of dual-side array bi-directional CWDM micro-optics |
CN109381292A (zh) * | 2018-10-09 | 2019-02-26 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 激光光束耦合输出装置和耦合输出方法 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3297875A (en) * | 1962-06-28 | 1967-01-10 | Ibm | Optical traveling wave parametric devices |
US3590248A (en) * | 1965-04-13 | 1971-06-29 | Massachusetts Inst Technology | Laser arrays |
US3449577A (en) * | 1965-10-23 | 1969-06-10 | Bell Telephone Labor Inc | Controlled transmission of waves through inhomogeneous media |
DE1254513B (de) * | 1966-12-21 | 1967-11-16 | Telefunken Patent | Mehrstufiges UEbertragungssystem fuer in Pulscodemodulation dargestellte Nachrichten |
US3566127A (en) * | 1968-04-05 | 1971-02-23 | Theodore Hafner | Long distance transmission of coherent waves |
US3670166A (en) * | 1970-12-28 | 1972-06-13 | Bell Telephone Labor Inc | Time division multiplex optical communication system |
US3845294A (en) * | 1973-05-09 | 1974-10-29 | Bell Telephone Labor Inc | Multiplexed communications system |
US3838278A (en) * | 1973-09-28 | 1974-09-24 | Bell Telephone Labor Inc | Optical switching network utilizing organ arrays of optical fibers |
-
1974
- 1974-01-18 FR FR7401800A patent/FR2258751B1/fr not_active Expired
-
1975
- 1975-01-16 GB GB1998/75A patent/GB1490652A/en not_active Expired
- 1975-01-17 DE DE19752501791 patent/DE2501791A1/de active Pending
- 1975-01-17 US US05/542,022 patent/US3953727A/en not_active Expired - Lifetime
- 1975-01-17 JP JP50007681A patent/JPS50105002A/ja active Pending
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2741849A1 (de) * | 1976-09-17 | 1978-03-23 | Thomson Csf | Optisches multiplex-uebertragungssystem |
DE2851625A1 (de) * | 1978-11-29 | 1980-06-26 | Siemens Ag | Wellenlaengen-demultiplexer und verfahren zur herstellung eines solchen demultiplexers |
DE3008051A1 (de) * | 1980-03-03 | 1981-09-10 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Optischer baustein fuer multiplexer/demultiplexer |
FR2548793A1 (fr) * | 1983-07-08 | 1985-01-11 | Int Standard Electric Corp | Coupleur optique pour relier des fibres optiques |
FR2549611A1 (fr) * | 1983-07-21 | 1985-01-25 | Honda Motor Co Ltd | Dispositif de commutation optique |
DE3716896A1 (de) * | 1987-05-20 | 1988-12-08 | Ant Nachrichtentech | Verfahren zur optischen nachrichtenuebertragung zwischen satelliten |
DE19815389A1 (de) * | 1998-04-06 | 1999-10-07 | Matthias Krause | Anordnung zur Übertragung von Daten zwischen Kommunikationsteilnehmern |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB1490652A (en) | 1977-11-02 |
FR2258751A1 (de) | 1975-08-18 |
FR2258751B1 (de) | 1978-12-08 |
JPS50105002A (de) | 1975-08-19 |
US3953727A (en) | 1976-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2501791A1 (de) | System zur multiplexierung eines uebertragungskanals | |
DE69524872T2 (de) | Wellenlängenmultiplexierter optischer modulator | |
DE2916234C2 (de) | ||
DE69321154T2 (de) | Durch Rotation abstimmbares Fabry-Perot-Interferometor enthaltendes optisches Filter | |
EP0383138A2 (de) | Vorrichtung für den optischen Direktempfang mehrerer Wellenlängen | |
DE69313157T2 (de) | Optisches Filter und optischer Verstärker mit diesem Filter | |
EP0360177B1 (de) | Optischer Sende- und/oder Empfangsbaustein | |
DE69812297T2 (de) | Wellenlängenabstimmbarer Laser mit externem Spiegel | |
DE2745940A1 (de) | Optisches schaltkreiselement | |
EP0040706B1 (de) | Optisches Kommunikationssystem | |
EP0834095A1 (de) | Optoelektronische schaltung | |
DE4435928A1 (de) | Optische Sende- und Empfangsbaugruppe und optisches Kommunikationssystem, welches diese verwendet | |
EP0238977A2 (de) | Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales Kommunikationsnetz, insbesondere ein Breitband-ISDN | |
EP0284908A1 (de) | Anordnung zur Steuerung oder Regelung einer Emissionswellenlänge und emittierten Leistung eines Halbleiterlasers | |
DE2652608B2 (de) | Anordnung zur Regelung der Ausgangsleistung eines Halbleiterlasers | |
WO1998043327A2 (de) | Verfahren zur wellenlängenstabilisierung eines lasers und anordnung zur durchführung des verfahrens | |
EP0101078A2 (de) | Sende- und Empfangseinrichtung für ein faseroptisches Sensorsystem | |
DE3750483T2 (de) | Optisches System für ein Halbleiterlaserbündel. | |
EP0105177A1 (de) | Optisches Koppelglied | |
DE102018212551B4 (de) | Laserlichtquelle und Laser-Projektor damit | |
EP0480231A2 (de) | Optisches Sende- und Empfangsmodul | |
DE69531224T2 (de) | Optische koppelanordnung sowie sender und empfänger für ein multiplexübertragungssystem mit einer solchen koppelanordnung | |
DE69603935T2 (de) | Optischer Verstärker mit stabilisierter Verstärkung | |
EP0644668A1 (de) | Sende- und Empfangsmodul für eine bidirektionale optische Mehrkanal-Übertragung | |
DE69315949T2 (de) | Optischer Halbleiterverstärker |