어븀 첨가된 고리형 광섬유 레이저를 제작하여 외부 조절기를 적용하지 않은 수동형 모드로킹을 구현하였다. 모드로킹 현상은 단일 모드로킹 과정과 이중 모드로킹 과정이 관측되었고 분산천이 광섬유의 길이를 변화시켜 65 fs의 시간폭을 갖는 초단 펄스를 얻었다. 한편 고차조화모드로킹과 Q스위치된 고차조화 모드로킹도 구현하였는데, 연속파 고차조화 모드로킹은 17차까지 구현하였으며, 펌프 전력의 감소가 연속파 고차 조화 모드로킹에서 Q스위치된 고차조화 모드로킹으로 변화시키며 이러한 과정이 편광조절기에 의해서도 이루어 졌다 이러한 일련의 초단 펄스열의 연구는 광통신용 신호원으로 개발에 중요한 역할을 한다.
The investigation of the polarization cross-coupling in fiber coils was made using white light Michelson interferometer. The white light interferometer has a light source of about 13nm spectral bandwidth and measurement resolution of less than -80dB. The measurement found that the 200m fiber coil has a polarization cross-coupling of about -64dB in average and -46dB in maximum.
저가의 파장 tuner로서 편광제어를 이용한 파장가변 고리형 광섬유레이저에 대한 분석 및 실험을 통하여 동작을 입증하였다. 이 고리형 레이저는 루프 중간에 편광기 및 편광제어기로 구성되어 있고 SOA를 이득매질로 사용하여 구현하였다. 편광제어기 및 편광기를 조절해서 파장가변을 시킬 수 있으며 1540~1560 nm의 가변 영역을 확인할 수 있었다.
본 연구에서는 능동형 모드록킹 방식을 이용하여 10 GHz의 고반복률을 가지는 초단펄스 광섬유 고리형 레이저를 제작하였다. 레이저 공진기의 모든 부분을 편광유지 광섬유로 구성하여 편광변화에 의한 불안정성이 없는 비교적 안정된 펄스를 얻을 수 있었으며, 투과 대역폭 2.4 nm의 파장가변 필터를 공진기 내부에 삽입하여 발진파장을 1530 nm에서 1560 nm 까지 조절할 수 있었고, 0.4 nm 파장 선폭과 8 psec 펄스폭, 그리고 1.2mW평균출력을 갖는 펄스를 발생시킬 수 있었다. 또한, 여기광의 세기에 따른 relaxation oscillation 주파수 변화를 측정함으로써 레이저 공진기의 손실을 알 수 있는 방법을 제안하였다.
본 논문에서는 PDL 기반 인터리빙 가능한 2차 Solc형 광유 간섭 필터를 제안하며, 출력되는 투과 스펙트럼들을 이론적으로 분석 및 실험적으로 측정하였다. 제안된 필터에서 각각의 구성요소는 편광 빔분배기, 반파장판, 그리고 복굴절이 큰 광섬유로 이루어진다. 이전의 Solc형 2차 광섬유 필터에서 복굴절이 큰 광섬유들은 특정한 각도로 융착 결합되어 편광 제어에 한계가 있었지만, 제안된 구조에서는 복굴절이 큰 광섬유 사이 반파장판을 삽입하여 주축의 각도 및 편광 제어를 유연하게 설정하여 출력 투과 스펙트럼들의 스위칭 특성을 유도하였다.
고리형 광섬유 공전기 안에 반도체 광 증폭기를 삽입하여 1530 nm에서 1570까지 파장을 가변할수 있는 전광 동기 신호 재생 방식을 제안하고 구현하였다. 임의 파형을 갖는 10 Gbps와 30 Gbps 광 펄스열로부터 injection locking 방법에 의해 동기화된 광 펄스열을 재생하였다. 또한, 대신호 시영역 모델링을 이용하여 입력 광 펄스열의 평균 파워의 변화, 섭동에 대한 시스템의 반응을 해석하였다.
양방향 ADM 노드에서 자동이득제어를 위해 발진고리형 고정이득 EDFA를 적용할 경우 잡음지수 특성을 검토하고자 한다. 이를 위해 소신호 입력인 경우에 한해서 발진보상광의 발진방향 및 발진파장에 따른 잡음지수 특성을 평균밀도반전 알고리즘에 의해 계산하였고 실험적으로 확인하였다. 그 결과 단파장의 발진보상광이 광섬유고리에서 후방 발진을 일으킬 경우가 양방향의 소신호 잡음지수 측면에서는 가장 양호한 조건으로 판명되었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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