Abstract:
Die Erfindung betrifft eine auf einem Silizium-Chip integrierbare optoelektronische Sendevorrichtung (T1), umfassend a) einen elektronischen Eingang (TX), b) einen optischen Wellenleiter-Anschluss (O) zur Abgabe von optischen Signalen, c) eine Diode (D) in Form einer wellenleitergebundenen Silizium-Germanium pin-Photodiode mit zwei Elektroden (A, K), wobei der der optische Wellenleiter-Anschluss (O) am photosensitiven Bereich der Diode (D) mündet, und d) einen dem elektronischen Eingang (TX) nachgeschalteten Datentreiber (DRV), der dazu ausgebildet ist, am elektronischen Eingang (TX) anliegende elektronische Signale in Form von elektrischen Strom- und/oder Spannungssignalen an der Diode (D) anzulegen, sodass sich abhängig von dem am Dateneingang (TX) anliegenden Signal ein Stromfluss in Durchlassrichtung der Diode (D) ausbildet, sodass die Diode daraufhin über ihren photosensitiven Bereich elektromagnetische Wellen über den Wellenleiter-Anschluss (O) abgibt.
Abstract:
A wavelength sensing lighting system (10) may include a light source (40), a sensor and a controller (61). One or more light sources (40) and sensors may be included in an array (39). The light source (40) may emit an illuminating light (44) and the sensor may sense an environmental light (48). The illuminating light (44) may include data light (45). The lighting system (10) may include a plurality of nodes connected in a network (69). The nodes may communicate by emitting and receiving the data light (45), which may be analyzed by the controller (61). The light source (40) and the sensor may be provided by a light emitting semiconductor device (40) that is capable of emitting illuminating light (44) and receiving environmental light (48). A conversion material (30) may convert the wavelength of a source light (42) into a converted light (46). The conversion material (30) may increase the wavelength range of light emittable and detectable by the lighting system (10).
Abstract:
A single-core optical transceiver 1 is an optical transceiver for transmitting or receiving an optical signal through a single optical fiber 2. The single-core optical transceiver 1 has a light emitting device 13 for transmitting the optical signal and a light receiving device 12 for receiving the optical signal. The light emitting device 13 is an LED configured including a sapphire substrate 13b arranged on a light receiving surface 12a of the light receiving device 12 so as to be coaxial with the light receiving surface 12a, and a nitride semiconductor layer 13a laid on the sapphire substrate 13b. Even with the light emitting device 13 being arranged on the light receiving surface 12a of the light receiving device 12, the optical signal from the optical fiber 2 can be received on the entire area of the light receiving surface 12a, so as to adequately improve the light sensitivity.
Abstract:
A bidirectional optoelectronic device comprises a photodetector, a light source, and a drive circuit for the light source. The light source has first and second electrical leads for receiving an input electrical signal, and the drive circuit can be arranged to apply first and second portions of the input electrical signal to the first and second electrical leads, respectively, wherein the second portion of the input electrical signal is a scaled, inverted substantial replica of the first portion of the input electrical signal. A protective encapsulant can be applied that includes hollow dielectric microspheres to reduce electrical cross-talk, and that can further include an optical absorber to reduce optical cross-talk. A waveguide substrate of the device can include light collector(s) or trap(s) for redirecting and attenuating portions of optical signals propagating in waveguide layers on the substrate but not guided by a waveguide.
Abstract:
Die in einem kleinen Gehäuse untergebrachten Terminals der mobilen Kommunikationspartner eines optischen Freiraum-Daten-übertragungssystems sind zum Aussenden und Empfangen eines datenmodulierten Lichtstrahls jeweils mit einer Einrichtung zur Durchführung eines integrierten, autonomen Such-, Akquisitions- und Strahlverfolgungsverfahrens ("PAT") ausgelegt. In den Nutzerdatenstrom ist eine Telemetrie-Kommunikation eingebunden, die bei Auftreten von Leistungsfading Gegenmaßnahmen abstimmt. Das für Sende- und Empfangspfad eine gemeinsame Apertur aufweisende Terminal besteht aus zwei konzentrischen Kugeln (1, 2), von denen die innere (1) mittels zweier in Antriebslagern (3, 4) orthogonal angeordneter Drehräder oder mittels anders ausgebildeter Drehmechaniken in beiden Drehachsen (X, Y) gegenüber der äußeren Kugel (2) rotierbar und von denen die äußere (2) nur für die Kommunikationswellenlänge transparent ist, der restliche Spektralbereich dagegen nicht transmittiert wird. Ein "PAT"-Sensor (7) befindet sich in einem Randbereich innerhalb der inneren Kugel (1) diametral gegenüberliegend einer Aperturlinse (8). Anwendung bei Kommunikation zwischen mobilen Bodenstationen, insbesondere zwischen Truppen- und Polizeieinheiten.
Abstract:
A method and apparatus for transferring information of an optical information-bearing signal from a first wavelength to a second wavelength. The method is implemented in an all optical wavelength converter circuit (200) which includes a laser diode (115) in communication with a polarization controller (210). An information bearing signal having a first wavelength is input to the circuit (605). A polarization controller (210) adjusts (620) the polarization of the information bearing signal. The laser diode (115) receives (625) the polarization-adjusted information-bearing signal and generates (630) a converted information bearing signal by transferring the information of the polarization adjusted information-bearing signal from the first wavelength to the second wavelength.
Abstract:
An optoelectronic device can be used by cable modems and cable modem termination systems (CMTS) for digital transmission according to the MCNS/DOCSIS, EuroDOCSIS, DVB/DAVIC or IEEE 802.14 MAC protocols. An optical digital transceiver can be used to transmit the digital signal via an optical fibre network to the subscriber's home (FTTH). A digital electronic circuit implements the physical layer of the MCNS/DOCSIS, EuroDOCSIS, DVB/DAVIC or IEEE 802.14 standards by providing digital processing of the data for the purposes of error correction and distribution of the spectral emissions.
Abstract:
Zur optischen Nachrichtenübertragung über Lichtwellenleiter werden üblicherweise optische Senderschaltungen mit Halbleiter-Sendeelementen, z.B. Laserdioden, und optische Empfängerschaltungen mit Fotodioden verwendet. Erfindungsgemäß wird eine optische Senderschaltung mit einem Halbleiter-Sendeelement in einer zweiten Betriebsart auch zum Empfangen von optischen Signalen verwendet. Dabei wird die durch den Treiber (LT) bewirkte Steuerung des Halbleiter-Sendeelements (L) abgeschaltet und das Halbleiter-Sendeelement (L) als optisch-elektrischer Wandler betrieben. Eine vorteilhafte Anwendung der Erfindung ist die bidirektionale optische Übertragung über einen einzigen Lichtwellenleiter, wobei in den beiden Richtungen abwechselnd gesendet und empfangen wird. Durch die Doppelverwendung des Halbleiter-Sendeelements erübrigen sich die normalerweise zum Empfangen verwendete spezielle Empfangsdiode und in der Anwendung in einem bidirektionalen System weitere optische Bauelemente zur Richtungs- und Wellenlängentrennung.
Abstract:
L'invention concerne une diode (10) et une photodiode (10) à hétérostructure double sélectivement commutable entre un mode d'émission et un mode de réception. Une région (34) active électroluminescente est localisée et limitée par limitation de la surface de contact à une fenêtre (44) dans une couche (37) de dioxyde de silicium, une fibre optique (42) étant couplée à la diode au niveau d'une surface latérale afin d'assurer une émission de lumière de la surface latérale sensiblement supérieure par rapport à l'émission de côté.