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Activities in fibre-optical communications in Germany

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Abstract

This paper offers a review of the contributions of German research groups in the field of fibre-optical communications until now. Since the latest publications are also taken into account which in part are not yet printed, a survey is given at the same time of current activities in this field in Germany.

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References

  1. D. Handros andP. Debye,Ann. der Physik 32, 4. Folge (1910) 465–476.

    Google Scholar 

  2. O. Schriever,ibid 63, 4. Folge (1920) 645–673.

    Google Scholar 

  3. N. S. Kapany andJ. J. Burke,J. Opt. Soc. Am. 51 (1961) 1067–1078.

    Google Scholar 

  4. M. Boerner, Mehrstufiges Übertragungssystem für in Pulscodemodulation dargestellte Nachrichten, German Patent DBP Nr. 1254 513 of 21 December 1966 (Brit. Pat. Nr. 1 202 418, French Pat. Nr. 1 548 972).

  5. F. P. Kapron, D. B. Keck, andR. D. Maurer, Radiation losses in glass optical waveguides, IEE Conference on Trunk Telecommunications by Guided Waves (London 1970) 73–76.

  6. D. B. Keck andR. D. Maurer, Low Loss Optical Fibers, 1st European Electro-Optics Markets and Technology Conference, Genf 1972.

  7. I. Hayashi, M. B. Panish, P. W. Foy, andS. Sumski,Appl. Phys. Lett. 17 (1970) 109–111.

    Google Scholar 

  8. NTG-Conference ‘Nachrichtenübertragung mit Laser’, held in Ulm Germany, October 1972. Programme with summaries of the contributions is available from R. Schier, VDE, 6 Frankfurt/Main 70, Stresemannallee 21, Germany.

  9. H. Knapp, O. Krumpholz, andS. Maslowski,Zeitschr. angew. Phys. 25 (1968) 277–281.

    Google Scholar 

  10. K. H. Loecherer,Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 53–63.

    Google Scholar 

  11. S. Geckeler, D. Schicketanz, andG. Zeidler,Nachrichtenübertragung mit Multimode-Glasfasern, to be published inNTZ.

  12. H. Gottsmann,Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 45–52.

    Google Scholar 

  13. V. Riemann andE. Schlosser, Flüssigphasenepitaxie von Mehrschichtstrukturen für Injektionslaser, Contribution to [8].

  14. K. Clausecker, Zn-Diffusion in epitaktischen GaAs-Schichten, contribution to [8].

  15. G. Glasmachers, H. Gottsmann, andP. Marschall, Halbleiterlaser mit Streifenkontakten, contribution to [8].

  16. G. Glasmachers, Meßverfahren zur Ermittlung der thermischen Kenngrößen von halbleiterlasern, contribution to [8].

  17. G. Glasmachers, H. Gottsmann, andP. Marschall, CW Operated GaAs Lasers in Stripe Geometry, Glued to the Heatsink, to be published inElectronics Lett.

  18. K. Clausecker andU. Gnutzmann, Theoretische Überlegungen zur Erzeugung direkter optischer Übergänge in Elementhalbleitern mit periodischer Überstruktur, contribution to [8].

  19. P. Russer, Die direkte Modulation von Halbleiterlasern, contribution to [8].

  20. S. Maslowski, Komponenten des Glasfaser Nachrichtenübertragungssystems Technisches Presse-Colloquium der AEG-Telefunken, Frankfurt 1972. Published inPTT Techn. Mitteilungen 51 (1973) 26–27.

    Google Scholar 

  21. P. Russer andS. Schulz, Direkte Modulation eines Doppelheterostrukturlasers mit einer Birate von 2, 3 Gbit/s, to be published inAEÜ.

  22. A. Jacobsen,Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 71–73.

    Google Scholar 

  23. Idem, Glasfasertechnologie, contribution to [8].

  24. A. Jacobsen, N. Neuroth, andF. Reitmayer,J. Amer. Cer. Soc. 54 (1971) 186–187.

    Google Scholar 

  25. N. Neuroth, private communication, 17 January 1973.

  26. D. Schicketanz andG. Zeidler, Optical Repeater for a Wideband Fibre Communication System, to be published inOptics Communications.

  27. H. H. Witte andR. Khan,Optik 36 (1972) 202–208.

    Google Scholar 

  28. H. H. Witte,Appl. Optics 11 (1972) 777–779.

    Google Scholar 

  29. Idem, Bestimmung extrem kleiner Absorptionskoeffizienten von Massiv-Gläsern, contribution to [8].

  30. H. J. Heyke,Laser 3 (1969) 49.

    Google Scholar 

  31. Idem, Optische Impulsübertragung in ummantelten Lichtleitfasern Internationale Tagung ‘Laser und ihre Anwendungen’ (Dresden 1970) 1133–1145.

  32. Idem, Optical Pulse Transmission in Cladded Fibres with Imperfections, IEE Conference on Trunk Telecommunications by Guided Waves (London 1970) 73–76.

  33. R. Khan, H. H. Witte, andD. Schicketanz,Opt. Commun. 4 (1972) 352–353.

    Google Scholar 

  34. S. Geckeler andD. Schicketanz, Nachrichtenübertragungsversuche mit Multimode-Glasfasern, contribution to [8].

  35. D. Schicketanz,Electron. Lett. 9 (1973) 5–6.

    Google Scholar 

  36. H. G. Unger,AEÜ 24 (1970) 101–102.

    Google Scholar 

  37. Idem, Laserstrahlen in Gradientenfasern mit regellosen Krümmungen und Brechzahlschwankungen, Internationale Tagung ‘Laser und ihre Anwendungen’ (Dresden 1970) 1121–1131.

  38. H. Kirchhoff, Optical Wave Propagation in Self-Focusing Fibres, IEE Conference on Trunk Telecommunications by Guided Waves (London 1970) 69–72.

  39. Idem, Wellenausbreitung in Gradientenfasern, Thesis, TH Braunschweig 1972.

  40. H. J. Heyke, H. Kirchhoff, andH. G. Unger, Analysis of Optical Wave Launching and Propagation in Monomode and Multimode Fibres with Imperfections. Topical Meeting on Integrated Optics — Guided Waves, Materials and Devices. Las Vegas 1972, WA 3-1 to WZ 3-4.

  41. H. J. Heyke andH. Kirchhoff, Eigenwellen von dielektrischen Wellenleitern mit beliebigem Brechzahlprofil, contribution to [8].

  42. H. Kirchhoff, Wave Propagation in Gradient Fibres with Curvature, to be published inAEÜ.

  43. Idem, Wave Propagation along Radially Inhomogeneous Glass Fibres, to be published inAEÜ.

  44. H. J. Heyke andM. Kuhn, Dispersion Characteristics of General Gradient Fibres, to be published inAEÜ.

  45. O. Krumpholz, Zur Wellenausbreitung in Glasfaser-Lichtwellenleitern, thesis, TU Karlsruhe, 1971.

  46. Idem, Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 64–70.

    Google Scholar 

  47. Idem, Mode Propagation in Fibres; Discrepancies between Theory and Experiment. IEE Conference on Trunk Telecommunications by Guided Waves (London 1970) 56–61.

  48. Idem, Wiss. Ber. AEG-Telefunken 45 (1972) 1–8.

    Google Scholar 

  49. O. Krumpholz, H. H. Lamprecht, S. Maslowski, andA. G. Zopp,Telefunken-Ztg. 39 (1966) 381–388.

    Google Scholar 

  50. O. Krumpholz andS. Maslowski,ibid 39 (1966) 373–380.

    Google Scholar 

  51. Idem, Z. angew. Phys. 25 (1968) 156–160.

    Google Scholar 

  52. Idem, Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 73–79.

    Google Scholar 

  53. S. Maslowski, New Kind of Detector for Use in Communication Systems with Glass Fiber Waveguides, Topical Meeting on Integrated Optics — Guides Waves, Materials, and Devices. Las Vegas 1972, WB 6-1 to WB 6-4.

  54. O. Krumpholz andS. Maslowski, Signalverzerrungen in Photodioden durch Ladungsträgerlaufzeit und nichtlineare Verstärkung, contribution to [8].

  55. O. Krumpholz, Signalverzerrungen in Avalanch-Photodioden, to be published inAEÜ.

  56. Idem, Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 80–84.

    Google Scholar 

  57. D. Schicketanz, Empfindlichkeitsprofil und Anstiegszeit von Halbleiterdetektoren, contribution to [8].

  58. H. J. Heyke,AEÜ 24 (1970) 521–522.

    Google Scholar 

  59. Idem, ibid 26 (1972) 456–458.

    Google Scholar 

  60. C. C. Timmermann, Launching Efficiency of Incoherent Light Coupled Into Optical Fibres, to be published inAEÜ.

  61. D. Schicketanz andJ. Schubert,Siemens Forsch.- und Entwickl. Ber. 1 (1972) 329–331.

    Google Scholar 

  62. Idem, Opt. Commun. 5 (1972) 291–292.

    Google Scholar 

  63. Idem, Untersuchungen an Verbindungsstellen eines optischen Nachrichtensystems mit Multimode-Fasern, contribution to [8].

  64. O. Krumpholz, Optical Coupling Problems in Communication Systems with Glass Fiber Waveguides. Topical Meeting on Integrated Optics — Guides Waves, Materials and Devices. Las Vegas 1972, WB 5-1 to WB 5-4.

  65. M. Boerner, D. Gruchmann, J. Guttmann, O. Krumpholz, andW. Loeffler,AEÜ 26 (1972) 288–289.

    Google Scholar 

  66. J. Guttmann, O. Krumpholz, W. Loeffler, AndE. Pfeiffer, Verkopplung von Monomode-Glasfaser-Lichtwellenleitern, contribution to [8].

  67. E. Weidel, Verkopplung von Photodiode und Halbleiterlaser mit dem Glasfaser-Lichtwellen-leiter in einem optischen Nachrichtenübertragungssystem, contribution to [8].

  68. G. Zeidler,J. Appl. Phys. 42 (1971) 884–885.

    Google Scholar 

  69. Idem, Some Experiments with Thin Film Organic Dye Lasers, Topical Meeting on Integrated Optics — Guided Waves, Materials, and Devices. Las Vegas 1972, Th A 5-1 to Th A 5-4.

  70. Idem, AEÜ 26 (1972) 533–536.

    Google Scholar 

  71. J. G. Grabmaier, B. C. Grabmaier, R. TH. Kersten, R. D. Plaettner, andG. J. Zeidler, Epitaxially Grown Nd-Laser-Film, to be published inPhys. Lett. A.

  72. R. Kersten andG. Zeidler, Experimente zur Lichtausbreitung in dielektrischen Wellenleitern, contribution to [8].

  73. Idem, AEÜ 26 (1972) 365–368.

    Google Scholar 

  74. K. Kersten, Versuche zur Technologie von Systemen der integrierten Optik, contribution to [8].

  75. R. Kersten andW. Rauscher, Technological Experiments with Integrated Optical Circuits, to be published inSiemens Forsch.- und Entwickl. Ber. 2 (1973).

  76. H. G. Danielmeyer, High Gain Laser Materials for Integrated Optics, to be published inAppl. Phys.

  77. J. M. Blaette andH. G. Danielmeyer, The Complete Level Scheme of NDnP, to be published inIEEE J. Quantum Electronics.

  78. R. Ulrich andW. Prettl,Appl. Phys. 1 (1973) 55–68.

    Google Scholar 

  79. R. Ulrich andM. Tacke, Submillimeter Wave-Guiding on Periodic Metal Structures, to be published.

  80. H. Kirchhoff,AEÜ 26 (1972) 537–541.

    Google Scholar 

  81. D. Schicketanz andG. Zeidler, Anwendung von Laserverstärkern in Glasfaser-Übertragungssystemen, contribution to [8].

  82. Idem, Optical Repeater for a Wideband Fibre Communication System, to be published inOptics Communications.

  83. S. Maslowski, Verfahren zur Nachrichtenübertragung und zur Datenaufzeichnung mit Lasern, Technisches Presse-Colloquium der AEG-Telefunken, Frankfurt 1970. Published e.g. inToute l'Electronique 352 (1971) 23–26.

    Google Scholar 

  84. M. Boerner,Rev. FITCE 10 (1971) 23–28.

    Google Scholar 

  85. Idem, Wiss. Ber. AEG-Telefunken 44 (1971) 41–45.

    Google Scholar 

  86. S. Maslowski,NtZ (1972) 452–455.

  87. H. Ohnsorge, Neue Möglichkeiten für Nachrichtensysteme auf der Basis des Laser-Glasfaser-Kanals, contribution to [8].

  88. Idem, Neue Möglichkeiten für Nachrichtensysteme auf der Basis des Laser-Glasfaserkanals, Technisches Presse-Colloquium der AEG-Telefunken, Frankfurt 1972. Published inPTT Techn. Mitteilungen 51 (1973) 19–25.

    Google Scholar 

  89. R. Hildebrand, Codemultiplexverfahren für ein verzweigtes Glasfasernetz, contribution to [8].

  90. Idem, Codemultiplexverfahren für ein verzweigtes Glasfasernetz, to be published inAEÜ.

  91. K. D. Schenkel, Übertragungsverfahren mit Zeitmultiplexvielfachzugriff für ein verzweigtes Glasfasernetz, contribution to [8].

  92. Idem, Entwurf eines integrierten digitalen Nachrichtensystems mit Vielfachzugriff für ein beliebig verzweigtes Breitbandnetz, to be published inAEÜ.

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Maslowski, S. Activities in fibre-optical communications in Germany. Opto-electronics 5, 275–284 (1973). https://doi.org/10.1007/BF02057126

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