带空孔型单模光纤
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1701252A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200480000808.4

    申请日:2004-03-30

    CPC classification number: G02B6/02333 G02B6/02019 G02B6/02366 G02B6/0365

    Abstract: 本发明提供一种适合高速/大容量的光通信、光配线的单模光纤。单模光纤具有:折射率均匀的第1包层部;比其折射率高的纤芯部;以及由配置在第1包层部的区域内的4个及其以上的空孔部组成的第2包层部。通过使从纤芯部的中心到空孔部的距离为纤芯半径的2~4.5倍,空孔半径为纤芯半径的0.2倍及其以上可实现最优化。进一步来说,优选纤芯半径为3.2~4.8μm,纤芯部相对于第1包层部的相对折射率差为0.3~0.55%,波长为1310nm时的模场直径为7.9~10.2μm。相对折射率差为0.12%及其以下,从纤芯部的中心到空孔部的最外围的有效纤芯半径为23~28μm。

    多芯光纤和设计方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117590513A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311713948.7

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明的目的在于提供多芯光纤及其设计方法,该多芯光纤以标准的包层直径配置单峰型的四个芯,满足所希望的规格,并且批量生产性、质量和成品率优异。本发明的多芯光纤具有:沿长边方向配置成正方格子状的半径a的单峰型折射率分布的四个芯;以及在所述芯的外周部上与所述芯的相对折射率差的绝对值为Δ的、折射率低于所述芯的、直径为125±1μm的包层区域,以从所述芯的中心到所述包层区域的外周的最小距离(OCT)、所述芯的间隔的最小值Λ和波长1310nm下的MFD的关系满足数C1的方式,配置四个所述芯,并且设定所述芯与所述包层区域的相对折射率差Δ和所述芯的半径a。[数C1]OCT≥3.73MFD+3.43Λ≤‑5.28MFD+83.54。

    模式转换设备以及设计方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116724257A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202180089866.2

    申请日:2021-02-17

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种模式转换设备及其设计方法,能够设计任意的耦合效率和半峰全宽。本发明是在能够以至少2种传播模式传播光的光纤的纤芯中具有长周期光栅的模式转换设备,其特征在于,所述长周期光栅满足数学式C1的关系。其中,半峰全宽FWHM是与中心波长的模式转换的耦合效率相比耦合效率为一半的波段,C是耦合效率,Lc是完全耦合长度,Lg是光栅长度,Λ是光栅间距,Δβ是模式转换对象的中心波长的2种所述传播模式的传播常数差;[数学式C1]

    光纤
    14.
    发明公开
    光纤 审中-实审

    公开(公告)号:CN116710822A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202180085812.9

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明提供一种光纤。本发明的目的在于通过通用的折射率分布结构实现能够应用于MS‑CPE传输方式的主信道的低延迟芯。本发明的光纤是单模光纤,具有SI型折射率分布结构,相对于芯区域折射率的包层区域相对折射率差Δ(%)、芯区域的半径a(μm)、以及主信道与从信道的群延迟时间差Δτ满足“数学式19”和“数学式20”,或者具有W型折射率分布结构,模场直径MFD为9.5~10.1μm,低折射率层相对于芯的相对折射率差Δ1(%)、包层区域相对于芯的相对折射率差Δ2(%)、芯半径a1、以及主信道与从信道的群延迟时间差Δτ满足“数学式41”。

    光侧方输入输出电路和光连接器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116235090A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202080103391.3

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明提供具有波长选择性且容易在传输通道内多点配置的光侧方输入输出电路和光连接器。光侧方输入输出电路(301)包括:形成有抽头波导(53)的抽头部(10),所述抽头波导(53)将在光纤(50)的芯(51)中传播的光中的高阶模式的光从光纤(50)的侧面输出;以及光栅部(20),在所述光的传播方向上位于抽头部(10)的前级,在光纤(50)的芯(51)上形成有将期望波长的光从基本模式转换为所述高阶模式的光栅(21)。

    多芯光纤连接器
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112513702B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201980047939.4

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 一种平面波导,其具有M×N数量的芯,并且具有N数量的芯的M数量的光纤连接到该平面波导。在平面波导中,在光纤所连接到的平面波导的连接端面中,连接有具有Q数量的芯的P数量的光纤,M×N等于P×Q,平面波导包括在平面波导中沿水平方向布置于相同高度位置处的多个芯、和在沿高度方向的不同位置处具有芯的层压结构,以便与连接到连接端面的光纤的芯对准,并且M×N数量的芯的位置沿高度方向是恒定的,并且仅沿水平方向改变。

    光传输系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114270732A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201980099489.3

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明的目的是提供即使具备MIMO均衡器也能够容易地控制传输容量以及光信号质量的光传输系统。本发明的光传输系统具备N×M MIMO均衡器,准备了与光纤的空间复用数L相同数量的接收机(N台),使通过光纤传输的信号光的数量M在空间复用数L以下的范围内可变。通过调整信号光的数量M,可以事后调整光传输系统的传输容量以及信号质量。

    多芯光纤和设计方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114127597A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202080050741.4

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明提供多芯光纤和设计方法,该多芯光纤在具有比芯的折射率小的折射率的包层区域(12)以最小芯间隔配置有两个以上的芯区域(11),所述多芯光纤的特征在于,具有包围所述芯的具有比包层区域低的折射率的环状的低折射率区域(13),与未赋予所述环状的低折射率区域时的特性相比,赋予所述环状的低折射区域后的弯曲损耗降低,并且与未赋予所述环状的低折射率区域时的特性相比,赋予所述环状的低折射区域后的模场直径的变化没有变化。

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