光子晶体光纤
    21.
    发明公开
    光子晶体光纤 审中-实审

    公开(公告)号:CN117546067A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202180099730.X

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本公开的目的是能够以比较容易制造的结构来实现能够在几km范围内传播高输入光的PCF。光子晶体光纤,在基本模、第一高次模、第二高次模这3个模式能够传播、具有均匀的光折射率的包层(11)中形成有多个空孔(12)的光子晶体光纤中,在所述光子晶体光纤的中心不配置空孔(12),所述多个空孔(12)以包围所述光子晶体光纤的中心的方式配置成三角格子状;具有所述空孔(12)的直径d与所述空孔(12)的间隔∧之比d/∧,使得利用波长区域的最短波长下的第三高次模的封闭损失为1.0dB/m以上且最长波长下的封闭损失为0.001dB/km以下。

    多芯光纤和光传输方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117192679A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310974702.9

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明的目的在于提供以现有的单模光纤的包层直径的标准125±1μm具有四个芯且能够应对数千km级的传输的多芯光纤、该多芯光纤的设计方法和利用该多芯光纤的光传输方法。本发明的多芯光纤在各芯的周围配置折射率不同的两阶段的包层,使芯半径a1、包围各芯的周围的第一包层区域的半径a2、第一包层区域相对于芯的相对折射率Δ1、以及包含四个芯和第一包层区域的第二包层区域相对于芯的相对折射率Δ2为规定的范围。

    多芯光纤和设计方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113272691A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202080008176.5

    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。

    调心装置及调心方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108496102A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201680079835.8

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本发明提供一种能够有效地对光纤进行调心的调心装置及调心方法。根据实施方式,对光纤进行调心的调心装置具备取得部、计算部、旋转处理部。取得部取得所述光纤的侧面图像。计算部算出所述侧面图像的亮度与基准侧面图像的亮度的相关系数。旋转处理部使所述光纤沿所述光纤的轴向旋转,以使所述相关系数成为峰值。

    光纤设计方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107533193A

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201680021858.3

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明的目的在于提供能够满足所希望的输出功率、传播距离和光束质量的要求条件的光束传播方法和设计光纤结构的光纤设计方法。本发明基于所希望的规格值,计算有效芯断面面积Aeff,通过适当地调整满足上述条件的光纤结构和传播的模数,确定光纤的结构。通过在使激光与以上述方式设计的光纤结合时控制高阶模式的激励比例,能够使高输出激光器的光保持光束质量来进行长距离传播。

    多芯光纤和设计方法
    26.
    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
    27.
    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
    28.
    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
    29.
    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)。

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