光调制器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103676214A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310446100.2

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明提供一种光调制器,能够对光纤的波长分散进行补偿,且在超过几十Gbps的高速传送中也能够适用。该光调制器具有:由具有电光学效果的材料构成的基板(1);形成在该基板上的光波导(2);用于调制在该光波导中传播的光波的调制电极(3),所述光调制器的特征在于,利用光纤对从该光波导出射的出射光(L2)进行引导,以具有与该光纤的波长分散特性相反的特性的波形畸变的方式,沿着该光波导以规定的图案使该基板形成极化反转(10),从而对该光纤的波长分散特性进行补偿,而且,在该调制电极的附近配置由电介质材料或金属材料构成的调整构件(未图示),从而将所述波长分散特性的补偿调整成规定的等级。

    宽波带光源装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102394467A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110359447.4

    申请日:2008-07-31

    Inventor: 胡烨

    CPC classification number: G02F1/3558 G02F1/3775 G02F2001/3546 G02F2203/15

    Abstract: 本发明涉及一种应用铁电极板晶畴反转的方法的宽波带光源装置,该装置组成如下:激光晶体,可生成波长为λf的基础光,为以下的二次谐波产生过程所必需;光学非线性晶体,用于生成波长为λf/2的二次谐波光;泵浦二极管激光器,波长为λp;第一光学共振腔,可将波长为λf的光限制在装有激光晶体和非线性晶体的共振腔中;第二光学共振腔,可将波长为λf/2的光限制在非线性晶体中;第一温度控制器,位于激光晶体下方,用于控制激光晶体的温度;第二温度控制器,位于非线性晶体下方,用于控制非线性晶体的温度和使非线性晶体内波长为λf/2的光的强度最大化。

    波长转换装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN102159756A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200980136968.4

    申请日:2009-01-20

    Inventor: J·高里尔

    CPC classification number: G02F1/3558 G02F2001/3548

    Abstract: 本发明的具体实施方式一般涉及半导体激光器和波长转换装置,更具体涉及能减小从波长转换装置到激光器的光的背反射的波长转换装置及其制造方法。根据本发明的一种实施方式,将包含非线性光学材料的波长转换装置极化成一些具有随机变化的畴宽的畴,所述畴宽由理想极化周期ΛI加或减中断值而限定。根据另一种实施方式,波长转换装置包括多个按顺序定位的理想极化畴和一个或多个非理想极化畴。理想极化畴具有理想极化周期ΛI的畴宽,而非理想极化畴具有理想极化周期ΛI加或减不连续值的畴宽。

    波长转换器件及其制造方法

    公开(公告)号:CN101884009A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200880119254.8

    申请日:2008-10-23

    CPC classification number: G02F1/3558 G02F1/3775 G02F2201/307 H01S5/0064

    Abstract: 本发明的特定实施方式一般涉及一种制造波长转换器件的方法。根据本方法,波长转换器件是这样制造的:提供非线性光学材料;以及对非线性光学材料进行极化以形成多个周期性反转的极化畴,这些畴是按照防回射周期Λ排列的。极化非线性材料的几何结构以及防回射周期Λ被选定,使得极化非线性光学材料的相位匹配波长λΦ与极化非线性光学材料的布拉格波长λBRAGG之差大于1nm。

    波长转换装置、图像显示装置及加工装置

    公开(公告)号:CN101796457A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200880105270.1

    申请日:2008-08-27

    CPC classification number: G02F1/3551 G02F1/3558 G02F2001/3546

    Abstract: 本发明的波长转换装置包括:射出具有2000nm以下的波长的基波的红外光光源(1);采用具有周期状的极化反转结构的非线性光学晶体,将从红外光光源(1)射出的基波转换成谐波的波长转换元件(3);以及加热波长转换元件(3)的加热器(4)。所述极化反转结构的周期被设计成使基波与谐波的准相位匹配的温度在40℃以上,加热器(4)将波长转换元件(3)加热到准相位匹配成立的温度,非线性光学晶体以含有Mg、In、Zn及Sc中的至少任一种添加物的铌酸锂或钽酸锂为主成分。由此,可抑制光损伤,并且可减少紫外光引起的可见光的吸收。

    光波导基板的制造方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101535887A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200780041570.3

    申请日:2007-11-09

    Inventor: 吉野隆史

    CPC classification number: G02F1/3775 G02F1/3558 G02F2201/066 G02F2201/124

    Abstract: 通过在单畴化的铁电体单晶基板的一个主面上所设置的梳形电极和另一个主面上所设的均匀电极之间施加电压,从而形成周期极化反转构造(9),去除梳形电极。接着在基板(18)上形成光波导(20)。使光波导(20)的光强度中心(P1)离开梳形电极的前端位置(P0)。

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