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公开(公告)号:CN108957901A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810894490.2
申请日:2018-08-08
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
CPC classification number: G02F1/3544 , G02F1/3553 , G02F1/3558 , G02F1/365 , G02F2001/3548
Abstract: 本申请公开了一种极化晶体波导器件及其制备方法和应用,所述极化晶体波导器件从上至下依次包括涂覆层II,涂覆层I,质子交换层或金属扩散层和极化晶体。所述波导器件依靠光波导结构的有效折射率差限制住光的散射,从而提高光功率密度,可以通过倍频、和频、差频等光学频率转换方法,获得高转换效率腔外单通激光输出,同时降低整个激光器的体积。
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公开(公告)号:CN107783348A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710875044.2
申请日:2017-09-25
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: G02F1/3544 , G02B6/02314 , G02F1/365
Abstract: 本发明公开一种利用特殊结构光子晶体光纤快光脉冲展宽温度传感方法和传感器光子晶体光纤为四层空气孔正六边形排列,中心一个空气孔缺失;布里渊频移随着占空比的增大而减小,在保持泵浦功率为20mw和快光传输长度为10m的条件下,时间提前量随着占空比的增大而增大,脉冲展宽因子与时间提前量变化趋势相反;本发明根据特殊PCF结构对SBS快光传输特性的影响,设计出相应的快光传输系统模型。
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公开(公告)号:CN104570409B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201410515362.4
申请日:2014-09-29
CPC classification number: G02F1/0955 , B82Y20/00 , G02B1/005 , G02B6/1225 , G02B6/125 , G02B2006/12157 , G02F1/365 , G02F2202/32 , H01P1/38 , H01P1/383 , H01P1/39
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型六端口光子晶体环行器,包括六角形光子晶体分支波导和六个波导端口,六个光子晶体分支波导分别对应六个波导端口,六个波导端口分别对称分布于光子晶体外围;六角形光子晶体波导的中心位置设置一个第二介质材料柱,在第二介质材料柱的第一邻近处分别设置六个相同的磁光材料柱;在第二介质材料柱的第二邻近处分别设置六个相同的第三介质材料柱,电磁波信号从任意一个波导端口输入,将从下一个相邻波导端口输出,其余波导端口均处于信号隔离状态以形成单方向环行传输。本发明结构紧凑,易于其它光子晶体器件实现集成。
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公开(公告)号:CN106918972A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710184102.7
申请日:2017-03-24
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: G02F1/353 , G02F1/365 , G02F2/004 , G02F2002/006
Abstract: 本发明涉及一种基于高非线性光纤的高效全光波长转换器,包括通过光纤连接的发送端和接收端,其中所述发送端将信号光与泵浦光耦合后输入所述光纤;所述光纤包括级联的掺铝光纤和掺锗光纤,其接收并引导由所述发送端输出的所述信号光与泵浦光,并利用所述光纤在引导所述信号光与泵浦光时产生的非线性光学现象来产生转换光;所述接收端接收所述光纤输出的转换光。本发明提出的将150m掺铝HNLF与100m掺锗HNLF级联在一起来实现高转换效率的全光波长转换器方案,该方案中无需利用任何提高SBS阈值的泵浦抖动技术,仅使用商用HNLF就能够实现‑3.1dB的转换效率。此外,在对25Gb/s的QPSK信号进行转换后,测得其在10‑5级数BER时的功率损耗能够达到小于0.5dB的水平。
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公开(公告)号:CN106896434A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710165701.4
申请日:2017-03-20
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02B5/008 , G02F1/3544 , G02F1/365
Abstract: 本发明公开一种全光二极管,包括金属‑介质‑金属波导结构,波导内包括DBR‑金属‑均匀介质结构,DBR由高折射率介质A和低折射率介质B周期性排列构成,其周期数为N,介质A与介质B的折射率分别为nA、nB,厚度分别为dA、dB,满足条件其中ω0为Bragg频率;DBR‑金属‑均匀介质结构中的金属厚度小于全光二极管工作波长λ的趋肤深度;DBR‑金属‑均匀介质结构中的均匀介质折射率为nC,厚度为dC,对于全光二极管器件的工作波长λ,满足F‑P共振条件nCdC=jλ/2,其中j为整数。本发明具有结构简单、尺寸小、且工作波长可调等特点,在光子集成、全光网络等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN104485928B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410799752.9
申请日:2014-12-19
IPC: H03K3/42
CPC classification number: G02F3/00 , G02B6/1225 , G02B6/3544 , G02F1/3511 , G02F1/365 , G02F2201/06 , G02F2202/32
Abstract: 本发明公开了一种光子晶体全光学D触发器,它包括一个光子晶体结构单元、一个光开关单元、一个内置或外置的参考光源、一个内置或外置的吸收负载;光子晶体结构单元由两个信号输入端,一个信号输出端及一个闲置端口组成;光子晶体结构单元的时钟信号输入端与时钟控制信号CP连接;光子晶体结构单元的中间信号输入端与光开关单元的第一中间信号输出端连接;逻辑信号D与光开关单元的第一信号输入端连接;吸收负载与光开关单元的第二中间信号输出端连接;参考光源与光开关单元的第二信号输入端连接;第二信号输入端为参考光输入端,参考光输入端与一个参考光源的输出端连接。本发明结构紧凑,易与其他光学逻辑元件进行集成。
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公开(公告)号:CN105974709A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610454294.4
申请日:2016-06-22
Applicant: 苏州大学
IPC: G02F1/365
CPC classification number: G02F1/365
Abstract: 本发明涉及一种全光无栅格频谱整合器,由信号发生装置为其提供第一信号光,包括设置在光纤两侧的泵浦光源,光纤两侧分别连接一光环行器。该全光无栅格频谱整合器进行波长转换时,左边的信号光与泵浦光由耦合器耦合后送入HNLF之中,HNLF右侧输出端处的环行器的第三端口连接一光带通滤波器用于滤出第一次波长转换之后所得的转换信号,将此转换信号进行放大,滤波处理后作为第二次波长转换的信号光,此信号光与右侧的泵浦光耦合后由HNLF右侧输入,实现第二次波长转换过程,第二次波长转换所得的转换信号由HNLF左侧的环行器的第三端口输出,用光带通滤波器即可将其滤出。此结构仅仅使用一级HNLF就完成了两次波长转换过程。
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公开(公告)号:CN105911794A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610343232.6
申请日:2016-05-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02F1/365
CPC classification number: G02F1/365
Abstract: 一种时间透镜成像系统,所述成像系统包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,泵浦光与信号光在高非线性介质中发生四波混频形成时间透镜效应时,泵浦光脉宽Tp小于等于阈值宽度Tp?th,即Tp≤Tp?th,窄的泵浦光脉冲经过充分色散展宽之后,在与信号光发生四波混频时能够提供一个平坦化的幅值,使信号光的波形得到很好的保持。本发明提出了一种完全消除偏差、高分辨的时间透镜成像系统。
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公开(公告)号:CN105829957A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201480068035.7
申请日:2014-12-11
Applicant: 住友大阪水泥股份有限公司 , 国立大学法人九州大学 , 日产化学工业株式会社
CPC classification number: G02F1/065 , G02B6/125 , G02F1/0102 , G02F1/225 , G02F1/35 , G02F1/365 , G02F2201/12
Abstract: 本发明提供一种电光元件,其通过由无机化合物构成的芯层、由以夹住该芯层的方式层叠的电介质材料构成的第1包层及第2包层来构成光波导,以夹住所述芯层、所述第1包层及所述第2包层的方式形成第1电极层及第2电极层而成,其中,所述第1包层及所述第2包层中的至少一层含有具有电光效应的有机电介质材料,所述第1包层及所述第2包层的折射率低于所述芯层的折射率。
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公开(公告)号:CN104040419B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201380005075.2
申请日:2013-03-08
Applicant: 国立研究开发法人科学技术振兴机构
IPC: G02F1/365
CPC classification number: G02B6/1225 , G02B6/13 , G02B6/136 , G02F1/025 , G02F1/365 , G02F2202/10 , G02F2202/32 , G02F2203/15 , H01S3/0635 , H01S3/0637 , H01S3/09415 , H01S3/30
Abstract: 本发明提供一种拉曼散射光增强设备。在半导体基板中形成有空孔(20a)的光子结晶(20)中,相对于入射光具备以多个频率具有共振模式的波导,一个共振模式与另一个共振模式的频率差变成与所述半导体基板的拉曼位移频率相等,并且设定所述半导体基板的结晶方位面中的所述波导的形成方向,以使得通过所述两个共振模式的电磁场分布和所述半导体基板的拉曼张量来表达的拉曼跃迁概率成为最大。
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