稀土类添加光纤和光纤放大器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115066812A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202080095916.3

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明提供稀土类添加光纤和光纤放大器,目的在于不在外部追加新的器件而能够以简单的结构实现增益补偿。本公开是一种稀土类添加光纤,具有添加了稀土类的芯以及所述芯的周围的包层,所述稀土类添加光纤的特征在于,在所述芯的内部具有空洞部,沿所述稀土类添加光纤的长边方向具有至少一个以上的所述空洞部。

    模式转换设备以及设计方法
    2.
    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]

    光侧方输入输出电路和光连接器
    3.
    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)。

    光侧方输入输出电路和光连接器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115989441A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202080103344.9

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明的目的在于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。本发明的光侧方输入输出电路(301)包括:光栅部(20),反射在光纤(50)的芯(51)中传播的光中的期望波长的光的光纤布拉格光栅(21)形成于芯(51);以及抽头部(10),相对于所述光的传播方向配置在光栅部(20)的前级,形成有从光纤(50)的侧面输出由光栅部(20)反射的反射光的抽头波导(53)。

    光侧方输入输出回路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117651893A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202180099614.8

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本公开的目的在于,提供从光纤的侧面高效地输入输出光的光侧方输入输出回路。本公开的光侧方输入输出回路(302)具备:形成有抽头波导(53)的抽头部,抽头波导(53)从光纤(50)的侧面输入输出在所述光纤(50)的纤芯(51)中传播的光;和,折射率匹配部(32),在所述抽头波导(53)的光输入输出的所述光纤(50)的侧面,具有比所述抽头波导(53)的折射率高的折射率。

    光子晶体光纤
    10.
    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。

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