光连接部件
    1.
    发明公开
    光连接部件 审中-实审

    公开(公告)号:CN112034569A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010975080.8

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明实现由弯曲光纤及光纤固定部件构成的光连接部件整体的有效高度降低。光纤固定部件包括构成所述保持部的第一部分与第二部分,这两部分在以夹置设置平面的方式布置的同时保持将位于弯曲部两端的非弯曲区间中的一者布置于设置平面上的状态。由于第一部分与第二部分的全长彼此不同,并且在由全长差所形成的阶差部分布置弯曲部,藉此实现光连接部件整体的有效高度降低。

    光连接部件
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107850733A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201580081631.3

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本实施例实现由弯曲光纤及光纤固定部件构成的光连接部件整体的有效高度降低。光纤固定部件包括构成所述保持部的第一部分与第二部分,这两部分在以夹置设置平面的方式布置的同时保持将位于弯曲部两端的非弯曲区间中的一者布置于设置平面上的状态。由于第一部分与第二部分的全长彼此不同,并且在由全长差所形成的阶差部分布置弯曲部,藉此实现光连接部件整体的有效高度降低。

    光纤
    3.
    发明公开
    光纤 有权

    公开(公告)号:CN106575014A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201580045298.0

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 根据本发明的实施例,可以通过观察任一侧的端面来容易辨认一侧端面中的每个芯部,而不管端部差异以及MCF是否被扭转。在MCF的横截面中,尽管芯部组格局具有对称性,但因为破坏了共同包层的由芯部组格局和共同包层的组合限定的所有对称性,所以可以辨认芯部组中的每个芯部,或可以辨认光纤端部。

    截止波长测量方法以及光通信系统

    公开(公告)号:CN101854210A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010139827.2

    申请日:2010-03-30

    CPC classification number: G01M11/33

    Abstract: 一种截止波长测量方法以及光通信系统,该方法包括:第一步骤,将多模光纤连接到作为样本的光纤的第一端,允许光从多模光纤传播到样本,从样本的第二端测量光强度,并且确定第一功率谱;第二步骤,将多模光纤连接到参考光纤的第一端,该参考光纤具有比样本的弯曲损耗更高的弯曲损耗,允许光从多模光纤传播到参考光纤,从参考光纤的第二端测量光强度,并且确定第二功率谱;第三步骤,通过从第一功率谱中减去第二功率谱确定差异谱;以及第四步骤,基于差异谱的形状确定样本的高阶模截止波长。

    光纤、光传输线路、光模块和光传输系统

    公开(公告)号:CN101283299A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200680037336.9

    申请日:2006-10-05

    CPC classification number: G02B6/03644 G02B6/02261 G02B6/03627 G02B6/29377

    Abstract: 本发明涉及一种可以应用于色散补偿模块的光纤,其具备用于进一步提高FOM(=色散/损耗)的结构。该光纤以石英玻璃为主要成分,其包括:纤芯区域,其包含光轴中心;凹陷区域,其包围该纤芯区域;环形区域,其包围该凹陷区域;以及包层区域,其包围该环形区域并添加有F元素。以纯石英玻璃的折射率为基准,纤芯区域的相对折射率差大于或等于3%而小于或等于4%,凹陷区域的相对折射率差大于或等于-0.5%而小于或等于-1%,环形区域的相对折射率差大于或等于0.01%而小于或等于0.24%,包层区域的相对折射率差大于或等于-0.3%而小于或等于-0.1%。波长为1550nm时的FOM大于或等于250ps/nm/dB。

    光波导路模块
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1322345C

    公开(公告)日:2007-06-20

    申请号:CN03801793.8

    申请日:2003-01-15

    Abstract: 提供了一种光波导路模块。在平面波导型光路(1)中,在横切光波导路(2n)形成的斜沟(3)的内侧设置反射滤波器(4)。而且,通过用光检测器阵列(60)的光检测器(61n)检测来自反射滤波器(4)的反射光,监视信号光的光强度。又,关于光检测器(61n),形成在光路(1)的上面侧设置副安装基片(70),由对光路(1)的上面倾斜角度α(0°<α<90°)的光检测器载置面(71)保持光检测器阵列(60),已预定角度φ使来自反射滤波器(4)的反射光入射到光检测器阵列(60)的光检测器(61n)的光入射面(63)的构成。因此,能够实现与信号光的偏振状态无关,可以正确地监视光强度的光波导路模块。

    制造光纤基体的方法及设备

    公开(公告)号:CN1922114A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:CN200580005851.4

    申请日:2005-02-23

    CPC classification number: C03B37/01861 C03B37/01807 C03B37/01846 Y02P40/57

    Abstract: 本发明提供一种能使石英玻璃管的收缩波动受到抑制的方法和设备,从而可以制成在长度方向上均匀一致的光纤预制件。所述方法包括在石英玻璃管中沉积玻璃层的步骤。在该方法的在石英玻璃管中沉积玻璃层的所述步骤中,将总数为两个或两个以上的排气部分和缓冲气体导入部分与所述石英玻璃管相连接,并且对由排气部分排放的气体量或者被输入缓冲气体导入部分中的缓冲气体量中的至少一个量进行反馈控制,并且按照与石英玻璃管上的加热位置相对应的流速模式,对上述气体量中的至少另一个量进行模式控制。所述设备包括:气体供应系统;排气部分和缓冲气体导入部分,其总数为两个或两个以上;热源;位置检测装置,用于检测热源在石英玻璃管上的加热位置;第一控制装置,用于按照与加热位置相对应的流速模式,对由排气部分排放的气体量或者被输入缓冲气体导入部分中的气体量中的至少一个量进行控制;以及第二控制装置,用于对由排气部分排放的气体量和被输入缓冲气体导入部分中的气体量中的至少另一个量进行反馈控制。

    光波导线路组件
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1402025A

    公开(公告)日:2003-03-12

    申请号:CN02107488.7

    申请日:2002-03-20

    CPC classification number: G02B6/4246 G02B6/4214 G02B6/4249

    Abstract: 在光平面波导线路型回路(1)内,横切光波导线路(2n)地形成相对垂直轴的以倾斜角度θ倾斜的槽(3)。并且,在槽(3)的内侧,设置可补偿对应信号光的各正交偏振波之间的反射率之差地构成的反射滤波器,用光检测器(6n)检测来自反射滤波器(4)的反射光,监测信号光的光强。由此,可与信号光的偏振波状态无关地准确地监测光强。此外,由于利用填充树脂(5)封止了包含反射滤波器(4)的槽(3)的内侧,所以可防止因它们的污染所造成的长期的动作稳定性的劣化。由此,在可简化光回路的构成的同时,还可以实现可与信号光的偏振波状态无关地准确地监测光强的光波导线路组件。

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