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公开(公告)号:CN107076932B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201580055453.7
申请日:2015-06-11
申请人: 华为技术有限公司
摘要: 一种光栅耦合器及其制备方法。该光栅耦合器包括:依次排列的衬底层(0)、下限制层(1)、波导芯层(2)和上限制层(3)。该波导芯层(2)包括亚微米波导(4)、第一锥形波导(5)和波导阵列(6)。该波导阵列(6)包括至少两个波导群,该波导群包括至少一条波导链,该波导链包括至少两个宽度不同的波导,该波导链中的该波导相互连接。同一该波导群的该波导链中波导的宽度和排列结构相同,不同该波导群的该波导链中波导的宽度和/或排列结构不同。该波导阵列(6)中该波导链的一端与该第一锥形波导(5)宽的一端连接,该第一锥形波导(5)窄的一端与该亚微米波导(4)连接。该光栅耦合器能提高带宽。
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公开(公告)号:CN106575999B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201480081173.9
申请日:2014-09-29
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H04B10/25
CPC分类号: H04B10/25
摘要: 本发明公开了一种光纤耦合的系统和方法。该系统包括:光耦合器(110)、第一光功率探测器(120)、输入光纤(130)和第一调节台(140);光耦合器(110)用于将从第一输入端口(111)输入的入射光从输出端口(113)传输到输入光纤(130);输入光纤(130)用于将入射光传输到输入光波导耦合器,并将从输入光波导耦合器反射回来的反射光传输到输出端口(113);光耦合器(110)还用于将反射光从第一输入端口(111)和第二输入端口(112)输出;第一光功率探测器(120)用于探测从第二输入端口(112)输出的反射光的光功率;第一调节台(140)用于根据反射光的光功率,调节输入光纤(130)的位置。本发明实施例能够提高光纤耦合的效率。
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公开(公告)号:CN105874314A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201480070186.6
申请日:2014-04-15
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01M11/33 , G01M11/02 , G01M11/31 , G01M11/331 , G01M11/35 , H04B10/071 , H04B10/073
摘要: 一种光波导群速度延时测量装置及方法。该装置包括:第一主波导(21),用于输入和输出第一光信号;第一待测试波导(22),用于耦合第一光信号生成第二光信号,并传输第二光信号、第二布拉格光栅(24)反射的光信号和第一布拉格光栅(23)反射的光信号;设置在第一待测试波导(22)的第一端的第一布拉格光栅(23),用于对第二布拉格光栅(24)反射的光信号进行全反射;设置在第一待测试波导(22)的第二端的第二布拉格光栅(24),用于对第二光信号和第一布拉格光栅(23)反射的光信号进行部分透射和部分反射;第一光电探测器(25),用于接收对应的第一待测试波导(22)的第二布拉格光栅(24)透射的光信号。上述光波导群速度延时测量装置及方法,方便测试光器件群速度的延时,且占用芯片的面积较小。
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公开(公告)号:CN105829956A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201480070239.4
申请日:2014-04-17
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: G02F1/01
CPC分类号: G02F1/01
摘要: 一种热光移相器(100,200,300),包括衬底(1)、设于衬底(1)上的包层(2)、位于包层(2)内的波导芯层(3)、温度控制器(4,11)、以及对波导芯层(3)加热的加热器(5,10)。温度控制器(4,11)与加热器(5,10)间隔设置,且温度控制器(4,11)设于波导芯层(3)的周缘,用于降低波导芯层(3)的温度。本热光移相器,通过增加温度控制器(4,11),在波导芯层(3)及包层(2)温度升高后或温度升高后需降低时,可以快速降低波导芯层(3)的温度,从而实现消除当波导芯层(3)温度升高时周围器件的热串扰,加快热光移相器(100,200,300)的响应时间,结构简单且性能可靠。
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公开(公告)号:CN105849608A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480069941.9
申请日:2014-03-28
申请人: 华为技术有限公司
CPC分类号: G02B6/29341 , G02B6/12002 , G02B6/12007 , G02B6/125 , G02B6/29395 , G02B6/3536 , G02B2006/12121 , G02B2006/12142
摘要: 一种光互连器(915),包括:第一垂直耦合腔(100),第一光波导(102)和第二光波导(103)。第一垂直耦合腔(100)包括等间距叠放的N个相同的微谐振腔,每个微谐振腔的中心位于与微谐振腔所在的平面垂直的第一直线上,第一光波导(102)与第一微谐振腔(11)位于同一平面内,第二光波导(103)与第二微谐振腔(13)位于同一平面内,第一光波导(102)为输入光波导,第二光波导(103)为第一输出光波导,第一光波导(102)中的具有第一谐振波长的光信号经第一垂直耦合腔(100)进入第二光波导(103)。光互连器(915)能够使得第一光波导(102)中的具有第一谐振波长的光信号经该第一垂直耦合腔(100)后,耦合进入第二光波导(103)。这样,光互连器(915)能够用于实现不同层之间的光信号的共享。
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公开(公告)号:CN104166291A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201310182512.X
申请日:2013-05-16
CPC分类号: H04J14/0201 , G02F1/3534 , G02F1/365 , G02F1/395 , G02F2203/585
摘要: 本发明实施例公开了一种光信号分插复用器及光信号处理方法,涉及光网络技术领域,解决了现有技术中对光时域中时隙子信道信息处理的速率低,灵活性差的问题。该光信号分插复用器,包括输入光耦合单元、二阶非线性光波导及输出光耦合单元,其中所述输入光耦合单元连接所述二阶非线性光波导,所述二阶非线性光波导连接所述输出光耦合单元。本发明用于光信号处理。
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公开(公告)号:CN106461866B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201480077367.1
申请日:2014-07-16
申请人: 华为技术有限公司
摘要: 一种模斑转换器(200),包括衬底层(201);设置在衬底层(201)上方的第一覆盖层(202);设置在衬底层(201)与第一覆盖层(202)之间的隔离层(203);设置在第一覆盖层(202)内的波导(204),波导(204)沿中心轴线对称;其中,波导(204)包括等宽度的第一波导(301)、等宽度的第二波导(302)和第三波导(303),第三波导(303)的第一端与第一波导(301)的第一端和第二波导(302)的第一端连接,第一波导(301)、第二波导(302)和第三波导(303)构成的形状为Y形,并且沿着中心轴线的第一方向,第三波导(303)的宽度逐渐增加,第一波导(301)和第二波导(302)在第二方向之间的距离逐渐减小。该模斑转换器(200)能够用于实现光纤与光波导之间的模斑的大小的转换,并且使用该模斑转换器(200),能够减小光纤与光波导之间的耦合损耗。
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公开(公告)号:CN105829933B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201380081807.6
申请日:2013-12-25
申请人: 华为技术有限公司
摘要: 本发明提供一种波导偏振分离和偏振转换器,包括:输入波导,包括用于输入光信号的输入直波导以及与所述输入直波导相连接的弯曲波导;转换波导,包括第一转换直波导、第二转换直波导,以及连接所述第一转换直波导和所述第二转换直波导的锥形波导;所述第一转换直波导与所述输入直波导相邻设置,并与所述输入直波导耦合,完成第一偏振模式的分离和转换;以及输出波导,包括用于输出光信号的输出直波导,所述输出直波导与所述第二转换直波导相邻设置,并与所述第二转换直波导耦合,完成第二偏振模式的分离和转换。上述偏振分离和偏振转换器可减少插损、制造简单。
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公开(公告)号:CN104166291B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201310182512.X
申请日:2013-05-16
CPC分类号: H04J14/0201 , G02F1/3534 , G02F1/365 , G02F1/395 , G02F2203/585
摘要: 本发明实施例公开了一种光信号分插复用器及光信号处理方法,涉及光网络技术领域,解决了现有技术中对光时域中时隙子信道信息处理的速率低,灵活性差的问题。该光信号分插复用器,包括输入光耦合单元、二阶非线性光波导及输出光耦合单元,其中所述输入光耦合单元连接所述二阶非线性光波导,所述二阶非线性光波导连接所述输出光耦合单元。本发明用于光信号处理。
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公开(公告)号:CN106537199A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201480080599.2
申请日:2014-07-16
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: G02B6/12
CPC分类号: G02B6/125 , G02B6/1228 , G02B6/136 , G02B2006/12061
摘要: 一种交叉波导,包括:第一波导和第二波导,其中,第一波导和第二波导相互垂直且交叉设置,第一波导和第二波导交叉的部分所形成的区域为交叉区域(101),并且第一波导和第二波导均包括浅刻蚀部分(103)和芯层(102),浅刻蚀部分(103)相对于芯层(102)的轴线对称分布在芯层(102)的长度方向的两边,其中,通过适当的调整芯层(102)或者浅刻蚀部分(103)的宽度,可以有效的降低光波在交叉波导中传输时的能量的损耗。
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