一种少模掺铒光纤以及少模掺铒光纤放大器

    公开(公告)号:CN112510472B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201910880134.X

    申请日:2019-09-16

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/23

    摘要: 本申请公开了一种少模掺铒光纤,该少模掺铒光纤的纤芯由内到外包括第一层、第二层以及第三层,其中,第一层为圆形,第二层为第一环形,第三层为第二环形,第二层的折射率大于第一层的折射率且大于第三层的折射率,第二层的铒离子掺杂浓度小于第一层的铒离子掺杂浓度且小于第三层的铒离子掺杂浓度。本申请提供的方案,仅通过单基模泵浦即可实现各传输模式间的增益平坦,同时实现待放大信号在该少模掺铒光纤中的弱耦合传输。

    全息光聚合材料、全息感光膜、全息光学元件、显示设备

    公开(公告)号:CN118732388A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310368492.9

    申请日:2023-03-30

    摘要: 全息光聚合材料、全息感光膜、全息光学元件、显示设备。全息光聚合材料包括聚合物基质、光聚合单体和光敏剂,光聚合单体的折射率大于聚合物基质折射率。聚合物基质的分子结构包括线型结构,且聚合物基质的支链包括活性基团,和/或,聚合物基质的分子结构包括交联结构。分子结构为交联结构的聚合物基质具有较高的玻璃转换温度,使得全息光聚合材料具有较佳的耐热性能。分子结构为线型结构的全息光聚合材料包括可以形成交联结构的活性基团,使得全息光聚合材料形成的光学元件可以具有交联结构,即光学元件可以具有较佳的耐热性能。本申请公开的全息光聚合材料具有较佳的耐热性能,或由全息光聚合材料形成的光学元件可以具有较佳的耐热性能。

    一种超模光纤及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114609721A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011413231.7

    申请日:2020-12-04

    摘要: 本申请提供了一种超模光纤及其制备方法,涉及通信技术领域,以解决超模光纤通信性能不良的技术问题。本申请提供的超模光纤包括包层和M个芯簇;每个芯簇包括N个纤芯;N个纤芯间隔的设置在包层中;其中,纤芯的截面形状为非圆形,M为大于等于1的正整数,N为大于1的正整数;在本申请提供的超模光纤中,通过将纤芯的截面设置成非圆形,使得在同一芯簇内能够设置更多的纤芯,有利于提升空间利用率和空分复用密度,也有利于实现模式高度简并度,降低簇内数字信号处理的复杂度。

    光纤信号模式转换装置、转换方法及光纤传输系统

    公开(公告)号:CN113126207A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202011598036.6

    申请日:2020-12-29

    发明人: 喻寒琛 殷祥

    IPC分类号: G02B6/14 G02B6/12

    摘要: 本申请实施例提供一种光纤信号模式转换装置、光纤信号模式转换方法和光纤传输系统,涉及光通信技术领域。光纤信号模式转换装置包括非单模光纤和单模光纤,非单模光纤包括第一模式信道和第二模式信道;单模光纤,沿着所述非单模光纤内信号的传输方向,与所述非单模光纤形成第一耦合区和第二耦合区;其中,所述第一耦合区内所述单模光纤的基模信号的有效折射率与所述第一模式信号的有效折射率相等,且所述第一模式信号可耦合至所述单模光纤的基模信道;所述第二耦合区内所述单模光纤的基模信号的有效折射率与所述第二模式信号的有效折射率相等,且所述单模光纤的基模信号可耦合至所述第二模式信道。从而实现了模式转换,提高光长途传输能力。

    一种少模掺铒光纤以及少模掺铒光纤放大器

    公开(公告)号:CN112510472A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910880134.X

    申请日:2019-09-16

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/23

    摘要: 本申请公开了一种少模掺铒光纤,该少模掺铒光纤的纤芯由内到外包括第一层、第二层以及第三层,其中,第一层为圆形,第二层为第一环形,第三层为第二环形,第二层的折射率大于第一层的折射率且大于第三层的折射率,第二层的铒离子掺杂浓度小于第一层的铒离子掺杂浓度且小于第三层的铒离子掺杂浓度。本申请提供的方案,仅通过单基模泵浦即可实现各传输模式间的增益平坦,同时实现待放大信号在该少模掺铒光纤中的弱耦合传输。