硫系玻璃光子晶体光纤2×2干涉型全光开关及控制方法

    公开(公告)号:CN106772819A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611089512.5

    申请日:2016-12-01

    IPC分类号: G02B6/35 G02F1/313

    CPC分类号: G02B6/3546 G02F1/3136

    摘要: 本发明提供一种硫系玻璃光子晶体光纤2×2干涉型全光开关,该全光开关包括第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器、第六耦合器、第一硫系玻璃基质微结构光纤、第二硫系玻璃基质微结构光纤、第三硫系玻璃基质微结构光纤,以及用于连接上述各部件的若干段石英单模光纤;本发明将具有高非线性效应的硫系玻璃材料与能产生高非线性效应的光子晶体光纤技术相结合,实现了高速光控2×2光开关装置,同时,将其作为基本单元实现n×n阵列,并且可以同时或分别实现上行通断和下行通断。

    一种色散平坦的实芯Bragg光纤产生中红外超连续谱装置

    公开(公告)号:CN107658680B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710952191.5

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/067 H01S3/30

    摘要: 本发明是一种色散平坦的实芯Bragg光纤产生中红外超连续谱装置,包括激光器,光隔离器,光纤放大器,实芯Bragg光纤和光谱分析仪。通过激光器提供中心波长范围为1.064~1.4μm的第一短脉冲激光,光隔离器保证激光沿设置光路单向传输,再经过光纤放大器将第一超短脉冲激光进行光信号放大,输出第二短脉冲激光。实芯Bragg光纤采用不同折射率的材料,经过合理设置其结构使得Bragg光纤零色散点位于1.064μm,在1.064μm窗口附近具有超平坦色散特性,对第二短脉冲激光进行非线性转化,获得输出波长范围约为450~2500nm的中红外超连续谱。本发明的装置可实现中红外超连续谱输出。

    一种用于产生中红外超连续谱的色散平坦的实芯Bragg光纤结构

    公开(公告)号:CN107658684A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710952193.4

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明是一种产生中红外超连续谱的色散平坦的Bragg光纤结构设计,此结构采用高、低折射率材料在光纤径向交替周期性排列,最内层是折射率为2.04的碲酸盐高折射率纤芯层,第一包层是折射率为2.02的低折射率碲酸盐材料,第二包层是与最内层相同的高折射率材料,两种低、高折射率包层材料交替周期性排列形成一维光子晶体结构,通过全反射和布拉格反射导光。由于其波导色散是因为传播常数对波长的依赖,通过合理设计高折射率实芯Bragg光纤结构,实现1.064μm窗口附近的超平坦色散特性,并作为产生中红外超连续谱装置的光纤介质,达到输出中红外超连续谱的目的。

    硫系玻璃光子晶体光纤2×2干涉型全光开关及控制方法

    公开(公告)号:CN106772819B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201611089512.5

    申请日:2016-12-01

    IPC分类号: G02B6/35 G02F1/313

    摘要: 本发明提供一种硫系玻璃光子晶体光纤2×2干涉型全光开关,该全光开关包括第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器、第六耦合器、第一硫系玻璃基质微结构光纤、第二硫系玻璃基质微结构光纤、第三硫系玻璃基质微结构光纤,以及用于连接上述各部件的若干段石英单模光纤;本发明将具有高非线性效应的硫系玻璃材料与能产生高非线性效应的光子晶体光纤技术相结合,实现了高速光控2×2光开关装置,同时,将其作为基本单元实现n×n阵列,并且可以同时或分别实现上行通断和下行通断。

    一种用于产生中红外超连续谱的色散平坦的实芯Bragg光纤结构

    公开(公告)号:CN107658684B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710952193.4

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明是一种产生中红外超连续谱的色散平坦的Bragg光纤结构设计,此结构采用高、低折射率材料在光纤径向交替周期性排列,最内层是折射率为2.04的碲酸盐高折射率纤芯层,第一包层是折射率为2.02的低折射率碲酸盐材料,第二包层是与最内层相同的高折射率材料,两种低、高折射率包层材料交替周期性排列形成一维光子晶体结构,通过全反射和布拉格反射导光。由于其波导色散是因为传播常数对波长的依赖,通过合理设计高折射率实芯Bragg光纤结构,实现1.064μm窗口附近的超平坦色散特性,并作为产生中红外超连续谱装置的光纤介质,达到输出中红外超连续谱的目的。