基于集中式拉曼光纤放大器的PON系统及光放大方法

    公开(公告)号:CN114243437B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111491130.6

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: H01S3/094 H01S3/108

    摘要: 本申请公开了一种基于集中式拉曼光纤放大器的PON系统及光放大方法,涉及光通信技术领域,包括在ODN侧配置第一无源模块和第二无源模块,在ONU侧配置第一有源模块和第一有源模块。通过第一有源模块向第一无源模块发送第一泵浦光,通过第二有源模块向第二无源模块发送第二泵浦光。第一有源模块利用第一泵浦光对待放大下行光信号进行放大得到放大后下行光信号,第二有源模块利用第二泵浦光对待放大上行光信号进行放大得到放大后上行光信号。本申请通过将两个集中式拉曼光纤放大器的有源部分和无源部分分别设在ODN侧和ONU侧,在适用于PON系统的同时,对上下行信号进行放大,提升系统载入功率,从而获得更高的系统功率预算。

    一种光纤滤波器、光调谐激光器及其控制方法

    公开(公告)号:CN116893481A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310902721.0

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: G02B6/293 G02B6/02 G02B1/00

    摘要: 本发明涉及一种光纤滤波器、光调谐激光器及其控制方法,其包括:光子晶体光纤,所述光子晶体光纤内设有沿其轴向延伸的空气孔,所述空气孔内容纳有微纳颗粒;所述光子晶体光纤的每一端均熔接有单模光纤,且位于所述光子晶体光纤一端的所述单模光纤的轴线相对于所述光子晶体光纤的轴线偏置设置。由于光子晶体光纤一端的单模光纤的轴线相对于光子晶体光纤的轴线偏置设置,能够产生干涉谱,微纳颗粒能够与入射光产生等离激元共振,进而改变光子晶体光纤的包层和纤芯的折射率差,使滤波器的干涉谱移动进而导致激光器输出的波长移动,因此,不需要设置机械结构也可以实现波长可调。

    一种基于氧化锆波导的模式转换及复用器

    公开(公告)号:CN115933057A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211468583.1

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: G02B6/14 G02B6/12

    摘要: 本申请涉及一种基于氧化锆波导的模式转换及复用器,包括氧化锆波导层,氧化锆波导层包括第一波导、第二波导和第三波导,第一波导包括第一输入波导、第一耦合波导、第一直波导、第二耦合波导和第一输出波导;第二波导包括第二输入波导和第三耦合波导;第三波导包括第三输入波导和第四耦合波导;第一耦合波导与第三耦合波导形成的耦合区域将第三耦合波导中基模光转换成二阶模光,第一直波导传输二阶模光与基模光;第二耦合波导与第四耦合波导形成的耦合区域将第四耦合波导中基模光转换成三阶模光,第一输出波导传输三阶模的光、基模光和二阶模光。本申请可以解决相关技术中基于聚合物的模分复用器尺寸比较大的问题。

    一种基于超构表面的少模光纤模式复用与解复用器

    公开(公告)号:CN115808742A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211514189.7

    申请日:2022-11-29

    发明人: 武霖 陶金 邱英 肖希

    IPC分类号: G02B6/27 G02B6/28

    摘要: 本申请涉及一种基于超构表面的少模光纤模式复用与解复用器,其包括第一偏振分光棱镜、超构表面以及偏振控制元件,第一偏振分光棱镜具有第一端口和第二端口;所述偏振控制元件与所述超构表面共同被配置为:对从所述第一端口透射出来的偏振方向为第一方向的线偏振光,进行偏振调制和多次相位调制,并以偏振方向为第二方向的线偏振光从所述第二端口反射出去,所述第一方向与第二方向垂直。本申请可以解决相关技术中各层相位板之间存在对准难的问题。

    用于监测数据中心温度的微环外腔激光器及监测方法

    公开(公告)号:CN115548849A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211366485.7

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: H01S3/08 G01K11/32

    摘要: 本发明公开了一种用于监测数据中心温度的微环外腔激光器及监测方法,涉及光纤通信技术领域,其中,微环外腔激光器包括依次连接形成激光腔回路的微环谐振器、带通滤波器、光耦合器和偏振控制器;微环谐振器上设有第一端口、第二端口和第三端口,微环谐振器通过第一端口输出信号至带通滤波器;带通滤波器用于过滤接收的信号,以选择所需的起振波长进入激光腔回路;光耦合器用于分配输出光功率和激光腔回路的光功率;偏振控制器与第二端口相连,用于调整激光腔回路中的偏振状态;且微环谐振器的第三端口上还连接有波长监测单元,波长监测单元用于监测波长漂移。本发明可在不使用其他传感设备的情况下测量数据中心的温度信息。

    一种少模多芯微结构光纤及少模光纤放大器

    公开(公告)号:CN112612076B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202011538807.2

    申请日:2020-12-23

    IPC分类号: G02B6/02 H01S3/067

    摘要: 一种少模多芯微结构光纤及少模光纤放大器,涉及光通信的光纤光学领域,光纤包括:位于光纤中心的少模纤芯,以及环绕在所述少模纤芯周围的掺杂的单模纤芯,少模纤芯与每个所述单模纤芯之间设有实现耦合和解耦合的微结构,所述微结构为波导串,制成波导串的材料的折射率与少模纤芯以及包层的折射率均不相同。不同的单模纤芯对应不同的微结构,可以支持不同模式的耦合与解耦。基于少模多芯微结构光纤的少模光纤放大器,可以控制每个模式的放大系数,实现不同模式选择性放大。

    一种光纤模式复用与解复用器及方法

    公开(公告)号:CN112612083B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011643735.8

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G02B6/293 H04B10/25

    摘要: 本发明公开了一种光纤模式复用与解复用器及方法,涉及光通信的光纤光学领域,包括:至少两根单模光纤;少模多芯微结构光纤,其包括一少模纤芯,以及通过微结构与少模纤芯相连的单模纤芯,少模纤芯和每一单模纤芯均与一单模光纤相连,且少模纤芯用于保持与其相连的单模光纤所传输的基模模式,并用于通过微结构与单模纤芯进行模式转换和耦合;以及少模光纤,其与少模纤芯相连。本发明中的光纤模式复用与解复用器,其可以使高阶模从中心的少模纤芯独立转换至周围的一个单模纤芯,转换效率高。

    一种光纤调制器及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN114265216A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111639844.7

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本申请公开了一种光纤调制器及其制备方法和使用方法,涉及光电子器件技术领域,该光纤调制器包括两段光纤,两段光纤相对设置于衬底上,且二者的相对端面的轴线位于同一直线上;两段光纤的相对端面均镀有高反膜,两个高反膜的相对面之间构成法布里‑珀罗腔,上述法布里‑珀罗腔内填充有掺杂金属纳米颗粒的透明柔性聚合物。本申请,该掺杂金属纳米颗粒的透明柔性聚合物可作为光的调控材料,当光照射法布里‑珀罗腔时,可使得金属纳米颗粒产生表面等离子激元共振,进而改变法布里‑珀罗腔的等效折射率,以实现光调制功能;通过将光调制器集成在光纤中,不仅集成度高,且不会引入额外的连接损耗。

    一种少模多芯微结构光纤及少模光纤放大器

    公开(公告)号:CN112612076A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011538807.2

    申请日:2020-12-23

    IPC分类号: G02B6/02 H01S3/067

    摘要: 一种少模多芯微结构光纤及少模光纤放大器,涉及光通信的光纤光学领域,光纤包括:位于光纤中心的少模纤芯,以及环绕在所述少模纤芯周围的掺杂的单模纤芯,少模纤芯与每个所述单模纤芯之间设有实现耦合和解耦合的微结构,所述微结构为波导串,制成波导串的材料的折射率与少模纤芯以及包层的折射率均不相同。不同的单模纤芯对应不同的微结构,可以支持不同模式的耦合与解耦。基于少模多芯微结构光纤的少模光纤放大器,可以控制每个模式的放大系数,实现不同模式选择性放大。

    基于定向耦合的等离子体模式转换及复用器

    公开(公告)号:CN110927868A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911121063.1

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G02B6/12 G02B6/122 G02B6/14

    摘要: 本发明公开了一种基于定向耦合的等离子体模式转换及复用器,涉及光通信的集成光学领域。该等离子体模式转换及复用器包括聚合物波导层,所述聚合物波导层包括第一定向耦合波导和第二定向耦合波导,宽度均保持不变;第一定向耦合波导与第二定向耦合波导平行且保持一定间距,共同形成定向耦合区,该定向耦合区将第一定向耦合波导中的基模转换成高阶模并耦合进第二定向耦合波导,第二定向耦合波导中的基模保持不变,最终基模和高阶模共同存在于第二定向耦合波导中。本发明能实现等离子集体模式的转换及复用,结构简单,对制作工艺的精度要求较低,损耗较小。