光电路交换机准直器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107831568A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201710769765.5

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: G02B6/32 G02B6/35

    摘要: 公开了光电路交换机准直器。提供了一种用于光电路交换机的准直器设备和准直器透镜阵列。准直器包括光纤阵列,该光纤阵列包括布置在孔阵列中的多个光纤。光学透镜阵列对准并耦合到光纤阵列。间隔件布置在光纤阵列和光学透镜阵列之间,并且在光学透镜阵列中的透镜和光纤阵列中对应的光纤之间提供基本上均匀的间隔。多个垫沿着间隔件的面向光学透镜阵列的表面的边缘定位,从而限定了间隔件和光学透镜阵列之间的第一分隔间隙。第一环氧树脂将间隔件结合到光学透镜阵列,并且第二环氧树脂将间隔件结合到光纤阵列。光学透镜阵列包括具有第一表面的玻璃基板,该第一表面将透镜限定在二维阵列中。

    微电机系统光开关和交换节点

    公开(公告)号:CN105829946A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201480070080.6

    申请日:2014-11-05

    发明人: 张鹏 蒋臣迪

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 一种MEMS光开关(200)和交换节点(300),该MEMS光开关(200)包括:N1个输入端口(210)、N1个输入MEMS镜(220)、M1个输出端口(240)和M1个输出MEMS镜(230),其中,第一输入端口(210)用于将第一光信号传输至第一输入MEMS镜(220);该第一输入MEMS镜(220)用于将该第一光信号反射至第一目的输出MEMS镜,其中,在沿该第一偏转轴所在的直线上,该第一输入MEMS镜(220)位于该N1个输入MEMS镜(220)的边缘,并且在将接收到的该第一光信号反射至第一输出MEMS镜(231)和第二输出MEMS镜(232)时,该第一输入MEMS镜(220)相对于该第二偏转轴向相反方向偏转。MEMS光开关在不改变MEMS镜的最大转角的基础上,提高MEMS镜的转角利用率。

    光学开关及采用该光学开关的逻辑门

    公开(公告)号:CN101836145B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN200880019511.0

    申请日:2008-04-10

    发明人: G·N·波维

    IPC分类号: G02B6/26

    摘要: 本发明公开一种光学开关,该光学开关包括具有可改变的截面面积的光通路,与所述光通路相关联的激发光响应型压电元件,所述激发光响应型压电元件用于对入射到其上的激发光做出响应而改变其形状,以及可操作地与所述压电元件相关联以增强该压电元件的激发光响应率的传导元件,所述激发光响应型压电元件与所述光通路相关联并且可操作,以使得所述压电元件的形状变化使所述光通路的可改变的截面面积发生足够的变化以管理沿着所述光通路的光的通过。本发明还公开了采用光学开关的逻辑门和逻辑功能。

    内窥镜成像系统中的照明控制装置

    公开(公告)号:CN101801258B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200880020596.4

    申请日:2008-08-06

    IPC分类号: A61B1/07

    摘要: 本发明涉及一种内窥镜成像系统中的照明控制装置(200),包括控制元件(210),其中,该控制元件包括:开孔(404),该开孔采用在承载或支承元件(402)中的可变开口的形式,并且布置在光学端口(160)与光源(112)之间,开孔(404)在光学端口(160)上的运动对应于控制元件(210)的运动,从而控制将光传输到内窥镜(190)的光学端口(160)的区域,并且又控制在检查部位的照明强度;和具有至少两个孔(410,412)的光栅(406),孔(410,412)的图案在导向曲线(414)上可变以逐渐改变光栅(406)的不透明度,照明强度控制取决于开孔(404)的宽度和光栅(406)的不透明度。

    带有波长相关损耗补偿的可调式光衰减器

    公开(公告)号:CN1936633A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610104318.X

    申请日:2006-08-07

    IPC分类号: G02B6/26

    摘要: 本发明涉及在可调式光衰减器(VOA)系统中,通过采用在反射镜和透镜之间插入色散光楔的来补偿波长相关损耗(WDL)。不同的波长组分,例如波长较短的蓝色光和波长较长的红色光,经由色散光楔以不同的角度改变方向,并抵达输出光纤的不同位置。这样,较小的模场直径(MED)或蓝色光的模式光斑宽度(mode spot size)由于更加靠近输出光纤的纤芯而与输出光纤的纤芯重叠较多,而且与未加WDL补偿器的VOA相比,此时具有更小的插入损耗(IL)。