一种通信和传能车载多模光纤
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118759633A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410949208.1

    申请日:2024-07-16

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/028 G02B6/02

    摘要: 本发明涉及一种通信和传能车载多模光纤,包括有芯层和包层,芯层折射率剖面呈抛物线型,其特征在于所述的芯层分布指数α为2.3~2.7,芯层半径R1为20~32μm,芯层中心最大相对折射率差Δ1max为0.8~1.4%,芯层边缘R1处相对折射率差Δ1为‑0.05~0.05%,所述的包层由内到外依次为第一内包层、第一下陷包层、第二内包层、第二下陷包层和外包层。本发明通过优化剖面结构设计和多元掺杂量,提高了多模光纤的带宽性能,改善了多模光纤的微分模时延(DMD)性能,降低了光纤的带宽‑波长敏感性,实现对于光传输带宽性能优化的同时提高了光纤弯曲不敏感曲性能;实现了高速通信与光纤传能一体化。

    一种基于光纤马赫-曾德尔干涉的温度传感器及传感方法

    公开(公告)号:CN118758448A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410951832.5

    申请日:2024-07-16

    摘要: 一种基于光纤马赫‑曾德尔干涉的温度传感器及传感方法,它属于光纤传感技术领域。本发明解决了现有传感器不能同时实现高灵敏度、温度补偿和高度集成化的问题。本发明在传感臂内采用由第一单模光纤、第一多模光纤、锥形单模光纤、第二多模光纤、第二单模光纤、第一光纤布拉格光栅和第一法布里‑珀罗腔组成的复合光纤结构,通过在锥形单模光纤的敏感区引入稀土掺杂和二氧化钛纳米薄膜溅射,显著提高了传感器的灵敏度。在参考臂上集成光纤布拉格光栅和法布里‑珀罗腔,通过传感臂和参考臂形成双臂复合马赫‑曾德尔干涉仪,实现对环境温度缓变和快变的双重补偿。本发明方法可以应用于光纤传感技术领域。

    一种温度传感系统及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118443178A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410531747.3

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本发明属于溶液温度传感检测技术领域,公开了一种温度传感系统及方法,包括主被动锁模光纤激光器;主被动锁模光纤激光器中具有D型多模光纤,D型多模光纤充分浸入至待测溶液中;光谱仪,用于接收主被动锁模光纤激光器输出的主被动锁模激光,并获得主被动锁模激光的光谱图像;温度表征模块,用于接收并分析主被动锁模激光的光谱图像,获得主被动锁模激光的当前波长偏移量;根据预标定的波长偏移量与溶液温度变化的拟合校准曲线及主被动锁模激光的当前波长偏移量,获得待测溶液的当前温度传感结果;本发明采用D型多模光纤作为测量溶液温度的传感探头,能够满足对大表面积的溶液温度进行可靠测量,并实现较高精度、较大范围的温度监测。

    一种面向渐变折射率光纤的结构设计方法

    公开(公告)号:CN117849941A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311657320.X

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: G02B6/028 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种面向渐变折射率光纤的结构设计方法,其步骤包括:1)输入光纤初始结构计算参数,包括折射率剖面的函数、工作波长λ、纤芯的折射率、外包层的折射率、纤芯的半径、外包层的半径;将纤芯和包层所在区域按照折射率划分为N个折射率层;2)根据纤芯折射率和包层折射率,确定光纤模式有效折射率neff的取值范围;对neff进行线性离散取值;3)对于各LP模式阶数m,根据每一个有效折射率采样值对应的特征矩阵,求出光纤模式存在的有效模式折射率neff的数值解及有效模式折射率的个数;4)对于各LP模式阶数m,对neTff进行命名并计算各模式的传播常数;5)根据每一光纤模式的有效模式折射率、传播常数,确定对应光纤模式的渐变折射率光纤设计方案。

    多芯少模光纤及少模纤芯折射率分布的确定方法

    公开(公告)号:CN117849935A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311608377.0

    申请日:2023-11-28

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/028 G01M11/02

    摘要: 本申请提供一种多芯少模光纤及少模纤芯折射率分布的确定方法,应用于光纤领域。该光纤包括:多个少模纤芯和用于包裹多个少模纤芯的光纤包层;所述少模纤芯的目标折射率分布通过下述方法确定:获取所述少模纤芯预设的折射率分布;重复执行下述过程,直至所述少模纤芯的布里渊散射过程激发至少两个布里渊散射峰结束,确定目标折射率分布:基于所述折射率分布确定布里渊散射激发纵向声模式的位移场分布,将所述位移场分布的数量作为布里渊散射峰的数量;若所述位移场分布的数量小于2,对所述折射率分布进行调整。本申请通过测量任一少模纤芯的布里渊散射谱即可实现弯曲半径和形状曲率的同时解调,提高了测量效率。

    抗弯曲单模光纤
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117826319A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410136285.5

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/028

    摘要: 本申请实施例提供一种抗弯曲单模光纤,抗弯曲单模光纤从中心向外侧包括依次设置的芯层、第一内包层、第二内包层、凹陷包层以及外包层。第一内包层的外侧半径为R2,第一内包层的宽度R2‑R1的范围为1μm至4μm,第一内包层与外包层之间的相对折射率差Δ2的范围为‑0.2%至0%。第二内包层的外侧半径为R3,第二内包层的宽度R3‑R2的范围为1μm至4μm,第二内包层与外包层之间的相对折射率差Δ3的范围为‑0.1%至0.1%。本申请的抗弯曲单模光纤,在芯层和凹陷层之间设置折射率有差异的第一内包层和第二内包层,通过调整第一内包层和第二内包层的折射率差的差值把零色散波长往长波长方向迁移,同时降低零色散波长斜率,可兼容G.652色散标准要求。

    一种涡旋光宽带色散补偿光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN117706681A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311869657.7

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/028 G02B6/255

    摘要: 本发明属于光纤技术领域,具体一种公开涡旋光宽带色散补偿光纤及其制备方法及其制备方法,所述宽带色散补偿光纤由光纤中心向外依次包括低折射率纤芯、第一高折射率环形区域、第一低折射率环形区域,第二高折射率环形区域和第二低折射率环形区域;所述宽带色散补偿光纤经拉锥后光纤各区域直径沿轴向变化;其中:第一高折射率环形区域和第二高折射率环形区域的折射率均大于其它区域。本发明在宽带波长范围内实现对正色散的补偿并且简化光纤结构。光纤结构相对简单,易于拉制及实际应用。

    具有小直径的带涂层低损耗多模光纤

    公开(公告)号:CN113296187B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202110592684.9

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: G02B6/028 G02B6/036 G02B6/02

    摘要: 提供了一种具有涂层的多用途光纤。光纤可以用作传输光纤(120)或用作光学数据链的耦合光纤(140、145),其具有对硅光子激光器、VCSEL、单模传输光纤、多模传输光纤和高速接收器的低耦合损耗。光纤包括纤芯、可选的内包层区域、凹陷折射率包层区域、外包层区域以及涂层。耦合光纤的相对折射率分布包括具有α分布的小半径纤芯区域和促进低弯曲损耗和高模带宽的凹陷折射率包层区域。光纤的涂层厚度和总直径较小。