Abstract:
Die Erfindung betrifft eine optische Faser zum gefilterten Sammeln von Licht, insbesondere von Raman-Streustrahlung, die von monochromatisch angeregten Lichtquellen erzeugt wird, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Die Aufgabe, eine derartige Faser anzugeben, die die Nachteile des Standes der Technik behebt und die einen möglichst kleinem Außendurchmesser ( 1 m und möglichst kleine Biegeradien unter 5 mm aufweist, wird dadurch gelöst, dass pro einer Querschnittsfläche von 7853 μm 2 mindestens 19 einzelne Singlemodefaserkerne mit einer Brechzahl (n 1 ) und mit einem Kerndurchmesser d, welche in einem homogenen Medium gleicher Brechzahl (n 2 ) eingebettet sind, vorgesehen sind, deren gegenseitiger Kernabstand (Pitch Λ) zueinander in der Größenordnung Λ = 2 ⋅ d beträgt und gemäß der Beziehung (F) entsprechend der vorgesehenen Anregungswellenlänge (λ) vorgebbar festgelegt ist und in alle Singlemodefasern nach dem Ausziehen gemeinsam und lateral in identischer Lage in jeden Singlemodefaserkern ein Faser Bragg-Gitter (FBG) eingeschrieben ist.
Abstract:
An apparatus includes an optical fiber having a plurality of optical cores therein. Each optical core is located lateral in the optical fiber to the remaining one or more optical cores and is able to support a number of propagating optical modes at telecommunications wavelengths. Each number is less than seventy.
Abstract:
The present invention relates to a microstructured optical fiber (20) including a photonic band gap-guided core (30); and at least one index-guided core (32). Another embodiment of the present invention relates to a microstructured optical fiber including a set of main cores; a microstructured region surrounding the set of main cores; and at least alignment core, the alignment cores having substantially different optical propagation properties than the main cores. The present invention also includes methods for coupling, monitoring, and locating discontinuities in the fibers of the present invention.
Abstract:
Disclosed is a multiple core optical waveguide fiber having a negative total dispersion and negative total dispersion slope tailored to compensate the total dispersion of a typical high performance transmission fiber over a selected wavelength range. Also disclosed is a method of making the multiple core optical waveguide fiber and a compensated link using the multiple core fiber. The simplicity of the refractive index profiles of the constituent cores provides ease of manufacture of the multiple core structure.
Abstract:
Es sind zylinderförmige optische Bauteile aus Quarzglas bekannt, die ein sich in Richtung der Längsachse erstreckende Innenzone aus einem Innenzonenglas aufweisen, die von einer Mantelzone aus einem Mantelzonenglas umhüllt ist, deren mittlere Wandstärke mindestens über einen Teil ihrer Länge in Richtung der Bauteil-Längsachse variiert. Um ein Verfahren anzugeben, das eine einfache und kostengünstige Herstellung eines derartigen optischen Bauteils aus Quarzglas ermöglicht, wird erfindungsgemäß ein Verfahren mit folgenden Verfahrensschritten vorgeschlagen: (a) Bereitstellen einer ersten Vorform aus dem Innenzonenglas, die an einer Stirnseite eine erste, außenkegelförmige Kontaktfläche aufweist, (b) Bereitstellen einer zweiten Vorform aus dem Mantelzonenglas, (c) Einbetten der außen kegelförmigen Kontaktfläche in Mantelzonenglas und Verschweißen der Kontaktfläche mit dem Mantelzonenglas unter Bildung einer Verbundvorform, die in einem Kontaktbereich einen kegelförmigen Innenzonenbereich aus dem Innenzonenglas aufweist, der von einem Mantelzonenbereich mit Innenkegelform umgeben ist, und (d) Elongieren der Verbundvorform zu dem optischen Bauteil oder einem Vorprodukt des Bauteils.
Abstract:
Optical devices and a method for manufacturing these devices. One optical device includes a core region having a first medium of a first refractive index nl, and includes a cladding region exterior to the core region. The cladding region includes a second medium having a second refractive index n2 higher than the first refractive index nl. The cladding region further includes a third medium having a third refractive index n3 lower than the first refractive index nl . The third medium is dispersed in the second medium to form a plurality of microstructures in the cladding region. Another optical device includes a plurality of core regions including at least one core having a doped first medium, and includes a cladding region exterior to the plurality of core regions. The core regions and the cladding region include a phosphate glass.
Abstract:
Aufgabe der Erfindung ist es, eine kompakte Anordnung zur Erzeugung von optischen Mehrwellensignalen anzugeben, die einfacher und preiswerter in ihrer Herstellung als die dem Stand der Technik nach bekannten Lösungen ist. Die erfindungsgemäße Lösung sieht eine Anordnung zur Erzeugung von optischen Mehrwellensignalen vor, die mindestens eine Pumpquelle (1), die Pumpimpulse erzeugt, und eine Mehrkern-Photonische-Kristallfaser (MCPCF) (3) aufweist, die aus N Kernen und um die Kerne angeordneten Kapillaren aus einem Material mit einer kleineren Brechzahl als der des Kerns besteht, wobei jeder Kern mit den um ihn angeordneten Kapillaren einen Wellenleiter bildet und alle Wellenleiter geringe Unterschiede in der effektiven Brechzahl aufweisen, und Pumpquelle und MCPCF derart verbunden sind, dass die Pumpimpulse in die gesamte Fläche der MCPCF eingestrahlt und beim Durchgang der Pumpimpulse durch die einzelnen Wellenleiter mittels Vierwellenmischung Idler-Impulse mit unterschiedlichen diskreten Wellenlängen erzeugt werden.
Abstract:
The invention provides a pressure transducer having a cane waveguide geometry with "side-holes" in the cane cross-section that reduce the force required to compress the large diameter optical waveguide. The large diameter optical waveguide has a cross-section of at least about 0.3 millimeters, at least one inner core, a Bragg grating arranged therein, a cladding surrounding the inner core, and a structural configuration for providing a reduced bulk modulus of compressibility and maintaining the anti-buckling strength of the large diameter optical waveguide. The structural configuration reduces the cross sectional area of the large diameter optical waveguide. These side holes reduce the amount of glass that needs to be compressed, but retains the large diameter.