Abstract:
L'invention concerne un dispositif d'insertion d'une pluralité de faisceaux optiques dans une fibre optique monomode (SMF) dont la structure de guidage est composée d'un cœur avec un premier indice de réfraction, d'une gaine avec un second indice de réfraction, et d'un revêtement avec un troisième indice de réfraction, le dispositif comprenant un mélangeur optique (110) configuré pour insérer dans la fibre optique monomode la pluralité de faisceaux optiques (OS1-LP0,1, OS2-LPx,y, OS3-LPn,m), dont au moins un présente une distribution de son amplitude électromagnétique radiale et angulaire avec un pic d'amplitude maximale dans la gaine.
Abstract:
An apparatus for heat deposition in additive manufacturing may include: a first optical beam source configured to generate a first optical beam; a second optical beam source configured to generate a second optical beam; and/or an optical system. The optical system may be configured to move the generated first optical beam over a target area. The optical system may be further configured to move the generated second optical beam over the target area so that a path of the second optical beam moving over the target area is dithered about a path of the first optical beam moving over the target area. The optical system may be configured to focus the generated first optical beam at a plane of a target area. The optical system may be further configured to focus the generated second optical beam at the plane of the target area.
Abstract:
Die Erfindung betrifft Verfahren zum Herstellen eines Polarisationskonverters, mit den Schritten Erzeugen eines ersten Konverterelementes (11), das eine Grundseite (111), eine parallel zur Grundseite (111) verlaufende Oberseite (112) sowie eine schräg unter einem Winkel ε 1 zur Grundseite (111) orientierte Längsseite (114) oder eine gekrümmte Längsseite aufweist; Erzeugen eines zweiten Konverterelementes (12), das eine Grundseite (121), eine parallel zur Grundseite (121) verlaufende Oberseite (122) sowie eine schräg unter einem Winkel ε 2 zur Grundseite orientierte Längsseite (124) oder eine gekrümmte Längsseite aufweist; Anordnen des ersten und des zweiten Konverterelementes (11, 12) derart hintereinander, dass die schräg orientierten bzw. gekrümmten Längsseiten (114, 124, 1240) in entgegengesetzte Richtungen weisen, wobei das erste Konverterelement (11) eine Länge L 1 aufweist und seine Oberseite (111) eine senkrecht zur Längsrichtung des ersten Konverterelementes (11) gemessene Breite w 1 besitzt; und das zweite Konverterelement (12) eine Länge L 2 aufweist und seine Oberseite (111) eine senkrecht zur Längsrichtung des zweiten Konverterelementes (12) gemessene Breite w 2 besitzt. Erfindungsgemäß umfasst das Erzeugen des ersten und des zweiten Konverterelementes (11, 12) ein Bestimmen von derartigen unterschiedlichen Längen L 1 und L 2 sowie unterschiedlichen Breiten w 1 und w 2 und/oder unterschiedlichen Winkeln ε 1 und ε 2 , dass eine zunächst parallel zu den Grundseiten (111, 121) der Konverterelemente (11, 12) polarisierte Lichtwelle nach Durchlaufen des ersten und des zweiten Konverterelementes (11, 12) senkrecht zu den Grundseiten (111, 121) der Konverterelemente polarisiert ist. Die Erfindung betrifft auch einen Polarisationskonverter sowie ein Polarisationskonverterelement.
Abstract:
The present disclosure relates more to mode mixing optical fibers useful, for example in providing optical fiber laser outputs having a desired beam product parameter and beam profile. In one aspect, the disclosure provides a mode mixing optical fiber for delivering optical radiation having a wavelength, the mode mixing optical fiber having an input end, an output end, a centerline and a refractive index profile, the mode mixing optical fiber comprising: an innermost core, the innermost core having a refractive index profile; and a cladding disposed about the innermost core, wherein the mode mixing optical fiber has at least five modes at the wavelength, and wherein the mode mixing optical fiber is configured to distribute a fraction of the light input at its input end from its lower-order modes to its higher-order modes.
Abstract:
A method includes forming a first optical structure with an inverse taper and a separate optical structure on a semiconductor chip. The illustrative method also includes applying a protective structure over the optical structures and patterning the protective structure to expose the separate optical structure. The method further includes removing a portion of the separate optical structure to form a separate trimmed taper separate from, but adjacent to, the first optical structure. The protective structure is then removed from the first optical structure. Apparatuses are also disclosed.
Abstract:
An integrated optical device fabricated in the back end of line process located within the vertical span of the metal stack and having one or more advantages over a corresponding integrated optical device fabricated in the silicon on insulator layer. According to a first broad aspect disclosed is a method of integrated optical device fabrication including: forming a waveguide portion of an optical device within a vertical span of a metal stack of an integrated semiconductor chip as part of a back end of line fabrication process.
Abstract:
A slab of a rib waveguide includes geometric disruption features along a direction of propagation of the waveguide. The geometric disruption features scatter optical modes other than the fundamental mode in the slab without significantly impacting the fundamental optical mode that propagates primarily in the rib waveguide. The rib waveguide has a width to constrain the fundamental mode, and the fundamental mode primarily propagates through the rib waveguide, with some of the energy propagated via the slab. When the slab includes edges that are wider than the rib waveguide and smaller than the substrate on which the rib waveguide and slab are integrated, the slab can propagate optical modes other than the fundamental mode, such as higher-order modes. The geometric disruptions scatter the non-fundamental optical modes from the slab. The geometric disruptions can include serration features in one or both edges of the slab.
Abstract:
In the examples provided herein, an apparatus has a mode converter coupled to a first waveguide to convert light propagating in a first set of spatial modes along the first waveguide to a second set of spatial modes. The apparatus also has a second waveguide coupled to the mode converter, where the second set of spatial modes propagate along the second waveguide in a first direction away from the mode converter. Further, the apparatus includes a coupler to couple a portion of the light propagating in the second set of spatial modes out of the second waveguide. Additionally, the second waveguide has an end facet away from the mode converter to reduce back reflection of the light not coupled out of the second waveguide to the first waveguide.