本发明公开了一种基于多波长光子筛阵列的光纤耦合器,将一种全新的多波长光子筛阵列应用于光纤耦合器中,由于光子筛器件本身对波长十分敏感,只有设计中心波长的入射光才能通过光子筛聚焦成像,其余波长的入射光都无法通过光子筛聚焦,更不会产生反射现象,故不会存在反射和串扰等问题,有效解决了现有光纤耦合器不同传输通道之间存在反射和串扰的问题。与烧结制作工艺相比,本发明中光子筛器件的制作工艺已比较成熟,在精度要求不高的情况下,量产成本低,而且不存在人工检测和封装导致的工艺不一致问题,故附加插入损耗小。此外,本发明中的光子筛器件可以制作成膜层结构,焦距可以设计成微米数量级,因此结构紧凑,易于集成。
📄 201910836825X
📂 G02B6_26
👤 西华大学
📅 2019-09-05
本发明属于光纤通信技术领域,涉及一种基于微结构光纤的分段耦合式模分复用器,包括基底材料和中心少模纤芯;中心少模纤芯内设有高折射率环;第一光纤段中分布用于向中心少模纤芯进行LP01模式转换、进行LP21模式转换、进行LP02模式转换的第一、二、三单模纤芯、向外围少模纤芯进行LP11模式转换的第四、五、六单模纤芯和用于传输LP11模式的第七、八、九少模纤芯;第二光纤段分布用于向中心少模纤芯进行LP11模式转换的第十少模纤芯、用于向中心少模纤芯进行LP12模式转换的第十一少模纤芯和用于向中心少模纤芯进行LP31模式转换的第十二少模纤芯。本发明具有转换模式数量多、空间利用率高、插入损耗低以及通量高等特点。
📄 2023105359537
📂 G02B6_26
👤 燕山大学
📅 2023-05-12
本发明提供了一种双偏振多模式的层间波导耦合器,属于光电子器件与集成技术领域,其包括:下波导层、包层和上波导层;其中,所述下波导层和上波导层都由1×2多模干涉仪型波导构成;其中,1×2多模干涉仪型波导由一个输入波导、一个锥型波导、一个宽多模干涉波导、两个输出波导依次连接构成;其中,两个输出波导的宽度由宽变窄,且由亚波长光栅结构构成;上波导层在下波导层的竖直方向的上方,且互不接触,中间由包层相互隔离。本发明技术方案的层间波导耦合器可以实现双偏振多种模式的层间耦合功能,同时具有尺寸小、耦合效率高、工作带宽大、工艺容差大等优点,有望提升片上三维光学芯片互连和开关的传输容量。
📄 2023106221435
📂 G02B6_26
👤 燕山大学
📅 2023-05-30
本实用新型公开了一种双激光耦合光路调整装置,包括控制器、可视激光光源、非可视激光光源,所述可视激光光源通过第一自聚焦透镜将光信号传递至第一光纤内,所述非可视激光光源通过第二自聚焦透镜将光信号传递至第二光纤,所述第一光纤和第二光纤内的光信号分别通过光线调整装置调整后耦合到第三光纤内,所述第三光纤内的耦合光信号通过光学透镜分开,所述光线调整装置包括底板、滑轨、第二滑块、圆柱杆、第二丝杆、滑槽、滑孔、光纤固定架、臂杆、固定座、固定轴、第一滑块、第一丝杆、安装座。本实用新型调整方便、精确,提高了使用的稳定性。
📄 2021216647144
📂 G02B6_26
👤 山东三泰大数据科技有限公司
📅 2021-07-21
本实用新型涉及一种时域可调的射频微波延时光纤装置,包括基板,基板的前表面左侧固定安装有激光器,所述基板的前表面固定安装有数量为两个且位于激光器左侧并与激光器连接的输入光开关,所述基板的前表面固定安装有数量为两个且位于两个输入光开关左侧的输出光开关,两个所述输入光开关和两个输出光开关的外表面均设有防脱落机构。该时域可调的射频微波延时光纤装置,通过按压防脱落机构内的传动部件,传动部件在按压下移动,带动夹持部件移动,使防脱落机构打开,此时可以通过将光纤环的一端穿过防脱落机构,并插入端口内,此时松开传动部件,夹持部件回弹,对光纤环的接头处进行限位夹持,保证光纤环无法晃动。
📄 2021226171257
📂 G02B6_26
👤 重庆胜同铂飞光电科技有限公司
📅 2021-10-29
已申报项目
本发明公开了一种光路显示器及其组装方法,一种光路显示器包括适配器壳体和导光,导光件设置在与所述适配器壳体上并向外传导溢出光。一种光路显示器的组装方法能通过设置柔性换向部,解决了现有设备生产工艺多,组装效率低的问题。本发明所述装置采用弯曲导光杆的柔性换向部,通过其自身柔性变形回弹使光路显示器组装效率高,制造成本低,并使机构更为简单;还能够减少检测光在取光部件内传播的能量损失,提高检测光从取光部件外端射出的光强,因此导出的检测光更好、更易于线务员观察。
📄 2020111486199
📂 G02B6_26
👤 南京续点通信科技有限公司
📅 2020-10-23
本发明请求保护一种基于全光纤光控系统的可调谐光衰减器,其为一种全光纤光控系统,包括超连续/单波长光源、光隔离器、离子液体集成光子带隙光纤(ILF‑PBGF)、温控箱、耦合器、控制光源、光放大器,所述器件之间都通过单模光纤连接。通过将温度敏感的高折射率离子液体注入MOF的包层孔来形成ILF‑PBGF。控制光进入光纤后会迅速耦合到光纤高折射率液柱中,并对其产生影响,使得ILF‑PBGF带隙漂移,此时在带隙边界的波长位置处可实现光衰减效应,越靠近带隙边缘,消光比越大。通过调整控制光功率的大小或温控箱的温度来获得不同波长处不同大小的消光比。本发明的衰减器具有高可靠性、易接入全光网络、抗电磁干扰等特性,可被广泛应用于光通讯和光传感领域。
📄 2018113133480
📂 G02B6_26
👤 重庆邮电大学
📅 2018-11-06