序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
21 多芯光纤以及多芯光纤的芯的配置方法 CN201180041184.0 2011-08-23 CN103069318A 2013-04-24 国分泰雄; 友泽航平
在一条光纤中收纳多个单模的芯的多芯光纤,在光纤截面内,在多个格点具有平移对称性、旋转对称性、平移对称性以及旋转对称性的某个对称性周期性地二维排列的格点排列中,以格点排列的格点作为基准位置来配置多个芯。通过对各芯的各传播常数分别施加不同的扰动,将各芯的传播常数从各自的固有传播常数偏移,设置所述传播常数的偏移,使成为由该偏移后的传播常数决定的芯间的耦合量低于预定的设定量的耦合的状态。通过抑制同种芯间的耦合,可以缩小配置同种芯的距离,不增加异种芯的种类地将多芯光纤的芯高密度化。
22 抗弯曲多模光纤 CN200880006013.2 2008-01-03 CN101622561B 2012-06-27 D·C·布克班德; M·-J·李; D·A·诺兰
本文中公开了抗弯曲多模光纤。本文中公开的多模光纤包括芯区和包围且直接毗邻芯区的包层区,该包层区包括折射率下陷的环形部分,其包括下陷的相对折射率。
23 光学气体测量的测量方法和测量装置 CN201080039364.0 2010-09-03 CN102483377A 2012-05-30 陈嘉; 安德烈亚斯·汉高尔; 赖纳·斯特佐达
发明提供一种用一VCSEL(12)和一与之连接的中空波导(11)进行光学气体测量的方法。所述中空波导包含待测气体,由所述中空波导导引光。在此过程中使所述中空波导(11)发生振动。在一时间段内进行所述气体测量并对所获得的测量值进行积分。这样能明显减轻干涉对测量所造成的干扰性影响。
24 光学纤维簇加工方法 CN200680012504.9 2006-02-23 CN101160539B 2010-05-26 西莫·塔梅拉; 卡勒·拉-加科
发明涉及制备光学纤维接头的过程,其中光学纤维或者其未牵引的坯料与纵向元件接触,并且在最终光学纤维接头牵引前,经由脊-槽配合连接到所述纵向元件。所述纵向元件可以是另一条光学纤维或者其坯料或者是可去除和/或可加工的桥接元件。
25 在液芯波导内基于光学进行分选的装置 CN200680016298.9 2006-04-10 CN101627328A 2010-01-13 D·穆斯; E·坦纳; J·普里瓦; O·阿卡克里
发明涉及一种通过组合液芯波导内形成的专用光强图案并且稀释该波导的流体介质内流动的粒子(例如,细胞、血液、纳米粒子等)悬浮液从而对该波导内流动的流体介质中的粒子进行分选的装置。通过使用这种可控制限定于波导内的光所引入的光学的专用光强图案以及控制液流(或多通道液流)所引入的流体动力,便可以实现粒子的分选。
26 光学放大器 CN200480027295.6 2004-07-23 CN100468889C 2009-03-11 R·M·詹金斯; M·E·麦尼; J·麦奎兰; C·D·斯塔西
描述了光学放大器的输入和输出级的光路。所述输入级的光路(42)包含.传送要被放大的信号射束的第一光波导(46)、传送激光束的第二光波导(62)、光耦合至第一和第二光波导(46、62)以产生组合的信号/泵激光束的光束组合单元(58)以及将组合信号/泵激光束光耦合进放大光纤(63)的单元。所述输出级的光路(44)包含第一输出光波导(64)、配置成可接纳放大光纤(63)的光纤接合部件和配置成可接纳输出光纤(76)的光纤接合部件,其中来自放大光纤(63)的光束经由第一输出光波导(64)光耦合至输出光纤(76)。第一和第二光波导(46、62)以及第一输出光波导(64)是作为通道在衬底上形成的空芯光波导。还描述了包含这种光路的光纤放大器(更具体地说是掺铒光纤放大器)。
27 细长显示纤维及其制造的显示器 CN200580006634.7 2005-02-22 CN1926453A 2007-03-07 L·范德滕佩尔; M·T·约翰逊; D·J·布罗尔; M·M·J·德克雷
发明涉及一种细长显示纤维(1),包括具有沿所述纤维(1)长度分布的多个像素位置的光纤主体(2)。至少一个光源(3)设置为从所述纤维至少一端选择性地照射所述纤维(1)。寻址装置可操作地与所述纤维相关联,用以对每个所述像素位置进行顺序寻址。显示纤维(1)进一步包括用于选择性地使所述纤维(1)在所述一个被寻址的所述像素位置处发射光的装置。本发明进一步涉及一种显示装置(11),该显示装置包括根据本发明的至少一个细长显示纤维(1)。
28 光学放大器 CN200480027295.6 2004-07-23 CN1856914A 2006-11-01 R·M·詹金斯; M·E·麦尼; J·麦奎兰; C·D·斯塔西
描述了光学放大器的输入和输出级的光路。所述输入级的光路(42)包含:传送要被放大的信号射束的第一光波导(46)、传送激光束的第二光波导(62)、光耦合至第一和第二光波导(46、62)以产生组合的信号/泵激光束的光束组合单元(58)以及将组合信号/泵激光束光耦合进放大光纤(63)的单元。所述输出级的光路(44)包含第一输出光波导(64)、配置成可接纳放大光纤(63)的光纤接合部件和配置成可接纳输出光纤(76)的光纤接合部件,其中来自放大光纤(63)的光束经由第一输出光波导(64)光耦合至输出光纤(76)。第一和第二光波导(46、62)以及第一输出光波导(64)是作为通道在衬底上形成的空芯光波导。还描述了包含这种光路的光纤放大器(更具体地说是掺铒光纤放大器)。
29 低损耗的保持集光率的光导 CN03812748.2 2003-05-19 CN1659459A 2005-08-24 P·J·詹斯森
一种光导,包括两个或多个直线光导部分以及处于上述部分之间用于将光从一个部分传输到另一部分的一个或多个光耦合元件。通过使至少两个TIR(全内反射)表面与光导部分之一的导光方向对准,本发明的光耦合元件将光从一个光导部分传输到另一个,而具有很少或者没有光损耗,并且集光率少量增加或者没有增加。
30 纤芯被充填的光纤及其制造方法 CN200410000146.2 2004-01-06 CN1517732A 2004-08-04 阿克里丝·阿布拉克; 本·埃格尔顿; 克里福特·海德里; 阿不丝撒密·马里科; 斯蒂芬·威蓝蒂
一种纤芯被充填的光纤及其制造方法,其特征在于:在光学活性材料被引入中空的纤芯区域后,将光纤在相对立的两端坍缩。坍缩工序用来将活性材料(可以是液体或固体)“掐封”在光纤结构内,同时也将包围着纤芯的包层环在活性材料的两侧坍缩成固体的纤芯区域。纤芯被充填的光纤于是被封装从而可用常规的接续方法将其耦合到标准的光纤。
31 层状电路板及其生产方法 CN01822919.0 2001-12-18 CN1493008A 2004-04-28 Y·多伊
提供能生产包含a)一个基体层,和b)一个层压在基体层上的空心镜面包层光学波导管的印刷电路板的组成与方法。该印刷线路板还包含一种与波导管偶联的覆盖材料。
32 利用塑料片的光导管 CN00803077.4 2000-01-21 CN1338061A 2002-02-27 D·A·柯克帕特里克; M·A·杜比诺夫斯基; V·H·夸恩; F·E·佐沃斯
一种光导管(4)包括构成在一端接收光并沿其长度分配光的管道(6),该管道(6)包括用来主要以镜面反射沿着光导管(4)传送一部分光以及主要以漫反射使一部分从光导管(4)出射的组合的镜面和漫反射表面(8),所述反射表面(8)基本上平行于光导管(4)的纵轴。可使用多个管道(8)来控制光导管(4)的光分配特性。管道(6)可以由便宜的塑料片材制成。
33 一种可以增强侧光光纤发光亮度和长度的方法 CN201610259489.3 2016-04-18 CN107305266A 2017-10-31 钟胜
一种可以增强侧光光纤发光亮度和长度的方法。本发明涉及一种光纤制造方法。本发明的目的是提供一种方法,可以改进这种侧光光纤亮度不够以及发光长度太短的缺点,制造一种亮度更高,发光长度几乎可以无限延长的侧光光纤,方法是通过加工处理,在透明纤芯内再增加一些非透明的导光增强层。
34 光传输结构 CN201610090256.5 2016-02-18 CN105739012A 2016-07-06 路林; 曹建伟; 刘卫东
发明实施例提供一种光传输结构,该光传输结构包括:至少一根密封的空心光纤、量子点溶液以及预设溶剂;所述量子点溶液和所述预设溶剂混合密封在所述空心光纤中。避免了量子点材料与树脂类材料进行混合制备时容易损坏的问题,降低了成本,同时也避免了与树脂类材料混合导致的发光效率低、寿命短的问题。另外,量子点材料本来由于尺寸小,容易引起聚集现象而导致发光效率低,本实施例中,将量子点材料以溶液的形式和预设溶剂混合,也避免了量子点材料的聚集,进而提高发光效率。
35 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 CN201610014925.0 2016-01-11 CN105403952A 2016-03-16 罗文勇; 刘志坚; 李伟; 柯一礼; 赵磊; 杜城; 胡福明; 雷琼; 杜琨; 康志文; 但融
发明公开了一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤,涉及光子晶体光纤领域,包括中心纤芯,中心纤芯的外部由内到外依次设有空气孔层、石英包层和涂覆层;中心纤芯包括纯纤芯和包覆于纯硅纤芯外部的深掺氟下凹内包层;空气孔层由内至外包括由空气孔组成的四层环圈,第1层环圈由2个大空气孔和多个小空气孔组成,第2层环圈、第3层环圈和第4层环圈均由多个小空气孔组成,四层环圈的空气孔均呈正六边形排列,所有空气孔之间通过石英连接壁连接。本发明在实现双折射的同时,具备良好的低损耗和抗辐照性能,能够满足例如航天航空等特殊环境应用场合下的使用需求。
36 无规空气线杆 CN201480037892.0 2014-04-30 CN105359013A 2016-02-24 M·陈; M-J·李
杆,所述杆包括光学透射体,所述光学透射体具有长度和与长度呈横向的横截面,其沿着横截面的最大尺寸为约500um至高至10cm,所述光学透射体具有空气填充的线、空穴或者气体填充的线,其至少在横截面的中心部分上以无序方式分布,优选地是在整个横截面上以无序方式分布,从而发射进入光学透射体的光被限制在与光学透射体的长度呈横向的方向,并且沿着光学透射体的长度传播。
37 八边形光子晶体光纤偏振分束器 CN201510628544.7 2015-09-29 CN105116486A 2015-12-02 郝锐
发明属涉及一种八边形双纤芯光子晶体光纤偏振分束器,包括中心对称分布的双纤芯和包层,包层由圆形空气孔和背景材料构成,所述包层设置在纤芯外围区域,其折射率低于纤芯部分;构成包层的圆形空气孔围绕纤芯呈八边形排列,两个纤芯之间是一个椭圆形空气孔,在所述的光子晶体光纤偏振分束器端面上,所有圆空气孔的孔径都相同。其优点是:改进了光纤包层中空气孔的分布方式,增强了结构的不对称性,使光纤具有高双折射效应。同时,提出的光子晶体光纤偏振分束器具有高消光比、较大的带宽等优点。
38 一种单分束器透射式光子晶体光纤谐振腔 CN201580000081.8 2015-04-23 CN104981722A 2015-10-14 冯丽爽; 王俊杰; 郅银周; 焦洪臣; 王琪伟; 宋文帅
发明公开了一种单分束器透射式光子晶体光纤谐振腔,包括第一光纤准直器、第二光纤准直器、第一光子晶体光纤准直器、第二光子晶体光纤准直器、光分束器、固定装置;所述的第一光纤准直器、第二光纤准直器、第一光子晶体光纤准直器、第二光子晶体光纤准直器、光分束器均固定在所述的固定装置上;所述的第一光纤准直器和第二光纤准直器的尾纤分别为输入端口或者输出端口;所述的第一光子晶体光纤准直器和第二光子晶体光纤准直器的尾纤相连;本发明在构建谐振腔时仅使用了一个光分束器和两个光子晶体光纤准直器,腔内器件数目减半,从而简化了谐振腔的腔内结构,降低了谐振腔调节难度,减小了谐振腔体积。
39 多芯光纤以及多芯光纤的芯的配置方法 CN201180041184.0 2011-08-23 CN103069318B 2015-09-02 国分泰雄; 友泽航平
在一条光纤中收纳多个单模的芯的多芯光纤,在光纤截面内,在多个格点具有平移对称性、旋转对称性、平移对称性以及旋转对称性的某个对称性周期性地二维排列的格点排列中,以格点排列的格点作为基准位置来配置多个芯。通过对各芯的各传播常数分别施加不同的扰动,将各芯的传播常数从各自的固有传播常数偏移,设置所述传播常数的偏移,使成为由该偏移后的传播常数决定的芯间的耦合量低于预定的设定量的耦合的状态。通过抑制同种芯间的耦合,可以缩小配置同种芯的距离,不增加异种芯的种类地将多芯光纤的芯高密度化。
40 具有液芯光纤的光学器件和制造这样的器件的方法 CN201380054411.2 2013-09-20 CN104737047A 2015-06-24 明召·潘辉; 菲利普·德莱; 西尔维·勒布伦; 吉勒·波利亚
用于液芯光纤的连接器件包括套筒,其被包括多个连通的且叠加导管的通道所穿过;第一导管,其从所述套筒的一个末端形成,并且被布置为在所述套筒的相应末端以密封的方式接纳所述光纤的一个末端;和第二导管,其被形成为与第一导管连通;以及闭合器件,所述闭合器件密闭地密封第二导管的与和第一导管连通的末端相对的末端。所述套筒还包括第三导管,所述第三导管用于当第二导管在一个末端被闭合器件闭合并且所述光纤插入到第一导管中时填充第二导管的内部容积,第三导管横向地将所述套筒的外部连接到第二导管的内部;以及密封塞,所述密封塞用于密闭地密封第三导管的通往所述套筒的外部的口。
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