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

    Abstract: 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。

    一种OPLC智能光电一体综合配线柜

    公开(公告)号:CN107302188B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201710600647.1

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种OPLC智能光电一体综合配线柜,主开关固定在进线柜内,A、B、C三相电缆和N线电缆从进线柜下端穿入进线柜并且分别与主开关的四个进线端子连接,纵向主母排一端与主开关四个出线端子连接,纵向主母排另一端与横向主母排连接,分支母排一端与横向主母排连接,分支母排另一端与若干出线开关连接,进线光缆从进线柜下端穿入进线柜并且横向从出线柜侧面下端穿入出线柜中,进线光缆与光单元连接,光单元的出线光纤和出线开关的出线电缆汇聚成若干根出线OPLC复合缆由出线柜下端穿出出线柜,每根出线OPLC复合缆内包含一根出线电缆和一根出线光纤。本发明光电分离、维护方便并且设置合理,减少光缆开剥长度。

    端面耦合器及光模块
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116661060B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310934538.9

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本申请提供一种端面耦合器及光模块,该端面耦合器包括衬底和形成于衬底上的波导结构,波导结构包括多层氮化硅层和包裹各层氮化硅层的包层,每层氮化硅层至少包括一个波导单元,所有波导单元分为过渡波导单元、耦合波导单元和终传输波导单元;波导结构划分为信号过渡区、信号转换区、信号耦合区、信号集中区和信号传输区,信号过渡区模拟信号传输器件的信号传输模式,信号转换区将传输来的信号转换为沿各波导单元传输的信号,信号耦合区将过渡波导单元中的信号耦合至耦合波导单元中,信号集中区将耦合波导单元中的信号耦合至终传输波导单元中,信号传输区将传输来的信号传输出。该端面耦合器与信号传输器件有较高的耦合效率。

    光纤连接装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114035278A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111159388.6

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明提供一种光纤连接装置,包括穿舱件、注塑层和裸纤,穿舱件的一端插入舱壁的内部,穿舱件的另一端延伸至舱壁的外部,穿舱件的内部设有贯穿穿舱件的两端的第一通孔,穿舱件连接于舱壁,注塑层设置于第一通孔,注塑层的朝向舱壁的外部的一端连接于光缆套层的端部,裸纤设有若干条,裸纤设置于注塑层的内部,裸纤的两端分别连接于舱壁内部的纤芯与光缆套层内的纤芯,通过穿舱件直接穿舱,连接方式简单,避免了现有的由插座和插头两部分组成的连接器结构因存在插入损耗而接触不良的缺陷,裸纤的占用空间小,实现芯数较大的光纤之间的连接,注塑层对裸纤进行保护的同时,连接效果佳,可满足深水环境下的耐压要求。

    一种具有状态监测功能的光电复合缆

    公开(公告)号:CN113903512A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111159297.2

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种具有状态监测功能的光电复合缆,包括非金属纤维承力层、传感光纤单元、内护层、电单元、填充件、光纤单元、水密填充材料以及外护层;所述非金属纤维承力层由多根非金属纤维绞合而成,每根非金属纤维在绞合之前经过加捻处理,加捻后的非金属纤维提高了非金属纤维整体的断裂强度;该光电复合缆结构设计合理,用于承力的非金属纤维置于光电复合缆的轴心位置,电单元分布在非金属纤维的外层,可避免非金属纤维阻断电单元的热量传导路径,提高电单元绝缘层的使用寿命,并通过在非金属纤维承力层的外侧缠绕传感光纤单元,可实时监测光电复合缆的健康状态,不必定期取样测试和提早报废光电缆,大大提高了光电缆的经济效益和使用寿命。

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