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公开(公告)号:CN114200572B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010977893.0
申请日:2020-09-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光非零色散位移光纤,应用于光纤通信和光学信号处理等技术领域。非线性效应严重限制了波分复用技术的应用,本发明提供一种可用于保留适量的色散,以抑制四波混频的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含一层高折射率圆环,涡旋光被束缚在环形区域中传播,可以通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,进而改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在1550 nm光纤通信窗口处有适量色散,通过适当调节圆环位置,环宽度和光纤材料可以实现色散大小和色散变化斜率的调整。适当增加纤芯包层折射率对比度,调整环形区域位置和环宽度,可以使光纤色散情况符合ITU‑T G.655标准。
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公开(公告)号:CN115494579B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202110669848.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光宽带色散补偿光纤,应用于光纤通信和光学信号处理技术领域。波分复用系统中,色散引起的走离效应不断累积,限制了涡旋光的长距离有效传输。本发明提供一种可用于补偿适量正色散的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含三层高折射率圆环,涡旋光被束缚在中间一环内传播,通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,可以改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在光纤通信的C波段(1530‑1565nm)内有适量负色散,通过调节圆环位置、环宽度和光纤材料可以实现涡旋光负色散大小和色散变化斜率的调整,实现对涡旋光非零色散位移光纤色散的有效补偿。
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公开(公告)号:CN114200572A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010977893.0
申请日:2020-09-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光非零色散位移光纤,应用于光纤通信和光学信号处理等技术领域。非线性效应严重限制了波分复用技术的应用,本发明提供一种可用于保留适量的色散,以抑制四波混频的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含一层高折射率圆环,涡旋光被束缚在环形区域中传播,可以通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,进而改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在1550 nm光纤通信窗口处有适量色散,通过适当调节圆环位置,环宽度和光纤材料可以实现色散大小和色散变化斜率的调整。适当增加纤芯包层折射率对比度,调整环形区域位置和环宽度,可以使光纤色散情况符合ITU‑T G.655标准。
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公开(公告)号:CN115494579A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110669848.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光宽带色散补偿光纤,应用于光纤通信和光学信号处理技术领域。波分复用系统中,色散引起的走离效应不断累积,限制了涡旋光的长距离有效传输。本发明提供一种可用于补偿适量正色散的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含三层高折射率圆环,涡旋光被束缚在中间一环内传播,通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,可以改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在光纤通信的C波段(1530‑1565nm)内有适量负色散,通过调节圆环位置、环宽度和光纤材料可以实现涡旋光负色散大小和色散变化斜率的调整,实现对涡旋光非零色散位移光纤色散的有效补偿。
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