PL406499A1 - Mikrostrukturalny światłowód wielordzeniowy, urządzenie i sposób do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego - Google Patents

Mikrostrukturalny światłowód wielordzeniowy, urządzenie i sposób do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego

Info

Publication number
PL406499A1
PL406499A1 PL406499A PL40649913A PL406499A1 PL 406499 A1 PL406499 A1 PL 406499A1 PL 406499 A PL406499 A PL 406499A PL 40649913 A PL40649913 A PL 40649913A PL 406499 A1 PL406499 A1 PL 406499A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
holes
polymer
microstructural
core
glass
Prior art date
Application number
PL406499A
Other languages
English (en)
Other versions
PL226046B1 (pl
Inventor
Michał Szymański
Zbigniew Hołdyński
Łukasz Szostkiewicz
Tomasz Nasiłowski
Katarzyna Joanna Pawlik
Marek Adam Napierała
Tadeusz Tenderenda
Michał Murawski
Łukasz Ostrowski
Mateusz Słowikowski
Anna Katarzyna Ziołowicz
Karol Stępień
Original Assignee
Inphotech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inphotech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością filed Critical Inphotech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority to PL406499A priority Critical patent/PL226046B1/pl
Priority to AU2014360896A priority patent/AU2014360896A1/en
Priority to MX2016007740A priority patent/MX2016007740A/es
Priority to DK14868707.2T priority patent/DK3749992T3/da
Priority to EA201691262A priority patent/EA201691262A1/ru
Priority to KR1020167019309A priority patent/KR102426375B1/ko
Priority to DK22157418.9T priority patent/DK4047399T3/da
Priority to SI201431958T priority patent/SI3749992T1/sl
Priority to BR112016013793A priority patent/BR112016013793B8/pt
Priority to EP14868707.2A priority patent/EP3749992B1/en
Priority to US15/104,918 priority patent/US11199656B2/en
Priority to PCT/PL2014/050077 priority patent/WO2015088365A2/en
Priority to JP2016540010A priority patent/JP6831241B2/ja
Priority to ES22157418T priority patent/ES3030138T3/es
Priority to EP22157418.9A priority patent/EP4047399B1/en
Priority to FIEP22157418.9T priority patent/FI4047399T3/fi
Priority to ES14868707T priority patent/ES2914951T3/es
Priority to PL14868707T priority patent/PL3749992T3/pl
Priority to CN201480075558.4A priority patent/CN106255906A/zh
Priority to SI201432107T priority patent/SI4047399T1/sl
Priority to PL22157418.9T priority patent/PL4047399T3/pl
Publication of PL406499A1 publication Critical patent/PL406499A1/pl
Priority to IL246206A priority patent/IL246206B2/en
Publication of PL226046B1 publication Critical patent/PL226046B1/pl
Priority to US17/516,893 priority patent/US11573365B2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02042Multicore optical fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C25/00Surface treatment of fibres or filaments made from glass, minerals or slags
    • C03C25/66Chemical treatment, e.g. leaching, acid or alkali treatment
    • C03C25/68Chemical treatment, e.g. leaching, acid or alkali treatment by etching
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • G02B6/02314Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
    • G02B6/02319Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by core or core-cladding interface features
    • G02B6/02338Structured core, e.g. core contains more than one material, non-constant refractive index distribution in core, asymmetric or non-circular elements in core unit, multiple cores, insertions between core and clad
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • G02B6/02314Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
    • G02B6/02342Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by cladding features, i.e. light confining region
    • G02B6/02357Property of longitudinal structures or background material varies radially and/or azimuthally in the cladding, e.g. size, spacing, periodicity, shape, refractive index, graded index, quasiperiodic, quasicrystals
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • G02B6/02314Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
    • G02B6/02342Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by cladding features, i.e. light confining region
    • G02B6/02366Single ring of structures, e.g. "air clad"
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/14Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range characterised by the material used as the active medium
    • H01S3/16Solid materials
    • H01S3/1601Solid materials characterised by an active (lasing) ion
    • H01S3/1603Solid materials characterised by an active (lasing) ion rare earth
    • H01S3/1608Solid materials characterised by an active (lasing) ion rare earth erbium

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

Mikrostrukturalny światłowód wielordzeniowy zawierający obszar mikrostruktury, w jakim umieszczone są co najmniej dwie komórki podstawowe, z których każda zawiera rdzeń (2.1), korzystnie ze szkła, w szczególności domieszkowanego szkła krzemionkowego albo z polimeru wraz z okalającymi go wzdłużnymi otworami (3.1) o obniżonym współczynniku załamania światła wypełnionymi gazem, w szczególności powietrzem lub cieczą lub polimerem, (dalej otwory), umieszczonymi w matrycy ze szkła, w szczególności szkła krzemionkowego lub polimeru charakteryzuje się tym, że współczynnik załamania światła otworów (3.1) jest obniżony w stosunku do matrycy ze szkła, w szczególności szkła krzemionkowego lub polimeru, w której się znajdują, komórka podstawowa scharakteryzowana jest przez średnicę rdzenia (2.1)(D2), średnicę otworu (3.1)(D3) i odległość między otworami odpowiadającą stałej sieci (Λ) osie otworów (3.1) umieszczone są w wierzchołkach i środkach boków sześciokąta, którego środek wyznacza rdzeń (2.1); długość boku c sześciokąta utworzonego z osi otworów jest równa podwojonej stałej sieci (Λ) a zestawione w obszarze rdzenia (2.1) co najmniej dwie komórki podstawowe otoczone są płaszczem (4.1) ze szkła, w szczególności szkła krzemionkowego lub polimeru.
PL406499A 2013-12-15 2013-12-15 Mikrostrukturalny swiatlowod wielordzeniowy, urzadzenie do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego i sposob wykonania urzadzenia do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego PL226046B1 (pl)

Priority Applications (23)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL406499A PL226046B1 (pl) 2013-12-15 2013-12-15 Mikrostrukturalny swiatlowod wielordzeniowy, urzadzenie do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego i sposob wykonania urzadzenia do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego
JP2016540010A JP6831241B2 (ja) 2013-12-15 2014-12-15 微細構造マルチコア光ファイバ(mmof)、及び微細構造マルチコア光ファイバのコアを個別に指定するための装置、及びこの装置の製造方法
PCT/PL2014/050077 WO2015088365A2 (en) 2013-12-15 2014-12-15 Microstructured multicore optical fibre (mmof), a device and the fabrication method of a device for independent addressing of the cores of microstructured multicore optical fibre
DK14868707.2T DK3749992T3 (da) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostruktureret flerkernet optisk fiber
EA201691262A EA201691262A1 (ru) 2013-12-15 2014-12-15 Микроструктурированное оптическое волокно со множеством сердцевин (mobmc), устройство и способ изготовления устройства для независимой адресации сердцевин микроструктурированного оптического волокна со множеством сердцевин
KR1020167019309A KR102426375B1 (ko) 2013-12-15 2014-12-15 미세구조형 다중코어 광섬유(mmof), 및 미세구조형 다중코어 광섬유의 코어를 독립적으로 어드레싱하기 위한 장치 및 이러한 장치의 제작 방법
DK22157418.9T DK4047399T3 (da) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostruktureret flerkernet optisk fiber
MX2016007740A MX2016007740A (es) 2013-12-15 2014-12-15 Una fibra optica multinucleo microestructurada (mmof), un dispositivo y el metodo de fabricacion de un dispositivo para el direccionamiento independiente de los nucleos de la fibra optica multinucleo microestructurada.
BR112016013793A BR112016013793B8 (pt) 2013-12-15 2014-12-15 Fibra óptica multinúcleo microestruturada (mmof)
EP14868707.2A EP3749992B1 (en) 2013-12-15 2014-12-15 Microstructured multicore optical fibre
US15/104,918 US11199656B2 (en) 2013-12-15 2014-12-15 Microstructured multicore optical fibre (MMOF), a device and the fabrication method of a device for independent addressing of the cores of microstructured multicore optical fibre
AU2014360896A AU2014360896A1 (en) 2013-12-15 2014-12-15 Microstructured multicore optical fibre (MMOF), a device and the fabrication method of a device for independent addressing of the cores of microstructured multicore optical fibre
SI201431958T SI3749992T1 (sl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturirano večjedrno optično vlakno
PL14868707T PL3749992T3 (pl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturalne światłowodowe włókno wielordzeniowe
EP22157418.9A EP4047399B1 (en) 2013-12-15 2014-12-15 Microstructured multicore optical fibre
FIEP22157418.9T FI4047399T3 (fi) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrorakenteinen moniytiminen optinen kuitu
ES14868707T ES2914951T3 (es) 2013-12-15 2014-12-15 Fibra óptica multinúcleo microestructurada
ES22157418T ES3030138T3 (en) 2013-12-15 2014-12-15 Microstructured multicore optical fibre
CN201480075558.4A CN106255906A (zh) 2013-12-15 2014-12-15 微结构化的多核心光纤(mmof)、装置以及用于微结构化的多核心光纤的核心的独立处理的装置的制造方法
SI201432107T SI4047399T1 (sl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturirano večjedrno optično vlakno
PL22157418.9T PL4047399T3 (pl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturalne światłowodowe włókno wielordzeniowe
IL246206A IL246206B2 (en) 2013-12-15 2016-06-14 Microstructured multi-core optical fiber (mmof), device and manufacturing method for device-independent matching of cores in a fiber
US17/516,893 US11573365B2 (en) 2013-12-15 2021-11-02 Microstructured multicore optical fibre (MMOF), a device and the fabrication method of a device for independent addressing of the cores of microstructured multicore optical fibre

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL406499A PL226046B1 (pl) 2013-12-15 2013-12-15 Mikrostrukturalny swiatlowod wielordzeniowy, urzadzenie do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego i sposob wykonania urzadzenia do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL406499A1 true PL406499A1 (pl) 2015-06-22
PL226046B1 PL226046B1 (pl) 2017-06-30

Family

ID=53277015

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL406499A PL226046B1 (pl) 2013-12-15 2013-12-15 Mikrostrukturalny swiatlowod wielordzeniowy, urzadzenie do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego i sposob wykonania urzadzenia do niezaleznego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego swiatlowodu wielordzeniowego
PL14868707T PL3749992T3 (pl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturalne światłowodowe włókno wielordzeniowe
PL22157418.9T PL4047399T3 (pl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturalne światłowodowe włókno wielordzeniowe

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL14868707T PL3749992T3 (pl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturalne światłowodowe włókno wielordzeniowe
PL22157418.9T PL4047399T3 (pl) 2013-12-15 2014-12-15 Mikrostrukturalne światłowodowe włókno wielordzeniowe

Country Status (16)

Country Link
US (2) US11199656B2 (pl)
EP (2) EP4047399B1 (pl)
JP (1) JP6831241B2 (pl)
KR (1) KR102426375B1 (pl)
CN (1) CN106255906A (pl)
AU (1) AU2014360896A1 (pl)
BR (1) BR112016013793B8 (pl)
DK (2) DK4047399T3 (pl)
EA (1) EA201691262A1 (pl)
ES (2) ES2914951T3 (pl)
FI (1) FI4047399T3 (pl)
IL (1) IL246206B2 (pl)
MX (1) MX2016007740A (pl)
PL (3) PL226046B1 (pl)
SI (2) SI4047399T1 (pl)
WO (1) WO2015088365A2 (pl)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9784913B2 (en) * 2014-01-30 2017-10-10 Nlight, Inc. Spun round core fiber
KR101596139B1 (ko) * 2014-05-14 2016-02-19 엘에스산전 주식회사 고전압 직류 송전 시스템의 데이터 처리 장치 및 그 방법
JP6236638B2 (ja) * 2015-08-21 2017-11-29 株式会社フジクラ マルチコアファイバ及び光ケーブル
DE112018000545T5 (de) * 2017-01-26 2019-10-02 TeraDiode, Inc. Lasersysteme unter verwendung von glasfasern mit zellkern zur strahlformung
CN110300906A (zh) * 2017-06-16 2019-10-01 直观外科手术操作公司 具有集成吸收材料的光纤
CN108088798B (zh) * 2018-01-25 2023-11-24 燕山大学 一种微结构光纤
PL240808B1 (pl) * 2018-03-08 2022-06-06 Polskie Centrum Fotoniki I Swiatlowodow Światłowodowy czujnik zgięć oraz sposób pomiaru zgięć
CN108680989B (zh) * 2018-07-17 2020-12-08 长沙理工大学 一种高分辨率传像玻璃光纤束
GB2576190B (en) * 2018-08-08 2022-03-09 Univ Southampton Hollow core optical fibre
DE102019123693A1 (de) * 2019-09-04 2021-03-04 Schott Ag Seitenemittierender Lichtleiter und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102019123694A1 (de) 2019-09-04 2021-03-04 Schott Ag Seitenemittierender Lichtleiter und Verfahren zu dessen Herstellung
JP7221855B2 (ja) * 2019-12-02 2023-02-14 株式会社Kddi総合研究所 光増幅器
CN110927864A (zh) * 2019-12-11 2020-03-27 中国电子科技集团公司第四十六研究所 用于微型光探测器的金属半导体复合微结构光纤及制备方法
WO2021209604A1 (en) 2020-04-17 2021-10-21 Inphotech Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Optical fibre based measurement system, method of measuring parameters, and computer program product
DK3964888T3 (da) * 2020-09-03 2024-07-29 Asml Netherlands Bv Bredbåndsstrålingsgenerator med hul kerne baseret på fotoniske krystalfibre
KR102645344B1 (ko) 2020-11-30 2024-03-08 대한광통신(주) 링코어 광섬유 및 이를 이용한 고에너지 레이저 전송 및 발진이 가능한 광섬유 커플러
CN113359228B (zh) * 2021-07-05 2022-07-22 东北大学 一种异形空气孔辅助的多芯少模光纤
CN113589425B (zh) * 2021-08-05 2023-05-16 华南师范大学 一种多芯微结构光纤
US12242104B2 (en) 2023-01-17 2025-03-04 Corning Research & Development Corporation Multicore optical fiber core configuration transformer

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6301420B1 (en) * 1998-05-01 2001-10-09 The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Multicore optical fibre
CA2334554A1 (en) * 1998-06-09 1999-12-16 Crystal Fibre A/S A photonic band gap fibre
WO2003019257A1 (en) * 2001-08-30 2003-03-06 Crystal Fibre A/S Optical fibre with high numerical aperture, method of its production, and use thereof
JP4137515B2 (ja) * 2002-05-17 2008-08-20 日本電信電話株式会社 分散シフト光ファイバ
GB0403901D0 (en) * 2004-02-20 2004-03-24 Blazephotonics Ltd A hollow-core optical fibre
GB0506032D0 (en) * 2005-03-24 2005-04-27 Qinetiq Ltd Multicore optical fibre
US8970947B2 (en) 2007-09-26 2015-03-03 Imra America, Inc. Auto-cladded multi-core optical fibers
WO2009107414A1 (ja) 2008-02-27 2009-09-03 古河電気工業株式会社 光伝送システムおよびマルチコア光ファイバ
EP2345915A4 (en) 2008-10-03 2012-08-15 Nat University Corp Yokohama Nat University UNCOPPED MULTI-CORE FIBER
JP5367726B2 (ja) * 2008-12-24 2013-12-11 古河電気工業株式会社 マルチコア光ファイバ
JP5311417B2 (ja) * 2010-02-18 2013-10-09 日本電信電話株式会社 光ファイバ製造方法並びに光ファイバ母材及びその製造方法
JP2011180243A (ja) * 2010-02-26 2011-09-15 Sumitomo Electric Ind Ltd マルチコア光ファイバ
EP2548056B1 (en) 2010-03-16 2021-05-05 OFS Fitel, LLC Multicore transmission and amplifier fibers and schemes for launching pump light to amplifier cores
US8761562B2 (en) 2010-08-24 2014-06-24 National University Corporation Yokohama National University Multicore fiber and core placement method for multicore fiber
JP5491440B2 (ja) * 2011-03-29 2014-05-14 日本電信電話株式会社 マルチコアファイバ用ファンナウト部品
JP5830262B2 (ja) 2011-04-08 2015-12-09 古河電気工業株式会社 光伝送方式
EP2722943A4 (en) * 2011-06-16 2014-11-05 Furukawa Electric Co Ltd OPTICAL FIBER WITH MULTIC UR AMPLIFICATION
JP2013020074A (ja) * 2011-07-11 2013-01-31 Hitachi Cable Ltd マルチコアファイバ
JP2013142792A (ja) * 2012-01-11 2013-07-22 Hitachi Cable Ltd 光ファイバの加工方法、光ファイバの加工装置、光ファイバ及び光ファイバ入出力構造
JP2013142791A (ja) * 2012-01-11 2013-07-22 Hitachi Cable Ltd 光ファイバの加工方法、光ファイバの加工装置、光ファイバ、及び光ファイバ入出力構造
US20140107630A1 (en) * 2012-09-27 2014-04-17 Trimedyne, Inc. Side firing optical fiber device for consistent, rapid vaporization of tissue and extended longevity
US9213134B2 (en) * 2013-08-06 2015-12-15 Verizon Patent And Licensing Inc. Alignment for splicing multi-core optical fibers

Also Published As

Publication number Publication date
AU2014360896A1 (en) 2016-08-04
WO2015088365A3 (en) 2015-09-17
WO2015088365A2 (en) 2015-06-18
CN106255906A (zh) 2016-12-21
BR112016013793A2 (pl) 2017-08-08
EP4047399B1 (en) 2025-02-12
PL4047399T3 (pl) 2025-11-12
SI4047399T1 (sl) 2025-07-31
PL3749992T3 (pl) 2022-06-13
IL246206B2 (en) 2023-05-01
DK3749992T3 (da) 2022-06-13
KR102426375B1 (ko) 2022-07-27
US20160320556A1 (en) 2016-11-03
BR112016013793B8 (pt) 2022-08-30
BR112016013793B1 (pt) 2022-08-09
ES2914951T3 (es) 2022-06-17
IL246206B1 (en) 2023-01-01
MX2016007740A (es) 2016-12-09
BR112016013793A8 (pt) 2022-05-31
PL226046B1 (pl) 2017-06-30
US20220057570A1 (en) 2022-02-24
EP4047399A1 (en) 2022-08-24
JP2017504053A (ja) 2017-02-02
ES3030138T3 (en) 2025-06-26
EP3749992A2 (en) 2020-12-16
FI4047399T3 (fi) 2025-05-20
JP6831241B2 (ja) 2021-02-17
EA201691262A1 (ru) 2017-01-30
EP3749992B1 (en) 2022-03-09
US11573365B2 (en) 2023-02-07
US11199656B2 (en) 2021-12-14
KR20160100360A (ko) 2016-08-23
IL246206A (en) 2016-07-31
SI3749992T1 (sl) 2022-07-29
DK4047399T3 (da) 2025-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL406499A1 (pl) Mikrostrukturalny światłowód wielordzeniowy, urządzenie i sposób do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego
Hao et al. Analysis on photonic crystal fibers with circular air holes in elliptical configuration
ES2851394T3 (es) Fibra óptica mantenedora de la polarización de diámetro pequeño
GB201313131D0 (en) Fibre optic distributed sensing
BR112014010702A2 (pt) fibra ótica multimodo co-dopada com ge-p
CN102607609B (zh) 一种新型高灵敏度光子晶体光纤太赫兹倏逝波传感器件
Gao et al. Agarose gel filled temperature-insensitive photonic crystal fibers humidity sensor based on the tunable coupling ratio
Jin et al. Sensing with hollow-core photonic bandgap fibers
Islam et al. Design and optimization of photonic crystal fiber based sensor for gas condensate and air pollution monitoring
Kaur et al. Extremely sensitive multiple sensing ring PCF sensor for lower indexed chemical detection
Ahmed et al. Design and numerical analysis: effect of core and cladding area on hybrid hexagonal microstructure optical fiber in environment pollution sensing applications
Islam et al. Rhombic core photonic crystal fiber for sensing applications: modeling and analysis
Ademgil et al. Bending insensitive large mode area photonic crystal fiber
PL406372A1 (pl) Mikrostrukturalny światłowód z selektywnie powiększonymi przestrzeniami o zmniejszony współczynniku załamania światła zwłaszcza do generacji efektów nieliniowych i pomiaru naprężeń
Suganthy et al. Analysis of optical sensitivity of analytes in aqua solutions
US20110091176A1 (en) Holey fibers
Hao et al. Photonic crystal fiber with high birefringence and low confinement loss
Hoo et al. Numerical investigation of a depressed-index core photonic crystal fiber for gas sensing
CN204331087U (zh) 一种大负色散光子晶体光纤
Wang et al. Characteristics analysis of photonic crystal fiber with rhombus air-core
Chen et al. Design of all-solid large-mode area microstructured-core optical fibers
Tam et al. New proposal of chromatic dispersion control in honey comb photonic crystal fiber for broadband communication
Gangwar et al. Dual core photonic crystal fiber based magnetic field sensor
Sharma et al. Detection of single mode property in hexagonal (four/five layers) layouts of microstructured Photonic crystal fiber
Poudereux et al. Polarization properties of polymer-based photonic crystal fibers