李海清
- 作品数:60 被引量:50H指数:4
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- 一种制备光子晶体光纤的方法及该方法所使用的装置
- 本发明涉及一种制备光子晶体光纤的方法及该方法所使用的装置,该方法在一个预先确定尺寸的玻璃套管内,将若干根细玻璃管根据一定的规则排列成特定的结构,形成光子晶体光纤预制棒,细玻璃管比玻璃套管和细玻璃棒或细玻璃丝长,在拉制时,...
- 蒋作文李进延李诗愈李海清陈伟刘学军刘革胜
- 文献传递
- 光纤标准最新研究情况介绍被引量:4
- 2004年
- 介绍了截止到ITU-T SG15(光和其它传送网)于2003年10月21日至31日在瑞士日内瓦召开了(2001~2004年)研究期第五次会议, ITU-T单模光纤G.652 、G.653、G.654、G.655以及G.656光纤的标准发展情况,同时对IEC和我国光纤标准的发展情况作了简单的介绍。
- 李海清李进延陈永诗
- 关键词:ITU-TIEC光纤
- 高非线性光子晶体光纤及其超连续谱研究被引量:1
- 2007年
- 文章作者设计并制造了一种纯硅芯高非线性光子晶体光纤,该光纤纤芯直径为1.65μm,空气微孔直径为4.75μm,孔中心间距为5.35μm,零色散波长为1120nm,800nm波长的色散为-88ps/(nm·km)。将能量为5nJ、重复频率为100MHz、中心波长为800nm的30fs的钛蓝宝石激光脉冲耦合入2m长的该高非线性光子晶体光纤中.得到了450~1400nm宽波段范围内的超连续光谱。
- 陈伟李进延李诗愈蒋作文李海清彭景刚
- 关键词:光子晶体光纤非线性飞秒激光超连续谱
- 宽带色散补偿光纤、其制造方法及宽带色散补偿模块
- 本发明涉及宽带色散补偿光纤、其制造方法及宽带色散补偿模块,其中,宽带色散补偿光纤由芯层和围绕芯层的包层组成,该光纤的芯层包括有四个同心的纤芯分层,每一纤芯分层具有不同的相对折射率和半径,围绕芯层的包层为纯二氧化硅玻璃层或...
- 陈伟李进延李诗愈雷道玉蒋作文李海清彭景刚罗文勇
- 文献传递
- 高非线性光子晶体光纤的研究及应用被引量:2
- 2008年
- 文章介绍了高非线性光子晶体光纤的特点及产生高非线性特性的基本原理,分析了在高非线性光子晶体光纤中产生超连续光谱和慢光效应的机理和其应用,并给出了国内利用文章作者研制的高非线性光子晶体光纤进行超连续谱和慢光试验的结果。
- 李进延彭景刚蒋作文陈伟李海清罗文勇
- 关键词:超连续谱
- 微结构光纤的制造工艺研究被引量:2
- 2005年
- 构建了基本的微结构光纤制造系统,初步形成了可行的微结构光纤制造技术路线。利用该工艺技术制造出了全内反射(TIR)型微结构光纤,该TIR型光纤纤芯为9.5μm,空气孔等效直径为9.8μm,孔间距为12.3μm,在1385nm的羟基吸收峰为0.106dB/m,1550nm的衰减为0.008dB/m;该微结构光纤经过显微镜放大和CCD采样到计算机得到的图片表明:光纤中空气孔基本均匀,并且微孔点阵基本呈现正六边形排列。
- 陈伟李进延李诗愈李海清蒋作文成煜
- 关键词:微结构多孔光子晶体光纤
- 一种低水峰光纤的制造方法
- 本发明涉及一种低水峰光纤的制造方法,特别涉及一种采用改进的化学气相沉积(MCVD)工艺制造低水峰光纤的方法,采用本发明方法所制造出的单模光纤在1310nm波长处的衰减系数小于0.320 dB/km,氢老化试验后测量138...
- 陈伟唐仁杰李诗愈李进延陆大方成煜李海清
- 文献传递
- 宽带色散补偿模块的开发被引量:1
- 2008年
- 文章从理论出发设计了一种色散补偿光纤波导结构,并制备出一种高性能的色散补偿光纤。测试结果表明:该色散补偿光纤在1525~1625nm波长范围内具有较大负色散,1545nm波长的色散系数为-141ps/(nm·km)。采用该色散补偿光纤成功制备出宽带色散补偿模块。G.652光纤传输链路经过该色散补偿模块的补偿后,C波段的残余色散小于5.0ps/nm,C波段色散斜率也实现了100%的补偿。
- 陈伟李诗愈雷道玉李进延罗文勇蒋作文彭景刚李海清
- 关键词:色散补偿光纤光纤通信波分复用
- 一种降低光纤氢损的处理方法以及该方法所使用设备
- 本发明涉及一种降低光纤氢损的光纤氘处理方法以及该方法所使用的设备,本发明方法和设备的主要特点在于:在一般温度下对拉制成型的光纤进行氘处理,降低和消除光纤内的缺陷,从而降低光纤氢损。使用本发明方法和设备所处理的光纤在138...
- 雷道玉陆大方李诗愈王冬香李海清陈伟成煜严勇虎
- 文献传递
- 新型掺铒光纤的制备和研究被引量:2
- 2005年
- 根据EDFA的性能要求,制备了纤芯掺Al的掺铒光纤,在980nm波长、131mW泵浦功率的泵浦条件下当输入信号功率为-15dBm时在C-band实现了35dB左右的增益,其增益平坦度小于1dB。这种掺铒光纤的饱和输出功率在17.5dBm以上,功率转换效率为44.18%,能应用于C-band的各类掺铒光纤放大器中。
- 李进延李海清蒋作文刘学军
- 关键词:掺铒光纤放大器增益