JP2009545012A - 中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 - Google Patents
中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2009545012A JP2009545012A JP2009521995A JP2009521995A JP2009545012A JP 2009545012 A JP2009545012 A JP 2009545012A JP 2009521995 A JP2009521995 A JP 2009521995A JP 2009521995 A JP2009521995 A JP 2009521995A JP 2009545012 A JP2009545012 A JP 2009545012A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- diameter
- hollow core
- cladding
- fiber
- core fiber
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 243
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 53
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims abstract description 112
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 95
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000000411 transmission spectrum Methods 0.000 claims description 33
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 19
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 19
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 12
- 239000004038 photonic crystal Substances 0.000 claims description 11
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 6
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000012620 biological material Substances 0.000 claims description 4
- 239000012472 biological sample Substances 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 17
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 13
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 13
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 13
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 241000894007 species Species 0.000 description 12
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 9
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 8
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 230000006870 function Effects 0.000 description 4
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 3
- 239000012510 hollow fiber Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005374 Kerr effect Effects 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02295—Microstructured optical fibre
- G02B6/02314—Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
- G02B6/02319—Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by core or core-cladding interface features
- G02B6/02323—Core having lower refractive index than cladding, e.g. photonic band gap guiding
- G02B6/02328—Hollow or gas filled core
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02295—Microstructured optical fibre
- G02B6/023—Microstructured optical fibre having different index layers arranged around the core for guiding light by reflection, i.e. 1D crystal, e.g. omniguide
- G02B6/02304—Core having lower refractive index than cladding, e.g. air filled, hollow core
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02295—Microstructured optical fibre
- G02B6/02314—Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
- G02B6/02342—Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by cladding features, i.e. light confining region
- G02B6/02376—Longitudinal variation along fibre axis direction, e.g. tapered holes
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02052—Optical fibres with cladding with or without a coating comprising optical elements other than gratings, e.g. filters
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/02295—Microstructured optical fibre
- G02B6/02314—Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes
- G02B6/02342—Plurality of longitudinal structures extending along optical fibre axis, e.g. holes characterised by cladding features, i.e. light confining region
- G02B6/02347—Longitudinal structures arranged to form a regular periodic lattice, e.g. triangular, square, honeycomb unit cell repeated throughout cladding
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/255—Splicing of light guides, e.g. by fusion or bonding
- G02B6/2552—Splicing of light guides, e.g. by fusion or bonding reshaping or reforming of light guides for coupling using thermal heating, e.g. tapering, forming of a lens on light guide ends
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
Description
この出願は、2006年7月25日に出願された、米国仮出願60/833,108号の利益を主張する。それはその全体にここに引用により援用される。
発明の背景
発明の分野
この発明は、一般に光学信号のフィルタ処理のための装置および方法に関し、特に、光ファイバテーパおよびバイテーパを用いた光学フィルタ処理に関する。
ファイバテーパおよびバイテーパは、導波管間のモード一致のため、および一過性のモード結合のために、溶融結合器、狭帯域フィルタとして含んで、光通信およびセンシングに広範囲の重要な用途を見出した。例えば、エイ・ダブリュ・スナイダー(A. W. Snyder)、「テーパ状誘電体円筒上のモードの結合("Coupling of modes on a tapered dielectric cylinder")」、 IEEE Trans. マイクロ波理論および技術(Microwave Theory and Techniques)、1970, Vol. 18. pp. 383-392;ディー・ティー・キャシディー(D. T. Cassidy)、ディー・シー・ジョンソン(D. C. Johnson)およびケイ・オー・ヒル(K. O. Hill)、「単モード光ファイバテーパの波長依存の伝送("Wavelength-dependent transmission of monomode optical fiber tapers")」、Appl. Opt., 1985, Vol. 24, pp. 945-950;エス・ラクロワ(S. Lacroix)、エフ・ゴンシア(F. Gonthier)およびジェイ・ビュアーズ(J. Bures)、「連続の双円錐のテーパからの全ファイバ波長フィルタ("All-fiber wavelength filter from successive biconical tapers")」、Opt. Lett., 1986, Vol. 11, pp. 671-673;ディー・マルクーゼ(D. Marcuse)「単調に増加するコア半径を備えた光ファイバにおけるモード変換("Mode conversion in optical fibers with monotonically increasing core radius")」、J. Lightwave Technol., 1987, Vol. B, pp. 125-133;ジェイ・ディー・ラブら(J. D. Love et al.)、「テーパ状単一モードファイバおよび装置、第I部("Tapered single-mode fibres and devices, Part I")」、IEEE Proc, 1991, Vol. 138, pp. 343-354;アール・ジェイ・ブラックら(R. J. Black et
al.)、「テーパ状単一モードファイバおよび装置、第II部("Tapered single-mode fibres and devices, Part II")」、IEEE Proc, 1991, Vol. 138, pp. 355-364参照。
ある実施例では、光学フィルタが与えられる。光学フィルタは、第1の部分および第2の部分を含む中空コアファイバを含む。第1の部分は、第1の直径を有する中空コア、および第2の直径を有するクラッディングを含む。第2の部分は、第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コア、および第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングを含む。
空コアファイバは、第1の直径未満の第3の直径を有する中空コアと第2の直径未満の第4の直径を有するクラッディングとを含む第2の部分をさらに含む。中空コアファイバは、第3の直径より大きな第5の直径を有する中空コアと第4の直径より大きな第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分をさらに含む。第2の部分の中空コアは1つ以上の化学薬品または生体物質を含む試料を受けるよう構成される。中空コアファイバの伝送スペクトルは、試料において、予め定められた分子または分子種の存在を示す。
ここに記載されるある実施例に従って中空コア(例えば、空心)のファイバにテーパに基いた技術を適用することは、有利な結果を与え得る。ある実施例では、テーパ状の空心
のファイバは従来のテーパ状のファイバから利用可能であるのとは異なる光学的性質(例えばフィルタ線幅、結合の波長依存、および偏光依存)を有する光学構成要素を形成するために用いられる。さらに、ある実施例におけるテーパ状の空心のファイバを利用する構成要素の利用可能性は、センサのような空心のファイバシステムを組立てるために従来のソリッドコアファイバ構成要素を空心のファイバにスプライスするといった現在の必要をなくす。例えば、エイチ・ケイ・キム(H. K. Kim)、ヴイ・ダングイ(V. Dangui)、エム・ディゴネット(M. Digonnet)、およびジー・キノ(G. Kino)、「空心の光子バンドギャップファイバを用いるファイバ―光ジャイロスコープ("Fiber-optic gyroscope using an air-core photonic bandgap fiber")」、光ファイバセンサに関する第17回国際会議(17th International Conference on Optical Fiber Sensors)、ブリュージュ(Bruges)、ベルギー(Belgium)、2005年5月、Proc. of SPIE, Vol. 5855 part I, pp. 198-201参照。そのようなスプライスは作るのが困難であり、そして、それらは実質的なバック反射(例えば約4%)を導入し得、それはいくつかのシステム、特に増幅器および干渉計測定センサに強く害のある影響があり得る。ソリッドコア微細構造ファイバにおけるバイテーパについていくつかの研究があった(たとえば、ジェイ・ケイ・シャンダリアら(J. K. Chandalia et al.)、「テーパ状の空気シリカ微細構造光ファイバにおける断熱結合("Adiabatic coupling in tapered air-silica microstructured optical fiber")」、IEEE Photon. Technol. Lett., 2001 , Vol. 13, pp. 52-54;ジー・イー・タウン(G. E. Town)およびジェイ・ティー・リツィアー(J. T. Lizier)、「スポットサイズおよび開口数変換用のテーパ状有孔ファイバ("Tapered holey fibers for spot size and numerical aperture conversion")」、IEEE Photon. Technol. Lett., 2001 , Vol.
26, pp. 1042-1044;ならびに、イー・シー・マギ(E. C. Magi)、ピー・スタインヴァルツェル(P. Steinvurzel)およびビー・ジェイ・エグルトン(B. J. Eggleton)、「テーパ状光子結晶ファイバ("Tapered photonic crystal fibers")」、Opt. Expr., 2004,
Vol. 12, pp. 776-784参照)。しかしながら、より充分に下に記載されるように、テーパ状の空心のファイバ(例えばテーパ状の空心の光子バンドギャップファイバ(PBF))およびそのようなテーパ状の空心のファイバを利用する光学装置は、有益な特性、たとえば、比較的高い伝送を(比較的弱いテーパに対して)有し、伝送スペクトルにおける迅速な振動およびこれらの振動の大きな振幅を比較的弱いテーパに対してさえ有し、ならびに劇的に低減された3次光学非線形性を有する。ある実施例では、これらの結合した特性を有する中空コアファイバに製作されたテーパおよびバイテーパは、様々な用途で使用するのに有利である。
122、および第2の直径(Dclad-1)を有するクラッディング124を含む。第2の部分130は、第1の直径より小さな第3の直径(Dcore-2)を有する中空コア132、および第2の直径より小さな第4の直径(Dclad-2)を有するクラッディング134を含む。ある実施例では、中空コア122、クラッディング124、中空コア132およびクラッディング134は各々、一般に円形の断面を有する。ある他の実施例では、コア122、132の1つ以上および/またはクラッディング124、134の1つ以上は、概ね非円形の断面を有する。たとえばより充分に下に記載されるような光子バンドギャップファイバを利用するある実施例のコア122、132、クラッディング124、134は、丸い角を備えた概ね六角形の断面を有し得、およびさまざまな不規則な点を含み得る。さらに、光子バンドギャップファイバのコアの孔および/またはクラッディングは、丸い角を有し得、さまざまな不規則な点を含み得る。
グに囲まれた名目上円形の形状(他の形状も可能である)を有する。ある実施例では、誘導が、クラッディングの内表面上(例えばコアとクラッディングとの間の界面)に堆積した、一連の多層のコーティングによって与えられる。コーティングの数、それらの厚み(典型的には波長の何分の一か)、およびそれらの屈折率(典型的には、高率から低率に交互する)の適切な選択で、この多層コーティングは、ある波長でコア内において光を導く反射器の役割をする。
一定の直径低減を与えることにより製作できる。ある他の実施例では、非対称のバイテーパは、第1および第3の部分のうちの1つの直径をまず減じて、次に、バイテーパをその間に形成することにより製作することができる。ある実施例では、重複する、ステップ状、または連結されたテーパを、ここに記載されるある実施例に従ってさまざまな技術を用いて形成することができる。
Fのクラッディングモードへの結合を最小限にするよう、コアが対面したことを確実にした。この整列での残った不正確さは、測定ごとに、測定された伝送スペクトルにおける、小さいが有限の変動となる結果となった。これらの変動は、ファイババンドギャップにわたって波長におおよそ依存せず、かつ多くとも約2dBと等しい、と実験的に判断された。
屈折率差δnとの関係は、次のように書くことができる:
もはるかに低い3次非線形性を有する空気中を伝わるという事実からきている。(例えば、2007年、Measurement Science and Technologyにおいて公開物に関して受け入れられた、マイケル・ディゴネット(Michel Digonnet)、ステファン・ブリン(Stephane Blin)、ヒャン・キュン・キム(Hyang Kyun Kim)、ヴィナヤック・ダングイ(Vinayak Dangui)およびゴードン・キノ(Gordon Kino)、「空心ファイバ光ジャイロスコープの感度および安定度("Sensitivity and stability of an air-core fiber-optic gyroscope")」参照)。ある実施例では、3次非線形性は従来のバイテーパと比較した中空コアファイババイテーパにおいて2桁を越える大きさ分を減じられる。大きなコアの中空コアファイバを有するある他の実施例では、従来のバイテーパと比較して、3次非線形性は4桁を越える大きさ分を減じられる。
・オー・ヒル、「単モード光ファイバテーパの波長依存の伝送」、Appl. Opt., 1985, Vol. 24, pp. 945-950参照))。一方、この状況はクラッディングモードの屈折率よりも大きな屈折率の媒体に浸漬される従来のファイババイテーパと類似しており、この場合、クラッディングモードは漏洩性になり、バイテーパ損失は増大する。一般に、結合されたクラッディングモードの有効な屈折率が低いほど、つまり、伝送スペクトルにおける振動周期が短いほど、損失はより高くなることになる。10%より下のテーパ比を有するある実施例では、損失は約6dB未満である。より弱いテーパ比(たとえば2%未満)を有するある実施例では、損失は0.3dB未満であり、その一方で、依然として、約1dBピークからピークの伝送スペクトルにおいて振動を与える。そのようなファイバテーパは光フィルタとして有利に用いられ得る。ここに記載されるある実施例に従う他のファイバテーパも、光フィルタとして用いられるよう、十分に低い損失および振動に、十分に高い振幅変動を与え得る。
、利得媒体210内に利得を形成する。バイテーパ状ファイバ200の他方端は第2の光反射器230と光通信状態にある。第1および第2の反射器220、230の少なくとも1つは、利得媒体210によって支持されるレーザ波長で部分的に透過して光出力を与える。バイテーパ状ファイバ200は周波数フィルタとして働き、その伝送は利得スペクトルの中央近くにあるレーザキャビティの共振周波数に当たる周波数に対して高い。ある実施例では、フィルタはレーザをその周波数においてのみ振動させ、したがって、単一周波数レーザを形成する。ある他の実施例では、中空コアバイテーパをフィルタとして多くの他の態様で(たとえばモードの数を低減し、レーザの出力周波数を安定させ、または振動を、基本モードスペクトル、ある特定の周波数、もしくは複数の周波数において振動させるよう)利用し得る。
ババイテーパよりも長くかつ薄くあることが必要であろう。加えて、同様の幾何学的テーパ寸法の下では、テーパ状中空コアファイバは従来のSMFバイテーパよりも高速の伝送スペクトル振動を与えるであろう。
して、特許請求の範囲に規定されるこの発明の真の精神および範囲から逸脱することなく生ずることもある。
Claims (29)
- 第1の部分と第2の部分とを含む中空コアファイバを含み、前記第1の部分は、第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含み、前記第2の部分は、前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングとを含む、光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバは中空コアの光子バンドギャップファイバである、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記第1の部分の前記クラッディングは光子結晶クラッディングあり、第2の部分のクラッディングは光子結晶クラッディングである、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバはブラッグファイバである、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記第1の直径と前記第3の直径との差は前記第1の直径の2%未満である、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバは2%未満のテーパ比を有する、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記第1の直径と前記第3の直径との差は前記第1の直径の10%未満である、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバは10%未満のテーパ比を有する、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバは、さらに、前記第1の部分と前記第2の部分との間にテーパ状部分を含み、前記テーパ状部分は、単調に変動する直径を伴う中空コアと、単調に変動する直径を伴うクラッディングとを含む、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバは、さらに、前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分を含む、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記第5の直径は前記第1の直径と実質的に等しく、前記第6の直径は前記第2の直径と実質的に等しい、請求項10に記載の光学フィルタ。
- 前記中空コアファイバは、さらに、前記第2の部分と前記第3の部分との間にテーパ状部分を含み、前記テーパ状部分は、単調に変動する直径を伴う中空コアと、単調に変動する直径を伴うクラッディングとを含む、請求項10に記載の光学フィルタ。
- 前記第1の部分および前記第2の部分の中空コアは空気で満たされる、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記第1の部分の前記クラッディングは、孔からなる、三角形の周期的な格子を含む、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記第1の部分の前記クラッディングは、1600ナノメートル付近を中心とされ、約1520ナノメートルから約1680ナノメートルに、3dB損失帯域幅を伴って延びる
光子バンドギャップを支持する、請求項1に記載の光学フィルタ。 - 前記光学フィルタは、選択された波長範囲に伝送スペクトルを有し、前記伝送スペクトルは変調周期を約0.5ナノメートルと約3.3ナノメートルとの間の範囲に有する変調を有する、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 光学フィルタを形成する方法であって、
中空コアファイバを設けるステップを含み、前記中空コアファイバは、軸と、第1の部分と、第2の部分と、前記第1の部分と前記第2の部分との間において前記軸に沿って位置決めされる第3の部分とを有し、前記第3の部分は第1の直径を有し;前記方法はさらに、
前記中空コアファイバの少なくとも前記第3の部分を、前記第3の部分が可塑的に変形可能な温度に加熱するステップと、
前記第1の部分と前記第2の部分との間の距離が増大するよう前記第1の部分および前記第2の部分のうちの少なくとも1つを前記軸に沿って引張ることにより、前記第3の部分が前記第1の直径未満の第2の直径を有するよう前記第3の部分を伸張させ可塑的に変形させるステップとを含む、方法。 - 前記第1の部分および前記第2の部分の少なくとも1つを引張るステップは、前記第1の部分および前記第2の部分の両方を反対の方向に引張るステップを含む、請求項17に記載の方法。
- 前記中空コアファイバは、中空コア、前記中空コアを取囲むクラッディング、および前記クラッディングを取囲むジャケットを含み、前記方法はさらに、少なくとも前記第3の部分を加熱する前に前記ジャケットを取除くステップをさらに含む、請求項17に記載の方法。
- 光信号をフィルタ処理する方法であって、
第1の部分と第2の部分とを含む中空コアファイバを設けるステップを含み、前記第1の部分は、第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含み、前記第2の部分は、前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングとを含み、前記方法はさらに、
光信号を、前記中空コアファイバの前記第1の部分を通して、前記中空コアファイバの前記第2の部分に伝送するステップを含み、第1の範囲の波長を有する前記光信号の第1の部分は前記中空コアファイバの前記第2の部分を通して伝送され、第2の範囲の波長を有する前記光信号の第2の部分は前記中空コアファイバの前記第2の部分を通して伝送されない、方法。 - 前記中空コアファイバは、さらに、前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分を含み、前記方法は、さらに、前記光信号の前記第2の部分のうちのある部分を前記中空コアファイバの前記第3の部分を通して伝送するステップを含み、前記光信号の前記第2の部分の前記ある部分は第3の範囲の波長を有する、請求項20に記載の方法。
- 入力される光信号を受取り、出力される光信号を発するよう構成される光学装置であって、
中空コアファイバを含み、前記中空コアファイバは、
第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含む第1の部分と、
前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい
第4の直径を有するクラッディングとを含む第2の部分と、
前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分とを含む、光学装置。 - 前記光学装置は前記入力される光信号をフィルタ処理して前記出力される光信号を生成するよう構成される、請求項22に記載の光学装置。
- 中空コアファイバを含み、前記中空コアファイバは、
第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含む第1の部分と、
前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングとを含む第2の部分と、
前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分とを含み、さらに、
2つの光学反射器と、
前記2つの反射器のうちの一方と光通信状態にある利得媒体とを含み、前記中空コアファイバは前記利得媒体および前記2つの光学反射器の他方と光通信状態にある、レーザ。 - レーザ光を発生させる方法であって、
基本モードスペクトルを有する光学的共振領域に中空コアファイバを設けるステップを含み、前記中空コアファイバは、
第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含む第1の部分と、
前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングとを含む第2の部分と、
前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分とを含み、前記方法はさらに、
前記光学的共振領域に利得媒体を設けるステップを含み、前記利得媒体は前記中空コアファイバと光通信状態にあり、前記方法はさらに、
前記中空コアファイバを用いて、前記基本モードスペクトルとは異なる1つ以上の波長を有する光を取除くことにより、前記利得媒体からの光をフィルタ処理するステップを含む、方法。 - 中空コアファイバを含み、前記中空コアファイバは、
第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含む第1の部分と、
前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングとを含む第2の部分と、
前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分とを含み、
前記第2の部分の前記中空コアは試料を受けるよう構成され、前記試料は1つ以上の化学薬品または生体材料を含み、前記中空コアファイバの伝送スペクトルは前記試料における予め定められた分子または分子種の存在を示す、光学センサ。 - 前記中空コアファイバを介して伝送される光を測定するよう構成される分光光度計をさらに含む、請求項26に記載の光学センサ。
- 試料において1つ以上の化学薬品または生体試料の存在を感知する方法であって、
中空コアファイバを設けるステップを含み、前記中空コアファイバは、
第1の直径を有する中空コアと、第2の直径を有するクラッディングとを含む第1の部分と、
前記第1の直径より小さい第3の直径を有する中空コアと、前記第2の直径より小さい第4の直径を有するクラッディングとを含む第2の部分と、
前記第3の直径より大きい第5の直径を有する中空コアと、前記第4の直径よりも大きい第6の直径を有するクラッディングとを有する第3の部分とを含み、前記方法はさらに、
前記試料を前記中空コアファイバに挿入するステップと、
前記試料が前記中空コアファイバ内にある状態で前記中空コアファイバの伝送スペクトルを検出するステップとを含み、前記伝送スペクトルは前記試料における予め定められた分子または分子種の存在を示す、方法。 - 前記伝送スペクトルは、さらに、前記試料における前記予め定められた分子または分子種の量または濃度を示す、請求項28に記載の方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US83310806P | 2006-07-25 | 2006-07-25 | |
US60/833,108 | 2006-07-25 | ||
PCT/US2007/074373 WO2008014357A2 (en) | 2006-07-25 | 2007-07-25 | Hollow-core photonic crystal fiber tapers |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2015022118A Division JP5943328B2 (ja) | 2006-07-25 | 2015-02-06 | 中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2009545012A true JP2009545012A (ja) | 2009-12-17 |
JP2009545012A5 JP2009545012A5 (ja) | 2010-07-01 |
JP5748319B2 JP5748319B2 (ja) | 2015-07-15 |
Family
ID=38896732
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2009521995A Active JP5748319B2 (ja) | 2006-07-25 | 2007-07-25 | 中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 |
JP2015022118A Active JP5943328B2 (ja) | 2006-07-25 | 2015-02-06 | 中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2015022118A Active JP5943328B2 (ja) | 2006-07-25 | 2015-02-06 | 中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US7742665B2 (ja) |
EP (2) | EP2369378B1 (ja) |
JP (2) | JP5748319B2 (ja) |
CA (1) | CA2658526C (ja) |
IL (1) | IL196657A (ja) |
WO (1) | WO2008014357A2 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010211192A (ja) * | 2009-02-10 | 2010-09-24 | Hokkaido Univ | テーパ光ファイバ |
WO2024117141A1 (ja) * | 2022-11-29 | 2024-06-06 | 学校法人早稲田大学 | ファイバブラッグ格子素子及びその製造方法 |
Families Citing this family (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8173929B1 (en) | 2003-08-11 | 2012-05-08 | Raydiance, Inc. | Methods and systems for trimming circuits |
US9022037B2 (en) * | 2003-08-11 | 2015-05-05 | Raydiance, Inc. | Laser ablation method and apparatus having a feedback loop and control unit |
US8921733B2 (en) | 2003-08-11 | 2014-12-30 | Raydiance, Inc. | Methods and systems for trimming circuits |
US8232687B2 (en) | 2006-04-26 | 2012-07-31 | Raydiance, Inc. | Intelligent laser interlock system |
US9130344B2 (en) * | 2006-01-23 | 2015-09-08 | Raydiance, Inc. | Automated laser tuning |
CA2658526C (en) * | 2006-07-25 | 2016-06-07 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Hollow-core photonic crystal fiber tapers |
US7903326B2 (en) | 2007-11-30 | 2011-03-08 | Radiance, Inc. | Static phase mask for high-order spectral phase control in a hybrid chirped pulse amplifier system |
US8498538B2 (en) * | 2008-11-14 | 2013-07-30 | Raydiance, Inc. | Compact monolithic dispersion compensator |
US8068705B2 (en) * | 2009-09-14 | 2011-11-29 | Gapontsev Valentin P | Single-mode high-power fiber laser system |
JP5597005B2 (ja) * | 2010-03-24 | 2014-10-01 | 株式会社フジクラ | 光ファイバ型光学フィルタ |
WO2012021748A1 (en) | 2010-08-12 | 2012-02-16 | Raydiance, Inc. | Polymer tubing laser micromachining |
ES2932623T3 (es) * | 2010-08-30 | 2023-01-23 | Nkt Photonics As | Fibra óptica ahusada para la generación de supercontinuo |
KR20140018183A (ko) | 2010-09-16 | 2014-02-12 | 레이디안스, 아이엔씨. | 적층 재료의 레이저 기반 처리 |
US8554037B2 (en) * | 2010-09-30 | 2013-10-08 | Raydiance, Inc. | Hybrid waveguide device in powerful laser systems |
US8422024B2 (en) * | 2011-06-01 | 2013-04-16 | Honeywell International Inc. | High performance hollow-core optical-fiber filter for optical rotation sensing |
US10239160B2 (en) | 2011-09-21 | 2019-03-26 | Coherent, Inc. | Systems and processes that singulate materials |
TWI461741B (zh) * | 2011-11-09 | 2014-11-21 | Univ Nat Taiwan | 光學頭 |
US9366821B2 (en) * | 2012-03-02 | 2016-06-14 | Tyco Electronics Corporation | Method of forming fused coupler |
US20130236153A1 (en) * | 2012-03-06 | 2013-09-12 | The Royal Institution For The Advancement Of Learning / Mcgill University | Method of manufacturing optical fibers, tapered optical fibers and devices thereof |
WO2014031176A1 (en) * | 2012-08-18 | 2014-02-27 | Ofs Fitel, Llc | High-birefringence hollow-core fibers and techniques for making same |
CN103033882B (zh) * | 2012-12-31 | 2018-04-03 | 青岛农业大学 | 一种双芯光纤微环谐振器的制作方法 |
CA2897130A1 (en) | 2015-07-14 | 2017-01-14 | Oz Optics Ltd. | Method for the fabrication of optical waveguide devices in photonic crystal fibers and in waveguides with hollow structures |
CN105403954A (zh) * | 2015-12-08 | 2016-03-16 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 一种光纤输入端结构 |
CN110431472A (zh) * | 2017-01-24 | 2019-11-08 | 康宁股份有限公司 | 光纤和包括该光纤的光学系统 |
DK3404454T3 (da) * | 2017-05-17 | 2022-09-19 | Max Planck Gesellschaft | Fotonisk krystalfiber med hul kerne og fremgangsmåde til fremstilling deraf |
WO2021035191A1 (en) * | 2019-08-21 | 2021-02-25 | Ofs Fitel, Llc | Coupling loss reduction between optical fibers |
DE102019127968B4 (de) | 2019-10-16 | 2023-11-09 | Trumpf Laser Gmbh | Lasersystem |
US20230014659A1 (en) * | 2019-12-16 | 2023-01-19 | Ofs Fitel, Llc | Optical connector assemblies for low latency patchcords |
US11955684B2 (en) | 2020-06-25 | 2024-04-09 | Intel Corporation | Components for millimeter-wave communication |
EP3930094B1 (en) * | 2020-06-25 | 2024-08-14 | INTEL Corporation | Millimeter-wave dielectric waveguide |
US12021289B2 (en) | 2020-06-25 | 2024-06-25 | Intel Corporation | Components for millimeter-wave communication |
EP4012494A1 (en) * | 2020-12-10 | 2022-06-15 | ASML Netherlands B.V. | Hollow-core photonic crystal fiber based broadband radiation generator |
CN112670808A (zh) * | 2020-12-11 | 2021-04-16 | 华南师范大学 | 一种阳光泵浦光纤激光器 |
CN112670809B (zh) * | 2020-12-11 | 2023-08-11 | 华南师范大学 | 一种阳光泵浦气体光纤激光器 |
EP4063923A1 (en) * | 2021-03-24 | 2022-09-28 | Ortronics, Inc. | Optical fiber with sequential varying core profile zones |
CN114543968B (zh) * | 2022-01-26 | 2023-05-26 | 武汉理工大学 | 光纤弯曲振动传感方法及装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02140706A (ja) * | 1988-11-21 | 1990-05-30 | Fujikura Ltd | 光ファイバ形波長フィルタ |
JPH09227149A (ja) * | 1996-02-28 | 1997-09-02 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | テーパ型光ファイバの製造方法 |
JP2004246245A (ja) * | 2003-02-17 | 2004-09-02 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | 分散減少光ファイバ、およびその製造方法 |
JP2004271860A (ja) * | 2003-03-07 | 2004-09-30 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | フォトニック結晶ファイバ |
JP2004279745A (ja) * | 2003-03-17 | 2004-10-07 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | テーパー加工フォトニック結晶ファイバ、その製造方法、及びフォトニック結晶ファイバの接続方法 |
JP2007310187A (ja) * | 2006-05-19 | 2007-11-29 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | モードフィールド変換ファイバ |
Family Cites Families (53)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA1123642A (en) * | 1979-07-04 | 1982-05-18 | Alexander W. Lightstone | Multimode optical fiber coupler |
US4946250A (en) * | 1989-09-07 | 1990-08-07 | Ecole Polytechnique | Compact wavelength filter integrated to a single-mode optical fiber |
US5061857A (en) * | 1990-11-09 | 1991-10-29 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Waveguide-binding sensor for use with assays |
US5340715A (en) * | 1991-06-07 | 1994-08-23 | Ciba Corning Diagnostics Corp. | Multiple surface evanescent wave sensor with a reference |
US5216731A (en) * | 1991-10-15 | 1993-06-01 | Center For Innovative Technology | Fused biconical taper fiber optic coupler station and fabrication techniques |
US6148129A (en) * | 1993-01-15 | 2000-11-14 | E-Tek Dynamics, Inc. | Broad bandwidth, single mode fiber optic coupler and method of manufacture |
GB2280968B (en) * | 1993-08-12 | 1996-07-31 | Northern Telecom Ltd | Chirped optical fibre filter |
US5473714A (en) * | 1994-04-29 | 1995-12-05 | At&T Corp. | Optical fiber system using tapered fiber devices |
GB9423105D0 (en) * | 1994-11-16 | 1995-01-04 | Northern Telecom Ltd | Optical wave grating filter |
CA2170815C (en) * | 1995-03-10 | 2002-05-28 | Youichi Akasaka | Dispersion compensating optical fiber |
GB2299683A (en) * | 1995-04-04 | 1996-10-09 | Northern Telecom Ltd | Optical notch filter manufacture in a single mode fibre |
US5579429A (en) * | 1995-09-06 | 1996-11-26 | Dn Labs, Inc. | Laser dye doped fluorescent optical fiber and method of preparation of the same |
FR2745641B1 (fr) * | 1996-03-01 | 1998-04-10 | Alcatel Submarcom | Filtre obtenu par inscription d'un reseau de bragg dans une fibre optique |
US5661839A (en) * | 1996-03-22 | 1997-08-26 | The University Of British Columbia | Light guide employing multilayer optical film |
US6103535A (en) * | 1996-05-31 | 2000-08-15 | University Of Maryland | Optical fiber evanescent field excited fluorosensor and method of manufacture |
US6266462B1 (en) * | 1998-02-12 | 2001-07-24 | Ultraband Fiber Optics | Acousto-optic filter |
US6301418B1 (en) * | 1997-10-24 | 2001-10-09 | 3M Innovative Properties Company | Optical waveguide with diffuse light extraction |
US6282342B1 (en) * | 1998-06-29 | 2001-08-28 | Corning, Incorporated | Monolithic coaxial device |
US6151155A (en) * | 1998-07-29 | 2000-11-21 | The Regents Of The University Of Michigan | Guided wave methods and apparatus for nonlinear frequency generation |
US6362916B2 (en) * | 1998-09-25 | 2002-03-26 | Fiver Laboratories | All fiber gain flattening optical filter |
CA2258140C (en) * | 1999-01-06 | 2003-02-18 | Itf Optical Technologies Inc.-Technologies Optiques Itf Inc. | Optical fiber filters and method of making the same |
CA2266195C (en) * | 1999-03-19 | 2004-12-21 | Itf Optical Technologies Inc.-Technologies Optiques Itf Inc. | Optical clean-up filters and method of making the same |
US6445855B1 (en) * | 1999-05-25 | 2002-09-03 | Thomas & Betts International, Inc. | Method of fabricating fused and tapered couplers from optical fibers having photosensitive cladding regions |
US6324326B1 (en) * | 1999-08-20 | 2001-11-27 | Corning Incorporated | Tapered fiber laser |
US6385371B1 (en) * | 2000-04-03 | 2002-05-07 | Cogent Light Technologies, Inc. | Optical system including coupling for transmitting light between a single fiber light guide and multiple single fiber light guides |
CA2321802C (en) * | 2000-09-28 | 2007-06-26 | Itf Optical Technologies Inc.-Technologies Optiques Itf Inc. | Non-sinusoidal optical fiber filters and method of making the same |
US6625364B2 (en) * | 2001-01-25 | 2003-09-23 | Omniguide Communications | Low-loss photonic crystal waveguide having large core radius |
JP2004526181A (ja) * | 2001-01-25 | 2004-08-26 | オムニガイド コミュニケーションズ インコーポレイテッド | 調整された分散プロファイルを有するフォトニック結晶光導波路 |
JP2004521379A (ja) * | 2001-01-31 | 2004-07-15 | オムニガイド コミュニケーションズ インコーポレイテッド | フォトニック結晶多モード導波路の電磁モード変換 |
US6751241B2 (en) * | 2001-09-27 | 2004-06-15 | Corning Incorporated | Multimode fiber laser gratings |
US20020133111A1 (en) * | 2001-03-19 | 2002-09-19 | Shadduck John H. | Neuro-thrombectomy catheter and method of use |
JP2004533390A (ja) * | 2001-04-12 | 2004-11-04 | オムニガイド コミュニケーションズ インコーポレイテッド | 高屈折率コントラストの光導波路および用途 |
GB0111055D0 (en) * | 2001-05-04 | 2001-06-27 | Blazephotonics Ltd | A method and apparatus relating to optical fibres |
US6832025B2 (en) * | 2001-07-02 | 2004-12-14 | Jds Uniphase Corporation | Fiber bragg grating fabrication method |
US6771412B2 (en) * | 2001-07-20 | 2004-08-03 | Vladimir P. Torchigin | Acousto-optical devices |
EP1438616A1 (en) * | 2001-10-17 | 2004-07-21 | Riso National Laboratory | A system for electromagnetic field conversion |
US6823117B2 (en) * | 2001-12-07 | 2004-11-23 | Coherent, Inc. | Mode multiplexing optical coupling device |
US7318909B2 (en) * | 2001-12-12 | 2008-01-15 | Trustees Of Princeton University | Method and apparatus for enhanced evanescent field exposure in an optical fiber resonator for spectroscopic detection and measurement of trace species |
US7110646B2 (en) * | 2002-03-08 | 2006-09-19 | Lucent Technologies Inc. | Tunable microfluidic optical fiber devices and systems |
US6836606B2 (en) * | 2003-01-15 | 2004-12-28 | Fitel U.S.A. Corp. | Filled-core optical fiber and method of making the same |
US7054513B2 (en) * | 2003-06-09 | 2006-05-30 | Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. | Optical fiber with quantum dots |
US7280730B2 (en) * | 2004-01-16 | 2007-10-09 | Imra America, Inc. | Large core holey fibers |
US7720116B2 (en) * | 2004-01-22 | 2010-05-18 | Vescent Photonics, Inc. | Tunable laser having liquid crystal waveguide |
WO2005091029A2 (en) * | 2004-03-19 | 2005-09-29 | Crystal Fibre A/S | Optical coupler devices, methods of their production and use |
US7209616B2 (en) * | 2004-05-18 | 2007-04-24 | Paradigm Optics, Incorporated | Method for producing parallel arrays of fibers |
US7295739B2 (en) * | 2004-10-20 | 2007-11-13 | Kla-Tencor Technologies Corporation | Coherent DUV illumination for semiconductor wafer inspection |
DK1846784T3 (en) * | 2004-12-30 | 2016-10-03 | Imra America Inc | Fiber with photonic band gap |
US7617464B2 (en) * | 2005-05-20 | 2009-11-10 | Synopsys, Inc. | Verifying an IC layout in individual regions and combining results |
US7391561B2 (en) * | 2005-07-29 | 2008-06-24 | Aculight Corporation | Fiber- or rod-based optical source featuring a large-core, rare-earth-doped photonic-crystal device for generation of high-power pulsed radiation and method |
US7308171B2 (en) * | 2005-11-16 | 2007-12-11 | Raydiance, Inc. | Method and apparatus for optical isolation in high power fiber-optic systems |
WO2007068244A1 (en) * | 2005-12-16 | 2007-06-21 | Danmarks Tekniske Universited | Optical fibre with photonic bandgap transition region |
CA2658526C (en) * | 2006-07-25 | 2016-06-07 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Hollow-core photonic crystal fiber tapers |
US8977086B2 (en) * | 2009-02-12 | 2015-03-10 | Governors Of The University Of Alberta | Tapered waveguide coupler and spectrometer |
-
2007
- 2007-07-25 CA CA2658526A patent/CA2658526C/en active Active
- 2007-07-25 JP JP2009521995A patent/JP5748319B2/ja active Active
- 2007-07-25 WO PCT/US2007/074373 patent/WO2008014357A2/en active Search and Examination
- 2007-07-25 EP EP11170036.5A patent/EP2369378B1/en active Active
- 2007-07-25 US US11/828,277 patent/US7742665B2/en active Active
- 2007-07-25 EP EP07813361.8A patent/EP2047309B1/en active Active
-
2009
- 2009-01-22 IL IL196657A patent/IL196657A/en active IP Right Grant
-
2010
- 2010-05-11 US US12/777,905 patent/US8009948B2/en active Active
-
2011
- 2011-07-21 US US13/187,930 patent/US8244086B2/en active Active
-
2015
- 2015-02-06 JP JP2015022118A patent/JP5943328B2/ja active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02140706A (ja) * | 1988-11-21 | 1990-05-30 | Fujikura Ltd | 光ファイバ形波長フィルタ |
JPH09227149A (ja) * | 1996-02-28 | 1997-09-02 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | テーパ型光ファイバの製造方法 |
JP2004246245A (ja) * | 2003-02-17 | 2004-09-02 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | 分散減少光ファイバ、およびその製造方法 |
JP2004271860A (ja) * | 2003-03-07 | 2004-09-30 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | フォトニック結晶ファイバ |
JP2004279745A (ja) * | 2003-03-17 | 2004-10-07 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | テーパー加工フォトニック結晶ファイバ、その製造方法、及びフォトニック結晶ファイバの接続方法 |
JP2007310187A (ja) * | 2006-05-19 | 2007-11-29 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | モードフィールド変換ファイバ |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010211192A (ja) * | 2009-02-10 | 2010-09-24 | Hokkaido Univ | テーパ光ファイバ |
WO2024117141A1 (ja) * | 2022-11-29 | 2024-06-06 | 学校法人早稲田大学 | ファイバブラッグ格子素子及びその製造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20100296093A1 (en) | 2010-11-25 |
CA2658526C (en) | 2016-06-07 |
WO2008014357A2 (en) | 2008-01-31 |
US8244086B2 (en) | 2012-08-14 |
JP2015135499A (ja) | 2015-07-27 |
EP2369378A3 (en) | 2012-05-23 |
IL196657A0 (en) | 2009-11-18 |
WO2008014357A8 (en) | 2009-07-02 |
EP2369378B1 (en) | 2013-10-30 |
IL196657A (en) | 2012-10-31 |
US8009948B2 (en) | 2011-08-30 |
WO2008014357A3 (en) | 2008-04-03 |
CA2658526A1 (en) | 2008-01-31 |
EP2047309A2 (en) | 2009-04-15 |
EP2369378A2 (en) | 2011-09-28 |
JP5748319B2 (ja) | 2015-07-15 |
EP2047309B1 (en) | 2014-05-21 |
US20080050078A1 (en) | 2008-02-28 |
US7742665B2 (en) | 2010-06-22 |
US20110273712A1 (en) | 2011-11-10 |
JP5943328B2 (ja) | 2016-07-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5943328B2 (ja) | 中空コアのファイバテーパを用いる装置および方法 | |
Jin et al. | Gas detection with micro-and nano-engineered optical fibers | |
US7483615B2 (en) | Method of changing the refractive index in a region of a core of a photonic crystal fiber using a laser | |
Guan et al. | Fiber Bragg gratings in optical microfibers | |
EP2310887A1 (en) | Hollow core photonic crystal fibre comprising a fibre grating in the cladding and its applications | |
Ran et al. | Temperature-compensated refractive-index sensing using a single Bragg grating in an abrupt fiber taper | |
Đonlagic | In-line higher order mode filters based on long highly uniform fiber tapers | |
Sumetsky et al. | Fabrication of miniature optical fiber and microfiber coils | |
CA2579828C (en) | Method of changing the refractive index in a region of a core of a photonic crystal fiber using a laser | |
Fini et al. | Progress in fabrication and modeling of microstructured optical fibers | |
Vienne et al. | Microfiber resonator in polymer matrix | |
Ozcan et al. | Observation of mode coupling in bitapered air-core photonic bandgap fibers | |
Musa et al. | Effect of fiber profile parameters on the transmission properties of the tapered optical fibers | |
Wu et al. | Curvature sensor based on an LPG written in an air-clad thin-core fiber | |
Baharudddin | Micro-Bottle Resonator for Liquid Ethanol and Sodium Hypochlorite Sensing | |
Nurul Atikah | Micro-bottle resonator for liquid ethanol and sodium hypochlorite sensing/Nurul Atika Baharuddin | |
Yu et al. | Nanostructure core fiber with enhanced performances: design, fabrication and devices | |
Sheng | Design, Fabrication and Applications of Fiber Taper for Filtering and Sensing | |
Xu et al. | Microfiber and microcoil resonators and resonant sensors | |
Liu | Fabrication of novel optical fibers and their sensing applications | |
Fan et al. | Formation of long period microfiber gratings with higher-order diffraction by arc discharge method | |
Xu et al. | Microfiber Coil Resonators: Theory, Manufacture and Application | |
Qiu et al. | Tapered photonic crystal fiber interferometer with enhanced sensitivity | |
Ozcan et al. | Transmission properties of tapered air-core photonic bandgap fibers | |
Lin et al. | Fiber-optic micro-bending sensor using the multimode interference |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100512 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100512 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20121227 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130305 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20130604 |
|
A602 | Written permission of extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602 Effective date: 20130611 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130620 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140204 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20141007 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150206 |
|
A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20150213 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150414 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150511 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5748319 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |