Новий тип оптичного волокна з мікроструктурною обшивкою двожильним оптичним кабелем
Двоядерне фотонно-кристалічне волокно
Фотонно-кристалічне волокно складається з одного середовища (зазвичай кварцового скла), яке демонструє періодичне тісне розташування (наприклад, періодичні шестикутники тощо) у двовимірному напрямку, тоді як рівень довжини хвилі повітря залишається в основному незмінним у волоконна вісь. Новий тип оптичного волокна з мікроструктурною обшивкою, що складається з отворів.
Двоядерне фотонно-кристалічне волокно також є однією з дослідницьких точок фотонного кристалічного волокна, що в основному відображається на його характеристиках зв'язку та його застосуванні в дисперсії та компенсації нахилу дисперсії. Як правило, двоядерний елемент оптичного волокна двоядерного фотонно-кристалічного волокна утворюється шляхом видалення повітряних стовпів з обох боків центрального отвору, який є не коаксіальним двожильним волокном. Кільцеве двоядерне фотонно-кристалічне волокно використовується для виготовлення нового типу інтерферометра режиму, і це також одна з дослідницьких точок, яка є різновидом коаксіального двоядерного волокна. [2]
Стрічка дуплексного волокна
Стрічкове двожильне волокно - це новий тип спеціального волокна. Два стрижні двожильного волокна стрічки розподілені всередині, і облицювання тонше, а загальний переріз волокна приблизно прямокутний. Стрічкове двоядерне оптичне волокно може бути безпосередньо використано як двоядерне оптичне волокно для виготовлення різноманітних оптичних волоконних датчиків та оптичних волоконних пристроїв. Стрічкове двожильне волокно, виготовлене з високомолекулярного полімеру з легованим посилювальним матеріалом і покриттям в серцевині, може бути подібним до волокна з подвійним покриттям. [2]
Двожильне волокно
Двожильне волокно складається з двох сусідніх хвилеводів, з’єднаних між собою через загальний тонкий край; форма і розмір кожного гілкового хвилеводу такі ж, як у стандартного одномодового волокна. Двожильне волокно може досягти низьких втрат на введення для введення та виведення незалежних косичок кожного гілочного хвилеводу і може бути перетворено в інтерферометр зі стабільним тепловим балансом та механічним зчепленням методом плавлення та звуження.







