一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN112723749A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110233731.0

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法,含有微晶相KLa1‑xGdxF4:Ce3+,其中x=0~1,激活离子为Ce3+。发明通过传统玻璃的制备方法,和热处理的方式制备出微晶玻璃。成功地在热处理过程中实现了Gd离子部分取代KLaF4中的La,析出KLa1‑xGdxF4:Ce3+晶体,这不仅增大了微晶玻璃的密度,且Gd在晶体中可作为敏化剂提高离子间的能量迁移效率。所制备的微晶玻璃光输出能力得到显著提升,在X射线激发下荧光的发光强度明显高于商用闪烁晶体BGO。

    一种可调谐太赫兹光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN110579838B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910852833.3

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明提供的是一种可调谐太赫兹光纤偏振分束器。包括两个介质条、一个介质包层管、两个椭圆纤芯和一个空气包层,两个介质条对称固定于介质包层内壁,两个椭圆纤芯通过两个介质条悬挂于介质包层管中央处,空气包层充满介质包层管,介质条和介质包层管的介质材料是TOPAS聚合物,在所述聚合物光纤径向上施加压力使其发生径向形变,通过调节压力来改变聚合物光纤的径向形变量,控制两个椭圆纤芯间距。本发明将太赫兹偏振分束器集成在一根光纤内,具有实时可调谐功能。可实现超短光纤长度、宽工作带宽、低传输损耗,解决传统偏振分束器大体积、窄带宽、单一工作频率等不足。

    一种光致变色上转换荧光开关及其制备方法

    公开(公告)号:CN111349432A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010298665.0

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种光致变色上转换荧光开关及其制备方法,该光致变色开关基于稀土掺杂晶体材料,具体为三层核-壳-壳结构,由内向外依次为较低浓度的发光晶核、惰性分隔层和高浓度的光热转化壳层。本发明利用特定激发波段下光热壳层的加热效应降低另一种波长激发下晶核的荧光强度,从而实现单颗粒水平下光的“开—关”功能。本发明的光致变色开关具有尺寸小、易于数据读取、响应迅速、操作简便、可重复性高等优点,主要解决当前光致变色开关尺寸大、响应慢、数据读取困难、操作复杂、重复性差的缺点。

    一种光纤环式残余应力测试系统及残余应力测试方法

    公开(公告)号:CN110940445A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911294201.6

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种光纤环式残余应力测试系统,包括若干光纤传感器、传输光纤、解调装置及数据处理装置;若干光纤传感器通过传输光纤串联并绕制成圆形构成光纤传感器环,光纤传感器环固定于待测材料表面并通过传输光纤接入解调装置,解调装置与数据处理装置电连接;光纤传感器用于测试钻孔前后其所在测点的波长信号,并将测得的波长信号通过传输光纤传输至解调装置,解调装置用于解调并记录光纤传感器环上所有光纤传感器测得的波长信号并输出至数据处理装置,数据处理装置用于对解调装置输出的数据进行数据处理及分析。本发明的系统可有效降低钻孔法测试时应变传感器的安装难度,减少操作带来的误差影响,提高了测试精度。

    一种可调谐太赫兹光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN110579838A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910852833.3

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明提供的是一种可调谐太赫兹光纤偏振分束器。包括两个介质条、一个介质包层管、两个椭圆纤芯和一个空气包层,两个介质条对称固定于介质包层内壁,两个椭圆纤芯通过两个介质条悬挂于介质包层管中央处,空气包层充满介质包层管,介质条和介质包层管的介质材料是TOPAS聚合物,在所述聚合物光纤径向上施加压力使其发生径向形变,通过调节压力来改变聚合物光纤的径向形变量,控制两个椭圆纤芯间距。本发明将太赫兹偏振分束器集成在一根光纤内,具有实时可调谐功能。可实现超短光纤长度、宽工作带宽、低传输损耗,解决传统偏振分束器大体积、窄带宽、单一工作频率等不足。

    一种毛细管光纤内壁光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN110426779A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910669585.9

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明属于光纤光栅技术领域,具体涉及一种毛细管光纤内壁光栅及其制备方法。该光纤光栅为内壁光栅结构,外表面无物理损伤,机械强度高;可通过调节超声波波长改变光栅周期的大小,通过调节氢氟酸溶液的浓度和腐蚀时间来改变光栅的刻蚀深度;该光纤光栅中央空气孔提供封闭空间,便于引入功能材料以实现光纤光栅实时调谐功能;本发明具有免封装、可调谐、制备方法简单、造价低廉等优点,同时易于与其它光纤器件连接,解决了光纤光栅机械强度低、使用寿命低的问题,具有广阔的发展前景。

    一种壁中波导长周期光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN102226725B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110077114.2

    申请日:2011-03-29

    Abstract: 本发明涉及液体温度和折射率测量技术领域,具体为一种实现温度和折射率同时测量的壁中波导长周期光纤光栅传感器。本发明包括光源、输入单模光纤、传感头部分、输出单模光纤和波长解调仪,传感头部分由输入单模光纤、壁中波导毛细管光纤以及输出单模光纤经过熔融焊接组成;其中毛细管光纤包括外包层、波导层、内包层以及空气孔芯,波导层位于内包层和外包层之间,波导层上写有长周期光纤光栅,空气孔芯内壁镀有高热光系数的介质。输入端光源为宽谱光源,输出单模光纤与波长解调仪相连。本发明实现了温度和折射率同时测量,可以实现温度补偿,使折射率测量的精度有了更大提高,减小了传感器的体积,使测量方便,成本降低。

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