四芯光纤组合光镊及其光栅动力控制方法

    公开(公告)号:CN101887147A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010197472.2

    申请日:2010-06-11

    Inventor: 苑立波 张羽 杨军

    Abstract: 本发明提供的是一种四芯光纤组合光镊及其光栅动力控制方法。在四芯光纤的四根纤芯上预先写入光栅常数不同的两组光纤光栅,四芯光纤的一端与标准单模光纤的一端以热熔融拉椎的方式耦合连接,标准单模光纤的另一端通过波分复用器与两个激光光源连接,四芯光纤的另一端采用精细研磨的方式加工制备成椎体结构。调节两激光光源的输入光功率,改变两组光路中光功率的比例,实现吞吐操作。本发明将四个光波导集成于一根光纤中,在节约了物理空间的同时,大幅降低系统输入光功率,可减小对待捕获粒子的伤害;四芯光纤组合光镊对微粒的捕获更加灵活、准确,具备可调节性,大大提高了光纤组合光镊技术的实用性。

    基于四芯光纤的集成式二维光纤微加速度计

    公开(公告)号:CN101858926A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010173093.X

    申请日:2010-05-17

    Abstract: 本发明提供的是基于四芯光纤的集成式二维光纤微加速度计。它由1310nm与1550nm波长的光源、波分复用器、环形器、单芯光纤、光纤传感探头和双检测器连接组成;光纤探头包括一根四芯光纤、外部壳体、质量块和支架,每一纤芯都刻有作为反射镜的光纤光栅作,正交的两个光纤光栅对的谐振波长分别为1310nm和1550nm,单芯光纤与四芯光纤间利用光纤耦合器进行连接,单芯光纤与壳体刚性连接,质量块与四芯光纤连接固定,质量块固定于四个光纤光栅位置处,四芯光纤通过支架与外部壳体固定。本发明利于传感器小型化,集成化;可以实现二维方向的加速度测量;制作方法简单,方便,可行;可达到温度补偿的目的。

    一种变周期型阵列多芯光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101852889A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010172975.4

    申请日:2010-05-17

    CPC classification number: C03B37/01222 C03B2203/34

    Abstract: 本发明提供的是一种变周期型阵列多芯光纤及其制备方法。变周期型阵列多芯光纤由涂层、包层、光纤芯组构成,所述的光纤芯组包含两种或者两种以上的光纤芯,所述光纤芯按照周期性结构布置构成阵列光纤芯。该光纤具有折射率周期性变化的多种光纤芯结构,可用于制备新型的光纤传感器。该种光纤的纤芯性能可实现两种以上的周期性变化纤芯,且纤芯尺寸、位置设计灵活,纤芯之间定位精度高,加工工艺简便可靠,经济性好,易于实现。

    基于融嵌芯中空光纤的长周期光纤光栅的制备方法

    公开(公告)号:CN101840019A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010159157.0

    申请日:2010-04-29

    Abstract: 本发明提供的是一种基于融嵌芯中空光纤的长周期光纤光栅的制备方法。(1)将一段待写入光栅的融嵌芯光纤的一端与前标准单芯光纤焊接并拉锥,另一端与后标准单芯光纤对准,使融嵌芯光纤中的一个光纤芯与后标准单芯光纤的纤芯恰好对准;(2)调节融嵌芯光纤位置,使CO2激光束恰好对准融嵌芯光纤横截面圆周的一个位置,通过单侧曝光写入若干周期长周期光纤光栅;(3)调整与融嵌芯光纤末端对准的后标准单芯光纤,使后标准单芯光的纤芯恰好对准融嵌芯光纤的其他光纤芯以观测其他芯的透射谱。本发明利用高频CO2激光脉冲在融嵌芯中空光纤上写入长周期光纤光栅,使芯的折射率被周期性调制。特别是在多芯融嵌芯中空光纤上制备光纤光栅。

    多芯长周期光纤光栅制造方法及光纤旋转定位装置

    公开(公告)号:CN101840018A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010142144.2

    申请日:2010-04-09

    Abstract: 本发明提供的是一种多芯长周期光纤光栅制造方法及光纤旋转定位装置。(1)将一根含有多个纤芯、且多个纤芯不在同一平面上的多芯光纤安装在光纤旋转定位装置上,光纤旋转定位装置的上方有CO2激光脉冲;(2)调节光纤旋转定位装置将多芯光纤的中一根纤芯对准CO2激光脉冲,并进行多次曝光,在该纤芯上制作出一个光栅;(3)重复第(2)步操作,分别在多芯光纤的其他纤芯上写入光栅。本发明实施简便,可以大大提高光栅写入质量,使制作过程易于控制,降低多芯光栅写入难度,适合大规模化生产。所制作的多个光纤光栅集成于一根光纤中,可提高光学器件在光纤中的集成,可进行多个物理量的同时测量。

    二维光纤光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN101776780A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010101333.5

    申请日:2010-01-27

    Abstract: 本发明提供的是二维光纤光栅及其制备方法。包括由一组纤芯和光纤包层构成的光纤,多个纤芯在一个平面内紧密排成线性阵列多芯光纤,光纤本身在垂直于光纤轴向构成一维光栅;各纤芯在纵向相同位置处写入光纤光栅阵列,多个光栅间有关联,在两个方向均具有光栅效应,构成二维光纤光栅。本发明的二维光纤光栅各光栅离的较近,可用于同向和反向多波长选择器,或波长分离器;多个光纤光栅集成于一根光纤中,可提高光学器件在光纤中的集成,提高集成器件的性能;二维光纤光栅可用于光纤传感器,感知更多的信息。

    一种毛细管型多芯光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101776779A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010101257.8

    申请日:2010-01-27

    Abstract: 本发明提供的是一种毛细管型多芯光纤及其制备方法。包括在光纤的包层(1)中分布的至少一个传输光波的单模光纤芯子(3),在光纤中心有一个毛细孔(2),导波光可以同时沿着各单模光纤芯子(3)进行传输。本发明的制备方法主要采用堆积法形成预制棒,经光纤拉丝塔拉丝即可制得该种光纤,该方法具有光纤制备工艺简单、成本低等优点。这种特殊结构的光纤的主要优点在于其不仅具有普通多芯光纤的特点,而且其中心毛细孔可以同时作为捕获、储存或输运气体分子、细胞等各种物质的通道,并可以感应毛细孔中物质的状态,因此可用于制作各种新型光纤器件和光纤传感器。

    孪生阵列Michelson光纤白光干涉应变仪

    公开(公告)号:CN100588899C

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200810136820.8

    申请日:2008-07-30

    Inventor: 苑立波 杨军 张羽

    Abstract: 本发明提供的是一种孪生阵列Michelson光纤白光干涉应变仪由宽谱光源、光探测器、耦合器、单模连接光纤、光学衰减器、光学延迟线和孪生光纤传感器组成的传感阵列构成;其中由宽谱光源发出的宽谱光经由耦合器分光后,一束经由光学衰减器送入一臂光纤传感器组成的阵列,另一束经由光学延迟线送入另一臂光纤传感器组成的阵列,两臂返回的光信号再经由耦合器送入光探测器进行检测分析。本发明的特点是:可实现应变与温度的同时测量,利用温度补偿技术,减小了温度对测量的影响,同时简化系统复杂程度,降低测试费用,保证测试的实时性,提高测量的可靠性;结构简单,容易实现;成本价格低廉,容易获得。

    用来俘获微小粒子的双芯单光纤光镊及其制作方法

    公开(公告)号:CN100498394C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200710144491.7

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明提供的是一种用来俘获微小粒子的双芯单光纤光镊及其制作方法。它包括光纤,所述的光纤是在光纤公共包层中含有两个独立光纤芯的双芯光纤,光纤的一端为熔融拉锥及烧结而成的锥体光纤尖,锥体光纤尖的端部带有微透镜。利用本发明的方法制作的双芯光纤光镊,它存在两个光场转换区,一个是双光束交叉大角度导引汇集区,通过锥角快速变化的锥体光纤改变了双芯光纤每个纤芯中光波的传导方向,将两束光导引到光纤锥体尖端;另一个是形成大梯度光场的光场压缩区,通过光纤尖端微透镜实现两束光的光场压缩。本发明所提供的双芯光纤光镊可用于活体生物细胞的俘获或微小粒子的固定、搬运与组装。

    低相干绞扭式类Sagnac光纤形变传感装置

    公开(公告)号:CN100498216C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200710072350.9

    申请日:2007-06-13

    Abstract: 本发明提供的是一种低相干绞扭式类Sagnac光纤形变传感装置。光源和光电探测器连接在一个耦合器的一侧,该耦合器的另一侧接到一个闭合环路中,在这个环路中通过2x2耦合器3将各段单模光纤传感臂7串联组成闭合环路,高反射端面单模光纤4和单模置出光纤9分别从环路中置出,光纤9通过自聚焦透镜5和扫描反射镜6构成用来解调经过光纤传感臂7的光程差的解调端,一部分光经过高反射端面单模光纤4后原路返回到光电探测器2。本发明能够实现对结构的形变进行分布式绝对测量、低成本,并能同时克服光损耗、温度影响和断点造成的系统失效等困难。

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