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公开(公告)号:CN1785860A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510030734.5
申请日:2005-10-27
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/01 , C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B2201/02 , C03B2201/31 , C03B2201/58
Abstract: 本发明涉及一种半导体薄膜内包层放大光纤及其预制棒制造方法。本半导体薄膜内包层放大光纤是由半导体薄膜内包层放大预制棒拉制而成的,预制棒由芯棒、内包层和外包层组成,内包层夹在芯棒和外包层之间,芯棒是由掺杂GeO2的石英材料构成,它的折射率要大于外包层的纯石英材料;内包层为薄膜包层,是由具有放大功能的活性半导体直接带隙材料构成;而外包层是由纯石英构成。其预制棒制造方法的工艺过程及步骤为:(a)采用改进化学气相沉积工艺制造芯棒;(b)制作外包层;(c)制作薄膜内包层;(d)采用插棒技术装配;(e)缩棒。本方法制造的预制棒具有半导体性能稳定、材料分解少等特点。本光纤适用于制备具有集成化、增益谱宽、高效泵浦、输出功率高、便于结构小型化,且使用方便,价格低廉的光纤放大器。
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公开(公告)号:CN1257429C
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200410016258.7
申请日:2004-02-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的纳米半导体薄膜内包层放大光纤及其制造方法,属光纤技术领域。本发明的半导体薄膜内包层放大光纤,它由纤芯、薄膜内包层和外包层组成,半导体薄膜内包层夹于在纤芯和外包层之间。本发明提供了采用气相沉积法在特殊的MCVD制棒机上直接制成具有外包层沉积、半导体薄膜内包层沉积和纤芯沉积的光纤预制棒,然后进行拉制光纤。本发明的纳米半导体薄膜内包层放大光纤制成的放大器具有集成化强、频率宽、增益高、结构简单等特点。
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公开(公告)号:CN1609639A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN200410067535.7
申请日:2004-10-27
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/00 , C03B37/018
CPC classification number: Y02P40/57
Abstract: 本发明述及一种高传输能力紫外光纤的制造方法和含有高羟基光纤预制棒的沉积装置,属光学玻璃纤维制造工艺技术领域。本发明方法包括以下各步骤:(1)制作具有高羟基含量的紫外光纤预制棒,(2)紫外光免疫照射处理高羟基含量的光纤预制棒,(3)进入拉丝作业系统及光纤的热处理,(4)光纤涂层及加热固化。本发明方法提出了一种具有高羟基含量的紫外光纤的免疫制作技术,即先用紫外光故意照射含有高羟基成分的光纤预制棒石英玻璃材料,使产生色心缺陷和多层的结构异变,然后再用热处理方法消除这种缺陷,由此增加了光纤的紫外光抗御能力,在一定程度上消除了石英玻璃光纤对紫外光的阻止作用,从而提高了紫外光在石英光纤中的传输能力。
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公开(公告)号:CN1187629C
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN03115510.3
申请日:2003-02-25
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/16 , C03B37/012 , C03C17/32
CPC classification number: C03B37/01205 , Y02P40/57
Abstract: 本发明述及一种高性能紫外光纤的制造方法,属光学玻璃纤维制造工艺技术领域。本发明方法包括以下各步骤:(1)制作紫外光纤预制棒,(2)紫外光免疫照射处理光纤预制棒,(3)进入拉丝作业系统及光纤的热处理,(4)光纤涂层及加热固化。本发明方法提出了一种紫外光纤的免疫制作技术,即先用紫外光故意照射光纤预制棒的石英玻璃材料,使产生色心缺陷和多层的结构异变,然后再用热处理方法在拉丝过程中消除这种缺陷,由此增加了光纤的紫外光抗御能力,在一定程度上消除了石英玻璃光纤对紫外光的阻止作用,从而提高了紫外光在石英光纤中的传输能力。
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公开(公告)号:CN118642219A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410590824.2
申请日:2024-05-13
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , H01S3/067 , G02B6/255 , G02B6/10 , G02F1/35 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/12 , C03C25/26
Abstract: 本发明公开了一种利用锥形硅锗芯光纤实现中红外超连续谱光源的方法,属于中红外宽谱光源领域。所述的硅锗芯光纤通过调节纤芯硅锗材料的占比,进行色散调控;并采用拉锥的方式对硅锗芯光纤热处理拉锥,增加非线性参量的同时对光纤纤芯重结晶得到更低的传输损耗。该方法包括泵浦光源模块,锥形硅锗芯光纤以及制备锥形硅锗芯光纤的实现方式,具有可色散调控、制备方便易行、控制精准等特点。本发明提出了一种紧凑、小型、基于光纤的中红外超连续源的实现方法。
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公开(公告)号:CN112927243B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110348001.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明设计了一种基于卷积神经网络的甲襞微出血病灶分割方法,该方法收集、处理甲襞微出血图像;标注微出血病灶区域,得到金标准图像;构造一种基于卷积神经网络的甲襞微出血病灶分割模型;划分训练集、测试集;对训练集进行数据扩增,并用扩增后的数据训练模型;用测试集测试训练好的模型。本发明把包含通道注意力、空间注意力的双注意力机制引入到经典的U型特征提取网络中,强调关键特征,抑制无关特征,促使模型更加关注微出血病灶区域;在网络结构中增加组归一化作为正则化手段,加快模型收敛速度,防止过拟合,提高整体分割性能。本发明可以得到高精度的甲襞微出血病灶分割图像。
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公开(公告)号:CN114442230A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210158899.4
申请日:2022-02-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种产生、传输及放大涡旋光束的光纤及方法,光纤的端面上有螺旋相位板结构,所述螺旋相位板是一种微纳尺度结构,不同阶数可以产生不同拓扑荷数的涡旋光束。螺旋相位板直径介于纤芯和包层直径之间,高度由螺旋相位板的材料折射率、周围介质折射率、阶数及使用波长决定,螺旋相位板由具有高透射率的材料制备而成。本发明解决了涡旋光束光斑与光纤环形芯完全匹配进行传输存在的耦合问题。
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公开(公告)号:CN110247291B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910501826.9
申请日:2019-06-11
Applicant: 上海大学
IPC: H01S3/067 , C03B37/018 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种放大OAM光束的PbS环形芯光纤,所述PbS环形芯光纤包括光纤空气芯(1)、PbS掺杂环(2)和包层(3),所述PbS掺杂环(2)的主要成分为PbS和石英,该PbS环形芯光纤在改进的化学气相沉积工艺中增加PbS粉末高温汽化沉积工艺进行制备,并改变PbS粉末汽化时机来制备环状PbS掺杂石英光纤,获得所述放大OAM光束的PbS环形芯光纤。本发明设计了放大OAM光束的PbS量子点环芯石英光纤,该光纤具有高折射率差、模式容量多、带宽大、低损耗和高增益等优点,将该PbS量子点石英光纤应用于光纤放大器中,可以极大地提高光纤放大器的增益。
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公开(公告)号:CN110240398A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910463584.9
申请日:2019-05-30
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/029
Abstract: 本发明提供一种以激光作为加热源的光纤拉制装置及光纤拉制方法,光纤拉制装置包括激光器和加热箱,加热箱之上设置有输入口和输出口,输入口与输出口之间设置有激光传播路径,激光器部署于加热箱外部并且对准输入口,激光器与输入口之间形成激光输入路径。光纤拉制方法,包括准备预制棒、通过激光束预热预制棒至软化临界温度,保持恒定的软化临界温度对预制棒进行加热最终形成光纤。采用本发明的技术方案,通过将激光束经过处理形成光环,光环传播之后在汇聚照射至预制棒表面形成光斑,通过光斑汇聚激光中的能量,提高了加热效率,对预制棒表面的加热更均匀,最终拉制形成光纤,提升了光纤拉制质量。
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公开(公告)号:CN110160571A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910471344.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,具体是一种基于硅芯光纤的法布里珀罗传感器及其制备方法。本发明的基于硅芯光纤的法布里珀罗传感器包括普通单模光纤、光纤熔接端面、硅芯光纤和抛光端面,输入光纤与硅芯光纤熔接后形成熔接端面,硅芯光纤由硅芯光纤包层与硅芯光纤纤芯组成,磨抛硅芯光纤端面形成抛光端面,熔接端面与抛光端面构成硅芯光纤法布里珀罗腔的两个镜面。本发明所得的硅芯光纤法布里珀罗传感器具有很高的温度灵敏度、激光功率灵敏度及响应速度,并且本发明还具有结构简单,易于制作,重复性好等优点。
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