渐逝波激发半导体量子点光纤放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102096272B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201010616555.0

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种渐逝波激发半导体量子点光纤放大器及其制备方法。它包括一个泵浦光源、一个信号光源、一个波分复用器和一个光纤放大器,所述泵浦光源和信号光源分别通过光纤连接波分复用器的两个输入端,波分复用器的输出端连接光纤放大器的输入端。所述光纤放大器是一段锥形光纤,该锥形光纤表面涂覆一层半导体量子点薄膜,所述的量子点薄膜材料折射率低于锥形光纤的材料折射率,从而使在锥形光纤中传输的光波能通过渐逝波激发半导体量子点薄膜层释放出光子,实现信号光放大。本发明制备方法简单,且实现了宽光谱,价格低,体积小,能广泛应用于长距离、大容量、高速率的通信系统,接入网,光纤CATV网,FTTH和光纤传感的光信号放大等领域。

    基于实心光锥的光纤旋转连接器

    公开(公告)号:CN101666892B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910196508.2

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种基于实心光锥的光纤旋转连接器。它包括转子支架、实心光锥、定子支架、波分复用器和多个不同波长光纤准直器。转子支架通过多个不同波长光纤准直器与多个转子光纤接口而构成光纤旋转输入端,定子支架通过实心光锥与波分复用器、定子光纤接口而构成光纤固定输出端。本发明结构简单,便于安装;无复杂的光学系统,易于实现多个不同波长光信号的合束与分束;结构紧凑,便于大批量生产。

    基于同轴光纤的二次谐波产生器

    公开(公告)号:CN101551570B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200910050356.5

    申请日:2009-04-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于同轴光纤的二次谐波产生器。它包括同轴光纤,同轴光纤通过模式耦合结构和非线性相位匹配结构构成二次谐波产生器。本发明是基于同轴光纤的二次谐波产生器,具有结构简单、均匀性好、成本低、适合大规模生产,可以与光纤熔接,对全光纤系统有很好的兼容性,适用于光纤通信、光纤激光系统等领域。

    光耦合实心光锥
    125.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100568033C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200810036394.0

    申请日:2008-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种光耦合实心光锥。它是由石英材料制成,有两个直径大小不等的端面,光锥的锥体母线由三段组成,依次分别是直线—任意平滑曲线—直线。本发明的光耦合实心光锥传光性能好,光能损失小。本发明结构简单、合理、制造容易、成本低,适用于无线光通信中的光束接收、自由空间光的聚集、光源与光纤之间的耦合等场合。

    基于双锥形光纤渐逝波耦合的光纤拉曼传感检测装置

    公开(公告)号:CN101561396A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910052032.5

    申请日:2009-05-26

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G01N21/65 G01N21/7703

    Abstract: 本发明述及一种基于双锥形光纤渐逝波耦合的光纤拉曼传感检测装置。它包括一个单色光源和一个高灵敏拉曼光谱仪,所述单色光源,先后经过一个偏振片、一个聚焦透镜、一个光纤耦合平台和一个熔融拉锥光纤连接至所述高灵敏拉曼光谱仪,所述熔融拉锥光纤置于待测溶液中;在所述的熔融拉锥光纤的锥区部分,渐逝波激发光纤表面金属纳米粒子层所吸附的待测溶液分子,使其产生拉曼光谱,并经光纤锥区耦合回光纤中,传送至所述的高灵敏拉曼光谱仪,探测所述待测溶液分子的拉曼光谱。本发明结构简单,抗干扰能力强,灵敏度高,适用于在线分析、实时检测、活体样本分析等多种场合。

    无线光通信接收天线
    127.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101266321A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810036381.3

    申请日:2008-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种无线光通信接收天线。它包括一个聚焦透镜和一根光纤,光纤与一个光锥的锥尖端相连接,聚焦透镜安置在光锥的大端面的前方,而使光锥的大端面位于聚焦透镜的焦距之内,使入射到光锥大端面的光束在光锥内部聚焦。本发明能扩大接收范围,克服采束偏移,增强系统的抗振性和稳定性,提高传输速率和抗干扰能力。本发明结构简单,制造容易,成本低,适用于静止或直线运动状态下无线光通信中连续的实时高速信息传输。

    网络化结构的光纤渐逝波温度传感器

    公开(公告)号:CN101050984A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710039960.9

    申请日:2007-04-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种网络化结构的光纤渐逝波温度传感器。它由光源、1×N光纤耦合器、探测器、信号处理单元和多个光纤渐逝波温度传感头组成,采用熔锥型传感用1×2光纤耦合器件作为温度传感头,连接方式采用梳状结构,它能够对多点的温度进行测量。本发明的每个温度传感头是通过改变熔锥型传感用1×2光纤耦合器件的输出分光比,将其进行分光可见度的计算后获取温度变化信息的,与分光比相比,分光可见度的计算提高了温度测量的灵敏度。本发明结构简单,抗干扰能力强,灵敏度高,制造容易,成本低,适用于要求对多点温度进行精确测量和控制的场合。

    量子点半导体纳米材料渐逝波光纤放大器及其制造方法

    公开(公告)号:CN1928688A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610116368.X

    申请日:2006-09-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种量子点半导体纳米材料渐逝波光纤放大器及其制造方法。它是利用熔锥型光纤耦合器作为光纤渐逝波放大的放大光纤,并把熔锥耦合区外面涂上纳米级的半导体材料,从而实现了纳米半导体材料耦合式的渐逝波光纤放大效果。它由泵浦光源和信号光源连接量子点半导体纳米材料渐逝波放大光纤构成。本方法是:首先制作光纤耦合器件,接着制作量子点半导体纳米材料,然后是制作量子点半导体纳米材料渐逝波放大光纤,最后制成放大器系统。本量子点半导体纳米材料渐逝波光纤放大器,实现宽光谱,体积小,价格低廉,可广泛应用于长距离、大容量、高速率的通信系统,接入网,光纤CATV网,FTTH,军用系统等领域的光信号放大,也可用于光纤传感器领域的光信号放大。

    一种1460~1630nm波段有源放大光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN118625442A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410555873.2

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种1460~1630nm波段有源放大石英光纤及其制备方法,属于光纤技术领域。所述光纤由纤芯和包层组成,纤芯由掺杂少量高折射率的GeO2的二氧化硅疏松层与Er/Tm/Al/La/Bi共掺离子材料构成,在1620±30nm范围内存在铋锗相关的活性中心BAC‑Ge,在1550nm附近存在铒离子发射宽峰,在1460±20nm范围内存在铋硅相关的活性中心BAC‑Si,在1480nm附近存在铥离子发射中心,同时激活这四个活性中心,增益带宽向S波段(1460~1530nm)以及L+波段(1625~1630nm)带宽拓展,实现1460~1630nm宽带放大有源光纤。本发明的有源放大光纤具有掺杂浓度可控,掺杂组分均匀,荧光强度强,增益谱带宽宽,增益高等优点,在宽带光纤通信传输与光放大、光传感、深空探测领域等有广泛的应用前景。

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