双F-P腔与Michelson组合干涉仪

    公开(公告)号:CN101846491A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010186862.X

    申请日:2010-05-31

    CPC classification number: G02B6/2932 G02B6/29349

    Abstract: 本发明提供的是一种双F-P腔与Michelson组合干涉仪。由两个光纤F-P干涉仪和一个光纤Michelson干涉仪组合而成;Michelson干涉仪由单芯保偏光纤和双芯保偏光纤耦合而成;双芯保偏光纤是中心为空气孔,两个对称且部分悬挂于空气孔中、部分嵌入包层中的纤芯构成的熔嵌式双芯保偏光纤;熔嵌式双芯保偏光纤的两个纤芯上刻写Bragg光纤光栅对构成F-P腔;F-P干涉仪的入射端光纤光栅构成Michelson干涉仪反射端。本发明在两个干涉臂构造两个F-P干涉仪,在同一根保偏光纤中形成了双F-P干涉仪和Michelson干涉仪的组合式干涉仪。具有制造工艺简单、单根光纤集成、灵敏度高、保偏特性好、温度稳定性高等优点。

    基于熔嵌芯式双芯保偏光纤的微加速度传感器

    公开(公告)号:CN101833016A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010173037.6

    申请日:2010-05-17

    Abstract: 本发明提供的是一种基于熔嵌芯式双芯保偏光纤的微加速度传感器。光源发出的光经过环形器后,由环形器的第一输出端口进入单芯保偏单模光纤,之后经保偏光纤耦合器耦合输入到双芯保偏光纤,最后进入由双芯保偏光纤构成的速度传感探头,经速度传感探头反射装置反射后按原路返回,经保偏光纤耦合器后通过环形器的第二输出端口出射,由探测器接收探测。本发明利用双芯Michelson干涉仪结构实现了加速度测量,有利于传感器小型化,集成化;利用保偏光纤构成迈克尔逊干涉仪,可以解决传统加速度计传感器因偏振态随机变化引起的稳定性问题;制作保偏光纤耦合器的方法简单易行,成品率高。

    多芯光纤光栅的旋转式写入方法

    公开(公告)号:CN101825740A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010121582.0

    申请日:2010-03-11

    Abstract: 本发明提供的是多芯光纤光栅的旋转式写入方法。将多芯光纤一段剥除涂敷层,进行清洁处理后将多芯光纤固定在光纤夹具上,光纤夹具置于旋转光学装置上,多芯光纤紧贴相位掩模板,调节旋转光学装置使多芯光纤的一个纤芯对准写入光源;开启准分子激光器,经准直扩束后变成平行光,进行曝光;多芯光纤一端接入宽带光源,另一端接入光谱仪;通过光谱仪监测光栅形成,达到所需反射率时停止曝光;调节旋转光学装置到适当角度使多芯光纤的下一个纤芯正对着写入光源,逐一纤芯写入;进行封装。本发明实施简便,易于控制,能提高光栅写入质量;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,可进行多个物理量和多维信息的同时测量。

    基于悬挂芯光纤的分布式光纤气体传感器

    公开(公告)号:CN101825563A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010153628.7

    申请日:2010-04-23

    Abstract: 本发明提供的是一种基于悬挂芯光纤的分布式光纤气体传感器。包括光源、光时域反射计、耦合连接器和光纤;所述的光纤由标准光纤和与标准光纤耦合的悬挂芯光纤构成;所述的悬挂芯光纤的纤芯与包层间具有一条延光纤轴向的一维孔道,所述一维孔道的形状为圆形或者“D”形,纤芯的折射率高于包层的折射率,纤芯紧贴悬挂于一维孔道内壁或部分嵌于包层内,在整个悬挂芯光纤长度范围内的包层上带有裸露结构。本发明能实现光波信号的调制,显著简化了结构设计以及传感器的体积。该传感器可以对矿井、输气管道等多种场合进行布设长距离传感装置,对气体泄漏做出快速响应并对漏点做出准确判断。

    一种微光手与微存储腔的组合装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN101793995A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010101803.8

    申请日:2010-01-28

    Inventor: 苑立波 杨军

    Abstract: 本发明提供的是一种微光手与微存储腔的组合装置及其制作方法。包括一段中空管状三芯光纤和与之焊接的一段标准单芯光纤,中空管状三芯光纤与标准单芯光纤的焊接处拉制成锥体,在中空管状三芯光纤的一点处通过实施二次加热拉锥制成锥体,在两个锥体之间形成一个三光束马赫-曾德干涉仪,中空管状三芯光纤的另一端加工成锥体,构成微光手端,并在中空管状三芯光纤上开有一个小孔,该小孔开在两个纤芯之间并与一个微压力调整装置相连接。微光手对于微小粒子的获取与控制更加灵活,而三芯光纤的中间空心管为微小粒子提供了一个存储场所,通过微压力调整装置,能够完成对大量微小粒子实施连续的抓取、储运与组装的任务。

    一种简化式多路复用白光干涉光纤传感解调装置

    公开(公告)号:CN100588913C

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200810136826.5

    申请日:2008-07-30

    Inventor: 苑立波 杨军 戴强

    Abstract: 本发明提供的是一种简化式多路复用白光干涉光纤传感解调装置。其组成包括单纤双向光收发模块、光纤谐振腔、单模传输光纤、由光纤传感阵列;单纤双向光收发模块是由一个作为发射的半导体光源和一个作为接收的半导体光电探测器以及相关器件封装在一起组成;光纤环形腔由光纤耦合器、光纤自聚焦透镜、以及可移动的角锥反射器组合而成。本发明通过在单模光纤中嵌入单纤双向光收发模块和光纤谐振腔实现对多个光纤传感器的问询和测量,结构简单,容易实现;传输光缆没有长度限制,也不受外界环境的影响,稳定性和可靠性好;可用于对分布式形变、应变、温度等物理量的测量,亦可用于多任务传感、多元传感、局部应变传感以及大尺度形变传感等。

    集成于单根光纤的多光镊
    177.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100580490C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810064013.X

    申请日:2008-02-19

    Abstract: 本发明提供的是一种集成于单根光纤的多光镊。它包括在一个公共包层中具有多个纤芯(2)的多芯光纤(1),多芯光纤的一端通过研磨加工处理形成具有对称或非对称形状的多角楔形,其侧面(3)与光纤端面(6)组成大梯度光场转换区。与其他光镊相比,本发明的改进之处主要体现在:(1)发明了利用多芯光纤构成光镊,同时捕获多个微小粒子,通过纤芯数目的调整,实现光势阱和捕获粒子数量的变更;(2)发明了通过调整纤芯几何排布结构,实现不同空间几何排列的多个微小粒子的同时捕获;(3)基于光束全反射——折射聚焦原理,可以极大地提高光镊势阱的捕获力。基于上述改进,实现了多光纤光镊的组合与集成,同时使光镊的捕获特性得到极大改善。

    基于光镊技术的具有环形波导结构的毛细管玻璃微电极

    公开(公告)号:CN101382620A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810137356.4

    申请日:2008-10-17

    Abstract: 本发明是基于光镊技术的具有环形波导结构的毛细管玻璃微电极。固定电极置于与普通光纤耦合连接的具有环形波导结构的侧抛毛细管内并设置于电极主体内,活动电极置于具有环形波导结构的拉锥后的毛细管内并固定在电极主体的前端并与固定电极对接,固定电极与活动电极的对接处之间的电极主体上设置有吸吮管,与普通光纤耦合连接的具有环形波导结构的侧抛毛细管的侧壁上通过毛细管光纤与普通光纤耦合连接装置连接普通光纤跳线。本发明是通过带有环形波导层的玻璃毛细管,实现了光镊技术与膜片钳技术的有机结合与集成,扩大并增强了光镊技术与膜片钳技术的功能,将两种高精度的生物微操纵仪器设备集于一体,扩展了系统的功能,提高了系统的性价比。

    毛细管光纤光镊及其制作方法

    公开(公告)号:CN101339274A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810136912.6

    申请日:2008-08-13

    Abstract: 本发明提供的是一种毛细管光纤光镊及其制作方法。在具有环形芯层的中空毛细管光纤的一端加工有使得出射光形成环形锥体交叉光场的锥体,在具有环形芯层的中空毛细管光纤的中部一侧开有一个小孔,并且该小孔与一个气压调整装置相连接,在具有环形芯层的中空毛细管光纤的另一端焊接有一段标准实心光纤,标准实心光纤与具有环形芯层的中空毛细管光纤通过将焊接处拉制而成的锥体过渡区连成一体。本发明的毛细管光纤光镊中,毛细管为微小粒子提供了一个存储场所,一方面所俘获的微小粒子可以通过毛细管内的微负压吸附作用而存储在毛细管内;另一方面微小粒子也可以通过微正压提供给纤端光镊,完成对大量微小粒子实施连续组装的操纵。

    基于三芯光纤的光学微手

    公开(公告)号:CN101236274A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810064009.3

    申请日:2008-02-19

    Abstract: 本发明提供的是一种基于三芯光纤的光学微手及其制造方法。所述的光纤包括三芯光纤和耦合连接于三芯光纤尾端的单芯光纤,三芯光纤与单芯光纤是通过焊接后在焊点处实施加热熔融拉锥实现连接的,三芯光纤的另一端是通过对光纤端进行研磨加工或加热施行熔融拉锥后在尖端进行烧结的方法制作成锥体的。本发明针对现有技术的不足和缺陷,公开了一种基于三芯光纤的光学微手。这种光学微手是在三芯光纤的基础上,通过对光纤端的研磨加工或拉锥,利用外部折射、内部反射与外部折射联合作用以及锥体渐变波导引导等多种方式,可形成交叉组合光场。进而在组合光场的交汇顶点处,形成一个三维光学梯度力势阱,可实现微小粒子的三维捕获。

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