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公开(公告)号:CN110247291A
公开(公告)日:2019-09-17
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:CN110109258A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910336871.3
申请日:2019-04-25
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种基于锥形微透镜光纤的涡旋光模式激发方法。该方法用锥形微透镜光纤代替了普通的单模光纤与环芯光纤进行错位,由于锥形微透镜光纤具有聚焦特性,有效的提高错位激发涡旋光束的效率。当错位的两光纤之间的倾斜角度为零时,可激发出一阶涡旋光模式;当错位的两光纤之间有一定的倾斜角度时,可实现高阶涡旋光模式的激发。由于锥形微透镜光纤的锥端呈弧状结构,在两光纤相对倾斜时可以不增加两光纤之间的水平间距,进而提高激发高阶涡旋光模式的效率。
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公开(公告)号:CN119442962A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411504626.6
申请日:2024-10-26
Applicant: 上海大学
IPC: G06F30/28 , C30B25/00 , C30B23/00 , G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/126 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于流体力学和小样本预测算法的晶圆抗粘层镀膜工艺优化方法。包括:构建真空反应腔仿真几何模型:真空腔、晶圆载具和晶圆;根据所述仿真几何模型,基于流体力学仿真运算吹扫过程,观察离散相分布情况,选择吹扫效果最好的模型定制腔体。搭建相应的硬件系统与人机交互平台,并进行测试实验,同时依据获得的实验数据进行小样本学习,通过环境数据、样品数据等与疏水性等镀膜性能进行多映射预测。根据上述方案,可以实现吹扫和沉积效果更好,且在长期使用中具有更好效果的晶圆镀膜工艺,并通过小样本预测算法实现针对性的工艺优化。
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公开(公告)号:CN117387496A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311626175.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种基于音叉反馈微纳FBG探针的微位移传感装置及其检测方法,传感装置由三个模块组成:由微纳光纤布拉格光栅探针和金膜样品组成的微位移传感模块;由音叉反馈式原子力控制系统构成的反馈控制模块;由高速光纤解调仪和数据处理终端构成的数据采集模块。该传感装置的原理是FBG探针和通过金膜样品反射形成的镜像探针取代了传统间隙PS‑FBG结构中的两个均匀FBG探针,控制探针到金膜样品表面的间隙,以此来调整引入的相移,纤布拉格光栅探针在其反射谱中打开一个极窄的透射窗口,形成了相移光纤布拉格光栅探针,该窄带透射窗口的半高全宽相比于普通均匀FBG探针的半高全宽小了一个数量级。
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公开(公告)号:CN116558666A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310356183.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01K11/3206 , G01Q60/24
Abstract: 本申请提供了一种微区瞬态温场探测系统和方法。探测系统包括:光源模块,适于发出激光;传感模块,包括参考光栅和原子力探针;反馈控制模块,连接传感模块中的原子力探针,反馈控制模块适于在原子力探针对待测样品扫描后得到待测样品的表面形貌扫描结果;以及数据处理终端,配置为通过光谱反演算法对温度传感信息进行处理后,结合表面形貌扫描结果以得到待测样品表面的温度场分布。本发明的微区瞬态温场探测系统和方法,可以提升微区瞬态温场探测的精度和速度,探测结果具有高空间和高时间分辨率。
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公开(公告)号:CN116360038A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310366340.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/26 , B82Y35/00 , G02B6/27 , G02B6/02 , G02B6/255 , B29C64/386 , B33Y50/00 , G01Q60/38 , G01Q60/24 , G01Q10/00
Abstract: 本申请提供了一种涡光光纤探针、制备方法及扫描探针和微纳操控系统。涡光光纤探针包括:光纤,光纤经过拉锥处理以形成基体和与基体连接的过渡区;以及微纳结构,位于过渡区的一端,微纳结构包括螺旋相位板和位于微纳结构末端的针尖,螺旋相位板和针尖均由3D打印制备而成,其中,末端的横截面直径在100nm至10μm之间。涡光光纤探针、制备方法及扫描探针和微纳操控系统,可以通过基于通用光纤及3D打印制备的探针,实现对于微粒样品的光学和力学检测,探针制备过程简单,成本较低,且普适性强。
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公开(公告)号:CN114488391A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210158902.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/027 , C03B37/018
Abstract: 本发明公开了一种传输及放大涡旋光的环形芯双包层光纤及其制备方法,光纤由内向外依次包括纤芯(1)、高折射率环(2)、内包层(3)和外包层(4),其中高折射率环(2)的折射率最高,外包层(4)次之。本发明设计了一种传输及放大涡旋光的PbSe掺杂环形芯双包层光纤,该光纤通过高折射率环的内外层掺杂了低于包层折射率的外部材料,增加折射率的对比度。本光纤应用于光纤传感器中,可实现高分辨率应变测量、提高温度传感器灵敏度等;应用于涡旋光光纤放大器中,可降低放大器系统损耗,提高增益,增加通信距离等,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN103901545A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410107217.2
申请日:2014-03-21
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/32
Abstract: 本发明述及一种透镜自耦合型光纤适配器,包括一个耦合透镜组、一个透镜套筒、一个粗纤芯法兰、一个细纤芯法兰、一个粗纤芯限位管和一个细纤芯限位管;所述耦合透镜组通过胶结方式封装在透镜套筒内部;所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的中心孔均为具有内台阶的中心孔,所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的内台阶的中心孔对接,将所述透镜套筒滑配固定,通过螺钉紧固或胶结方式封装,所述粗纤芯限位管固定在所述粗纤芯法兰的中心孔处,所述细纤芯限位管固定在所述细纤芯法兰的中心孔处。本发明可用于芯径不匹配光纤之间的光耦合,采用由多片光学透镜组成的光路系统进行扩束或缩束光耦合,适用于不同芯径光纤跳线的接插连接。
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公开(公告)号:CN103901462A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410107218.7
申请日:2014-03-21
Applicant: 上海大学
IPC: G01T1/202
Abstract: 本发明述及一种全封闭光纤辐射探测传感器,包括一个套筒、若干根石英闪烁光纤、一个反射镜和一个顶盖;所述反射镜嵌入套筒底部;所述若干根石英闪烁光纤集束塞入套筒内部;所述顶盖内嵌入一组耦合透镜和一个密封环;所述顶盖通过螺纹旋拧固定在套筒开口端;所述若干根石英闪烁光纤在辐射环境下受激辐射出光子,每根石英闪烁光纤的外侧面和所述反射镜镀有与激发光子波长一致的高反射薄膜。本发明采用全封闭结构和传感用石英闪烁光纤侧面进行镀膜处理,既避免了传感器外界光噪声的影响又实现了内部辐射激发光的传输,并可通过光纤法兰与传输光纤连接实现远距离检测的需求。
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公开(公告)号:CN119986054A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510010730.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种用于微纳尺度传感及操控的光纤探针结构,属于微纳米制造技术领域、微纳传感及操控领域。光纤探针由包层、导光芯以及导电芯构成,导光芯位于包层的中心位置,探针结构包括:光纤探针包括包层和中央的导光芯,包层中还有导电芯,光纤探针的前端拉锥为传感部,光纤探针后端为作为光、电信号传输的连接部。传感部以及内部的导电芯与导光芯均具有微纳级尖端。连接部的尾端同时与普通光纤以及导线进行连接用于光信号以及电信号的传输。本探针结构简单多变,功能多样;结合原子力显微镜,可以同时获取样品的温度、表面形貌图像、光学图像信息;同时可应用于扫描电化学显微镜、细胞活动状态监测以及微纳操控、薄膜材料特性检测。
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