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公开(公告)号:CN107991737B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201711310576.8
申请日:2017-12-11
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
摘要: 本发明公开了一种应用于半导体发光器件的单偏振光纤微透镜制作方法。单偏振光纤微透镜为非几何全方位对称的结构,用于与半导体发光器件进行光学对轴耦合,实现主偏振光能量耦合;在与半导体发光器件进行对轴耦合之前,分别对单偏振光纤的端面进行研磨。通过将单偏振光纤端面加工成微透镜形式,并保证其光学慢轴与半导体发光器件的主偏振光相平行,从而实现线偏振光最大效率的对轴耦合输出。采用本发明制作的单偏振光纤微透镜,不仅可以提高组件的集成度、对准容忍度、光学起偏质量、可靠性,而且可以降低成本,使得工程化生产变得更为简单。
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公开(公告)号:CN106772812A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611178197.3
申请日:2016-12-19
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: G02B6/27
CPC分类号: G02B6/2733
摘要: 本发明公开了一种具有吸光涂覆层的单偏振光纤偏振器结构,本结构包括单偏振纤芯、内包层、外包层、应力施加单元以及在纤芯传输的HE11x导模和在外包层内传输的HE11y截止模,在外包层表面有一层吸光涂覆层。通过将具有吸光特性的金属、合金、非金属、复合材料、石墨烯等涂覆在单偏振光纤的表面上,利用它们与截止模式HE11Y倏逝场的相互作用,最终在最短光纤长度范围内吸收消耗掉其能量,实现导模HE11x的低损耗传输。提高了单偏振光纤及其偏振器的偏振性能和可靠性;大幅度缩短单偏振光纤作为偏振器件的使用长度;在光纤系统中的插入损耗小;增加了机械强度;制作方法简单,成品率高,成本低,适于大批量工程化生产和使用。
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公开(公告)号:CN102815864A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210354011.0
申请日:2012-09-21
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: C03B37/012 , C03B37/02
CPC分类号: C03B37/0122 , C03B2203/14 , C03B2203/42
摘要: 本发明公开了一种光子晶体光纤的制备方法,该方法采用空心毛细管拼砌光子晶体光纤预制棒,并采用至少两根相互嵌套的石英管作为光子晶体光纤毛细管的内外套管。相互嵌套的石英管连接处完全封闭各不相通,并且内外套管都分别预留可与压力控制器连接的压力连通口。在光子晶体光纤预制棒加压拉丝时分别通过压力连通口控制内外套管内的压力,从而使作用在毛细管内与毛细管外的压力产生压力差。采用相互嵌套、各不相通、分别预留压力连通口的石英管作为光子晶体光纤毛细管的内外套管,可以灵活、精确地控制毛细管直径以及毛细管之间空隙大小的变化情况,容易实现光子晶体光纤的复杂结构。从而解决对毛细管间隙和毛细管孔径同时加以控制的问题。
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公开(公告)号:CN107991737A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711310576.8
申请日:2017-12-11
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
摘要: 本发明公开了一种应用于半导体发光器件的单偏振光纤微透镜制作方法。单偏振光纤微透镜为非几何全方位对称的结构,用于与半导体发光器件进行光学对轴耦合,实现主偏振光能量耦合;在与半导体发光器件进行对轴耦合之前,分别对单偏振光纤的端面进行研磨。通过将单偏振光纤端面加工成微透镜形式,并保证其光学慢轴与半导体发光器件的主偏振光相平行,从而实现线偏振光最大效率的对轴耦合输出。采用本发明制作的单偏振光纤微透镜,不仅可以提高组件的集成度、对准容忍度、光学起偏质量、可靠性,而且可以降低成本,使得工程化生产变得更为简单。
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公开(公告)号:CN107861189A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711310555.6
申请日:2017-12-11
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02142
摘要: 本发明涉及一种单纤集成式布拉格光纤光栅阵列的制备方法。首先制备纤芯折射率各不相同的若干预制棒;选定一根预制棒,在预制棒包层上设定的位置进行打内孔;对其它预制棒进行磨抛处理,得到芯棒;在每个内孔中分别镶嵌一个芯棒构成预制件;采用抽真空装置和环形加热装置对预制件进行抽真空封装构成实心预制件;对实心预制件进行拉丝得到多芯光敏光纤;利用紫外激光和相位掩模板对多芯光敏光纤进行曝光;曝光完成后即可得到单纤集成式布拉格光纤光栅阵列。本发明可基于纤芯折射率各不相同的多芯光敏光纤,仅通过常规布拉格光纤光栅制备技术即可制备出布拉格光纤光栅阵列。本发明可使单个光纤传感单元具备多参数及矢量传感功能。
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公开(公告)号:CN105502916A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510877845.3
申请日:2015-12-04
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: C03B37/014
CPC分类号: C03B37/014
摘要: 本发明涉及一种稀土离子掺杂光纤预制棒的加工方法,利用MCVD工艺沉积含有稀土离子掺杂芯层的预制棒;在预订位置将预制棒截断,合理设计两个孔的孔径大小及位置,在两个孔内分别再设计数个小孔;对应孔的直径确定大钻头,对应小孔的直径确定小钻头;打孔,先用小钻头在小孔的位置打孔,数个小孔的位置需与大钻头与预制棒的接触面重叠,在数个小孔打孔完毕后,再利用大钻头在大钻头的位置打孔;打孔完毕后,对孔的内壁进行磨抛,直至内孔达到设计尺寸。优点是:通过多次打孔法可以有效降低超声波打孔过程中稀土离子掺杂光纤预制棒的受力面积,进而可减弱机械外力对光纤预制棒造成的损伤;稀土离子掺杂光纤预制棒的加工精度可得到进一步提升。
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公开(公告)号:CN102815864B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210354011.0
申请日:2012-09-21
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: C03B37/012 , C03B37/02
CPC分类号: C03B37/0122 , C03B2203/14 , C03B2203/42
摘要: 本发明公开了一种光子晶体光纤的制备方法,该方法采用空心毛细管拼砌光子晶体光纤预制棒,并采用至少两根相互嵌套的石英管作为光子晶体光纤毛细管的内外套管。相互嵌套的石英管连接处完全封闭各不相通,并且内外套管都分别预留可与压力控制器连接的压力连通口。在光子晶体光纤预制棒加压拉丝时分别通过压力连通口控制内外套管内的压力,从而使作用在毛细管内与毛细管外的压力产生压力差。采用相互嵌套、各不相通、分别预留压力连通口的石英管作为光子晶体光纤毛细管的内外套管,可以灵活、精确地控制毛细管直径以及毛细管之间空隙大小的变化情况,容易实现光子晶体光纤的复杂结构。从而解决对毛细管间隙和毛细管孔径同时加以控制的问题。
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公开(公告)号:CN1727295A
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200410070763.X
申请日:2004-07-26
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
发明人: 高亚明
IPC分类号: C03B37/012 , C03B37/018
CPC分类号: C03B37/01211 , C03B37/01807 , C03B37/01892 , C03B2201/12
摘要: 本发明公开了一种制作石英芯掺氟包层光纤预制棒的方法。该方法在掺氟石英基底管基础上制作光纤预制棒,包括以下基本步骤:(1)在石英基底管掺氟层上进行钝化层生长;(2)抽空嘴生成;(3)管棒套接;(4)收缩;(5)研磨。如果石英基底管掺氟层表面不够洁净,还需要在钝化层生长前进行掺氟层抛光处理。本发明与传统工艺相比,具有省时省力、成品率高、工艺重复性好、成本低等优点,几乎能够解决存在于传统工艺中的所有问题,而且制作的光纤性能优越。与POD方法相比,本发明方法所采用的设备简单而且价格低廉,不依赖进口。
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公开(公告)号:CN203773083U
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201420133906.6
申请日:2014-03-24
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 本实用新型涉及一种大芯径偏壁包层倏逝波传感光纤,光纤石英芯外为偏壁低折射率掺氟石英包层,在偏壁低折射率掺氟石英包层外涂覆一层高模量高折射率的或高模量低折射率的光纤涂料涂敷层,在光纤涂料涂敷层外涂覆一层低模量光纤涂料涂敷层。效果是:采用纯石英作为芯材的偏壁掺氟石英包层光纤制作该倏逝波传感光纤,不仅降低了光纤传感的损耗,通过增加传感光纤的长度提高了光纤传感的灵敏度,而且使得该传感光纤可以在辐射条件下工作。用该传感光纤进行倏逝波传感,不仅可以进行单点传感,而且尤其适于长距离分布式倏逝波传感,这是目前其它倏逝波光纤传感器所做不到的,适于某些条件下的大范围参量测量和监控。
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公开(公告)号:CN202849258U
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201220485277.4
申请日:2012-09-21
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC分类号: C03B37/012
CPC分类号: C03B37/0122
摘要: 本实用新型公开了一种光子晶体光纤预制棒结构,该结构采用空心毛细管拼砌在内套管中,并采用至少两根相互嵌套的石英管作为光子晶体光纤毛细管的内外套管。相互嵌套的内外套管连接处完全封闭各不相通,并且内外套管都分别预留可与压力控制器连接的压力连通口。在光子晶体光纤预制棒加压拉丝时分别通过压力连通口控制内外套管内的压力,从而使作用在毛细管内与毛细管外的压力产生压力差。采用相互嵌套、各不相通、分别预留压力连通口的石英管作为光子晶体光纤毛细管的内外套管,可以灵活、精确地控制毛细管直径的变化情况,同时还可以控制毛细管之间空隙大小的变化情况,容易实现光子晶体光纤的复杂结构。
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