一种双层聚合物光波导与阵列光纤的垂直耦合结构

    公开(公告)号:CN117572564A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311842471.2

    申请日:2023-12-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种双层聚合物光波导与阵列光纤的垂直耦合结构。所述双层聚合物光波导与阵列光纤的垂直耦合结构的制备方法包括步骤:S1、在基底上旋涂并固化下层具有光敏性、低折射率的聚合物包层胶;S2、旋涂第一层聚合物芯层胶,采用掩膜版,紫外曝光、显影后得到一系列下层矩形波导;S3、旋涂并固化中间层聚合物包层胶;S4、采用准分子激光器在下层波导上刻蚀反射微镜,并镀反射膜;S5、旋涂并固化中间薄聚合物包层胶;S6、旋涂并紫外光刻第二层聚合物芯层胶,得到一系列上层矩形波导;S7、旋涂并固化上层聚合物包层胶;S8、采用准分子激光器在上层波导上刻蚀反射微镜,并镀反射膜;S9、获得刻有反射微镜的双层聚合物光波导;S10、将光纤阵列或透镜与光纤组装的阵列与反射微镜对齐封装。本发明提供的双层聚合物光波导与阵列光纤的垂直耦合结构具有制备相对简单,应用灵活性比较高,垂直耦合效率高的优点。

    一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法

    公开(公告)号:CN117538980A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311759240.5

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法。所述大芯径渐变折射率光纤,用于制备多芯光纤耦合器,包括:大尺寸纤芯以及机械包层;其中,所述大尺寸纤芯内部的折射率呈渐变折射率分布,所述机械包层内部的折射率呈均匀分布,且所述大尺寸纤芯的折射率大于所述机械包层的折射率;纤芯与机械包层的折射率差随纤芯半径增大逐渐减小。本发明提供的采用大芯径渐变折射率光纤的多芯光纤耦合器的制备方法具有降低了多包层光纤制备难度、提高了多芯光纤耦合器的制备效率,降低了其制备成本的优点。

    一种用于产生柱矢量光束的掺镱光纤激光器

    公开(公告)号:CN116598873A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310552759.X

    申请日:2023-05-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提出了一种用于产生柱矢量光束的掺镱光纤激光器,激光器装置包括:泵浦光产生单元、空间链路单元、功能结构单元和光束监测单元。泵浦光产生单元用于产生泵浦光,并向空间链路单元发射所述泵浦光;空间链路单元用于接收所产生的泵浦光,对接收的泵浦光进行相关处理后经过光纤向功能结构单元传输;功能结构单元用于对所述待处理光线进行相位调制,满足一定的相位关系;光束监测单元用于对所述光束进行相位调整,以获得预设偏振分布的柱矢量光束,并通过光学器件进行监测显示。该光纤激光器实现了锁模掺镱光纤激光器产生柱矢量光束,具有结构稳定、产生光束纯度高和效率高等优点,在材料加工、非线性光学等领域具有广阔的应用前景。

    一种可调谐半导体激光器波长准连续调谐的优化方法

    公开(公告)号:CN116526288A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310494371.9

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐半导体激光器波长准连续调谐的优化方法,应用于可调谐半导体激光器技术领域。与传统电流遍历扫描获取初始控制参数的调谐方法不同,本发明设计了一种优化后的波长测试框架,沿着测试框架的网格线进行电流扫描可以得到波长‑电流映射图,通过分析映射图中的数据,可以得到可调谐激光器的管道位置和数量,对同一个管道的波长中值进行线性连接即可得到该管道的中心线,沿着中心线以一定步长设置可调谐激光器的波长控制电流以实现波长准连续调谐功能,最终构建出数据简化的波长‑电流查找表。本发明涉及的优化方法效率高,速度快,避免扫描大量无用数据的同时也能保证数据的准确性和有效性,具有实用性。

    一种椭球形单毛细管透镜切割区域选择方法及装置

    公开(公告)号:CN116523931A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310348676.9

    申请日:2023-03-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种椭球形单毛细管透镜切割区域选择方法,包括采集待切割椭球形单毛细管的轮廓数据;根据轮廓数据与预设切割数据,选择多个透镜感兴趣切割区域,并为每个感兴趣切割区域构造轮廓方程;利用改进正余弦乌鸦搜索算法,基于轮廓方程求解每个感兴趣切割区域的面形误差,并在计算时,根据Levy飞行来更新个体位置;直至计算出所有感兴趣切割区域的面形误差,输出最小面形误差值,及其对应的感兴趣切割区域,作为最佳切割区域。本发明在更新个体位置时,利用Levy飞行取代固定步长,降低正余弦乌鸦搜索算法的盲目性,解决了传统毛细管切割易于陷入局部最优、收敛速度慢的问题,使得对单毛细管面形误差的计算,更加高效与稳定。

    一种基于弹性弯曲放大原理的法布里-珀罗光纤振动传感器

    公开(公告)号:CN116337200A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211660459.5

    申请日:2022-12-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹性弯曲放大原理的法布里‑珀罗光纤振动传感器。它包括端面平整的单模光纤、弹性薄片、膜片和质量块。所述弹性薄片一端固定,而另一端与质量块和膜片的中心固定垂直连接,膜片的两端固定,构成弹性弯曲系统;所述单模光纤的一端平整端面靠近并对准弹性薄片抛光面的中心。本发明的振动传感器通过对弹性薄片中心挠度的测量,实现了对受压膜片+质量块结构中心挠度的机械转换并放大的效果,提高了传感的精度和灵敏度,而且具有较低的横向串扰,有望用于低串扰多维振动传感应用。

    抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导

    公开(公告)号:CN114415286B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210067754.3

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导,光纤从中心向外依次为第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、和第三包层,其中第三包层最厚,第一芯层次之,第一包层最薄;第一包层的折射率最小,第二包层次之,第二芯层的折射率最大。本发明波导结构能够有效调控OAM轨道角动量不同模式输出,模式间有效折射率差大于2×10‑4,模式容易分离,便于复用与解复用。本发明波导OAM轨道角动量纯度高,模式间串扰小,适合光纤通信SDM空分复用系统的长距离传输,能够满足400G高速传输系统需求,具有较好的应用前景和经济社会效益。

    一种基于膜片振动耦合型波导微环超声传感器

    公开(公告)号:CN116067477A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211626088.9

    申请日:2022-12-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开提出了一种基于膜片振动耦合型波导微环超声传感器,属于光学微纳传感器制备技术领域。包括单模光纤、以及集成于单模光纤端部的支架、波导微环和振动膜片;振动膜片通过支架固定在单模光纤的轴线上,波导微环位于单模光纤与振动膜片之间,波导微环的光信号输入/输出端与单模光纤一端相连,波导微环距离单模光纤的最远端为水平段;振动膜片靠近波导微环的端面上设有与波导微环水平段平行的波导。外部声压作用于振动膜片使其发生形变,进而改变振动膜片与波导微环的间距,使得其耦合效率发生变化,从而改变返回光的强度,通过检测光强的变化即可实现对超声波信号的探测;在振动膜片谐振频率处,该传感器灵敏度最高。

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