基于同轴三波导光纤的微球自组装激光器

    公开(公告)号:CN109901279A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910138875.0

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明提供的是一种基于同轴三波导光纤的微球自组装激光器系统。该“光纤-微球”激光器主要是由以下四个部分组成:(1)具有新型结构的同轴三波导光纤,该光纤端被抛磨成旋转对称的锥体圆台形,制备成光纤光镊;(2)微球形光学谐振腔,腔内具有光学放大功能的增益介质;(3)包括可提供微球捕获光动力的光源和增益介质激发光源;(4)微球输出激光的探测光谱仪。细胞内部微球光学谐振腔的输出光谱对细胞内部胞液等环境物理参量微弱的变化非常敏感,可以通过多芯锥体光纤的激光输出信号得到放大测量。本发明可用于单细胞捕获、细胞激光光谱测量,可广泛用于单细胞操纵、传感、测量及分析技术领域。

    具有锥体圆台纤端结构的多芯光纤细胞传感器

    公开(公告)号:CN109870431A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910138180.2

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明提供的是一种具有锥体圆台纤端结构的多芯光纤细胞传感器系统。该“光纤-细胞”传感器系统主要是由以下三个部分组成:(1)具有新型结构的多芯光纤,该光纤端被抛磨成旋转对称的锥体圆台形,制备成光镊;(2)微球形光学谐振腔,腔内具有放大功能的增益介质,可以分布在球内、球外或球壳表层,该微球可以是被注入细胞的油滴,也可以是被细胞吞噬到内部的微球;(3)置于液体中的待测活体单细胞。细胞内部微球光学谐振腔的输出光谱对细胞内部细胞液等环境物理参量微弱的变化非常敏感,可以通过多芯锥体光纤的激光输出信号得到放大测量。本发明可用于单细胞捕获、细胞激光光谱测量,可广泛用于单细胞操纵、传感、测量及分析技术领域。

    一种光波导围裹微流通道的混合集成双芯光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN109752794A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711071661.3

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有双光学通道以及光学通道与物质微流通道复合集成的新型光纤及其制备方法。这种光纤将空气孔与光波导彼此复合嵌套,构成了一种新型微结构光纤,为实现这种集成的光纤器件提供了新的光纤基础材料。各种物理、化学、生物参量的高精度传感检测和高性能的全光调控器件都需要依靠光与物质的高效相互作用,以形成光波信息与物质、环境特征相互间的信息充分交换,从而达到提高传感检测精度、增强功能集成、提高器件性能的目的。本发明提供的是一种微流物质通道与光波通道混合集成的双芯光纤,所述光纤包含一个或多个空气孔作为微流物质通道,两个纤芯作为光波导通道,这种新型光纤可用于构造微流集成器件,实现微流传感和测量。

    一种微流通道与光波通道混合集成的双芯光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN109752791A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711070549.8

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有双光学通道以及光学通道与物质微流通道复合集成的新型光纤及其制备方法。这种光纤将空气孔与光波导彼此复合嵌套,构成了一种新型微结构光纤,为实现这种集成的光纤器件提供了新的光纤基础材料。各种物理、化学、生物参量的高精度传感检测和高性能的全光调控器件都需要依靠光与物质的高效相互作用,以形成光波信息与物质、环境特征相互间的信息充分交换,从而达到提高传感检测精度、增强功能集成、提高器件性能的目的。本发明提供的是一种微流物质通道与光波通道混合集成的双芯光纤,所述光纤包含一个或多个空气孔作为微流物质通道,两个纤芯作为光波导通道,这种新型光纤可用于构造微流集成器件,实现微流传感和测量。

    混合集成Mach-Zehnder干涉式光纤微流芯片

    公开(公告)号:CN109752788A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711070166.0

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明涉及的是一种微流物质通道与光波通道混合集成的双芯光纤微流芯片,这种光纤微流芯片是将微流物质通道和倏逝感测光场以及微型光学干涉仪集成在一根光纤上,其主要特征是:(一)该光纤微流芯片包含一个或多个空气孔作为微流物质通道,还包含两个纤芯作为光波导通道,其中一个纤芯与微流物质通道紧邻,以便光波的倏逝场与微流物质发生相互作用,另一个纤芯远离微流物质通道,可作为光波的参考或对比通道;(二)该光纤微流芯片的两端或一端分别通过加热的办法实施了拉锥处理,从而在光纤内部构成了一个光学Mach-Zehnder干涉仪,与微流物质通道紧邻的纤芯构成了干涉仪的测量臂,而远离微流物质通道的纤芯则构成了干涉仪的参考臂;(三)该光纤微流芯片的微流物质通道两端垂直于光纤表面开有两个微孔,作为微流物质的输入和输出通道。该光纤混合集成微流芯片可实现流体物质中的浓度、折射率、化学物质等的实时监测与在线测量。

    一种用于活体单细胞的纳米激光传感系统

    公开(公告)号:CN116297247A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310238061.0

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明提供的是一种用于活体单细胞的纳米激光传感系统。其特征是:它由多通道操作光源1、泵浦光源2、多芯光纤3、单模光纤4、多芯光纤操作端3‑1、与细胞结合的纳米激光粒子5、环形器6、滤波器7、衰减器8、耦合器9、光功率计10、多芯光纤扇入扇出器11、光谱分析仪12,显微观察与调节装置13组成。本发明通过多芯光纤操作端3‑1对纳米激光粒子标记的细胞进行操作,并激发纳米激光粒子产生纳米激光,细胞中的信息引起纳米激光的变化,被多芯光纤操作端3‑1的中间纤芯接收,从而实现对单细胞内部特征量的传感分析。本发明具有单细胞操控和生物细胞信息探测的功能,能够实时的探测活体单细胞的多种生物信息。

    基于单孔光纤的光热微流混合器

    公开(公告)号:CN111632534B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010276043.8

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于单孔光纤的光热微流混合器。其特征是,该光热微流混合器由一段经微加工处理过的单孔光纤和光源组成。在空气孔外侧制备多个微孔,当不同种液体通过微孔进入到空气孔内后,由于光纤芯与空气孔位置相切,通入光能后对微流液体产生热能辐射,使得液体分子加速运动从而达到混合的目的。这种能用于微流控芯片的单孔光纤光热微流混合器制备简单,一致性好,便于配合微流控芯片使用,与光源连接方便快捷,适合规模化大批量生产。

    基于多孔光纤的光热微流混合器

    公开(公告)号:CN111617683B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010276044.2

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于多孔光纤的光热微流混合器。其特征为,该光热微流混合器由一段经微加工处理过的多孔光纤和光源组成。将多孔光纤通过空气加压的同时热熔加热的方法加工制备出一段混合室,该混合室空气孔之间的包层膨胀变薄直至完全热熔消失,纤芯贯穿整个加热室悬挂于中间,多种液体同时进入到混合室内后,由于悬挂其中的光纤芯对微流液体的热能辐射,使得分子加速运动从而达到混合的目的。这种能用于微流控芯片的多孔光纤光热微流混合器制备简单,一致性好,便于配合微流控芯片使用,与光源连接方便快捷,适合规模化大批量生产。

    具有拉伸功能的多芯光纤细胞激光器

    公开(公告)号:CN110137792A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910396363.4

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明提供的是一种具有拉伸功能的多芯光纤细胞激光器系统。该“光纤-细胞”激光器主要是由以下四个部分组成:(1)具有新型结构的多芯光纤,该光纤端被抛磨成旋转对称的双角度锥体圆台形,制备成光纤光镊;(2)微型光学谐振腔,腔内为光学放大功能的增益介质;(3)可提供细胞捕获光动力的光源和增益介质激发光源;(4)细胞输出激光的探测光谱仪。细胞内部微球光学谐振腔的输出光谱对细胞内部胞液等环境物理参量微弱的变化非常敏感,可以通过多芯锥体光纤输出的放大激光信号得到测量。本发明可用于单细胞捕获、细胞激光光谱测量,可广泛用于单细胞操纵、传感、测量及分析技术领域。

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