基于环形芯波导的等离子体谐振式光纤生物传感器

    公开(公告)号:CN101769857B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010032423.3

    申请日:2010-01-06

    Abstract: 本发明提供的是一种基于环形芯波导的等离子体谐振式光纤生物传感器。它由宽带光源、光纤耦合器、光纤探头、探测器、光谱仪、信号处理器连接组成;光纤耦合器由单模光纤和环形芯光纤耦合而成,其单模光纤与宽带光源的输出连接、环形芯光纤与光纤探头连接;光纤探头是环形纤芯单模光纤研磨成所设计角度及高度的锥台,利用真空蒸发镀膜设备进行金膜的镀制,在锥台表面沉积一层金膜,端面进行二次镀膜,使光纤端面形成反射膜,制成的光纤探头。本发明体积小,减少传感器的机械部件,适于远程遥测,也便于仪器的集成化并能实时检测外界环境的变化;光耦合效率比传统单模光纤高;传感探头制作方便,重复性好;检测的灵敏度高,测试结果稳定可靠。

    具有环形波导层的同轴双波导结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101825741B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010133476.4

    申请日:2010-03-29

    Abstract: 本发明提供的是具有环形波导层的同轴双波导结构光纤及其制备方法。用同轴阶梯端冒将高纯石英外套管与高纯石英内套管的两端固定,同轴阶梯端冒的与内外套管之间环形区域相对应的位置开有一系列小圆孔,同轴阶梯端冒与内套管中心区域相对应的位置开有大圆孔,然后内外套管连同两同轴阶梯端冒一起固定在气相沉积机上,采用MCVD制备工艺,通过气相沉积机工作同步控制在内高纯石英套管中心区域和内外高纯石英套管之间环形区域沉积阻挡层和纤芯层,当气相沉积完成后,去掉外套管单独对内高纯石英套管进行缩棒。本发明的光纤不仅具有通常的光纤芯而且在光纤的外表面具有环形波导层的同轴双波导微结构。该光纤可应用于新型光纤器件或用于光纤传感器。

    基于非平衡Mach-Zehnder的多路复用光纤干涉仪的解调装置

    公开(公告)号:CN102183866A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110118101.5

    申请日:2011-05-09

    Abstract: 本发明提供的是一种基于非平衡Mach-Zehnder的多路复用光纤干涉仪的解调装置。由宽谱光源、光环行器、光分路器、传感阵列切换传输光纤、光纤传感器阵列、非平衡Mach-Zehnder光学自相关器和干涉信号探测单元连接而成。非平衡Mach-Zehnder干涉仪构成光程相关器,复合于相关器中的窄线宽激光对光程扫描幅值和均匀性进行评价,补偿了光程扫描误差,提高了传感器测量精度;能降低干涉仪的干涉拍噪声,提高干涉仪的复用个数;光学自相关器实现多路复用光纤传感器的信号解调;唯一存在的光程匹配条件,抑制了二次光程匹配的干涉噪声。本发明可用于可多点应变或者温度等物理量的实时监测与测量,大尺寸的智能结构监测等领域。

    非平衡Mach-Zehnder光学自相关器的低相干多路复用光纤干涉仪

    公开(公告)号:CN101995265A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010296900.7

    申请日:2010-09-29

    Abstract: 本发明提供的是一种非平衡Mach-Zehnder光学自相关器的低相干多路复用光纤干涉仪。它由宽谱光源(1)、非平衡Mach-Zehnder光学自相关器(2)、光程自相关探测单元(3)、传输光纤(4)、光纤传感器阵列(5)首尾依次连接而成,非平衡Mach-Zehnder光学自相关器(2)由第一光纤耦合器(21)、三端口光环行器(23)、光纤准直器(24)、可移动光学反射镜(25)和第二光纤耦合器(26)组成;光程自相关探测单元(3)由三端口光环行器(31)或者(33)、光探测器(32)或者(34)组成。本发明可用于可多点应变或者温度等物理量的实时监测与测量,大尺寸的智能结构监测等领域。

    三芯光纤光学微手及其控制方法

    公开(公告)号:CN101893737A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010197496.8

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 本发明提供的是三芯光纤光学微手及其控制方法。由三芯光纤、光纤光源、单模光纤、压电陶瓷相位调制器构成三芯光纤光学微手,光纤光源与单模光纤连接,单模光纤的另一侧通过熔融拉椎的方式与三芯光纤耦合连接,该三芯光纤再缠绕在压电陶瓷相位调制器上,经压电陶瓷相位调制器之后的三芯光纤的尖端再经精细研磨的加工方式加工出锥体尖端,通过压电陶瓷相位调制器改变三纤芯方向位移来调节输出光束的相位,进而对三芯光纤出射光场光阱力进行调节。本发明将三个光波导集成于一根光纤中,在节约物理空间的同时,大幅降低系统输入光功率,减小对待捕获粒子的伤害;对微粒的捕获更加灵活、准确,具备可调节性,大大提高了光纤光学微手技术的实用性。

    可实现微小粒子旋转的卫星式螺旋多芯光纤微光手及制法

    公开(公告)号:CN101881858A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010197343.3

    申请日:2010-06-11

    Inventor: 苑立波 张羽 杨军

    Abstract: 本发明提供的是一种可实现微小粒子旋转的卫星式螺旋多芯光纤微光手及制法。激光光源与标准单模光纤的一端连接,标准单模光纤的另一端与卫星式螺旋多芯光纤之间热熔融拉椎耦合连接构成第一热熔融拉椎位置,卫星式螺旋多芯光纤附着在光程改变装置上,经过光程改变装置的卫星式螺旋多芯光纤再次经过热熔融拉椎操作构成第二热熔融拉椎位置,卫星式螺旋多芯光纤的另一端经精细研磨的加工方式制成椎体形状。本发明在节约了物理空间的同时,可大幅降低系统输入光功率,以减小对待捕获粒子的伤害;对微粒的捕获更加灵活、准确,具备可调节性;可以在光纤端自然形成涡旋状光学势阱,使微粒实现旋转,实现该操纵粒子的马达功能。

    双芯光纤集成式加速度计及测量方法

    公开(公告)号:CN101368978B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200810137256.1

    申请日:2008-10-07

    Inventor: 苑立波 耿涛 杨军

    Abstract: 本发明提供的是一种双芯光纤集成式加速度计及其测量方法。半导体激光器1通过耦合器耦合在单芯光纤6的一侧,双芯光纤9耦合在单芯光纤6的另一侧,在单芯-双芯光纤的耦合区7外侧套有套管8,套管8与外部壳体2刚性连接,中间有孔的金属套管套在双芯光纤9的另一侧作为质量块3,外部壳体2内设置干涉条纹的接收装置4及数据处理模块5并与接收装置4及数据处理模块5与外部壳体2刚性连接,数据线及电源线通过引线孔10引出。本发明的加速度计具有结构简单紧凑、能够实现自动补偿、适应不同测量场合、测量灵敏度高的优点。

    基于环形芯波导的等离子体谐振式光纤生物传感器

    公开(公告)号:CN101769857A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010032423.3

    申请日:2010-01-06

    Abstract: 本发明提供的是一种基于环形芯波导的等离子体谐振式光纤生物传感器。它由宽带光源、光纤耦合器、光纤探头、探测器、光谱仪、信号处理器连接组成;光纤耦合器由单模光纤和环形芯光纤耦合而成,其单模光纤与宽带光源的输出连接、环形芯光纤与光纤探头连接;光纤探头是环形纤芯单模光纤研磨成所设计角度及高度的锥台,利用真空蒸发镀膜设备进行金膜的镀制,在锥台表面沉积一层金膜,端面进行二次镀膜,使光纤端面形成反射膜,制成的光纤探头。本发明体积小,减少传感器的机械部件,适于远程遥测,也便于仪器的集成化并能实时检测外界环境的变化;光耦合效率比传统单模光纤高;传感探头制作方便,重复性好;检测的灵敏度高,测试结果稳定可靠。

    波导层掺杂型毛细管光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN101441296B

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810209783.9

    申请日:2008-12-25

    Inventor: 苑立波 张涛 杨军

    Abstract: 本发明提供的是一种具有波导层掺杂型毛细管光纤及其制备方法。包括高纯石英基管,在高纯石英基管的内侧有掺杂稀土材料的光波导层,在高纯石英基管与光波导层之间有阻挡层,中间有中心空气孔,掺杂稀土材料的光波导层沉积在阻挡层的表面,其中阻挡层的折射率略小于高纯石英基管的折射率,波导层的折射率大于高纯石英基管折射率,阻挡层是由掺杂F和P离子的透明合成石英材料构成,波导层由掺杂Ge、Er、Al离子的透明合成石英材料构成。本发明拓宽了毛细管光纤的种类,特别对具有掺杂稀土材料波导层结构的毛细管光纤制备方法而言,大大提高了光纤的制备效率,可用于构造新型光纤传感器和光纤激光器、放大器及相关器件等。

    蘸粘式光纤液体分析方法
    340.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100588951C

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200810064011.0

    申请日:2008-02-19

    Abstract: 本发明提供的是一种蘸粘式光纤液体分析方法。光源输出的光进入入射光纤,入射光纤的输出进入光纤探头,光纤探头的反射光进入接收光纤,接收光纤经光检测器连接信号采集及处理电路,信号采集及处理电路连接计算机,光纤探头的下方设置盛液容器,光纤探头安装在往复运动机构上,通过光纤探头上下往复地运动,使其与固定不动的待测液体进行周期性地接触,借助于从光纤探头得到待测液体表面、液体内部、光纤与液体蘸粘部以及探头残余液体表面的反射光信号,获得液体表面张力、粘滞系数、浓度以及折射率特性参数。本发明具有制作更容易、清洗更方便、信号一致性好、获得信息量多等优点。

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