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公开(公告)号:CN119511448A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411634131.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 南开大学
Abstract: 本公开涉及偏振分束器技术领域,特别是涉及一种偏振分束器结构及其生成方法。偏振分束器结构具有耦合器、入射波导、横电波导以及横磁波导,耦合器的输入端连接入射波导,耦合器的输出端连接横电波导以及横磁波导,偏振分束器结构的生成方法包括:获取入射波导的目标光数据,确定横电波导以及横磁波导的目标函数;基于预设优化算法以及目标函数,获取目标函数的初始的优化值,以及偏振分束器的模拟结构;基于模拟结构以及目标函数,更新优化值,直至模拟结构的尺寸不大于预设尺寸,将模拟结构作为偏振分束器结构。通过迭代以多次更新优化值,从而实现对模拟结构的微小调整。
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公开(公告)号:CN113156672B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202110502226.1
申请日:2021-05-08
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开一种全光纤耦合器的封装结构和封装方法,包括壳体,还包括定支架和动支架,定支架和动支架与壳体连接,动支架包括动支架滑块和动支架安装台,两者固定连接;声光角锥,位于动支架安装台上且封装前与动支架安装台活动连接,可沿角锥轴向方向调节高度;声光光纤,两端分别连接在声光角锥和定支架上;电驱动接口与动支架安装台固定连接,与声光角锥电性连接;调节装置,位于壳体上,通过调节装置能够调整动支架滑块、位于动支架安装台上的声光角锥以及电驱动接口的位置;本发明通过在壳体上设置支架装置和调节装置,将声光光纤和声光角锥连接于支架装置和调节装置上,通过调节装置能够调整动支架和声光角锥的位置,从而调节光纤应力。
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公开(公告)号:CN114594547A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210335051.4
申请日:2022-03-31
Applicant: 南开大学
Abstract: 本申请涉及一种光波导耦合器及其制备方法。一种光波导耦合器,包括基片、高折射率波导以及低折射率波导。高折射率波导形成于基片上;高折射率波导包括依次连接且沿第一方向延伸的第一导波段和第二导波段;其中,在第一方向上,第二导波段的厚度逐渐减小。低折射率波导形成于基片上,且覆盖高折射率波导。其中,低折射率波导的折射率介于基片的隔离层和高折射率波导的折射率之间,且被配置为用于将光束从光纤传输至高折射率波导,第二导波段沿第二方向的尺寸大于预设值。第二导波段和低折射率波导的对准容差较高,可有效提高光波导耦合器的制作容差,降低光波导耦合器的制造成本,有利于光波导耦合器的批量制造。
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公开(公告)号:CN114089550A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111235451.X
申请日:2021-10-22
Applicant: 南开大学
Abstract: 本申请涉及一种电光调制器,所述电源能够产生使所述第一电极和所述第二电极之间,所述第一电极和所述第三电极之间激发出铌酸锂的高阶电光效应的较高的变化的电场。当产生铌酸锂的高阶电光效应时,所述电光调制器的半波电压显著降低。因此,所述电源提供较高的直流偏置电压和较低的射频电压就能够实现信号的调制。所述电光调制器无需再使用射频放大器等器件进行射频信号放大,也符合CMOS驱动电压的要求。因此所述电光调制器的电路部分能够完全集成在芯片上。因此能够实现较大的调制频宽,减小射频损耗,保证调制速率。所述电光调制器实现了低半波电压和较大的调制频宽的有益效果。
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公开(公告)号:CN112582534B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202011438154.0
申请日:2020-12-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种铌酸锂半导体结构,包括:第一铌酸锂材料层、第二铌酸锂材料层和第三铌酸锂材料层。所述第一铌酸锂材料层的铁电畴极化方向沿第一方向。所述第二铌酸锂材料层与所述第一铌酸锂材料层间隔设置。所述第二铌酸锂材料层的铁电畴极化方向沿第一方向。所述第三铌酸锂材料层夹设于所述第一铌酸锂材料层和所述第二铌酸锂材料层之间。所述第三铌酸锂材料层的铁电畴极化方向沿第二方向。所述第一方向与所述第二方向相反。
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公开(公告)号:CN112764164A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110119552.4
申请日:2021-01-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了光纤器件、制造方法及光纤内声致马赫曾德干涉仪,光纤器件包括:单模光纤以及形成于单模光纤一段区域上的三明治结构,三明治结构用于产生声光效应;三明治结构包括与单模光纤同轴的第一声光作用区、第二声光作用区和干涉臂区,干涉臂区位于第一声光作用区和第二声光作用区之间;第一声光作用区与第二声光作用区的直径相等,第一声光作用区的直径小于单模光纤中包层的直径且大于单模光纤中纤芯的直径;干涉臂区的直径小于第一锥区的直径且大于单模光纤中纤芯的直径。实现使光纤内声致马赫曾德干涉仪的结构紧凑、调谐快速、性能稳定、易于制备并降低制造成本。
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公开(公告)号:CN110670134B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910894519.1
申请日:2019-09-20
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提出了一种p型和n型导电铌酸锂纳米线的制备方法,其包括以下步骤:步骤一:利用热固定技术,对多畴铌酸锂晶体进行均匀加热一定时间,并自然冷却至室温,使晶体中的质子被固定在畴壁区域;步骤二:利用电极化技术将上述制得的铌酸锂晶体进行一次极化;步骤三:利用电极化技术将上述制得的铌酸锂晶体进行第二次极化,可以改变步骤二中制备的纳米线导电类型,其能够通过一次极化反转实现p型和n型导电载流子类型的转换。所述方法解决铌酸锂晶体中纳米尺度下输运载流子的调控技术,实现了在纳米尺度下铌酸锂电学特性的调控难题。
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公开(公告)号:CN107797314A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711114695.6
申请日:2017-11-13
Applicant: 南开大学
IPC: G02F1/125
Abstract: 本发明公开了一种基于声光作用的全光纤光学移频器及其移频方法。本发明采用在单模光纤的包层上制备两段直径变小的声光作用区,二者之间为间隔区,超声角锥的锥顶粘接在间隔区;射频信号发生器发出电信号,超声换能器将电信号转化为声信号,经超声角锥放大后传输至单模光纤;当入射光满足相位匹配条件时,伴随着单模光纤中模式的转变,同时产生移频光,并且频移的频率为所加声波频率的两倍;本发明中降低了实际操作中对超声角锥与单模光纤粘接工艺的要求;使用单个超声角锥成功的降低了成本;更重要的是,采用单个超声角锥,降低了插损,便于封装,有利于应用;本发明同时具有频移量可调、信噪比可调、可以直接应用于光纤通路的优点。
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公开(公告)号:CN101266320B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200710151177.1
申请日:2007-12-21
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/28
Abstract: 一种自泵浦延迟可调光脉冲群速延迟器。解决现有大可调范围群速延迟器对条件要求比较苛刻,比如超低温环境,独立的泵浦光源等问题。本发明延迟器包括一个平移台,位于平移台前方入射方向上的聚焦透镜,平移台上的非线性介质,及位于平移台后方出射方向上的小孔光阑构成。本发明对于光束的低空间频率部分产生延迟,通过非线性介质的色散起作用,不需额外的泵浦源,自泵浦即可达到要求。由于是通过调节介质位置连续调节其色散,所以延迟连续可调。低空间频率的光既可以产生减慢效应,也可以产生加快效应,这样就可以产生以往常规方法所不能产生的群速加快结果,其功能相当于使被延时的信号产生时间上的提前量,拓展了延迟器的应用前景。
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公开(公告)号:CN101776833A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201019102021.3
申请日:2010-02-08
Applicant: 南开大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明公开了一种主动式光控可调谐任意波长光延迟器,包括有外壳体,所述外壳体的左端侧壁从后往前依次开有控制光输入端口和信号光输入端口,外壳体右端侧壁上开有一个光输出端口;所述外壳体内从左到右水平放置有第一透镜、半透半反镜、工作介质、带通滤波片,第一透镜位于所述信号光输入端口的正右方,所述带通滤波片位于光输出端口的正左方;所述半透半反镜的正后方水平设置有第二透镜,第二透镜的正后方设置有一个反射镜,该反射镜位于所述控制光输入端口的正右方;所述工作介质为在控制光的波段具有光学非线性响应的材料。本发明公开的光延迟器可对信号光脉冲时延的大小和正负进行精确连续调控,实现对任意波段的信号光脉冲的时延进行调控。
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