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公开(公告)号:CN114839718A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210210877.8
申请日:2022-03-03
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种光波导多级耦合模分复用器,包括光波导层和基底层。光波导层包括第一光波导和第二光波导;第二光波导包括传输光波导和多个耦合结构;每个耦合结构包括耦合光波导和连接光波导;耦合光波导和传输光波导通过连接光波导连接;耦合光波导平行于传输光波导;耦合光波导与第一光波导之间的距离小于传输光波导与第一光波导之间的距离;当光波在所述第一光波导中传播时,第二光波导中的所述多个耦合结构将第一光波导的模式功率依次耦合,并将依次耦合的模式功率进行叠加,在输出端输出耦合叠加后的功率。本发明在光波导间隔不变的情况下,通过增加多个耦合结构,并将耦合的模式功率叠加,提高了光波导模式之间的耦合效率。
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公开(公告)号:CN114755535A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210219406.3
申请日:2022-03-02
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种光纤法布里珀罗超声传感器及其制作方法,在传统石英膜片的基础上,利用光刻与氢氟酸腐蚀技术制备得到双面凹槽型的石英膜片,减小了石英膜片的中心厚度,石英膜片在受到超声波作用时能够产生更大的形变量,传感器对局部放电信号的捕捉更敏感和精确,提高了传感器灵敏度的同时也提高了膜片的固有频率,增加了传感器的频率探测范围;同时石英膜片上设置的多个矩形凹槽连通了法布里珀罗腔内外的空气,避免了温度升高后腔内气体膨胀导致的传感器测量误差;也便于外部环境气体进入法布里珀罗腔内,可以利用不同气体折射率变化判断环境气体变化,实现双参量传感;整个装置的结构简单,整体稳定性好,使用周期长,制造成本低廉,适于实用。
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公开(公告)号:CN114415286A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210067754.3
申请日:2022-01-20
申请人: 上海大学
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN113607199A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110958779.8
申请日:2021-08-20
申请人: 上海大学
IPC分类号: G01D5/353 , G01K11/3206 , G01R33/032
摘要: 本发明公开了一种磁场和温度同测的光纤传感器及检测方法、制作方法,其包括:第一段单模光纤,与空芯布拉格光纤一端相连接;空芯布拉格光纤,其内部设置于磁流体;第二段单模光纤,与所述空芯布拉格光纤的另一端相连接;获取反谐振模式;光谱检测阶段,光进入第二段单模光纤后,被光谱仪检测;将空芯布拉格光纤两端切平整,将磁流体注入空芯布拉格光纤内,将第一段单模光纤和第三段单模光纤端口切平,按第一段单模光纤、注有磁流体的空芯布拉格光纤和第二段单模光纤的结构放入熔接机中进行熔接。不仅能够实现磁场和温度同时传感,而且传感器的制作简单,经济适用性更强。
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公开(公告)号:CN113402161A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110807635.2
申请日:2021-07-16
申请人: 上海大学
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C13/04
摘要: 本发明公开了一种超宽带荧光量子点掺杂石英放大光纤及其制备方法,纤芯包括外层的二氧化硅疏松层和中部的掺杂层,二氧化硅疏松层为高纯二氧化硅或掺杂一定浓度高折射率GeO2的二氧化硅材料,掺杂层中掺杂PbS、PbSe、PbTe中的一种或多种量子点,另外掺杂层中还掺杂有Al2O3和GeO2。本发明利用原子层沉积(ALD)技术和原位退火技术相结合的优势,将不同尺寸的半导体量子点材料与光纤制备相结合,可以精确调控量子点尺寸大小,并且沉积的量子点材料均匀性更好,致密度高,浓度可控,分散性好,材料缺陷少;具有荧光覆盖范围广,增益谱宽宽、整体损耗低、噪声系数低等特点。
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公开(公告)号:CN110673261B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201910843158.8
申请日:2019-09-06
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种基于紫外灰阶光刻制备光波导球形凹面镜的方法,其核心部件主要是由一种特殊设计的长条形及紧接的半圆形组成的掩模图形;长条形区域无灰阶分布,透过的紫外光强各区域相同,半圆形区域具有灰阶分布,透过的紫外光强由圆心沿径向按特定函数分布规律变化;对于长条形区域,芯层胶通过掩模板的紫外光照射,显影后形成光波导芯层;在半圆形区域,对于正性芯层胶来说,厚度由圆心沿径向呈递增分布规律变化,对于负性芯层胶来说,厚度由圆心沿径向呈递减分布规律变化,从而整体形成光波导球形凹面或凸面;对球形凹面或凸面进行镀金属膜或介质高反射膜,形成球形凹面镜。本发明具有操作简单,可控性好,兼容光波导制备工艺流程的优点。
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公开(公告)号:CN108490546B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810458870.1
申请日:2018-05-15
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种提高光波导传输特性的光波导模式转换器。该转换器包括单模光纤、一段带有球透镜的无芯光纤和矩形光波导,单模光纤端面连接一段带球透镜的无芯光纤,光波导端面与球透镜之间保持一段有效距离。单模光纤轴心、无芯光纤轴心和光波导轴心保持在同一水平直线上。该模式转换器能够变换单模光纤输出高斯光束,使其光能量几乎全部耦合进光波导基模中,达到光波导模式转换功能,减小光波导散射损耗及模式串扰,提高通信质量。
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公开(公告)号:CN110673261A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910843158.8
申请日:2019-09-06
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种基于紫外灰阶光刻制备光波导球形凹面镜的方法,其核心部件主要是由一种特殊设计的长条形及紧接的半圆形组成的掩模图形;长条形区域无灰阶分布,透过的紫外光强各区域相同,半圆形区域具有灰阶分布,透过的紫外光强由圆心沿径向按特定函数分布规律变化;对于长条形区域,芯层胶通过掩模板的紫外光照射,显影后形成光波导芯层;在半圆形区域,对于正性芯层胶来说,厚度由圆心沿径向呈递增分布规律变化,对于负性芯层胶来说,厚度由圆心沿径向呈递减分布规律变化,从而整体形成光波导球形凹面或凸面;对球形凹面或凸面进行镀金属膜或介质高反射膜,形成球形凹面镜。本发明具有操作简单,可控性好,兼容光波导制备工艺流程的优点。
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公开(公告)号:CN110216383A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910236091.1
申请日:2019-03-27
申请人: 上海大学
IPC分类号: B23K26/362 , B23K26/066
摘要: 本发明提出一种基于激光冷加工在光波导上制备球形凹面镜的方法。采用的制备设备核心部件主要是激光整形装置,该激光整形装置主要由一块不透光、带有圆孔、可以漏出圆形光束的掩模板及一块紧贴掩模板的掺杂玻璃组成,玻璃掺杂区域与圆孔大小一致,其一半圆具有离子高掺特性,另一半圆具有离子掺杂浓度从圆心沿径向递增的分布特点。当行进的激光束经过激光整形装置后,产生一束光强从圆心沿径向递减分布的半圆形激光束。当半圆形激光束刻蚀光波导后,获得严格规则的球形凹面,对球形凹面镀金属膜或介质高反射膜,形成球形凹面反射镜。
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