一种提高铋相关掺杂光纤发光效率和荧光寿命的方法

    公开(公告)号:CN110156344A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910365061.0

    申请日:2019-04-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于特种光纤技术领域,涉及利用辐照与高温退火诱导铋相关掺杂有源光纤发光效率提高的方法。该方法是针对铋相关掺杂有源光纤进行辐照与高温退火处理结合,该方法使得铋相关掺杂有源光纤的发光效率以及荧光寿命增强。该方法所述的铋相关掺杂有源光纤是指掺铋光纤、铋铒共掺光纤、铋铒镱共掺光纤和铋铒镧共掺光纤,以及铋铅共掺杂石英光纤等,所述辐照包括钴60伽马辐照,紫外激光,准分子激光或飞秒激光等,辐照剂量为50-6000 Gy,剂量率为50-1000 Gy/h。该方法有利于提高铋相关掺杂有源光纤的发光效率以及荧光寿命,作为不同波段的光纤激光器与光放大器的增益介质具有广泛的应用价值。

    一种基于硫化铅掺杂石英光纤的拉曼放大装置

    公开(公告)号:CN110148876A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910389706.4

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于硫化铅掺杂石英光纤的拉曼放大装置,它包括信号源、光隔离器甲、硫化铅掺杂石英光纤、波分复用耦合器、高功率泵浦激光器、光隔离器乙和光功率计等部分。装置各部分通过石英光纤相连接,所述硫化铅掺杂石英光纤是通过改进型化学气相沉积法结合气化硫化铅工艺制备而成,制备工艺简单,成品光纤拉曼强度大,拉曼增益系数高。高功率泵浦激光器提供放大装置所需要的泵浦光,泵浦光与信号光在光纤中产生拉曼增益,从而使传输的信号光得到放大。本发明装置结构简单、安全稳定、放大效果好,进一步降低成本。

    基于析晶的光纤法布里-珀罗腔高温传感器及制造方法

    公开(公告)号:CN106289339B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201610829656.3

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤芯材料析晶的法布里‑珀罗腔高温传感器及制造方法;传感器由高浓度氧化铝掺杂二氧化硅纤芯的蓝宝石衍生光纤作为法布里‑珀罗的干涉腔,干涉腔的第一反射镜由蓝宝石衍生光纤析晶区构成,干涉腔的第二反射镜可以由蓝宝石衍生光纤切平后的端面构成,也可由蓝宝石衍生光纤析晶区构成。制作方法为第一个反射镜用单模光纤与蓝宝石衍生光纤熔接制得第一纤芯析晶区;第二个反射镜可以直接将蓝宝石衍生光纤切断制得,或者再与另一根单模光纤熔接形成第二析晶区;中间保留的蓝宝石衍生光纤即为干涉腔。该高温传感器应用了具有耐高温性能的蓝宝石衍生光纤,可用于高温探测,且器件制作方法简单,成本低廉。

    一种稳定收集表面增强拉曼光谱信号的装置和方法

    公开(公告)号:CN110132933A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910385003.4

    申请日:2019-05-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种能稳定收集表面增强拉曼光谱信号的方法和装置,涉及激光显微表面增强拉曼光谱学领域,使增强基底做往复运动,收集一定时间内得到的光谱数据,具体结构是将增强基底安装在往复运动机构上,往复运动机构由电机驱动,电机驱动连接周期性的供电电源实现正反转。本发明结构简单,体积轻小,便于调节电机转速,方便旋转涂布分析液,快速干燥,减少光谱收集时间,增强拉曼光谱信号稳定性。

    铌酸锂掺杂石英光纤拉曼光放大装置

    公开(公告)号:CN108767635A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810434970.0

    申请日:2018-05-09

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: H01S3/06716 G02B6/02138 H01S3/0675 H01S3/302

    Abstract: 本发明涉及一种铌酸锂掺杂石英光纤拉曼放大装置,它包括信号源,光隔离器甲,光纤布拉格光栅、铌酸锂掺杂石英光纤、波分复用耦合,高功率泵浦激光器、光隔离器乙和光功率计等部分。装置各部分通过石英光纤相连接,所述铌酸锂掺杂石英光纤是通过改进型化学气相沉积法制备而成,制备工艺简单,成品光纤损耗低,拉曼增益系数高。光纤布拉格光栅是在铌酸锂掺杂石英光纤上刻写而成,免去了外接光栅所造成的连接损耗。高功率泵浦激光器提供放大装置所需要的泵浦光,泵浦光与信号光在光纤中发生受激拉曼散射效应从而放大信号光。本发明结构简单、安全稳定、放大效果好,可实现批量生产。

    基于析晶的光纤法布里-珀罗腔高温传感器及制造方法

    公开(公告)号:CN106289339A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610829656.3

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤芯材料析晶的法布里-珀罗腔高温传感器及制造方法;传感器由高浓度氧化铝掺杂二氧化硅纤芯的蓝宝石衍生光纤作为法布里-珀罗的干涉腔,干涉腔的第一反射镜由蓝宝石衍生光纤析晶区构成,干涉腔的第二反射镜可以由蓝宝石衍生光纤切平后的端面构成,也可由蓝宝石衍生光纤析晶区构成。制作方法为第一个反射镜用单模光纤与蓝宝石衍生光纤熔接制得第一纤芯析晶区;第二个反射镜可以直接将蓝宝石衍生光纤切断制得,或者再与另一根单模光纤熔接形成第二析晶区;中间保留的蓝宝石衍生光纤即为干涉腔。该高温传感器应用了具有耐高温性能的蓝宝石衍生光纤,可用于高温探测,且器件制作方法简单,成本低廉。

    药物在体监测光纤传感探针

    公开(公告)号:CN105943055A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610255921.1

    申请日:2016-04-23

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: A61B5/1455 A61B5/0075

    Abstract: 本发明公开一种在临床医学诊断和实验检测中应用的药物在体监测光纤传感探针,它与拉曼光谱检测系统结合,可应用于临床上治疗药物的监测和实验动物的药代动力学实验,与比普通的光纤传感器相比,具有背景拉曼信号低、传输损耗小和灵敏度高等优势。该传感探针由一根空芯光子晶体光纤构成,其末端熔融拉锥形成锥形尖端,表面镀以纳米金属颗粒作为拉曼增强基底,并且裹套特制不锈钢细管针头以起到保护作用。由于空芯光子晶体光纤将激发光约束在其空芯区域传输,以减少激发光经过自身材料时产生的强大拉曼背景信号,从而降低了对检测的干扰。通过此设计获得的待测药物拉曼信号比普通光纤收集的信号更加清晰显著,易于提取。

    一种Bi/Al共掺石英光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN105467512A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510941656.8

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G02B6/0229 C03B37/014 C03B37/018

    Abstract: 本发明涉及一种基于原子层沉积(ALD)技术的Bi/Al共掺石英光纤及制备方法,属光纤技术领域。它由纤芯和包层组成,其特征在于所述纤芯是由Bi/Al/Ge共掺石英材料构成,所述包层为纯石英材料。本发明采用改进的化学气相沉积法(MCVD),在石英基管内沉积掺杂GeO2的二氧化硅疏松层,并将其半玻璃化;然后,利用ALD技术在基管内壁沉积氧化铋与Al2O3材料;最后,利用MCVD技术高温缩棒处理,得到掺杂光纤预制棒,并将其光纤拉丝。本发明中石英光纤的结构简单、合理,掺杂材料具有均一分散性、浓度可控、且光纤发光效率高与增益谱宽等优点,可用于构建光纤激光器、光纤放大器、宽带光源及光纤传感等场合。

    一种纳米半导体PbS掺杂石英放大光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN105467510A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510941634.1

    申请日:2015-12-16

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G02B6/02295

    Abstract: 本发明涉及一种纳米半导体PbS掺杂石英放大光纤及其制备方法,属光纤技术领域。它由纤芯和包层组成,PbS位于纤芯结构中。本发明采用改良化学气相沉积技术(MCVD)依次沉积内包层与纤芯二氧化硅疏松层颗粒至半透明玻璃状态;然后,利用原子层沉积技术(ALD)在半透明玻璃表面上交替沉积PbS与SiO2或GeO2半导体材料;其次,采用MCVD沉积掺杂GeO2的高折射纤芯层,高温缩棒获得PbS掺杂光纤预制棒;最后,经拉丝塔拉制成光纤。本发明中放大光纤具有分散性高、掺杂浓度可控、损耗低、放大效率高等优点,本发明结构简单合理、价位低廉、易于产业化生产,可用于构建光纤激光器与放大器及光纤传感与高非线性效应特性等。

    3D打印横截面结构几何形状任意的光纤预制棒制备方法

    公开(公告)号:CN105384331A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510793040.0

    申请日:2015-11-18

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C03B37/012

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印横截面结构几何形状任意的光纤预制棒制备方法。通过设计不同模型,打印出横截面不同结构的光纤预制棒,包括其外形结构和芯形结构等,进而可以拉制出各种横截面结构几何形状各异的特种光纤,其光传输和变换性能特异的特种光纤,如光子晶体光纤,偏心光纤,多芯光纤,任意多边形光纤及其相互交叉结构光纤等,具有各种独特的光传输和变换性能,将为光纤通信和光传感功能所需,提供各种光传输和变换性能特异的特种功能型光纤。

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