耦合式单模光纤渐逝波传感器

    公开(公告)号:CN1558209A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410016255.3

    申请日:2004-02-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种新型的耦合式高灵敏度单模光纤渐逝波传感器,属光学纤维及传感器技术领域。本发明的一种耦合式单模光纤渐逝波传感器,主要由光源、光学纤维、光纤渐逝波传感元件、探测器、信号处理单元及盛有被测介质的容器组成;其特征在于光学纤微为单模光纤;光纤渐逝波传感元件为熔锥型单模光纤耦合器探头;该熔锥型单模光纤耦合器探头封装于基体内,基体内有一传感的单模光纤锥区,两端各有一传感用单模光纤耦合器的单模光纤引入端,它由固定胶使光纤固定在基体上;在光纤锥区附近还留有使被测气体或液体通过并包围光纤锥区的中空进出槽;熔锥型单模光纤耦合器探头或传感元件放置于盛有被测介质的容器中,且被被测介质所包围。本发明的传感器具有结构简单、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、实时检测、无需采样测量,便于网络化等优点,它的最低测限达到ppb-ppm级。

    高性能紫外光纤的制造方法

    公开(公告)号:CN1455274A

    公开(公告)日:2003-11-12

    申请号:CN03115510.3

    申请日:2003-02-25

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C03B37/01205 Y02P40/57

    Abstract: 本发明述及一种高性能紫外光纤的制造方法,属光学玻璃纤维制造工艺技术领域。本发明方法包括以下各步骤:(1)制作紫外光纤预制棒,(2)紫外光免疫照射处理光纤预制棒,(3)进入拉丝作业系统及光纤的热处理,(4)光纤涂层及加热固化。本发明方法提出了一种紫外光纤的免疫制作技术,即先用紫外光故意照射石英玻璃材料,使产生色心缺陷和多层的结构异变,然后再用热处理方法消除这种缺陷,由此增加了光纤的紫外光抗御能力,在一定程度上消除了石英玻璃光纤对紫外光的阻止作用,从而提高了紫外光在石英光纤中的传输能力。

    一种基于微米级掺杂冰球的WGM激光器

    公开(公告)号:CN119447957A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411504625.1

    申请日:2024-10-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微米级掺杂冰球的回音壁模式激光器及其制备方法。通过在蒸馏水中加入离子(如稀土离子等)或荧光染料等,在低温环境下制备微米级掺杂冰球。设计并优化掺杂冰球的几何参数,以确保其在目标频率下具有高品质因子。将掺杂冰球与泵浦光源相结合,激发掺杂冰球中的离子或荧光染料等产生激光输出。采用温湿度控制技术监测温度和湿度,保障掺杂冰球的结构稳定性,防止其融化而变形。本发明的WGM激光器可以通过控制掺杂冰球体积的增大或减小实现对激光器的波长、输出功率等调制,具有高效、易调制和环保特点,可广泛应用于极地或太空等低温环境下的高精度传感和光通讯等领域。

    一种用于制备光纤预制棒的真空密封FDM 3D打印机

    公开(公告)号:CN119305189A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411383500.8

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备光纤预制棒的真空密封FDM 3D打印机,包括打印机主体和真空罩,打印机主体设置在真空罩内壁,真空罩的表面铰接有用于封堵进出窗口的密封门,密封门的外表面四周分别固定连接有密封圈和橡胶膨胀圈,密封门的表面固定连接有为橡胶膨胀圈充气的打气组件,真空罩的左侧分别固定连接有冷阱、真空泵和控制面板,并且冷阱的进气管延伸至真空罩内部,冷阱的排气管与真空泵的进气管固定连通。通过在打印机主体外设置真空罩,实现了在打印过程中将打印区与外界环境隔离开,利用打气组件对橡胶膨胀圈进行充气,有效避免了密封门漏气,保证了密封门的密封性能,提高打印出的光纤预制棒内部的均匀性和表面的平整度。

    一种用于制备光致螺旋结构的光纤预制结构及光致螺旋结构光纤

    公开(公告)号:CN119247542A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411041256.7

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备光致螺旋结构的光纤预制结构及光致螺旋结构的光纤,用于制备光致螺旋结构的光纤由纤芯层、高光敏的内包层、外包层组成,螺旋结构的形成有赖于光致折变,该光致折变区位于内包层中。所述光致螺旋结构光纤在其不同层结构上采用不同的材料方案,普遍以石英材料为基础,同时纤芯层与内包层进行了元素掺杂。本发明所述光致螺旋结构既可以单螺旋方式实现,也可表现为双螺旋、三螺旋等更多的多螺旋方式,其中多螺旋结构的每一条螺旋的旋转周期可分别调控,并以相同方式自上而下形成,位置上表现为关于纤芯对称的几何结构。本发明提供的光致螺旋结构光纤将有望为高精度、高稳定性的全光纤电流传感器等诸多领域应用提供有较强竞争力的光纤方案。

    一种柔性双层聚合物光波导制备方法

    公开(公告)号:CN118732167A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410944214.8

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及光通信技术及微电子技术领域,公开了一种柔性双层聚合物光波导制备方法。所述柔性双层聚合物光波导制备方法包括步骤:S1、在硬板基底上利用软波导基底胶或者软波导基底膜制备软基底层;S2、旋涂聚合物包层胶,在基底层上制备下包层;S3、旋涂聚合物芯层胶,并进行紫外曝光和显影,在下包层上制备波导芯层,得到波导芯和识别标记;S4、在芯层上覆盖上包层得到一层波导;S5、重复S1‑S4共制备2个一样的波导,对其中一个样品进行硬板基底的剥离。本发明提供的柔性双层聚合物光波导制备方法所制备的光波导不受光刻、显影、压合等工艺所产生的粗糙度的影响,且操作简单灵活,制备效率高的优点。

    一种基于超薄壁空芯光纤的大批量单光子源及其制备方法

    公开(公告)号:CN118519223A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410562524.3

    申请日:2024-05-08

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超薄壁空芯光纤的大批量单光子源及其制备方法,大批量单光子源由微纳波导和超薄壁空芯光纤(2)构成,超薄壁空芯光纤(2)轴向均匀,微环腔端面为圆形;超薄壁空芯光纤(2)轴向划分多个端面,在每个端面由微纳波导与超薄壁空芯光纤耦合形成单光子源,其中微纳波导(0)为单光子源的输入端,微纳波导(1)为所述单光子源的输出端。根据上述技术方案,可以实现单光子的大批量发射,基于超薄壁空芯光纤的几何特征和材料特征可精准控制发射的角度和数量,同时由于单光子源结构简单、光纤成本低、具有高度可重复性、易于大规模批量制备。

    基于压杆失稳传感增强的低频振动传感器

    公开(公告)号:CN118518192A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410555971.6

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 一种基于压杆失稳传感增强的低频振动传感器,包括光纤器件、弹性薄片、弹性杆、质量块、弹性薄片夹具、固定支柱、底座等模块。其中,固定支柱的中心设有多种类型的通孔以便固定不同尺寸的光纤器件,并使光纤器件的平整端面正对弹性薄片中心。弹性杆和底座的中心位置设有夹具以固定弹性薄片。弹性杆与质量块设为一体化结构。本发明的振动传感器通过检测弹性薄片中心的扰度,实现对弹性杆中心受压形变的放大,提高传感精度和灵敏度。本发明有望用于低频串扰振动传感应用。

    一种O+E波段宽带低噪声铋掺杂石英光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN118483783A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410555868.1

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种O+E波段低噪声铋掺杂石英光纤,光纤从外向内依次包括:包层(1)和纤芯;纤芯由外向内依次包括疏松层(2)、有源芯层(3)、疏松层(2)、有源芯层(3)、内纤芯层(4);其中,包层(1)由纯石英材料构成,疏松层(2)和内纤芯层(4)由掺杂GeO2和P2O5的SiO2材料沉积构成,有源芯层(3)沉积Bi2O3和PbS纳米颗粒。根据上述技术方案,可以提高Bi掺杂浓度和发光效率,降低光纤长度,降低传输中ASE噪声的影响,在O+E波段光放大器中获得更低的噪声系数。

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