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公开(公告)号:CN105182400A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510554072.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 上海大学
IPC: G01T1/202
Abstract: 本发明涉及一种用于放疗实时在体剂量监测的石英光纤剂量计,包括一根石英闪烁光纤、一根石英通信光纤、一台光电倍增管和一台计算机;所述石英闪烁光纤与所述石英通信光纤连接;所述石英通信光纤直接接入所述光电倍增管;所述光电倍增管通过电信号线与所述计算机相连接。所述石英闪烁光纤为掺杂发光材料的特种光纤,作为辐射传感器,与所述具有抗辐射特性的石英通信光纤通过熔融焊接进行光耦合,将传感器产生的光信号传输至所述光电倍增管,光信号经过收集和放大后转换为电信号,由计算机和相应软件系统进行信号采集和数据分析处理。本发明提供的剂量计可实现对肿瘤病人在放疗过程中所接受剂量的实时在体监测。
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公开(公告)号:CN104355531A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410590113.1
申请日:2014-10-29
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/0128
Abstract: 本发明涉及一种3D打印掺杂光纤预制棒制备系统。该系统包括:电脑,和3D打印机,所述3D打印机中包括墨盒及掺杂元素盒,加热炉及电机。3D打印机连接电脑而受电脑控制;3D打印机中设置墨盒和掺杂元素盒出口连接到喷口,电脑将要求发送给3D打印机,3D打印机将墨盒中的二氧化硅粉末和掺杂元素盒中的掺杂元素进行发送并混合后喷涂,电机连接驱动3D打印机移动,层次喷二氧化硅微纳米粉末和掺杂元素的二氧化硅微纳米粉末;所述喷口对准制备的预制棒,预制棒设备加热炉,在制备的预制棒旁边的加热炉对二氧化硅微纳粉末进行加热和冷却,加热棒和预制棒固定连接电机,在电机的驱动下,不断移动预制棒,预制棒就逐渐变长,制备出特种光纤预制棒,然后特种光纤预制棒可以拉制出不同的特种光纤。本发明可快速制备均匀掺杂光纤预制棒,实现特种掺杂光纤的快速制备。
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公开(公告)号:CN102261967A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110111262.1
申请日:2011-05-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种基于同轴光纤的温度和应力传感器。它包括单模输入光纤、第一同轴光纤、中间单模光纤、第二同轴光纤和单模输出光纤依次连接而构成,其中单模输入光纤、第一同轴光纤和中间单模光纤依次熔接构成一号传感单元;中间单模光纤、第二同轴光纤和单模输出光纤依次熔接构成二号传感单元。由于第一同轴光纤和第二同轴光纤具有不同的结构参数,一号传感单元和二号传感单元将具有不同波长的谐振滤波光谱,并且两谐振光谱将对温度和应力两个参数具有不同的传感灵敏度,从而可以实现双参量光纤传感器。本发明基于同轴光纤的温度和应力双参量光纤传感器,具有制备工艺简单、成本低廉、结构紧凑、性能稳定、易于与标准单模光纤系统集成等优点。
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公开(公告)号:CN101458363B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910044807.4
申请日:2009-01-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种基于同轴光纤的马赫曾德干涉仪。它包括单模输入光纤、第一同轴光纤、单模光纤、第二同轴光纤和单模输出光纤依次连接而构成,单模输入光纤和单模光纤分别与第一同轴光纤两端熔接构成光分束器,单模光纤和单模输出光纤分别与第二同轴光纤两段熔接构成光合波器,在单根光纤中实现马赫曾德干涉仪。本发明的基于同轴光纤的马赫曾德干涉仪,具有制造方法简单,使用方便、干涉传输特性易于控制、温度稳定性好,结构紧凑,易于与现有的光纤系统集成等优点,可应用于光纤通信器件和光纤传感器等领域的光纤光谱滤波器、光纤压力、折射率、温度传感器等等。
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公开(公告)号:CN101762777A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010023128.1
申请日:2010-01-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种电力变压器局部放电在线检测和定位系统。它包括ARM处理器,该ARM处理器连接多路信号检测通道、LCD显示屏、键盘、SD卡座和串口。多路信号检测通道由光纤超声波传感器依次连接光电二极管、I/V转换器、放大器、滤波器和门限判决器构成。多路信号检测通道中的光纤超声波传感器检测局部放电时产生的声发射信号,经过光电转换、I/V转换、放大、滤波后,通过门限判决器输出。ARM处理器是将多路检测信号进行分析处理并通过LCD显示屏显示放电源位置,并将数据保存在SD卡中,通过串口发送到上位机。本发明简单实用,抗电磁干扰性能强,工作稳定,可用于对电力变压器局部放电检测和定位。
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公开(公告)号:CN101666892A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910196508.2
申请日:2009-09-25
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明涉及一种基于实心光锥的光纤旋转连接器。它包括转子支架、实心光锥、定子支架、波分复用器和多个不同波长光纤准直器。转子支架通过多个不同波长光纤准直器与多个转子光纤接口而构成光纤旋转输入端,定子支架通过实心光锥与波分复用器、定子光纤接口而构成光纤固定输出端。本发明结构简单,便于安装;无复杂的光学系统,易于实现多个不同波长光信号的合束与分束;结构紧凑,便于大批量生产。
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公开(公告)号:CN100383579C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200610023283.7
申请日:2006-01-12
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , G02B1/00 , C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/34 , C03B2203/23 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种高性能抗辐射石英光纤及其组合法制作方法。本发明的高性能抗辐射石英光纤,它由纯石英纤芯、石英掺氟包层和石英掺铈制作外包层组成。本发明提供了采用组合法,即先制备具有内包层和芯的初预制棒,然后再在初棒外采用不同的技术制备掺铈外包层或采用插棒技术直接套掺铈的外层管,然后将其进行拉丝制作成光纤。本发明的高性能抗辐射石英光纤既可用于常规的光通信系统的信息传输,又可在辐射环境下,作为抗辐射光纤保持正常的信息通信。它具有抗辐射能力强、传输损耗低的特点,可广泛应用于航空航天、核工业、军事等辐射相关领域的光纤通信和光纤传感之用。
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公开(公告)号:CN100357204C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200510030734.5
申请日:2005-10-27
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/01 , C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B2201/02 , C03B2201/31 , C03B2201/58
Abstract: 本发明涉及一种半导体薄膜内包层放大光纤及其预制棒制造方法。本半导体薄膜内包层放大光纤是由半导体薄膜内包层放大预制棒拉制而成的,预制棒由芯棒、内包层和外包层组成,内包层夹在芯棒和外包层之间,芯棒是由掺杂GeO2的石英材料构成,它的折射率要大于外包层的纯石英材料;内包层为薄膜包层,是由具有放大功能的活性半导体直接带隙材料构成;而外包层是由纯石英构成。其预制棒制造方法的工艺过程及步骤为:(a)采用改进化学气相沉积工艺制造芯棒;(b)制作外包层;(c)制作薄膜内包层;(d)采用插棒技术装配;(e)缩棒。本方法制造的预制棒具有半导体性能稳定、材料分解少等特点。本光纤适用于制备具有集成化、增益谱宽、高效泵浦、输出功率高、便于结构小型化,且使用方便,价格低廉的光纤放大器。
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公开(公告)号:CN1317573C
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200410067535.7
申请日:2004-10-27
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/018
CPC classification number: Y02P40/57
Abstract: 本发明述及一种高传输能力紫外光纤的制造方法和含有高羟基光纤预制棒的沉积装置,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)制作具有高羟基含量的紫外光纤预制棒,(2)紫外光免疫照射处理高羟基含量的光纤预制棒,(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具有高羟基含量的紫外光纤的免疫制作技术,即先用紫外光故意照射含有高羟基成分的光纤预制棒石英玻璃材料,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。
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公开(公告)号:CN1258678C
公开(公告)日:2006-06-07
申请号:CN200410016255.3
申请日:2004-02-12
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/17
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侧介质的容器组成;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。
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