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公开(公告)号:CN109520654A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811278181.9
申请日:2018-10-30
Applicant: 上海大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提出一种基于光纤熔锥的本征型法布里-珀罗拉力传感器件及其制造方法。该器件通过飞秒脉冲激光器在光纤熔锥的锥腰内部刻写两个折射率改变区域形成反射镜面,通过改变光纤熔锥锥腰直径来获取不同的拉力传感灵敏度。当传感器件受到外界拉力时,光纤熔锥本征型法布里-珀罗传感器的腔长、纤芯直径和纤芯折射率都会发生微小变化,使得光纤本征型法布里-珀罗传感器的光程差发生变化,从而导致反射谱发生漂移以观察外界拉力变化。本器件将光纤熔锥的细直锥腰特性和光纤本征型法布里-珀罗高分辨率传感特性相结合,不仅提高了光纤传感器件的传感灵敏度、分辨率、响应速度和可靠性并且具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108490546A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810458870.1
申请日:2018-05-15
Applicant: 上海大学
Abstract: 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:CN103955025B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410162184.1
申请日:2014-04-22
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明涉及一种用于光学延迟线的环联型分形拓扑结构微环阵列,它包括波导、M个环联微环拓扑结构。本发明扩展了环联分形拓扑结构微环阵列的延迟优势,使谐振效应于整体和局部同时得到增强,延迟效果得到改变。光信号首先从直波导输入端输入,通过波导耦合至第1个环联拓扑结构微环阵列,再通过微环和微环之间的耦合区输入下一个环联拓扑结构微环阵列,直至通过最后一个环联拓扑结构微环阵列与第1个环联拓扑结构微环阵列的耦合区,再次进入第1个环联拓扑结构微环阵列的耦合区,再耦合回波导,最后通过波导的输出端输出。光波在环联分形拓扑结构微环阵列中将经历更多、更复杂的谐振回路,使谐振效应于整体和局部同时得到增强,在此基础上,可使延迟效果得到可控的改变。
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公开(公告)号:CN103048003A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210546593.2
申请日:2012-12-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种基于马赫曾德干涉仪耦合的内嵌高阶微环传感器及其制备方法,本传感器由一个U型波导和三个微环谐振器组成。该传感器结合了高阶微环谐振器的高灵敏度特性和U型波导导致的马赫曾德干涉效应,具有灵敏度高和响应快的优良特性。而且该器件的输入端和输出端在同一侧,更有利于进行传感检测,便于与其他器件的集成。相比于其他光学传感器件,该发明具有低成本、结构紧凑、灵敏度高、制作工艺简便等优点,在光传感器件领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102967582A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210483313.8
申请日:2012-11-26
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度微纳光纤复合型微腔生化传感器。该生化传感器由微纳光纤制作的结型微环谐振腔和由飞秒激光作用在微环谐振腔两边形成的F-P微腔组成的复合型微腔构成。其制造方法是将普通单模光纤进行熔融制成微纳光纤,并在微纳光纤内用飞秒激光制作两个反射镜,在两个反射镜之间打结,最终制成微纳光纤F-P腔和结型微纳光纤环形腔构成的微纳光纤复合型微腔。本发明涉及的微纳光纤复合型微腔由于其Fano谐振谱线而在中心波长处具有极大的变化斜率,陡峭的斜率可以把微小的环境参量变化转化为大的可探测的强度变化,可极大提高生化传感器的灵敏度,从而可以实现快响应速度和高灵敏度的微纳米量级生化测量。
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公开(公告)号:CN120063470A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510550908.8
申请日:2025-04-29
Applicant: 上海大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开一种非对称多谐振光纤传感器及其制备方法,属于光纤传感器技术领域。传感器包括膜片、套管、毛细管和光纤;膜片包括器件层;器件层的反射端为平面,并设有反射层;器件层的输入端中部设有形变区,绕该形变区外周设置有多个谐振区,多个谐振区之间两两相邻接,相邻谐振区输入面所在的高度不同,且所有谐振区输入面所在的高度皆大于形变区输入面所在的高度;膜片周部固定于套管的一端,且膜片反射层朝向套管内部;毛细管一端插入套管,并固定连接于膜片的反射端;光纤一端朝向膜片形变区并插入毛细管并固定于毛细管中。本发明通过立体非对称结构的膜片实现更宽频范围内的声学信号检测,能够提高传感器的灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN120018004A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510481692.4
申请日:2025-04-17
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种由微结构光纤制备的全石英双膜结构光学麦克风及制备方法,全石英双膜结构光学麦克风由第一单模光纤、波导膜片和传感圆膜片依次熔接而成,所述第一单模光纤与波导膜片的熔接面是法布里珀罗干涉的第一个反射面;传感圆膜片与所述的波导膜片的熔接面是法布里珀罗干涉的第二反射面,以形成法布里珀罗干涉效应。本发明的全石英双膜结构光学麦克风能够在极端严酷的环境条件下保持稳定性与可靠性,适合用于多种高温测试和其他高压电磁监测场合。
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公开(公告)号:CN119666812A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411655087.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 上海大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种基于多激光增减材制造的全石英多组分拉曼信号在线检测模块,包括携带侧面微孔的无节点负曲率空芯光纤、多模光纤、镀陶瓷膜的单模光纤、半圆形微通道、石英浆料封装层和石英固定底座;利用皮秒激光于无节点负曲率空芯光纤侧面加工微米级别微孔,将多模光纤、携带侧面微孔的无节点负曲率空芯光纤、单模光纤焊接为一体的全石英传感器,利用光纤研磨技术将单模光纤研磨成薄片,并于薄片单模光纤端面沉积陶瓷膜,利用皮秒激光逐层扫描石英固定底座以加工出放置该传感器的半圆形微通道,利用CO2激光逐层扫描、沉积、固化石英浆料封装层以封装传感器。本发明通过在全石英传感器内注入待测物质,可在电力等高电磁干扰环境下实现多组分拉曼信号的在线检测。
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公开(公告)号:CN119519827A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411383699.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 上海大学
IPC: H04B10/071 , G01H9/00 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/088 , G06F18/2433 , G06F18/214 , G06F18/21
Abstract: 本发明公开了一种无监督的分布式架空光缆异常检测方法,涉及基于分布式光纤传感的架空光缆状态监测领域,包括,采集并解调得到不同扰动情况下光纤返回的相位信号,使用滑动窗口将原始相位信号划分为子序列,计算每个子序列的范数,并计算每个子序列与前一个相邻子序列之间的范数差;计算每个子序列在每个维度上的均值、最小值、最大值和标准差,得到特征序列,将得到的特征序列输入LSTM‑AE模型;计算输入序列与重构序列之间的均方根误差RMSE,并根据RMSE值进行样本情况的判断。本方法通过只利用正常样本对LSTM‑AE进行训练,实现了基于无标签数据集的异常事件检测。
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公开(公告)号:CN119247536A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410928939.8
申请日:2024-07-11
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种1100~1200 nm波段Pb/Al共掺石英增益光纤及辐照增强方法,纤芯包括最外和最内层的SiO2疏松层以及纤芯中部的掺杂层,SiO2疏松层为高纯度SiO2以及掺杂低浓度高折射率GeO2的材料,掺杂层中掺杂有PbO、PbS、PbSe含Pb化合物的一种或几种,和AlF3、Al2O3等含Al化合物中的一种或两种。纤芯中Pb掺杂浓度范围控制在0.01~1 mol%,Al的掺杂浓度控制在0.5~5 mol%。辐照后处理使用的辐照源为伽马射线,剂量为100~2000 Gy,剂量率为50‑2000 Gy/h。本发明通过Al掺杂改善了负责近红外发光的低价Pb离子的晶体场环境,形成在1100~1200 nm区间内新的Pb/Al活性中心,同时减少Pb/Ge活性中心形成概率,减少有害泵浦竞争与重吸收,并进一步通过伽马射线辐照增加光纤中Pb/Al活性中心的数量从而提升发光强度。
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