纳米量子点光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN100509672C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200510030735.X

    申请日:2005-10-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种纳米量子点光纤及其制作方法。本纳米量子点光纤纤芯、包层和保护层组成,纤芯材料是由纯石英掺杂少量增大折射率的GeO2、P2O5和具有放大效应的半导体PbS纳米材料组成,包层材料为纯石英材料,保护层材料由纯石英反应管构成。其制造方法是:①采用MCVD工艺制作来烧结多孔的纤芯反应管;②采用sol-gel法制备半导体量子点材料;③采用溶胶浸泡法制备量子点纤芯预制棒;④采用低温工艺拉制纳米量子点光纤。可以用较短(厘米级)的本光纤实现光信号放大。本光纤具有宽带特性,是已有的掺铒光纤带宽的2~5倍。可广泛应用于光纤放大器、光纤激光器、光调制器等器件,应用于光纤传感领域的光纤温度、压力传感器等的测量。

    磁光效应光子晶体光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN1259581C

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200410084284.3

    申请日:2004-11-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种磁光效应光子晶体光纤及其制造方法。本光纤由纤芯、气孔包层和保护层组成,纤芯的材料由纯石英掺杂增大折射率的GeO2和增加法拉第磁光效应的稀土Tb3+、Al3+离子组成;气孔包层的材料是由对称六角形规则排列的光子晶体结构毛细石英管组成,而保护层为支撑石英管。本光纤的制备分以下三个关键步骤:一是掺杂铽稀土元素光纤芯棒的制作;二是光纤预制棒的制作;三是磁光效应光子晶体光纤的拉制。该光纤不仅提高磁光效应的Verdet常数(大于1.3×10-5rad/A),而且,还使它的热稳定性比常规掺铽光纤提高一到两个数量级。本光纤可应用于磁光隔离器、磁光调制器、磁光开关等,以及光纤电流互感器、光纤磁场传感器。

    纳米量子点光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN1785861A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510030735.X

    申请日:2005-10-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种纳米量子点光纤及其制作方法。本纳米量子点光纤纤芯、包层和保护层组成,纤芯材料是由纯石英掺杂少量增大折射率的GeO2和具有放大效应的半导体PbS纳米材料组成,包层材料为纯石英材料,保护层材料由纯石英支撑管构成。其制造方法是:①采用MCVD工艺制作来烧结多孔的纤芯预制棒;②采用sol-gel法制备半导体量子点材料;③采用溶胶浸泡法制备量子点纤芯预制棒;④采用低温工艺拉制纳米量子点光纤。可以用较短(厘米级)的本光纤实现光信号放大。本光纤具有宽带特性,是已有的掺铒光纤带宽的2~5倍。可广泛应用于光纤放大器、光纤激光器、光调制器等器件,应用于光纤传感领域的光纤温度、压力传感器等的测量。

    双锥型光纤渐逝波温度传感器及其双锥光纤探头的制造方法

    公开(公告)号:CN1699943A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510026234.4

    申请日:2005-05-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种双锥型光纤渐逝波温度传感器及其双锥光纤探头制造方法。本温度传感器由光源通过光纤经探头连接探测器、再由探测器连接信号处理单元组成,探头为双锥光纤探头,在置于温度变化场中时,由其双锥区段传感温度变化,双锥区段的渐逝场随之发生变化,导致传感光纤的传输能量变化;深测器将光信号转换成电信号后输入信号处理单元;信号处理单元对电信号处理后得到温度信息。其双锥光纤探头的制造方法是对单根光纤预热后缓慢熔融拉锥而成。本发明的温度传感器具有结构简单、制作容易、成本低,可应用于需要获取温度实时数据的各种场合。

    磁光效应光子晶体光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN1605894A

    公开(公告)日:2005-04-13

    申请号:CN200410084284.3

    申请日:2004-11-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种磁光效应光子晶体光纤及其制造方法。本光纤,由纤芯、气孔包层和保护层组成,纤芯的材料由纯石英掺杂增大折射率的GeO2和增加法拉第磁光效应的稀土Tb3+、Al3+离子组成;气孔包层的材料是由对称六角形规则排列的光子晶体结构毛细石英管组成毛细管包层,而保护层为支撑石英管。本光纤的制备分以下三个关键步骤:一是掺杂铽稀土元素光纤芯棒的制作;二是光纤预制棒的制作;三是磁光效应光子晶体光纤的拉制。本发明的磁光效应光子晶体光纤,解决一直困扰人们的光纤磁光效应低、温度敏感性大的难点问题。该光纤不仅提高磁光效应的Verdet常数(大于1.3×10-5rad/A),而且,还使它的热稳定性比常规掺铽光纤提高一到两个数量级。本发明的磁光效应光子晶体光纤可广泛应用于光纤通信领域的磁光隔离器、磁光调制器、磁光开关等磁光器件,以及光纤传感领域的光纤电流互感器、光纤磁场传感器等的传感光纤。

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