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。

    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。

    一种索引布隆过滤器以及基于索引布隆过滤器的DDS自动发现算法

    公开(公告)号:CN118433103A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410580299.6

    申请日:2024-05-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提出了一种用于大规模分布式系统的索引布隆过滤器(IBF),并结合SDP实现了基于该过滤器的DDS自动发现算法。在多维位图的基础上,将标准BF中存储信息的位向量替换成根据端点信息生成的索引向量,并通过索引间的异或操作来进行元素的插入和查找,这种方式仅需要两个哈希函数就可以保证可接受的误判率,同时通过将索引布隆过滤器与SDP结合,减少DDS自动发现过程中的资源消耗并提高匹配效率。实验结果表明,在节点匹配率10%的情况下,本发明提出的DDS自动发现算法相比基于标准布隆过滤器的SDPBloom算法,发现过程的数据包数量减少了46.39%,匹配时间缩短了73.30%。

    一种眼型单偏振反谐振空芯光纤
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118068479A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410215945.9

    申请日:2024-02-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种眼型单偏振反谐振空芯光纤,包括外部区域和包层区域;包层区域包括形状为圆弧形且壁厚不相同的第一反谐振单元、第二反谐振单元、第三反谐振单元和第四反谐振单元,第一反谐振单元和第二反谐振单元轮流与外部区域相连并形成旋转对称结构;第三反谐振单元安装在第一反谐振单元和外部区域之间;第四反谐振单元安装在第二反谐振单元和外部区域之间。与现有技术相比,本发明具有通过包层区域的旋转对称结构以及壁厚不同的第一反谐振单元和第二反谐振单元引入了较高的双折射;通过第三反谐振单元和第四反谐振单元进一步降低光纤限制损耗;通过第五反谐振单元抑制该方向偏振模式的损耗,保证光纤的单偏振输出等优点。

    一种新月形保偏反谐振空芯光纤
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117872524A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410215948.2

    申请日:2024-02-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种新月形保偏反谐振空芯光纤,包括外层区域和内层区域;内层区域包括包层结构,包层结构包括第一反谐振单元和第二反谐振单元,第一反谐振单元和第二反谐振单元壁厚不同,分别至少为两个,形状为圆弧形,通过两端节点轮流与外层区域相连并形成旋转对称结构;第一反谐振单元和第二反谐振单元围绕形成的中空区域为纤芯区域。与现有技术相比,本发明具有通过包层结构的旋转对称结构以及壁厚不同的第一反谐振单元和第二反谐振单元实现了较高的双折射,且可以在1.06μm和1.55μm波段实现高双折射和低损耗传输;通过嵌套结构可以有效降低光纤的限制损耗;外层区域和内层区域可选择相同材料制备,其结构易于生产制造等优点。

    基于Ф-OTDR的自适应滤波一体化降噪高精度3D定位方法

    公开(公告)号:CN116243242A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211513195.0

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了基于Ф‑OTDR的自适应滤波一体化降噪高精度3D定位方法,该基于Ф‑OTDR的自适应滤波一体化降噪高精度3D定位方法,包括以下步骤:构造二维时‑空域信号矩阵、传感信号正交解调、幅度信号预处理、建立幅度信号扰动下理想时‑空域灰度图模型得最优占比、设置初始参数、引导滤波、图像处理并计算像素占比、调整窗口平滑半径、输出结果3D成像。通过本发明的自适应滤波一体化降噪高精度3D定位方法,实现一体化降噪流程,实现Ф‑OTDR系统降噪算法的智能化;与此同时,最佳参数下引导滤波算法使得最终信号具有较高信噪比,并且空间分辨率可达到理想状态,实现最终结果的多维度定位显示,相较于以往的定位算法,具备直观形象、可视化的定位效果。

    一种增强旋涂胶厚均匀性的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116020712A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211266838.6

    申请日:2022-10-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种增强旋涂胶厚均匀性的方法。本方法是在旋涂聚合物胶之前,在圆形衬底边缘部分加工成以圆形衬底中心为原点的微米级尺寸的圆形凹槽,圆形凹槽具有上部窄、底部宽的特点,随着圆形凹槽的半径增加其圆形凹槽底部逐步变宽;当旋涂完聚合物胶后,把样品置入加压设备或抽真空设备中处理,使圆形凹槽的底部空间填满聚合物胶,进而使减少边缘区域的胶量,解决现有旋胶技术的胶膜中间薄、边缘厚的问题。本发明方法可节省设备改造成本,操作简便,效果好。

    一种太赫兹反谐振空芯光纤
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115728864A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211493010.4

    申请日:2022-11-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体涉及一种太赫兹反谐振空芯光纤。所述太赫兹反谐振空芯光纤,包括空气纤芯、内包层和外包层;所述内包层包括若干环绕所述空气纤芯设置的内包层单元,所述内包层单元包括椭圆形包层管和圆形嵌套管;所述椭圆形包层管的短轴方向指向所述空气纤芯;所述圆形嵌套管的圆心位于椭圆形包层管的短轴上;所述外包层包括外包层套管和涂覆层;所述外包层套管的内壁与所述椭圆形包层管相切。本发明光纤可以用于传输太赫兹波,达到低损耗传输,延长太赫兹波的传输距离,该光纤在传输过程中具有低损耗、单模传输及传输带宽宽等优点,适合替代空间太赫兹波传输进行长距离传输。

    一种用于大截面光纤束成像系统的物镜

    公开(公告)号:CN114879303A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210217606.5

    申请日:2022-03-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于大截面光纤束成像系统的物镜,沿光轴从物方到像面依次包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、光阑、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、像面;其中第五透镜和第六透镜组成双胶合透镜;第一透镜、第二透镜、第五透镜均具有负光焦度;第三透镜、第四透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜均具有正光焦度。本发明通过镜片结构及间隔的优化,实现了像方远心光路结构,保证物镜像面的光线能全部汇聚至光纤束端面,能与大截面光纤束高效耦合。本发明在空间频率150lp/mm处MTF均大于0.3,全视场的相对照度均大于0.82,成像效果好,相对照度均匀,且所有镜片均采用玻璃球面材料,降低了加工成本与难度。

    一种半导体量子点和稀土共掺石英放大光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN113568244A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110806275.4

    申请日:2021-07-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种半导体量子点和稀土共掺石英放大光纤及其制备方法,光纤包括纤芯和包层,纤芯包括外层的二氧化硅疏松层和中部的掺杂层,掺杂层中掺杂PbS量子点、稀土氧化物和金属氧化物。本发明利用热原子层沉积(T‑ALD)技术的优势或等离子体增强原子层沉积(PE‑ALD)技术的优势,将半导体量子点、稀土氧化铒材料与光纤制备相结合,在稀土石英放大光纤中掺入一定浓度的半导体量子点,可以解决稀土掺杂光纤放大增益带宽受限,噪声系数大等关键科学问题,会使其发光强度显著增强,在超宽谱,高增益,低损耗,低噪声石英光纤放大器领域具有应用潜力。

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