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公开(公告)号:CN106054492A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610535946.7
申请日:2016-07-10
Applicant: 上海大学
IPC: G02F1/39
CPC classification number: G02F1/395
Abstract: 本发明公开一种可在光子学实验和光纤通信领域中应用的石墨烯量子点光纤放大器。本发明包括空芯光子晶体光纤和滤光片,所述空芯光子晶体光纤内部空芯区域和空气微孔的内壁上均匀沉积一层散布石墨烯量子点的薄膜,其末端放置一给定波长的滤光片;工作原理:根据泵浦光在空芯光子晶体光纤中传输时,被涂覆在光纤微孔内壁上的石墨烯量子点吸收,从而使石墨烯量子点跃迁至较高能带,经过信号光的诱导后向下能带跃迁,受激辐射产生全同光子,再通过给定波长的滤光片滤除杂光,从而实现了对信号光强度的放大功能。由于本发明采用石墨烯量子点作为增益物质,基于石墨烯量子点的优点,可以对信号光进行高效地放大。此外,本发明采用空芯光子晶体光纤作为系统主体,可以直接嵌入光纤系统,降低了光传输损耗,提高了光转换效率。
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公开(公告)号:CN106058622A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610532556.4
申请日:2016-07-08
Applicant: 上海大学
CPC classification number: H01S3/06716 , H01S3/06754 , H01S3/06795 , H01S3/1603
Abstract: 本发明涉及一种基于铕离子掺杂荧光光纤的光纤有源器件。本器件基于铕离子掺杂光纤的三价铕离子的5D0→7F2能级跃迁能够产生618nm波长特征荧光,因熔融石英独特配位场的作用,使得三价铕离子的超敏跃迁具有较宽的波长范围。而以该铕离子掺杂光纤制作的光纤激光器和光纤放大器均具有以下特征:中心波长为618nm、波长可调谐范围达13nm。目前,掺杂有源光纤激光器和有源光纤放大器的工作波长主要为红外或近红外波段,尚无可见光波段的光纤激光器和光纤放大器的报导,所以该可见光波段的光纤激光器和光纤放大器具有其特有的创新性。
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公开(公告)号:CN103271714A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310199416.6
申请日:2013-05-27
Applicant: 上海大学
IPC: A61B1/07
Abstract: 本发明公开了一种微观光纤内窥镜,由光纤束、多维移动平台、陷波器、滤波片、激光光源、显微物镜、成像系统和信号分析处理系统构成,由光纤束形成内窥镜的软管,光纤束由两根以上光纤形成,光纤束的一端安装信号探头,光纤束的另一端设有显微物镜,滤波片对激光光源输入的光源信号进行过滤,陷波器滤除在光纤束内传输的图像的冗余频率信号,然后显微物镜接收到光纤束传输的图像信号,传输到成像系统进行成像,实现图像信号采集,然后将采集到的图像信号传送到信号分析处理系统,经过图像信号分析和处理,得到显微图像。本发明采用光纤束作为内窥镜装置的管线,实现显微内窥镜的功能,具有高分辨的特点,对生物医学有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN106094100A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610532500.9
申请日:2016-07-08
Applicant: 上海大学
CPC classification number: G02B6/02395 , C03C13/048
Abstract: 本发明涉及一种铕离子掺杂熔石英荧光光纤及其制备方法。纤芯二氧化硅基质中掺杂有三价铕元素的特定光纤预制棒采用MCVD(Modified Chemical Vapor Deposition)工艺,制备,然后通过光纤拉丝工艺,把光纤预制棒拉制为特定的铕离子掺杂熔石英荧光光纤,其纤芯中三价铕离子的掺杂浓度约为2wt%‑0.01wt%。在激发光的作用下,该铕离子掺杂熔石英荧光光纤中Eu3+离子被激发,产生5D0→7Fn(n=0、1、2、3)跃迁,发出荧光。其中最强的荧光位于618nm处,为正三价铕离子的5D0→7F2超敏跃迁。由于非晶态熔石英复杂变化晶体配位场的影响,该超敏跃迁的谱线具有很大的宽度,半高宽为13nm。该铕离子掺杂光纤可以在光纤激光器、光纤放大器等有源光纤器件中有重要应用。
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公开(公告)号:CN103951183A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410162062.2
申请日:2014-04-22
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/025
Abstract: 本发明涉及一种拉制与极化一体化的极化石英光纤制作装置,包括收送棒系统,光纤预制棒,红外测温仪,石墨炉,高压极化电极,红外测径仪,一次涂覆装置,二次涂覆装置以及收丝轮;所述光纤预制棒一端固定在收送棒系统上,由收送棒系统精确控制;所述红外测温仪安装在石墨炉内,所述石墨炉软化光纤预制棒,并提供高压极化的热源进行引丝;引出的光纤经高压极化电极极化,并经过红外测径仪,经过所述一次涂覆装置、二次涂覆装置涂覆后,经收丝轮收集。本发明具有操作简单、成本低廉等特点,可实现极化光纤任意长度的批量化生产。
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