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公开(公告)号:CN108306166A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810311561.1
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN108306166B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201810311561.1
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN108267241A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810311281.0
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明揭示了一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接。混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端。第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。
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公开(公告)号:CN108267241B
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN201810311281.0
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明揭示了一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接。混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端。第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。
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公开(公告)号:CN107315246A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710327617.8
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B26/00
CPC classification number: G02B26/005
Abstract: 本发明公开了一种基于介质电润湿效应的光开关,该光开关采用三层结构,第一层为上极板,由方形透明玻璃1、透明电极2以及疏水薄膜3组成;第二层为方形透明玻璃层10,沿它的对角线开一条微流道5,流道中有受控离散电解质液滴4,在玻璃层同一水平面上开4个条形介质光波导6、7、8、9;第三层为下极板,由方形透明玻璃作基底15,多晶硅作衬底14,衬底上扩磷及光刻图形化微电极阵列13,电极阵列上有介质层12,介质层上涂覆一层疏水薄膜11。该光开关无需使用电机等复杂器件,使得制作成本、生产工艺大大降低,具有重要的技术价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN107315245A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710327616.3
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B26/00
CPC classification number: G02B26/005
Abstract: 本发明提供公开了一种基于介质电润湿效应的可调衰光减器,该衰减器采用三层结构,第一层为上极板,包括方形透明玻璃1、透明电极2以及疏水薄膜3;第二层为方形透明玻璃层8,沿它的对角线有一条微流道5,流道中有受控离散电解质液滴4,其折射率与透明玻璃匹配,在玻璃层同一水平线上有两个V型槽,分别放入射光纤准直器6和出射光纤准直器7;第三层为下极板,包括方形透明玻璃作基底13,多晶硅作衬底12,衬底上扩磷及光刻图形化微电极阵列11,电极阵列上热氧化一层SiO2作介质层10,介质层涂覆一层疏水薄膜9。该衰减器操作简单、体积小、可集成、衰减范围大,插入损耗小的优点,并且具有重要的技术价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107219588A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710327615.9
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/35
CPC classification number: G02B6/3568
Abstract: 本发明公开了一种基于微流道压强差的光开关,该光开关采用三层结构,第一层为盖板1,其左上角与储液罐9相连的注液孔2,盖板的右下角留有与储液罐10相连的注液孔3;第二层为方形透明介质层4,包括储液罐9、储液罐10、对角线上的微流道11、四个条形介质光波导5、6、7、8,微流道11位于方形透明介质层4对角线上,上端用弹性薄膜密封,在其中间有空气柱,两端填充匹配液并分别与储液罐9、10相通,匹配液是通过盖板1上的注液孔2、3分别向两个储液罐9、10注液。第三层为平板基底12。其通过调节流道11中匹配液位置控制光束的全反射和全透射,实现光开关“开”和“关”动作。本发明具有良好的操作性,且响应速度快,具有实际的应用价值。
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公开(公告)号:CN208171472U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820494058.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型揭示了一种高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱分析仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接,混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端,第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、低成本、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208045931U
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201820493274.2
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本实用新型揭示了一种可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本实用新型采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206818916U
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201720516411.5
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/35
Abstract: 本实用新型公开了一种温控热气泡式光开关,该光开关采用三层结构,第一层为上层加热盖板1,其左上角有稳压孔6,稳压孔6右边有与尖嘴池10位置上下相对应的微金属片2,与导线3连接;盖板1右下角有稳压孔7,稳压孔7左边有与尖嘴池11位置上下相对应的微金属片4,与导线5连接;第二层为透明介质层8,包括对角线上的微流道9、三棱柱状的尖嘴池10、11和位于同一水平面上的四个条形介质光波导12、13、14、15,第三层为底层芯片16。通过对微金属片2、4的升温和降温,能有效控制气泡的生长和冷凝,调整气泡在微流道中的大小,从而控制光束的全透射和全反射,实现光开关的“关”和“开”动作,具有良好的操控性和适应性。
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