一种太赫兹波导
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110289471B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910466568.5

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹波导,包括:输入端,包括依次连接的输入端波导和输入端微结构波导;传输端,包括亚波长波导、包围亚波长波导的空气层和包围空气层的外包层,亚波长波导的一端与输入端微结构波导的纤芯的另一端连接,外包层的一端与输入端微结构波导的包层连接;及输出端,包括输出端微结构波导和输出端波导,亚波长波导的另一端与输出端微结构波导的纤芯的一端连接,外包层的另一端与输出端微结构波导的包层连接,输出端微结构波导的纤芯的另一端与输出端波导的一端连接;本发明解决了常规亚波长波导在整个传输方向均需要机械支撑的问题,同时又保证两端结构对内部太赫兹波在主传输段的传输影响最小,并实现传输波导与环境的隔离。

    一种高功率光纤端帽及其制造方法

    公开(公告)号:CN109031527B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810735450.3

    申请日:2018-07-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种高功率光纤端帽及其制造方法,该光纤端帽包括同轴设置的双包层光纤、无芯光纤和石英棒,石英棒包括依次同轴连接的第一圆柱段、圆台段和第二圆柱段,第一圆柱段的直径小于第二圆柱段的直径,双包层光纤与无芯光纤的一端熔接,无芯光纤的另一端与第一圆柱段的一端熔接,无芯光纤的包层直径大于或等于双包层光纤的直径,无芯光纤的包层直径小于或等于第一圆柱段的直径,本发明使激光先经无芯光纤后,能量发生扩展,在其输出端面与石英棒连接处光功率密度下降,通过选择合适的无芯光纤长度,可使激光从无芯光纤输出时,其输出光斑足够大,从而有效降低输出面上的光功率密度,同时,能量不会从无芯光纤侧面输出,避免能量的损失。

    一种高功率光纤端帽及其制造方法

    公开(公告)号:CN109031527A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810735450.3

    申请日:2018-07-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种高功率光纤端帽及其制造方法,该光纤端帽包括同轴设置的双包层光纤、无芯光纤和石英棒,石英棒包括依次同轴连接的第一圆柱段、圆台段和第二圆柱段,第一圆柱段的直径小于第二圆柱段的直径,双包层光纤与无芯光纤的一端熔接,无芯光纤的另一端与第一圆柱段的一端熔接,无芯光纤的包层直径大于或等于双包层光纤的直径,无芯光纤的包层直径小于或等于第一圆柱段的直径,本发明使激光先经无芯光纤后,能量发生扩展,在其输出端面与石英棒连接处光功率密度下降,通过选择合适的无芯光纤长度,可使激光从无芯光纤输出时,其输出光斑足够大,从而有效降低输出面上的光功率密度,同时,能量不会从无芯光纤侧面输出,避免能量的损失。

    一种基于菲涅耳透镜的太阳光聚光系统

    公开(公告)号:CN108826206A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810600157.6

    申请日:2018-06-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于菲涅耳透镜的太阳光聚光系统,包括设在追踪装置上的镜筒,镜筒的一端设有菲涅耳透镜,另一端设有与菲涅耳透镜同轴的聚光玻璃锥棒以及紧密排布在聚光玻璃锥棒外侧的追踪玻璃锥棒,聚光玻璃锥棒通过第一传光光纤与照明漫射器连接,追踪玻璃锥棒的出射端面与第一监测盒内的第一漫射器连接,第一漫射器正对第一光电池,反馈光纤一端与照明漫射器连接,另一端与第二检测盒内的第二漫射器连接,第二漫射器正对第二光电池,两个光电池以及追踪装置均与控制系统电性连接。本发明以反馈光纤采集第一传光光纤输出的太阳光的强度信息,实现对太阳光会聚情况的直接反馈,从而对追踪系统进行更为有效的控制和调节,实现闭路控制。

    一种基于菲涅耳透镜的太阳光聚光系统

    公开(公告)号:CN108826206B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201810600157.6

    申请日:2018-06-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于菲涅耳透镜的太阳光聚光系统,包括设在追踪装置上的镜筒,镜筒的一端设有菲涅耳透镜,另一端设有与菲涅耳透镜同轴的聚光玻璃锥棒以及紧密排布在聚光玻璃锥棒外侧的追踪玻璃锥棒,聚光玻璃锥棒通过第一传光光纤与照明漫射器连接,追踪玻璃锥棒的出射端面与第一监测盒内的第一漫射器连接,第一漫射器正对第一光电池,反馈光纤一端与照明漫射器连接,另一端与第二检测盒内的第二漫射器连接,第二漫射器正对第二光电池,两个光电池以及追踪装置均与控制系统电性连接。本发明以反馈光纤采集第一传光光纤输出的太阳光的强度信息,实现对太阳光会聚情况的直接反馈,从而对追踪系统进行更为有效的控制和调节,实现闭路控制。

    一种太赫兹波导
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110289471A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910466568.5

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹波导,包括:输入端,包括依次连接的输入端波导和输入端微结构波导;传输端,包括亚波长波导、包围亚波长波导的空气层和包围空气层的外包层,亚波长波导的一端与输入端微结构波导的纤芯的另一端连接,外包层的一端与输入端微结构波导的包层连接;及输出端,包括输出端微结构波导和输出端波导,亚波长波导的另一端与输出端微结构波导的纤芯的一端连接,外包层的另一端与输出端微结构波导的包层连接,输出端微结构波导的纤芯的另一端与输出端波导的一端连接;本发明解决了常规亚波长波导在整个传输方向均需要机械支撑的问题,同时又保证两端结构对内部太赫兹波在主传输段的传输影响最小,并实现传输波导与环境的隔离。

    一种太赫兹空芯波导
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112596152B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202011404648.7

    申请日:2020-12-04

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹空芯波导,包括若干依次级联的波导单元,波导单元包括纤芯和包层;纤芯由空气组成,包层包括外包层、介质层、空气层和支撑条组,介质层和空气层依次间隔包围在纤芯外侧,外包层包围于最外层空气层的外侧;太赫兹空芯波导的任一层空气层中至少有一个支撑条组;在同一波导单元的同一层空气层中所有的支撑条构成一个支撑条组,支撑条组内的支撑条沿周向排布,连接同一波导单元中两个相邻的介质层或者连接同一波导单元中的最外层介质层和外包层;对于任意两个相邻的波导单元,至少有一个波导单元的一层空气层内不设置支撑条。本发明通过间断式的支撑条排布,降低支撑条对波导传输损耗的影响,并实现对介质层和外包层的合理支撑。

    一种太赫兹空芯波导
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112596152A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011404648.7

    申请日:2020-12-04

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹空芯波导,包括若干依次级联的波导单元,波导单元包括纤芯和包层;纤芯由空气组成,包层包括外包层、介质层、空气层和支撑条组,介质层和空气层依次间隔包围在纤芯外侧,外包层包围于最外层空气层的外侧;太赫兹空芯波导的任一层空气层中至少有一个支撑条组;在同一波导单元的同一层空气层中所有的支撑条构成一个支撑条组,支撑条组内的支撑条沿周向排布,连接同一波导单元中两个相邻的介质层或者连接同一波导单元中的最外层介质层和外包层;对于任意两个相邻的波导单元,至少有一个波导单元的一层空气层内不设置支撑条。本发明通过间断式的支撑条排布,降低支撑条对波导传输损耗的影响,并实现对介质层和外包层的合理支撑。

Patent Agency Ranking