一种全光纤结构的多探头光纤倏逝波生物传感器

    公开(公告)号:CN101701913A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910237887.5

    申请日:2009-11-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种全光纤结构的多探头光纤倏逝波生物传感器属于生物传感器技术领域,其特征在于,含有;光源、至少一个光纤耦合器、至少两个光环形器、至少两个探测光纤以及至少两个荧光探测组件,其中,探测光纤芯区的裸露部分外表面修饰有生物识别分子。激光信号经光纤耦合器分路后,分别通过各自对应的光环行器进入相应探测光纤的探测端,该探测光纤再对混有激发光的荧光信号进行收集,然后经光环形器输出到荧光探测组件中准直、滤波后,再把滤波得到的荧光信号转换为电信号输出。本发明能同时对多种样品进行多次探测,荧光信号的利用率高。

    一种光子晶体光纤与光波导之间的连接方法

    公开(公告)号:CN100412582C

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200610113700.7

    申请日:2006-10-13

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 杨昌喜 张仲桓

    Abstract: 一种光子晶体光纤和光波导之间的连接方法,是利用光敏有机树脂在紫外光曝光条件下自发形成光波导的方法,实现光子晶体光纤和光波导之间的低损耗连接。该方法是将光子晶体光纤与光波导的光路在自由空间条件下充分耦合;将光敏有机树脂加入耦合端;将紫外光经过光子晶体光纤和光波导的传输后对光敏有机树脂进行固化,形成固态芯区和液态包层结构;将未固化的光敏有机树脂溶解掉,加入另一种光敏有机树脂;使用紫外光在耦合端侧面进行曝光,形成固态包层。可用于光子晶体光纤和其它光波导进行低损耗连接,制作过程简单,成本低,稳定性高,具有广泛的适用领域,特别是在集成光学、光互连、光网络、光纤到户或光纤激光器领域。

    单模-多模或多模-单模光波导模式转换器及制作方法

    公开(公告)号:CN1936631A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610113701.1

    申请日:2006-10-13

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 杨昌喜 张仲桓

    Abstract: 单模-多模或多模-单模光波导模式转换器及制作方法,是利用光敏有机树脂在紫外光曝光条件下自发形成光波导的方法,实现光波导单模到多模或多模到单模之间的模式转换。该制作方法是将单模光波导和多模光波导的光路在自由空间条件下充分耦合;将光敏有机树脂加入耦合端;将紫外光经过单模光波导和多模光波导的传输后对光敏有机树脂进行固化,形成模式转换部分的固态芯区和液态包层结构;将未固化的光敏有机树脂溶解掉,加入另一种光敏有机树脂;使用紫外光在耦合端侧面进行曝光,形成固态包层。可用于单模-多模或多模-单模之间的模式转换,成本低,器件稳定性高,具有广泛的适用领域,特别是在集成光学、光互连、光网络、光纤到户领域。

    一种全光纤结构的多探头光纤倏逝波生物传感器

    公开(公告)号:CN101701913B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910237887.5

    申请日:2009-11-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种全光纤结构的多探头光纤倏逝波生物传感器属于生物传感器技术领域,其特征在于,含有;光源、至少一个光纤耦合器、至少两个光环行器、至少两个探测光纤以及至少两个荧光探测组件,其中,探测光纤芯区的裸露部分外表面修饰有生物识别分子。激光信号经光纤耦合器分路后,分别通过各自对应的光环行器进入相应探测光纤的探测端,该探测光纤再对混有激发光的荧光信号进行收集,然后经光环行器输出到荧光探测组件中准直、滤波后,再把滤波得到的荧光信号转换为电信号输出。本发明能同时对多种样品进行多次探测,荧光信号的利用率高。

    一种光子晶体光纤与光波导之间的连接方法

    公开(公告)号:CN1932563A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200610113700.7

    申请日:2006-10-13

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 杨昌喜 张仲桓

    Abstract: 一种光子晶体光纤和光波导之间的连接方法,是利用光敏有机树脂在紫外光曝光条件下自发形成光波导的方法,实现光子晶体光纤和光波导之间的低损耗连接。该方法是将光子晶体光纤与光波导的光路在自由空间条件下充分耦合;将光敏有机树脂加入耦合端;将紫外光经过光子晶体光纤和光波导的传输后对光敏有机树脂进行固化,形成固态芯区和液态包层结构;将未固化的光敏有机树脂溶解掉,加入另一种光敏有机树脂;使用紫外光在耦合端侧面进行曝光,形成固态包层。可用于光子晶体光纤和其它光波导进行低损耗连接,制作过程简单,成本低,稳定性高,具有广泛的适用领域,特别是在集成光学、光互连、光网络、光纤到户或光纤激光器领域。

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