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公开(公告)号:CN109633810A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910074555.3
申请日:2019-01-25
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: G02B6/02314 , G01H9/004
摘要: 本发明设计了一种用于振动测量的光子晶体光纤及光纤振动传感器,光子晶体光纤的两端分别共轴同心熔接实芯单模光纤跳线,分别作为输入端和反射面。得益于本发明中的空芯光子晶体光纤结构及所提出的光子晶体光纤与实芯光纤精准熔接的技术方法,光子晶体光纤和实芯单模光纤距熔接点200μm内的光纤弯曲半径不小于20cm,两种光纤的熔接界面弯曲半径不小于30cm,光子晶体光纤空气孔直径变化小于0.6μm,可以获得法布里‑珀罗干涉仪,具有较好的谱型质量和稳定性,且用于振动传感测量可获得有益效果:能够实现较宽频率范围和较高准确度的测量,并且对多种振动信号如单频乃至多频都有较好的响应。
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公开(公告)号:CN109596206A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910074567.6
申请日:2019-01-25
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: G01H9/004 , G02B6/02314 , G02B6/02385
摘要: 本发明设计了一种基于液体填充光子晶体光纤的振动传感器,光子晶体光纤的两端分别共轴同心熔接实芯单模光纤跳线,作为传感器的输入端和输出端,入射光由输入单模光纤输入,传输经过液体填充光子晶体光纤,于输出单模光纤输出。输出光信号经光电转换器转换成电信号后由示波器采集。当传感器受到外界振动时,液体填充光子晶体光纤产生周期性微弯,一部分探测光耦合泄露至包层并被液体吸收,输出光强周期性变化,形成强度调制型光纤振动传感器。本发明制备的传感器具有体积小、抗电磁干扰、测量范围广、测量频率高的特点,可用于高灵敏度振动频率及加速度测量。
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公开(公告)号:CN106772783A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710229057.2
申请日:2017-04-10
申请人: 南京航空航天大学
CPC分类号: G02B6/02295 , G01B11/16 , G01D5/35364 , G01K11/32 , G01K2011/322 , G02B6/02304 , G02B6/02314 , G02B6/02347
摘要: 本发明涉及一种具有相近强度多峰布里渊散射谱的光子晶体光纤,光子晶体光纤截面内为正三角形排布的圆形空气孔,填充有空气的圆形空气孔的折射率为1;光子晶体光纤的光纤材料为纯石英玻璃,其折射率为1.45,声速为5972m/s,密度为2203kg/m3;所述光子晶体光纤截面内包括由内至外排布的若干层圆形空气孔,相邻圆形空气孔间距Λ为2.35μm,内部的两层空气孔直径dh为2.3μm,其余层空气孔直径dh在2.1μm‑2.3μm;当入射光波长为1.55μm时,光子晶体光纤的布里渊散射谱中出现峰值功率相差在2dB以内的四个峰。本发明可有效用于基于布里渊散射互拍谱的分布式光纤传感系统中,实现温度和应变的高精度快速分布式测量。
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公开(公告)号:CN103930810B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201280045944.X
申请日:2012-09-18
申请人: 原子能和替代能源委员会
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02338 , C03B37/0122 , C03B2201/02 , C03B2201/31 , C03B2201/36 , C03B2203/14 , C03B2203/22 , C03B2203/42 , G02B6/02314 , G02B6/02333 , G02B6/02347 , G02B6/02352 , G02B6/02361 , G02B6/0238 , G02B6/032 , G02B6/03611 , Y10T29/49769
摘要: 一种光纤,包括:具有指数N和10微米或更大直径的纤芯(2),该纤芯(2)被具有指数N+Δn和厚度ΔR的环(4)所包围;以及包围该环并且包括例如气隙(8)的光学包层(6)。根据本发明,Δn>10-3并且=α/(Δn)β[1],其中,5x10-4微米
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公开(公告)号:CN1311763A
公开(公告)日:2001-09-05
申请号:CN99809135.9
申请日:1999-07-16
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: C03B23/047 , C03B19/09 , C03B37/02 , C03B37/028
CPC分类号: G02B6/02314 , B82Y20/00 , C03B19/06 , C03B23/047 , C03B37/01205 , C03B37/01288 , C03B37/028 , C03B37/0756 , C03B2203/14 , C03B2203/42 , G02B6/02328 , G02B6/02333 , G02B6/02347 , G02B6/02352 , G02B6/02357 , G02B6/02371 , G02B6/02385
摘要: 一种各向异性光学性能的玻璃物的制造方法。用拉制器(18)将具有一些纵向通道的预制棒(10)拉细,制得玻璃棒或玻璃光纤(16)。
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公开(公告)号:CN107533192A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201680021503.4
申请日:2016-03-22
申请人: 日本电信电话株式会社
CPC分类号: G02B6/02295 , G02B6/02009 , G02B6/02023 , G02B6/02309 , G02B6/02314 , G02B6/02328 , G02B6/02347
摘要: 本发明的目的在于提供能够满足所希望的输出功率、传播距离和光束质量的要求条件的光纤的结构。本发明在PCF的设计中,在横轴d/Λ、纵轴Λ的坐标图上,PCF结构具有位于所希望值以上的Aeff区域和所希望的高阶模式的截止区域的重复区域内的直径d和间隔Λ的空孔,通过上述PCF结构,能够选定可以使所希望的高阶模式以上的模式充分截止且Aeff大的区域。
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公开(公告)号:CN106461853A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201480074798.2
申请日:2014-12-04
申请人: 波兰光子学和纤维中心
发明人: 兹比格涅夫·豪迪斯基 , 迈克尔·斯兹曼基 , 塔德乌什·特尼德仁达 , 迈克尔·穆拉夫斯基 , 托马斯·纳什洛夫斯基 , 马芮克·纳皮莱拉 , 卢克·奥斯特洛夫斯基 , 卡塔兹娜乔安娜·帕夫利克 , 马太·司鲁维科夫斯基 , 卢克·苏佐斯基维兹 , 卡罗尔·施特平 , 安娜·罗占斯卡
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02361 , G02B6/02295 , G02B6/02314 , G02B6/02338 , G02B6/02347 , G02B6/02357 , G02B6/02385 , G02F1/365
摘要: 一种特别用于非线性效应和应力测量值的产生的具有降低折射率的选择性放大空间的微结构化光纤,其具有围绕被包覆的芯定位的空间的环配置,其中所述空间展示特别用于非线性效应和应力测量值的产生的接近于圆的横截面形状和减小的衍射指数,所述微结构化光纤由玻璃制成,优选地由二氧化硅玻璃或聚合物制成,且在六边形晶格的节点中定位,所述晶格节点之间的距离等于晶格常数,其中围绕单模芯存在以气体或流体或聚合物填充的具有减小衍射指数的空间的至少两个环,其中在至少一个环中具有减小的衍射指数的每个第二空间的直径被放大为低于所述晶格常数的两倍,而具有减小的衍射指数的全部所述放大空间的直径D的大小是类似的,且具有减小的衍射指数的非放大空间的直径d的大小是接近的且低于所述晶格常数,且非放
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公开(公告)号:CN106154402A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610518216.6
申请日:2016-07-04
申请人: 北京航空航天大学
CPC分类号: G02B6/024 , G01C19/72 , G01C19/722 , G02B6/02314 , G02B6/02338 , G02B6/02357 , G02B6/02366 , G02B6/02371
摘要: 本发明提供了一种基于应力缓冲区的低磁敏感性实芯保偏光子晶体光纤,在现有光子晶体光纤的包层内设置应力缓冲结构实现。光子晶体光纤包层内,设中心排列的至少三层空气孔的区域为中心区域,中心区域之外的区域为外部区域。本发明在外部区域设置应力缓冲结构。所设置的应力缓冲结构为空气孔,且应力缓冲结构分别关于x轴和y轴对称,实现光纤在力学上的各向同性。本发明在一定程度上改善了光子晶体光纤在绕环、应力条件下的误差,在制成陀螺后可以省去磁屏蔽罩的部分,大大减小了陀螺的质量,有利于提高陀螺集成度,拓展了陀螺的应用范围,比目前商用光子晶体光纤方案,可降低光纤陀螺的温度敏感性,在一定尺寸限度内大幅提高了陀螺精度。
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公开(公告)号:CN105388559A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510970178.3
申请日:2015-12-22
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02314
摘要: 本发明提出了一种新结构的具有波长选择功能的光纤器件,所采用的光纤包括二氧化硅光纤,掺杂光纤,聚合物光纤或者其它类型的光纤。本发明通过改变光纤内部特定区域的折射率,构成点阵,点阵按照周期或者准周期排列即得到具有波长选择功能的光纤器件。所述点阵可以按点阵线、点阵面方式排列,也可按多阵线、多阵面方式排列。通过改变构成该器件的点阵中各个点的排列方式,就可以对光纤器件的波长选择性质进行调节和设计。本发明提出的光纤器件,能够实现光纤反射镜和光纤光栅类似的光波长选择功能,而且制作更加方便、灵活、快捷,成本更为低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104597558A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510003347.6
申请日:2015-01-05
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02314 , G02B6/02371
摘要: 本发明公开了一种新型的高双折射高非线性并具有负色散平坦特性的光子晶体光纤。此光纤采用全椭圆空气孔结构,通过改变第一层椭圆孔的角度,破坏了光子晶体光纤的六重旋转对称性,获得了很高的双折射,同时还能获得了优秀的非线性和色散表现。通过在一定范围内改变空气孔的结构参数,该光子晶体光纤的双折射比传统保偏光纤高两个数量级,同时在X和Y偏振方向获得较高非线性系数。此外,在保持高双折射的同时,也可获得1000nm-1550nm近550nm的负色散平坦区。该新型高双折射高非线性负平坦色散的光子晶体光纤在偏振控制、非线性光学及光纤通信等领域具有广泛的应用前景。
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