Löchrige Fasern mit großem Kern
    171.
    发明专利

    公开(公告)号:DE112005000197B4

    公开(公告)日:2018-03-22

    申请号:DE112005000197

    申请日:2005-01-13

    Abstract: Eine optische Multimode-Faser zum Ausbreiten einer fundamentalen Mode mit niedrigem Biegeverlust und zum Unterdrücken von Moden höherer Ordnung, wobei die optische Faser umfasst: einen Mantelbereich, welcher eine Vielzahl von Löchern angeordnet in einer Grundsubstanz umfasst, wobei die Vielzahl von Löchern einen durchschnittlichen Abstand Λ zwischen den Mittelpunkten direkt benachbarter Löcher und eine durchschnittliche Größe d hat, wobei die Vielzahl von Löchern in einer Vielzahl von Ringen N angeordnet ist und einen Kernbereich, welcher vom Mantelbereich umgeben ist, wobei die Vielzahl von Löchern die Ausbreitung der fundamentalen Mode im Wesentlichen auf den Kernbereich beschränkt, wobei die Vielzahl von Löchern hat: (i) einen ausreichenden durchschnittlichen Abstand Λ, um eine vergrößerte effektive Kerngröße zu liefern, (ii) eine ausreichende durchschnittliche Größe d, um eine wesentliche Einsperrung des Lichts innerhalb des Kernbereichs zu liefern und (iii) eine Zahl von Ringen N, welche geeignet ist, die Ausbreitung der fundamentalen Mode zu unterstützen und die Ausbreitung von der Vielzahl von Moden höherer Ordnung zu unterdrücken, wobei die durchschnittliche Größe d und der durchschnittliche Abstand Λ jeweils Werte haben, die ein Verhältnis von d/Λ liefern, das mindestens 0,6 und höchstens 0,938 ist, um eine vergrößerte effektive Kerngröße und eine wesentliche Einsperrung zu liefern und wobei die Zahl von Ringen N weniger oder gleich 2 ist, um Einzelmodenausbreitung zu liefern und wobei die durchschnittliche Größe d mindestens 30 Mikrometer ist.

    Für Magnetsensordetektion nützliche magnetische Nanopartikel speziell bei Biosensoranwendungen

    公开(公告)号:DE112014001699T5

    公开(公告)日:2015-12-10

    申请号:DE112014001699

    申请日:2014-03-27

    Abstract: Es wird ein Prozess für das Herstellen von magnetischen Nanopartikeln (MNPs) offenbart, der in sehr empfindlichen MNPs resultiert, die bei einer Vielzahl von Diagnose- und Analyseverfahren verwendet werden können. Die MNPs weisen Superparamagnetismus auf und finden speziell bei Riesenmagnetowiderstand-(GMRS)-Sensoren Verwendung. Die MNPs werden durch einen Prozess hergestellt, der erlaubt, die Größe von Nanopartikeln auf einen Bereich von 10 bis 20 Nanometer mit einer sehr kleinen Größenverteilung von +/–2 Nanometer oder weniger einzustellen. Die MNPs können mit einer Vielzahl von Markierern markiert werden und finden daher in vielen analytischen Tests, Zellsortiertechniken, Abbildungsverfahren, Medikamentenverabreichungsverfahren und Krebsbehandlungen Verwendung. Die erfindungsgemäßen MNPs können in Magnetfeldstärken von 2000 Oe oder weniger detektiert werden.

    Kompakte Ultrakurzpulsquellenverstärker

    公开(公告)号:DE112013005821T5

    公开(公告)日:2015-09-24

    申请号:DE112013005821

    申请日:2013-10-16

    Inventor: FERMANN MARTIN E

    Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft kompakte rauscharme Ultrakurzpulsquellen, die auf Faserverstärkern basieren, und verschiedene Anwendungen davon. Mindestens eine Implementierung umfasst ein optisches Verstärkungssystem, das eine Faserlaserseedquelle aufweist, die Seedpulse bei einer Wiederholrate entsprechend der Faserlaserkavitätslaufzeit erzeugt. Ein nicht linearer Pulstransformator, der eine Faserlänge größer als ungefähr 10 m umfasst, empfängt einen Seedpuls an seinem Eingang und erzeugt einen spektral verbreiterten Ausgangspuls an seinem Ausgang, wobei der Ausgangspuls eine Spektralbandbreite aufweist, die mehr als das 1,5-Fache einer Spektralbandbreite eines Seedpulses ist. Ein Faserleistungsverstärker empfängt und verstärkt spektral verbreiterte Ausgangspulse. Ein Pulskompressor ist konfiguriert, zeitlich spektral verbreiterte Pulse zu komprimieren, die durch den Leistungsverstärker verstärkt werden. Anwendungen schließen Mikrobearbeitung, Augenheilkunde, molekulare Desorption oder Ionisation, Massenspektroskopie und/oder laserbasierte Verarbeitung von biologischem Gewebe ein.

    Stabile Kolloidale Suspensionen aus Goldnanokonjugaten und das Verfahren zur Zubereitung derselben

    公开(公告)号:DE112013000636T5

    公开(公告)日:2014-10-09

    申请号:DE112013000636

    申请日:2013-01-18

    Inventor: QIAN WEI CHE YONG

    Abstract: In der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Bestimmung der Stabilitätsschwellenmenge einer Stabilisiererkomponente für Goldnanopartikel offenbart, um ihre Aggregation in einer beliebigen Elektrolytlösung zu vermeiden. Das Verfahren ermöglicht die Verwendung sehr geringer Niveaus von Stabilisiererkomponenten während dennoch eine Konjugation mit anderen funktionalen Liganden zugelassen wird. Das Verfahren weist eine Zubereitung von stabilen Goldnanopartikeln auf, die mit einer anderen Menge an stabilisierenden Agenzien in entionisiertem Wasser zuerst konjugiert werden und wobei dann die Stabilität einer kolloidalen Suspension dieser Goldnanopartikel in Gegenwart der Elektrolytlösung durch Beobachten der Absorption bei 520 nm getestet wird. Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zur Herstellung von Nanokonjugaten, die Goldnanopartikel und nur die Stabilisiererkomponente oder Goldnanopartikel, Stabilisiererkomponenten und funktionale Liganden aufweisen, die in Gegenwart von Elektrolyten stabil sind.

    Optische Pulsquelle mit erhöhter Peak-Leistung

    公开(公告)号:DE112012001117T5

    公开(公告)日:2014-01-23

    申请号:DE112012001117

    申请日:2012-02-27

    Abstract: In wenigstens einer Ausführungsform werden zeitlich getrennte Pulspaare erzeugt, gefolgt von einer Verstärkung, um die verfügbare Peak- und/oder mittlere Leistung zu erhöhen. Die Pulse sind charakterisiert durch eine zeitliche Trennung, welche die Eingangspulsbreite übersteigt, und durch bestimmte Polarisationszustände. Die Zeit- und Polarisationsabgrenzung ermöglicht eine einfache Extraktion der Pulse nach der Verstärkung. In einigen Ausführungsformen werden positionserhaltende (PM) Fasern und/oder Verstärker verwendet, die eine kompakte Anordnung ermöglichen. Wenigstens eine Implementierung sorgt für ein Anregen eines Festkörperverstärkers oder Large-Core-Fibre-Verstärkers mit zeitlich verzögerten, polarisationsgeteilten Pulsen, mit der Möglichkeit zum Rekombinieren der zeitlich getrennten Pulse an dem Verstärkerausgang. In verschiedenen Implementierungen können geeignete Kombinationen von Bulk-Optiken und Fasern verwendet werden. In einigen Implementierungen werden wellenlängenkonvertierte Pulszüge erzeugt. Ein Verfahren und System der vorliegenden Erfindung können in Zeit-Domain-Anwendungen unter Verwendung von Mehrfachstrahlwegen, z. B. für Spektroskopie, verwendet werden.

    Compact, coherent, and high brightness light sources for the mid and far IR

    公开(公告)号:GB201313270D0

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:GB201313270

    申请日:2012-01-17

    Abstract: Compact high brightness light sources for the mid and far IR spectral region, and exemplary applications are disclosed based on passively mode locked Tm fiber comb lasers. In at least one embodiment the coherence of the comb sources is increased in a system utilizing an amplified single-frequency laser to pump the Tm fiber comb laser. The optical bandwidth generated by the passively mode locked Tm fiber comb laser is further decreased by using simultaneous 2nd and 3rd order dispersion compensation using either appropriate chirped fiber Bragg gratings for dispersion compensation, or fibers with appropriately selected values of 2nd and 3rd order dispersion. Fibers with large anomalous values of third order dispersion, or fibers with large numerical apertures, for example fibers having air-holes formed in the fiber cladding may be utilized.

    Verfahren zum Herstellen von Nanopartikellösungen basierend auf gepulster Laserablation zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen

    公开(公告)号:DE102010055404A1

    公开(公告)日:2011-08-11

    申请号:DE102010055404

    申请日:2010-12-21

    Inventor: LIU BING CHE YOUNG

    Abstract: Offenbart wird ein Verfahren zur Herstellung von Nanopartikeln aus sonnenlichtabsorbierenden Verbundmaterialien basierend auf gepulster Laserablation. Verfahrensgemäß wird eine Bestrahlung eines Zielmaterials aus einem sonnenlichtabsorbierenden Verbundmaterial mit einem gepulsten Laserstrahl mit einer Pulsdauer von 10 Femtosekunden bis 500 Pikosekunden angewandt, um das Ziel zu ablatieren und dadurch Nanopartikel des Ziels zu erzeugen. Die Nanopartikel werden gesammelt und es wird eine Lösung der Nanopartikel auf ein Substrat appliziert, um eine Dünnschichtsolarzelle zu produzieren. Das Verfahren bewahrt die Zusammensetzung und die strukturelle kristalline Phase des Materials. Das Verfahren ist ein wesentlich kostengünstigeres Herstellungsverfahren für Dünnschichtsolarzellen.

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