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公开(公告)号:CN100464202C
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200710057155.9
申请日:2007-04-17
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种通过填充性腐蚀改善和改变光子晶体光纤结构和性能的方法。通过在光子晶体光纤的空气孔中填充腐蚀性物质,利用腐蚀性物质腐蚀溶解所填充空气孔的基质孔壁,导致空气孔增大或者形状、数量以及分布规律的改变,以便提高或者改变光子晶体光纤的双折射、损耗、非线性、色散、带隙等导光特性,有利于得到新的结构和更优异特性的光子晶体光纤及器件。该方法简易有效而又廉价,直接利用现有成型的具有空气孔结构的各种光子晶体光纤进行腐蚀,无需经过光纤熔融拉制过程,效果优异,可控性强,可以得到新的、传统光纤拉制方法无法得到的空气孔结构及分布,可以和传统光纤拉制技术相结合获得性能更加优异的光子晶体光纤。
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公开(公告)号:CN1837867A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610013590.7
申请日:2006-04-29
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种具有宽带单偏振传输特性的双芯光子晶体光纤,应用于光纤通信和光学信号处理等技术领域。为了弥补现有技术还没有任何关于宽带单偏振单模双芯光子晶体光纤,本发明提供了一种可用于实现此类光纤技术方案:这种光纤,它的包层由基底上按规则网络结构排列空气孔形成,两个缺陷纤芯由包层空气孔的缺失形成,其特点在于:在光纤横截面的两个正交偏振方向上所述两芯区附近的空气孔的大小是不同的,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:通过适当调节大空气孔直径d’或小空气孔直径d值,可以实现单偏振单模耦合波长范围的调整。适当减小d’和增加d值,可以使此范围向长波长方向移动,同时该范围的大小基本保持不变。
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公开(公告)号:CN114200572B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010977893.0
申请日:2020-09-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光非零色散位移光纤,应用于光纤通信和光学信号处理等技术领域。非线性效应严重限制了波分复用技术的应用,本发明提供一种可用于保留适量的色散,以抑制四波混频的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含一层高折射率圆环,涡旋光被束缚在环形区域中传播,可以通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,进而改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在1550 nm光纤通信窗口处有适量色散,通过适当调节圆环位置,环宽度和光纤材料可以实现色散大小和色散变化斜率的调整。适当增加纤芯包层折射率对比度,调整环形区域位置和环宽度,可以使光纤色散情况符合ITU‑T G.655标准。
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公开(公告)号:CN113568089B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110767149.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于多芯环形光子灯笼的模分复用器,其输入端横截面包括低掺材料区(1),环形内包层(2),外包层(3)和等间隔分布在内包层(2)内的m个单模或少模纤芯(4),其中m=2N‑1,N为大于1的正整数。纤芯分为N组,除复用基模的纤芯1单独为一组外,其余纤芯每两个为一组,且参数完全相同,沿着光子灯笼中心与纤芯1之间的连线呈轴对称分布。所有成对的纤芯中,基模有效模式折射率越大的纤芯,离纤芯1的距离越远,在整个内包层(2)中呈倒序排布。多芯环形光子灯笼沿轴向经长度为L的绝热拉锥后,过渡为与少模环芯光纤参数相匹配的输出端(5),实现从m个纤芯中输入的基模高效率地转换为环芯传输光纤中相对应的基模和N‑1组高阶模式。
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公开(公告)号:CN112596252B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202011604428.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明公开了一种无机械结构的光束漂移补偿装置及其实现方法,该方法利用探针结构光感知、可编程相位全息图、以及波长相关、偏振相关的液晶光调制,实现光束漂移补偿。该装置包括二向色镜、合束器、空间光调制器、CCD相机、计算机等。其中合束器/二向色镜用于将信号光与信标光共轴合束,第一空间光调制器用于仅调制信标光生成花瓣状沿角向分布的探针结构光,并由CCD相机记录,实现漂移量矢量感知并发送至计算机,由计算机同步控制第一空间光调制器和第二空间光调制器相位全息图中心相对位置和闪耀光栅周期,实现光束漂移补偿。本发明无需机械位移驱动装置,大大提高了补偿精度、响应速度和寿命,是自由空间光通信光束漂移补偿的可靠方案。
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公开(公告)号:CN113984095A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111238428.6
申请日:2021-10-25
Applicant: 南开大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 基于偶氮苯集成的光控回音壁模式微腔奇异点调控系统,包括可调谐激光器,偏振控制器,1×2光开关,光环形器,基于偶氮苯集成的回音壁模式微腔,光电探测器,示波器,532nm激光器等。所述系统通过在单模光纤表面涂覆一层偶氮苯薄膜,并刻蚀两个缺陷引起正反向传输回音壁模式之间的耦合,通过调节532nm激光功率密度的方式改变偶氮苯折射率可实现对系统奇异点状态的调控。此外通过对两个缺陷填充液体还可实现液体折射率传感,且传感性能不受环境温度、气压等的影响。同时通过调节偶氮苯材料的折射率,还可实现液体折射率传感范围的调控。本发明具有调控方式简单、灵活、调谐手段可拓展性强、结构稳定、鲁棒性强等优点。
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公开(公告)号:CN113109296A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110503256.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于多腔耦合游标效应的多通道微流传感器,所述传感器是由三个相互耦合的薄壁毛细管构成的耦合系统,其中一个为控制通道,其余均为传感通道。当控制通道和各传感通道腔体中回音壁模式的品质因数接近时将产生游标效应,耦合系统的透射光谱中各谐振峰的强度将呈周期性变化,产生周期性光谱包络调制,从而实现高灵敏度折射率传感。本发明可以同时独立地对两种样品进行传感,具有传感灵敏度高、波长调谐范围广、折射率传感范围大、调谐手段简便易行等优点,并在一些特定的折射率附近可以获得无上限超高灵敏度。
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公开(公告)号:CN111538124A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010418838.8
申请日:2020-05-18
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种集成偶氮苯材料的偏孔微结构光纤光控可调谐Fano共振滤波器,所述偏孔微结构光纤的偏孔内壁由掺锗高折射率环构成,在偏孔光纤外表面集成有一层偶氮苯薄膜,能够分别在偶氮苯薄膜和偏孔光纤掺锗高折射率环内同时获得回音壁模式。当偶氮苯薄膜内回音壁模式的品质因数比偏孔光纤掺锗高折射率环内回音壁模式品质因数低一个数量级以上,且满足相位匹配条件时将发生Fano共振现象,得到Fano共振光谱。该装置可应用于可调谐光学滤波、可调谐折射率传感、光强探测等领域。本发明具有传感灵敏度高、波长调谐范围广、折射率传感范围大、调谐手段简便易行、调谐线性度高等优点。
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公开(公告)号:CN110823388A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911171001.1
申请日:2019-11-26
Applicant: 南开大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 一种超快激光光子时间拉伸下的薄膜热响应单脉冲探测方法。包括:利用拉伸元件对超短飞秒激光进行时间尺度上的拉伸;通过光学元件将泵浦光和探测光集成为平行且间距可控的模块;将集成的泵浦光和探测光经聚焦透镜聚焦射入薄膜后反射光由耦合系统将探测光耦合进入单模光纤;对带有薄膜热反射率信息的脉冲光经光电探测器和高速示波器输出的高通量数据进行分析。本发明在探测光进入空间光路之前通过色散拉伸元件进行拉伸,大大提高了热反射率的探测精度;同时,用时间拉伸的方法对探测光进行拉伸可以避免原有逐点测量的繁琐,减小了实验的探测时间。本发明是一种针对连续探测薄膜热反射率的高通量、精确的实验方法。
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公开(公告)号:CN106635773B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201610866981.7
申请日:2016-09-29
Applicant: 南开大学
IPC: C12M1/34
Abstract: 一种基于光纤微腔回音壁的DNA杂交微流控探测器,包括拉锥微光纤辅助的“U”型微腔、空芯石英光纤。其中空芯石英光纤与微光纤垂直放置在“U”型微腔内。所述微光纤无需很细便可以提供强倏逝场耦合并激发石英光纤壁内的回音壁模式。空芯石英光纤内壁表面上利用离子吸附作用修饰多聚赖氨酸分子和单链DNA探针分子,通过靶ssDNA分子与ssDNA探针分子间的杂交引起所述石英光纤内折射率变化而起作用。本发明具有强鲁棒性,高灵敏度,低探测极限,痕量样本消耗,高度集成化,高度自动化等优点,对高度集成化的生物芯片实验室的建立具有重大意义。
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