一种提高光纤传输功率阈值的方法

    公开(公告)号:CN106932859A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710248900.1

    申请日:2017-04-17

    CPC classification number: G02B6/245 G02B6/25 G02B6/2552 G02B6/2558

    Abstract: 本发明公开了一种提高光纤传输功率阈值的方法,包括以下步骤:(1)剥除光纤的套塑层与预涂覆层,使光纤的包覆层裸露出来,并将裸露出来的光纤清洗干净;(2)切割光纤端部;(3)热熔光纤端面,形成光滑球面或者准球面;(4)待光纤端面冷却固化,采用光纤热缩保护管保护光纤接头部位。本发明,利用熔融端面的液态表面张力将其变成平滑且纯净的表面,达到提高光纤端面传输功率阈值的目的。

    一种用于自由空间光通信的帧定位方法

    公开(公告)号:CN104579467A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410725719.1

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明是一种用于自由空间光通信的帧定位方法,当信源经过系列编码后,采用光强度调制方式,以光亮度“明”、“暗”区分0、1信息,通过阵列光源发射;阵列光源通过自由空间的漫反射后被二维点阵式光电检测器接收,并通过嵌入式处理机按照奈奎斯特速率即2倍的发射阵列速率采集二维光信息数据;嵌入式处理机分别从横向、纵向方向扫描二维光信息数据,并记录各点的光亮度数值,检测输入数据中是否包含与预置定位帧规则即定位帧字节长度、字节比特信息相同的数据,若是,找出该相同的数据并作为数据帧头;若否,则放弃该输入数据。本发明可以在接收端移动的情况下,快速扫描到定位帧,获取该定位帧下的信息,保证一帧内各点数据的同步,实现收发端帧同步的功能。

    一种多元稀土氟化物纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN103723758B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310672482.0

    申请日:2013-12-12

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种多元稀土氟化物K5NdLi2F10纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法。按照化学计量比确定原料比例,通过液相凝胶过程,水热过程,短时热处理过程,即可得到形貌良好的K5NdLi2F10纳米颗粒。通过球磨过程,分散过程,即可得到具有近红外发光特性的多元稀土氟化物K5NdLi2F10纳米晶体透明发光分散液。本发明降低了反应条件和制备难度,简化了处理步骤,颗粒粒径小,分散均匀,发光强度大,荧光寿命长节约能耗,提高了产物质量。

    一种级联式增益导引-折射率反导引大模场光纤激光器

    公开(公告)号:CN103944047A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410159506.7

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 本发明提出的级联式增益导引折射率反导引大模场光纤激光器,在可以有效增加增益导引折射率反导引大模场光纤长度的情况下,使得器件的体积和便捷性得到了保障;采用导光光纤将每段增益光纤熔接相连,提高了光的耦合效率,降低了谐振腔内的光的损耗;每段增益光纤采用独立的泵浦源和会聚透镜,提高了泵浦光的均匀性和泵浦效率;同时该结构的光纤激光器在增益光纤的级联数量上具有可扩展性,可进一步提高该类型光纤激光器增益介质的长度及输出功率。该发明专利可以很好的应用于增益导引折射率反导引大模场光纤激光器,为提高该类型光纤激光器的功率提供一种有效的方法。

    一种多元稀土氟化物纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN103723758A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310672482.0

    申请日:2013-12-12

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种多元稀土氟化物K5ReLi2F10(Re=La,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu)纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法。按照化学计量比确定原料比例,通过液相凝胶过程,水热过程,短时热处理过程,即可得到形貌良好的K5ReLi2F10纳米颗粒。通过球磨过程,分散过程,即可得到具有近红外发光特性的多元稀土氟化物K5ReLi2F10纳米晶体透明发光分散液。本发明降低了反应条件和制备难度,简化了处理步骤,颗粒粒径小,分散均匀,发光强度大,荧光寿命长节约能耗,提高了产物质量。

    一种高紫外透过率氟磷酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103524039A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310451270.X

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种高紫外透过率氟磷酸盐玻璃及其制备方法,其含有摩尔百分比含量组成为,P2O5:15–20mol%,AlF3:25–30mol%,CaF2:25–35mol%,NaF:10–20mol%,BaF2:8–15mol%,La2O3:0.5–1.5mol%,上述组分和为100mol%。制备方法如下:按配方称取生料,充分混合均匀后加入坩埚中;于高频炉或硅碳棒炉中升温至1000~1100度保温30~40分钟,期间对玻璃液进行脱水处理;降温,取出玻璃置于已升温至其玻璃转变温度的马弗炉中保温3小时,然后以10℃每小时的降温速度退火至室温。本发明的玻璃具有良好的紫外透过性能,紫外截止波长为245nm(T=80%)。

    一种硅碳棒加热升降电炉
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103322803A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310195763.1

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳棒加热升降电炉,包括炉体、炉膛、升降机构、加热元件和温控装置,在炉体(1)的内部设有炉膛(11),作为加热元件的硅碳棒(16)位于炉膛(11)内,其接线的端部穿出炉体(1),在炉膛(11)内还设有升降底座(14),该升降底座(14)的下部连接支柱(5),支柱(5)的下端连接升降机构,温控装置与硅碳棒(16)连接。本发明采用硅碳棒三相加热,三组串联的硅碳棒的两端穿过炉膛分别安装在炉膛的前、后壁上,并通过导线采用Y型连接法与外部控制系统相连。本发明的升降电炉结构简单、成本低、操作安全方便、控温精确、升温快速、保温效果好,可满足电炉进入高校、研究所实验室等试验场所的需要。

    一种大模场方形包层光纤双侧面泵浦装置

    公开(公告)号:CN103022875A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310000976.4

    申请日:2013-01-05

    Inventor: 韦玮 沈骁

    Abstract: 本发明的目的是提供一种大模场方形包层光纤双侧面泵浦装置,通过将激光二极管阵列中的每个二极管发出的激光耦合进入光纤束阵列,从光纤束阵列出射的光通过方形包层的平面侧面全部入射在待泵浦光纤的纤芯上,从而提高了光能的利用率。由于光纤无缝紧密排列,因此在待泵浦光纤的轴向上泵浦光强分布均匀;采用双侧面泵浦技术在提高泵浦强度的同时也使得纤芯所受的泵浦光强更加均匀;在方形光纤的两个侧面镀反射膜提高了泵浦光的利用率;已经成熟的激光二极管阵列及其耦合技术使得该装置更具便捷性。该发明可以很好的应用于高功率光纤激光器,为高功率光纤激光器提供了一种有效方便的侧面泵浦技术。

    一种长距离微米或纳米芯玻璃光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN103011607A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210576525.0

    申请日:2012-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种长距离微米或纳米芯玻璃光纤及其制备方法,主要包含光纤基质材料、稀土掺杂、芯包层的折射率差、芯包层的尺寸、套管及多步拉伸法等几方面。该微米或纳米芯玻璃光纤具有低光学损耗、大比例倏逝波传输和大波导色散等特性。该制备方法具有精度高、结构尺寸容易控制、可拉制长距离微米或纳米芯光纤等优势。该发明可以很好的应用于长距离微米或纳米芯玻璃光纤的设计及制备,提供了一种可行的长距离微米或纳米芯玻璃光纤的设计及制备技术。

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