基于3D打印适配套管的大尺寸多芯光纤预制棒制备方法

    公开(公告)号:CN113880420A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111200712.4

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种基于3D打印适配套管的大尺寸多芯光纤预制棒制备方法,其特征是:将多芯光纤预制棒按芯棒、纯石英辅棒、外套管的尺寸排布,确定除这些组件之外的异形间隙形状,然后采用激光熔融高纯石英粉的方法,逐层打印出适配的异形石英套管,然后将芯棒和纯石英辅棒插入异形石英套管内,再套上外套管,组成微间隙适配的多芯光纤预制棒。本发明还涉及一种用于制备大尺寸多芯光纤预制棒适配套管的3D打印装置,可用于打印制备大尺寸高精度的多芯光纤预制棒的异形适配套管。本发明可以用于制备大尺寸多芯光纤预制棒,通过适配异形套管与芯棒的高精度的匹配,提高多芯光纤的制备精度以及光纤的一致性。

    一种新型光纤涡旋场生成器

    公开(公告)号:CN113866893A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111195028.1

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种新型光纤涡旋场生成器。其特征是:它由输入单模光纤(1)、双包层过渡光纤(2)、多孔毛细管(3)、扇入拉锥区(4)、异质多芯光纤(5)、低折射率套管(6)、模式转换拉锥区(7)、输出少模光纤(8)组成,每个单模光纤输入端口均能独立地将光纤基模转换为不同阶涡旋光束。本发明可用于高斯光束和各阶涡旋光束生成,并且输出至后端少模光纤,可广泛用于轨道角动量复用的光纤通信系统中。

    一种新型光纤模分复用器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113866882A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111186333.4

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种新型光纤模分复用器,其特征是:所述的光纤模分复用器由单模光纤、过渡双包层光纤、过渡多芯光纤、多孔石英套管、低折射率石英套管、级联的第一光纤束锥体和第二光纤锥体以及少模光纤组成;所述的第一光纤束锥体由多根单模光纤分别熔接一段过渡双包层光纤后插入多孔石英套管组成光纤束拉锥、切割并将锥体细端和过渡多芯光纤对芯熔接得到,形成过渡多芯光纤的扇入扇出器件;所述的第二光纤锥体由过渡多芯光纤插入第二多孔石英套管组成光纤束拉锥、切割并和少模光纤对芯熔接得到,形成模分复用器件。本发明可用于少模光纤的不同模式信号的复用与解复用,可广泛用于高速光纤通信领域。

    单模输入-多芯少模光纤输出的模式等功率激发器

    公开(公告)号:CN113866871A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111187440.9

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供的是单模输入‑多芯少模光纤输出的模式等功率激发器。它由单模光纤、等比例分光器、多芯石英棒、多芯光子灯笼、多芯少模光纤组成。该模式等功率激发器由单模光纤输入光,经等比例耦合至多根单模光纤中,经多芯光子灯笼,在多芯少模光纤各纤芯中激发产生模式功率相等的传输模式,可应用于多芯光纤传感器的制作,本发明可广泛用于光纤传感、光纤通信领域。

    一种光生微波信号源

    公开(公告)号:CN111834883B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010701690.9

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本文公开了一种光生微波信号源。包括窄线宽可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、光纤环形器(3)、第一布里渊增益光纤(4)、第一光纤放大器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、第二光纤耦合器(7)、第二光纤放大器(8)、第三光纤耦合器(9)、第四光纤耦合器(10)、光电探测器(11)。窄线宽可调激光器输出的激光一部分用作布里渊泵浦光,布里渊泵浦光先后在两段布里渊增益光纤中产生四次受激布里渊散射。第一布里渊增益光纤用于产生第一阶斯托克斯光(S1)与第三阶斯托克斯光(S3),第二布里渊增益光纤用于产生第二阶斯托克斯光(S2)与第四阶斯托克斯光(S4)。第四阶斯托克斯光与窄线宽可调激光器输出激光的另一部分拍频得到所需的微波信号。该光生微波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。

    一种光纤高效插入多孔毛细管装置

    公开(公告)号:CN113820796A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111173106.8

    申请日:2021-10-05

    Abstract: 本发明提供的是一种光纤高效插入多孔毛细管装置。它由微控操作平台、微型CCD、LED照明灯、光纤旋进夹具模块、升降位移台、静电消除模块、毛细管旋转夹具模块、气流扰动模块组成。光纤高效插入多孔毛细管装置启动后,对光纤旋进夹具模块、升降位移台、毛细管旋转夹具模块初始化定位,微调后保持光纤与毛细管同轴,通过毛细管几何参数确定微控平台控制量,即确定升降位移台的升降高度及毛细管旋转的角度,调节光纤旋转夹具转速,静电消除模块在光纤插入多孔毛细管过程中对光纤表面除静电,气流控制模块对毛细管内部干燥处理,光纤依次旋进插入多孔毛细管。本发明可用于多芯光纤器件的制作,可广泛用于光纤传感、光纤通信领域。

    基于空气缺陷微腔的单光纤光镊

    公开(公告)号:CN113687470A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111002451.5

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供的是基于空气缺陷微腔的单光纤光镊。其特征是:该器件通过空气缺陷微腔2将单芯光纤3的传导模场5调制形成多级发散光束6,再经在锥形纤端4和外部溶液分界面处发生的全内反射后形成强汇聚光束7,最终在光轴上形成多个能够捕获微纳粒子12的汇聚点11,并在锥形纤端4表面形成能够持续输运微粒的倏逝场,从而将微粒输运和多微粒捕获的功能集成于单根光纤之中。此外,还可以通过改变光波长实现汇聚点11位置和数量的调节,达到对微纳粒子12捕获位置或运动状态的动态调控的目的。可用于生物或介质微纳小粒子的光操纵调控,具有集成化、微小化、稳定化等特点,在多势阱光捕获、微粒光拉伸、微粒光震荡等领域拥有广泛的应用前景。

    一种在光纤芯中构造等离子波干涉仪的新方法

    公开(公告)号:CN113671629A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110987917.5

    申请日:2021-08-26

    Inventor: 苑立波 杨世泰

    Abstract: 本发明提供的是一种在光纤芯中构造等离子波干涉仪的新方法,其特征是:采用纤芯内部嵌有两根金属纳米丝的等离子波混合波导的光纤,高温下热熔扭转,在纤芯内部制备螺旋金属纳米丝结构,实现单模光波到等离子波的耦合;然后拉锥,得到第一锥体,让两根金纳米丝的等离子波导相互靠近,实现等离子波的分束;一段距离后再次拉锥,得到第二锥体,等离子波导再次靠近,实现等离子波的合束和干涉。本发明可完成光波到等离子波的分布式激发,实现光波和等离子波的共传,同时实现等离子波的分束、合束与干涉,可构建基于等离子波的光学器件。

    环形芯与传像束集成的医用光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN113662658A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110987958.4

    申请日:2021-08-26

    Inventor: 苑立波 杨世泰

    Abstract: 本发明提供的是环形芯与传像束集成的医用光纤,其特征是:该医用光纤包含一个环形芯、氟掺杂的环形隔离层、中间密集排布的传像阵列纤芯、石英公共包层以及最外层的硅树脂保护涂覆层。该医疗光纤可介入人体血管内部,其中环形芯能够传输照明光束和手术光束,中间的传像阵列纤芯能够传输血管内的图像。除此之外,本发明还提供了该医用光纤的制备方法。本发明可用于血管内肿瘤或血栓等病变区域的成像及手术,在心血管疾病的治疗领域有广泛应用。

    正交倾斜三芯光纤光栅并行集成Mach-Zehnder干涉仪

    公开(公告)号:CN110967048B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201911384675.X

    申请日:2019-12-28

    Inventor: 苑立波 杨世泰

    Abstract: 本发明提供的是一种正交倾斜三芯光纤光栅并行Mach‑Zehnder干涉仪。其特征是:它由光源5、三芯光纤扇入器件6、扇出器件7、光探测器8‑1/8‑2、三芯光纤1以及三芯光纤上的三对正交的45度倾斜光栅组成。三芯光纤上的45度倾斜光栅能够使纤芯内传输到光栅上的光一部分被反射,另一部分被透射,因此起到分束、合束的作用。光束在三对正交的45度倾斜光栅的分束、合束作用下,形成并行的两路Mach‑Zehnder干涉仪。本发明可用于折射率测量、弯曲测量等传感应用领域。

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