光锥制作在线检测和控制装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN101907741B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201010215408.2

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种光锥制作在线检测和控制装置及其操作方法,用于对光锥进行在线检测和控制,所述光锥包括石英棒和光锥形成区域,所述检测和控制装置包括:主控制器,用于对所述检测和控制装置进行实时控制;视频采集模块,设置在所述光锥形成区域一侧,与所述主控制器相连,用于将采集到的光锥形成区域的视频图像送入主控制器;送棒控制器,设置在所述石英棒一端,与所述主控制器相连,用于控制石英棒的送棒速度;红外测温仪,设置在与所述视频采集模块相对的所述光锥形成区域的另一侧,与所述主控制器相连,用于检测光锥形成区域的温度;测径仪,设置在与所述送棒控制器相对的所述石英棒的另一端,与所述主控制器相连,用于检测光锥小端;牵引器,设置在所述测径仪一侧,与所述主控制器相连,用于控制所述光锥的形状。本发明可靠性高、操作简单、工作稳定,可对光锥形成区域进行在线检测和控制,易于制作光耦合用光锥。

    基于实心光锥的光纤旋转连接器

    公开(公告)号:CN101666892B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910196508.2

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种基于实心光锥的光纤旋转连接器。它包括转子支架、实心光锥、定子支架、波分复用器和多个不同波长光纤准直器。转子支架通过多个不同波长光纤准直器与多个转子光纤接口而构成光纤旋转输入端,定子支架通过实心光锥与波分复用器、定子光纤接口而构成光纤固定输出端。本发明结构简单,便于安装;无复杂的光学系统,易于实现多个不同波长光信号的合束与分束;结构紧凑,便于大批量生产。

    光耦合实心光锥
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100568033C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200810036394.0

    申请日:2008-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种光耦合实心光锥。它是由石英材料制成,有两个直径大小不等的端面,光锥的锥体母线由三段组成,依次分别是直线—任意平滑曲线—直线。本发明的光耦合实心光锥传光性能好,光能损失小。本发明结构简单、合理、制造容易、成本低,适用于无线光通信中的光束接收、自由空间光的聚集、光源与光纤之间的耦合等场合。

    基于双锥形光纤渐逝波耦合的光纤拉曼传感检测装置

    公开(公告)号:CN101561396A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910052032.5

    申请日:2009-05-26

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G01N21/65 G01N21/7703

    Abstract: 本发明述及一种基于双锥形光纤渐逝波耦合的光纤拉曼传感检测装置。它包括一个单色光源和一个高灵敏拉曼光谱仪,所述单色光源,先后经过一个偏振片、一个聚焦透镜、一个光纤耦合平台和一个熔融拉锥光纤连接至所述高灵敏拉曼光谱仪,所述熔融拉锥光纤置于待测溶液中;在所述的熔融拉锥光纤的锥区部分,渐逝波激发光纤表面金属纳米粒子层所吸附的待测溶液分子,使其产生拉曼光谱,并经光纤锥区耦合回光纤中,传送至所述的高灵敏拉曼光谱仪,探测所述待测溶液分子的拉曼光谱。本发明结构简单,抗干扰能力强,灵敏度高,适用于在线分析、实时检测、活体样本分析等多种场合。

    无线光通信接收天线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101266321A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810036381.3

    申请日:2008-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种无线光通信接收天线。它包括一个聚焦透镜和一根光纤,光纤与一个光锥的锥尖端相连接,聚焦透镜安置在光锥的大端面的前方,而使光锥的大端面位于聚焦透镜的焦距之内,使入射到光锥大端面的光束在光锥内部聚焦。本发明能扩大接收范围,克服采束偏移,增强系统的抗振性和稳定性,提高传输速率和抗干扰能力。本发明结构简单,制造容易,成本低,适用于静止或直线运动状态下无线光通信中连续的实时高速信息传输。

    准直型光纤连接器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101852900B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201010215564.9

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种准直型光纤连接器,它包括一个准直透镜、一根光纤、一个透镜套筒、一个主套管、一个限位螺母和一个卡环,所述准直透镜和光纤通过胶合方式封装在所述透镜套筒内部;透镜套筒通过所述主套管的中心内孔由限位螺母螺纹旋接固定;所述卡环通过一个挡圈与所述主套管的外台阶固定。本发明采用准直透镜、光纤和透镜套筒组成的准直组件实现光路的非接触传输,提高了光信号的耦合效率;透镜套筒外表面的轴向凸条和主套管内侧的凹槽限位结构,提高了准直组件精度;结构紧凑,组装简捷,便于大批量生产。

    光纤全息干涉测量装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102183490A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110032883.0

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种光纤全息干涉测量装置。它包括一个可调谐激光光源、一个单模光纤耦合器、一个压电陶瓷筒、一个第一偏振控制器、一个第二偏振控制器和一个图像采集模块,其特征在于所述可调谐激光光源连接单模光纤耦合器的输入端,所述单模光纤耦合器的两个输出端子分别通过第一光纤依次连接压电陶瓷筒、第一偏振控制器和第二光纤构成全息干涉参考臂,通过第三光纤依次连接第二偏振控制器、第四光纤和特种光纤构成全息干涉信号臂,所述第二光纤和特种光纤的输出光波叠加构成同轴全息干涉区域或离轴全息干涉区域,并被图像采集模块所接收。本发明具有高可靠性、高精确性和易于操作的特点,不仅可用于测量特种光纤的折射率分布,还可用于测量不同类型的特种光纤、全息干涉条纹的相位差变化、特种光纤内外缺陷和损伤等。

    准直型光纤连接器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101852900A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010215564.9

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种准直型光纤连接器,它包括一个准直透镜、一根光纤、一个透镜套筒、一个主套管、一个限位螺母和一个卡环,所述准直透镜和光纤通过胶合方式封装在所述透镜套筒内部;透镜套筒通过所述主套管的中心内孔由限位螺母螺纹旋接固定;所述卡环通过一个挡圈与所述主套管的外台阶固定。本发明采用准直透镜、光纤和透镜套筒组成的准直组件实现光路的非接触传输,提高了光信号的耦合效率;透镜套筒外表面的轴向凸条和主套管内侧的凹槽限位结构,提高了准直组件精度;结构紧凑,组装简捷,便于大批量生产。

    用于无线光通信中的光接收天线

    公开(公告)号:CN101446676A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200910044829.0

    申请日:2009-01-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种用于无线光通信中的光接收天线。它包括一个凸透镜,凸透镜后面安装一根特种拉锥光纤,特种拉锥光纤的一端位于凸透镜的聚焦点处,另一端与光接收机中的光探测器相连接。特种拉锥光纤的被拉锥段端面直径小于未被拉锥段端面直径和光探测器直径而与光探测器相连接,大光斑缩小成能完全进入光探测器中的小光斑,增强了聚光能力,而且能校正光束偏转或振动造成的像点偏移。与传统的无线光通信光接收天线相比,本发明结构简单、造价低且性能可靠,无需复杂的机械装置,便于大批量生产。

    光纤全息干涉测量装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102183490B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110032883.0

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种光纤全息干涉测量装置。它包括一个可调谐激光光源、一个单模光纤耦合器、一个压电陶瓷筒、一个第一偏振控制器、一个第二偏振控制器和一个图像采集模块,其特征在于所述可调谐激光光源连接单模光纤耦合器的输入端,所述单模光纤耦合器的两个输出端子分别通过第一光纤依次连接压电陶瓷筒、第一偏振控制器和第二光纤构成全息干涉参考臂,通过第三光纤依次连接第二偏振控制器、第四光纤和特种光纤构成全息干涉信号臂,所述第二光纤和特种光纤的输出光波叠加构成同轴全息干涉区域或离轴全息干涉区域,并被图像采集模块所接收。本发明具有高可靠性、高精确性和易于操作的特点,不仅可用于测量特种光纤的折射率分布,还可用于测量不同类型的特种光纤、全息干涉条纹的相位差变化、特种光纤内外缺陷和损伤等。

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