一种半球型光学微谐振腔的制备方法

    公开(公告)号:CN103345021A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310268910.3

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种半球型光学微谐振腔的制备方法,涉及一种光学微谐振腔。提供新型、易实现和低成本的一种半球型光学微谐振腔的制备方法。包括以下步骤:1)截取一段光纤作为制备半球型光学微谐振腔的基础成型材料;2)从截取的光纤一端,除去其中一段涂覆层,得到裸光纤;3)把裸光纤的端面切平整;4)将液态光学胶贴剂滴到圆柱形裸光纤的端面上,在液体粘滞力和表面张力的作用下光学胶贴剂将附着在圆柱形裸光纤的端面上形成液态的半球型光学微谐振腔;5)对液态的半球型光学微谐振腔进行照射,固化后得到固态的半球型光学微谐振腔。

    一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法

    公开(公告)号:CN103311788A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310268542.2

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法,涉及一种光学微谐振腔。包括以下步骤:1)截取一段光纤作为制备瓶子型光学微谐振腔的基础成型材料;2)在所截取的光纤的中间处选择一小段,除去其涂覆层,得到光滑对称的裸光纤;3)将所截取的中间包含裸光纤的光纤段固定在U型铝片上;4)将液态光学胶贴剂滴到裸光纤上或者微光纤的锥腰处,光学胶贴剂将在液体粘滞力和表面张力的作用下附着在裸光纤或者微光纤的锥腰表面形成瓶子型光学微谐振腔;5)将在步骤4)中,所得到的光学胶贴剂瓶子型光学微谐振腔放在紫外光灯下照射,固化后即制得固态的瓶子型光学微谐振腔。

    一种光纤微球制备装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102922131A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210462296.X

    申请日:2012-11-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种光纤微球制备装置,涉及一种微球制备装置。设有CO2激光器、激光二极管LD指示器、保护金反射镜、分束镜、保护银反射镜、聚焦透镜和直流电机;所述CO2激光器、LD指示器、保护金反射镜、分束镜、保护银反射镜和聚焦透镜依次相连接并与直流电机构成两束CO2激光加热旋转光纤的微球制备装置,所述CO2激光器输出的激光与LD指示器发出的指示光对准后,经保护金反射镜传输至分束镜,分束镜将入射激光束按50∶50的功率比分成功率相等的两束激光,并分别经保护银反射镜和聚焦透镜聚焦后,汇聚于两聚焦透镜焦点重叠的区域,直流电机驱动旋转的光纤末端在两束CO2激光的作用下加热熔融并在表面张力作用下形成微球。

    一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法

    公开(公告)号:CN103311788B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310268542.2

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法,涉及一种光学微谐振腔。包括以下步骤:1)截取一段光纤作为制备瓶子型光学微谐振腔的基础成型材料;2)在所截取的光纤的中间处选择一小段,除去其涂覆层,得到光滑对称的裸光纤;3)将所截取的中间包含裸光纤的光纤段固定在U型铝片上;4)将液态光学胶贴剂滴到裸光纤上或者微光纤的锥腰处,光学胶贴剂将在液体粘滞力和表面张力的作用下附着在裸光纤或者微光纤的锥腰表面形成瓶子型光学微谐振腔;5)将在步骤4)中,所得到的光学胶贴剂瓶子型光学微谐振腔放在紫外光灯下照射,固化后即制得固态的瓶子型光学微谐振腔。

    一种光纤微球制备装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102922131B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210462296.X

    申请日:2012-11-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种光纤微球制备装置,涉及一种微球制备装置。设有CO2激光器、激光二极管LD指示器、保护金反射镜、分束镜、保护银反射镜、聚焦透镜和直流电机;所述CO2激光器、LD指示器、保护金反射镜、分束镜、保护银反射镜和聚焦透镜依次相连接并与直流电机构成两束CO2激光加热旋转光纤的微球制备装置,所述CO2激光器输出的激光与LD指示器发出的指示光对准后,经保护金反射镜传输至分束镜,分束镜将入射激光束按50∶50的功率比分成功率相等的两束激光,并分别经保护银反射镜和聚焦透镜聚焦后,汇聚于两聚焦透镜焦点重叠的区域,直流电机驱动旋转的光纤末端在两束CO2激光的作用下加热熔融并在表面张力作用下形成微球。

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