一种特种玻璃光纤涂覆层的剥除装置

    公开(公告)号:CN114911004B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210426446.5

    申请日:2022-04-22

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开的特种玻璃光纤涂覆层的剥除装置包括打孔单元、浸泡单元、剥除单元和超声波清洗单元,打孔单元包括底座、固定座和多根打孔针,底座的上端开设有第一V型槽并磁力吸附有第一压块,多根打孔针间隔固设在固定座的下侧;浸泡单元用于盛装有机溶剂;剥除单元包括导轨、滑块、剥除夹和两个放置台,连接在滑块上的支撑架的上端固定有推杆、下端安装有剥除夹,每个放置台的上端开设有第二V型槽并磁力吸附有第二压块;超声波清洗单元用于超声清洗光纤。本发明采用模块化设计,可实现对于特种玻璃光纤的打孔、浸泡、剥除和清洗一体化操作,且操作方便,能快速、可靠地剥除特种玻璃光纤的涂覆层,有效避免在剥除涂覆层过程中的光纤断裂现象。

    一种硫系光纤光栅的无掩模制备装置及方法

    公开(公告)号:CN105954832B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610567087.X

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫系光纤光栅的无掩模制备装置及方法,该装置包括激光光源、衰减片、激光光源准直光学系统、数字微镜器件、分光镜、成像光学系统、移动工作平台、CCD和计算机,该无掩模制备装置结构简单、高效,无需使用价格昂贵的掩膜板,成本低,可操作性强,利用该装置制备硫系光纤光栅时,可充分利用数字微镜器件的特点,通过数字微镜器件生成动态的图像,比传统制备方法更加简便,取代传统的掩模板,避免了掩模板不可重复循环使用的缺陷,有利于节约资源,且本发明方法操作灵活,刻写的光纤光栅的周期可控,最终实现硫系光纤光栅的高效率、无掩模刻写,获得均匀结构或非均匀结构的光纤光栅,本发明具有较好的实用价值和应用前景。

    一种基于硫系玻璃材料的温度传感装置及其搭建方法

    公开(公告)号:CN107907239A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201710982872.6

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于硫系玻璃材料的温度传感装置及其搭建方法,该温度传感装置包括宽带光源、第一光谱分析仪和硫系玻璃材料制成的长周期光纤光栅,长周期光纤光栅的两端分别与宽带光源和第一光谱分析仪相连,长周期光纤光栅由单模硫系玻璃材料光纤经熔融拉锥为锥形硫系光纤并在锥形硫系光纤上经飞秒激光脉冲写入长周期光栅得到。本发明基于硫系玻璃材料的温度传感装置的温度灵敏度可达2.97186 nm/℃,显著高于传统石英长周期光纤光栅传感器的0.04-0.1 nm/℃的温度灵敏度,更适用于高灵敏度温度传感测量,在高灵敏度的传感领域具有广泛的应用前景。

    一种FC型硫系玻璃光纤连接器的加工方法

    公开(公告)号:CN105974526B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201610318519.3

    申请日:2016-05-16

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种FC型硫系玻璃光纤连接器的加工方法,抛光前只去除光纤两端表面的有机塑料涂覆层,且在光纤上套上一根塑料套管,以确保在加工及使用过程中光纤不会断裂或者折损;本发明加工方法通过陶瓷插芯固定裸光纤,该陶瓷插芯的对接端面呈球面,可采用石英光纤跳线常用的陶瓷插芯,元件易得、来源广;本发明方法可有效克服硫系玻璃光纤机械强度差、易折断、难加工的弊端,快速、简便加工FC型硫系玻璃光纤连接器,加工制备的FC型硫系玻璃光纤连接器端面质量高,插入损耗低,可以方便地与其他光纤设备耦合连接;本发明方法可应用于大规模加工制备FC型硫系玻璃光纤连接器,为FC型硫系玻璃光纤连接器的加工提供了一种新思路,填补了国内空白。

    一种硫系光纤光栅的无掩模制备装置及方法

    公开(公告)号:CN105954832A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610567087.X

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: G02B6/02147 G03F7/70358

    Abstract: 本发明公开了一种硫系光纤光栅的无掩模制备装置及方法,该装置包括激光光源、衰减片、激光光源准直光学系统、数字微镜器件、分光镜、成像光学系统、移动工作平台、CCD和计算机,该无掩模制备装置结构简单、高效,无需使用价格昂贵的掩膜板,成本低,可操作性强,利用该装置制备硫系光纤光栅时,可充分利用数字微镜器件的特点,通过数字微镜器件生成动态的图像,比传统制备方法更加简便,取代传统的掩模板,避免了掩模板不可重复循环使用的缺陷,有利于节约资源,且本发明方法操作灵活,刻写的光纤光栅的周期可控,最终实现硫系光纤光栅的高效率、无掩模刻写,获得均匀结构或非均匀结构的光纤光栅,本发明具有较好的实用价值和应用前景。

    一种梯度折射率红外硫系玻璃及其制备方法和应用、红外热成像镜头及其应用

    公开(公告)号:CN115304292A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210811331.8

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明提供了一种梯度折射率红外硫系玻璃及其制备方法和应用、红外热成像镜头及其应用,涉及硫系玻璃技术领域。本发明提供了一种梯度折射率红外硫系玻璃,包括依次层叠的第一表层基质玻璃、夹层基质玻璃和第二表层基质玻璃;所述夹层基质玻璃的层数≥0;所述第一表层基质玻璃、夹层基质玻璃和第二表层基质玻璃的化学组成为xAgI·(1‑x)GeTe4.3,x独立地为0~30%;所述x沿第一表层基质玻璃到第二表层基质玻璃方向依次递减。本发明提供的梯度折射率红外硫系玻璃中0~30%的AgI在GeTe4.3中连续分布,提高了梯度折射率红外硫系玻璃的折射率且实现折射率的大梯度变化,在红外热成像中具有很好的应用前景。

    红外多组分玻璃光纤预制棒挤压制备方法

    公开(公告)号:CN114477755A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210148808.9

    申请日:2022-02-18

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种红外多组分玻璃光纤预制棒挤压制备方法,通过令盛放纤芯玻璃的模具内壁(即挤压腔内壁)以及盛放包层玻璃的模具内壁(即挤压筒的内壁)均采用耐压光滑抗腐蚀性材质,而且挤压筒底部所形成的挤压出口的内壁也是耐压光滑抗腐蚀性材质的内壁,这样,在挤压纤芯玻璃锭和包层玻璃锭的过程中,各模具的耐压光滑抗腐蚀性材质的内壁就不会损伤被挤压的软化态的纤芯玻璃表面以及软化态的包层玻璃表面,从而避免纤芯玻璃和包层玻璃因损伤而形成表面缺陷,有效去除芯包结构的界面缺陷,并降低光学损耗。

    一种硫系玻璃红外梯度折射率光学镜片的制备方法

    公开(公告)号:CN114315105A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111520507.6

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明提供了一种硫系玻璃红外梯度折射率光学镜片的制备方法,涉及红外透镜技术领域,本方法包括步骤:S1:根据GRIN透镜选择第一组分玻璃和第二组分玻璃组成基质玻璃粉体,所述第一组分玻璃和所述第二组分玻璃的折射率差值为GRIN透镜对应的最大折射率差值;S2:将所述基质玻璃粉体在真空条件或气氛保护下粉碎研磨;并将所述第一组分玻璃和所述第二组分玻璃的玻璃粉末按照不同比例球磨混合,得到折射率渐变的多个粉末组;S3:将多个所述粉末组按照折射率大小依次平铺到模具上压实。本方法能够克服扩散深度浅的问题,并且实现在短的时间内连续渐变。

    一种硫系玻璃光纤端面衍射光栅的制作装置及制作方法

    公开(公告)号:CN109407205B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811554836.0

    申请日:2018-12-19

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种硫系玻璃光纤端面衍射光栅的制作装置及制作方法,属于衍射光栅技术领域,解决了传统的直写逐点刻写法制作衍射光栅时激光聚焦不精准的问题,其技术方案要点是包括飞秒激光器,位于飞秒激光器后光路上依次排列的衰减装置、电子快门、光功率检测模块、监控模块以及位于监控模块后的光路上的聚焦物镜;聚焦物镜的出光侧设置有待加工的硫系玻璃光纤,待加工的硫系玻璃光纤固定设于三维平台上,三维平台与计算机连接并通过计算机控制,电子快门与计算机连接并通过计算机控制其开闭,以调整激光的曝光时间,并能够对刻写的端面进行实时监测,实现光栅加工的可控性,提高加工效率和加工的准确度。

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