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公开(公告)号:CN109799572A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811521221.8
申请日:2018-12-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成的高斯-环形模场适配器。其特征是:它由单模光纤1、双包层光纤2和环形模场光纤3连接组成。所述模场适配器中长度在厘米量级以上的双包层光纤2位于单模光纤1和环形模场光纤3之间,两端分别熔接。所述模场适配器在双包层光纤2与环形模场光纤3的熔接点12施加热扩散,热扩散目的是在热扩散区域13形成折射率渐变区,使双包层光纤2的基模能够绝热地转变为环形模场光纤3的基模。本发明可用于高斯模场光纤与环形模场光纤之间高耦合效率的模场适配,可广泛应用于基于环形模场光纤的多种应用,基于环形模场光纤的光纤集成器件、激光器和传感器等领域。
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公开(公告)号:CN109799572B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201811521221.8
申请日:2018-12-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成的高斯‑环形模场适配器。其特征是:它由单模光纤1、双包层光纤2和环形模场光纤3连接组成。所述模场适配器中长度在厘米量级以上的双包层光纤2位于单模光纤1和环形模场光纤3之间,两端分别熔接。所述模场适配器在双包层光纤2与环形模场光纤3的熔接点12施加热扩散,热扩散目的是在热扩散区域13形成折射率渐变区,使双包层光纤2的基模能够绝热地转变为环形模场光纤3的基模。本发明可用于高斯模场光纤与环形模场光纤之间高耦合效率的模场适配,可广泛应用于基于环形模场光纤的多种应用,基于环形模场光纤的光纤集成器件、激光器和传感器等领域。
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公开(公告)号:CN111624702A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010389630.8
申请日:2020-05-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B6/028
Abstract: 本发明提供的是一种正交双轴非球面光纤微透镜。其特征是:它由椭圆芯光纤经热扩散制备而成。正交双轴非球面光纤微透镜是在恒温场中,经热扩散制备而成,精细设计的椭圆芯光纤的椭圆芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为非圆周对称的准高斯分布,可以等效为微透镜。本发明提供了一种纤维集成的正交双轴非球面光纤微透镜,同时具有制作简单、成本低的优点。本发明可用于纤维集成的微透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成的正交双轴非球面光纤微透镜的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
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公开(公告)号:CN111624700A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010389622.3
申请日:2020-05-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B6/028
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成的光纤凹透镜及其制备方法。其特征是:它由环形芯光纤经热扩散制备而成。光纤凹透镜是在恒温场中,经热扩散制备而成,精细设计的环形芯光纤的纤芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为圆周对称的反向准高斯分布,可以等效为凹透镜。本发明主要解决纤维集成的光纤凹透镜的问题,同时提供一种成本低,操作简单的制备方法。本发明具有制作简单、成本低的优点。本发明可用于纤维集成凹透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成凹透镜的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
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公开(公告)号:CN111308608A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811521225.6
申请日:2018-12-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成的高斯模场分束/合束器。其特征是:它由单模光纤1、双包层光纤2和多芯光纤3连接组成。所述高斯模场分束/合束器中长度在厘米量级以上的双包层光纤2位于单模光纤1和多芯高斯模场光纤3之间,两端分别熔接。所述高斯模场分束/合束器在双包层光纤2与多芯高斯模场光纤3的熔接点12处施加热扩散,热扩散目的是在热扩散区域13形成折射率渐变区,使双包层光纤2的基模能够绝热地转变为多芯高斯模场光纤3的基模。本发明可用于单芯高斯模场与多芯高斯模场之间高耦合效率的高斯模场转换,可广泛应用于基于多芯光纤的多种应用,基于多芯光纤的光纤集成器件、光纤传感器和光纤激光器等领域。
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公开(公告)号:CN111624703B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010389633.1
申请日:2020-05-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B6/028
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成傅里叶变换微光学系统。其特征是:它由两段经热扩散制备后,折射率分布为圆周对称准高斯分布的光纤连接组成。纤维集成傅里叶变换微光学系统是将光纤放置在恒温场中,经热扩散制备并连接而成,光纤的纤芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为圆周对称的准高斯分布,可以等效为微凸透镜。本发明主要提供一种光纤微透镜的构造方法,同时在光纤中构建纤维集成傅里叶变换微光学系统。本发明可用于纤维集成微凸透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成傅里叶变换微光学系统的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
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公开(公告)号:CN111650689B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010389632.7
申请日:2020-05-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B6/028
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成微透镜组。其特征是:它由两段经热扩散制备后,折射率分布分别为圆周对称准高斯分布和圆周对称反向准高斯分布的光纤连接组成。纤维集成微透镜组是将光纤放置在恒温场中,经热扩散制备并连接而成,光纤的纤芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为圆周对称的准高斯分布,可以等效为微凸透镜;折射率分布变为圆周对称反向准高斯分布,可以等效为微凹透镜。本发明主要提供一种光纤微透镜的构造方法,同时在光纤中构建纤维集成微透镜组。本发明可用于纤维集成微透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成微透镜组的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
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公开(公告)号:CN111650690A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010389635.0
申请日:2020-05-10
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于双包层光纤的微准直器。其特征是:它由双包层光纤经热扩散制备而成。双包层光纤微准直器是在恒温场中,经热扩散制备而成,精细设计的双包层光纤的纤芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为圆周对称的准高斯分布,可以等效为微准直器。本发明主要解决纤维集成的光纤端出射光束准直的问题,同时提供一种成本低,操作简单的制备方法。本发明具有制作简单、成本低的优点。本发明可用于纤维集成微准直器的制备,可广泛应用于基于纤维集成微准直器的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
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公开(公告)号:CN111624702B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010389630.8
申请日:2020-05-10
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B6/028
Abstract: 本发明提供的是一种正交双轴非球面光纤微透镜。其特征是:它由椭圆芯光纤经热扩散制备而成。正交双轴非球面光纤微透镜是在恒温场中,经热扩散制备而成,精细设计的椭圆芯光纤的椭圆芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为非圆周对称的准高斯分布,可以等效为微透镜。本发明提供了一种纤维集成的正交双轴非球面光纤微透镜,同时具有制作简单、成本低的优点。本发明可用于纤维集成的微透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成的正交双轴非球面光纤微透镜的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
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公开(公告)号:CN111308608B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201811521225.6
申请日:2018-12-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种纤维集成的高斯模场分束/合束器。其特征是:它由单模光纤1、双包层光纤2和多芯光纤3连接组成。所述高斯模场分束/合束器中长度在厘米量级以上的双包层光纤2位于单模光纤1和多芯高斯模场光纤3之间,两端分别熔接。所述高斯模场分束/合束器在双包层光纤2与多芯高斯模场光纤3的熔接点12处施加热扩散,热扩散目的是在热扩散区域13形成折射率渐变区,使双包层光纤2的基模能够绝热地转变为多芯高斯模场光纤3的基模。本发明可用于单芯高斯模场与多芯高斯模场之间高耦合效率的高斯模场转换,可广泛应用于基于多芯光纤的多种应用,基于多芯光纤的光纤集成器件、光纤传感器和光纤激光器等领域。
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