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公开(公告)号:CN110989208B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911411663.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 燕山大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开了一种全光调制器及其制备方法。所述全光调制器包括:第一光纤、第二光纤和石墨烯薄膜;第一光纤为两端粗中间细的光纤段;第二光纤为两端粗中间细的光纤段环绕而成的两端不对接的光纤环;第一光纤的中间部分涂覆石墨烯薄膜;第一光纤的中间部分为直径由两端向中间逐渐减小的光纤段;第二光纤套设在第一光纤的中间;第一光纤的一端输入泵浦光,第二光纤的一端输入信号光,信号光的光功率小于泵浦光的光功率。本发明能够避免光电之间的转换,实现全光通信,极大地提高调制效率。
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公开(公告)号:CN110987227B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201911293481.9
申请日:2019-12-12
Applicant: 燕山大学
IPC: G01K11/324
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯微纳光纤的温度传感器及其制备方法,对包层直径125μm、纤芯直径105μm的大芯径阶跃多模光纤进行氢氧焰加热熔融拉锥形成锥区,将单层石墨烯薄膜转移至多模光纤的传感锥区,制备石墨烯微纳光纤的温度传感器。本发明通过将单层石墨烯与大芯径多模微纳光纤结合,利用石墨烯的热致光吸收效应,实现对温度的全光纤传感检测,通过石墨烯将温度变化转化为光信号的变化,提高了温度检测器件的灵敏度。
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公开(公告)号:CN110989208A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911411663.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 燕山大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开了一种全光调制器及其制备方法。所述全光调制器包括:第一光纤、第二光纤和石墨烯薄膜;第一光纤为两端粗中间细的光纤段;第二光纤为两端粗中间细的光纤段环绕而成的两端不对接的光纤环;第一光纤的中间部分涂覆石墨烯薄膜;第一光纤的中间部分为直径由两端向中间逐渐减小的光纤段;第二光纤套设在第一光纤的中间;第一光纤的一端输入泵浦光,第二光纤的一端输入信号光,信号光的光功率小于泵浦光的光功率。本发明能够避免光电之间的转换,实现全光通信,极大地提高调制效率。
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公开(公告)号:CN105467509A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510905889.2
申请日:2015-12-09
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02328 , G02B6/02342
Abstract: 一种基于石墨烯的光子晶体光纤包括有包层和纤芯。包层分布有多层包层空气孔,多层包层空气孔可呈正六边形、三角形、圆形等等分布,沿中心空气孔轴向有规律地排列着许多空气孔道,所述的空气孔道沿光纤轴线平行排列。纤芯可为中心空气孔的空芯结构或为实芯结构。石墨烯层为单层石墨烯或多层石墨烯层叠,光子晶体光纤由石英或石英聚合物制成,纤芯或包层为稀土掺杂。本发明通过在空芯光子晶体光纤中心空气孔内壁上或者实芯光子晶体光纤靠近纤芯的包层空气孔内壁上涂覆石墨烯层,利用石墨烯优异光学、电学调控能力,实现光纤光学特性的调控;低损耗、且能实现光、电可调节的石墨烯光子晶体光纤,在光纤通信、传感、新型光器件等领域具有重要的作用。
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公开(公告)号:CN110987227A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911293481.9
申请日:2019-12-12
Applicant: 燕山大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯微纳光纤的温度传感器及其制备方法,对包层直径125μm、纤芯直径105μm的大芯径阶跃多模光纤进行氢氧焰加热熔融拉锥形成锥区,将单层石墨烯薄膜转移至多模光纤的传感锥区,制备石墨烯微纳光纤的温度传感器。本发明通过将单层石墨烯与大芯径多模微纳光纤结合,利用石墨烯的热致光吸收效应,实现对温度的全光纤传感检测,通过石墨烯将温度变化转化为光信号的变化,提高了温度检测器件的灵敏度。
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公开(公告)号:CN105467509B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510905889.2
申请日:2015-12-09
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种基于石墨烯的光子晶体光纤包括有包层和纤芯。包层分布有多层包层空气孔,多层包层空气孔可呈正六边形、三角形、圆形等等分布,沿中心空气孔轴向有规律地排列着许多空气孔道,所述的空气孔道沿光纤轴线平行排列。纤芯可为中心空气孔的空芯结构或为实芯结构。石墨烯层为单层石墨烯或多层石墨烯层叠,光子晶体光纤由石英或石英聚合物制成,纤芯或包层为稀土掺杂。本发明通过在空芯光子晶体光纤中心空气孔内壁上或者实芯光子晶体光纤靠近纤芯的包层空气孔内壁上涂覆石墨烯层,利用石墨烯优异光学、电学调控能力,实现光纤光学特性的调控;低损耗、且能实现光、电可调节的石墨烯光子晶体光纤,在光纤通信、传感、新型光器件等领域具有重要的作用。
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