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公开(公告)号:CN211043721U
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201921490835.4
申请日:2019-09-09
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本实用新型提供了一种通过微结构纤芯的等差分层设计,构建的太赫兹超高双折射光子晶体光纤。本实用新型采用以聚合物材料为基底的折射率引导型光子晶体光纤,光纤包层由三角晶格排列的圆形空气孔组成,纤芯微结构由三角晶格排列的椭圆空气孔组成,椭圆空气孔的尺寸采用等差分层设计,椭圆短轴长度随层数增加而增大。采用本实用新型所述方法设计的太赫兹光纤,模式双折射能够显著提高。在入射光频率为0.9THz时,光纤的模式双折射最大,达到4.07×10-2。相比于晶格结构完全相同,纤芯微结构尺寸一致的光子晶体光纤,当入射光频率为0.5-1.5THz时,光纤的模式双折射约提高3倍。对于通信、传感、测量等领域偏振器件的应用,本实用新型能够起到优化设计,显著提高器件性能的作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212181075U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020030746.8
申请日:2020-01-08
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本实用新型提供了一种基于等差分层微结构多孔光纤的太赫兹低损耗波导。基底材料采用环烯烃类聚合物TOPAS,光纤横截面由三角晶格排列、半径满足差分层条件的亚波长圆形空气孔阵列组成。研究表明,当工作频率大于1.15THz时,归一化吸收损耗低于多孔度相等的均匀微结构多孔光纤,同时基模在空气包层中的能量分数降低了近70%,从而能够有效降低外界环境的干扰。本实用新型所述光纤能够显著改善均匀微结构多孔光纤在高频模场劣化、传输带宽有限、易受环境干扰等方面的不足。对于太赫兹波段宽带、低损耗波导和功能器件的应用具有重要意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211602925U
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201921626226.7
申请日:2019-09-27
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本实用新型提供了一种太赫兹微结构双芯光纤超灵敏微流体传感器,其基本结构由涂覆层、包层和左右两纤芯组成,其特征是左芯为输入端口,右芯为输出端口,光纤横截面结构为在基底材料中设计若干空气孔,其中包层由大小一致的圆形空气孔组成,在左芯中设计满足等差分层条件的亚波长微空气孔阵列,右芯内填充待测微流体。本实用新型利用太赫兹波的宽带特性和双芯光纤的模耦合效应,构建了一个宽带、超灵敏的微流体折射率传感器。在生物、化学、医药等对传感和测量有高精度要求的领域,有广阔的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202599565U
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201220226960.6
申请日:2012-05-18
Applicant: 南开大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型涉及一种非金属封装光纤光栅传感器。包括导热陶瓷基底(1)、光纤Bragg光栅(2)、石英毛细管(3)、聚酯弹性松套管(4)、单模光纤(5)和透明环氧胶(6)。使用凹形的导热陶瓷作为基底材料,目的是增强传感器机械强度和热传导。将石英毛细管(3)塞入聚酯弹性松套管(4)内,放入导热陶瓷基底(1)凹槽中,用透明环氧胶(6)固定,目的是增强单模光纤(5)及光纤Bragg光栅栅区的机械强度,保证光纤Bragg光栅(2)随温度变化自由伸缩,避免光栅受应力弯曲引起的交叉敏感影响。作为一种温度传感器件,整个结构中未使用金属物件。
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公开(公告)号:CN2890970Y
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200520025797.7
申请日:2005-05-12
Applicant: 南开大学
IPC: G02B26/04
Abstract: 本实用新型涉及一种光衰减器,特别是涉及利用光纤弯曲损耗的可调光衰减器,通过调节光纤的弯曲程度,能够方便控制光强,并可作为压力传感器应用于多种场合,属于光衰减技术领域。这种光衰减器,它包括平板、钢柱、螺丝、弹簧;其特征是:选定上平板、下平板,将钢柱等间距地固定在上下板上,上平板9根,下平板10根,上下板上的对应钢柱交错排列,板间用螺丝固定,上下板4个角间用弹簧支撑,光纤笔直地从上下两排钢柱之间穿过。本实用新型的有益效果:本实用新型通过一种简单的结构实现了0~50dB范围内的光衰减(除插入损耗之外),且可对全波段信号进行衰减。
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