三芯光纤光学微手及其控制方法

    公开(公告)号:CN101893737A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010197496.8

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 本发明提供的是三芯光纤光学微手及其控制方法。由三芯光纤、光纤光源、单模光纤、压电陶瓷相位调制器构成三芯光纤光学微手,光纤光源与单模光纤连接,单模光纤的另一侧通过熔融拉椎的方式与三芯光纤耦合连接,该三芯光纤再缠绕在压电陶瓷相位调制器上,经压电陶瓷相位调制器之后的三芯光纤的尖端再经精细研磨的加工方式加工出锥体尖端,通过压电陶瓷相位调制器改变三纤芯方向位移来调节输出光束的相位,进而对三芯光纤出射光场光阱力进行调节。本发明将三个光波导集成于一根光纤中,在节约物理空间的同时,大幅降低系统输入光功率,减小对待捕获粒子的伤害;对微粒的捕获更加灵活、准确,具备可调节性,大大提高了光纤光学微手技术的实用性。

    基于环形芯波导的等离子体谐振式光纤生物传感器

    公开(公告)号:CN101769857A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010032423.3

    申请日:2010-01-06

    Abstract: 本发明提供的是一种基于环形芯波导的等离子体谐振式光纤生物传感器。它由宽带光源、光纤耦合器、光纤探头、探测器、光谱仪、信号处理器连接组成;光纤耦合器由单模光纤和环形芯光纤耦合而成,其单模光纤与宽带光源的输出连接、环形芯光纤与光纤探头连接;光纤探头是环形纤芯单模光纤研磨成所设计角度及高度的锥台,利用真空蒸发镀膜设备进行金膜的镀制,在锥台表面沉积一层金膜,端面进行二次镀膜,使光纤端面形成反射膜,制成的光纤探头。本发明体积小,减少传感器的机械部件,适于远程遥测,也便于仪器的集成化并能实时检测外界环境的变化;光耦合效率比传统单模光纤高;传感探头制作方便,重复性好;检测的灵敏度高,测试结果稳定可靠。

    纤维集成式马赫曾德干涉仪及其制造方法

    公开(公告)号:CN100470280C

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200710072625.9

    申请日:2007-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种集成于一根光纤中的马赫曾德干涉仪及其制造方法,它是由两边各一段单芯光纤和中间一段双芯光纤熔接拉锥后形成的,它包括单模单芯输入光纤1、分光锥形耦合区2、单模双芯光纤3、合光锥形耦合区4和单模单芯输出光纤5,单模单芯输入光纤1、单模单芯输出光纤5和单模双芯光纤3通过分光锥形耦合区2和合光锥形耦合区4连接。本发明优点在于:具有极大的稳定性,避免了各个可动部件之间由于装配、固定和调整带来的变化和不一致;缩小了干涉仪的体积,使得系统更简化紧凑;由于处于双芯光纤中的两干涉臂的光程差很小,因而对光源的相干性要求不高;能够实现两臂光程的自动补偿。

    一种干涉型集成式光信号调制器及其制作方法

    公开(公告)号:CN101369084A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810137255.7

    申请日:2008-10-07

    Abstract: 本发明提供的是一种干涉型集成式光信号调制器及其制作方法。它包括两段标准单模光纤和带有两对微电极的极化双芯光纤,两段标准单模光纤利用融拉耦合方法耦合在带有两对微电极的极化双芯光纤的两端构成Mach-Zehnder干涉仪结构,从单模光纤输入的光在第一个耦合部平均分配到极化双芯光纤构成的Mach-Zehnder干涉仪的两个臂中,两对微电极采用差动调制方式对两臂中的光进行相位调制,两束光在第二个耦合部中干涉并由单模光纤输出,两束光的相位差使得输出光强被调制。本发明具有简单的结构,光路之间能够保证相对稳定,能够有效地避免振动、温度等环境因素的影响,大大提高全光纤电光调制器的性能。

    抛物线形微结构单光纤光镊的熔拉制作方法

    公开(公告)号:CN100447603C

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200610151087.8

    申请日:2006-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种可以用于对微小物体进行三维捕获和操纵的具有抛物线形微结构的单光纤光镊的熔拉制作方法。它是将一段光纤的一端熔拉加工成具有抛物线形微结构的光纤针,将激光耦合到光纤的另一端中,激光从光纤针出射后在光纤针前端形成会聚光场,从而形成稳定的三维光势阱的方法实现单光纤光镊。本发明利用熔拉技术加工光纤光镊,设备简单,对加工条件无特殊要求,无需外部光学系统,成本低廉,且与光源耦合方便,单光纤光镊形成的光阱操纵灵活,被捕获的样品可以自由移动,光镊微操纵系统简单适用,而且单光纤光镊可以深入到样品室任何位置,大大提高了应用范围。

    纤维集成式马赫曾德干涉仪及其制造方法

    公开(公告)号:CN101105555A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710072625.9

    申请日:2007-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种集成于一根光纤中的马赫曾德干涉仪及其制造方法,它是由两边各一段单芯光纤和中间一段双芯光纤熔接拉锥后形成的,它包括单模单芯输入光纤1、分光锥形耦合区2、单模双芯光纤3、合光锥形耦合区4和单模单芯输出光纤5,单模单芯输入光纤1、单模单芯输出光纤5和单模双芯光纤3通过分光锥形耦合区2和合光锥形耦合区4连接。本发明优点在于:具有极大的稳定性,避免了各个可动部件之间由于装配、固定和调整带来的变化和不一致;缩小了干涉仪的体积,使得系统更简化紧凑;由于处于双芯光纤中的两干涉臂的光程差很小,因而对光源的相干性要求不高;能够实现两臂光程的自动补偿。

    一种基于多芯光纤的全光卷积计算系统

    公开(公告)号:CN119443161A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411472808.X

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明属于光信息计算技术领域,具体涉及一种基于多芯光纤的全光卷积计算系统,包括光脉冲源调制模块、图像输入模块、多芯光纤卷积核模块以及光累加模块,光脉冲源调制模块、图像输入模块、多芯光纤卷积核模块以及光累加模块通信连接;光脉冲源调制模块发出光脉冲至多芯光纤卷积核模块中编程卷积核,图像像素依次被输入到图像输入模块后进入多芯光纤卷积核模块,卷积核对图像输入模块中每个像素进行加权乘法,后经过光累加模块进行加和。本发明中的基底采用多芯光纤,其纤芯中传输的信号之间不会相互干扰,并可以用于电磁干扰、极端温度等恶劣环境条件;此外,可以与现有的光通讯网络直接耦合且没有对齐问题。

    一种基于空心光纤的高方向性光纤换能器及其制作方法

    公开(公告)号:CN118988694A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411154910.5

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明属于光致超声技术领域,具体涉及一种基于空心光纤的高方向性光纤换能器及其制作方法,该光纤换能器包括石英光纤,石英光纤一端固定有呈管状的空心光纤,空心光纤内部填充有复合PDMS材料,复合PDMS材料和石英光纤之间留有间距,该制作方法包括步骤S1~S5,取MWCNT/二甲苯溶液与PDMS/二甲苯溶液混合并超声震荡处理,得到复合PDMS材料,将复合PDMS材料填充至空心光纤空腔内部后对复合PDMS材料加热使其固化;将填充有复合PDMS材料的空心光纤与石英光纤固定连接在一起。本发明简化了光路设计,损耗小,方向性高,光声响应速度较快,制备简单,且适用于多种特殊环境。

    一种基于全光纤非锁模脉冲激光器的光致生物微马达系统

    公开(公告)号:CN118566125A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410606179.9

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明属于激光、非线性光学、空间光镊、生物技术领域,具体涉及一种基于全光纤非锁模脉冲激光器的光致生物微马达系统,包括非锁模脉冲激光器、DMD数字微镜阵列器件、第一传光组、莱茵衣藻、光镊结构、第二传光组和动作识别组,非锁模脉冲激光器用于输出光;DMD数字微镜阵列器件用于对光进行调控,生成光阱;莱茵衣藻在被光阱捕捉后,其运动表现会转变为围绕焦点的转动;光镊结构莱茵衣藻安装在光镊结构上,用于对光进行聚集,将光阱聚集在莱茵衣藻上,对莱茵衣藻进行捕捉;动作识别组用于识别莱茵衣藻的动作表现。本发明使用空间光镊来捕获莱茵衣藻并进行其转速的测量。

    一种光纤FP干涉腔及其制备方法

    公开(公告)号:CN115453683B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202211198471.9

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种光纤FP干涉腔及其制备方法,包括光纤环形器1、单模光纤2、空心光纤3和光敏聚合物固支梁4,所述光纤环形器1与所述空心光纤3分别连接于所述单模光纤2的两端,所述光敏聚合物固支梁4位于所述空心光纤3中;所述空心光纤3与所述光敏聚合物固支梁4构成传感器探头,所述单模光纤2与所述光敏聚合物固支梁4构成FP腔。本发明在空心光纤内直接生长聚合物固支梁,不需要使用精密的仪器和复杂的工艺,制作方法简单,同时本发明制备了开放的腔结构,可扩展液体环境的测量。

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