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公开(公告)号:CN107815659B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710917990.9
申请日:2017-09-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C23C14/50
Abstract: 本发明公开了一种光纤圆柱侧面均匀镀膜装置及其方法,其装置用于具有镀膜盘的镀膜仪器上,包括保护旋转结构、光纤支撑结构;所述保护旋转结构包括外框架封闭件,其竖立侧面围板与一个底板相结合;底板上设置有多个电机与电源组件;所述光纤支撑结构包括与外框架封闭件固定的光纤支架,其上设置有多个用于放置光纤的V型槽;所述竖立侧面围板对着光纤支架的一面上开有多个小孔,分别对应于各电机与电源组件的电机输出轴;多个光纤转轴的一端分别与各电机输出轴相连接,另一端分别与对应光纤的一头紧密套接;光纤另一头置于V型槽上,从而使光纤随电机输出轴而旋转。本发明装置结构简单紧凑,方法简便易行,可适用于各种镀膜仪器。
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公开(公告)号:CN108225657A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711315562.5
申请日:2017-12-12
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明公开了一种具有光学游标效应的光纤FP气压传感器及其制备方法,其传感器包括单模光纤、石英毛细管和光子晶体光纤。石英毛细管的两端分别与单模光纤和光子晶体光纤的各自一端通过熔接的方式连接;所述光子晶体光纤的另一端直接与外界相连,其孔状结构便于外界气体进入所述光纤FP传感器的腔内,从而所述石英毛细管和光子晶体光纤构成具有游标效应的两个法布里‑珀罗谐振腔。制备时使用商用光纤熔接机,控制好电极的放电时间和放电强度大小使两种类型的光纤级联和使用精密切割装置切割光纤,严格控制光纤的长度,从而产生游标效应。本发明的光纤FP气压传感器体积小,制备简便,适应性强,灵敏度高,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107834351B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710846309.6
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开一种基于模式选择耦合器的1μm波段柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、环形器、单模布布拉格光栅、第一偏振控制器、第二偏振控制器、模式选择耦合器和准直器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端通过增益光纤与环形器的1端口相连,环形器的2端口连接单模布拉格光栅,环形器的3端口通过第一偏振控制器、模式选择耦合器和波分复用器的长波长相连,第二偏振控制器和准直器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器的斜率效率高、插入损耗小、柱矢量激光偏振纯度高的优点。
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公开(公告)号:CN107065065B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710137342.1
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供一种长周期旋转光纤光栅及其制作方法,借助于光纤熔接机,通过控制其电极放电如电流与时间和内嵌的旋转马达、扫描马达使光纤沿轴向形成周期性螺旋结构,从而制作出旋转长周期光纤光栅。通过改变马达的旋转速度和沿光纤轴向运行速度,可灵活设计光栅结构,有效改变光纤调制强度,从而优化光栅性能。本发明的制作无需大型设备如二氧化碳等激光设备,制作出的光栅为毫米量级,可适用于各种非标准光纤写制光栅。这种长周期旋转光纤光栅制作简便、适用性强,在偏振选择和波长选择等方面有着潜在的应用。
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公开(公告)号:CN107065065A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710137342.1
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供一种长周期旋转光纤光栅及其制作方法,借助于光纤熔接机,通过控制其电极放电如电流与时间和内嵌的旋转马达、扫描马达使光纤沿轴向形成周期性螺旋结构,从而制作出旋转长周期光纤光栅。通过改变马达的旋转速度和沿光纤轴向运行速度,可灵活设计光栅结构,有效改变光纤调制强度,从而优化光栅性能。本发明的制作无需大型设备如二氧化碳等激光设备,制作出的光栅为毫米量级,可适用于各种非标准光纤写制光栅。这种长周期旋转光纤光栅制作简便、适用性强,在偏振选择和波长选择等方面有着潜在的应用。
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公开(公告)号:CN107046221A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710101888.1
申请日:2017-02-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/08
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06716 , H01S3/08 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种基于高圆度三维旋转对称微腔的单频窄带光纤激光器,包括:半导体激光器泵浦源、波分复用器、光隔离器、稀土掺杂光纤、偏振控制器以及光耦合器,还包括高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元,半导体激光器泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与稀土掺杂光纤相连,稀土掺杂光纤的输出端依次通过偏振控制器、高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元、光耦合器,最后由光耦合器输出端与波分复用器输入端相连闭合成腔。本发明采用高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元进行选频,高圆度微球腔内形成的超窄带宽回音壁模共振谱使得输出激光具有超窄带宽的优点,还具有相干性好、稳定性高、结构紧凑、成本低、损耗小等优点。
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公开(公告)号:CN106953226A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710244443.9
申请日:2017-04-14
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06791 , H01S3/08013
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤耦合型双微腔选模的单纵模窄带光纤激光器,该光纤激光器系统包括半导体激光泵浦源、波分复用器、稀土掺杂光纤、光纤隔离器、N*N端口光纤耦合器、偏振控制器、光纤耦合型双微腔,各个单元通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成光纤谐振腔。两个微腔分别置于锥形光纤的两侧,并联构成光纤耦合型双微腔。光经锥形光纤一端进入双微腔,以全反射的方式在微腔内传输,形成窄带回音壁模式共振,再从锥形光纤的另一端输出连接至光纤谐振子腔。将光纤耦合型双微腔作为光纤谐振腔内窄带选模单元。本发明相比于单个微腔具有边模抑制比高、单色性好、全光纤、结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN106848823A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710128216.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/1115 , H01S3/06712 , H01S3/083
Abstract: 本发明公开了一种基于模式选择耦合器的8字腔锁模柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器、第二偏振控制器、3dB耦合器、隔离器、耦合器和模式选择耦合器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器与3dB耦合器的1端口输入端相连,3dB耦合器的2端口输入端和波分复用器的长波长端口相连,3dB耦合器的4端口依次通过隔离器、耦合器、模式选择耦合器与3dB耦合器的3端口相连,构成一个8字谐振腔,第二偏振控制器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器输出脉冲窄、柱矢量激光偏振纯度高、损耗小、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN106253039A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610791656.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/0675 , H01S3/06791 , H01S3/11
Abstract: 本发明公开了一种基于有源环形腔的单纵模低噪声窄带柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、隔离器、耦合器、种子源、第一光环形器、第二光环形器、单模光纤、刻有光栅的少模光纤、第一偏振控制器和第二偏振控制器;上述各个器件通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成环形光纤谐振腔。本发明器件均采用全光纤耦合方式,结构紧凑,输出柱矢量激光偏振纯度高、相干性好、单纵模工作、光谱稳定高。
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公开(公告)号:CN210566412U
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201920409600.1
申请日:2019-03-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种液滴流速控制装置,包括底座、电机和控速器;所述底座上有凹槽,所述电机和控速器安装于底座上,控速器部分嵌入凹槽,控速器与凹槽间有缝隙供输液器软管穿过;所述电机根据信号控制控速器的转向;所述控速器具有渐变曲率的轮廓;所述电机的旋转轴穿过控速器并与控速器连接,带动控速器旋转,控速器轮廓上曲率最大处与输液器的软管接触。该装置通过电机带动控速器旋转,控速器不同曲率的边缘对软管进行不同程度的挤压,实现对液滴流速的精确,控制结构简单、安装简便、体积小,可以直接安装在现有的输液架上,拆卸灵活。
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