一种纤维集成微透镜组

    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

    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。

    一种基于多芯少模光纤的细胞形态分析仪

    公开(公告)号:CN113866971A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111187409.5

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种基于多芯少模光纤的细胞形态分析仪,其特征是:它由模式控制单模光纤(1)、双包层过渡光纤(2)、多孔毛细管(3)、扇入扇出拉锥区(4)、异质多芯光纤(5)、姿态控制单模光纤(6)、双包层过渡光纤(7)、低折射率多孔套管(8)、模式转换拉锥区(9)、多芯少模光纤(10)和光纤磨锥区(11)组成。本发明可用于微小尺度、多方位、多姿态的物质超分辨率成像,可广泛用于显微成像领域。

    一种基于高折射率匹配液的多芯光纤分束器

    公开(公告)号:CN111650692A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010389624.2

    申请日:2020-05-10

    Inventor: 苑立波 孟令知

    Abstract: 本发明提供的是一种基于高折射率匹配液的多芯光纤分束器。其特征是:它由多芯光纤1、多芯光纤热扩散段2、纤端研磨的渐变折射率大芯径多芯光纤3、自聚焦透镜4、单模光纤5和高折射率匹配液6组成。本发明主要解决多芯光纤端出射光束扇入扇出及准直的问题。本发明具有制作简单、成本低、结构紧凑的优点。本发明可用于光纤通信传输系统和光纤传感系统,可广泛应用于多芯光纤与单模光纤之间、多芯光纤与波导之间以及多芯光纤与其他光学器件之间的耦合连接。

    一种基于双包层光纤的微准直器

    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

    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。

    共光路F-P腔相位增强型细胞吸收率三维测试新方法

    公开(公告)号:CN111122446A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911089768.X

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明提供的是一种共光路F-P腔增强型细胞吸收率三维测试新方法。其特征是:它包括基于F-P腔的数字全息图记录、数值重建、误差处理和三维吸收率分布重建。本发明主要提供一种共光路F-P腔增强型细胞吸收率三维测试新方法,相比传统的显微成像方法,具有更高的灵敏度。本发明具有结构简单、灵敏度高、测量精确的优点。本发明可用于生物细胞的高分辨率三维显微成像,可广泛应用于光学透明物体的无损、无标记、非接触式的三维层析成像等。

    基于F-P腔的多波长相位显微成像新方法

    公开(公告)号:CN110987871A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911090470.0

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明提供的是一种基于F-P腔的多波长相位显微成像新方法。其特征是:它包括基于F-P腔的多波长数字全息图记录、数值重建、解包裹、误差处理、三维相位分布重建和三维折射率转换。本发明主要提供一种基于F-P腔的多波长相位显微成像新方法,相比传统的显微成像方法,具有更高的灵敏度。本发明具有结构简单、灵敏度高、测量精确的优点。本发明可用于光学透明物体的高分辨率三维显微成像,可广泛应用于微小生物的无损、无标记、非接触式的三维层析成像等。

    基于F-P干涉仪反射透射式相位显微成像测量系统

    公开(公告)号:CN111122509B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201911091941.X

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明提供的是一种基于F‑P干涉仪的腔内增强型透射反射式相位显微成像测量系统。其特征是:它由激光光源1、光衰减系统2、激光扩束系统3、BS分光棱镜4、F‑P干涉仪5、显微物镜6和8、探测相机7和9、计算机10组成。本发明通过光在F‑P腔中的多次反射,每次经过腔内待测物体可以成倍增加光程差,从而显著增大干涉条纹的宽度,达到了提高分辨率的目的。本发明可用于微小物体的数字全息和折射率测量,可广泛用于各种微小物体内部的折射率三维显微成像测量领域。

    基于同轴双波导光纤的多参量传感器

    公开(公告)号:CN113029216B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202110243193.3

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的多参量传感器。其特征是:它由宽带光源,光谱仪和多参量光纤传感器组成。该多参量光纤生化传感器是由一段局部扭转的多芯光纤焊接同轴双波导光纤,同轴双波导光纤的环形芯被刻蚀裸露出来,并镀有纳米金膜,形成SPR传感区,用于生化参量的测量;与此同时,在同轴双波导光纤的中间芯写入光纤Bragg光栅,用于温度参量的测量。通过改变多芯螺旋光纤的螺距可以有效地调节谐振波长和灵敏度,实现不同入射角的SPR传感。本发明结构灵活紧凑,可广泛应用于化学、生物、医学、生命科学等光纤传感领域。

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