一种采用内阻挡层提高玻璃基光波导芯部对称性的方法

    公开(公告)号:CN113391396A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110637036.0

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种在玻璃基片背面采用内阻挡层提高玻璃基光波导芯部对称性的方法。包括:将玻璃基片置于含K+熔盐中进行离子交换处理,在所述玻璃基片背面对应的非光波导区域形成高电阻率的内阻挡层;通过离子交换处理和电场辅助离子迁移处理,在背面带有内阻挡层的玻璃基片上形成掩埋式离子掺杂区;其中,在进行所述电场辅助迁移处理过程中,玻璃基片背面高电阻率的内阻挡层使离子掺杂区附近的电场分布呈现横向汇聚的特征,抑制了玻璃基片中离子掺杂区在电场辅助离子迁移过程中的横向展宽趋势,提高了玻璃基片中作为光波导芯部的掩埋式离子掺杂区的对称性。

    一种光热折变玻璃梯度折射率光纤的制作方法

    公开(公告)号:CN119263621A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202310829463.8

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种光热折变玻璃梯度折射率光纤的制作方法,制作过程分四步进行:第一步是光热折变玻璃基材制作,获得光学级均质光热折变玻璃材料块体;第二步是光热折变玻璃均质光纤预制棒制作,用机械加工的方法得到圆柱状的光热折变玻璃均质光纤预制棒;第三步是光纤预制棒的离子交换,形成光热折变玻璃梯度折射率光纤预制棒;第四步是光热折变玻璃梯度折射率光纤拉制,将光热折变玻璃梯度折射率光纤预制棒拉制成光热折变玻璃梯度折射率光纤。这种光纤制作方法的特征在于:通过离子交换将光热折变玻璃均质光纤预制棒加工成光热折变玻璃梯度折射率光纤预制棒之后再进行光纤拉制。这种光纤制作方法所制作的光纤的优点在于:所制作光纤具有玻璃材料制作的芯层和包层,且芯层和包层来源于同一块玻璃材料,因此芯层和包层的界面之间不存在缺陷,减少了光导波的散射,降低了光纤的传输损耗。

    一种基于诱导微裂纹结构的柔性应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118687461A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410816251.0

    申请日:2024-06-24

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 车录锋 陈明

    Abstract: 本发明公开了一种基于诱导微裂纹结构的柔性应变传感器及其制备方法,该柔性应变传感器包括方形的柔性基底层和溅射在柔性基底层上表面的脆性导电层。柔性基底层的上表面分布有倒金字塔微结构孔阵列,微结构孔的侧棱在倒金字塔微结构孔顶面的投影与柔性基底层上表面的四条边平行或垂直。当传感器相对的两个侧面受到向外的反方向拉伸产生应变时,倒金字塔微结构孔顶面的尖端会形成应力集中区,从而在相邻的倒金字塔微结构孔之间诱导产生与拉伸方向垂直的微裂纹。本发明的柔性应变传感器通过3D打印、倒模、溅射等工艺制备,具有方法简单、成本低等优势,且灵敏度高、稳定性好,在手势识别、拉伸方向检测等方面具有良好的应用前景。

    一种电压分段式的电场辅助离子迁移连续制作掩埋式光波导的方法

    公开(公告)号:CN111239894B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202010083821.1

    申请日:2020-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种电压分段式的玻璃基掩埋式光波导连续生产方法。放置隧道式高温炉,炉内有传送带和坩埚;坩埚内有熔盐,且熔盐内部设置通过导线接地的负电极;玻璃基片和石英管组成的底部密闭腔置于石英花篮中,腔内有熔盐,石英花篮悬挂于传送带上且玻璃基片浸入坩埚内的熔盐中;底部密闭腔中设置正电极,正电极与石英花篮相对位置固定,且通过电极引线搭上正电极滑竿,并可沿正电极滑竿滑动;正电极滑竿由通过绝缘性滑轨接头连接的多段正电极滑轨组成,多段正电极滑轨分别连接不同的直流电源正极。本发明可提高光波导芯片质量、提高生产效率、降低能耗的基础上,还可以减小掩埋式光波导制作过程中直流电场产生的焦耳热效应带来的不利影响。

    一种有槽热板温度梯度离子扩散制作玻璃基模斑转换器的方法

    公开(公告)号:CN111208607A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010083642.8

    申请日:2020-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种有槽热板温度梯度离子扩散制作玻璃基模斑转换器的方法,这种方法包括两个环节:第一个环节用离子交换法在玻璃基片的表面制作条形离子掺杂区;第二个环节是将玻璃基片竖直放置在水平有槽热板上的凹槽内进行梯度温度离子扩散。这种方法的特征在于:增大玻璃基片表面的条形离子掺杂区在贴近有槽热板一端的横截面尺寸,将条形离子掺杂区变成锥形离子掺杂区。这种锥形离子掺杂区的横截面的尺寸在两个轴向上的一致性得到改善,因而模斑转换器与光纤芯部横截面的形状与尺寸的匹配程度改善,器件插入损耗降低。而且,可以通过对有槽热板上凹槽形状和尺寸的调节优化模斑转换器的结构和性能。

    一种实现玻璃基离子交换表面光波导芯片连续生产的方法

    公开(公告)号:CN111045150A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911405541.1

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现玻璃基离子交换表面光波导芯片连续生产的方法。放置隧道式高温炉,隧道式内有传送带和坩埚,传送带上悬挂有石英花篮,石英花篮被传送带运输,坩埚装有含掺杂离子的熔盐,石英花篮浸没在熔盐中;石英花篮内放置有玻璃基片,玻璃基片表面加工掩膜并将计划形成光波导图形的区域镂空,支架和玻璃基片均完整浸没入含掺杂离子的熔盐中,通过传送带移动运输石英花篮将表面带有掩膜的玻璃基片浸没在隧道式高温炉的坩埚中含掺杂离子的熔盐内进行离子交换制成表面光波导芯片的芯层。本发明提高了光波导芯片的一致性,减少了固定资产投资,提高了光波导芯片的生产效率,降低了能耗。

    一种实现玻璃基离子交换表面光波导芯片连续生产的方法

    公开(公告)号:CN111045150B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911405541.1

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现玻璃基离子交换表面光波导芯片连续生产的方法。放置隧道式高温炉,隧道式内有传送带和坩埚,传送带上悬挂有石英花篮,石英花篮被传送带运输,坩埚装有含掺杂离子的熔盐,石英花篮浸没在熔盐中;石英花篮内放置有玻璃基片,玻璃基片表面加工掩膜并将计划形成光波导图形的区域镂空,支架和玻璃基片均完整浸没入含掺杂离子的熔盐中,通过传送带移动运输石英花篮将表面带有掩膜的玻璃基片浸没在隧道式高温炉的坩埚中含掺杂离子的熔盐内进行离子交换制成表面光波导芯片的芯层。本发明提高了光波导芯片的一致性,减少了固定资产投资,提高了光波导芯片的生产效率,降低了能耗。

Patent Agency Ranking