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公开(公告)号:CN101979985A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010186224.8
申请日:2010-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明述及一种偏振保持光纤消光比测试装置。它包括一个调制稳定光源、一个可见光源、一个精密微位移控制准直平台和一个精密微位移控制接收平台,其特征在于所述调制稳定光源、可见光源经过光纤耦合器和所述精密微位移控制准直平台连接至待测光纤的一端;所述待测光纤的另一端经过所述精密微位移控制接收平台连接至高精度光功率计。本发明具有高可靠性、高精确的消光比测量特点,而且结构设计简洁易行,可操作性强。不仅可用于测试偏振保持光纤的消光比,还可用于测量偏振保持光纤耦合器的偏振串音、偏振保持光纤的拍长、光纤偏振器及集成光纤器件的消光比以及偏振保持光纤的对轴精度等场合。
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公开(公告)号:CN118625442A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410555873.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , G02B6/036 , G02B6/032 , C03B37/018 , C03B37/027
Abstract: 本发明涉及一种1460~1630nm波段有源放大石英光纤及其制备方法,属于光纤技术领域。所述光纤由纤芯和包层组成,纤芯由掺杂少量高折射率的GeO2的二氧化硅疏松层与Er/Tm/Al/La/Bi共掺离子材料构成,在1620±30nm范围内存在铋锗相关的活性中心BAC‑Ge,在1550nm附近存在铒离子发射宽峰,在1460±20nm范围内存在铋硅相关的活性中心BAC‑Si,在1480nm附近存在铥离子发射中心,同时激活这四个活性中心,增益带宽向S波段(1460~1530nm)以及L+波段(1625~1630nm)带宽拓展,实现1460~1630nm宽带放大有源光纤。本发明的有源放大光纤具有掺杂浓度可控,掺杂组分均匀,荧光强度强,增益谱带宽宽,增益高等优点,在宽带光纤通信传输与光放大、光传感、深空探测领域等有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118610866A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410555878.5
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海大学
IPC: H01S3/067 , C03B37/014 , C03B37/027
Abstract: 一种基于多层环结构掺杂的有源光纤及其制备方法,对石英光纤的环结构纤芯进行有源掺杂,掺杂有源稀土离子与过渡金属离子及主族元素离子材料,同时对掺杂的稀土离子与过渡金属离子及主族元素离子进行合理配置掺杂调控,在光纤的包层内形成五个环形的掺杂层,每个掺杂层具有不同的增益波段,覆盖全波段光放大输出根据光纤中不同掺杂环结构层的掺杂离子配置的精确调控,可以分别实现覆盖1100‑1200nm、O、E、S、C、L以及U+波段的光放大输出。这种光纤可以应用于全光纤型光纤放大器、超宽谱光源、激光器与可调谐激光或相应超快光纤激光器等中,掺杂有源光纤的输出光谱具有输出功率高,输出光谱范围宽,平坦度高,稳定性好等特点。
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公开(公告)号:CN117761824A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311784176.6
申请日:2023-12-22
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种含PN结的单晶半导体芯光纤器件及其制备方法。在N型半导体材料上通过离子注入三价元素形成PN结,再由CO2激光照射后制备光纤包层,形成光纤内单晶PN结器件。包括如下步骤:1)采用湿法腐蚀技术对较粗的单晶N型半导体棒进行腐蚀处理,得到直径较小的棒状芯材料;2)将腐蚀过的单晶半导体芯放入离子注入机下,注入合适能量和剂量的三价离子于半导体芯内部;通过退火消除由于高能离子注入半导体芯后与靶原子发生一系列碰撞而产生的晶格损伤;3)选择合适的玻璃毛细管包裹相适应的含PN结单晶半导体芯,用CO2激光器进行照射,使玻璃毛细管收缩形成光纤包层。本发明光纤器件提升了半导体芯光纤内光电器件的光电性能。
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公开(公告)号:CN114956544B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210723796.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/014 , C03B37/027 , G02B6/02 , G02B6/036
Abstract: 本发明公开了一种调控掺铒石英光纤增益强度与带宽的方法及光纤结构。首先,在石英管内壁的第一疏松层依次沉积Al2O3、Bi2O3、Er2O3和Al2O3,之后,沉积掺杂GeO2和P2O5的SiO2材料并半玻璃化形成第二疏松层,在第二疏松层上依次沉积Al2O3、Bi2O3、Er2O3和Al2O3,最后,沉积掺杂GeO2和P2O5的SiO2材料作为芯层,高温缩棒,利用拉丝塔将光纤预制棒拉制成光纤。在沉积过程中精确控制各种掺杂材料的沉积浓度,实现第一层Al2O3与Bi2O3的摩尔比为0.5~20、Bi2O3与Er2O3的摩尔比为0.2~30、Er2O3与最后一层Al2O3的摩尔比为0.005~0.1。本发明利用ALD沉积的优点,通过调控不同掺杂材料的沉积顺序与精确配比调控掺杂离子与基质材料结合的局域场,提高光纤的发光效率与增益强度,拓展增益谱宽。
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公开(公告)号:CN115933048A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211413450.4
申请日:2022-11-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于光纤通信领域,具体涉及一种分层掺杂的少模态增益均衡光纤。该光纤包括同轴设置的芯层和包层,所述芯层的折射率大于所述包层的折射率;所述芯层包括第一芯层和第二芯层,第二芯层的折射率高于第一芯层的折射率,第一芯层和第二芯层中稀土离子的掺杂浓度比为0.6~0.9:1.0;所述包层包括第一包层和第二包层,第二包层的折射率大于所述第一包层的折射率。本发明少模态增益均衡光纤具有较高的模态折射率差,较小的模间串扰,有利于实现模态之间的增益均衡;对于模态大容量通信系统的中继放大具有重要的应用价值,能够应用于多模态传输系统以及空分复用大容量光纤通信系统。
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公开(公告)号:CN115407449A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211184409.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/027 , C03B37/018
Abstract: 本发明公开了一种部分掺杂空芯反谐振有源光纤及其制备方法,光纤的外包层(3)是圆管结构,从剖面上看,外包层(3)内部有环形排布的圆形反谐振管(1),圆形反谐振管(1)朝向外包层(3)圆心的一侧有一段掺杂区域,每个圆形反谐振管(1)的内部有椭圆反谐振管(2),椭圆反谐振管(2)的外壁面和圆形反谐振管(1)的内壁面相接触于内接触点。本专利提出的空芯反谐振光纤具有增益选择性,基模增益效果好、放大效率高,基模模场面积大,光纤的非线性低。基模模场与掺杂区域在空间分布上精确匹配,具有将基模最大效率实现光放大的限制优点,该部分掺杂空芯反谐振有源光纤,结构简单,易于实现,便于规模化生产。
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公开(公告)号:CN115377782A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211052112.2
申请日:2022-08-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于光纤激光器领域,具体涉及一种SBS抑制模块、光纤主放大器及高功率窄线宽激光器。SBS抑制模块包含偏振光合束器和1×2光开关;光纤主放大器由双包层增益光纤和SBS抑制模块以及配合使用的无源光纤器件组成;高功率窄线宽激光器由窄线宽激光种子源、光纤预放大器和光纤主放大器依次连接组成的高功率窄线宽激光器,光纤预放大器由三级单包层光纤放大器组成。SBS抑制模块能够抑制SBS,整个SBS抑制模块结构简单,便于封装。本发明能够实现5kW级以上且高光束质量的窄线宽光纤激光输出,同时采用全光纤熔接技术构成全光纤系统,具有结构紧凑简单、稳定性好、提升功率、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN115032735A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210725906.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , G02B6/036 , H01S3/067 , C03B37/014 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种降低C+波段噪声系数的有源光纤及其制备方法,光纤由外向内依次是包层5、内包层4、疏松层3、芯层2、和内纤芯1,内包层4掺杂Al2O3和Bi2O3,疏松层3是掺杂GeO2、P2O5和SiO2,芯层2掺杂高浓度Er2O3、Al2O3和Bi2O3,内纤芯1掺杂GeO2、P2O5和SiO2。本方法通过调控基底材料的掺杂来降低石英材料的声子能量,增加Er离子的荧光寿命以及掺杂浓度,进而提高Er离子的发光效率,降低噪声系数。本方法制备的Bi/Er共掺光纤在C+波段范围(1525~1605nm)噪声系数为3.6~4.6dB之间,增益大于18dB,并且Er离子的掺杂浓度较高,使用长度短,声子能量低,荧光寿命长,发光效率高,在小型集成低噪声光放大器、光纤激光器及光纤通信传输等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114415286A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210067754.3
申请日:2022-01-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导,光纤从中心向外依次为第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、和第三包层,其中第三包层最厚,第一芯层次之,第一包层最薄;第一包层的折射率最小,第二包层次之,第二芯层的折射率最大。本发明波导结构能够有效调控OAM轨道角动量不同模式输出,模式间有效折射率差大于2×10‑4,模式容易分离,便于复用与解复用。本发明波导OAM轨道角动量纯度高,模式间串扰小,适合光纤通信SDM空分复用系统的长距离传输,能够满足400G高速传输系统需求,具有较好的应用前景和经济社会效益。
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