-
公开(公告)号:CN110216383B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910236091.1
申请日:2019-03-27
Applicant: 上海大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/066
Abstract: 本发明提出一种基于激光冷加工在光波导上制备球形凹面镜的方法。采用的制备设备核心部件主要是激光整形装置,该激光整形装置主要由一块不透光、带有圆孔、可以漏出圆形光束的掩模板及一块紧贴掩模板的掺杂玻璃组成,玻璃掺杂区域与圆孔大小一致,其一半圆具有离子高掺特性,另一半圆具有离子掺杂浓度从圆心沿径向递增的分布特点。当行进的激光束经过激光整形装置后,产生一束光强从圆心沿径向递减分布的半圆形激光束。当半圆形激光束刻蚀光波导后,获得严格规则的球形凹面,对球形凹面镀金属膜或介质高反射膜,形成球形凹面反射镜。
-
公开(公告)号:CN111471979A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010279847.3
申请日:2020-04-10
Applicant: 上海大学
IPC: C23C16/30 , C23C16/455 , H01S3/067 , G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种PbS/PbSe核壳结构纳米薄膜及集成锥形光纤放大器,属于光纤技术和纳米材料制备技术领域。该纳米集成锥形光纤放大器由锥型光纤和光纤表面利用原子层沉积技术制备的PbS/PbSe核壳结构纳米薄膜组成,通过渐逝波原理实现光纤放大效果。所述纳米薄膜由核壳结构PbS/PbSe纳米材料组成,所述的核壳结构PbS/PbSe纳米材料包括PbS内核和包覆于所述PbS内核表面的PbSe外壳。本发明结合了PbS和PbSe纳米材料的发光特性,通过控制内核和外壳的沉积厚度精确调整发光波段,提高发光效率;PbSe外壳能够有效改善内核表面缺陷结构,提高内核的稳定性与分散性。所制备的核壳结构PbS/PbSe纳米半导体具有发光效率高、带宽精确可控、分散性高、掺杂浓度可控、损耗低、稳定性强等优点。
-
公开(公告)号:CN109000693A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810882271.2
申请日:2018-08-06
Applicant: 上海大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提出一种折射率匹配液和载玻片包裹的本征型法布里—珀罗器件制备方法。将折射率匹配液和载玻片包裹待加工光纤,利用飞秒激光在光纤纤芯上刻写两个折射率改变区域,形成本征型法布里—珀罗器件的两个反射镜。该方法减小了由光纤圆波导结构引起的球面色散和光纤与外界折射率的差异引起的飞秒激光聚焦位置偏移,同时也减小了折射率改变区域的大小,从而提高了反射光谱的平均对比度和均匀性。
-
公开(公告)号:CN105319647A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410312171.8
申请日:2014-06-27
Applicant: 苏州福瑞互感器有限公司 , 张家港智电电工高技术研究所有限公司 , 上海大学
IPC: G02B6/27
Abstract: 本发明涉及一种光纤相位延迟跳线及其制作方法,属光纤传感领域,适用于光纤偏振传输、检测及分析系统等场合。其特征在于包括:两个光纤跳线头(1)、一个光纤波片(2)。所述光纤波片为二分之一波片或四分之一波片。本发明中的光纤相位延迟跳线为一体式的光纤器件,结构简单、操作灵活、接插方便,可用于偏振测量、全光纤偏振传输系统等。
-
公开(公告)号:CN104932123A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510319936.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 上海大学
IPC: G02F1/095
CPC classification number: G02F1/095
Abstract: 本发明涉及一种利用辐照技术提高光纤Verdet常数的方法,包括如下步骤:1)将一段长度的单模光纤均匀盘绕成直径10cm~20cm的圆环,放入容器中;2)将容器放入Co-60射线辐照场内进行辐照,在有氧条件下,辐照30~60分钟,总剂量在600~1200Gy;3)在静置2~6个小时后,对单模光纤进行Verdet常数测试,与未做辐照的光纤对比,得到Verdet常数提高0.3~0.5倍的单模光纤。本发明不涉及预制棒掺杂浓度控制等复杂工艺,成本低,操作简单,可以有效提高光纤的Verdet常数。
-
公开(公告)号:CN216646868U
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202220156093.7
申请日:2022-01-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本实用新型公开了一种轨道角动量大容量长距离空分复用通信光纤,包括纤芯、包层和涂覆层,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、第三包层,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,第二芯层的折射率随半径的增大逐渐变小。本实用新型为解决下一代光纤通信系统空分复用技术的实用化重大需求,提出了一种轨道角动量大容量长距离空分复用通信光纤。该光纤波导在1530nm到1565nm波长范围内可以调控4个不同阶的光子轨道角动量OAM模式,抗弯曲能力强,模式易于分离并且模式间串扰低,该波导结构适合规模化生产,并能够应用于长距离光纤通信系统的稳定传输。
-
-
-
-
-