一种光致螺旋结构光纤的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN119001950A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411041250.X

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种光致螺旋结构光纤的制备方法及装置,目的是基于光致折变机理,通过旋转扫描光场模块在光纤拉制过程中诱导出特殊的螺旋结构,制得旋转光纤。本发明设计的所述制备装置还可实现对诱导螺旋结构的数量、周期等参数的调控。在本发明的具体实施方案中,所述制备装置的核心组成部分包括限位准直装置及光场旋转扫描装置,其中,所述光场旋转扫描装置主要由若干微区倾斜光场构成。在限位准直装置之中,同时进行光纤拉丝和微区倾斜光场的有序切换,从而在拉制光纤中得到光致螺旋结构。通过设计前述旋转扫描光场的开关方式、变化频率等,实现对诱导螺旋结构的调控。本发明提供的光致螺旋结构光纤的制备方法及装置将有望解决传统旋转光纤制备过程中存在的双折射不均匀、丝径不稳定、螺距不佳等问题,并在电流传感等领域中提供关键技术支撑。

    一种基于3D打印光纤的光纤传感器

    公开(公告)号:CN118882702A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410900482.X

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,具体公开了一种基于3D打印光纤的光纤传感器。基于高度灵活的3D打印光纤技术制备结构和材料多元的光纤,设计并制备新一代的光纤传感器。该传感器可根据应用需求调整其性能,可具备良好的生物兼容性、高耐用性和环境适应性等,从而适用于各种不同的环境和应用需求。本发明的光纤传感器能够有效测量温度、折射率、应变和曲率等多种重要物理参数。此外,该传感器的制造成本低廉,制作过程简便,易于小批量生产,具有巨大的应用潜力。

    一种基于微米级掺杂冰球的WGM激光器

    公开(公告)号:CN119447957A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411504625.1

    申请日:2024-10-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微米级掺杂冰球的回音壁模式激光器及其制备方法。通过在蒸馏水中加入离子(如稀土离子等)或荧光染料等,在低温环境下制备微米级掺杂冰球。设计并优化掺杂冰球的几何参数,以确保其在目标频率下具有高品质因子。将掺杂冰球与泵浦光源相结合,激发掺杂冰球中的离子或荧光染料等产生激光输出。采用温湿度控制技术监测温度和湿度,保障掺杂冰球的结构稳定性,防止其融化而变形。本发明的WGM激光器可以通过控制掺杂冰球体积的增大或减小实现对激光器的波长、输出功率等调制,具有高效、易调制和环保特点,可广泛应用于极地或太空等低温环境下的高精度传感和光通讯等领域。

    一种用于制备光纤预制棒的真空密封FDM 3D打印机

    公开(公告)号:CN119305189A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411383500.8

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备光纤预制棒的真空密封FDM 3D打印机,包括打印机主体和真空罩,打印机主体设置在真空罩内壁,真空罩的表面铰接有用于封堵进出窗口的密封门,密封门的外表面四周分别固定连接有密封圈和橡胶膨胀圈,密封门的表面固定连接有为橡胶膨胀圈充气的打气组件,真空罩的左侧分别固定连接有冷阱、真空泵和控制面板,并且冷阱的进气管延伸至真空罩内部,冷阱的排气管与真空泵的进气管固定连通。通过在打印机主体外设置真空罩,实现了在打印过程中将打印区与外界环境隔离开,利用打气组件对橡胶膨胀圈进行充气,有效避免了密封门漏气,保证了密封门的密封性能,提高打印出的光纤预制棒内部的均匀性和表面的平整度。

    一种用于制备光致螺旋结构的光纤预制结构及光致螺旋结构光纤

    公开(公告)号:CN119247542A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411041256.7

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备光致螺旋结构的光纤预制结构及光致螺旋结构的光纤,用于制备光致螺旋结构的光纤由纤芯层、高光敏的内包层、外包层组成,螺旋结构的形成有赖于光致折变,该光致折变区位于内包层中。所述光致螺旋结构光纤在其不同层结构上采用不同的材料方案,普遍以石英材料为基础,同时纤芯层与内包层进行了元素掺杂。本发明所述光致螺旋结构既可以单螺旋方式实现,也可表现为双螺旋、三螺旋等更多的多螺旋方式,其中多螺旋结构的每一条螺旋的旋转周期可分别调控,并以相同方式自上而下形成,位置上表现为关于纤芯对称的几何结构。本发明提供的光致螺旋结构光纤将有望为高精度、高稳定性的全光纤电流传感器等诸多领域应用提供有较强竞争力的光纤方案。

    一种基于超薄壁空芯光纤的大批量单光子源及其制备方法

    公开(公告)号:CN118519223A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410562524.3

    申请日:2024-05-08

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超薄壁空芯光纤的大批量单光子源及其制备方法,大批量单光子源由微纳波导和超薄壁空芯光纤(2)构成,超薄壁空芯光纤(2)轴向均匀,微环腔端面为圆形;超薄壁空芯光纤(2)轴向划分多个端面,在每个端面由微纳波导与超薄壁空芯光纤耦合形成单光子源,其中微纳波导(0)为单光子源的输入端,微纳波导(1)为所述单光子源的输出端。根据上述技术方案,可以实现单光子的大批量发射,基于超薄壁空芯光纤的几何特征和材料特征可精准控制发射的角度和数量,同时由于单光子源结构简单、光纤成本低、具有高度可重复性、易于大规模批量制备。

Patent Agency Ranking