一种掺杂光纤Verdet常数的测试装置和方法

    公开(公告)号:CN104931232A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510319939.9

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂光纤Verdet常数的测试装置,包括ASE光源,准直器,起偏器,斩波器,透镜,光纤三轴位移台,螺线管,直流电源,检偏器,光电探测器,锁相放大器,计算机;待测掺杂光纤无需任何熔接,直接放入螺线管中心通道测试。本发明使用了斩波器和锁相放大器,可以有效抑制光路中的噪声,实现Verdet常数的准确测量。测试中无需多次调节检偏器角度,只要开关电流源并记录锁相放大器的读书即可。与传统的光纤Verdet常数测试装置相比,本发明无熔接损耗、抗噪性能好、灵敏度高、操作简单,适用于各类掺杂石英光纤或玻璃光纤Verdet常数的测定。

    超分子盘状液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN1317356C

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200510027274.0

    申请日:2005-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种超分子盘状液晶化合物及其制备方法。该化合物的结构为:其中,n为1—6的整数。该化合物的制备方法包括:在2-甲氧基-5-碘苯酚中引入烷基后,再继续进行Ullmann偶联、自由基偶联和脱甲基反应,构筑三亚苯母体后,接着引入端基为酯基的侧链,并对酯基进行水解成酸。本发明方法制备的超分子盘状液晶化合物,不仅具有可调控的盘状液晶性能外,还是制备高分子液晶材料的良好单体,可以利用高分子液晶材料在玻璃化温度下保持材料的柱状结构性能的特征,能够制备较宽温度范围应用的盘状液晶材料。因此,该类化合物具有广泛的用途。

    一种透镜自耦合型光纤适配器

    公开(公告)号:CN103901545A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410107217.2

    申请日:2014-03-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种透镜自耦合型光纤适配器,包括一个耦合透镜组、一个透镜套筒、一个粗纤芯法兰、一个细纤芯法兰、一个粗纤芯限位管和一个细纤芯限位管;所述耦合透镜组通过胶结方式封装在透镜套筒内部;所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的中心孔均为具有内台阶的中心孔,所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的内台阶的中心孔对接,将所述透镜套筒滑配固定,通过螺钉紧固或胶结方式封装,所述粗纤芯限位管固定在所述粗纤芯法兰的中心孔处,所述细纤芯限位管固定在所述细纤芯法兰的中心孔处。本发明可用于芯径不匹配光纤之间的光耦合,采用由多片光学透镜组成的光路系统进行扩束或缩束光耦合,适用于不同芯径光纤跳线的接插连接。

    一种透镜自耦合型光纤适配器

    公开(公告)号:CN103901545B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410107217.2

    申请日:2014-03-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种透镜自耦合型光纤适配器,包括一个耦合透镜组、一个透镜套筒、一个粗纤芯法兰、一个细纤芯法兰、一个粗纤芯限位管和一个细纤芯限位管;所述耦合透镜组通过胶结方式封装在透镜套筒内部;所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的中心孔均为具有内台阶的中心孔,所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的内台阶的中心孔对接,将所述透镜套筒滑配固定,通过螺钉紧固或胶结方式封装,所述粗纤芯限位管固定在所述粗纤芯法兰的中心孔处,所述细纤芯限位管固定在所述细纤芯法兰的中心孔处。本发明可用于芯径不匹配光纤之间的光耦合,采用由多片光学透镜组成的光路系统进行扩束或缩束光耦合,适用于不同芯径光纤跳线的接插连接。

    超分子盘状液晶化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN1699509A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510027274.0

    申请日:2005-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种超分子盘状液晶化合物及其制备方法。该化合物的结构为右式,其中,n为1-6的整数。该化合物的制备方法包括:在2-甲氧基-5-碘苯酚中引入烷基后,再继续进行Ullmann偶联、自由基偶联和脱甲基反应,构筑三亚苯母体后,接着引入端基为酯基的侧链,并对酯基进行水解成酸。本发明方法制备的超分子盘状液晶化合物,不仅具有可调控的盘状液晶性能外,还是制备高分子液晶材料的良好单体,可以利用高分子液晶材料在玻璃化温度下保持材料的柱状结构性能的特征,能够制备较宽温度范围应用的盘状液晶材料。因此,该类化合物具有广泛的用途。

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