一种制造光纤传感器的方法、及光纤传感器

    公开(公告)号:CN109186641A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810865379.0

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明介绍了一种制造光纤传感器的方法、及光纤传感器,该方法包括:将基底光纤拉锥为微纳光纤,并将所述微纳光纤打结处理为微环谐振腔;通过范德华力将产生回音壁模式的谐振腔吸附在所述微环谐振腔上,形成光纤传感器。本发明能够制造出一种尺寸小、且具有超高灵敏度和分辨率的光纤传感器,相比一般的双参量传感器,在性能上有较大提升。

    一种制造光纤传感器的方法、及光纤传感器

    公开(公告)号:CN109186641B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201810865379.0

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明介绍了一种制造光纤传感器的方法、及光纤传感器,该方法包括:将基底光纤拉锥为微纳光纤,并将所述微纳光纤打结处理为微环谐振腔;通过范德华力将产生回音壁模式的谐振腔吸附在所述微环谐振腔上,形成光纤传感器。本发明能够制造出一种尺寸小、且具有超高灵敏度和分辨率的光纤传感器,相比一般的双参量传感器,在性能上有较大提升。

    一种微纳光纤光栅的仿真模型构建方法

    公开(公告)号:CN109141830B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810869315.8

    申请日:2018-08-02

    Abstract: 本发明提供的微纳光纤光栅的仿真模型构建方法,首先构建微纳光纤、微纳光纤包层以及光栅的二维模型,之后根据上述二维模型建立微纳光纤光栅的三维模型,再对三维模型的参数进行配置并对其进行网格划分,生成微纳光纤光栅的仿真模型。该方法对物理实体进行仿真,实现了对微纳光纤光栅仿真模型的建立,并且可以根据实际需求灵活改变各种参数设置,为微纳光纤光栅的制造提供有效的依据,解决了现有技术的如下问题:目前并没有针对微纳光纤光栅建立的仿真模型,仅通过实验的方法对其性能特点及用途进行研究,会导致研究成本上升,而且效率不高,并影响微纳光纤光栅在现实中有效的应用和推广。

    一种微纳光纤光栅的仿真模型构建方法

    公开(公告)号:CN109141830A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810869315.8

    申请日:2018-08-02

    Abstract: 本发明提供的微纳光纤光栅的仿真模型构建方法,首先构建微纳光纤、微纳光纤包层以及光栅的二维模型,之后根据上述二维模型建立微纳光纤光栅的三维模型,再对三维模型的参数进行配置并对其进行网格划分,生成微纳光纤光栅的仿真模型。该方法对物理实体进行仿真,实现了对微纳光纤光栅仿真模型的建立,并且可以根据实际需求灵活改变各种参数设置,为微纳光纤光栅的制造提供有效的依据,解决了现有技术的如下问题:目前并没有针对微纳光纤光栅建立的仿真模型,仅通过实验的方法对其性能特点及用途进行研究,会导致研究成本上升,而且效率不高,并影响微纳光纤光栅在现实中有效的应用和推广。

    一种光纤滤波器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109061803A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810869462.5

    申请日:2018-08-02

    CPC classification number: G02B6/29338

    Abstract: 本发明提供的光纤滤波器,由尺寸相同的第一微纳光纤和第二微纳光纤组成,第一微纳光纤具有微环谐振腔,第一微纳光纤与第二微纳光纤以预定方式实现耦合,形成光纤滤波器。微纳光纤由于强光场限制的特性,所以弯曲损耗低,适合形成微环谐振腔。并且微纳光纤的表面光洁度很高,两根微纳光纤可以通过不同的耦合方式组合,结构简单,并且使该光纤滤波器的滤波性能可以灵活调整,解决了现有技术的问题。

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