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公开(公告)号:CN112147738A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011117066.0
申请日:2020-10-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可抑制受激布里渊散射效应的高拉曼增益光纤及制备方法,其中,光纤包括纤芯、包层、涂覆层。纤芯半径为1μm~4μm,纤芯相对折射率差为0.9%~3%。纤芯外的包层从内到外依次为:下陷内包层、外包层。厚度分别为1μm~20μm和38.5μm~60.5μm,下陷内包层相对折射率差为‑1.6%~‑0.02%。包层外的涂覆层从内到外依次为:内涂覆层和外涂覆层,厚度分别为25μm~45μm和30μm~50μm。本发明提供的光纤具有高拉曼增益系数和较高的布里渊阈值,通过在光纤纤芯和包层中引入不同掺杂可获得声光场的共同激励,在减小有效模面积,提高拉曼增益系数的同时,还将声场扩散至内包层中导通,降低了声光模耦合效率,有效地抑制了光纤中的受激布里渊散射效应。
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公开(公告)号:CN110147005B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910530908.6
申请日:2019-06-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1333 , G02F1/1343 , G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种电致变色纤维及其制备方法,所述电致变色纤维包括电极和基材,所述电极包括至少一对平行布置的电极丝,所述电极丝设置在所述基材内,所述电致变色纤维还具有液晶材料,所述基材具有与电极丝平行的至少一个孔状结构,所述液晶材料填充在所述基材的孔状结构内。本发明提供的基于电场激励的液晶材料的变色纤维,在调控方面明显优于光照与温度,其良好的可控性与柔韧性在柔性传感和智能穿戴等柔性显示方面有巨大的应用优势。通过热拉伸工艺制备基于液晶材料的电致变色纤维,生产效率高,可规模化生产。
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公开(公告)号:CN106896448B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710129705.7
申请日:2017-03-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明公开了一种窄带光学陷波滤波器,包括光源模块、光耦合器、第一SBS滤波模块、光功率调节模块和第二SBS滤波模块;光源模块产生泵浦光;光耦合器将泵浦光分为两束,分别作为两级滤波模块的泵浦光;第一SBS滤波模块对信号光进行陷波滤波,产生中间信号;光功率调节模块调整中间信号的光功率;第二SBS滤波模块对中间信号再次进行陷波滤波,实现信号光输出。本发明实现了信号光的二次滤波,进而可以获得隔离度更高、3dB带宽更窄的SBS陷波滤波器。
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公开(公告)号:CN110147005A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910530908.6
申请日:2019-06-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1333 , G02F1/1343 , G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种电致变色纤维及其制备方法,所述电致变色纤维包括电极和基材,所述电极包括至少一对平行布置的电极丝,所述电极丝设置在所述基材内,所述电致变色纤维还具有液晶材料,所述基材具有与电极丝平行的至少一个孔状结构,所述液晶材料填充在所述基材的孔状结构内。本发明提供的基于电场激励的液晶材料的变色纤维,在调控方面明显优于光照与温度,其良好的可控性与柔韧性在柔性传感和智能穿戴等柔性显示方面有巨大的应用优势。通过热拉伸工艺制备基于液晶材料的电致变色纤维,生产效率高,可规模化生产。
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公开(公告)号:CN106896448A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710129705.7
申请日:2017-03-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/293
CPC classification number: G02B6/29338
Abstract: 本发明公开了一种窄带光学陷波滤波器,包括光源模块、光耦合器、第一SBS滤波模块、光功率调节模块和第二SBS滤波模块;光源模块产生泵浦光;光耦合器将泵浦光分为两束,分别作为两级滤波模块的泵浦光;第一SBS滤波模块对信号光进行陷波滤波,产生中间信号;光功率调节模块调整中间信号的光功率;第二SBS滤波模块对中间信号再次进行陷波滤波,实现信号光输出。本发明实现了信号光的二次滤波,进而可以获得隔离度更高、3dB带宽更窄的SBS陷波滤波器。
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公开(公告)号:CN104865637B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510308995.2
申请日:2015-06-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种受激布里渊散射效应增强型光纤,包括纤芯和围绕纤芯的包层;其中,光纤的纤芯半径a为1μm~7μm,光纤纤芯掺杂为GeO2、P2O和Al2O3中的一种;包层掺杂物质为F;纤芯与包层之间的折射率差Δn与纤芯半径a之间的关系为:0<a2Δn≤0120μm2;纤芯与包层之间的声速率差ΔVl与纤芯半径a之间的关系为:0<a2ΔVl≤225μm2·m/s,以在光纤中同时稳定的激励产生单光模和单声模束缚;在光纤纤芯与包层中不同掺杂可获得声光场的共同激励,在光纤里耦合形成单个布里渊增益峰;本发明提供的光纤其增益谱的增益峰位置具有较高的增益系数,而且布里渊增益谱的半高全宽较窄,约10MHz;且在增强受激布里渊散射效应的同时还能增加光纤的色散参数绝对值,在常用的工作波长窗口1.55μm附近有效地抑制了四波混频效应。
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公开(公告)号:CN111676532B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010523654.8
申请日:2020-06-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请提供一种发光纤维,所述发光纤维为具有芯层和包层的芯包结构,所述发光纤维特殊结构可以控制散射出去的光量使所述发光纤维均匀发光。所述发光纤维可以适应较为恶劣的环境,在工作温度为‑110℃至300℃、pH值为5至10的环境下稳定发光,所述的发光纤维可以进行编织,应用于各种场景。本申请还提供一种发光口罩。本申请的发光纤维,由于发光纤维具有特殊的结构,当光线射入所述发光纤维内后,光线可以在所述发光纤维内发生全反射、折射,并且光线可以从所述发光纤维的表面透射出去,而且由于本申请所述发光纤维特殊的结构,可以控制从所述发光纤维散射出去的光量,进而所述发光纤维可以用来制备发光口罩,该发光口罩可以按需求来进行发光。
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公开(公告)号:CN112147738B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202011117066.0
申请日:2020-10-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可抑制受激布里渊散射效应的高拉曼增益光纤及制备方法,其中,光纤包括纤芯、包层、涂覆层。纤芯半径为1μm~4μm,纤芯相对折射率差为0.9%~3%。纤芯外的包层从内到外依次为:下陷内包层、外包层。厚度分别为1μm~20μm和38.5μm~60.5μm,下陷内包层相对折射率差为‑1.6%~‑0.02%。包层外的涂覆层从内到外依次为:内涂覆层和外涂覆层,厚度分别为25μm~45μm和30μm~50μm。本发明提供的光纤具有高拉曼增益系数和较高的布里渊阈值,通过在光纤纤芯和包层中引入不同掺杂可获得声光场的共同激励,在减小有效模面积,提高拉曼增益系数的同时,还将声场扩散至内包层中导通,降低了声光模耦合效率,有效地抑制了光纤中的受激布里渊散射效应。
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公开(公告)号:CN111676532A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010523654.8
申请日:2020-06-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请提供一种发光纤维,所述发光纤维为具有芯层和包层的芯包结构,所述发光纤维特殊结构可以控制散射出去的光量使所述发光纤维均匀发光。所述发光纤维可以适应较为恶劣的环境,在工作温度为-110℃至300℃、pH值为5至10的环境下稳定发光,所述的发光纤维可以进行编织,应用于各种场景。本申请还提供一种发光口罩。本申请的发光纤维,由于发光纤维具有特殊的结构,当光线射入所述发光纤维内后,光线可以在所述发光纤维内发生全反射、折射,并且光线可以从所述发光纤维的表面透射出去,而且由于本申请所述发光纤维特殊的结构,可以控制从所述发光纤维散射出去的光量,进而所述发光纤维可以用来制备发光口罩,该发光口罩可以按需求来进行发光。
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公开(公告)号:CN104865637A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510308995.2
申请日:2015-06-08
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G02B6/03627 , G02B6/02028 , G02B6/02242
Abstract: 本发明公开了一种受激布里渊散射效应增强型光纤,包括纤芯和围绕纤芯的包层;其中,光纤的纤芯半径a为1μm~7μm,光纤纤芯掺杂为GeO2、P2O和Al2O3中的一种;包层掺杂物质为F;纤芯与包层之间的折射率差Δn与纤芯半径a之间的关系为:0<a2Δn≤0120μm2;纤芯与包层之间的声速率差ΔVl与纤芯半径a之间的关系为:0<a2ΔVl≤225μm2·m/s,以在光纤中同时稳定的激励产生单光模和单声模束缚;在光纤纤芯与包层中不同掺杂可获得声光场的共同激励,在光纤里耦合形成单个布里渊增益峰;本发明提供的光纤其增益谱的增益峰位置具有较高的增益系数,而且布里渊增益谱的半高全宽较窄,约10MHz;且在增强受激布里渊散射效应的同时还能增加光纤的色散参数绝对值,在常用的工作波长窗口1.55μm附近有效地抑制了四波混频效应。
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