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公开(公告)号:CN114234840B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111430886.X
申请日:2021-11-29
Applicant: 南通大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供了一种基于拉锥双球型无芯光纤的曲率传感器及制备方法,属于光纤传感技术领域。解决了温度和曲率的交叉影响的问题。其技术方案为:由宽带光源、第一单模光纤、第一无芯光纤、第一球型结构、锥区、第二球型结构、第二无芯光纤、第二单模光纤和光谱分析仪依次连接而成;其制备方法为:使用光纤熔接机将第一球型结构和第二球型结构靠近,并放电熔接得到拉锥前的结构,再在氢氧火焰拉锥机上,使拉锥机对准该结构的中心‑双球结构的连接处。拉锥时,火焰扫描范围覆盖球形结构和无芯光纤,经过拉锥得到曲率传感器。本发明的有益效果为:本发明曲率传感器对温度不灵敏,对曲率具有极高灵敏度,极大的减小了温度和曲率的交叉灵敏性影响问题。
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公开(公告)号:CN115307567A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110536619.4
申请日:2021-05-17
Applicant: 南通大学
IPC: G01B11/24 , G01B11/255 , G02B6/02 , G02B6/255
Abstract: 本申请提出一种基于多芯光纤拉锥的曲率传感器及制备方法,该曲率传感器,包括:第一单模光纤区、多芯光纤区、拉锥微光纤区及第二单模光纤区;第一单模光纤区包括:第一纤芯,且第一纤芯的外部包覆有第一包层,第二单模光纤区包括:第二纤芯,且第二纤芯的外部包覆有第二包层,多芯光纤区包括:多股纤芯,多股纤芯配置成以其中一根纤芯作为中心纤芯,其余纤芯环绕排布于中心纤芯的侧壁圆周上,且多芯光纤区沿着中心纤芯的轴线方向从一端向另一端收缩的锥形结构,第一纤芯连接多芯光纤区的中心纤芯,多芯光纤区的远离第一纤芯侧通过拉锥微光纤区与第二单模光纤区熔接。该曲率传感器在30℃‑140℃范围内对温度不敏感,对曲率却有着极高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN108123360B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201810083708.6
申请日:2018-01-29
Applicant: 南通大学 , 南通先进通信技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于光纤激光器上的可饱和吸收体装置。该可饱和吸收体装置包括:长周期光纤光栅、过渡金属硫化物薄膜以及涂覆层;所述长周期光纤光栅包括纤芯以及包裹在所述纤芯的外表面的包层;所述包层设有开口的凹槽,且所述凹槽的底部与所述纤芯存在距离阈值;所述过渡金属硫化物薄膜设于凹槽内部;所述涂覆层包裹在所述包层的外表面,所述涂覆层用于将所述过渡金属硫化物薄膜封装到所述长周期光纤光栅内。采用本发明所提供的可饱和吸收体装置能够简化光纤激光器,降低激光系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN108123360A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810083708.6
申请日:2018-01-29
Applicant: 南通大学 , 南通先进通信技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于光纤激光器上的可饱和吸收体装置。该可饱和吸收体装置包括:长周期光纤光栅、过渡金属硫化物薄膜以及涂覆层;所述长周期光纤光栅包括纤芯以及包裹在所述纤芯的外表面的包层;所述包层设有开口的凹槽,且所述凹槽的底部与所述纤芯存在距离阈值;所述过渡金属硫化物薄膜设于凹槽内部;所述涂覆层包裹在所述包层的外表面,所述涂覆层用于将所述过渡金属硫化物薄膜封装到所述长周期光纤光栅内。采用本发明所提供的可饱和吸收体装置能够简化光纤激光器,降低激光系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN108233158B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201810084297.2
申请日:2018-01-29
Applicant: 南通大学 , 南通先进通信技术研究院有限公司
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/106 , H01S3/11
Abstract: 本发明公开了一种光纤激光器。该光纤激光器包括:可饱和吸收体装置、掺镱光纤、波分复用器、泵浦源、单模光纤、光线隔离器、偏振控制器以及耦合器;所述可饱和吸收体装置熔接在所述光纤激光器的激光腔体内,用于通过调节所述可饱和吸收体装置的弯曲曲率以提高所述光纤激光器输出的激光波长的可调谐精度。采用本发明所提供的可饱和吸收体装置以及光纤激光器,能够以简单结构即可实现输出的脉冲激光波长可调谐。
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公开(公告)号:CN114234840A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111430886.X
申请日:2021-11-29
Applicant: 南通大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供了一种基于拉锥双球型无芯光纤的曲率传感器及制备方法,属于光纤传感技术领域。解决了温度和曲率的交叉影响的问题。其技术方案为:由宽带光源、第一单模光纤、第一无芯光纤、第一球型结构、锥区、第二球型结构、第二无芯光纤、第二单模光纤和光谱分析仪依次连接而成;其制备方法为:使用光纤熔接机将第一球型结构和第二球型结构靠近,并放电熔接得到拉锥前的结构,再在氢氧火焰拉锥机上,使拉锥机对准该结构的中心‑双球结构的连接处。拉锥时,火焰扫描范围覆盖球形结构和无芯光纤,经过拉锥得到曲率传感器。本发明的有益效果为:本发明曲率传感器对温度不灵敏,对曲率具有极高灵敏度,极大的减小了温度和曲率的交叉灵敏性影响问题。
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公开(公告)号:CN106357317A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201611107004.5
申请日:2016-12-06
Applicant: 南通大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/08 , H04B10/114 , H04B10/116 , H04L27/26
CPC classification number: H04B10/116 , H04B7/0697 , H04B7/08 , H04B10/1143 , H04L27/2626 , H04L27/2647
Abstract: 本发明涉及自由空间光通信中大气湍流干扰的抑制方法,首先将用户信号加载到OAM光上进行发送,再将多路加载信息的OAM光合并传输经过不同的大气湍流信道;其次,在接收端对每个大气湍流信道的输出多路发生扭曲变形的OAM光进行解复用和解调,由于该多路信号传输模型中发送端多路OAM光分别经过不同的大气湍流信道,各信道间衰落特性类似于多天线衰落信道模型,因此采用空间分集技术抑制大气湍流干扰,接收端经过解复用和解调的用户信息再通过空间分集合并技术最大限度恢复各用户的有用信号,降低了系统接收信号受大气湍流干扰的影响,提高了系统可靠性。因此,本发明为自由空间轨道角动量态复用光通信的实用化提供了参考。
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公开(公告)号:CN103780324B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410076689.6
申请日:2014-03-04
Applicant: 南通大学
IPC: H04B17/382 , H04W16/14
Abstract: 本发明涉及动态频谱接入方法,认知用户连续感知周围环境中的频谱信号,从中获得并接入空闲的授权用户频谱,在接入所述授权用户频谱的同时继续感知周围信号频谱。本发明利用认知用户自身射频信号对频谱检测中的干扰信号进行估计,消除了认知用户自身传输信号对频谱检测的影响,实现了认知用户频谱检测与频谱接入的同时进行。具体来说就是对认知用户自身的射频信号提取特征,估计频谱检测信号中的干扰信号,去除认知用户自身传输信号对频谱检测的影响,同时实现了认知用户的频谱感知与频谱接入的同时性,解决了困扰当前认知动态频谱接入的难题。
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公开(公告)号:CN115453685A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111283791.X
申请日:2021-11-01
Applicant: 南通大学
IPC: G02B6/255
Abstract: 本申请提出一种多芯光纤的连接方法。待连接的两段光纤为主光纤和从光纤,两光纤的接口处之间通过连接区连接,主光纤为多芯光纤,从光纤包括:单芯光纤或多芯光纤,方法包括:将主光纤和从光纤上位于接口处一端浸入于光刻胶中,对主光纤和从光纤上位于接口处的区域光刻胶进行烘干处理,规划主光纤和从光纤接口处的连接区路径及连接区形状,使用光刻曝光工艺沿设置的连接区路径按照连接区形状依次从主光纤接口处的纤芯位置曝光至从光纤接口处的纤芯位置,被曝光的区域光刻胶固化实现主光纤与从光纤的连接,未被曝光的区域通过显影工艺去除残余的光刻胶。该连接方式可实现不同种类光纤间的连接适配,包括普通光纤与特种光纤间的低损耗的可靠连接。
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公开(公告)号:CN108233158A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810084297.2
申请日:2018-01-29
Applicant: 南通大学 , 南通先进通信技术研究院有限公司
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/106 , H01S3/11
Abstract: 本发明公开了一种光纤激光器。该光纤激光器包括:可饱和吸收体装置、掺镱光纤、波分复用器、泵浦源、单模光纤、光线隔离器、偏振控制器以及耦合器;所述可饱和吸收体装置熔接在所述光纤激光器的激光腔体内,用于通过调节所述可饱和吸收体装置的弯曲曲率以提高所述光纤激光器输出的激光波长的可调谐精度。采用本发明所提供的可饱和吸收体装置以及光纤激光器,能够以简单结构即可实现输出的脉冲激光波长可调谐。
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