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公开(公告)号:CN115980925A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310117134.0
申请日:2023-02-15
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明公开了一种基于锥形微纳光纤的点光源及其制备方法。光纤在端部处被去除涂覆层,光纤一端和具有腰区的锥形微纳光纤同轴对接且均被去除涂覆层,锥形微纳光纤外套装有空心套管;空心套管的一端与锥形微纳光纤的腰部平齐,所述低折射率胶填充在空心套管与锥形微纳光纤的间隙中,低折射率胶和空心套管的端面平齐。本发明利用锥形微纳光纤低损耗传输将自由空间光高效地转化为微纳光纤具有强场约束的导波模式,再利用金属膜进一步限制光斑尺寸,构成低损耗的亚波长点衍射光源,具有高数值孔径、低波前误差、高亮度以及高稳定性等优势。
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公开(公告)号:CN110967790A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811153884.9
申请日:2018-09-30
Abstract: 本发明提出了一种基于微纳光纤的高效的用于PPLN波导器件的光纤耦合方法,其中通过改变光纤直径最大限度地实现微纳光纤模场和PPLN波导模场的最佳匹配,达到微纳光纤和PPLN波导高效耦合之目的,且这种最佳匹配结果可以通过数值模拟的方式来预先获得,使得该匹配方法能够高效且低成本的实施,大大降低了PPLN波导器件的设计和制造成本。
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公开(公告)号:CN113503917B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110757124.4
申请日:2021-07-05
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的柔性温度和压力传感器。包括白光光源、微纳光纤和光谱仪、柔性基底、柔性薄膜;微纳光纤在柔性基底上,微纳光纤上有柔性薄膜,微纳光纤两端分别和白光光源、光谱仪连接;微纳光纤分为未拉伸部分、拉锥过渡区和腰区,微纳光纤的两端均为未拉伸部分,两端的未拉伸部分之间设有腰区,腰区直径小于未拉伸部分直径,腰区两端分别经拉锥过渡区和两端未拉伸部分连接,两端未拉伸部分分别连接白光光源和光谱仪。本发明能够实现温度和压力信号的独立区分测量,同时可以标定柔性基底材料在不同温度下的折射率,具有尺寸小、灵敏度高和响应速度快等优点,具有良好的鲁棒性以及稳定性。
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公开(公告)号:CN111650693B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202010643712.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B6/28
Abstract: 本发明公开了一种分束比可控且连续可调的3×3单模微纳光纤耦合器,三根微纳光纤一端的未拉伸部分由第一固定件固定,另一端未拉伸部分穿过三个可旋转固定件且各由其中一个可旋转固定件固定,三个可旋转固定件的中心轴线相互重合;当三根微纳光纤处于相互平行状态时,三个可旋转固定件的中心轴线与微纳光纤平行且三根微纳光纤的纤芯到可旋转固定件中心轴线的距离互不相同,使得当任一个可旋转固定件被旋转时,能够仅带动被该可旋转固定件固定的微纳光纤扭转;当三根微纳光纤处于相互平行状态以及本发明耦合器处于工作状态时,三个可旋转固定件中心轴线的延长线与第一固定件的交点始终不变。本发明控制分束比的方法多样且连续可调,应用灵活多样。
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公开(公告)号:CN110967790B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201811153884.9
申请日:2018-09-30
Abstract: 本发明提出了一种基于微纳光纤的高效的用于PPLN波导器件的光纤耦合方法,其中通过改变光纤直径最大限度地实现微纳光纤模场和PPLN波导模场的最佳匹配,达到微纳光纤和PPLN波导高效耦合之目的,且这种最佳匹配结果可以通过数值模拟的方式来预先获得,使得该匹配方法能够高效且低成本的实施,大大降低了PPLN波导器件的设计和制造成本。
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公开(公告)号:CN113503917A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110757124.4
申请日:2021-07-05
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的柔性温度和压力传感器。包括白光光源、微纳光纤和光谱仪、柔性基底、柔性薄膜;微纳光纤在柔性基底上,微纳光纤上有柔性薄膜,微纳光纤两端分别和白光光源、光谱仪连接;微纳光纤分为未拉伸部分、拉锥过渡区和腰区,微纳光纤的两端均为未拉伸部分,两端的未拉伸部分之间设有腰区,腰区直径小于未拉伸部分直径,腰区两端分别经拉锥过渡区和两端未拉伸部分连接,两端未拉伸部分分别连接白光光源和光谱仪。本发明能够实现温度和压力信号的独立区分测量,同时可以标定柔性基底材料在不同温度下的折射率,具有尺寸小、灵敏度高和响应速度快等优点,具有良好的鲁棒性以及稳定性。
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公开(公告)号:CN111650693A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010643712.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B6/28
Abstract: 本发明公开了一种分束比可控且连续可调的3×3单模微纳光纤耦合器,三根微纳光纤一端的未拉伸部分由第一固定件固定,另一端未拉伸部分穿过三个可旋转固定件且各由其中一个可旋转固定件固定,三个可旋转固定件的中心轴线相互重合;当三根微纳光纤处于相互平行状态时,三个可旋转固定件的中心轴线与微纳光纤平行且三根微纳光纤的纤芯到可旋转固定件中心轴线的距离互不相同,使得当任一个可旋转固定件被旋转时,能够仅带动被该可旋转固定件固定的微纳光纤扭转;当三根微纳光纤处于相互平行状态以及本发明耦合器处于工作状态时,三个可旋转固定件中心轴线的延长线与第一固定件的交点始终不变。本发明控制分束比的方法多样且连续可调,应用灵活多样。
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公开(公告)号:CN212321899U
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202021307673.9
申请日:2020-07-06
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B6/28
Abstract: 本实用新型公开一种分束比可控且连续可调的3×3单模微纳光纤耦合器,三根微纳光纤一端未拉伸部分由第一固定件固定,另一端未拉伸部分穿过三个可旋转固定件且各由其中一个可旋转固定件固定,三个可旋转固定件中心轴线相互重合;当三根微纳光纤处于相互平行状态时,三个可旋转固定件中心轴线与微纳光纤平行且三根微纳光纤纤芯到可旋转固定件中心轴线的距离互不相同,使得任一个可旋转固定件被旋转时,能够仅带动被该可旋转固定件固定的微纳光纤扭转;当三根微纳光纤处于相互平行状态以及本实用新型耦合器处于工作状态时,三个可旋转固定件中心轴线的延长线与第一固定件交点始终不变。本实用新型可实现在同一个耦合器中多个分束比可控且连续可调。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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