本发明提供的是一种基于热扩散融嵌芯毛细管光纤微小粒子输运装置。所述的装置主要由输入光纤1和一段融嵌芯毛细管光纤2组成,融嵌芯毛细管光纤2经过局部加热后形成热扩散纤芯3,而在纤芯中传输的传导光7会在中空毛细管203的内表面形成倏逝场8。这样,储存在中空毛细管203中的微小粒子6在倏逝场8提供的辐射压力10作用下沿着中空毛细管203内表面向光波传输方向移动,实现微小粒子的输运功能。相对于热扩散前的纤芯202,热扩散纤芯3的倏逝场得到了显著的增强,因此其微小粒子的输运功能也得到了显著的提高。本发明可用于微流芯片、细胞或药物颗粒等微小颗粒的输运和转移以及光纤集成器件应用等领域。
📄 2019103913419
📂 G02B6_255
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-05-12
本发明提供的是一种基于特种光纤的组合式光纤光镊。其特征是:它由同轴双波导光纤1、环形芯光纤2、锥台3、菲涅尔衍射透镜4组成。同轴双波导光纤1的一端熔接一段环形芯光纤2,锥台3是在环形芯光纤2纤端通过研磨而成,菲涅尔衍射透镜4是用飞秒激光微加工系统在环形芯光纤2的包层201端面上加工而成。环形纤芯202传输的光经过锥台3会聚成一个能稳定捕获粒子的势阱,包层201传输的光经过菲涅尔衍射透镜4能会聚成另一个捕获粒子的势阱。本发明可用于微粒的捕获、弹射,可广泛用于光动力操控等领域。
📄 2020109319450
📂 G02B6_26
👤 桂林电子科技大学
📅 2020-09-06
本发明提供的是一种可生成涡旋光及环形场的同轴双波导光纤及其制备方法。其特征是:该光纤包含包层1、中央圆形少模纤芯2、螺旋纤芯3以及环形纤芯4。其中,少模纤芯2位于包层1的中央,螺旋纤芯3环绕在少模纤芯2上,环形纤芯4与少模纤芯2的中轴重合。一方面,由于螺旋纤芯3的周期性微扰,使得少模纤芯2传输的低阶线偏振模式(例如LP11模式5)可转化为高阶的相位涡旋模式,在光纤端生成涡旋光束6。另一方面,当向环形纤芯4耦合输入高斯光场7(或者环形光场)时,会在环形纤芯4中激发出环形传输模式,最终在光纤端输出环形光场8。该光纤可通过直接热融旋转拉丝或先拉丝再热融扭转的方法制备。本发明可用于涡旋光束和环形光束生成及传输、光通信、光传感、光操纵等领域。
📄 2017110703365
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明属于光纤技术领域,具体涉及的是一种可用于涡旋光束的生成及传输、光通信、光传感、光操纵等场合的三角芯涡旋场光纤及其制备方法。一种三角芯涡旋场光纤,光纤包含三角纤芯1和包层2,三角纤芯1位于包层2中央,该光纤通过沿光纤中轴加热旋转,三角纤芯在光纤纵向形成周期性三螺旋结构;当高斯光场3输入到该光纤后,在三角纤芯中激发出多个低阶和高阶纤芯模式,形成多模式传输光场4。与在先技术相比,本发明增加了一种周期性螺旋手性结构三角芯光纤及其制备方法,拓展了拓扑荷数为3或者其整数倍的涡旋光束的生成方法。
📄 2016101307336
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2016-03-08
一种可传输高功率中红外激光的单模硫系玻璃微结构光纤,包括基底材料和填充材料,填充材料为若干个镶嵌于基底材料内部的呈多层周期性排列的填充柱,最内层填充材料围绕的区域为光纤的纤芯,填充材料与基底材料共同构成的呈多层周期性排列的结构形成光纤的包层,填充柱的直径d与相邻两个填充柱中心间距Ʌ的比值d/Ʌ为0.30~0.45,基底材料为Ge‑Sb‑S硫系玻璃;填充材料为Ge‑As‑S硫系玻璃;基底材料的折射率大于填充材料的折射率;光纤端面镀有ZnS和Al2O3交替叠加的若干层增透膜。本发明光纤具有超大模场和高抗损增透膜,且所选化学组成的光纤材料具有较高的激光损伤阈值,能够传输百瓦级平均功率的中红外激光。
📄 2021109134764
📂 G02B6_02
👤 江苏师范大学
📅 2021-08-10
本发明提供一种仿藤须结构抗应变干扰纤维及其制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将聚合物弹性体加入溶剂中形成均相溶液,再加入离子导电盐充分溶解,得到含离子导电网络的聚合物纺丝原液;(2)向步骤(1)所得纺丝原液中加入聚乙二醇,诱导弹性体相与离子导电相发生微相分离,形成具有动态氢键‑离子传导网络结构的纺丝原液;(3)采用湿法纺丝技术将步骤(2)所得纺丝原液经喷丝孔挤出至凝固浴中成形,洗涤干燥后得到初生纤维;(4)对初生纤维施加梯度捻度,形成螺旋展开的仿藤须结构,随后进行退火处理,得到仿藤须结构抗应变干扰纤维。该纤维具有高贴肤度、抗应变干扰、稳定电信号输出的功能。
📄 2025110899464
📂 D01F8_16
👤 浙江理工大学
📅 2025-08-05