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一种机械制长周期光纤光栅的制作方法,所述机械制长周期光纤光栅包括抱箍装置、一个带有周期凹槽的卷筒凹槽和一根光纤,所述卷筒凹槽内侧制作了周期凹槽;所述抱箍装置为单侧螺丝固定结构;其中光纤可直接放入卷筒凹槽中;当螺丝固定时,使得抱箍装置凹槽紧缩,进一步卷筒收紧,使得卷筒内侧周期凹槽对光纤压制,从而产生长周期光纤光栅。本发明简化工艺、工艺流程成熟、成本低廉、结构简单、性能稳定、谐振波长可调谐、模式耦合强度可控、光栅可擦除。
📄 2020104605441 📂 G02B6_02 👤 浙江工业大学 📅 2020-05-27
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一种机械制啁啾长周期光纤光栅的制作方法,所述机械制啁啾长周期光纤光栅包括热缩管、热熔管、两个具有啁啾周期螺纹的钢针和一根光纤,所述钢针经过螺纹加工制作出啁啾螺纹钢针,利用自动插针机和自动缩管机将此啁啾螺纹钢针放入热缩管和热熔管之间,两端预收缩,完成封装,然后光纤放入热熔管里面,利用热缩管烘箱对热缩管加热,从而导致热缩管压制啁啾螺纹钢针,啁啾螺纹钢针对光纤形成压制效果,产生啁啾长周期光纤光栅。本发明提供一种简化工艺、工艺流程成熟、成本低廉、性能稳定的机械制啁啾长周期光纤光栅的制作方法。
📄 2019104125916 📂 G02B6_02 👤 浙江工业大学 📅 2019-05-17
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一种机械制长周期光纤光栅的制作方法,包括如下步骤:步骤1、准备光纤和缠绕线;步骤2、准备加热棒和导热圆柱套筒;步骤3、光纤放置在导热圆柱套筒上,导热圆柱套筒内部放有加热棒,缠绕线将光纤和导热圆柱套筒缠绕在一起,光纤受到缠绕线施加的周期性压力后,形成长周期光纤光栅;步骤4、加热棒能够改变温度,由于所述导热圆柱套筒和所述缠绕线热膨胀程度不同,使得所述缠绕线的缠绕紧缩或松弛,从而可以使所述光纤受到不同的压力,从而控制纤芯与包层模式之间的耦合强度,同时所述缠绕线能够通过改变缠绕线直径来改变谐振波长。本发明有谐振波长可调谐、模式耦合强度可控、光栅可擦除。
📄 2018106378712 📂 G02B6_02 👤 浙江工业大学 📅 2018-06-20
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一种丝箍式机械制长周期光纤光栅,包括丝箍装置和一根光纤,丝箍装置包括丝箍、弹簧和上下板,弹簧为钢丝紧密缠绕制作形成供光纤插入的空腔,钢丝横截面直径与光栅周期一致,弹簧的侧边设有上下板,弹簧的两端分别连接丝箍,丝箍连接在上下板的两端,上下板中部之间设有用以调节上下板间距的调节螺钉;弹簧中间部分横截面半径光纤半径一致,弹簧两侧部分横截面半径比光纤半径大;通过调节螺钉使得上下板分离,两侧丝箍收缩,然后利用丝箍带动弹簧收缩以进一步对放入弹簧里面的光纤施加压力,从而产生长周期光纤光栅。本发明结构简单、制作使用方便、适用场景多、具有谐振波长可调谐、模式耦合强度可控、光栅可擦除。
📄 2020104612341 📂 G02B6_02 👤 浙江工业大学 📅 2020-05-27
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一种光子晶体光纤
发明 已授权
本发明公开了一种光子晶体光纤,由内向外依次包括中心气孔、环芯和包层,包层包括间距为环芯厚度1~2倍的第一层结构、第二层结构、第三层结构;环芯的外表面紧密排列第一层结构,第一层结构为圆周阵列分布的空气孔;第二层结构、第三层结构包括空气孔、空气层中的一种或多种,空气层的圆心角为0~180°。第二层结构包括空气孔和空气层,第三层结构包括空气孔和空气层,第二层结构中的空气层与第三层结构中的空气层相差180°。第一层结构的空气孔为圆孔。圆孔的直径与环芯厚度相同。本发明没有改动纤芯,对结构强度的影响较小,不仅能够不保证光纤的结构稳定性,还能在显著提升模式质量,具有低约束损耗,有利于光纤的远距离传输。
📄 2023108779836 📂 G02B6_02 👤 宁波余大通信技术有限公司 📅 2023-07-17
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本发明公开了一种光纤光栅的封装结构,包括陶瓷插芯以及插接于陶瓷插芯两侧的光纤光栅本体,所述陶瓷插芯的外侧设置有与两个光纤光栅本体相配合的抗拉防脱分封装机构,所述抗拉防脱分封装机构包括套设在陶瓷插芯外侧的外壳,所述外壳由半圆上壳和半圆下壳组成,半圆下壳的顶部粘接固定有密封条,且密封条的顶部与半圆上壳的底部活动接触。本发明设计合理,操作简便,能够对连接处进行封装保护,便于快速同步对两个光纤光栅本体压固,能够有效避免因误拉等因素发生光纤光栅本体与陶瓷插芯脱分的现象,提高连接稳定性,从而提高其抗拉防脱性能,且便于快速对抗拉防脱分封装机构拆装循环利用,有利于使用。
📄 2021101971031 📂 G02B6_02 👤 西安石油大学 📅 2021-02-22
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本发明提供的光子晶体光纤是一种矩形空气孔和圆形空气孔混合结构的三角晶格高双折射光子晶体光纤,包括位于光纤背景材料上的纤芯(1)和包层(2),该包层(2)包绕纤芯(1);包层(2)包含按照三角晶格结构(3)周期性均匀分布的混合形状空气孔(4);纤芯(1)为光纤背景材料的中心实心区域。纤芯为光纤背景材料的中心实心区域;包层为包围纤芯的均匀分布相同结构空气孔的外围区域,空气孔在光纤背景材料中呈周期性排列,每相邻的三个空气孔构成一个正三角形,组成三角晶格结构(3),所述空气孔为混合形状空气孔(4)。所述的光纤背景材料为二氧化硅材料。本发明通过同时使用三角晶格结构(3)和混合形状空气孔(4),从而实现较高的双折射效应。
📄 2014103478918 📂 G02B6_02 👤 南京邮电大学 📅 2014-07-21
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本发明属于光纤光栅技术领域,公开了一种线性可移动光纤光栅连续刻写系统和方法,包括紫外激光器、光学导轨、第一线性位移平台、宽带光源、光敏光纤、环形器、光谱仪、计算机以及第二线性位移平台;在所述光学导轨上依次布置有反射镜、第一光阑、第二光阑、扩束器、柱透镜及相位掩模板;所述第二线性位移平台依次设置有第一光纤夹具和第二光纤夹具,所述第一光纤夹具和第二光纤夹具用于夹持固定光敏光纤。本发明的有益效果为:将线性移动平台与光纤光栅刻写结合,能够在同一根光纤上连续刻写无焊点串接的光纤光栅阵列。
📄 2021109734015 📂 G02B6_02 👤 南京邮电大学 📅 2021-08-24
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本发明涉及一种三环形芯的少模光纤;其横截面包括纯二氧化硅基质和三个折射率稍大的圆环芯;三个圆环芯的大小相同、折射率分布相同,而且相邻间隔很小;三个环形芯中的光纤模式出现强耦合,形成更大有效面积的超模,从而减小光纤传输中的非线性效应;光纤中传输电磁场的模场特性可以通过改变这些圆环尺寸、位置和折射率分布来改变。
📄 2015107424220 📂 G02B6_02 👤 聊城大学 📅 2015-10-30
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本发明提出了一种低损耗椭圆芯少模光纤;采用纯二氧化硅材料作为椭圆纤芯,有效降低光纤损耗,打破了模式简并;采用大折射率差,有效降低光纤串扰;实现了低损耗、低串扰椭圆芯三模式运作。
📄 2021106998469 📂 G02B6_02 👤 聊城大学 📅 2021-06-23
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本发明公开了一种硫系玻璃光纤布拉格光栅的制备装置及制备方法,该制备装置包括飞秒激光光纤光栅直写系统、光纤侧面成像系统、机械转盘、光谱测试系统和控制系统。首先通过光纤侧面成像系统使得用于刻写的飞秒激光精确聚焦定位于光纤纤芯位置;飞秒激光光纤布拉格光栅直写系统通过三维机械移动平台精确控制硫系光纤的移动速度,实现飞秒激光脉冲在光纤中的光栅刻写;通过机械转盘切换光纤侧面成像相机适应不同工作波长的飞秒激光的使用;通过光谱测试系统测试刻写的光纤光栅光谱特性;通过计算机控制各系统参数。本发明装置通用性高,可在不同组分的硫系玻璃光纤上实现不同中心波长光纤布拉格光栅刻写,系统操作简单、制备成本低、效率高。
📄 2019112011419 📂 G02B6_02 👤 江苏师范大学 📅 2019-11-29
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本发明公开了一种半导体锗芯‑金属‑玻璃包层复合材料中红外光纤及其制备方法,中红外光纤包括光纤包层和包裹在包层内的纤芯,光纤包层材料为氧化物玻璃,纤芯材料为单晶锗,纤芯材料与包层材料之间还设置有金属薄层,金属材料为锡,金属薄层的厚度为1‑50微米,纤芯直径为5‑200微米,包层外径为100‑1000微米,包层内径为6‑250微米;采用棒管法制备,即在半导体单晶锗棒的外壁包裹一层金属箔,然后插入包层玻璃管内,拉制成最终尺寸的光纤。本发明在高损耗的玻璃包层和的界面上引入反射率高的金属薄层,能够有效地降低半导体锗芯‑玻璃包层光纤在中红外3微米以上波段的传输损耗。
📄 201911281239X 📂 G02B6_02 👤 江苏师范大学 📅 2019-12-13
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发明 已授权

一种机械制长周期光纤光栅的制作方法

2020104605441 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种机械制啁啾长周期光纤光栅的制作方法

2019104125916 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种机械制长周期光纤光栅的制作方法

2018106378712 · 浙江工业大学
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发明 已授权

丝箍式机械制长周期光纤光栅

2020104612341 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种光子晶体光纤

2023108779836 · 宁波余大通信技术有限公司
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发明 已授权

一种光纤光栅的封装结构

2021101971031 · 西安石油大学
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发明 已授权

一种高双折射光子晶体光纤

2014103478918 · 南京邮电大学
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发明 已授权

一种线性可移动光纤光栅连续刻写系统和方法

2021109734015 · 南京邮电大学
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发明 已授权

一种三环形芯的少模光纤

2015107424220 · 聊城大学
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发明 已授权

一种低损耗椭圆芯少模光纤

2021106998469 · 聊城大学
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