本实用新型公开了一种高双折射低损耗大负色散光子晶体光纤,属于光纤技术领域,包括包层和纤芯,基底材料为二氧化硅,光纤的包层含有整体呈八边形排列的空气孔。空气孔包含处在模型偏外部几层的圆形空气孔和处在模型内部区域的三种类型椭圆形空气孔,整体结构呈现上下左右对称;光纤上半部分前四行为圆形空气孔,其中第四行中间一个圆形孔被两个相同且对称的细长椭圆形孔所替换;中间部分三行是从左到右排布的十列圆形空气孔,其中的部分圆形孔分别被两个小椭圆和两个大椭圆空气孔所替换;本发明有较高的双折射系数、较低的限制性损耗和较大的负色散等优点,且结构简单、易实现,非常适用在光通信和光纤传感等领域。
📄 202320136545X
📂 G02B6_02
👤 南京信息工程大学
📅 2023-02-07
本实用新型提供有一种新型结构高双折射的光子晶体光纤,光纤基底材料为二氧化硅。该光纤的包层中含一圈正六边形空气孔,十一层椭圆空气孔,两层大圆空气孔,排列方式成上下对称分布。空气孔包含正六边形空气孔,呈正六边形分布。光纤上半部分为椭圆空气孔和圆空气孔排列形成,其中大圆气孔在第五层排列。上方部分第六层中心两端分别有两个小圆空气孔,远离纤芯两侧小椭圆空气孔。中心一层中心为大椭圆空气孔,两端为小椭圆空气孔,两侧相邻两个小椭圆空气孔之间的间距相等。本实用新型的光子晶体光纤具有高双折射性能,应用本实用新型可以大大提高光信号的传输距离,有效降低光纤损耗,使光信号不易变形失真,使光被传输的更加稳定。
📄 2022218705280
📂 G02B6_02
👤 南京信息工程大学
📅 2022-07-11
本实用新型提供一种抗弯曲抗压的高双折射光子晶体光纤结构,其内部结构是以二氧化硅为基底,然后设计出含有多种椭圆形空气孔和多种圆形空气孔形空气孔的结构。在基底的横截面上的分布是:第一层的空气孔是上下左右对称,最大的椭圆形空气孔;其次是相同半径的小圆形空气孔形成的空气孔,圆形空气孔由内及外的排列不同,内四排是无错动排列和外六排是错动排列方式,在最外层的圆形空气孔和最大椭圆形空气孔之间有一排最小的圆形空气孔形空气孔;最内层是两种不同的椭圆形空气孔形排列不同的空气孔。最外层的大椭圆形空气孔孔设计是有利于减少光纤在受拉和受压产生应变力而带来内部结构的变形,内层两种椭圆形空气孔形的排列实现高双折射特性。
📄 2022217665820
📂 G02B6_02
👤 南京信息工程大学
📅 2022-07-11
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
一种基于双折射偏振分束器产生矢量光束的方法及装置,该装置是将计算全息图设置在第一傅里叶透镜的前焦面上,双折射偏振分束器设置在第一傅里叶透镜的前焦面与第一傅里叶透镜之间,滤波孔径设置在第一傅里叶透镜的后焦面上,在滤波孔径与输出面之间放置第二个傅里叶透镜;该方法是用一个平面光束或高斯光束照射计算全息图,透过计算全息图的光束经双折射偏振分束器和第一傅里叶透镜变换,再经过滤波孔径滤波,通过滤波孔径的光束再经过第二傅里叶透镜,在输出面处得到所需的矢量光束。本发明在计算全息图与双折射偏振分束器之间不需要插入任何其它元件,可使所生成的矢量光束的两个正交偏振分量的消光比优于10-5,获得高质量的矢量光束。
📄 2015106777013
📂 G02B27_09
👤 山东师范大学
📅 2015-10-19
本发明公开了一种用于高双折射率液晶的含侧氟型二苯乙炔稀释剂及其合成方法,该稀释剂的结构式为式中X代表O或CH2,R代表C1~C6烷基,其采用工业上成熟的Sonogashira偶联和Witting反应进行合成,方法简便且高效,有利于工业化生产。本发明稀释剂结构中含有侧氟取代基和端烯取代基,能够有效改善高双折射率液晶的低温性能,且本发明稀释剂比商业化3HHV稀释剂的双折射率高13~15倍,能够在降低高双折射率液晶旋转粘度的同时,保证液晶材料的大双折射率(>0.25)。
📄 2017110374480
📂 C07C43_225
👤 陕西师范大学
📅 2017-10-30
一种单轴双折射晶体偏振激光合束器,它是使用单轴双折射晶体制作而成,左边是一个直角三棱镜,右边是一个五棱镜,两部分的晶体光轴方向一致;两部分之间使用10~15µm聚乙烯薄膜做成的外形与左右两部分的胶合面相同、内呈椭圆形中空的垫层,四周用胶合剂将左右两部分固定为一个整体;单轴双折射晶体偏振激光合束器可以使用负单轴晶体,也可以使用正单轴晶体,只是晶体光轴的取向是互为90°。单轴双折射晶体偏振激光合束器的两个入射端面与和合光束的出射端面为正方形,且边长相等。单轴双折射晶体偏振激光合束器的结构角β确定方法为:β=θc+α,α是为了确保S振动偏振光束全反射的余量角度,对于双折射率大于0.1的单轴晶体,取α=0.5°;对于双折射率小于0.1的单轴晶体取α=0.3°。
📄 201810593989X
📂 G02B27_28
👤 曲阜师范大学
📅 2018-06-11
一种基于双轴双折射晶体α‑BTM材料的近、中红外偏振激光合束器,属于偏振光学与强激光的交叉技术领域,其特征是它使用正交相钼酸碲钡(BaTeMo2O9)晶体制作而成,左边是一个直角三棱镜,右边是一个五棱镜,两部分的晶体取向一致;两部分之间使用10~15µm聚乙烯薄膜做成的外形与合束器的胶合面相同、内呈椭圆形中空的垫层,四周用胶合剂将两部分固定为一个整体。合束器的两个入射端面与出射端面为正方形,且边长相等。通过对合束器结构角的特殊设计,可实现高效率、高光束质量的两路相干激光合成或非相干功率合成。
📄 2019100377744
📂 G02B27_28
👤 曲阜师范大学
📅 2019-01-16
本发明公开了一种用于高双折射率液晶的含二氟乙烯氧基联苯型稀释剂及其合成方法,该稀释剂的结构式为式中X1、X2各自独立的代表H或F,R代表C2~C7烷基,其采用工业上成熟的Suzuki偶联反应和脱氢反应进行合成,方法简便且高效。本发明稀释剂结构中含有二氟乙烯氧基末端基,能够有效改善高双折射率液晶的低温性能,且双折射率和介电各向异性都比商业化稀释剂3HHV明显提高。
📄 2019112996459
📂 C07C41_24
👤 陕西师范大学
📅 2019-12-17
本发明公开的具有双折射效应的各向异性二氧化硅气凝胶的制备方法,具体为:步骤1,将正硅酸甲酯和甲醇混合均匀,得到混合液A;步骤2,向混合液A中逐滴加入稀氨水,混合均匀得到前驱体溶胶B;步骤3,将前驱体溶胶B转移至不锈钢容器中,在石英管中浇筑成型,凝胶固化之后得到甲醇凝胶;步骤4,在超临界干燥釜密中将不锈钢容器连同甲醇凝胶加热、加压,使凝胶中的甲醇介质转变为超临界状态;步骤5,打开超临界干燥釜的出气阀放气,同时提高釜体温度,待放完气时停止加热,使超临界干燥釜自然冷却至室温。还公开了一种具有双折射效应的各向异性二氧化硅气凝胶,在偏振光透射光路中呈现出明显的双折射特性。
📄 2022100464104
📂 C01B33_158
👤 西安理工大学
📅 2022-01-12
本发明公开了一种双折射晶体及其制备方法,该双折射晶体的化学式为[C(NH2)3]Sb(C2O4)F2(H2O)或RbSb(C2O4)F2(H2O),其中[C(NH2)3]Sb(C2O4)F2(H2O)可以通过低共熔溶剂、溶剂挥发或水热反应制备,RbSb(C2O4)F2(H2O)可以通过水热反应制备。本发明制备的双折射晶体在546nm处的双折射率为0.165~0.339,比著名的双折射材料a‑BaB2O4的双折射率更高,并且晶体无色透明,化学稳定性好,可以开拓紫外波段的线性光学应用范围。
📄 2021116107719
📂 C30B29_54
👤 四川师范大学
📅 2021-12-27
本发明揭示了一种基于高双折射微纳光纤的可调谐多波长光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦激光器、波分复用器、增益光纤、偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤激光器谐振腔。泵浦激光器经波分复用器与增益光纤相连,增益光纤输出端依次连接偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,通过调整偏振控制器,入射光具有不同的偏振态,经过光纤滤波器后增强了激光谐振腔内偏振状态的非均匀性,从而在增益介质中产生偏振烧孔,抑制腔内模式竞争,进而得到偏振控制可调谐的多波长激光输出。采用了具有全光纤、体积小、结构简单、低成本、低损耗的高双折射微纳光纤作为选模单元,实现了低损耗、稳定、窄带激光输出。
📄 2018103773160
📂 H01S3_067
👤 南京邮电大学
📅 2018-04-24