一种圆环型小周期长周期光纤光栅传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118168587B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202410396477.X

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明提供了一种圆环型小周期长周期光纤光栅传感器及其制备方法和应用,属于光纤传感技术领域。本发明所述圆环型小周期长周期光纤光栅与光纤截面形状相匹配,圆环可以在光纤截面更加有效地扩大折射率调制区域的面积,使得圆环光栅在光纤轴向和纵向都具有很大的折射率调制区域,从而可同时增强布拉格谐振峰和包层模谐振峰的强度,因此,在其透射光谱中能同时观测到布拉格谐振峰和包层模谐振峰,可以实现对周围环境折射率和温度的同时测量,不需要再去观察反射峰,简化了小周期长周期光纤光栅的多参量传感测试步骤。

    一种基于小周期长周期光纤光栅的氨气传感器

    公开(公告)号:CN117929319A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410029277.0

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于小周期长周期光纤光栅的氨气传感器,涉及光纤传感领域,包括小周期长周期光纤光栅和涂覆于单模光纤外表面的气敏层,所述小周期长周期光纤光栅和所述气敏层位置对应,所述小周期长周期光纤光栅是在所述单模光纤的内部刻写的光纤光栅结构,所述小周期长周期光纤光栅的包层表面为折射率敏感区,所述气敏层采用高分子聚合物,所述高分子聚合物的折射率随氨气浓度变化而变化进行氨气检测。本发明的氨气传感器具有结构紧凑、灵敏度高、稳定性好、响应时间短、制作难度低、成本低、抗干扰能力强的优点,并且可以对周围环境温度进行同时监测,克服温度波动对氨气检测的影响。

    一种基于小周期长周期光纤光栅的被动锁模光纤激光器

    公开(公告)号:CN116316031A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310379312.7

    申请日:2023-04-11

    Inventor: 舒学文 李倩颖

    Abstract: 本发明关于一种基于小周期长周期光纤光栅的被动锁模光纤激光器,涉及光纤激光器技术领域。整个激光器为环形腔结构,包括:泵浦光源、波分复用器、增益光纤、隔离器、偏振控制器、小周期长周期光纤光栅和耦合器;泵浦光源通过波分复用器进入增益光纤;增益光纤输出的光依次经过隔离器、偏振控制器、小周期长周期光纤光栅、另一个偏振控制器以及耦合器,耦合器的一输出端连接另一耦合器,另一输出端与所述波分复用器相连;隔离器用于隔离反射光;偏振控制器用于调节腔内偏振态;小周期长周期光纤光栅作为锁模器件;耦合器用于分光并作为激光输出端。本发明具有结构简单、损伤阈值高和关键器件制备快捷等特点,可实现紧凑、坚固、稳定的全光纤锁模激光器。

    一种基于光纤内部点阵结构的光纤器件

    公开(公告)号:CN105388559B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201510970178.3

    申请日:2015-12-22

    Inventor: 舒学文 徐作为

    Abstract: 本发明提出了一种新结构的具有波长选择功能的光纤器件,所采用的光纤包括二氧化硅光纤,掺杂光纤,聚合物光纤或者其它类型的光纤。本发明通过改变光纤内部特定区域的折射率,构成点阵,点阵按照周期或者准周期排列即得到具有波长选择功能的光纤器件。所述点阵可以按点阵线、点阵面方式排列,也可按多阵线、多阵面方式排列。通过改变构成该器件的点阵中各个点的排列方式,就可以对光纤器件的波长选择性质进行调节和设计。本发明提出的光纤器件,能够实现光纤反射镜和光纤光栅类似的光波长选择功能,而且制作更加方便、灵活、快捷,成本更为低廉,具有广阔的应用前景。

    一种自动锁相模块及荧光寿命检测方法和装置

    公开(公告)号:CN108627484A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810388698.7

    申请日:2018-04-26

    Inventor: 舒学文 朱泽策

    Abstract: 本发明公开了一种自动锁相模块及荧光寿命检测方法和装置,其中,用于时间分辨测量的自动锁相模块,包括光斩波器、移动平台、透镜,可以同时控制两条光路的通断状态,因而起到自动锁相的作用。该模块可以用于搭建时间分辨的光谱颊侧设备和成像设备,无需其它锁相控制和脉冲光源。基于这种模块级相关的装置,基于时间门控测量的荧光或者磷光寿命检测方法,可实现在同一时间段内对所有像素点的寿命进行测量,相对于单光子计数的扫描寿命成像,该方法用于寿命成像,具有更快的成像速度。此外,本方法不需要高速相机,可以用普通的图像传感器实现寿命成像,仪器结构相对简单、成本较低。

    一种光纤内部折射率突变点阵随机分布的光纤随机激光器

    公开(公告)号:CN108270142A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201611261780.0

    申请日:2016-12-30

    Inventor: 舒学文 徐作为

    Abstract: 本发明公开了一种依靠制作在光纤的内部的折射率突变点阵随机分布来提供随机反馈的光纤随机激光器,属于光纤激光器技术领域。本发明所述激光器包括泵浦源,波分复用器,光纤反射镜,增益光纤和光纤隔离器。本发明利用在光纤中制作随机分布的折射率突变的点阵来提供随机反馈,通过随机点阵本身或者其与光纤反射镜相结合构成激光器的谐振腔结构,实现激光振荡输出。该光纤随机激光器具有结构紧凑,制作效率高,工艺成本低,减小随机激光器的阈值功率,增强随机激光器输出激光的稳定性等特点。

    一种基于相移光纤布拉格光栅的扭转传感器

    公开(公告)号:CN105466362A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510873422.4

    申请日:2015-12-02

    Inventor: 舒学文 黄波

    CPC classification number: G01B11/26 G01P13/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于相移光纤布拉格光栅的扭转传感器。包括宽带光源、光纤起偏器、光纤偏振控制器、相移光纤布拉格光栅和光谱仪,宽带光源通过单模光纤依次连接光纤起偏器、光纤偏振控制器、相移光纤布拉格光栅和光谱仪;通过调节光纤偏振控制器设定进入相移光纤布拉格光栅的入射光的初始偏振态,通过将相移光纤布拉格光栅发生扭转后得到的透射谱的两个偏振透射峰的幅度差值作为传感编码,解码后得到待测物体的扭转角度和扭转方向。该传感器灵敏度高,体积小,对温度和应力变化不敏感,且成本低,能用于需要测量扭转角度和方向的各种场合。

    基于倾斜平行刻写光纤光栅阵列的多波长随机光纤激光器

    公开(公告)号:CN115360569A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210971562.5

    申请日:2022-08-12

    Inventor: 舒学文 申明

    Abstract: 本发明公开了基于倾斜平行刻写光纤光栅阵列的多波长随机光纤激光器,属于光纤激光器技术领域,包括泵浦光源、光纤光栅阵列、光栅轴向拉伸装置、波分复用器和增益放大单元,泵浦光通过波分复用器耦合进入增益放大单元对其进行激励,增益放大单元对光路中的泵浦光源增益放大;光纤光栅阵列经光栅轴向拉伸装置应变调节改变其中心波长后,提供增益光的反馈和波长选择;经光纤光栅阵列反射的增益光在增益放大单元中进行放大,随泵浦光源功率的提高逐渐形成多波长随机激光输出。本发明使用倾斜平行刻写光纤光栅阵列同时作为多波长选择器件和一端激光腔高反镜,另一端使用拉曼光纤提供瑞利散射反馈,减少了构成激光器的器件数量,结构更简单。

    一种基于光纤随机光栅的单频随机DBR光纤激光器

    公开(公告)号:CN113346340B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110517755.9

    申请日:2021-05-12

    Inventor: 舒学文 邓建成

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤随机光栅的单频随机DBR光纤激光器,属于光纤激光器技术领域,包括泵浦光源、反射端镜、增益光纤、输出端镜、波分复用器、光纤隔离器、半导体制冷器,泵浦光经反射端镜耦合进入增益光纤内,利用反射端镜选择出光纤随机光栅中的某个特定的超窄带反射峰用于纵模选择,使得光纤激光器能够在某个特定的超窄带反射峰处实现单峰激射,从而输出单频激光;激光器产生的单频激光被耦合到波分复用器后经光纤隔离器输出;半导体制冷器用于确保激光器不受环境温度变化的影响,提高了单频激光的稳定性。本发明的激光器具有结构简单、关键器件的加工参数要求低以及能够降低制作成本等特点,并且易于实现。

    一种上转换光学微腔及其应用

    公开(公告)号:CN112198146B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011058504.0

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明属于光学微腔技术领域,具体涉及一种上转换光学微腔及其应用。本发明上转换光学微腔包括腔体,所述腔体由腔体介质制备而成,所述腔体介质包含光敏剂和湮灭剂,所述光敏剂的最低激发态能级高于所述湮灭剂的最低三重态能级,所述湮灭剂能够通过三重态‑三重态湮灭实现上转换。本发明充分利用微腔效应,使激发光在高、低折射率介质的界面上发生内全反射,形成回音壁模式,可充分增加激发光与上转换材料的相互作用,提高激发光的利用率,为TTA上转换的ISC过程提供足够多的单重激发态光子,进而有效增加上转换的量子产率。

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