一种上转换光学微腔及其应用

    公开(公告)号:CN112198146A

    公开(公告)日:2021-01-08

    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。

    抛物线型表面纳米轴向光子微腔器件的制作方法及装置

    公开(公告)号:CN111360409B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010324290.0

    申请日:2020-04-22

    Inventor: 舒学文 于琦

    Abstract: 本发明属于光子器件加工领域,具体涉及一种抛物线型表面纳米轴向光子微腔器件的制作方法及装置,包括:获取飞秒激光加工参数,包括在光纤轴向中心剖面内的轴向平行的线段条数、线段长度分布,所有线段构成的整体边缘轮廓呈抛物线型且最长和最短线段对称位于光纤中心轴线两侧;基于加工参数控制飞秒激光脉冲垂直入射至剖面上,使得飞秒激光脉冲按照各条线段轨迹连续曝光扫描以实现对扫描处光纤折射率的调制,完成对有效半径变化分布呈抛物线型的SNAP结构制作,其中,制作得到的该微腔结构的轴向长度与最长线段的长度相等,且该微腔结构的轴向半径与加工参数成正相关。本发明利用飞秒激光实现高精度、灵活可控的抛物线型SNAP微腔结构。

    抛物线型表面纳米轴向光子微腔器件的制作方法及装置

    公开(公告)号:CN111360409A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010324290.0

    申请日:2020-04-22

    Inventor: 舒学文 于琦

    Abstract: 本发明属于光子器件加工领域,具体涉及一种抛物线型表面纳米轴向光子微腔器件的制作方法及装置,包括:获取飞秒激光加工参数,包括在光纤轴向中心剖面内的轴向平行的线段条数、线段长度分布,所有线段构成的整体边缘轮廓呈抛物线型且最长和最短线段对称位于光纤中心轴线两侧;基于加工参数控制飞秒激光脉冲垂直入射至剖面上,使得飞秒激光脉冲按照各条线段轨迹连续曝光扫描以实现对扫描处光纤折射率的调制,完成对有效半径变化分布呈抛物线型的SNAP结构制作,其中,制作得到的该微腔结构的轴向长度与最长线段的长度相等,且该微腔结构的轴向半径与加工参数成正相关。本发明利用飞秒激光实现高精度、灵活可控的抛物线型SNAP微腔结构。

    一种基于全纤芯MZI与FBG结合的光纤传感器其及制作方法

    公开(公告)号:CN111256739A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010193686.6

    申请日:2020-03-18

    Inventor: 舒学文 赵蓉

    Abstract: 本发明属于光纤传感领域,公开了一种基于全纤芯马赫-曾德尔干涉仪(MZI)与光纤布拉格光栅(FBG)结合的光纤传感器其及制作方法。本发明公开的光纤传感器包括光纤、马赫-曾德尔干涉仪和光纤布拉格光栅,折射率调制线构成的马赫-曾德尔干涉仪位于光纤纤芯的偏心位置,光纤布拉格光栅位于所述光纤的纤芯中心;所述马赫-曾德尔干涉仪和所述光纤布拉格光栅由激光器沿所述光纤轴向辐射形成。本发明可实现较大的曲率测试范围,避免了曲率测量时的温度串扰问题;而且,MZI的偏芯结构使得其可根据弯曲时的光谱响应判别弯曲方向。

    一种基于相移光纤布拉格光栅的扭转传感器

    公开(公告)号:CN105466362B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510873422.4

    申请日:2015-12-02

    Inventor: 舒学文 黄波

    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。

    一种基于圆偏器的反射式Lyot滤波器

    公开(公告)号:CN105372825B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510992873.X

    申请日:2015-12-24

    Inventor: 舒学文 杜岳卿

    Abstract: 本发明公开了一种基于理想圆偏器的反射式Lyot滤波器,属于光纤通信领域,现有技术中,大部分Lyot滤波器都是透射型,单个Lyot滤波器需要两个起偏器,而且需要进行起偏器角度的对准,成本高,调节难,本发明提供的滤波器,入射光通过一个光纤型圆偏器进入双折射光纤,在双折射光纤尾部连接反射器件(如高反射膜,光环形镜,法拉第旋镜等),入射光反射后从双折射光纤的起始端出射,再次经过入射端的圆偏器,然后检测出射光,实现了低成本,不需要光路的调节,对准,受环境影响小。

    RZ到NRZ码型转换光纤光栅设计方法及其装置

    公开(公告)号:CN103576223B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310530409.X

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种RZ到NRZ码型转换光纤光栅设计方法及其装置,方法包括任意给定一组伪随机码,确定占空比和信号速率时RZ码和NRZ码的离散化数值序列做快速傅立叶变换,得到RZ和NRZ码功率谱的离散化数值序列;用NRZ码功率谱的离散化数值序列减去RZ码功率谱的离散化数值序列,得到一组新的离散化数值序列;根据RZ码功率谱一阶边带的宽度,选取一宽度比RZ码功率谱一阶边带宽度小的裁剪窗口对新的离散化数值序列进行裁剪后乘以二得到光纤光栅的光谱响应;根据光纤光栅的光谱响应,采用包括取样光栅法或反向层剥法设计出光栅的结构。本发明的装置可实现RZ到NRZ的全光码型转换,具有结构简单,性价比高,易于与光纤通信系统连接等优点。

    一种蓝宝石光纤圆环光栅、制作方法及装置

    公开(公告)号:CN118050845A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410010922.4

    申请日:2024-01-04

    Inventor: 舒学文 刘玉磊

    Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石光纤圆环光栅、制作方法及装置,属于光子器件加工领域。圆环光栅由一系列平行于光纤截面的圆环组成,在蓝宝石光纤内部制备,是由飞秒激光在蓝宝石光纤内引入的圆环形折射率调制轨迹。本发明制备的蓝宝石光纤圆环光栅可以实现较小的反射峰带宽,可以有效提高蓝宝石光纤圆环光栅的高温传感精度。同时结构简单,易于制备,通过单一的结构同时实现了波导和光栅的效果,免去了分别制备波导和光栅的复杂步骤。

    一种葡萄糖检测传感器件、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118010999A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410027612.3

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种葡萄糖检测传感器件、其制备方法与应用,该葡萄糖检测传感器件的制备方法包括如下步骤:S1、以单模光纤为原料,采用飞秒激光直写方法在单模光纤中刻录得到小周期长周期光栅;S2、在小周期长周期光栅的包层表面自聚合沉积聚多巴胺覆膜,结合刀豆蛋白A形成聚多巴胺‑刀豆蛋白A复合修饰层,得到葡萄糖检测传感器件。相比于传统的传感器件制备方法,本发明的制备流程精简,无需进行纳米金属、硅烷化等修饰工艺。本发明所提供的葡萄糖检测传感器件具有紧凑稳固、折射率灵敏度高、浓度检测限低的特点,可制成葡萄糖检测传感器应用于检测痕量葡萄糖,还可同步检测环境温度,并在30~100℃温度范围内始终具有良好的热稳定性。

    低相对强度噪声的多波长拉曼光纤激光器

    公开(公告)号:CN117477327A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311544486.0

    申请日:2023-11-20

    Inventor: 舒学文 李颜新

    Abstract: 本发明公开了一种低相对强度噪声的多波长拉曼光纤激光器,涉及光纤激光器领域,包括泵浦源、具有拉曼增益光纤的谐振腔;所述拉曼增益光纤位于所述谐振腔的中间部分;所述泵浦源与所述谐振腔连接;所述谐振腔一端的反射率低于1%,另一端的有效反射率高于50%,所述谐振腔的低反射率一侧设置有输出端口。本发明低相对前度噪声的特性来源于激光器在高泵浦功率下调制不稳定性导致的无模式特性,不需要额外的降噪处理,简化了激光器的结构,降低了制作成本。

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