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公开(公告)号:CN110448268A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810431317.9
申请日:2018-05-08
Applicant: 南京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光学微光纤的健康监测传感器及制备方法和测量系统。传感器包括透明柔性基底、微光纤、透明薄膜层和透明柔性封装层,微光纤形成单个或者多个级联的绕环光学谐振腔、环形结光学谐振腔或萨格纳克环的光学结构,并位于透明薄膜层的表面,透明薄膜层放置在透明柔性基底的表面,透明柔性封装层封装在上述结构的外部。将传感器放置在需要测量的部位,微光纤的一端尾纤接入光源,另一端尾纤接入便携式波长解调仪或光电探测器,所得信号经过计算机或手机软件分析得到实时的测量数据并保存。本发明的传感器具有测量灵敏度高、生物安全性好、对温度不敏感、抗电磁干扰等优点,适用于眼部和头部等精密脆弱人体器官的健康和医疗的测量。
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公开(公告)号:CN102830462B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210339534.8
申请日:2012-09-13
Applicant: 南京大学
IPC: G02B6/06
Abstract: 本发明提供一种高双折射器件及其制作方法,所述高双折射器件包括涂覆有低折射率聚合物的介质棒和绕到所述介质棒上的微光纤,微光纤的一端为光信号输入,另一端为输出,其中,通过选择不同直径的微光纤和不同折射率的聚合物来调节双折射的大小,通过绕在所述介质棒上的微光纤的长度来控制双折射区域的长度。所述的高双折射器件具有比普通保偏光纤高一个数量级的双折射,且结构紧凑。相比于用普通保偏光纤拉直的高双折射微光纤,该方法制作成本低廉,该器件可望在光通信、光纤传感、集成光学等领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN102749304A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210203953.9
申请日:2012-06-20
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了高灵敏度光子晶体光纤折射率传感器及制法,包括两端单模光纤连接一小段位于中段的微拉伸光子晶体光纤;拉伸后的长度变化<0.5cm;所述的微拉伸光子晶体光纤为固体芯和空气包层,长度为10毫米到30毫米。制备方法是通过微拉伸光子晶体光纤,降低光纤直径,增大了光场在空气中的部分,增加光场与环境的作用。本发明制备简单可行,在光纤传感等领域有广泛的应用前景。目前腰部直径为30微米的光子晶体光纤获得的折射率灵敏度为1629.03nm/RIU。
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公开(公告)号:CN217465704U
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202220663905.7
申请日:2022-03-25
Applicant: 南京大学深圳研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种基于白光干涉的微纳光纤直径检测装置,其中光纤加工台包括旋转台、搭载在旋转台上的多轴调整台,以及搭载在多轴调整台上的光纤夹持器;卧式白光干涉光路包括沿光路方向依次设置的白光光源、准直透镜组和分光棱镜,分光棱镜的透射光经Mirau干涉物镜后照射在待测微纳光纤上,反射光再次经过Mirau干涉物镜,然后经分光棱镜反射到CCD上;伺服位移系统可带动聚焦的白光对微纳光纤径向方向进行定时定距离垂直扫描,也可对微纳光纤轴向方向进行定时定距离水平扫描;图像处理系统对CCD采集的图像进行处理,获得微纳光纤的直径及其均匀性变化。本实用新型可实现微纳光纤直径及其均匀性变化的检测。
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