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公开(公告)号:CN113772944A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111088338.3
申请日:2021-09-16
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 南京邮电大学 , 江东科技有限公司
IPC分类号: C03B37/012 , C03B37/027 , G02B6/02
摘要: 本发明提供一种光纤预制棒、光纤、光纤布拉格光栅及其制备方法,涉及光纤光栅技术领域。该光纤由内向外包括芯棒、第一掺氟包层、第二掺氟包层、第三掺氟包层、外包层和耐高温涂层;芯棒主要由掺锗二氧化硅制成,其相对于外包层的折射率为0.42%~0.48%;第一掺氟包层、第二掺氟包层以及第三掺氟包层都主要由掺氟二氧化硅制成;第一掺氟包层相对于外包层的折射率为‑0.001%~‑0.005%,第二掺氟包层相对于外包层的折射率为‑0.05%~‑0.1%,第三掺氟包层相对于外包层的折射率为‑0.02%~‑0.03%;外包层主要由二氧化硅制成;耐高温涂层涂覆在外包层外。光纤布拉格光栅由光纤曝光刻写形成。本发明提供的光纤布拉格光栅具有较好的抗弯曲性能。
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公开(公告)号:CN116047652A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211732080.0
申请日:2022-12-30
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , C03B37/014 , C03B37/018 , C03B37/027
摘要: 本发明提供了一种光纤光栅、其制备方法和制备装置。该制备方法包括:获取光纤预制棒,将其熔融拉丝得到裸光纤:采用相位掩模法,将裸光纤在氮气气氛中进行光栅刻写,得到裸光纤光栅;然后进行涂覆、固化和光栅标定,得到标定光纤光栅在45~60℃保温16~24h,以进行后期热处理,然后以1~3℃/min的降温速率降至室温,得到光纤光栅。本发明使用特定的光纤光栅结构,有效提升了光栅反射率,可以使其兼顾良好的光敏特性和较长光纤的传输距离;制备过程在氮气气氛下进行光栅刻写,大大提升了在线光纤光栅刻写的稳定性,还增加特殊的后期热处理工艺,可以有效消除光纤中的残余内应力,提升光纤光栅边模抑制比。
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公开(公告)号:CN108198897B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711316001.7
申请日:2017-12-12
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC分类号: H01L31/113 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H01L31/18
摘要: 本发明涉及光电探测领域,具体涉及一种石墨烯场效应晶体管量子点光电探测器及其制备方法;该光电探测器为多层薄膜结构,包括Si衬底层、第一绝缘层、第二绝缘层、石墨烯沟道层、量子点光敏介质层以及源极与漏极;衬底上依次热氧化生长第一绝缘层氧化硅,磁控溅射法生长第二绝缘层氮化铝作为双绝缘层,增强型化学气相沉积法生长石墨烯层于双绝缘层上,石墨烯层两端设有源极和漏极,源极和漏极之间涂覆一层量子点光敏介质层。本发明通过设计合理的器件结构,在光照情况下量子点和石墨烯之间可发生有效的电荷转移,从而将特定频率的光转换成光电流,最终实现对入射光的有效探测。
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公开(公告)号:CN108198897A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711316001.7
申请日:2017-12-12
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC分类号: H01L31/113 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H01L31/18
CPC分类号: Y02P70/521 , H01L31/113 , H01L31/02161 , H01L31/028 , H01L31/1804
摘要: 本发明涉及光电探测领域,具体涉及一种石墨烯场效应晶体管量子点光电探测器及其制备方法;该光电探测器为多层薄膜结构,包括Si衬底层、第一绝缘层、第二绝缘层、石墨烯沟道层、量子点光敏介质层以及源极与漏极;衬底上依次热氧化生长第一绝缘层氧化硅,磁控溅射法生长第二绝缘层氮化铝作为双绝缘层,增强型化学气相沉积法生长石墨烯层于双绝缘层上,石墨烯层两端设有源极和漏极,源极和漏极之间涂覆一层量子点光敏介质层。本发明通过设计合理的器件结构,在光照情况下量子点和石墨烯之间可发生有效的电荷转移,从而将特定频率的光转换成光电流,最终实现对入射光的有效探测。
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公开(公告)号:CN113790821B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202110974080.0
申请日:2021-08-24
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G01K11/3206 , G02B6/02
摘要: 本发明属于高温检测设备技术领域,公开了一种高温光纤布拉格光栅温度传感器及制作方法,包括螺纹筒、金属钢管、再生光纤光栅、硅灰、刚玉陶瓷饼、单模光纤以及螺纹帽;所述刚玉陶瓷饼为内部为空腔的圆环形圆柱体,所述螺纹筒固定设置在刚玉陶瓷饼的圆周壁上,所述金属钢管两端设置有螺纹,一端封口的、另一端为开口的,封口的一端与螺纹筒螺纹连接,开口的一端自刚玉陶瓷饼的中心的穿出并与螺纹帽螺纹连接;所述单模光纤的一端与金属钢管的封口端内端面固定连接,另一端自螺纹帽的通孔伸出;所述刚玉陶瓷饼的上方设置有一注灰孔。本发明的光纤光栅可以在1000℃的条件下仍然具有良好的光谱特征而不衰退,从而进行准确的温度监测。
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公开(公告)号:CN116845404A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310782853.4
申请日:2023-06-28
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H01M10/48 , G01K11/3206
摘要: 本发明公开一种锂离子电池状态监测系统,包括锂离子电池,锂离子电池包括外壳,外壳内设置有正极、隔膜和负极,外壳上连接有第一电极耳和第二电极耳,第一电极耳和第二电极耳通过连接线与电池测试系统数据采集端连接,外壳两侧外表面上贴有第一光纤布拉格光栅阵列,正极、隔膜和负极上嵌有第二光纤布拉格光栅阵列,第一光纤布拉格光栅阵列和第二光纤布拉格光栅阵列通过光纤跳线与解调仪连接。本发明提供的一种锂离子电池状态监测系统,能够对锂离子电池表面和内部情况进行同时检测,反映锂离子电池真实状态,同时能够降低弱反射光栅光反射率,使监测的整个电池的温度场和应力的状态信息更加完备,同时能够增加其耐高温性能,提高工作稳定性。
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公开(公告)号:CN113671621A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110973401.5
申请日:2021-08-24
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G02B6/02
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN111006700A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910752139.4
申请日:2019-08-15
申请人: 南京邮电大学
摘要: 一种光纤光栅封装装置及封装方法,包括封装仪和控制器,封装仪通过导线连接控制器;可调式封装工作台上设有U型槽,U型槽的底部设有至少8个小孔,小孔通过密封块和空气软管与真空阀相连,通过空气吸附的方式固定U型槽内的封装管,可调式封装工作台的下方设置三维调节架,三维调节架置于由一对立板、顶板和底板构成的腔室内,两光纤固定夹具设置于可调式封装工作台的两侧,通过螺丝钉固定在顶板表面,顶板上二号光纤固定夹具所处一侧固定应力施加仪,加热顶盖通过金属转轴与可调式封装工作台相连。本发明可以在封装前对光纤光栅施加恒定预应力,并对光纤光栅进行标准和规范的管式封装,实现对管式封装光纤光栅结构性能的精确控制。
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公开(公告)号:CN107658684B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710952193.4
申请日:2017-10-12
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H01S3/067
摘要: 本发明是一种产生中红外超连续谱的色散平坦的Bragg光纤结构设计,此结构采用高、低折射率材料在光纤径向交替周期性排列,最内层是折射率为2.04的碲酸盐高折射率纤芯层,第一包层是折射率为2.02的低折射率碲酸盐材料,第二包层是与最内层相同的高折射率材料,两种低、高折射率包层材料交替周期性排列形成一维光子晶体结构,通过全反射和布拉格反射导光。由于其波导色散是因为传播常数对波长的依赖,通过合理设计高折射率实芯Bragg光纤结构,实现1.064μm窗口附近的超平坦色散特性,并作为产生中红外超连续谱装置的光纤介质,达到输出中红外超连续谱的目的。
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公开(公告)号:CN108732694A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810888954.9
申请日:2018-08-06
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明揭示了一种光纤耦合输出系统,该系统包括白光光源部分、至少三个准直透镜、汇聚透镜、准直微透镜及光纤准直器,白光光源部分、每个所述准直透镜、汇聚透镜、准直微透镜及光纤准直器相互之间间隙设置,光纤准直器设置于准直微透镜的焦点附近,白光光源部分发出白光,白光入射每个所述准直透镜转换成平行白光,平行白光入射汇聚透镜经汇聚透镜汇聚,形成白光聚焦光斑,白光聚焦光斑再经准直微透镜准直进入光纤准直器,光纤准直器将准直微透镜转换的平行光再次聚焦,使焦点位于单模或多模光纤纤芯处。该系统实现了多紫外LED芯片激发白光玻璃发射白光,并通过多透镜光学系统耦合进光纤,从而有效地提高了多点光源光纤耦合效率。
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