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公开(公告)号:CN115629441A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211252109.5
申请日:2022-10-13
申请人: 哈尔滨工程大学
摘要: 本发明公开了一种柔性多芯光纤及其制备方法,柔性多芯光纤包括包层和设置在包层内部的若干个柔性光纤纤芯,若干个柔性光纤纤芯以环绕的方式通过固定材料固定在包层的内壁上,相邻两柔性光纤纤芯之间填充有填充材料,包层为柔性空心细长圆柱型结构,柔性光纤纤芯为实心细长圆柱型结构。相比于传统的多芯光纤制备方法,本发明提出的制备方式更加经济可靠,且可通过对方法的灵活使用制备出不同结构、不同组成和不同芯数的多芯柔性光纤。本发明制备的柔性多芯光纤可拉伸性和柔性强,其包层和纤芯材料折射率可调,并且可以直接掺杂其他的特异性识别物质或者传感物质,这些优点可以使其工作在一些特殊需求的场景下。
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公开(公告)号:CN115724584B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211499264.7
申请日:2022-11-28
申请人: 中国电子科技集团公司第十一研究所 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: C03B37/027 , C03B37/012
摘要: 本申请公开了一种稀土离子掺杂多组分硅酸盐玻璃光纤的制备方法及应用,包括:制备Ti4+离子和Ce3+离子共掺的高浓度稀土离子掺杂的多组分芯层玻璃,其中所述芯层玻璃为多组分硅酸盐玻璃,且包括SiO2和RE2O3成分,RE表示稀土元素,且RE2O3的含量为x=3mol.%~7mol.%;以及制备包层玻璃,所述包层玻璃中含有Ti4+离子和Ce3+离子,为多组分硅酸盐玻璃且包括SiO2成分;加工制备的芯层玻璃成指定规格;将指定规格的芯层玻璃置入打孔后的所述包层玻璃,以形成光纤预制棒;拉制所述光纤预制棒,完成光纤制备。本申请提出通过变价离子与Ce3+共掺的方式,在尽可能降低Ce3+浓度的条件下,提高多组分玻璃光纤的耐辐射特性。
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公开(公告)号:CN115685425A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211333442.9
申请日:2022-10-28
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G02B5/18
摘要: 本发明公开了一种柔性结构调制型光栅的制作装置,包括包层溶液微流泵、芯液微流泵、包层溶液流通管道、芯液流通管道、溶液凝固池,芯液流通管道设置于包层溶液流通管道内并与包层溶液流通管道同轴设置,芯液流通管道的顶端与芯液微流泵连通,芯液流通管道的底端设置有芯液喷头,包层溶液流通管道的顶端与包层溶液微流泵连通,包层溶液流通管道的底端设置有包层溶液喷头,溶液凝固池设置于包层溶液喷头和芯液喷头的下方,溶液凝固池设置于位移调节台上。本发明采用上述结构的一种柔性结构调制型光栅的制作装置及其制作方法,使得柔性光栅生长的周期和长度受控,保证光栅具备良好的生物界面兼容性与较高的抗剪切力。
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公开(公告)号:CN116088087A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211252103.8
申请日:2022-10-13
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G02B6/02
摘要: 本发明公开了一种悬挂芯柔性光纤制备方法,该悬挂芯柔性光纤由两种不同的柔性材料构成,分别通过牺牲模板法使用两种材料制备悬挂芯光纤包层与悬挂芯光纤纤芯。在制备悬挂芯柔性光纤包层时,通过静置的方式利用重力,使悬挂芯光纤包层前体液体形成特定的中空结构,制成悬挂芯光纤包层备用;在制备悬挂芯光纤纤芯后,将悬挂芯光纤纤芯置于悬挂芯光纤包层内部,再次加入悬挂芯光纤包层前体液体并使其固化,形成悬挂芯柔性光纤结构。本发明充分利用了柔性材料的特点,制备的光纤具有良好的延展性和拉伸性,机械性能较高,使用的材料安全无毒,具有优良的保水性和低温性能,可用于微流监测、智能传感、柔性可穿戴设备等领域,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN115724584A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211499264.7
申请日:2022-11-28
申请人: 中国电子科技集团公司第十一研究所 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: C03B37/027 , C03B37/012
摘要: 本申请公开了一种稀土离子掺杂多组分硅酸盐玻璃光纤的制备方法及应用,包括:制备Ti4+离子和Ce3+离子共掺的高浓度稀土离子掺杂的多组分芯层玻璃,其中所述芯层玻璃为多组分硅酸盐玻璃,且包括SiO2和RE2O3成分,RE表示稀土元素,且RE2O3的含量为x=3mol.%~7mol.%;以及制备包层玻璃,所述包层玻璃中含有Ti4+离子和Ce3+离子,为多组分硅酸盐玻璃且包括SiO2成分;加工制备的芯层玻璃成指定规格;将指定规格的芯层玻璃置入打孔后的所述包层玻璃,以形成光纤预制棒;拉制所述光纤预制棒,完成光纤制备。本申请提出通过变价离子与Ce3+共掺的方式,在尽可能降低Ce3+浓度的条件下,提高多组分玻璃光纤的耐辐射特性。
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