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公开(公告)号:CN108802897A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810463877.2
申请日:2018-05-15
申请人: 复旦大学
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02295 , G02B6/02304
摘要: 本发明属于微流控光纤器件技术领域,具体为一种空芯光子晶体光纤空气孔选择性疏水处理方法。本发明方法包括:将空芯光子晶体光纤的空气孔进行选择性密封:密封后可以完全阻止气体或液体进入密封的空气孔内;对空芯光子晶体光纤空气孔进行选择性的疏水处理,使气孔内表面达到疏水要求,本发明可以一次性对长距离的空芯光子晶体光纤的空气孔进行选择性的疏水处理,通过切割,每段光纤均可直接使用,节省了大量时间和成本;而且,通过这种方法处理的空芯光子晶体光纤端面没有结构破坏带来的额外光学损耗,既可实现高效的自由空间光耦合,也可以实现光纤的低损耗连接,是光纤功能型器件制备和传感应用的一项重要技术。
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公开(公告)号:CN106842416A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710177784.9
申请日:2017-03-23
申请人: 燕山大学
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02295 , G02B6/02304
摘要: 一种近零色散平坦光子晶体光纤,它包括背景材料、纤芯和包层,其中背景材料为石英材料,纤芯由光纤中心区域缺失的6层空气孔构成,包层由纤芯外围周期性排布的多层空气孔构成,空气孔为圆形,所有空气孔直径相同,在背景材料中呈六边形排布,空气孔直径为80‑120nm,孔间距Λ为300‑400nm,空气孔层数为5‑25层。本发明结构简单、制备容易、色散波动范围较小、在同样包层厚度情况下,包层可以容纳更多的空气孔,更容易实现对光的束缚。
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公开(公告)号:CN106338788A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610871589.1
申请日:2016-09-29
申请人: 深圳大学
CPC分类号: G02B5/1857 , G02B6/02295
摘要: 本发明适用于光栅制备技术领域,提供了一种在光子晶体光纤上高效制备布拉格光栅的方法,所述方法包括:选择性膨胀加工步骤,将光子晶体光纤的待加工光栅区进行选择性膨胀加工,以使所述光子晶体光纤的待加工光栅区的部分包层孔崩塌,形成局部的简化包层区;制备布拉格光栅步骤,在光子晶体光纤的简化包层区进行激光刻栅,从而形成布拉格光栅。本发明提供的方法解决了在光子晶体光纤上制备布拉格光栅时,其包层孔会对侧面加工激光造成较强散射,导致光子晶体光纤加工光栅效率极低的问题。
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公开(公告)号:CN105785505A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610312847.2
申请日:2016-05-12
申请人: 中国工程物理研究院总体工程研究所
CPC分类号: G02B6/024 , G01M11/00 , G02B6/02295
摘要: 本发明公开了一种光子晶体光纤定轴装置,其中,光纤置于光纤支撑台上并通过夹持卡夹夹持,码盘和旋转器分别安装于光纤支撑台旁,光纤支撑台、码盘和旋转器均安装于移动平台上,光纤的待测端靠近测量光路的一端,测量光路的另一端置于相机的摄像位置,照明光源的出射光对准光纤的待测端,相机的信号输出端和码盘的信号输出端上位机的信号输入端连接。本发明公开了一种光子晶体光纤定轴装置采用的定轴方法,根据测量光路和码盘的实时信息采集,通过移动平台和旋转器对光纤进行定轴。本发明通过实时监测光纤的轴向位置和旋转角度,协助光纤选择和固定敏感轴方向,可以快速有效地找到需要的光纤轴向并将光纤固定。
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公开(公告)号:CN100520460C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN03816789.1
申请日:2003-07-18
申请人: 帝斯曼知识产权资产管理有限公司
发明人: 蒂莫西·爱德华·毕晓普 , 托什科·亚历山大·米舍夫
IPC分类号: G02B6/12 , C03B37/028 , C03C25/10
CPC分类号: C03C25/106 , C03B2203/42 , C03C25/1065 , G01N3/08 , G01N3/18 , G01N2203/0278 , G01N2203/028 , G02B6/02295 , G02B6/02395
摘要: 本发明涉及经涂布的光子晶体光纤,包括:(i)光子晶体光纤;和(ii)包围所述光子晶体光纤的保护涂层;其中所述保护涂层具有下面的性质组合:(a)断裂伸长率至少为25%;(b)正割模量小于100MPa;(c)在50%相对湿度下,对玻璃的粘附力至少为0.2N;(d)在95%相对湿度下,对玻璃的粘附力至少为0.02N;和/或(e)水敏度小于10wt%。
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公开(公告)号:CN107315221A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710619654.6
申请日:2017-07-26
申请人: 北京航空航天大学
CPC分类号: G02B6/02295 , G02B6/02342 , G02B6/024
摘要: 本发明公开了一种两层结构的细径实芯保偏光子晶体光纤,光纤截面为圆形,从外向内的结构依次为涂覆层,石英包层,包层空气孔和纤芯;包层空气孔分为两层,第一层空气孔包括第一层大孔、第一层小孔,第二层空气孔包括第二层大孔、第二层小孔;以光纤截面圆心为原点,第一层空气孔的圆心以光纤截面圆心为中心,呈正六边形排列,第一层大孔为2个,在横向上对称,第一层小孔为4个,在第一层空气孔的外围,第二层空气孔的圆心以光纤截面圆心为中心,呈正六边形排列,第二层大孔为2个,在纵向上对称,第二层小孔为10个,本发明可大幅降低光纤几何尺寸,从而减轻光纤环重量,减小光纤环尺寸,有利于陀螺小型化,提高光纤器件集成度。
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公开(公告)号:CN105019057B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510400512.1
申请日:2015-07-09
申请人: 南通纺织丝绸产业技术研究院
IPC分类号: D01F9/08 , C08F257/02 , C08F220/14 , C08F220/06
CPC分类号: D01F9/08 , C04B35/6224 , C04B2235/526 , C04B2235/5264 , C04B2235/5454 , C04B2235/6028 , C04B2235/9653 , C08J5/18 , G02B6/02033 , G02B6/02295 , G02B6/1225
摘要: 本发明涉及一种反蛋白石胶体晶体纤维的制备方法,通过垂直沉降两种组分胶体球(微米或者纳米尺寸),即聚苯乙烯壳核结构球和二氧化硅颗粒,得到3.5cm左右长,宽度和厚度可调的条状反蛋白石胶体晶体纤维,产量高,尺寸可控,方法快捷方便,纤维表面与内部均无裂纹,且制得的反蛋白石胶体晶体纤维条可以从载玻片表面剥离,方便取用。
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公开(公告)号:CN106569370A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610827429.7
申请日:2008-01-14
申请人: NKT光子学有限公司
发明人: C.L.汤姆森
IPC分类号: G02F1/365
CPC分类号: G02F1/365 , G02B6/02295 , G02F2001/3528
摘要: 本发明涉及包括芯和包层的光学纤维,该芯和包层分别包括芯材料和包层材料,其中所述纤维是非线性微结构光学纤维,所述微结构光学纤维通过包括使所述芯材料和可选地所述包层材料装载氢和/或氘的方法是可获得的由此在高脉冲应用中纤维的寿命可被延长。
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公开(公告)号:CN105911639A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610347146.2
申请日:2016-05-24
申请人: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02295
摘要: 本发明涉及一种用于光通信传输系统的低衰减单模光纤,包括有芯层和包层,其特征在于所述的芯层半径R1为4.0μm~7.0μm,相对折射率差Δ1为0.15%~0.35%,所述的包层包括下陷内包层和下陷外包层,所述的下陷内包层半径R2为7.0μm~12.0μm,下陷内包层相对折射率差Δ2为?0.33%~?0.05%,所述的下陷外包层相对折射率差Δ3为?0.29%~?0.05%。本发明在普通阶跃型剖面的基础上减少芯层掺锗量、增加包层掺氟量,在满足单模传输波导所需的芯包折射率差的基础上,将芯层和包层折射率同时下移,这样可以大大降低芯层掺杂剂浓度波动引起的瑞利散射损耗,而且,掺杂剂的改变使芯层粘度增加、包层粘度下降,芯包层粘度匹配得到进一步改善,这样可以减小拉丝过程产生的内应力,从而也可进一步降低衰减。
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公开(公告)号:CN105607182A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610005835.5
申请日:2016-01-06
申请人: 烽火通信科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02295
摘要: 本发明公开了一种低损耗光子晶体光纤及其制备方法,制备方法包括以下步骤:制备一根高纯芯棒,经外喷、烧结形成中心石英层,高纯芯棒进而形成中心芯棒;以所述中心芯棒为靶棒,在其外围沿圆周方向均匀放置若干第一靶棒,经外喷、烧结形成第一石英层,然后依次向外围设置至最后一层的第N靶棒(N>=1),外喷、烧结完毕,其中靶棒的层数与所加工的光纤的石英层的层数相同,各层的靶棒数目与各石英层的孔数相同;接续尾管,采用气压控制拉制成光子晶体光纤。本发明,可高效率、低成本的大规模制造低损耗光子晶体光纤,使制得的光纤具有良好的衰减特性和超强的弯曲不敏感性。
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