一种特种玻璃光纤侧面泵浦耦合器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115639645B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202211246936.3

    申请日:2022-10-12

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: G02B6/26 G02B6/245

    摘要: 本发明公开了一种特种玻璃光纤侧面泵浦耦合器及其制备方法,该侧面泵浦耦合器包括泵浦光纤、信号光纤、毛细玻璃管和散热装置,泵浦光纤为无芯锥形玻璃光纤,信号光纤为双包层玻璃光纤,毛细玻璃管套设在信号光纤的内包层外露段的外侧,泵浦光纤的靠近锥尖的部分长度与内包层融接形成耦合区,散热装置紧密贴合设置在耦合区的外侧,泵浦光纤和信号光纤的内包层的材质为组分完全相同的特种玻璃,毛细玻璃管的材质与泵浦光纤属于同一类别且熔点低10~30℃。本发明侧面泵浦耦合器结构稳定,承载功率高,性能优异,能实现中红外波段高功率激光稳定可靠的输出,其耦合区不易断裂,泵浦光纤和信号光纤不易分离,且能保证泵浦光顺利耦合进信号光纤。

    提高实芯光纤-空芯光纤耦合效率的方法及装置

    公开(公告)号:CN118732170B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411229567.6

    申请日:2024-09-03

    摘要: 提高实芯光纤‑空芯光纤耦合效率的方法及装置,包括:备实芯光纤,确认应用波长;使用FDTD确认实芯光纤与空心光纤的模场直径,比较实芯光纤与空芯光纤的模场直径大小,失配则对实芯光纤进行拉锥或扩芯至实芯光纤与空心光纤的模场相近,对实芯光纤包层进行腐蚀,并使用FDTD软件对腐蚀后的实芯光纤插入空芯光纤进行仿真,根据仿真结果,选择耦合效率最大的实芯光纤;所选腐蚀后的实芯光纤和空芯光纤进行切割,并在实芯光纤的端面研磨后镀高透膜;再将实芯光纤镀膜后的腐蚀段插入到空芯光纤的纤芯中,并对实芯光纤与空芯光纤的连接处进行集成封装处理。本发明能适用于各种纤芯尺寸的空芯光纤,并可承受高功率激光传输。

    一种光通信器件及其制造方法、通信设备

    公开(公告)号:CN118795607A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411170544.2

    申请日:2024-08-23

    发明人: 徐杰 方洋 绪海波

    摘要: 本发明涉及激光通信技术领域,特别是一种光通信器件及其制造方法、通信设备。光通信器件包括:多芯光纤,包括2N个中心对称分布的纤芯,N为大于或等于1的整数,将纤芯中射出激光的纤芯作为发射纤芯,与发射纤芯中心对称的纤芯作为接收纤芯;渐变折射率光纤,与多芯光纤的出光端熔接,外直径与多芯光纤的外直径相等,纤芯直径大于激光的光斑的最大直径,且远离多芯光纤的一端镀有反射膜。本发明可以确保光通信器件的稳定性和可靠性,提高光信号的传输效率和稳定性,光通信器件的体积小,制造成本低。

    一种光纤耦合工艺
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118788571A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410859257.6

    申请日:2024-06-28

    发明人: 侯杰 孙华杰

    摘要: 本发明涉及一种光纤耦合工艺,属于光纤制造技术领域包括:光纤耦合位置确定,对两段同轴设置的光纤进行定位;点紫外胶于所述光纤耦合位置,采用紫外灯垂直光纤的轴线光照,采用紫外灯绕所述光纤的轴线在180度范围内往复光照,固化紫外胶从而固定两段光纤的位置;在所述光纤耦合位置增加涂设紫外胶的量,并采用紫外灯光照固化;在所述光纤耦合位置涂设黑胶形成保护层,并烘烤;采用调温设备,对所述光纤耦合位置进行连续温度变化;其能解决现有技术中光固化耦合工艺中胶体发生应力变化,造成光纤传输质量下降或光纤连接不良的技术问题。

    一种基于SERS检测锂电池电解液的光纤微结构及设计方法和应用

    公开(公告)号:CN118759645A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410918419.9

    申请日:2024-07-10

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明属于锂电池检测技术领域,具体涉及一种基于SERS检测锂电池电解液的光纤微结构及设计方法和应用,其中光纤微结构包括激发端光纤、接收端光纤、拉曼光谱仪以及添加在接收端光纤末端的滤光片;所述激发端光纤、接收端光纤和拉曼光谱仪连接;所述激发端光纤的光学结构为锥型结构,接收端光纤的光学结构为凸透镜结构。本发明的光纤微结构具有体积小,使用灵活,耐腐蚀性强,重量轻等优点;本发明的光纤微结构可以有效检测到电解液的拉曼信号,并且可以检测到3000cm‑1波数左右电极材料的拉曼信号,可直接评估锂电池在循环充放电过程中电解液的动态变化以及电池可能会出现的异常情况。

    一种基于硅和铌酸锂复合薄膜的端面耦合器

    公开(公告)号:CN115373082B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202211143999.6

    申请日:2022-09-20

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G02B6/30 G02B6/26 G02B6/122

    摘要: 本发明涉及一种基于硅和铌酸锂复合薄膜的端面耦合器。本发明的端面耦合器采用倒锥形的波导结构来扩大波导的模式直径,同时采用透镜光纤(将单模光纤的模式直径缩小到2.5μm左右)来实现与光波导的耦合。本发明的耦合器具有低插入损耗,对偏振不敏感,大的操作带宽和结构稳定的特点。有助于Si‑LNOI平台在集成光学中的广泛应用。

    结构化表面和包括其的光学套管

    公开(公告)号:CN114080553B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202080046330.8

    申请日:2020-06-11

    IPC分类号: G02B6/26 G02B6/27

    摘要: 本发明公开了一种结构化表面,该结构化表面减小在从600nm延伸到1700nm的第一波长范围内的预定波长下的光学反射率。该结构化表面包括沿第一方向布置并沿正交的第二方向延伸的多个平行线性结构。每个线性结构包括在沿该第二方向延伸的峰处相交的相对非线性小面。相邻线性结构的该峰之间的平均间距小于该预定波长,使得针对具有该预定波长并且在基本上垂直于该第一方向和该第二方向的方向上入射在该结构化表面上的光,该结构化表面针对沿该第一方向偏振的光具有反射率Rx<0.5%并且针对沿该第二方向偏振的光具有反射率Ry<0.5%,其中Rx‑Ry的绝对值小于0.3%。光学套管可具有包括该结构化表面的出射表面。