一种可对近红外发光调控的BTO基陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109485411A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811332070.1

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种可对近红外发光调控的Er,Yb离子共掺BTO基陶瓷材料及其制备方法,以BaTiO3作为基体,以稀土离子Er3+、Yb3+为掺杂离子,用溶胶-凝胶法进行稀土离子掺杂BTO基陶瓷制备。本发明掺杂陶瓷材料,实现晶粒的纳米化,对1000nm和1550nm进行2~3nm的频率调控。在915nm或980nm半导体激光源的泵浦下,发出中心波长为1000nm和1550nm的近红外光。当外界环境因素如泵浦功率和环境温度变化时,近红外光的两个中心波长发生频移的现象,尤其是中心波长为1550nm的波段频移更为明显。该掺杂陶瓷材料可用于近红外传感、特定光学波长的探测和特殊稀土离子的微观结构定位等。

    一种基于光纤激光器暗化维护的暗化漂白装置和方法

    公开(公告)号:CN104993369B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510354909.1

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种光子暗化漂白装置,以解决目前在掺镱光纤激光运行过程中光子暗化现象的缺少干预的局面。本发明包括暗化漂白光源及其驱动电源。本发明是在掺镱光纤激光器内部上增加一套暗化漂白装置,因此不改变光纤激光器的主体结构,具有高的适用性。本发明装置尤其适合于工作中的周期性的对光纤激光器暗化进行漂白,促进了光纤激光器的使用过程功率的稳定性,减缓了激光器光子暗化进程,提高了激光器的使用寿命。

    一种光纤输出的激光光束质量测量装置

    公开(公告)号:CN106248204B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610723333.6

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种光纤输出的激光光束质量测量装置和方法,主要包括一维电动位移台、三维升降台、夹具、聚焦镜片、准直镜片、光热传感器、红外热像仪、暗室和计算机等。本发明装置为自动化测量系统,由红外热像仪辅助聚焦调节及电脑可视化控制,操作简便,结构简单,误差引入因素少,可测光强较高、光束尺寸较大、任意波长激光的光束质量。相比传统方法中存在的探测器损伤阈值低、动态范围较小等问题,本发明可以测量更高功率、更大光束尺寸、更宽波长范围的激光光束质量,非常适合于科研机构或企业进行激光性能测试或激光器性能评价和优化分析,应用范围广,装置性价比高。

    一种基于光纤激光器暗化维护的暗化漂白装置和方法

    公开(公告)号:CN104993369A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510354909.1

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种光子暗化漂白装置,以解决目前在掺镱光纤激光运行过程中光子暗化现象的缺少干预的局面。本发明包括暗化漂白光源及其驱动电源。本发明是在掺镱光纤激光器内部上增加一套暗化漂白装置,因此不改变光纤激光器的主体结构,具有高的适用性。本发明装置尤其适合于工作中的周期性的对光纤激光器暗化进行漂白,促进了光纤激光器的使用过程功率的稳定性,减缓了激光器光子暗化进程,提高了激光器的使用寿命。

    一种具有超结构的特种光纤及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117192680A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311194493.2

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种具有超结构的特种光纤及其制备方法和应用。本发明的具有超结构的特种光纤,包括纤芯以及包覆于纤芯外周的包层;纤芯为实心单晶纤维;所述包层结构为折射率导光型光子晶体超结构。本发明通过对特种光纤包层进行超结构设计来调控包层等效折射率,扩大了光纤包层材料的选择范围,实现对特种光纤传输模式、传输损耗等性能的有效调控,实现特种光纤少模、低损耗传输。此外,本发明对包层的等效折射率进行有效调控,可以为不同材料的纤芯匹配合适的包层结构及材料,应用广泛。

    一种光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113934079B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111161499.0

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体涉及一种光波导放大器及其制备方法。本发明制备方法包括如下步骤:(1)将衬底加工形成凹槽,所述衬底为具有三维连通纳米级孔道结构的多孔玻璃;(2)将铒盐溶液转印到凹槽底部,使铒离子扩散到多孔玻璃的内部形成掺铒波导;(3)将掺铒波导进行沉积使得掺铒波导被沉积材料密封,沉积材料与所述多孔玻璃的材质相同,沉积后烧结,即可获得光波导放大器。本发明利用多孔玻璃的特性提高Er3+的掺杂浓度,抑制Er3+的团簇效应,并利用新方法提升光波导放大器制备的稳定性。

    一种单晶光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN110217981A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910504127.X

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种单晶光纤及其制备方法,单晶光纤包括纤芯、内包层和外包层,纤芯为实心单晶纤维。制备方法包括制备内外径匹配的多根管状玻璃的预制棒;对预制棒进行拉丝,得到两层结构的玻璃包层;将实心单晶纤维插入内包层中,进行加热拉锥,得到具有玻璃包层的单晶光纤。本发明采用的管状元件材料、数量、尺寸、位置均可调,其光学和热学性能可最大程度的与单晶材料进行匹配,从而能够确保单晶光纤的模式质量和高功率运转;同时还具有结构简单,制备方便等优点,打破了传统的单晶光纤的包层制备困难这一瓶颈,是单晶光纤理想的包层制备方案。

    一种光纤辐照监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN107631796B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710784434.9

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种光纤辐照监测装置及监测方法,该装置包括:辐照光纤、宽带光谱光源、辐照漂白激光光源、光纤时域反射仪和合束器。宽带光谱光源用于采集辐照光纤辐照后及光漂白后的吸收损耗光谱,通过分析辐照前后光谱谱型和强度的变化来测量辐照光纤所受的总剂量和剂量率;辐照漂白激光光源用于漂白辐照后的辐照光纤;光纤时域反射仪用于监控核辐射泄露位置以及光纤的背景损耗。通过宽带光谱光源反馈的损耗光谱来调节辐照漂白光源的波长以及功率,对辐照光纤进行光漂白,消除辐致缺陷,降低辐致损耗,避免光纤辐照饱和,实现辐照光纤使用寿命的大幅度延长以及更换频率的降低。

    一种掺杂ITO纳米粒子的上转换发光玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107082571B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710294193.X

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂ITO纳米粒子的上转换发光玻璃及其制备方法。采用均匀分布有纳米级微孔的多孔玻璃,在微孔中原位制备出ITO纳米粒子,同时掺杂三价铝、三价镱、三价铒,高温烧结后,多孔玻璃孔道闭合,玻璃的强度大大提高,玻璃中均匀分散有ITO纳米粒子及三价镱、三价铒,ITO纳米粒子的掺杂使玻璃中三价铒在980nm波长的红外光激发下可观察到明显的红光,从荧光光谱上可以看出,玻璃在450~750nm波长间的上转换发光性能显著提高,尤其是620~700nm波长的红光部分,且性能稳定。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、制备方便等优点。

    一种负曲率空芯光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN109143460A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811064236.6

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明属于光纤光学领域,更具体地,涉及一种负曲率空芯光纤及其制备方法。其包括位于所述负曲率空芯光纤最外层的外环包层、在所述外环包层内表面设置的由若干个相互接触的实心棒状元件环形排列所组成的中间包层;在所述中间包层的内侧设置的由若干个相互不接触的呈环形排列的管状元件组成的内环包层以及由所述内环包层确定的纤芯区域。通过在外环包层内表面设置相互接触的紧密排列的实心棒状元件构成的中间包层,由此降低了负曲率空芯光纤的制备难度,保证了非接触管环的分布均匀性,由此解决现有技术的负曲率空芯光纤结构中非接触管环分布不均匀而导致的光纤模式偏振差异大的技术问题。

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