硒碲合金半导体微米线的制备方法

    公开(公告)号:CN105565282A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510971520.1

    申请日:2015-12-20

    Abstract: 本发明公开硒碲合金半导体微米线的制备方法。该方法首先是选择一种玻璃材料,使此玻璃的加热拉丝温度在硒碲合金半导体液态温度范围内;其次将玻璃冷加工成玻璃管,并将混合均匀的硒粉和碲粉填充到玻璃管中,而后封闭玻璃管两端;第三步是将组装好的玻璃管在光纤拉丝塔上进行加热、拉丝,通过调节拉丝参数,使丝径达到纳米和微米量级;第四步是将拉制好的硒碲合金芯/玻璃包层的细丝浸泡在一种酸性溶液中,使玻璃包层被酸溶液腐蚀掉,腐蚀完成后即得到硒碲合金半导体微米线。本发明的制备硒碲合金半导体微米线工艺简单,微米线长度大且直径均匀。硒碲合金半导体微米线的组分(硒和碲比例)、直径和长度可通过控制拉丝参数来调节。

    锗酸盐玻璃包层/半导体纤芯复合材料光纤

    公开(公告)号:CN105445851A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510971516.5

    申请日:2015-12-20

    Abstract: 本发明提供锗酸盐玻璃包层/半导体纤芯复合材料光纤。本发明以多组分锗酸盐玻璃为光纤包层材料,以Ge、InSb、GaSb、SnTe或GeTe半导体为光纤纤芯材料,构成在2~5 μm光波段具有低损耗特征的复合材料光纤,透过率大于75%。中红外波段在大气监测、激光雷达、激光医疗和光谱学等领域有着广泛的应用,成为近些年来研究的热点。光在光纤中传输时,传输光场主要分布在纤芯中,但光纤包层中也存在一部分光场,因此低损耗光传输需要纤芯和包层均对传输光有较高的透过性。本发明极大的拓宽了玻璃包层半导体纤芯复合材料光纤的种类,同时可以充分发挥出半导体材料在中红外的性能,为复合材料光纤在中红外的应用提供基础。

    激光玻璃组分的筛选方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115954064A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310055693.3

    申请日:2023-01-19

    Abstract: 本申请涉及玻璃材料技术领域,提供了一种激光玻璃组分的筛选方法、装置、计算机设备和存储介质。获取包含激活离子的激光玻璃的多个组分数据,对每个组分数据进行分子动力学模拟,根据得到的每个组分数据相应的玻璃结构数据,计算得到每个组分数据相应的激活离子局域的结构性质数据;获取每个组分数据相应的激光性能数据,根据同一组分数据相应的激活离子局域的结构性质数据以及相应的激光性能数据,构建结构性质‑激光性能数据集;利用结构性质‑激光性能数据集进行模型训练,利用得到的激光性能预测模型,从包含激活离子的激光玻璃的组分空间中,筛选出组分空间中激光性能优异的组分数据。本申请的方法构建的激光性能预测模型可释性强。

    一种用于输出黄光激光的Dy3+掺杂磷酸盐玻璃、光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN113087388A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110350616.1

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于输出黄光激光的Dy3+掺杂磷酸盐玻璃、光纤及其制备方法,其组分以摩尔百分比的形式表示为:60%‑70%P2O5、10%‑15%K2O、10%‑15%BaO、2%‑5%Al2O3、3%‑5.5%La2O3、0.5%‑3%Dy2O3,总摩尔百分比为100%。利用磷酸盐玻璃的优点,再加上掺入大量K+作为低场强修饰体隔离Dy3+、共掺La3+改善Dy3+分散性改善黄光增益性能,大幅提高输出功率和效率。而且磷酸盐玻璃光纤损伤阈值高,制备工艺简单且韧性好,可制作出高效、稳定且结构简单的Dy3+掺杂黄光光纤激光器,实现高功率、高效且稳定的光纤黄光激光直接输出。

    高重频可调谐锁模光纤激光器及激光产生方法和应用

    公开(公告)号:CN109361144B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811523730.4

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种高重频可调谐锁模光纤激光器及激光产生方法和应用。该激光器通过采用模式选择波片,将泵浦光转换为线偏振模式的光,该线偏振模式的光与待产生增益光的超宽带高增益光纤的形状适配,并且通过旋转四分之一波片,可以控制该线偏振模式的光进行旋转,可以使得光场极大值位于超宽带高增益光纤的不同增益区域,激发其中不同的发光离子产生相应的增益光,实现不同波段之间的激光切换。该多波段可调谐锁模光纤激光器输出锁模脉冲波长在1450nm~2150nm范围内可调,具有结构简单、携带方便等优点,可以将重复频率提高到大于500MHz,甚至1GHz以上,在高重频领域及脉冲的理论研究方面,有着广阔的应用前景。

    多波段可调谐单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN109286122B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811521879.9

    申请日:2018-12-13

    Inventor: 杨中民 唐国武

    Abstract: 本发明涉及一种多波段可调谐单频光纤激光器。该多波段可调谐单频光纤激光器包括泵浦源、谐振腔和隔离器,其中谐振腔由宽带光纤光栅、超宽带高增益光纤、阵列波导光栅以及窄带光纤光栅等依次设置组成超短线形腔,从宽带光纤光栅一端将泵浦光耦合进谐振腔,产生激光振荡,最后经隔离器输出单频激光。通过程序可调节阵列波导光栅来实现不同波段之间的切换,通过压电陶瓷或温控调节窄带光纤光栅的中心波长来实现同一波段内不同波长的可调谐,最终可实现1450nm~2150nm波段内连续可调谐单频激光输出,线宽小于500Hz,有望应用于相干光合束、生物医学以及光谱学等领域。

    超宽带高增益光纤与器件制备技术

    公开(公告)号:CN109412000B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201811523780.2

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种超宽带高增益光纤与器件制备技术,步骤包括(1)制备增益光纤:所述增益光纤是一种复合结构光纤,纤芯为多组对称分布的扇形结构或多个同心的环形结构,由至少两种不同种类稀土掺杂的玻璃组成,且发光中心分别位于纤芯中不同的扇形结构或环形结构区域;(2)构建光纤激光器:采用该增益光纤,通过控制泵浦光光斑的形状,选择性激发纤芯中不同区域中的稀土离子,并结合光纤光栅对实现可调谐激光输出。本发明将光纤结构设计和泵浦光的光场分布控制相结合,制备的增益光纤具有高增益和超宽带的特性,通过选择性激发特定区域中的发光离子,避免全纤芯泵浦产生多余的热量,可应用于宽带可调谐的单频光纤激光器和高重频锁模光纤激光器。

    一种金属-半导体-玻璃光电光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN107129139B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710273099.6

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种金属‑半导体‑玻璃光电光纤及其制备方法。该光电光纤包括包层(2)、纤芯(3)和金属铝线(1);所述包层(2)为磷酸盐玻璃;所述纤芯(3)在光纤的轴心线上,纤芯(3)为间隔分布的硒碲半导体球;在纤芯(3)两侧具有以纤芯(3)为对称轴进行对称分布的两条金属铝线(1);所述金属铝线(1)与纤芯(3)沿光纤的轴心方向平行,且金属铝线(1)与纤芯(3)中的硒碲半导体球直接接触构成电回路。该方法通过光纤预制棒的制备与拉丝,再热处理得到光电光纤。本发明光电光纤集成了硒碲半导体的高光电导性能和金属铝的电导性能,在黑暗和光照下的电流变化达2个数量级以上,且可通过调节硒碲的组分来调节光电流的变化。

    一种高掺杂Tb3+磷酸盐玻璃芯复合材料光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN106082684B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201610409580.9

    申请日:2016-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种高掺杂Tb3+磷酸盐玻璃芯复合材料光纤及其制备方法。本光纤的包层材料为光学性能优异的K9玻璃,纤芯材料为高掺杂Tb3+磷酸盐玻璃,制备的纤芯玻璃在可见‑近红外区具有高透过率、大的费尔德常数,同时具有强的绿光(542 nm)发射以及长的荧光寿命。光纤的制备步骤如下:一是高掺杂Tb3+磷酸盐纤芯玻璃的熔制;二是光纤预制棒的加工;三是复合光纤的拉制。本发明采用纤芯熔融法能有效地解决因高掺杂Tb3+玻璃拉制光纤导致的析晶问题。本发明的光纤可用于光纤通信领域的磁光隔离器、磁光调制器、磁光开关等磁光器件,光纤电流互感器、光纤磁场传感器等传感领域以及绿光(542 nm)光纤激光器。

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