体光栅标定组件、体光栅的制备装置、标定方法和曝光方法

    公开(公告)号:CN113009609A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110224477.8

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种体光栅标定组件、体光栅的制备装置、标定方法和曝光方法,标定装置包括第一激光器和第一反射镜,所述第一激光器位于曝光平台上样品的正侧,所述第一反射镜位于曝光平台上样品的另一侧;所述第一激光器发出标定光束以照射在曝光平台的曝光区上,从所述曝光平台上透射的光经第一反射镜反射,获得反射光束,调整所述第一反射镜的角度以使得反射光束在第一激光器的输出端形成牛顿环。其使用标定的方法可精确控制体光栅栅线的角度,稳定性好。

    螺旋相位调制片的制备方法及其产生涡旋光束的方法

    公开(公告)号:CN112125506A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011007447.3

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及的螺旋相位调制片的制备方法,包括:S1:提供光热敏折变玻璃和螺旋型强度分布的紫外光束,螺旋型强度分布的紫外光束辐照光热敏折变玻璃;S2:将照射过紫外光束的光热敏折变玻璃进行成核和析晶热处理,得到螺旋相位调制片,进而可高效、快速地产生涡旋光束,光热敏折变玻璃形成的螺旋相位调制片,激光诱导损伤阈值高,可承受10J/cm2@1064nm@3ns的能量密度,可直接用于生成高功率涡旋光束并且产生效率可达95%,对入射的激光偏振态无明确要求。该制备方法简单,制备得到的螺旋相位调制片有效通光口径大,可达数百毫米量级,螺旋相位调制形式可通过控制紫外光束光强分布而灵活改变;螺旋相位调制幅值可通过控制紫外光束辐照通量而灵活改变。

    基于复合涡旋光干涉的透镜曲率半径测量方法

    公开(公告)号:CN109724538A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910192284.1

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于复合涡旋光干涉的透镜曲率半径测量方法,包括以下步骤:S1、提供入射光、透镜、反射面以及成像系统,入射光在透镜和反射面上发生等厚干涉,产生带有涡旋节点的牛顿环,成像系统设置在探测面处,用于观察牛顿环;S2、根据公式R=(ri2-rj2)/(mi-mj)λ计算得到透镜的曲率半径,其中,i和j分别代表第i个和第j个节点,r表示涡旋节点的半径,mi-mj是两个涡旋节点之间的条纹数。该测量方法通过在牛顿环上引入涡旋节点,将其划分为多段,以便于在高放大倍率下分别对每一段计数,实现放大条纹后在有限视场内定标,以方便测量出透镜的曲率半径,且具有较高精度。

    双脉冲环形激光放大器
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107845947A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711314059.8

    申请日:2017-12-12

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: H01S3/083 H01S3/10023 H01S3/10061

    Abstract: 本发明涉及一种双脉冲环形激光放大器,用以对两个激光脉冲进行环形放大,其包括形成环形光路结构的第一光路通路和第二光路通路;第一光路通路包括第一偏振器、第二偏振器、设置在第一偏振器和第二偏振器之间的第一内部光路组件、第一变形镜及设置在第二偏振器和第一变形镜之间的第一偏振旋转器件,第一内部光路组件包括第一激光放大器、第一空间滤波器、第一光电开关、第二激光放大器;第二光路通路包括第三偏振器、第四偏振器、设置在第三偏振器和第四偏振器之间的第二内部光路组件、第二变形镜及设置在第三偏振器和第二变形镜之间的第二偏振旋转器件,第二内部光路组件包括第三激光放大器、第二光电开关、第二空间滤波器、第四激光放大器。

    新型多单管半导体激光器光纤耦合模块

    公开(公告)号:CN105207054A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510662366.X

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了新型多单管半导体激光器光纤耦合模块,包括底板和设置在所述底板第一方向两端的两组阶梯热沉,所述两组阶梯热沉上分别设有若干个阶梯面,所述若干个阶梯面由所述底板中部向第一方向两端依次升高,每个阶梯面上相对设置两个半导体激光器,且所述两个半导体激光器沿所述底板第二方向布置,所述第二方向与所述第一方向垂直,所述两个半导体激光器之间设有刀锋直角反射镜,半导体激光器发出的光束在所述刀锋直角反射镜处合束,两组阶梯热沉之间设有反射镜,所述反射镜与所述刀锋直角反射镜的位置相对应且具有两个反射面以用于两组阶梯热沉上半导体激光束快轴方向上的合束,所述反射镜的出光束方向上依次设有扩束镜和聚焦镜。本发明提供的光纤耦合模块,可实现激光光束的二维排布,提高光纤耦合的输出功率。

    低截止频率混合空间滤波器

    公开(公告)号:CN103592777A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310628732.0

    申请日:2013-11-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种低截止频率混合空间滤波器,所述低截止频率混合空间滤波器包括沿光路依次放置的体布拉格光栅、第一聚焦透镜、针孔和第二聚焦透镜,所述体布拉格光栅对入射光进行布拉格衍射,所述第一聚焦透镜对体布拉格光栅的衍射光进行傅里叶变换,将光束从空域转换至频域,所述针孔对光束实现第二次空间滤波,所述第二聚焦透镜将光束从频域转换至空域,完成空间滤波。本发明的低截止频率混合空间滤波器根本不同于仅使用透镜和针孔的传统空间滤波器,降低了聚焦激光造成堵孔效应和烧毁滤波元器件的可能。具有更低的截止频率和低频损耗效率;实现了优秀的低通滤波能力;可承载的激光功率较高。

    无旁瓣角度选择激光滤波器

    公开(公告)号:CN103592713A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310628878.5

    申请日:2013-11-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种无旁瓣角度选择激光滤波器,包括用于对入射光进行第一次衍射的第一体布拉格光栅以及对从所述第一体布拉格光栅出射的衍射光进行第二次衍射的第二体布拉格光栅,所述第一体布拉格光栅与第二体布拉格光栅的光栅矢量相互平行,所述第一体布拉格光栅的衍射次级大对应于第二体布拉格光栅的衍射零值。本发明的无旁瓣角度选择激光滤波器有效解决普通角选择激光滤波器的旁瓣缺陷,可实现更优质的空间滤波;结构紧凑;实现对各光谱成分优秀的低通滤波能力;可承载的激光功率较高。

    一种肺炎克雷伯菌定植预测模型、构建方法、应用

    公开(公告)号:CN117174320A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310875254.7

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本申请属于预测模型技术领域,公开了一种肺炎克雷伯菌定植预测模型、构建方法、应用;对于行异基因造血干细胞移植的患者,移植前有肺炎克雷伯菌定植的患者移植后血小板植入时间更长,生存更差,本申请通过logistic回归临床预测模型预测了7个影响因素会导致移植后肺炎克雷伯菌定植,7个影响因素分别是HCT‑CI评分≥3分、化疗次数或者住院次数更多、HLA抗体阳性、移植前肺部感染、肛周感染、败血症和软组织感染。在移植前可对患者进行风险分析,对于本申请预测模型所预测的肺炎克雷伯菌定植高危患者,临床医生可提前干预治疗,从而改善移植后复发率,提高生存期。

    体布拉格光栅折射率调制度测量方法

    公开(公告)号:CN112378626B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011306191.6

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种体布拉格光栅折射率调制度测量方法,所述方法包括:根据厚度确定在布拉格条件下布拉格衍射效率随折射率调制度的第一变化曲线;将第一变化曲线分为三个阶段,确定三个阶段体布拉格光栅的第一角度选择曲线轮廓;确定在不同折射率调制度情况下第一角度选择曲线轮廓对应的布拉格衍射效率与第一旁瓣衍射效率的第一比值;利用平顶准直光在布拉格条件下和非布拉格条件下入射体布拉格光栅,获得对应衍射光功率和透射光功率;根据衍射光功率和透射光功率确定衍射效率;将获得的衍射效率与第一旁瓣衍射效率的第二比值和第一比值进行比较,确定折射率调制度;可以解决由于体布拉格光栅吸收损耗而对折射率调制度测量带来误差的问题。

    使用蓝光控制PTR玻璃中氟化钠析晶的方法、系统及其应用

    公开(公告)号:CN112456515A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011528396.9

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用蓝光控制PTR玻璃中氟化钠析晶的方法,具体为:在对PTR玻璃进行成核热处理以形成银团簇的同时,使用蓝光对所述PTR玻璃进行曝光,使得尺寸较大的溴化钠颗粒分解,留下尺寸较小的银原子颗粒为核供氟化钠晶体析出,从而实现了控制析出的氟化钠晶体的尺寸。本发明还公开了所述的方法在制备反射式体布拉格光栅中的应用。本发明的方法可以达到控制析出氟化钠尺寸的目的,从而有利于光栅周期较小的反射式体布拉格光栅的制备。

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