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公开(公告)号:CN107244804A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710396711.9
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种铋掺杂磷硅酸盐玻璃及其制备方法。其特征在于该玻璃含有40mol%至70mol%的P2O5。在近红外半导体激光器抽运下,观测到半高宽超过250nm的超宽带近红外发光。为制得这种铋掺杂磷硅酸盐玻璃,首先分别称取铋掺杂硅酸盐和磷酸盐玻璃原料,分别融制两种玻璃,随后将两种玻璃液在熔融状态下混合并搅拌,最后将混合玻璃液冷却成型。采用此方法可制备高P2O5比例、高透过的铋掺杂磷硅酸盐玻璃,该玻璃具有较高的荧光半高宽,通过新方法制备的铋掺杂磷硅酸盐玻璃有望应用在超宽带近红外光纤激光器以及可调谐近红外光纤激光器等领域。
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公开(公告)号:CN116606068A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310586020.0
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国科学院高能物理研究所 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本公开提供一种玻璃闪烁体及其制备方法、闪烁光纤、闪烁探测器,涉及辐射探测技术领域。该玻璃闪烁体包括玻璃和微晶,玻璃用于为多个微晶提供密封环境及结构支撑;微晶用于作为发光中心,其中,制备所述玻璃闪烁体时将所述微晶熔入所述玻璃中。本公开提供的玻璃闪烁体,在制备玻璃闪烁体时将微晶熔入玻璃中,能够控制玻璃中微晶的形状和大小,减少晶体的加工损耗并避免晶体潮解,进而突破基于晶体的核辐射探测器在制备工艺、探测器几何外形和使用环境的局限,设计低成本、各种外形(线型、平面、曲面、三维立体结构等)的大面积探测器或者阵列探测器,提高对射线的探测效率和器件成像分辨率。
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公开(公告)号:CN107244804B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710396711.9
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种铋掺杂磷硅酸盐玻璃及其制备方法。其特征在于该玻璃含有40mol%至70mol%的P2O5。在近红外半导体激光器抽运下,观测到半高宽超过250nm的超宽带近红外发光。为制得这种铋掺杂磷硅酸盐玻璃,首先分别称取铋掺杂硅酸盐和磷酸盐玻璃原料,分别融制两种玻璃,随后将两种玻璃液在熔融状态下混合并搅拌,最后将混合玻璃液冷却成型。采用此方法可制备高P2O5比例、高透过的铋掺杂磷硅酸盐玻璃,该玻璃具有较高的荧光半高宽,通过新方法制备的铋掺杂磷硅酸盐玻璃有望应用在超宽带近红外光纤激光器以及可调谐近红外光纤激光器等领域。
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公开(公告)号:CN108429126A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810116354.0
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种掺铥微球腔激光器及其制备方法,属于微光学器件技术领域。由掺有铥离子的微球耦合锥形光纤组成;泵浦光源为808nm激光,用锥形光纤耦合掺铥微球;从锥形光纤的另一端输出2μm激光。利用溶胶凝胶法制备含有铥离子的溶液,再用二氧化碳激光器加热沾有溶液的通信光纤末端制备出掺有铥离子的二氧化硅微球。利用陶瓷加热器通过加热拉伸的方法获得锥区直径为1μm-5μm锥形光纤。通过三维平台控制微球与锥形光纤耦合便得到了一种以808nm激光作为泵浦、微球作为谐振腔、铥离子作为工作物质的可以稳定输出2μm波段激光的微球激光器。本发明用已经商用的808nm激光器作为泵浦光源极大地提高了该发明的实用价值,还具有制作简单、低阈值、微型化、输出稳定的特点。
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公开(公告)号:CN108258571A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810116363.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 基于超强上转换多组分玻璃材料的微球腔激光器制备方法,属于微球腔激光器技术领域。包括:Yb‑Er离子共掺杂的多组分氟硅酸盐玻璃的制备。Yb‑Er离子共掺杂的玻璃微球的制备。对玻璃微球光路进行光路耦合。对所制备的微球就激光器的封装。该发明结合Yb‑Er离子在氟硅酸盐玻璃中的超高上转换量子效率和玻璃微球极高的品质因子的特点,解决了现有上转换光纤激光器研制过程中不可控析晶的情况和泵浦阈值过高等问题。本发明通过光路耦合实现泵浦光强度大幅增强,在Yb‑Er共掺杂的氟硅酸盐微球中实现回音壁模式的谐振,最终实现窄线宽的激光输出。该发明方法制备过程简单,属于在海水中传输损耗最小的波段,可用于海军装备,解决海军对水下目标的探测、海洋通信难题。
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