一种二硒化钒二维材料及其合成与应用

    公开(公告)号:CN110589782A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201911003645.X

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: C01B19/04

    摘要: 本发明公开一种二硒化钒二维材料及其合成与应用,合成方法如下:步骤101,将钒粉、硒粉以质量比例(0.5~1.5):(1.0~3.0)进行配料,将配料及运输剂依次装入石英管;步骤102,将装有配料及运输剂的石英管内部抽气并进行真空封管处理;步骤103,将经过真空封管处理后的石英管放置在加热炉的加热区,对加热炉升温使得配料能在石英管内发生化学气相沉积反应,从而得到二硒化钒晶体;步骤104,将所得到的二硒化钒晶体表面的运输剂去除后对其进行真空干燥处理;步骤105,采用直接液相剥离法对真空干燥后的二硒化钒晶体进行剥离,得到二硒化钒二维材料。该二硒化钒二维材料在超快激光产生中的应用,可广泛应用于工业加工、生物医疗、通信传感等领域。

    激光阵列的活塞相位控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109830882A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910088798.2

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/23

    摘要: 本发明公开一种激光阵列的活塞相位控制方法及装置,该方法包括:将入射的激光阵列中每路入射激光分成两束以上衍射激光,每束衍射激光与入射激光呈锐角,且衍射激光在垂直于入射激光的平面上的投影以入射激光的投影以圆心沿径向呈辐射状均布;将位于同一阵列单元中A路入射激光分束后的衍射激光中A束合束后进行相位解析,以将A路入射激光与共用的入射激光的相位锁定,其中A为大于或等于2的整数;按照预设路径依次将所有入射激光锁定在同一相位。解决现有技术中相位控制带宽随着激光阵列数目增加而迅速下降,影响相干合成系统激光路数扩展问题,减小上述影响,并提高相干合成系统的激光路数扩展能力,提高相干合成系统功率和亮度等参数。

    相干阵列光束相位误差检测装置及相干合成锁相系统

    公开(公告)号:CN111473873B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202010456031.3

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明提出了相干阵列光束相位误差检测装置及相干合成锁相系统。相干阵列光束相位误差检测装置包括基板、立方分束器、立方合束器和偏振光电探测器。立方合束器呈N×M阵列排布在安装基板上,立方分束器排布在立方合束器阵列的一侧,与立方合束器阵列形成N×(M+1)阵列。参考光通过立方分束器后与相干阵列光束在立方合束器处进行偏振相干合成,实现阵列光束与参考光的相位误差检测。将该装置应用到相干合成系统中,对阵列光束分束后的小部分光进行处理后,获得相位误差传输给信号处理器,生成误差补偿信号,反馈给各光束的相位调制器,进行活塞像差校正,实现相干合成。利用本发明可有效提升相干合成系统的光束数量,解决控制带宽受限的难题。

    一种大功率窄线宽长波光纤激光产生系统

    公开(公告)号:CN108879314B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201811034544.4

    申请日:2018-09-06

    摘要: 一种大功率窄线宽长波光纤激光产生系统,包括光纤激光系统阵列、波分复用系统和混合增益光纤放大器;其中混合增益光纤放大器包括基频光泵浦源、全光纤信号‑泵浦合束器和大模场掺镱光纤。利用拉曼泵浦光时频特性对拉曼放大激光光谱展宽特性的影响和镱离子增益直接放大下入射激光时频特性对放大激光光谱展宽特性的影响,从入射激光实现方式、拉曼泵浦光产生形式等方面有效抑制混合增益长波光纤放大中的光谱展宽,为非线性频率变换、生物医学、遥感探测、高分辨率光谱成像、光谱合成等领域提供性能可靠、结构紧凑的高性能光纤光源设计方案,推动窄线宽长波光纤激光辐射领域的进一步发展。

    光纤激光倾斜控制方法、装置及合束方法

    公开(公告)号:CN117977361A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410128519.1

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: H01S3/13 H01S3/23 H01S3/101

    摘要: 一种光纤激光倾斜控制方法、装置及合束方法,包括生成合束激光,由倾斜控制器阵列改变合束激光中各子光束的偏转角度,采集一小部分功率输出的合束激光至光电探测器,光电探测器探测到的远场光斑信息作为倾斜控制器阵列的偏转角度反馈信号;另还采集一小部分功率输出的合成激光入射至高速相机,利用高速相机成像获取合束激光在高速相机成像面上的实际坐标值;利用结合比例‑积分‑微分控制优化所述倾斜控制器阵列的偏转角度反馈信号,由此利用训练好的神经网络模型生成新的输入倾斜控制器阵列中各倾斜控制器的电压信号并加载到各路子光束对应的倾斜控制器上,实现对各子光束的倾斜角度的闭环控制。