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公开(公告)号:CN105547336B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510870825.3
申请日:2015-12-02
Applicant: 厦门大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明公开了基于光电振荡环路的光纤光栅传感解调装置和方法,包括由电光调制器、第一三端口光环行器、光纤放大器、光电探测器、射频放大器、射频滤波器以及3dB三端口射频功分器依次相连构成的光电振荡环路,宽带光源与第二三端口光环行器的输入端口相连,第二三端口光环行器的输出端口与电光调制器的输入端口相连,第二三端口光环行器的第二端口与一传感布拉格光纤光栅相连,第一三端口光环行器的第二端口与啁啾布拉格光纤光栅相连,3dB三端口射频功分器的一输出端口与电光调制器的电驱动端口相连,其另一输出端口与一射频频率计相连。本发明是一种新型的采用微波光子技术实现的光纤光栅传感解调的方法,适用于低成本高精度的光纤光栅解调应用。
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公开(公告)号:CN104777651A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510211804.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/13718
Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法,包括如下步骤:(1)用透明的导电性材料制备液晶盒,并对其进行配向;(2)向列相液晶、手性物质、聚合单体和光引发剂以90~92:1~3:6~8:1~3的质量比超声混合均匀,得液晶混合物,上述聚合单体为液晶聚合单体或非液晶聚合单体;(3)将步骤(2)制得的液晶混合物加热至清亮点温度之上,灌入步骤(1)配向好的液晶盒中,自然冷却;(4)将按步骤(3)制得的液晶盒置于曝光系统光路中,对液晶盒施加交流电压,使得液晶盒中的液晶聚合物形成稳定的光栅,再进行曝光,曝光结束后即撤去交流电压,即得到特定图案的液晶光栅,其中所述样品正对曝光系统光路的光源。
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公开(公告)号:CN104124608A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410376857.3
申请日:2014-08-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的红光670nm全固体激光器,涉及全固体激光器。设有全固态444nmInGaN蓝光半导体激光器、聚焦透镜、准直透镜、平面输入腔镜、Pr:YLF激光晶体、法布里-波罗标准具和凹面输出腔镜;聚焦透镜设于全固态444nmInGaN蓝光半导体激光器的输出端;准直透镜的输入端位于聚焦透镜的输出端;平面输入腔镜设于准直透镜的输出端,作为激光器的输入腔镜;Pr:YLF激光晶体的输入端面接平面输入镜;法布里-波罗标准具设于Pr:YLF激光晶体后方,作为保证激光器输出670nm红光的调节工具;凹面输出腔镜设于Pr:YLF激光晶体的输出端,作为激光器的输出腔镜,作为670nm红光的输出镜。
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公开(公告)号:CN104092094A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410376433.7
申请日:2014-08-01
Applicant: 厦门大学
IPC: H01S3/16 , H01S3/106 , H01S3/0941
Abstract: 蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的604nm橙光全固体激光器,涉及一种全固体激光器。设有:444nm蓝光半导体激光器、整形棱镜、聚焦透镜、平面输入镜、Pr:YLF激光晶体、玻璃薄片、激光输出镜、蓝光滤光片;444nm蓝光半导体激光器作为604nm橙光全固体激光器的泵浦源;整形棱镜位于444nm蓝光半导体激光器的输出端,聚焦透镜设于整形棱镜输出端;平面输入镜位于聚焦透镜输出端,Pr:YLF激光晶体输入端面紧挨着平面输入镜;玻璃薄片设于Pr:YLF激光晶体的输出端;激光输出镜设于玻璃薄片的输出端,蓝光滤光片设于激光输出镜的输出端,用于过滤未被完全吸收的444nm泵浦光,从而使得输出为604nm单波长橙色激光。
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公开(公告)号:CN103311788A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310268542.2
申请日:2013-06-28
Applicant: 厦门大学
IPC: H01S3/08
Abstract: 一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法,涉及一种光学微谐振腔。包括以下步骤:1)截取一段光纤作为制备瓶子型光学微谐振腔的基础成型材料;2)在所截取的光纤的中间处选择一小段,除去其涂覆层,得到光滑对称的裸光纤;3)将所截取的中间包含裸光纤的光纤段固定在U型铝片上;4)将液态光学胶贴剂滴到裸光纤上或者微光纤的锥腰处,光学胶贴剂将在液体粘滞力和表面张力的作用下附着在裸光纤或者微光纤的锥腰表面形成瓶子型光学微谐振腔;5)将在步骤4)中,所得到的光学胶贴剂瓶子型光学微谐振腔放在紫外光灯下照射,固化后即制得固态的瓶子型光学微谐振腔。
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公开(公告)号:CN102922131A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210462296.X
申请日:2012-11-16
Applicant: 厦门大学
IPC: B23K26/067
Abstract: 一种光纤微球制备装置,涉及一种微球制备装置。设有CO2激光器、激光二极管LD指示器、保护金反射镜、分束镜、保护银反射镜、聚焦透镜和直流电机;所述CO2激光器、LD指示器、保护金反射镜、分束镜、保护银反射镜和聚焦透镜依次相连接并与直流电机构成两束CO2激光加热旋转光纤的微球制备装置,所述CO2激光器输出的激光与LD指示器发出的指示光对准后,经保护金反射镜传输至分束镜,分束镜将入射激光束按50∶50的功率比分成功率相等的两束激光,并分别经保护银反射镜和聚焦透镜聚焦后,汇聚于两聚焦透镜焦点重叠的区域,直流电机驱动旋转的光纤末端在两束CO2激光的作用下加热熔融并在表面张力作用下形成微球。
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公开(公告)号:CN101317540B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200810071368.1
申请日:2008-07-09
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统,涉及一种照明设备。提供一种基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统。设有蓝光激光器和光学系统,光学系统设有扩束系统、偏转系统和扫描系统,扩束系统的输入接蓝光激光器的激光束输出端,偏转系统的输入接扩束系统的输出端,扫描系统的输入接偏转系统的输出端。满足了食用菌生长/生产场所需要的照明,以促进生长及进行观察、管理、采摘、包装等需求,避免了其它可见光源的照明对食用菌生长造成的不利影响。
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公开(公告)号:CN102306895A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110237225.5
申请日:2011-08-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于石墨烯的调Q拉曼光纤激光器,涉及一种激光器。设有石墨烯被动Q开关、拉曼光纤、对泵浦波长呈现高反射率的光纤布拉格光栅、前反射光纤布拉格光栅列、后反射光纤布拉格光栅列、对第n阶的斯托克斯光分别具有高反射率的光纤布拉格光栅、对第n阶的斯托克斯光分别具有部分反射率的光纤布拉格光栅和泵浦源;所述对第n阶的斯托克斯光分别具有高反射率的光纤布拉格光栅、前反射光纤布拉格光栅列、拉曼光纤、对泵浦波长呈现高反射率的光纤布拉格光栅、后反射光纤布拉格光栅列、石墨烯被动Q开关和对第n阶的斯托克斯光分别具有部分反射率的光纤布拉格光栅依次相连接。
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公开(公告)号:CN101540472B
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200910111548.2
申请日:2009-04-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 456nm固体蓝光泵浦360nm紫外全固体激光器,涉及一种全固体激光器。提供一种456nm固体蓝光泵浦360nm紫外全固体激光器。设有全固态456nm蓝光激光器、平凸耦合输入镜、平面输入镜、带温控装置的Pr:GVO4激光晶体、激光输出镜、倍频晶体和折叠腔镜。平凸耦合输入镜设于全固态456nm蓝光激光器的输出端;平面输入镜输入端接平凸耦合输入镜输出端;带温控装置的Pr:GVO4激光晶体的输入端面接平面输入镜;激光输出镜设于Pr:GVO4激光晶体的输出端,作为紫外光的输出镜;倍频晶体设于激光输出镜的后端;折叠腔镜设于倍频晶体的后端,作为紫外光的全反后腰镜。
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公开(公告)号:CN101533989B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910111549.7
申请日:2009-04-21
Applicant: 厦门大学
IPC: H01S3/14 , H01S3/16 , H01S3/0941 , H01S3/109 , H01S3/08 , H01S3/081 , H01S3/101 , H01S3/23 , H01S3/042
Abstract: 激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器,涉及一种全固体激光器。提供一种单一LD泵浦同时输出R、G、B三基色固体激光的激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器。设光纤耦合输出的808nm连续激光二极管、耦合光纤、平面输入镜、Nd:GVO4激光晶体、倍频晶体、激光输出镜M1、Pr:GVO4激光晶体、激光输出镜M2和激光输出镜M3;耦合光纤输入端接808nm连续激光二极管的光纤耦合输出端;平面输入镜输入端接耦合光纤;Nd:GVO4激光晶体输入端面接平面输入镜;倍频晶体设于Nd:GVO4激光晶体输出端;M1设于倍频晶体后端;Pr:GVO4激光晶体设于M1输出端;M2和M3分别设于Pr:GVO4激光晶体输入、输出端。
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