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公开(公告)号:CN102872779B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201210263924.1
申请日:2012-07-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种用于光催化反应的光子晶体光纤的制备方法,光子晶体光纤的纤芯具有若干空气孔,至少部分空气孔填充有表面等离子体光催化剂;光子晶体光纤的侧面开设有多个与纤芯连通的微通道;制备方法包括下述步骤:制备表面等离子体光催化剂的分散液;通过预定大小的放电电流对空芯光子晶体光纤中纤芯的空气孔进行放电,使一部分空气孔塌陷并封闭,另一部分空气孔保持开放;将表面等离子体光催化剂的分散液注入保持开放的空气孔中;在光子晶体光纤的侧面开设多个与纤芯连通的微通道。本发明采用光子晶体光纤作为传光媒介和催化剂的载体,同时作为反应物的运输通道,可有效提高气态反应物与催化剂的接触面积和反应时间以及激光能量的利用率。
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公开(公告)号:CN102368102B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201110308714.5
申请日:2011-10-12
申请人: 深圳大学
IPC分类号: G02B6/036 , C03B37/01 , C03B37/027
摘要: 本发明适用于光纤技术领域,提供了一种中红外光纤的制作方法,所述中红外光纤具有石英包层和包裹在所述包层内的由中红外玻璃材料构成的纤芯。所述制作方法分为两步:第一步利用PCVD法制作空芯光纤预制棒并拉丝制作出空芯光纤;第二步向所述空芯光纤的孔内注入熔融的中红外玻璃。由于本发明所提供的中红外光纤的包层材质为石英,在和石英光纤熔接时,可直接利用现有光纤切割和熔接设备方便快捷的操作,因此更加容易熔接;而纤芯的材质为具有高非线性系数的中红外玻璃,如硫系玻璃、碲化物玻璃和氟化物玻璃等材料,适合非线性应用,如产生中红外宽带超连续谱;此中红外光纤可利用掺铒或铥的光纤激光器泵浦,实现全光纤化中红外宽带光源。
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公开(公告)号:CN104201545A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410385054.4
申请日:2014-08-06
申请人: 深圳大学
IPC分类号: H01S3/067 , H01S3/0941
CPC分类号: H01S3/067 , G02F1/353 , G02F2001/3528 , G02F2202/32 , H01S3/0092 , H01S3/06733 , H01S3/06754 , H01S3/094007 , H01S3/108 , H01S3/1608 , H01S3/1618 , H01S3/1698 , H01S3/23 , H01S3/2391
摘要: 本发明适用于光纤激光技术领域,提供了一种基于双波段光纤激光器的超宽带超连续谱光源,包括:第一光纤激光器、第二光纤激光器、波分复用器、级联的两级超连续谱演化组件。本发明采用两个不同波段的光纤激光器作为种子源,形成同时输出双波段激光的双波段光纤激光器,并以此双波段光纤激光器泵浦级联的演化组件。具体双波段激光通过第一级演化组件时,一个波段激光演化为可见光-近红外超连续谱,而另一波段激光演化为超短脉冲,二者共同耦合进入第二级演化组件,超短脉冲又在其中演化为近红外-中红外超连续谱,前级产生的可见光-近红外超连续谱在其中低损耗传输,从级联光纤中最终输出覆盖可见光-近红外-中红外三个波段的超宽带超连续谱。
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公开(公告)号:CN103480929A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310442881.8
申请日:2013-09-25
申请人: 深圳大学
IPC分类号: B23H9/00
摘要: 本发明涉及一种基于薄片电极的微细电火花制备三维微结构的加工方法,包括有如下步骤:首先建立三维微结构CAD几何模型;根据建立的三维微结构CAD几何模型建立对应的三维微细电火花电极的CAD几何模型;再对三维微细电火花电极的CAD几何模型离散切片;将离散切片几何模型转化为相互平行的一组薄片电极数据模型;由薄片切割系统按照计算机中的薄片电极数据模型在一片薄片电极材料上逐个切割相对应的薄片电极,得到一组的薄片电极阵列;最后进行微细电火花加工。本发明加工方法通过二维薄片电极进行放电加工时可以避免圆柱形微电极的大面积层层扫描铣削放电加工,仅采用单纯的上、下往返式移动放电模式,可以有效的提高加工效率和减小微电极损耗。
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公开(公告)号:CN115657211A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211182471.X
申请日:2022-09-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种中红外波段光纤激光合束器及其制作方法,光纤合束器包括:输入光纤、输出光纤、泵浦光纤、玻璃片和固化材料,其采用端面泵浦的方式,将输入光纤与输出光纤进行熔接,泵浦光纤进行拉锥后端面尺寸缩小,将其端面固定在输入光纤、输出光纤的合束端光纤端面的空隙处,使用低折射率固化材料完成光纤的固定,从而以低廉的成本及简易的制作方法实现用于中红外波段泵浦的激光高效率合束。
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公开(公告)号:CN115296125A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210803192.4
申请日:2022-07-07
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种基于级联放大的中红外可调谐纯孤子光纤激光器,其包括:飞秒脉冲激光器、第一级光纤放大器和第二级光纤放大器;飞秒脉冲激光器用于产生飞秒脉冲信号,并将飞秒脉冲信号传递至第一级光纤放大器;第一级光纤放大器用于将飞秒脉冲信号进行功率放大以及产生拉曼孤子;第二级光纤放大器用于将背景信号光回收循环再利用来放大拉曼孤子;本发明能够通过将背景信号光回收循环再利用以放大拉曼孤子的方式,获得更高输出功率和脉冲能量、更宽可调谐范围以及纯拉曼孤子的脉冲。
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公开(公告)号:CN107081491B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710344079.3
申请日:2017-05-16
申请人: 深圳大学
IPC分类号: B23H1/04
摘要: 本发明揭示了一种新型的薄片队列微电极,包括电极本体和薄片电极;电极本体为条形;薄片电极设有多个,多个薄片电极成队列的固定连接电极本体的一侧边;薄片电极为条形薄片,其一端固定连接电极本体,相对的另一端为自由端;自由端的端面为加工端面;薄片电极中部设有贯穿薄片电极的随形孔。本发明新型的薄片队列微电极不但设有随形孔,可以将微细电火花加工的过程中产生的电蚀产物及时排出,进而有效的减小薄片队列微电极损耗的递减效应;而且还设有阻反应凹槽,可以减小新型的薄片队列微电极微细电火花加工结果的边缘锥度问题,提高加工微型腔有侧壁为直壁的情况下的加工精度。
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公开(公告)号:CN106299987B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201610941980.4
申请日:2016-11-01
申请人: 深圳大学
IPC分类号: H01S3/067 , H01S3/0941
CPC分类号: H01S3/06716 , H01S3/0675 , H01S3/06791 , H01S3/0809 , H01S3/082 , H01S3/094026 , H01S3/094061 , H01S3/0941 , H01S3/10061 , H01S3/108 , H01S3/1115 , H01S3/113 , H01S3/1608 , H01S3/1618 , H01S3/1698
摘要: 本发明适用于激光技术领域,提供了一种基于稀土离子共掺光纤的双波长同步脉冲光纤激光器,包括连续光LD泵浦源、稀土离子共掺光纤和谐振腔,所述连续光LD泵浦源接所述谐振腔,所述稀土离子共掺光纤位于谐振腔中;所述稀土离子共掺光纤中的敏化离子吸收泵浦光,并由所述敏化离子辐射产生一个波长的激光,同时,由所述稀土离子共掺光纤中的被敏化离子辐射产生另一个波长的激光;利用在敏化离子辐射的激光腔内插入的可饱和吸收体,对敏化离子辐射的激光进行调Q或锁模使之产生脉冲激光,此过程周期性调制了被敏化离子辐射激光的增益并产生同步的脉冲激光,从而实现双波长同步脉冲光纤激光器。本发明提供的装置可集成度高,可以实现全光纤化结构。
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公开(公告)号:CN106580258B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201611186290.9
申请日:2016-12-19
申请人: 深圳大学
IPC分类号: A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种宽谱高分辨率光学相干层析成像系统,本发明采用光子晶体光纤超连续谱光源,通过衰减片(AS),功率降为20mW。整个系统在暗室环境下进行,无其它背景光。由超连续谱光纤光源发出的光接入到自由空间光学相干层析成像系统,宽带消色差透镜用于将光会聚到样本上。采用双路平衡探测方法用来消除光源产生的过量噪声。光路中的偏振分束器(PBS)、1/4波片(QWP)和1/2波片(HWP)能够优化系统输出以及提高灵敏度。本发明中,时域OCT系统选取的所有光学元器件适合于400‑1000nm波段范围。利用10Ms/s采样率、16‑bit分辨率的模拟数字转换器得到完整的干涉条纹数字信号。
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公开(公告)号:CN107243679B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710345074.2
申请日:2017-05-16
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明揭示了一种薄片队列微电极微细电火花加工方法及装置,薄片队列微电极包括多个依次队列排列的薄片微电极,在集肤效应的影响下,薄片微电极的加工端面被损耗为外凸弧形;薄片队列微电极微细电火花加工方法包括:通过薄片队列微电极上的薄片微电极依次对工件上与薄片微电极一一相应的位置进行微细电火花加工,在加工面上形成拟合表面。其中薄片队列微电极微细电火花加工方法中充分利用在常规薄片微电极的加工端面的圆角损耗特点,用以有效消除三维微结构表面的台阶效应,从而提高加工后拟合面的精度。消除三维微结构的台阶效应和平面特征拟合表面的圆角放电痕。
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