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公开(公告)号:CN103557941A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310525743.6
申请日:2013-10-31
Applicant: 上海理工大学 , 江苏拓领光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽带太赫兹波时域探测与光斑成像一体化装置及调整方法,将太赫兹波时域探测系统和光斑成像系统结合起来,采用安装在移动平台上的可翻转凹透镜、可翻转反射镜和钻有通孔的离轴抛物面镜来调节和切换系统,在实际操作过程中,只需要依据实际实验情况调节可翻转凹透镜的位置及其和可翻转反射镜的翻转,就可实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像装置的调整,从而实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像实验装置之间的快速转换。构成简单,容易操作,该装置对于各种不同原理产生的太赫兹波,及各种不同频谱宽度的太赫兹波均适用。
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公开(公告)号:CN103557941B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310525743.6
申请日:2013-10-31
Applicant: 上海理工大学 , 江苏拓领光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽带太赫兹波时域探测与光斑成像一体化装置及调整方法,将太赫兹波时域探测系统和光斑成像系统结合起来,采用安装在移动平台上的可翻转凹透镜、可翻转反射镜和钻有通孔的离轴抛物面镜来调节和切换系统,在实际操作过程中,只需要依据实际实验情况调节可翻转凹透镜的位置及其和可翻转反射镜的翻转,就可实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像装置的调整,从而实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像实验装置之间的快速转换。构成简单,容易操作,该装置对于各种不同原理产生的太赫兹波,及各种不同频谱宽度的太赫兹波均适用。
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公开(公告)号:CN103199409B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310114791.6
申请日:2013-04-03
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种透射反射型一体式太赫兹波产生装置及调整方法,包括激光光源,透镜,可翻转靶材安装架,两个高阻硅,三个离轴抛物面镜,金属高反射镜,太赫兹探测系统,旋转底座和一维电机,通过调节旋转底座以及靶材安装架和金属高反射镜的翻转,从而实现透射型和反射型太赫兹波产生实验装置之间的快速便捷转换。依据实际实验情况调节靶材安装架的角度及其和金属高反射镜的翻转,实现透射型或反射型太赫兹波产生实验装置之间的快速转换;此外,通过一维电机的移动和底座的旋转,可实现透镜与靶材之间距离及靶材相对入射光角度的调整;适用于各种不同原理的太赫兹波产生方法。
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公开(公告)号:CN102868080A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210403677.0
申请日:2012-10-22
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种通过外腔共振增强产生强太赫兹脉冲的装置,在飞秒激光器的出口处放置可移动的斜劈对,泵浦激光通过输入耦合器进入由输入耦合器、平面镜、凹面镜组形成的外腔式共振谐振腔内,泵浦激光经过倍频晶体产生倍频光,倍频光和剩余的基频光在凹面镜组共焦点处形成空气等离子体,产生的太赫兹脉冲被双色镜反射进入太赫兹探测系统。在不达到腔镜和倍频晶体的损伤阈值的情况下,可以获取高强度的太赫兹波;通过改变可移动斜劈对的插入量,可以调节泵浦激光脉冲的脉冲宽度,从而连续调节所产生的太赫兹脉冲的中心波长和频谱宽度,操作简便;由于外腔式共振增强只和泵浦激光的重复频率有关,不需要反复对外腔进行调整,应用范围广泛,实用性强。
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公开(公告)号:CN103257141B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310156306.1
申请日:2013-05-02
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种同步监测泵浦光斑与样品表面微结构的装置及调整方法,包括激光光源,隔离器,透镜,旋转底座,分束片,衰减片,CCD图像传感器,样品台,二维步进电机,第一反射镜,第二反射镜,第三反射镜,光垃圾桶;分束片固定在旋转底座上,样品台固定在二维电机上;激光光源发出的激光沿水平方向依次经过隔离器、透镜、分束片聚焦样品台上,分束片下方,与激光垂直方向依次排衰减片和CCD图像传感器,经分束片反射激光垂直向上依次经过第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜后光反射回样品背面,光垃圾桶为移动件,用于遮挡光路。通过移动光垃圾桶和调整分束片方向,实现泵浦光斑与反射及透射型样品表面微结构的监测,构成简单,容易操作。
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公开(公告)号:CN102879971B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201210403678.5
申请日:2012-10-22
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种连续调节太赫兹波中心频率和频谱宽度的方法,采用偏振门方法,以一束超快激光脉冲通过可移动的双折射晶体斜劈对和零阶1/4波片,产生偏振特殊的新光场。新光场再通过起偏器,便得到一个具有线偏振的窄脉冲宽度的激光脉冲。通过控制双折射晶体斜劈对的插入量来得到不同宽度的激光脉冲,从而实现调节太赫兹波中心频率和频谱宽度的功能。装置简单,容易操作,只需要把双折射晶体斜劈对的两块晶体同时向相反方向移动相同的距离,就可实现新激光脉冲宽度的改变,从而调整太赫兹波的中心频率和频谱宽度;该方法对于各种脉冲宽度和波长的光源都是适用的。
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公开(公告)号:CN103199409A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310114791.6
申请日:2013-04-03
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种透射反射型一体式太赫兹波产生装置及调整方法,包括激光光源,透镜,可翻转靶材安装架,两个高阻硅,三个离轴抛物面镜,金属高反射镜,太赫兹探测系统,旋转底座和一维电机,通过调节旋转底座以及靶材安装架和金属高反射镜的翻转,从而实现透射型和反射型太赫兹波产生实验装置之间的快速便捷转换。依据实际实验情况调节靶材安装架的角度及其和金属高反射镜的翻转,实现透射型或反射型太赫兹波产生实验装置之间的快速转换;此外,通过一维电机的移动和底座的旋转,可实现透镜与靶材之间距离及靶材相对入射光角度的调整;适用于各种不同原理的太赫兹波产生方法。
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公开(公告)号:CN102879971A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210403678.5
申请日:2012-10-22
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种连续调节太赫兹波中心频率和频谱宽度的方法,采用偏振门方法,以一束超快激光脉冲通过可移动的双折射晶体斜劈对和零阶1/4波片,产生偏振特殊的新光场。新光场再通过起偏器,便得到一个具有线偏振的窄脉冲宽度的激光脉冲。通过控制双折射晶体斜劈对的插入量来得到不同宽度的激光脉冲,从而实现调节太赫兹波中心频率和频谱宽度的功能。装置简单,容易操作,只需要把双折射晶体斜劈对的两块晶体同时向相反方向移动相同的距离,就可实现新激光脉冲宽度的改变,从而调整太赫兹波的中心频率和频谱宽度;该方法对于各种脉冲宽度和波长的光源都是适用的。
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公开(公告)号:CN102361039B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201110338693.1
申请日:2011-10-31
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 一种基于透明导电层的黑硅太阳能电池的制备方法,结构层自下而上依次为:银抗氧化层、铝导电层、P型硅层、黑硅吸收层和ITO透明导电层,其中铝导电层为太阳能电池的正极,ITO透明导电层为太阳能电池的负极。制备方法:先对对P型硅层清洗;采用直流溅射法在P型硅层的一面制备铝导电层;采用离子束溅射的方法,在铝导电层下方制备银抗氧化层;将制成的样品置于密封腔内,在P型硅层未镀膜的一面用飞秒激光器加工出黑硅吸收层;再将样品置于管式气氛炉中进行退火;最后在黑硅吸收层上方采用离子束溅射方法制备ITO透明导电层。本发明可有效减少黑硅吸收层表面能量转移损耗,大幅提升黑硅太阳能电池的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN103257141A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310156306.1
申请日:2013-05-02
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种同步监测泵浦光斑与样品表面微结构的装置及调整方法,包括激光光源,隔离器,透镜,旋转底座,分束片,衰减片,CCD图像传感器,样品台,二维步进电机,第一反射镜,第二反射镜,第三反射镜,光垃圾桶;分束片固定在旋转底座上,样品台固定在二维电机上;激光光源发出的激光沿水平方向依次经过隔离器、透镜、分束片聚焦样品台上,分束片下方,与激光垂直方向依次排衰减片和CCD图像传感器,经分束片反射激光垂直向上依次经过第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜后光反射回样品背面,光垃圾桶为移动件,用于遮挡光路。通过移动光垃圾桶和调整分束片方向,实现泵浦光斑与反射及透射型样品表面微结构的监测,构成简单,容易操作。
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