一种基于光学玻璃的非线性光学反射镜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111208590A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010031080.2

    申请日:2020-01-13

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G02B5/08 G02B1/10 H01S3/108

    摘要: 本发明涉及一种基于光学玻璃的非线性光学反射镜及其制备方法和应用,主要包括在光学玻璃中形成金属纳米颗粒阵列,并在注入面镀反射膜,实现激光脉冲的调制。采用能量为50~300千电子伏特,剂量为5-20×1016ions/cm2的银离子,通过离子注入技术在光学玻璃中形成纳米颗粒阵列;在注入面镀高反膜,使其透过基底测量具有高反射率,即得非线性光学反射镜。将反射镜应用于激光谐振腔中,成功实现对激光得脉冲调制,产生近红外波段锁模激光的输出。本发明利用银离子注入并镀相应反射膜的光学玻璃作为非线性光学反射镜,应用于任意反射式激光谐振腔,具有激光系统的普适性。

    一种基于脊型铌酸锂单晶薄膜波导集成周期性畴反转结构的频率转换器及其制备

    公开(公告)号:CN110568694A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910718080.7

    申请日:2019-08-05

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种基于脊型铌酸锂单晶薄膜波导集成周期性畴反转结构的频率转换器及其制备,首先在铌酸锂单晶薄膜表面用相同的激光加工参数,制备畴反转区域占空比为0.5的周期结构;然后应用飞秒激光直写或者精密金刚石刀切割技术在铌酸锂单晶薄膜上制备脊型波导,集成在预先加工好的周期性结构上;进而对LNOI的两个X端面进行抛光处理,然后清洗、得到抛光面;最后将半导体激光器与光纤耦合系统、具有周期性畴反转结构的铌酸锂单晶薄膜波导,以及滤光片集成在一起,实现对特定波长激光的频率转换功能。本发明具有转换效率高、光束质量好、寿命长等特点,该产品主要应用于光纤通讯、电子学器件制备、信息存储、红外探测等领域。

    一种基于光波导激光结构的血糖浓度探测器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104792730B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510185563.7

    申请日:2015-04-17

    申请人: 山东大学

    发明人: 谭杨 陈峰

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明涉及一种基于光波导激光结构的血糖浓度探测器及其制备方法,采用能量为6~10MeV的氧离子轰击晶体表面,制作厚度为3~6微米的光波导结构,氧离子的剂量为2~6×1014ions/cm2;在光波导表面设置微流通道,使微流通道内的液体与光波导表面接触;对光波导的两个端面进行抛光、镀膜,利用利用泵浦激光对钕离子掺杂钇铝石榴石晶体进行泵浦,实现1064nm激光输出,根据激光输出功率的变化判断血糖浓度,且结构小,利于集成,稳定性高,灵敏度高。

    一种铒掺杂钇铝石榴石晶体镶套光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104767106A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510185588.7

    申请日:2015-04-17

    申请人: 山东大学

    发明人: 谭杨 陈峰

    IPC分类号: H01S3/063 H01S3/067

    摘要: 本发明涉及一种铒掺杂钇铝石榴石晶体镶套光波导放大器及其制备方法,它包括在Er:YAG晶体中形成镶套光波导和实现光信号放大。采用脉冲重复频率为150千赫兹,能量为20~30毫焦/脉冲,写入速度为1~15毫米/秒的飞秒激光,在铒掺杂石榴石晶体内形成镶套光波导。对波导端面镀膜处理后,利用泵浦激光对铒掺杂石榴石晶体进行泵浦,实现波长为1.6μm的信号光放大,在信息通讯领用具有重要应用价值。

    一种低损耗铌酸锂条型波导和分支结构的制备方法

    公开(公告)号:CN102707377A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210193195.7

    申请日:2012-06-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G02B6/122 G02B6/13

    摘要: 本发明涉及一种低损耗铌酸锂条型波导和分支结构的制备方法,采用多能量中/重离子注入,注入离子的能量范围是2MeV~6MeV,注入后采用温度由低到高阶梯式退火处理,温度范围200℃~500℃,逐渐增加退火温度,每次增加温度的间隔至少15℃,每一退火温度下的退火时间为20min~60min。多能量注入减小了漏光损耗,多温度梯度退火在减少吸收和散射损耗的同时确保折射率减小层的稳定,采用本发明中的方法我们已经在铌酸锂晶体上获得了损耗只有0.17dB的能够在1.5微米波段传输的单模条形波导和分支器,这是目前能够测到的离子注入波导损耗的最小值。