一种制备正交激发-发射响应的三基色上转换发光材料的方法

    公开(公告)号:CN111808604A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010685752.1

    申请日:2020-07-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备正交激发-发射响应的三基色上转换发光材料的方法,属于真三维彩色显示、上转换发光和纳米核壳材料制备交叉技术领域。具体涉及该一核五壳层结构纳米晶是通过全自动纳米合成仪首先制备得到蓝光发射核,然后利用逐层包裹的方法依次诱导外延生长第一层惰性隔离层、第二层红光发射层、第三层惰性隔离层、第四层绿光发射层以及第五层808nm激发光能量吸收层。在1560nm、808nm或980nm三个不同波长近红外光激发下,该五壳层核壳结构纳米晶可以响应红、绿以及蓝三基色的正交上转换发光。该方法为全色发光调节、多色显示、多色编码及防伪等方面提供了技术支持。

    一种掺铒氟化铟基玻璃光纤在实现3.3μm波段激光输出方面的应用

    公开(公告)号:CN111370983A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010194383.6

    申请日:2020-03-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺铒氟化铟基玻璃光纤在实现3.3μm波段激光输出方面的应用,属于中红外波段光纤激光器技术领域,具体是利用受激辐射跃迁过程Er3+:4S3/2→4F9/2提供增益实现~3.3μm波段激光输出;利用棒管法制备掺铒氟化铟基玻璃光纤,氟化铟基玻璃具有较低的声子能量,用工作波长为980nm的激光器泵浦掺铒氟化铟基玻璃光纤即可获得高效的3.3μm波段发光。氟化铟基玻璃具有较低的声子能量,有利于抑制多声子无辐射弛豫过程,提高中红外波段发光效率。利用掺铒氟化铟基玻璃光纤作为增益介质,单一980nm激光器作为泵浦源,可研制高效率3.3μm波段激光器。

    一种基于腔内泵浦方式产生时域腔孤子和孤子频率梳的方法

    公开(公告)号:CN110806670A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911171799.X

    申请日:2019-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于腔内泵浦方式产生时域腔孤子和孤子频率梳的方法,属于光学频率梳技术领域。本发明采用腔内泵浦克尔非线性光学腔的方式,通过在腔内引入布里渊增益,利用产生的布里渊激光作为腔内泵浦光,相干驱动激光腔自发产生时域腔孤子,同时腔内泵浦光通过级联四波混频效应产生孤子频率梳。在此基础上,通过改变多波长激光源的频率间隔,获得重复频率可调谐的腔孤子脉冲和孤子频率梳。

    一种高数值孔径全固态氟碲酸盐玻璃光纤、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107244810B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710472726.9

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种高数值孔径全固态氟碲酸盐玻璃光纤、制备方法及其应用,属于特种玻璃光纤技术领域,包括纤芯和包层,其中,纤芯的材料为碲钡钇(TBY),纤芯的直径为0.5‑100μm,其由TeO2、BaF2、Y2O3组成;包层材料为铝镁钙锶钡钇碲(AMCSBYT),厚度为1‑200μm,其由AlF3、MgF2、CaF2、SrF2、BaF2、YF3、TeO2组成。该基质玻璃在氮气保护的手套箱中熔制,以保证制得的玻璃样品中低的羟基含量,光纤由棒管法制备。制得的光纤具有较高的数值孔径,受限损耗较低。通过改变光纤芯径尺寸,可大范围调控光纤的色散与非线性。利用这种光纤作为非线性介质,可获得光谱带宽覆盖0.35~5.5μm、输出平均功率数十瓦的中红外超连续光源。

    一种降低纳米晶晶体结构对称性实现聚合物基光波导放大器增益带宽展宽的方法

    公开(公告)号:CN118759639A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411060534.3

    申请日:2024-08-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种降低纳米晶晶体结构对称性实现聚合物基光波导放大器增益带宽展宽的方法,属于宽带光通信技术领域,通过掺杂与基质晶格离子半径相差较大的其它离子,降低纳米晶中镧系发光中心离子周围晶体结构的对称性,增加不同晶体场格位,使掺杂在纳米晶中的镧系发光中心离子,其简并的4f能级发生J劈裂,实现纳米晶晶格中掺杂的镧系离子在光通信波段的能级跃迁发射光谱的展宽。本发明的有益之处在于可用一种发光中心离子掺杂的纳米晶实现该发光中心离子发光光谱展宽;并通过将此种纳米晶掺杂在聚合物基质中可制备出具有宽带发光的纳米晶‑聚合物有机无机复合增益介质;以此种复合物作为增益介质可实现掺杂纳米晶的聚合物基光波导放大器的工作带宽展宽,实现宽带光放大。

    一种利用晶体场效应实现纳米晶掺杂的聚合物基光波导放大器增益带宽展宽的方法

    公开(公告)号:CN118759638A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411060530.5

    申请日:2024-08-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用晶体场效应实现纳米晶掺杂的聚合物基光波导放大器增益带宽展宽的方法,属于宽带光通信技术领域,该方法利用纳米晶晶体场效应,选择晶体结构对称性低的材料作为基质,利用晶体场的J劈裂来实现纳米晶晶格中掺杂的镧系离子在光通信波段的能级跃迁发射光谱的展宽;通过将纳米晶复合在有机聚合物基质中制备在通信波段具有宽带发光的纳米晶‑聚合物有机无机复合物,作为光波导放大器的增益介质,进而实现掺杂纳米晶的聚合物基光波导放大器的工作带宽展宽,实现宽带光放大;并进一步可使纳米晶中掺杂的Er3+离子的发光半高全宽拓展超过120nm,发光覆盖了全部C+L波段,最终在纳米晶掺杂的聚合物波导放大器中获得了较高的L波段的相对增益;从而满足现代通信系统对波导放大器带宽的需求,并有望在光通信终端、数据传输以及各种光学传感器等领域得到广泛应用。

    一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116148977A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211555238.1

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法,属于聚合物光波导器件的制备技术领域,本发明通过制备掺杂Er3+/Tm3+这两种发光中心离子的稀土纳米粒子及惰性层,并调控Er3+/Tm3+掺杂位置及掺杂比例、调控生长阻隔层厚度等技术手段调谐纳米粒子超宽带发光光谱;然后利用上述稀土纳米粒子制备聚合物增益材料,增益介质半高全可达117nm,进而利用这类增益材料制备光波导放大器,使光波导放大器的工作波长范围从单一的S波段或(C+L)波段拓展至(S+C+L)波段,利用本方法制备的宽带聚合物光波导放大器,在1450nm‑1580nm波段均可获得光放大增益,且增益平坦,在1460nm‑1575nm波段的相对增益可达6‑8dB。

    一种提高基于布里渊激光腔孤子光学频率梳输出光谱平坦性的方法

    公开(公告)号:CN115857246A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211599589.2

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高基于布里渊激光腔孤子光学频率梳输出光谱平坦性的方法,属于光学频率梳技术领域;采用基于布里渊激光腔的腔内色散调控的方式,在全负色散的布里渊激光腔中引入正色散光纤,调控正、负色散光纤的长度,使整个激光腔的净色散为近零负值。当正、负色散和非线性效应,增益和损耗达成双重平衡,会产生具有平顶包络的宽脉宽时域亮孤子,利用调制不稳定性增益放大孤子光频梳的光谱边带,实现孤子频率梳输出光谱平坦性的提升。产生的平顶亮孤子由于脉宽较宽,与双波长布里渊激光有较大的时域交叠,对应的平顶孤子频率梳具有较高的转化效率;通过改变双波长激光源的频率间隔,获得重复频率可调谐的平顶亮孤子脉冲和平顶孤子频率梳。

    一种在非圆形绕线系统中等线速绕线的控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111240274B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202010040564.3

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种在非圆形绕线系统中等线速绕线控制系统及其控制方法,属于工业控制技术领域,本发明在对非圆形光纤盘进行绕线时,非圆形光纤盘轮廓和表面分别会带动两个反射镜偏转进而导致CCD传感器上的两个光斑也发生偏移,通过微处理器对CCD传感器输出的电信号进行处理得到非圆形光纤盘的实时参数如各点线速度、所绕光纤层数、光纤盘偏转角度等,再利用微处理器对步进电机的驱动频率进行实时调控,从而以光学测量结合电子测控的方式对非圆形光纤盘的线速度进行控制,达到了非圆形光纤盘等线速绕线的目的。将该技术应用于光纤绕线机可实现非圆形光纤盘等线速度运动,进而实现了非圆形光纤盘上绕制的光纤分布均匀、张力恒定。

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