一种用于980nm激光的功率密度试纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN112063377A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010964020.6

    申请日:2020-09-15

    摘要: 本发明提供一种用于980nm激光的功率密度试纸,采用980nm激光诱导的光致变色材料作为检测成分,所述光致变色材料采用三层核‑壳‑壳结构的纳米或微米级晶体,由内向外依次为内发光晶核、中间隔离层、外发光层;采用水热法和热分解法等湿化学方法合成光致变色材料,首先制备内发光晶核;然后包裹中间隔离层;最后包裹外发光层;通过将光致变色材料压制/烧结成型或者涂覆到基片上得到用于980nm激光的功率密度试纸。本发明的激光功率密度试纸具有价格低廉、操作快捷、体积小巧、无需电源等优点,主要克服现有激光功率密度检测设备结构复杂、尺寸大、操作繁复、成本较高等缺点。

    一种有源光纤分布式测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111947893A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010729078.2

    申请日:2020-07-27

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供一种有源光纤分布式测量装置及测量方法,属于有源光纤的测量表征领域,有源光纤的测量装置包括宽谱光源、光纤环形器、泵浦光源、光纤波分复用器、待测有源光纤、光纤耦合器、光纤布拉格光栅组、扫描延迟线、光电探测器,装置中的光学元件由单模光纤连接。并匹配该测量装置提出一种有源光纤分布式测量表征的系统化方法流程,通过干涉测量结果,区分出有源光纤的各项参数,尤其是利用光纤布拉格光栅组,识别有源光纤在不同波长下的吸收和增益。本发明改进现有低相干反射计装置,创新性引入光纤布拉格光栅作为干涉仪中的反射镜,可以针对性测量有源光纤在某一波长下的参数。

    一种基于叶尖表面微结构的光学叶尖定时方法

    公开(公告)号:CN109163795B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811168688.9

    申请日:2018-10-08

    IPC分类号: G01H9/00 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及光学叶尖定时法领域,具体涉及一种基于叶尖表面微结构的光学叶尖定时方法,该方法使用机械加工手段使叶尖表面沿叶片运动方向的垂向形成具有特征结构的微表面,利用微结构表面的散射光强进行时刻鉴别;本发明包括如下步骤:(1)构造叶尖表面特征结构(2)叶尖表面参数标定(3)获取叶尖微结构表面散射光信号(4)叶片到达时间解调;本发明的优势在于:区别于其他光学叶尖定时法中利用信号上升沿或下降沿进行阈值触发,本方法使用信号的相位进行时刻鉴别,不受信号幅值变化的影响,有效降低了由于叶尖表面粗糙、叶尖侵蚀、间隙变化、光源抖动等带来的信号随机抖动引入的误差,大幅提升了叶尖定时精度以及系统的稳定性。

    一种提高板条键合面光斑扫描测量分辨率的方法

    公开(公告)号:CN111829988A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010606876.6

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: G01N21/55 G01N21/45

    摘要: 本发明提供一种提高板条键合面光斑扫描测量分辨率的方法,本发明属于键合激光板条晶体的质量检测领域,板条键合面测量装置基于光纤白光干涉系统,通过光纤探头出射的光斑对键合面扫描,干涉探测获取键合面反射率信息,针对传统光斑检测方法分辨率受限于光斑尺寸的问题,提出利用光纤探头出射光束在轴向不同距离处的光强分布变化,进行“米”字路径光斑堆叠式扫描,在截面横向的四个角度上,实现不同距离位置处的反射率结果变化分析,有效推算出更高分辨率的反射率分布情况,同时对待测微尺寸键合面区域进行缺陷表征。

    一种键合板条键合面相对损耗值的获取方法

    公开(公告)号:CN111624177A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010488263.7

    申请日:2020-06-02

    IPC分类号: G01N21/55

    摘要: 本发明提供一种键合板条键合面相对损耗值的获取方法,属于激光键合晶体板条的质量检测领域,首先运用已知反射率的标准反射面获取白光干涉装置回损校对值;然后通过干涉仪的延迟线结构,对待测板条中垂直键合面的深度方向扫描测试,获取各个反射面的分布式干涉强度信号,以及键合面的深度定位;进一步利用探头中已知反射率薄膜为标准,将干涉信号转化为反射率的分布式结果,并结合标准反射面的损耗校对值对测量结果校准;再利用菲涅尔反射公式将表面反射率测量结果转化为晶体的折射率,进而计算出键合面处理想的菲涅尔反射率理论值;最后通过键合面的反射率测量值与菲涅尔反射率理论值对比,得到键合面相对损耗值,以此评价键合面质量。

    一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423615A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910602962.7

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: C09K11/85 B82Y20/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法,所述单颗粒纳米晶体为核壳结构,由内到外依次为内核、第一壳、第二壳、第三壳、第四壳;所述内核、第二壳和第四壳为发光壳,所述第一壳和第三壳为惰性壳;所述三种发光壳内分别含有Yb3+/Tm3+、Er3+或Nd3+/Yb3+/Er3+离子,所述发光壳在激光的作用下分别辐射出红、绿、蓝三种颜色光;本发明采用一锅法连续热注射不同组分壳层原液,相对传统的分次热注射方法而言,大幅节省合成多层核-壳结构纳米颗粒所需的时间;通过构建“核-多壳”结构,抑制浓度淬灭及发光颜色串扰,实现高效纯色的三基色发光;纳米晶具备实时全色域的颜色调节能力,调节方法简便。

    具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN110040967A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910397900.7

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: C03C10/16 C03C4/12

    摘要: 本发明公开一种具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质摩尔百分配比化学组成为:(40-90)SiO2-(5-30)MnF2-(4.9-27)KF-(0.1-3)SnCl2,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1-2.0mol.%Yb3+离子和0.1-2.0mol.%Er3+、Ho3+、Tm3+这三种离子中的任一种。通过热处理,可以在玻璃中生长出KMnF3纳米晶体。本发明微晶玻璃能实现稀土离子单色上转换发光,具有很高的透过率,易拉制成低损耗光纤,可用于红光光纤照明、便携式光纤温度传感计和光动力治疗等领域。

    一种铋掺杂磷硅酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN107244804A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710396711.9

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: C03C4/12 C03C3/062 C03B19/02

    摘要: 本发明提供一种铋掺杂磷硅酸盐玻璃及其制备方法。其特征在于该玻璃含有40mol%至70mol%的P2O5。在近红外半导体激光器抽运下,观测到半高宽超过250nm的超宽带近红外发光。为制得这种铋掺杂磷硅酸盐玻璃,首先分别称取铋掺杂硅酸盐和磷酸盐玻璃原料,分别融制两种玻璃,随后将两种玻璃液在熔融状态下混合并搅拌,最后将混合玻璃液冷却成型。采用此方法可制备高P2O5比例、高透过的铋掺杂磷硅酸盐玻璃,该玻璃具有较高的荧光半高宽,通过新方法制备的铋掺杂磷硅酸盐玻璃有望应用在超宽带近红外光纤激光器以及可调谐近红外光纤激光器等领域。

    一种光纤光栅多维传感器
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106382894A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610993770.X

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: G01B11/16

    CPC分类号: G01B11/165

    摘要: 本发明属于传感器技术领域,具体涉及一种光纤光栅多维传感器。一种光纤光栅多维传感器,包括复合材料封装光纤光栅传感器1,每个复合材料封装光纤光栅传感器通过L型支架2固定在角钢3上。本发明所提供的光纤光栅多维应变传感器,与现有的基于电阻应变片组桥测量原理的多维应变传感器相比,具有可靠性高,抗干扰能力强等优势。