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公开(公告)号:CN116275469A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310297080.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 吉林大学
IPC: B23K26/00 , C01F17/218 , C01F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于光诱导调控材料光学吸收的方法及其应用,属于光学技术领域,具体包括:根据不同材料选取合适的激发光源诱导黑体吸收现象或利用高功率密度的激发光去诱导材料产生光诱导黑体吸收现象的产生;根据材料选取合适的激发光源诱导黑体吸收现象是需保证激光波长与材料的特征吸收波长相匹配,即可实现光诱导黑体吸收现象的产生;利用高功率密度的激发光去诱导材料产生光诱导黑体吸收现象是需保证所采用的材料对激发光可产生不少于0.1%的光吸收。该方法通过激光进行照射引起材料发生光诱导黑体吸收,使得材料的光学吸收在很宽波段(200nm~2500nm)范围剧烈增加。
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公开(公告)号:CN114014533B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111563455.0
申请日:2021-12-20
Applicant: 吉林大学
IPC: C03B37/027 , C03B37/025 , C03B37/03
Abstract: 本发明公开了一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法,属于聚合物光纤器件制备领域,该系统通过可拆分式机械结构以及垂直空心等结构,可以加长聚合物光纤在垂直拉制方法下的制备长度,避免了常规圆盘绕制方法所带来的不可避免的形变误差,改善聚合物光纤的拉制效果。通过自主调节导轨长度及安装起始位置,能够应对大批量生产,同时满足对小批量科研工作的需求,特别是进行掺杂型特殊光纤研究时,使用该系统和方法不仅能够获得用作科学研究的高质量特殊聚合物光纤,还能够有效减少相关聚合物材料资源的浪费,减少相关领域的科研成本。该系统及方法使用操作起来方便、稳定、实用性强,适用于拉制聚合物基掺杂型特殊光纤。
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公开(公告)号:CN112968353B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110150524.9
申请日:2021-02-03
Applicant: 吉林大学
IPC: H01S5/042 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种用于超短脉冲激光器泵浦源的驱动系统及其驱动方法,属于光电技术领域;该驱动系统包括:人机交互模块,控制板,驱动板,AC‑DC电源模块;驱动系统硬件设计采用上位机、控制、驱动、供电分开的模块化设计以提高驱动系统的灵活性和可集成度;驱动系统程序基于嵌入式实时操作系统μCOS‑III开发以提高实时性和扩展性,输出校正部分采用遗传算法优化的增量式PID算法减少系统的超调量和到达动态平衡的时间;驱动系统具有完备的保护措施,如输入限幅检测,软启动和关闭,驱动回路检测,过温保护等功能,确保了泵浦源激光器的稳定运行。该技术应用于飞秒光纤激光器中,可同时为五路泵浦源激光器提供高精度、高稳定度、高灵活性的恒温控制和恒流驱动。
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公开(公告)号:CN112916014B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110094653.0
申请日:2021-01-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种全固态矢量Z机制复合光催化剂CaTiO3/Cu/TiO2、制备方法及其在光催化制氢方面的应用,属于能量存储与转换材料领域。本发明利用两步水热法构建该复合光催化剂,其主要吸收范围相比于纯CaTiO3的355nm扩展到378nm,而且随着Cu的负载,该复合材料的颜色变深,因此其在可见光区域也有弱吸收(λ
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公开(公告)号:CN110082415B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910461952.6
申请日:2019-05-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 一种基于共轭聚合物纳米粒子的光电化学检测探针、制备方法及其用于制备检测甲胎蛋白的传感器,属于光电化学检测技术领域。本发明所述的光电化学检测探针,由共轭聚合物和功能化聚合物组成,是通过再沉淀法在水中制备得到。与现有技术相比,共轭聚合纳米粒子无毒且生物相容性好,适用于低浓度的甲胎蛋白检测。在光电化学检测测试中,利用竞争免疫的原理,得到了0.05ng/mL检测限。该检测探针可以灵活的改变分子结构,调节光吸收特性,在整个太阳光谱范围内利用太阳光进行光电化学检测研究。本发明所述制备方法简单、可重复性好、可放大量生产,在光电化学检测领域有良好的应用前景,可以用于制备检测甲胎蛋白的传感器。
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公开(公告)号:CN112164971A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011045907.1
申请日:2020-09-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于δ‑MnO2纳米片的可饱和吸收体、制备方法及被动调Q光纤激光器方面的应用,属于光纤激光技术领域。本发明所提供的可饱和吸收体是具有1~2单层的超薄δ‑MnO2纳米片。所述的δ‑MnO2纳米片具有可饱和吸收特性,在调Q激光器中起到调节Q值的作用。在泵浦初期,环形腔内掺铒光纤产生较弱的荧光,在可饱和吸收体中透过率很低,腔内处于低Q值状态,不能形成激光振荡;随着泵浦光持续作用,腔内荧光光强逐渐增强,当光强超过可饱和吸收体的光漂白阈值时,可饱和吸收体的透过率变大,可饱和吸收体对光呈现透明特性,腔内损耗减小,Q值迅速增大,谐振腔中迅速建立起激光振荡,产生调Q脉冲激光。
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公开(公告)号:CN111463651A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010217807.6
申请日:2020-03-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种超短脉冲光纤激光器工作波长的调谐方法,属于脉冲激光技术领域,具体涉及一种基于金纳米棒材料可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器的工作波长调谐方法。具体地是将金纳米棒与D形光纤结合制备出金纳米棒/D形光纤可饱和吸收体,将可饱和吸收体置于环形激光腔中,用于实现锁模激光输出,金纳米棒/D形光纤可饱和吸收体置于温控平台上,通过改变平台温度,可调控其吸收强度及吸收峰位置。由于激光器结构不变,输出激光重复频率基本保持不变。
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公开(公告)号:CN107589614B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710945710.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种新的提高光纤中三次谐波产生效率的新方法,利用设计的具有双零色散波长的氟碲酸盐微结构光纤作为产生三次谐波的介质,1560nm飞秒激光作为泵浦激光,在微结构光纤中产生孤子自频移,当孤子波长扫过基模与高阶模式相位匹配的点时,波长为527nm,544nm,580nm,629nm的三次谐波逐次出现并增强。当孤子自频移抵消效应发生时,孤子匹配到的三次谐波(波长为629nm)增长最快,其转换效率得到显著提高,可达0.92%。
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公开(公告)号:CN108598855A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810598429.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: H01S3/06716 , G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种用于制作高功率宽带光纤放大器的掺铒氟碲酸盐玻璃光纤,包括光纤纤芯和光纤包层,其中,所述的光纤纤芯是由掺铒氟碲酸盐玻璃构成,所述的掺铒氟碲酸盐玻璃按照如下摩尔百分比组成:TeO2:40-90,BaF2:0-60,Y2O3:0-14.99,Er2O3:0.01-10,Yb2O3:0-10,所述的光纤包层是由氟碲酸盐构成,氟碲酸盐按照如下摩尔百分比组成:TeO2:40-90,BaF2:0-60,Y2O3:0-15。本发明的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。本发明中所使用的氟碲酸盐玻璃具有较强的抗潮解能力,宽的铒离子发射带宽和较高的玻璃转变温度,这使得该光纤可用于制作高功率宽带光纤放大器。
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公开(公告)号:CN108061576A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711392461.8
申请日:2017-12-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01D21/02 , G08B13/02 , G05B19/042
CPC classification number: G01D21/02 , G05B19/0428 , G05B2219/2603 , G05B2219/2637 , G08B13/02
Abstract: 本发明公开了一种带防盗报警和环境检测功能的婴儿车自动刹车装置,属于婴幼儿用品技术领域,包括主控模块、刹车模块、显示模块、报警模块和速度监测、压力检测、环境检测、识别解锁等功能。可检测当前环境的温度湿度空气质量等信息,并将其以数值形式显示出来,提醒人们做好相应措施。将压力传感器置于婴儿车把手位置,当婴儿车没被掌控时,刹车模块启动,使本车一直处于刹车状态,想要再次启动婴儿车需握住把手,同时用RFID标签解锁,当婴儿车在没被解锁的情况下强行推走或装置受到损害,装置将鸣叫报警。行驶过程若速度与坡度达到阈值,主控模块将控制刹车器减缓婴儿车的行驶速度或使婴儿车停止行驶。
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