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
    46.
    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。

    基于微腔控制反馈效应的光纤激光器

    公开(公告)号:CN102361211A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110301890.6

    申请日:2011-10-08

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/10

    摘要: 本发明的目的在于提供基于微腔控制反馈效应的光纤激光器,包括泵浦光源、波分复用器、光纤激光器、光隔离器、发馈控制部分、1×2光纤耦合器、光检测器,泵浦光源通过波分复用器连接光纤激光器,光纤激光器连接反馈控制部分,反馈控制部分连接光隔离器,光纤激光器还通过1×2光纤耦合器连接光检测器;所述的反馈控制部分包括第一倾角光纤、第二倾角光纤、球形微腔,球形微腔位于第一倾角光纤和第二倾角光纤之间。本发明反馈激光的强度和相位是由倾角光纤与球形微腔之间的耦合系数控制的,不仅结构简单方便,体积紧凑,而且反馈激光强度和相位的可调范围很大,因此该激光器具有输出激光可调范围大的优点。

    光纤预制棒的静电加载光纤嵌入装置

    公开(公告)号:CN101503275B

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN200910071517.9

    申请日:2009-03-11

    IPC分类号: C03B37/012

    摘要: 本发明提供的是一种光纤预制棒的静电加载光纤嵌入装置。它包括主立柱,在主立柱上自上而下安装有载物台、金属准直细管、光纤预制棒夹具、激光器,其中金属准直细管与光纤预制棒夹具与主立柱间绝缘。在立柱的一侧设置有导轨立柱,导轨立柱上安装有导轨,导轨上安装有滑块,导轨立柱上安装有滑块驱动步进电机,在滑块上安装移动光纤夹具,移动光纤夹具的位置位于金属准直细管与光纤预制棒夹具之间。光纤预制棒夹具与金属准直细管用导线相连之后再通过导线与静电发生装置的一极相连。本发明不仅可以用在光子晶体光纤预制棒的嵌入式改造,也可以用来制作新型毛细管光纤或多孔、多芯、新结构光纤等。

    一种光纤复合腔激光器反馈效应传感器及其专用解调方法

    公开(公告)号:CN101893455A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010222131.6

    申请日:2010-07-09

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明涉及光纤传感器领域,具体为一种光纤复合腔激光器反馈效应传感器及其专用解调方法。本发明包括980nm的泵浦光源连接波分复用器的一端,波分复用器的公共端与复合腔光纤激光器的一端连接形成复合腔激光器整体部分,复合腔光纤激光器另一端接单模光纤,单模光纤末端缠绕在硅橡胶柱体上构成传感探头,波分复用器第三端连接隔离器的一端,隔离器另一端连接由计算机控制的光电探测器。硅橡胶柱体直径范围为3cm-6cm。传感探头采用反馈效应的方法进行解调。本发明具有解调方法简单易行、制作简单、价格低廉、结构灵活、易于控制等优点。

    荧光寿命的测量装置
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1920535A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:CN200610010535.2

    申请日:2006-09-13

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明提供了一种基于数字处理芯片的荧光寿命的测量装置,利用光电探测器接收荧光信号,经过信号放大、模数转换后送入数字处理芯片,在数字处理芯片中完成快速傅立叶变换,得到的对应频谱项的幅角,再利用公式在处理芯片中完成荧光寿命的计算,将测得的荧光寿命输出或显示,或者作为参考信号给出所测的其它参数(如温度等),最后通过用异步接收发送器将测得的荧光寿命及其它参量送入计算机。本发明具有实现荧光寿命测量的高速、高精度、不受本地噪声影响、低成本、小型化等特点,是新一代荧光寿命的测量装置。