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

    公开(公告)号:CN112968353A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110150524.9

    申请日:2021-02-03

    Applicant: 吉林大学

    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。

    一种具有三基色荧光开关特性的加密材料及其应用

    公开(公告)号:CN111892930A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010685715.0

    申请日:2020-07-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有三基色荧光开关特性的加密材料及其应用,属于纳米荧光材料技术领域。该加密材料是由δ-MnO2纳米片修饰的正交三基色上转换发光纳米晶构成。正交三基色发光的纳米晶是基于镧系离子掺杂NaYF4基质构成的一核五壳层结构,该纳米晶在三个不同波长近红外光的激发下,能够产生相互独立的三基色上转换发光;修饰的δ-MnO2纳米薄片可以作为荧光猝灭剂来猝灭纳米晶的三基色发光;利用修饰的δ-MnO2纳米薄片的分解和再生,能够实现纳米晶三基色荧光的开关,实现对信息的解密和加密。本发明提供的一种具有三基色荧光开关特性的加密材料,与传统荧光防伪材料相比,该加密材料具有加密性高、多色荧光显示以及重复加密和解密等特点,适用于机密信息的安全保护。

    一种红绿蓝三基色正交上转换荧光安全墨水的制备方法

    公开(公告)号:CN111892843A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010685263.6

    申请日:2020-07-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种红绿蓝三基色正交上转换荧光安全墨水的制备方法,属于纳米光学防伪技术领域,该方法包括以下步骤:首先利用全自动纳米合成仪通过逐层包裹的方法制备出具有红绿蓝正交上转换发光的纳米颗粒,然后将得到的纳米颗粒进行表面处理获得水溶性的纳米颗粒,最后将水溶性的纳米颗粒按照一定比例加入到酸碱指示剂中,超声分散均匀即得该安全墨水。该方法制备的安全墨水可通过印刷、印章、喷墨打印以及手写等方式获得防伪图案,该安全墨水获得的图案具有三基色荧光显示、pH刺激响应性以及稳定性好等特点,可用于多级防伪的应用。

    具有三元正交激发响应三基色上转换发光性能的五层核壳结构纳米材料

    公开(公告)号:CN111876155A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010685751.7

    申请日:2020-07-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于三元正交激发响应三基色上转换发光的五层核壳结构纳米材料,属于纳米荧光材料技术领域。五层核壳结构材料中的每一层(核)均由声子能量低、荧光效率高的六方相NaYF4作为纳米基质材料;五层核壳结构材料中的发光层(核)是由分别掺杂敏化剂和激活剂离子组成;通过核壳结构,该材料降低了不同发光区域之间的相互干扰,实现三种发光过程相互独立;通过调节五层核壳结构中绿光发射层的厚度,可以有效减少在980nm近红外光激发下第四壳层产生不必要绿光的干扰,从而获得较纯的蓝光发射。本发明的材料解决了双色发光难以实现的白光以及多彩发光调节等一些问题,在白光LED、彩色显示、荧光编码、防伪及信息加密等领域具有广泛的应用前景。

    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。

    一种激发光三维聚焦扫描系统及其图像扫描方法

    公开(公告)号:CN111338096A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010221793.5

    申请日:2020-03-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种激发光三维聚焦扫描系统及其图像扫描方法,属于频率上转换发光材料激发技术领域,包括主控制器、激发光扫描子系统以及动态调焦子系统;图像处理和采集模块输入目标3D模型图像,图像处理和采集模块对图像进行切片处理,传输至主控制器;主控制器进行处理并规划图像扫描路径,将控制指令发送给激发光扫描子系统和动态调焦子系统;激发光扫描子系统接受主控制器指令后,激发光光源开启发射激发光,实现上转换发光介质的激发光二维平面扫描;动态调焦子系统接收主控制器指令后,实现激发光三维立体扫描。通过该系统中各个子系统的功能协同可实现聚焦的激发光动态二维、三维扫描,进而在上转换发光块体介质中实现动态真三维显示。

    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。

    一种仿生蜂窝状大孔有序结构给受体半导体聚合物薄膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107602823B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710665077.4

    申请日:2017-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种仿生蜂窝状大孔有序结构给受体半导体聚合物薄膜、制备方法及其在光电转换方面的应用,属于高分子纳米结构及能量存储与转换技术领域。本发明所采用的半导体聚合物具有给受体结构,使其吸收光谱覆盖大部分可见光区域。本发明采用水面扩展法,在水面自组装形成的仿生蜂窝状大孔薄膜。本发明的薄膜具有大范围的有序仿生蜂窝状大孔结构,可以有效的增加入射光在膜内的漫反射,增强光能利用;同时增加了薄膜与电解质的接触面积;给受体分子结构有利于电荷在膜内传递,从而提高了光能转换为电能的转换效率。与其没有结构的平滑膜相比,仿生蜂窝状大孔膜的光电流比零偏压下的平滑膜的光电流高十倍,有希望成为聚合物太阳能电池中实际应用的材料。

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