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公开(公告)号:CN117239522A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311281129.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 云南大学
IPC: H01S3/081 , H01S3/083 , H01S3/08 , H01S3/06 , H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/105 , H01S3/10 , G02B27/09
Abstract: 本发明公开了一种焦线涡旋激光器,半导体激光阵列的光路上依次设有平凸透镜、负圆锥镜、正圆锥镜、负圆锥透镜、激光增益介质、第一平面镜、第二平面镜、正圆锥透镜;所述平凸透镜、负圆锥镜、正圆锥镜和负圆锥透镜构成圆环形泵浦光束耦合系统,用于泵浦激光增益介质产生涡旋相位激光运转;所述平面镜为焦线涡旋激光输出耦合镜;所述正圆锥镜的锥面和正圆锥透镜的锥面构成激光谐振腔。本发明实现了一种焦线涡旋激光器,该线形激光可以用于激光切割和激光焊接等领域。
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公开(公告)号:CN116948640B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310929041.8
申请日:2023-07-27
Applicant: 云南大学
Abstract: 本发明公开了一步水热法制备超高荧光量子产率绿光碳量子点的方法及应用。属于纳米材料制备技术及光电子学领域。以罗丹明染料和强碱的水溶液作为前驱体,然后转移入对位聚苯酚为内衬的反应釜,在一定温度下水热反应一定时间,再经过0.22μm滤网过滤,得到超高荧光量子产率绿光碳量子点。本发明所制备的碳量子点荧光辐射中心波长为520nm,粒径分布在3~5nm,具有良好的稳定性和超高的荧光量子产率。本发明所制备的碳量子点可作为激光增益介质,实现低阈值的绿光激光辐射,还可以作为探针分子,实现对溶液pH值和重金属离子的检测。
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公开(公告)号:CN117154524A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311280512.3
申请日:2023-10-07
Applicant: 云南大学
IPC: H01S3/109 , G02B27/28 , G02B5/30 , G02F1/35 , H01S3/10 , H01S3/0941 , H01S3/094 , H01S3/08 , H01S3/081
Abstract: 本发明公开了一种径向偏振单频倍频空心激光器,半导体激光阵列的光路上依次设有平凸透镜、轴锥透镜、圆锥镜、增益介质、V形圆锥镜、倍频晶体、平面镜、半圆锥镜、半V形圆锥镜和平面镜;平凸透镜、轴锥透镜和圆锥镜组成泵浦光束耦合系统。本发明将切向偏振空心基频波通过倍频转化为径向偏振空心激光,或将径向偏振空心基频波通过倍频转化为切向偏振空心激光,并利用所述半V形圆锥镜和平面镜约束腔内激光单向运转,从而实现单频空心激光输出,该激光稳定性高、谱线线宽窄、光束质量好,可广泛应用于精准粒子囚禁、高分辨成像、生物医学、激光雷达以及高精密测量等领域。
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公开(公告)号:CN115825028A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211495361.9
申请日:2022-11-27
Applicant: 云南大学
Abstract: 本发明提供一种可用于多离子同时检测的光纤光流控检测系统和检测方法,连续波(CW)激光器产生激励光1‑5,经过由焦距分别为f1和f2构成的透镜6‑7组成的扩束系统8,所述的经扩束后的光进入带有三个小孔的孔径光阑9后分别进入包含三根光纤10‑12的PDMS基片13的前端面。所述激励光进入光纤端面后进入由包含有染料溶液的毛细管14‑16滤光系统17后以全反射方式沿光纤轴向不断传播,其消逝场与微流通道中荧光探针分子相互作用实现多种微量离子的同时检测。
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公开(公告)号:CN115793160A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211495370.8
申请日:2022-11-27
Applicant: 云南大学
Abstract: 本发明公开一种多光束激励的碳量子点(CQDs)二维光波导阵列系统及应用,以折射率为n2的聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为基片,基片上刻有N(N≥3)个光纤通道,将与光纤通道数目匹配的折射率为n1的N根石英裸光纤分别植入到PDMS基片的光纤通道中,所述的每个光纤通道均包含N个微流通道,在所述微流通道中填入折射率为n3的CQDs作为光纤的液体包层介质,其外封装后形成一个二维的N×N型CQDs面阵LC光波导,所述的n1>n2且n1>n3,采用沿光纤轴向光激励方式,同时实现二维N×N型的CQDs面阵荧光辐射。本发明在一块芯片上同时实现多根光纤及多个微流通道集成的N×N型CQDs二维面阵LC光波导,可用于面阵LED或芯片上的光源,在显色、照明及生化传感领域具有重要的应用。
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公开(公告)号:CN102684043B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201210178462.3
申请日:2012-06-01
Applicant: 云南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的多波段回音壁模式光纤激光器,以聚二甲基硅氧烷PDMS作为基片将激光器及导光光纤集成在一块芯片上,即将一根单一折射率的多模石英光纤与至少一根楔形光纤在不同位置耦合后植入到PDMS基片中,在PDMS基片与石英光纤及楔形光纤耦合的接触位置刻出至少一道光纤沟槽,在光纤沟槽中分别填入低折射率的增益包层介质溶液并将基片封装而成。本发明采用沿光纤轴向倏逝波光抽运方式,激光增益通过光纤圆形谐振腔中具有极高品质因素的回音壁模式提供光学反馈,实现较长产生长度及极低阈值的激光辐射。工艺简便,制作成本低廉,在一块芯片上同时实现多波段回音壁模式激光的定向输出,并可为芯片上的实验室进行生化实验提供荧光或激光光源。
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公开(公告)号:CN117293626A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311280142.3
申请日:2023-10-07
Applicant: 云南大学
IPC: H01S3/00 , H01S3/081 , H01S3/08 , H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/108 , H01S3/105 , H01S3/10 , H01S3/06 , G02F1/35
Abstract: 本发明公开了柱矢量和频空心激光器,两个的半导体激光阵列之间的光路上依次包括第一平凸透镜、第一轴锥透镜、第一V形晶体圆锥镜、第一激光增益介质、和频晶体、平面镜、第二激光增益介质、第二V形晶体圆锥镜、第二轴锥透镜、第二平凸透镜;第一V形晶体圆锥镜的正圆锥面与第二V形晶体圆锥镜的负圆锥面构成第一空心激光谐振腔,第一V形晶体圆锥镜的负圆锥面与第二V形晶体圆锥镜的正圆锥面构成第二空心激光谐振腔,两个空心激光谐振腔产生的两个波长经过和频晶体非线性效应产生新的激光波长;平面镜为输出耦合镜,产生的和频空心激光由平面镜输出。本发明提供更多的不同的双波长基频光。
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公开(公告)号:CN102684043A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210178462.3
申请日:2012-06-01
Applicant: 云南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的多波段回音壁模式光纤激光器,以聚二甲基硅氧烷PDMS作为基片将激光器及导光光纤集成在一块芯片上,即将一根单一折射率的多模石英光纤与至少一根楔形光纤在不同位置耦合后植入到PDMS基片中,在PDMS基片与石英光纤及楔形光纤耦合的接触位置刻出至少一道光纤沟槽,在光纤沟槽中分别填入低折射率的增益包层介质溶液并将基片封装而成。本发明采用沿光纤轴向倏逝波光抽运方式,激光增益通过光纤圆形谐振腔中具有极高品质因素的回音壁模式提供光学反馈,实现较长产生长度及极低阈值的激光辐射。工艺简便,制作成本低廉,在一块芯片上同时实现多波段回音壁模式激光的定向输出,并可为芯片上的实验室进行生化实验提供荧光或激光光源。
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公开(公告)号:CN101267082A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810058304.8
申请日:2008-04-21
Applicant: 云南大学
Abstract: 倏逝波激励及增益耦合的多波段回音壁模式光纤激光器,属于用轴向或近轴向倏逝波激励增益,激光增益通过由光纤截面构成的圆形谐振腔中回音壁模式的倏逝波耦合进入圆形谐振腔,并在腔内回音壁模式提供的光学反馈支持下产生激光振荡。这种光纤激光器,由于激光增益分布和谐振腔中回音壁模式的倏逝场在空间理想重叠,具有较高的光抽运效率和沿光纤轴向较长的增益长度。在光纤轴向分段填入不同的激光增益介质,可以在一根光纤中同时产生不同波长范围的回音壁模式激光辐射,这种多波段的光纤激光器在激光全色显示和微型光电子器件集成领域有应用价值。
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公开(公告)号:CN117293640A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311280071.7
申请日:2023-10-07
Applicant: 云南大学
Abstract: 本发明公开了一种双环正交旋转对称偏振倍频空心激光器,负单轴晶体圆锥的锥面与第三负圆锥镜的锥面构成切向偏振基频(或径向偏振倍频)空心激光谐振腔;正单轴晶体圆锥的锥面与第三负圆锥镜的锥面构成径向偏振基频(或切向偏振倍频)空心激光谐振腔;第三平面镜为倍频空心激光的输出耦合镜;激光器增益介质由两种不同的波长的激光环形泵浦,并由V形圆锥镜分别产生切向和径向偏振空心基频波运转,经负单轴晶体圆锥和正单轴晶体圆锥倍频后分别获得径向和切向偏振空心双环激光输出。本发明内环径向偏振、外环切向偏振的双环矢量倍频激光可以实现两种不同类型粒子的同时捕获,并且在实现粒子捕获的同时还可以对其进行高分辨率成像。
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