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公开(公告)号:CN102244351B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110142766.X
申请日:2011-05-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明适用于光纤激光器设计技术领域,提供了一种基于单壁碳纳米管的被动锁模器件的制备方法。其中的被动锁模器件包括光子晶体光纤,所述光子晶体光纤的包层空气孔中填充有单壁碳纳米管;所述制备方法包括以下步骤:制备单壁碳纳米管与聚合物材料的混合溶液,所述聚合物材料对激光波长的折射率小于石英玻璃对激光波长的折射率;将所述混合溶液注入光子晶体光纤的包层空气孔;通过光纤熔接机将所述光子晶体光纤与一单模光纤连接并封装。通过使用该方法制备出来的被动锁模器件使激光器能产生稳定的高质量和高功率的脉冲。
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公开(公告)号:CN102872779A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210263924.1
申请日:2012-07-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种基于光子晶体光纤的表面等离子体光催化反应装置,所述光子晶体光纤的纤芯具有若干空气孔,通过对光子晶体光纤的空气孔进行选择性填充的方法在部分所述空气孔填充表面等离子体光催化剂,所述基于光子晶体光纤的表面等离子体光催化反应装置包括依次连接的固体激光器、中性滤光片、真空气室、光催化反应产物收集装置。与现有技术相比,本发明采用光子晶体光纤作为传光媒介和催化剂的载体,同时作为反应物的运输通道,结合激光具有高能量密度、高光束质量、高电光转换效率、易于光纤耦合等优点,可有效提高气态反应物与催化剂的接触面积和反应时间以及激光能量的利用率。
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公开(公告)号:CN102244351A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110142766.X
申请日:2011-05-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明适用于光纤激光器设计技术领域,提供了一种基于单壁碳纳米管的被动锁模器件及其制备方法。其中的被动锁模器件包括光子晶体光纤;所述光子晶体光纤的包层空气孔中填充有单壁碳纳米管。由于本发明提供的基于单壁碳纳米管的被动锁模器件将单壁碳纳米管应用于光子晶体光纤中,而光子晶体光纤的包层是由一系列空气孔组成,对温度不敏感,具有良好的温度稳定性,可以增加单壁碳纳米管和光纤纤芯传导模的倏逝场在激光器谐振腔中的相互作用长度,而且避免了纤芯光场对单壁碳纳米管产生热损伤。同时由于光子晶体光纤的色散设计具有较大的灵活性,可以补偿激光器谐振腔中其它元件引入的色散,从而保证了激光器的稳定性和输出的超短脉冲的质量。
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公开(公告)号:CN102872779B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201210263924.1
申请日:2012-07-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种用于光催化反应的光子晶体光纤的制备方法,光子晶体光纤的纤芯具有若干空气孔,至少部分空气孔填充有表面等离子体光催化剂;光子晶体光纤的侧面开设有多个与纤芯连通的微通道;制备方法包括下述步骤:制备表面等离子体光催化剂的分散液;通过预定大小的放电电流对空芯光子晶体光纤中纤芯的空气孔进行放电,使一部分空气孔塌陷并封闭,另一部分空气孔保持开放;将表面等离子体光催化剂的分散液注入保持开放的空气孔中;在光子晶体光纤的侧面开设多个与纤芯连通的微通道。本发明采用光子晶体光纤作为传光媒介和催化剂的载体,同时作为反应物的运输通道,可有效提高气态反应物与催化剂的接触面积和反应时间以及激光能量的利用率。
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公开(公告)号:CN202921295U
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201220368738.X
申请日:2012-07-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本实用新型公开了一种光子晶体光纤及应用它的表面等离子体光催化反应装置,所述光子晶体光纤的纤芯具有若干空气孔,通过对光子晶体光纤的空气孔进行选择性填充的方法在部分所述空气孔填充表面等离子体光催化剂,所述基于光子晶体光纤的表面等离子体光催化反应装置包括依次连接的固体激光器、中性滤光片、真空气室、光催化反应产物收集装置。与现有技术相比,本实用新型采用光子晶体光纤作为传光媒介和催化剂的载体,同时作为反应物的运输通道,结合激光具有高能量密度、高光束质量、高电光转换效率、易于光纤耦合等优点,可有效提高气态反应物与催化剂的接触面积和反应时间以及激光能量的利用率。
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公开(公告)号:CN202103310U
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201120178097.7
申请日:2011-05-27
申请人: 深圳大学
摘要: 本实用新型适用于光纤激光器设计技术领域,提供了一种基于单壁碳纳米管的被动锁模器件及光纤激光器。其中的被动锁模器件包括光子晶体光纤;所述光子晶体光纤的包层空气孔中填充有单壁碳纳米管。由于本实用新型提供的基于单壁碳纳米管的被动锁模器件将单壁碳纳米管应用于光子晶体光纤中,而光子晶体光纤的包层是由一系列空气孔组成,对温度不敏感,具有良好的温度稳定性,可以增加单壁碳纳米管和光纤纤芯传导模的倏逝场在激光器谐振腔中的相互作用长度,而且避免了纤芯光场对单壁碳纳米管产生热损伤。同时由于光子晶体光纤的色散设计具有较大的灵活性,可以补偿激光器谐振腔中其它元件引入的色散,从而保证了激光器的稳定性和输出的超短脉冲的质量。
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