多波长多声场声光调制器系统

    公开(公告)号:CN111221154B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201811419428.4

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G02F1/11

    摘要: 本发明公开了多波长多声场声光调制器系统,其主要用于激光显示和共聚焦显微镜系统中,包括沿依序设置的光源合光束系统、分光棱镜、多波长多声场声光调制器、第一合束棱镜,当N束光源射入光源合光束系统后,由光源合光束系统将N束光源(N≥2)合为一束并射入分光棱镜,再由分光棱镜将射入的光源平行间隔分开并射入多波长多声场声光调制器中,然后对输入的各个波长的光分别或者同时进行强度调制控制,且在其射出端输出相互平行的多波长调制光,再经由合束棱镜系统合束后输出,该方案通过特殊的结构设计,将AOM结构和AOTF结构的优点进行综合,使得其能够降低单个声光器件成本、降低整个声光调制器系统复杂程度和具有快速开关调试速度的优点。

    一种加热型滤光结构及其应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112394544A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910761881.1

    申请日:2019-08-19

    IPC分类号: G02F1/01 G02B5/28 H01S3/10

    摘要: 本发明公开一种加热型滤光结构及其应用,加热型滤光结构包括加热件、基片和标准具,加热件用于给基片加热,标准具置于基片上,所述基片为Si材料成型,标准具具有一个以上的腔体,各腔体均由α‑Si或SiH成型,腔体的上端面和下端面上分别具有由多个高折射率膜层和多个低折射率膜层交替堆叠而成的膜系,所述高折射率膜层由SiH或SiOxHy成型。本发明可以在波长800nm‑4000nm实现折射率高达3.6的调节,而且膜层的层数将比现有技术减少一半以上。

    一种波导结构制作方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109116470B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201710488782.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: G02B6/13

    摘要: 本发明公开一种波导结构制作方法,制作方法具体包括以下步骤:1)在超薄光学片上,使用飞秒激光刻写出光波导芯片阵列,其中超薄光学片的厚度小于100um;2)使用飞秒激光将超薄光学片进行切割,形成多个光波导芯片。本发明通过在超薄光学片上使用飞秒激光器刻写出高折射率的光波导,由于光学片超薄,可以近似认为高斯光束强度在纵向是均匀分布的,从而有效地解决现有技术中激光光束强度纵向分布不均的问题。

    一种制作微透镜或微透镜阵列的方法

    公开(公告)号:CN103163573B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201110423132.1

    申请日:2011-12-16

    IPC分类号: G02B3/00

    摘要: 本发明涉及光学元件领域,公开了一种制作微透镜或微透镜阵列的方法,首先采用光刻法在光学基板表面刻蚀需要的孔或槽阵列,然后在刻蚀的孔或槽阵列中注入相应重量的SiO2气溶胶;或者先在光学基板表面非刻蚀区域镀一层与SiO2气溶胶非浸润的膜层,然后再注入SiO2气溶胶;利用SiO2气溶胶与光学基板材料浸润的表面张力形成凹透镜、凹柱面镜等,或是利用SiO2气溶胶与膜层非浸润的表面收缩力形成凸透镜、凸柱面镜等,该方法工艺简单,成本低,并可大规模快速制作。

    一种多波长输出的标准具及其制作方法

    公开(公告)号:CN102073086B

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201010607065.4

    申请日:2010-12-27

    IPC分类号: G02B5/28 G02B1/10

    CPC分类号: G02B5/284

    摘要: 本发明涉及光学与激光领域,尤其涉及标准具领域。本发明公开了一种多波长输出的标准具及其制作方法。所述的标准具包括标准具腔片基板、过渡块和顶块,主要通过镀膜机粒子束和利用挡板逐步遮掩在标准具腔片基板上镀上与基板材料相同的膜层,进而在基板上形成一维或者二维的台阶衬底,再在台阶衬底上镀高反膜,在顶块上镀反射膜,从而台阶衬底与顶块形成透射中心波长多级标准具。本发明的标准具不需要改变入射方向,即可获得多个透射中心波长,且标准具间隔加工精度高,可达到纳米数量级。因其不需调节入射角度即可获得多个透射中心波长输出,特别适用于有双光纤接收反射端器件。

    一种标准具的制作方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102096137A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010607823.2

    申请日:2010-12-28

    IPC分类号: G02B5/28

    摘要: 本发明公开了一种标准具的制作方法,其主要是通过在空气标准具侧壁或腔片上留有通气孔,通过充气气压调节特定入射角时标准具透射中心波长后,在通气孔区域深化光胶或胶合一平板密封通气孔或在通气孔区域镀金属膜并用焊锡密封通气孔制成空气标准具。本发明方法将胶与通气孔的接触大幅度降低,或者几率降为零,这样也使得由于高气压对密封胶的长时间作用而造成的漏气的几率大大降低,使得整个空气隙标准具的长时间稳定性以及可靠性大幅提高。

    一种激光调Q装置和激光调制装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112542762A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910893641.7

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: H01S3/115 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种激光调Q装置和激光调制装置,其中,激光调Q装置包括依序设置的泵浦光源、准直聚焦系统、增益介质、游标标准具和腔镜;游标标准具为具有电光效应的电光材料成型;当泵浦光源发出的泵浦光经准直聚焦系统准直后,聚焦射入到由增益介质、游标标准具和腔镜之间形成的激光腔中调制,并最终从腔镜输出,本方案采用具有电光效应的电光材料(例如电光晶体或透明电光陶瓷)成型游标标准具(Vernier Etalon),对游标标准具的其中一个电光标准具施加周期性调制电压,使之透过曲线为一个在特定透射波光下的周期性序列,本专利可用于激光器腔内调Q,调制及激光腔外调制,特别是应用在高重复频率腔内的调Q和调制,可广泛应用到激光及光纤通讯领域。

    一种PZT驱动微间隙标准具制作方法

    公开(公告)号:CN111230310A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811444596.9

    申请日:2018-11-29

    发明人: 吴砺 贺坤 方向一

    IPC分类号: B23K26/362 B24B7/16

    摘要: 本发明涉及一种PZT驱动微间隙标准具制作方法,包括以下步骤:1)刻槽:利用飞秒激光分别在第一光纤、第二光纤和第三光纤的一端面刻蚀出第一微平凹槽、第二微平凹槽和第三微球形凹槽;2)制光学表面:通过微熔或者抛光分别将第一微平凹槽、第二微平凹槽和第三微球形凹槽的表面制成光学级的光学表面;3)镀膜:对第一微平凹槽、第二光纤的另一端面、第二微平凹槽和第三微球形凹槽镀膜;4)抛光:对第一光纤、第二光纤和第三光纤的一端面进行抛光;5)熔接:将抛光后的第一光纤与第二光纤的一端面熔接成一体;6)制具:将第三光纤的一端面间隙设置在第二光纤的另一端面,第三光纤由PZT驱动器带动沿光路方向微移动以微调节间隙大小,第二微平凹槽的HR膜面与第三微球形凹槽的HR膜面构成平凹结构光纤标准具的谐振腔。

    一种可调滤光片的调谐方法

    公开(公告)号:CN102081243B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201010578869.6

    申请日:2010-12-08

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种可调滤光片的调谐方法,其特征在于所述的滤光片为薄或超薄光学平行平板,通过改变光在光学平板内的光程差来实现滤光片的调谐。所述的超薄光学平行平板是折射率或厚度可随其温场、电场或磁场发生变化且透过一定光波段的材料做成的微米量级的超薄平板,利用光在掠入射(θ>80°)自然光学表面时具有高反射的特点,在不需要镀高反膜的情况下也能实现较好的滤波性能。所述的超薄光学平行平板也可以采用普通能透过一定光波段的材料通过旋转平板改变光的入射角度来实现滤光片的调谐。本发明针对超薄平板镀膜的困难,设计掠入射滤光片,不仅解决了镀膜的难题,同时也实现了全透射光波长的滤波。

    一种光纤共焦标准具的制作方法

    公开(公告)号:CN103176242A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110434694.6

    申请日:2011-12-22

    IPC分类号: G02B6/32

    摘要: 本发明公开了一种光纤共焦标准具的制作方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:将光纤穿入毛细管中,光纤端面低于毛细管端面形成高度差h;步骤2:在毛细管与光纤端面形成的微型凹槽中注入胶溶液;步骤3:所述胶溶液与毛细管浸润,由张力作用表面形成一微型凹面;或者所述胶溶液与毛细管不浸润,由张力作用表面形成一微型球面,然后固化胶溶液,得固化后的凹面透镜或球面透镜;步骤4:将两个所述微型凹面透镜或微型球面透镜相对组合构成双凹面腔光纤共焦标准具,或者一个所述微型凹面透镜或微型球面透镜与一平面反射镜组合构成平凹腔光纤共焦标准具。采用上述技术方案制作的光纤共焦标准具,具有工艺简单、球面可控等优点,适于广泛推广。