一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116148977B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202211555238.1

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向(S+C+L)波段的聚合物基光波导放大器及其制备方法,属于聚合物光波导器件的制备技术领域,本发明通过制备掺杂Er3+/Tm3+这两种发光中心离子的稀土纳米粒子及惰性层,并调控Er3+/Tm3+掺杂位置及掺杂比例、调控生长阻隔层厚度等技术手段调谐纳米粒子超宽带发光光谱;然后利用上述稀土纳米粒子制备聚合物增益材料,增益介质半高全可达117nm,进而利用这类增益材料制备光波导放大器,使光波导放大器的工作波长范围从单一的S波段或(C+L)波段拓展至(S+C+L)波段,利用本方法制备的宽带聚合物光波导放大器,在1450nm‑1580nm波段均可获得光放大增益,且增益平坦,在1460nm‑1575nm波段的相对增益可达6‑8dB。

    一种金纳米薄膜非线性吸收系数和非线性折射率的动态调控方法

    公开(公告)号:CN118932291A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410995121.8

    申请日:2024-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米薄膜非线性吸收系数和非线性折射率的动态调控方法,属于非线性光学技术领域,该方法是利用物理气相沉积技术在石英玻璃片上蒸镀一层金纳米薄膜,在金纳米薄膜两端连接金属导线电极,并接入直流电源,构成电回路;通过改变直流电源的电压,由于焦耳热效应,金纳米薄膜的温度随着电压的增加而升高,使金纳米薄膜中电子‑声子散射几率增大,进而调节其光阻尼系数,实现对金纳米薄膜非线性吸收系数和非线性折射率的动态调控。本发明是将金纳米薄膜的光学、电学、热学性质相结合,提出基于电热效应,利用直流电压调制金纳米薄膜的电子‑声子散射以及光阻尼系数,进而实现调制金纳米薄膜非线性吸收系数和非线性折射率的目的。

    一种用于提高中红外超连续光源在长波长光谱区域能量占比的方法

    公开(公告)号:CN115360580B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211054198.2

    申请日:2022-08-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于提高中红外超连续光源在长波长光谱区域能量占比的方法,属于宽带超连续光源技术领域,具体包括如下步骤:步骤一:搭建宽带中红外超连续光源;步骤二:基于宽带中红外超连续光源提高其在长波长光谱区域能量占比,具体如下:利用在中红外波段具有低传输损耗的氟碲酸盐玻璃光纤或硫系玻璃光纤等作为非线性介质,通过优化设计非线性光纤和泵浦激光参数,基于光纤中红移色散波产生效应获得宽带中红外超连续光源,同时利用级联拉曼放大技术提高宽带中红外超连续光源在长波长光谱区域的能量占比,进而研制具有超高长波长光谱区域能量占比的全光纤化宽带中红外超连续光源。

    一种基于光致黑体效应的强光学吸收诱导材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116282122B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202310297064.1

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高强光学吸收的诱导材料及其制备方法,属于诱导材料制备技术领域,该方法通过对基质材料进行选择性掺杂和激光烧蚀,使得基质材料对指定波长的光产生不小于0.1%的光吸收,且光吸收率越高越好;利用指定波长的激光去激发材料,使得材料发生光诱导黑体吸收效应,从而在材料内部产生新的能态。该能态是具有宽带强吸收能力的新量子态,它具有宽带、高吸收率的光吸收特征,可以引发材料的光学吸收在很大的光谱范围内产生剧烈的增加,并表现出类似于光子雪崩吸收和光子雪崩发光的特征。这种光诱导强光吸收材料可以有多种实际应用前景;在未来的激光武器系统中应用,提高激光武器的效能,并扩大激光武器击毁装甲材料的范围。

    具有可见光响应的复合光催化剂Bi@H-TiO2/B-C3N4、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114177928B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202111612860.7

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种具有可见光响应的复合光催化剂Bi@H‑TiO2/B‑C3N4、制备方法及其在光催化分解水制氢中的应用,属于能量存储与转换技术领域。本发明首先通过NaBH4高温还原处理,获得了含硼掺杂和氮缺陷的深棕色B‑C3N4和含Ti3+缺陷的黑色TiO2,扩大它们在可见光的响应范围。本发明在使用两种材料构成了II型异质结(H‑TiO2/B‑C3N4)的同时,还引入了非贵金属助催化剂Bi,构成了复合光催化剂Bi@H‑TiO2/B‑C3N4。这样就可以利用异质结结构、表面缺陷和金属助催化剂的三重手段,从而有效促进光生载流子的分离和转移,并降低它们的复合效率,从而提高光催化制氢性能。

    一种基于光诱导调控材料光学吸收的方法及其应用

    公开(公告)号:CN116275469A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310297080.0

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光诱导调控材料光学吸收的方法及其应用,属于光学技术领域,具体包括:根据不同材料选取合适的激发光源诱导黑体吸收现象或利用高功率密度的激发光去诱导材料产生光诱导黑体吸收现象的产生;根据材料选取合适的激发光源诱导黑体吸收现象是需保证激光波长与材料的特征吸收波长相匹配,即可实现光诱导黑体吸收现象的产生;利用高功率密度的激发光去诱导材料产生光诱导黑体吸收现象是需保证所采用的材料对激发光可产生不少于0.1%的光吸收。该方法通过激光进行照射引起材料发生光诱导黑体吸收,使得材料的光学吸收在很宽波段(200nm~2500nm)范围剧烈增加。

    一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法

    公开(公告)号:CN114014533B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111563455.0

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向聚合物基材料的可拆分式双导轨牵引系统及光纤拉制方法,属于聚合物光纤器件制备领域,该系统通过可拆分式机械结构以及垂直空心等结构,可以加长聚合物光纤在垂直拉制方法下的制备长度,避免了常规圆盘绕制方法所带来的不可避免的形变误差,改善聚合物光纤的拉制效果。通过自主调节导轨长度及安装起始位置,能够应对大批量生产,同时满足对小批量科研工作的需求,特别是进行掺杂型特殊光纤研究时,使用该系统和方法不仅能够获得用作科学研究的高质量特殊聚合物光纤,还能够有效减少相关聚合物材料资源的浪费,减少相关领域的科研成本。该系统及方法使用操作起来方便、稳定、实用性强,适用于拉制聚合物基掺杂型特殊光纤。

    一种用于超短脉冲激光器泵浦源的驱动系统的驱动方法

    公开(公告)号:CN112968353B

    公开(公告)日:2022-03-08

    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。

    制备基于共轭聚合物纳米粒子的光电化学检测探针及应用

    公开(公告)号:CN110082415B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910461952.6

    申请日:2019-05-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于共轭聚合物纳米粒子的光电化学检测探针、制备方法及其用于制备检测甲胎蛋白的传感器,属于光电化学检测技术领域。本发明所述的光电化学检测探针,由共轭聚合物和功能化聚合物组成,是通过再沉淀法在水中制备得到。与现有技术相比,共轭聚合纳米粒子无毒且生物相容性好,适用于低浓度的甲胎蛋白检测。在光电化学检测测试中,利用竞争免疫的原理,得到了0.05ng/mL检测限。该检测探针可以灵活的改变分子结构,调节光吸收特性,在整个太阳光谱范围内利用太阳光进行光电化学检测研究。本发明所述制备方法简单、可重复性好、可放大量生产,在光电化学检测领域有良好的应用前景,可以用于制备检测甲胎蛋白的传感器。

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