柔性高分辨率红外硫系玻璃光纤传像束及制备方法

    公开(公告)号:CN104181636B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410422692.9

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种柔性高分辨率红外硫系玻璃光纤传像束及制备方法,本发明光纤传像束由光纤复丝紧密堆积构成,光纤复丝由光纤单丝束拉制而成,光纤单丝束由光纤单丝紧密堆积构成,光纤单丝从内向外依次为硫系玻璃纤芯、硫系玻璃内包层和热塑性聚合物外包层,所述的硫系玻璃纤芯折射率n1、硫系玻璃内包层折射率n2和热塑性聚合物外包层折射率n3间存在关系:n1>n2>n3。本发明制备工艺简单易控制,光纤束断丝率低,且易制备大截面、高分辨率的柔性红外光纤传像束。

    一种高光学均匀性硫系玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN105236710A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510565035.4

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种高光学均匀性硫系玻璃的制备方法,属于硫系玻璃的制备方法。其特征在于它以惰性耐高温磁子为搅拌元件,配合磁力搅拌器,对真空密闭容器中的玻璃熔融体进行搅拌,促进玻璃的均匀化。采用本发明制备方法可快速实现玻璃的均匀化,搅拌效果好,可制备出光学均匀性优于1×10-4的硫系玻璃,同时制备无需在气氛保护环境下操作,可有效避免制备过程中玻璃挥发引起玻璃组成变化及环境杂质对玻璃造成污染。制备的玻璃可用于加工红外光学透镜、拉制红外光纤和刻写红外光栅等。本发明的优点是:制备方法操作简单、成本低、效果好、效率高、具有广泛实用性。

    一种高性能硫系玻璃微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103613276B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310593026.7

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 一种高性能硫系玻璃微球及制备方法,属于光学微球和红外传感材料。微球的化学组成为GexAsyS100-x-y,其中8≤x≤12,20≤y≤32;微球通过对‘硫系玻璃/聚合物’复合光纤进行热处理获得,该复合光纤通过对‘硫系玻璃/聚合物’预制棒在光纤拉丝塔上拉制获得。本发明制备的硫系玻璃微球的直径为8~300μm,偏心度≤1%,表面光洁度≤1nm,微腔品质因子Q≥1x105,激光损伤阈值≥400GW/cm2(5.3μm,150fs,1kHz)。可应用于分子传感和红外光学领域。优点:1.玻璃的光致折射率变化极小,光学稳定性好;2.微球的抗激光损伤阈值较高,作为光学微腔可传输较大的激光功率;3.制备工艺简单,成本很低,一次可制备大量尺寸均匀的高质量微球。

    一种高纯低损耗硫系玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN103332851B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310219609.3

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 一种高纯低损耗硫系玻璃的制备方法,属于硫系玻璃的制备方法。以超干氯化镓为纯化剂消除玻璃中的碳氢杂质,配合传统除氧剂铝、镁或锆金属,对玻璃蒸馏提纯。将玻璃混合料置于石英安瓿中抽真空封接、玻璃混合料在真空安瓿中的熔制、玻璃的动态蒸馏和蒸馏后混合物的重熔。以超干氯化镓为纯化剂可高效消除玻璃中的碳氢杂质,不易在最终获得的高纯硫系玻璃中形成Mie散射缺陷,可获得低损耗的均质玻璃。本发明合成的高纯硫系玻璃在红外透过波段的最低损耗小于0.3dB/m,残余杂质吸收峰对应损耗小于8dB/m,可用于红外玻璃光学元件和红外光纤领域。其超干氯化镓纯化剂容易获得,且价格较低;高效消除硫系玻璃中碳、氢、氧杂质;制备的硫系玻璃均匀性更好、光散射更小。

    一种光致稳定非线性硫系薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN103572218A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310483916.2

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 一种光致稳定非线性硫系薄膜及其制备方法,属于光学薄膜和非线性光学材料。薄膜的化学组成为GexAsySzSe100-x-y-z,其中10≤x≤14,20≤y≤28,16≤z≤50;其制备采用真空热蒸镀法,真空度为10-4~10-6torr,蒸镀速率为3~20nm/min。采用本发明制备的硫系薄膜,在1.55μm波长的折射率为2.20~2.56,在热退火和亚带隙光照下薄膜的折射率变化小于10-3;光学带隙为1.98~2.48ev;薄膜在1.55μm波长的损耗小于0.2dB/cm;在1.55μm波长的三阶非线性折射率为2.0~6.0x10-14cm2/W,无显著双光子吸收;激光损伤阈值大于200GW/cm2(5.3μm,150fs,1kHz)。优点:1.光致折射率变化极小,器件光学性能稳定;2.薄膜的抗激光损伤阈值较高,有利于器件在非线性光学领域的应用;3.通过真空蒸镀获得的薄膜组成和折射率与采用的块体原材料一致,且不同批次制备的薄膜性能一致性容易控制。

    一种测试红外光学材料热光系数的温控装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112730265A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011456680.X

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种测试红外光学材料热光系数的温控装置及其使用方法,将单面抛光的红外光学材料样品通过样品固定支架固定在温控台上,样品的抛光面朝上;盖上密封盖,将导气管与真空泵连接,抽出样品仓内的空气,使得其仓内压力低于0.1Pa;采用加热方式或制冷方式将温控台温度调节至设定温度,并保温2个小时以上,使得待测样品的温度趋于均匀,然后采用红外椭偏仪测试样品的折射率;测试样品在多个温度下的折射率,将不同温度下的折射率差除以温度差,即获得样品的热光系数。本发明将温控装置与红外椭偏仪结合,可用于测试‑60℃~400℃温度范围内红外光学材料的热光系数。

    一种硫化物增益光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN110571636B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911030244.3

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种硫化物增益光纤及制备方法,该增益光纤包括光纤芯和光纤包层,光纤芯材料为稀土离子掺杂的Ga‑Sb‑La‑S玻璃,光纤包层材料为Ga‑Sb‑La‑S玻璃;光纤芯玻璃的折射率大于包层玻璃的折射率;Ga‑Sb‑La‑S玻璃的化学组成式为20Ga2S3‑(80‑x)Sb2S3‑xLa2S3,其中x=1~7;稀土离子为Dy3+、Tm3+、Er3+中的一种,掺杂稀土离子的质量浓度为0.05%~5%。光纤采用棒管法制备,即将纤芯玻璃和包层玻璃分别制作成细棒和套管,然后将纤芯玻璃细棒插入包层玻璃套管,拉制成最终尺寸的光纤。本发明硫化物增益光纤无毒且具有非常高的稀土离子掺杂浓度,在2.5~5μm具有强的发光,可作为低成本、紧凑型中红外光纤激光器的核心增益介质。

    一种硒基硫卤玻璃光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN108423987B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810353219.8

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种硒基硫卤玻璃光纤及其制备方法,该光纤由纤芯和包层构成,纤芯材料为Ga‑Sb‑Se‑I玻璃,其化学组成式为Ga0.08SbxSe(0.92‑x‑y)Iy,x=0.32~0.38,y=0.04~0.10,包层材料为Ga‑Ge‑Sb‑Se‑I玻璃,其化学组成式为Ga0.08Ge0.02SbmSe(0.90‑m‑n)In,m=0.30~0.36,n=0.04~0.10;该光纤采用棒管法制备得到。本发明光纤的数值孔径≥0.4,光纤的零色散波长在4.2~6.0μm之间,非线性系数>105/W/km,传输光谱范围覆盖1.5~14μm,可作为高性能非线性介质用于产生超宽带中红外超连续谱;制备工艺简单。

    一种高光学均匀性硫系玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN105236710B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510565035.4

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种高光学均匀性硫系玻璃的制备方法,属于硫系玻璃的制备方法。其特征在于它以惰性耐高温磁子为搅拌元件,配合磁力搅拌器,对真空密闭容器中的玻璃熔融体进行搅拌,促进玻璃的均匀化。采用本发明制备方法可快速实现玻璃的均匀化,搅拌效果好,可制备出光学均匀性优于1×10‑4的硫系玻璃,同时制备无需在气氛保护环境下操作,可有效避免制备过程中玻璃挥发引起玻璃组成变化及环境杂质对玻璃造成污染。制备的玻璃可用于加工红外光学透镜、拉制红外光纤和刻写红外光栅等。本发明的优点是:制备方法操作简单、成本低、效果好、效率高、具有广泛实用性。

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