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公开(公告)号:CN113480172A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110754317.4
申请日:2021-07-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明一种可实现3.9微米发光的钬钕共掺氟铝玻璃的制备方法,包括以下步骤:将化学原料按照一定的摩尔百分比进行称重配制,然后充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过800‑1000摄氏度的高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入370摄氏度左右预热的模具中,保持3小时,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的钬钕共掺的氟铝玻璃;将钬钕共掺的氟铝玻璃样品表面抛光至光学质量,得到可实现3.9微米发光的最终玻璃样品。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低情况。
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公开(公告)号:CN112010557A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010939372.6
申请日:2020-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明一种具有中红外3.5μm发光特性的透明玻璃及其制备方法,该玻璃基质的化学组分分别为25.5 InF3-15 ZnF2-18 BaF2-11.5 GaF3-8 SrF2-12 PbF2-5 LiF-2 LaF3-2 YF3-1 ErF3和25.5 InF3-15 ZnF2-18 BaF2-11.5 GaF3-8 SrF2-12 PbF2-5 LiF-5 ErF3。各化合物的摩尔百分比之和为100%。本发明制备的玻璃具有透过率高,热稳定性好,声子能量低,荧光猝灭浓度高的特点。在635nm激光二极管泵浦下可以获得较强的3.5μm波段荧光,具有作为3.5μm光纤激光器的增益介质的潜力,由于其制备工艺简单,可实现批量化生产,在中红外激光领域具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN116243419A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310208677.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒激光直写稀土掺杂氟化铟基光纤光栅的制备方法,涉及光电技术领域,包括步骤:在三维精密位移平台上固定氟化铟基玻璃光纤,并对其进行校准;通过计算机系统控制飞秒激光器确定光纤光栅形成所需的参数的范围;在飞秒激光刻写系统控制软件上设置光纤光栅形成所需的参数,开始光纤光栅的横向逐线写入;光纤光栅全部写入完成后,观察并记录光纤光栅的显微图像;利用近红外宽带光源对特定波长进行光纤光栅透过光谱的测试,观察光纤光栅反射峰范围和反射峰深度。本发明利用飞秒激光聚焦进氟化铟基玻璃光纤中发生非线性效应,引起纤芯内部特定的折射率改变,从而获得特定波长的布拉格光栅。
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公开(公告)号:CN116224493A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310226442.7
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒直写氟铟基玻璃低损耗波导的制备方法,涉及光电技术领域,利用飞秒激光直写技术对稀土掺杂的氟化铟玻璃进行单线刻写、多次扫描的方法,根据光学特性确定波导形成需要的飞秒激光脉冲能量和刻写速度的参数范围,最终制备氟铟基玻璃低损耗波导。本发明提出一种基于飞秒激光直接写入技术在氟化铟衬底上制备通道波导的方案,找到了获得低损耗波导形成的参数,并从模式廓线、波导损耗和有源特性等方面对其进行了描述,在氟铟基玻璃材料上制备低损耗波导是一种出色发展中红外集成光学器件的候选方案,对中红外波导集成光学器件的发展具有特殊意义。
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公开(公告)号:CN111732338A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010577787.3
申请日:2020-06-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明一种可实现3.5微米发光的掺铒氟化铝玻璃的制备方法,将化学原料按照摩尔百分比进行称重配制,然后在玛瑙研钵中充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入预热的铜板模具中,进行退火处理,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的掺铒离子的氟化铝玻璃。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性,化学稳定性和机械性能;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低表现;在3.5μm位置具有良好的发光性能,用简单的638nm激光泵浦即可实现该波段发光;在实现高功率3.5μm光纤激光领域具有重要的应用前景。
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