一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN114012272B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202111213890.0

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法,搭建由飞秒激光加工装置、观察装置和计算机组成的激光直写系统,利用丙胺溶液对半成品进行化学腐蚀,并通过热回流处理对硫系玻璃微透镜阵列的表面进行平滑处理以提高硫系玻璃微透镜阵列的光学质量,通过退火处理以提升硫系玻璃微透镜阵列的物理性能,本发明制备方法的重复性好,制备的硫系玻璃微透镜阵列的表面光滑度好、均匀度高,可实现大范围的不同几何形状、尺寸、焦距和填充效率的硫系玻璃微透镜阵列的高效制备,制备的微透镜阵列的直径从微米到毫米可调,厚度在数百纳米到数十微米可调,且微透镜阵列之间的间距和微透镜的填充效率可以灵活调整。

    一种硫系玻璃光纤的激光直写制备方法

    公开(公告)号:CN111302616B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010227137.6

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开的硫系玻璃光纤的激光直写制备方法,通过搭建包括飞秒激光器、扩束系统、衰减系统、电子快门、分束镜、光功率计、双色镜、光束整形系统、聚焦物镜、三维移动平台、CCD检测系统和计算机的飞秒激光直写装置,通过光功率计检测激光脉冲的功率,精准控制衰减后的激光脉冲达到最合适的功率;通过计算机控制的光束整形系统和聚焦系统控制激光光斑的尺寸及三维移动平台的移动和电子快门的启闭,在硫系玻璃光纤内部一次性激光直写得到硫系玻璃纤芯,解决传统加工方式的工艺复杂、容易引入杂质等问题,同时可实现对激光直写过程的实时监测,且激光直写能够精确定位到光纤内部,适用于快速制备各种高精度的单模光纤、多模光纤和光子晶体光纤。

    一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN114012272A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111213890.0

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫系玻璃微透镜阵列的制备方法,搭建由飞秒激光加工装置、观察装置和计算机组成的激光直写系统,利用丙胺溶液对半成品进行化学腐蚀,并通过热回流处理对硫系玻璃微透镜阵列的表面进行平滑处理以提高硫系玻璃微透镜阵列的光学质量,通过退火处理以提升硫系玻璃微透镜阵列的物理性能,本发明制备方法的重复性好,制备的硫系玻璃微透镜阵列的表面光滑度好、均匀度高,可实现大范围的不同几何形状、尺寸、焦距和填充效率的硫系玻璃微透镜阵列的高效制备,制备的微透镜阵列的直径从微米到毫米可调,厚度在数百纳米到数十微米可调,且微透镜阵列之间的间距和微透镜的填充效率可以灵活调整。

    一种硫系玻璃光纤的侧面抛光方法

    公开(公告)号:CN113664667A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110953489.4

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开的硫系玻璃光纤的侧面抛光方法,包括飞秒激光初加工微型槽、化学腐蚀微型槽、硫系玻璃光纤的预处理、硫系玻璃光纤的固定、硫系玻璃光纤的侧面抛光步骤。该方法步骤简单、可操作性强、成本低、效率高,其通过飞秒激光直写、化学腐蚀加工平板玻璃基片,以在平板玻璃基片上加工的精加工微型槽作为侧面抛光的专用抛磨固定凹槽,以精加工微型槽的深度为抛光深度的基准进行多次抛光,抛磨的深度、长度、次数、时间及精度可控,得到较为平整、光滑的抛光表面,并解决了传统抛光方法中硫系玻璃光纤容易断裂等问题,最终在确保硫系玻璃光纤的性能的同时,实现了高效、高质的侧面抛光,适用于不同纤芯、包层和涂覆层外径的硫系玻璃光纤的微加工。

    一种硫系玻璃锥形光纤的化学腐蚀制备方法

    公开(公告)号:CN111087182A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN202010024511.2

    申请日:2020-01-10

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开的硫系玻璃锥形光纤的化学腐蚀制备方法,包括配制氢氧化钠溶液、硫系玻璃光纤涂覆层的去除、腐蚀装置的准备、硫系玻璃裸光纤的固定与保护、硫系玻璃裸光纤的化学腐蚀等步骤。本发明方法工艺简单、可操作性强、成本较低,通过合理的氢氧化钠溶液的质量浓度和化学腐蚀时间等工艺参数控制可制备得到较为光滑的锥形光纤表面,且制备得到的硫系玻璃光纤的包层外径可控、可调,而硫系玻璃光纤的纤芯外径保持不变,损耗较低;利用本发明方法制备的硫系玻璃锥形光纤制作的光纤传感器对弯曲、温度、应变及折射率等非常敏感,成本较低,且光纤传感器制作简单、可控性好、效率高,可以实现大批量的生产,在光纤通信和传感领域具有较好的应用前景。

    一种基于硫系玻璃光纤的生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111337446A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010227159.2

    申请日:2020-05-08

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于硫系玻璃光纤的生物传感器及其制备方法,该生物传感器包括傅里叶红外光谱仪、1×2光纤光开关、参考光纤、传感光纤、Y型耦合器和红外探测器,该生物传感器的制备方法包括传感光纤的制备和基于硫系玻璃光纤的生物传感器的搭建等方法。本发明生物传感器结合了锥形硫系玻璃光纤与表面修饰功能层的优良特性,通过去除硫系玻璃光纤的部分包层,在增加倏逝波的透射深度的同时,保证硫系玻璃光纤不易被折断,较普通锥形光纤有较大的机械强度,而且损耗较小。本发明生物传感器灵敏度高,例如对甲苯水溶液在1937.5 cm-1处的检测灵敏度为2.478 a.u./%,适用于高灵敏度生物传感测量,在高灵敏度的传感领域具有广泛的应用前景。

    一种硫系玻璃光纤的激光直写制备方法

    公开(公告)号:CN111302616A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010227137.6

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开的硫系玻璃光纤的激光直写制备方法,通过搭建包括飞秒激光器、扩束系统、衰减系统、电子快门、分束镜、光功率计、双色镜、光束整形系统、聚焦物镜、三维移动平台、CCD检测系统和计算机的飞秒激光直写装置,通过光功率计检测激光脉冲的功率,精准控制衰减后的激光脉冲达到最合适的功率;通过计算机控制的光束整形系统和聚焦系统控制激光光斑的尺寸及三维移动平台的移动和电子快门的启闭,在硫系玻璃光纤内部一次性激光直写得到硫系玻璃纤芯,解决传统加工方式的工艺复杂、容易引入杂质等问题,同时可实现对激光直写过程的实时监测,且激光直写能够精确定位到光纤内部,适用于快速制备各种高精度的单模光纤、多模光纤和光子晶体光纤。

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