-
公开(公告)号:CN117996550A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211361139.X
申请日:2022-11-02
Applicant: 宁波大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/16
Abstract: 本发明涉及一种直接泵浦的光纤激光器及其制造方法,通过在光纤段的第一纵向断面处设置靠近半导体激光器泵浦的第一激光反射元件以及在该光纤段的第二纵向断面处设置第二激光反射元件,且令第一激光反射元件具有比第二激光反射元件更高的激光反射率,以由两个激光反射元件与光纤段形成供888nm半导体激光器泵浦所产生的泵浦激光耦合进入的激光谐振腔,并在第二激光反射元件处产生向外发射的激光。由于采用的888nm半导体激光器泵浦具有更小的量子亏损和更大的光纤散热面积,可以有效缓解热问题对掺钕磷酸盐光纤激光器的不利影响,减小激光热效应,提高光学转换效率,从而大大提高掺钕磷酸盐光纤激光器的输出功率、斜率效率和功率稳定性。
-
公开(公告)号:CN114315105B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111520507.6
申请日:2021-12-13
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明提供了一种硫系玻璃红外梯度折射率光学镜片的制备方法,涉及红外透镜技术领域,本方法包括步骤:S1:根据GRIN透镜选择第一组分玻璃和第二组分玻璃组成基质玻璃粉体,所述第一组分玻璃和所述第二组分玻璃的折射率差值为GRIN透镜对应的最大折射率差值;S2:将所述基质玻璃粉体在真空条件或气氛保护下粉碎研磨;并将所述第一组分玻璃和所述第二组分玻璃的玻璃粉末按照不同比例球磨混合,得到折射率渐变的多个粉末组;S3:将多个所述粉末组按照折射率大小依次平铺到模具上压实。本方法能够克服扩散深度浅的问题,并且实现在短的时间内连续渐变。
-
公开(公告)号:CN115036778A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110237653.1
申请日:2021-03-04
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明涉及一种基于硫系光纤的中红外可调谐激光器,包括能输出可调谐脉冲激光的泵浦源,用于传输泵浦源输出泵浦光的第一光纤,还包括作为增益介质的第二光纤、设置在第一光纤输出端上的第一镀膜层和设置在第二光纤输出端上的第二镀膜层,第一镀膜层和第二镀膜层构成激光谐振腔,第二光纤采用低零色散点硫卤光纤。本发明还涉及该硫系光纤的中红外可调谐激光器的中红外可调谐激光产生方法。该中红外可调谐激光器及激光产生方法能够提高光参量转换效率,且具有集成度高、输出功率高、散热性好、光束质量优以及输出波长宽带可调谐的特点。
-
公开(公告)号:CN110683745B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910917430.2
申请日:2019-09-26
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开的硫系玻璃微透镜的注模制备装置包括真空腔、上推进装置、下推进装置、上加热炉、下加热炉、不锈钢套筒、上模仁和下模仁;本发明公开的硫系玻璃微透镜的注模制备装置能够快速、批量地生产小口径的硫系玻璃微透镜,大幅降低硫系玻璃微透镜的制备效率和生产成本。利用本发明注模制备装置实施的硫系玻璃微透镜的制备方法的步骤简单,易于操作,可重复利用制备过程中产生的硫系玻璃原料,提高原料利用率,且制备的硫系玻璃微透镜的大小和形状的相似度高,透镜质量好。本发明制备装置及制备方法适用于大批量制备各种不同的硫系玻璃红外透镜,尤其适用于大批量制备小口径的手机镜头以及红外车载、红外安防等红外夜视系统所需的各种透镜元件。
-
公开(公告)号:CN112266152A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011138162.3
申请日:2020-10-22
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明涉及一种硫系玻璃热压成型方法及设备,通过设置具有三个不同预设温度的预热区、工作区和退火区,且工作区包括挤压等待区和挤压区,将与所需要制备硫系玻璃预型体形状相匹配的硫系玻璃锭到由成型模具内,且将成型模具由预热区移入到工作区后,利用已预设好且与该成型模具相匹配的工艺参数集控制挤压装置挤压成型模具,以根据成型模具上盖受到的挤压力动态调整挤压速度,使成型模具内受热软化的硫系玻璃锭在受到相应的挤压力和挤压时间后,再将挤压完成的成型模具移入退火区退火,进而再脱模处理后得到硫系玻璃预型体,实现了对挤压速度的动态调整,避免了挤压速度过快或过慢对硫系玻璃光学特性的不利影响,提高了硫系玻璃预型体的正品率。
-
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
IPC: G01N21/35 , G01N21/3581
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。
-
公开(公告)号:CN110698042A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910916953.5
申请日:2019-09-26
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种硫系玻璃微透镜的热压成型制备方法,以熔融淬冷法制备的硫系玻璃块体作为预形体,利用特定的热压成型装置,通过特定的模具和工艺,制备得到硫系玻璃微透镜。本发明公开的硫系玻璃微透镜的热压成型制备方法,单次可以模压制备多片小口径硫系玻璃微透镜,能够大批量生产小口径硫系玻璃非球面微透镜镜片,生产效率高,且生产的微透镜镜片的形状、大小和质量的一致性和均匀性高,此外,本发明制备方法以预形体作为模压对象,操作简单且可充分利用原料,从而大幅降低微透镜的生产成本。本发明制备方法制备的硫系玻璃微透镜可广泛应用于车载夜视、手持工业监控、红外手机等所需的各种小口径红外成像镜头。
-
公开(公告)号:CN106587574B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710000511.7
申请日:2017-01-03
Applicant: 宁波大学
IPC: C03B5/00
Abstract: 本发明涉及一种多工位快速硫系玻璃熔制方法,其所使用的多工位快速硫系玻璃熔制装置包括第一调速电机、摆动支架及至少两个炉体;第一调速电机通过第一转动轴与摆动支架连接,炉体通过第二转动轴可活动地固定在摆动支架上;炉体内具有独立的第一炉膛和第二炉膛,第一炉膛内设有第一蒸馏管,第二炉膛内设有第二蒸馏管;第一蒸馏管与第二蒸馏管通过连接管连通;第二转动轴的另一端连接有第二调速电机。通过分别调整第一调速电机和第二调速电机,可使得每一个炉体能在多个方向上摆动,通过调整两个炉膛间的温度差实现对所制备玻璃的提纯效果,这样也实现了仅需要一次熔制操作即可得到多份高纯度硫系玻璃的效果,从而大大提高了硫系玻璃的制备效率。
-
公开(公告)号:CN105271696B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510654239.5
申请日:2015-10-12
Applicant: 宁波大学
IPC: C03B37/014
Abstract: 本发明涉及纤芯‑包层比例可调的光纤预制棒挤制方法及装置,在烘干经酒精冲洗的纤芯硫系玻璃锭和包层硫系玻璃锭后,纤芯硫系玻璃锭和包层硫系玻璃锭放入真空容器;选择满足需求的挤压头中心顶杆,选择与中心顶杆对应的保护套管;将纤芯硫系玻璃锭放入保护套管,将保护套管与包层硫系玻璃锭依次放入挤压模具,挤压模具放入挤压筒内;真空室抽真空至真空度低于10‑2Pa,向真空室补充惰性气体至腔内气压等于外界大气压;设定加热炉组、退火炉和挤压模具的温度,在硫系玻璃软化后,由推动机构和牵引装置推动、牵引得到挤制棒,挤制棒经退火处理,得到满足需求纤芯‑包层比例的光纤预制棒,实现了任意纤芯‑包层比例的光纤预制棒制备。
-
公开(公告)号:CN105502935B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510993666.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯硫系玻璃的制备方法,制备过程中向硫系玻璃系统中引入200~300 ppm质量百分比的高纯镁和2000~3000 ppm质量百分比的高纯镓作为除氧剂,所述的高纯镁和所述的高纯镓的纯度均≥99.999%,然后通过封闭式蒸馏法进行提纯和高温熔制,获得均匀的高纯硫系玻璃;本发明制备方法以足量的高纯镓和少量的高纯镁作为除氧剂,使硫系玻璃中的氧杂质得到高效率去除,纯度得到大幅提高,使硫系玻璃中的微晶散射大幅减少,既有效地完成了除氧目标又解决了石英管的腐蚀和金属镁或铝形成的异质包裹体引起的散射问题,最终获得品质均匀的高纯硫系玻璃,该高纯硫系玻璃在红外波段透过均匀,光散射小,无明显氧化物吸收峰,可广泛应用于中远红外光纤领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-