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公开(公告)号:CN101492235B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910095927.7
申请日:2009-02-23
Applicant: 宁波大学 , 宁波舜宇红外技术有限公司
CPC classification number: C03B5/06 , C03B2201/86
Abstract: 本发明公开了一种高纯度硫系玻璃的制备装置,特点是包括具有前后摇摆功能的摇摆炉体和石英安瓿,摇摆炉体设置有第一炉膛和第二炉膛,第一炉膛和第二炉膛分别具有独立的温控和加热系统,第一炉膛和第二炉膛通过过渡区域相互连通,石英安瓿包括玻璃原料管和提纯玻璃管,玻璃原料管和提纯玻璃管通过连接管相互连通,玻璃原料管设置在第一炉膛内,提纯玻璃管设置在第二炉膛内,连接管位于过渡区域,优点在于设置一个具有玻璃原料管和提纯玻璃管的石英安瓿,并将玻璃原料管和提纯玻璃管分别放置在两个不同温度的炉膛内,通过控制两个炉膛之间的温度差来实现玻璃的提纯,能够获得了光学质量均匀、红外透光率好的高纯度硫系玻璃。
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公开(公告)号:CN102280802B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110184768.5
申请日:2011-07-01
Applicant: 宁波大学
IPC: H01S3/06 , H01S3/17 , H01S3/042 , H01S3/0915
Abstract: 本发明公开了一种高重复频率的玻璃激光器,包括谐振腔、聚光器和平板状的玻璃激光介质,聚光器主要由三角形聚光器组成,聚光腔内设置有流动冷却水,聚光腔内设置有平行于激光束传播方向的光轴的泵浦灯,泵浦灯单面泵浦玻璃激光介质,玻璃激光介质的非泵浦面上设置有流水冷却器,流水冷却器单面冷却玻璃激光介质,优点在于利用泵浦灯产生的热量对玻璃激光介质进行单面均匀加热,玻璃激光介质的非泵浦面通过流水冷却器进行均匀冷却,与双面泵浦和冷却的激光器相比,其在热平衡时沿玻璃激光介质的厚度方向形成线性温度梯度,这样在玻璃激光介质内产生的热应力为零,从而避免了玻璃激光介质因热应力而发生断裂现象,可实现高平均功率连续激光输出。
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公开(公告)号:CN102280802A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110184768.5
申请日:2011-07-01
Applicant: 宁波大学
IPC: H01S3/06 , H01S3/17 , H01S3/042 , H01S3/0915
Abstract: 本发明公开了一种高重复频率的玻璃激光器,包括谐振腔、聚光器和平板状的玻璃激光介质,聚光器主要由三角形聚光器组成,聚光腔内设置有流动冷却水,聚光腔内设置有平行于激光束传播方向的光轴的泵浦灯,泵浦灯单面泵浦玻璃激光介质,玻璃激光介质的非泵浦面上设置有流水冷却器,流水冷却器单面冷却玻璃激光介质,优点在于利用泵浦灯产生的热量对玻璃激光介质进行单面均匀加热,玻璃激光介质的非泵浦面通过流水冷却器进行均匀冷却,与双面泵浦和冷却的激光器相比,其在热平衡时沿玻璃激光介质的厚度方向形成线性温度梯度,这样在玻璃激光介质内产生的热应力为零,从而避免了玻璃激光介质因热应力而发生断裂现象,可实现高平均功率连续激光输出。
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公开(公告)号:CN102226738A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110073411.X
申请日:2011-03-25
Applicant: 宁波大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种红外玻璃非均匀性检测装置及检测方法,检测装置包括顺序排列的红外光源、带通滤光片、准直扩束镜、测试样品架、狭缝、红外探测器和控制计算机,特点是测试样品架和狭缝之间设置有标准透镜,准直扩束镜安装在上下左右俯仰偏转四维可调的光学调整架上,狭缝固定安装在既可上下扫描,也可在垂直于光轴的平面内进行旋转的第一调整架上,红外探测器固定安装在上下左右前后三维精密可调的第二调整架上,第一调整架和第二调整架与位置控制器连接,控制计算机分别与红外光源、红外探测器和位置控制器连接,通过分别测得待测红外玻璃样品放入前后的线扩散函数和相应的光学传递函数,实现红外玻璃非均匀性数据的检测。
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公开(公告)号:CN101531450A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910095926.2
申请日:2009-02-23
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种硫系红外玻璃制备过程中的出炉淬冷装置及淬冷方法,特点是包括一个设置在支架上的工作平台和设置在工作平台上的2~6个喷嘴,工作平台上设置有通透的工作区域,工作区域的直径大于装有硫系红外玻璃的石英管直径,喷嘴环绕工作区域在一个圆周上均匀分布,喷嘴通过气管与压缩空气供应装置连接,工作平台与支架之间设置有升降机构,喷嘴与工作平台之间设置有使喷嘴前后移动的移动机构,支架上设置有将石英管保持在工作区域中心的夹持装置,优点是让压缩空气在装有璃熔体的石英管周围均匀淬冷,通过调整喷嘴的数量和位置、工作平台的移动速率和移动范围、压缩空气的气压以及持续处理的时间来控制淬冷速率,确保玻璃不析晶、不炸裂。
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公开(公告)号:CN101420100A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810162389.4
申请日:2008-11-25
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝绿光输出的上转换光纤激光器,包括泵浦源、输入和输出耦合透镜、谐振腔和稀土离子掺杂光纤,谐振腔包括输入和输出腔片,该激光器还包括滑动导轨,滑动导轨上设置有五维、四维和二维光学调整架,输入腔片贴近光纤的输入端面设置,输出腔片贴近光纤的输出端面设置,光纤的两端面分别固定在五维光学调整架上,输入和输出耦合透镜固定在四维光学调整架上,输入和输出腔片固定在二维光学调整架上,优点在于将输入腔片贴近光纤的输入端面设置,输出腔片贴近光纤的输出端面设置,可有效减少谐振腔内的损耗;滑动导轨及五维、四维和二维光学调整架的设置,使得通过调整光纤、输入和输出腔片、输入和输出耦合透镜的位置,实现光路调整。
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公开(公告)号:CN1295823C
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200410025705.5
申请日:2004-06-25
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种激光棒热透镜效应补偿装置和补偿方法,装置包括设置在激光棒后的一个凹透镜和一个凸透镜,凹透镜的中心与激光棒的端面为一固定的距离,凸透镜设置有位置移动机构,凹透镜的光轴、凸透镜的光轴及激光棒的光轴三者重合,通过计算或测量确定激光棒在不同泵浦平均功率下达到热平衡时的热透镜焦距,并计算出凸透镜和凹透镜之间的调整距离,使凸透镜向两透镜距离减小方向移动相应调整距离,可以对激光棒在任意泵浦功率下产生的热透镜效应所引起的激光器光束发散角增大的现象作完全补偿,能够完全避免热自聚焦现象所引起的激光工作物质的损伤,并且不会对激光输出功率产生大的影响,同时也不会对激光器的单脉冲运转产生影响。
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公开(公告)号:CN102605334B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210065051.3
申请日:2012-03-13
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种用于全光器件的Ge-Sb-Se非晶薄膜的制备方法,特点是采用纯度为5N的高纯圆块状GexSbySe1-x-y玻璃作为靶材,采用磁控溅射装置,以高纯氩气为溅射工作气体,采用石英片或硅片为衬底材料,包括在靶材背面贴合铜片的步骤;将衬底材料放入浓硫酸与双氧水的混合溶液中预处理并轰击衬底材料表面3分钟,对衬底材料进行等离子体清洗的步骤;控制溅射腔室内的氩气工作气压为0.05Pa-3Pa,调节射频功率20W-60W,预溅射10分钟的步骤;最后溅射沉积2-3小时制得Ge-Sb-Se非晶薄膜的步骤,优点是工艺可控性强,生产成本低,重复性好,非晶薄膜组分偏差小、附着强度高、膜质均匀致密。
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公开(公告)号:CN101221126B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200810059505.X
申请日:2008-01-25
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种光学玻璃折射率温度系数测量仪,包括光源和由四个反射镜组成的马赫—陈德尔干涉仪,干涉仪中设置有两端面平行的玻璃棒,玻璃棒的光轴与干涉仪的光轴重合,干涉仪的两端分别设置有第一针孔光栏和第二针孔光栏,第一针孔光栏的附近设置有用于测量棒端面形成的干涉条纹变化的硅光电二极管,第二针孔光栏的附近设置有用于测量马赫—陈德尔干涉条纹变化的硅光电池,特点是玻璃棒上设置有加热炉;优点是是给出了实现轴对称温度场的加热炉结构,并提出了具体测量方法,根据此测量方法,可以在一次测量中同时得到某温度范围的折射率温度系数、热膨胀系数;并且还可以测量低膨胀玻璃的微膨胀系数(10-7℃-1)。
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公开(公告)号:CN102129803A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110054569.2
申请日:2011-03-08
Applicant: 宁波大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明公开了一种开放式通信原理实验平台,该实验平台包括多个通信原理实验模块、电源和信号变频模块,信号变频模块设置有晶振、控制信号接口和ALTERA公司的CPLD可编程器件EPM7064,控制信号接口可以直接连接控制计算机,也可以将信号变频功能的程序代码从控制计算机中下载到CPLD可编程器件EPM7064中,对输入端实验模块信号进行变频,得到输出端实验模块所需求的频率信号,信号变频模块的使用,使通信原理综合实验时各个实验模块之间的频率、码速率相互匹配,CPLD可编程器件的灵活应用,改变了传统的实验教学模式,有利于学生更好地掌握通信系统的组成、工作原理及性能特点,并融会贯通。
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