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本发明涉及三明治式石墨烯饱和吸收体及其制备方法,包括底层衬底材料、底层衬底材料上覆有的石墨烯层、和上层衬底材料,三层紧密接触呈三明治式结构,三明治式结构外周有密封胶均匀涂覆层。先在铜箔上沉积单层的石墨烯薄膜,利用湿法转移技术将石墨烯转移到透明的衬底材料上,然后取相同的衬底材料置于附有石墨烯的衬底材料之上,压紧,排除衬底材料之间的空气,将密封胶均匀的涂覆在衬底材料周围,制成三明治式的石墨烯饱和吸收体。本发明可避免石墨烯在激光照射下与氧气发生氧化反应,提高石墨烯的抗光伤阈值,最终提高脉冲激光的输出功率。
📄 201310503425X 📂 H01S3_11 👤 山东师范大学 📅 2013-10-23
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本发明公开了一种产生中红外波段的矢量超短激光脉冲的装置与方法,采用以高功率高亮度的泵浦源和稀土离子掺杂的倍半氧化物陶瓷为核心元件的增益模块实现中红外对应波段的激光输出,然后利用锁模元件实现脉冲激光的输出,利用环形光阑的双折射选模机制实现矢量光束的输出和控制,再通过高非线性介质实现对腔内非线性的管理,通过啁啾镜实现对色散的管理,最终利用圆形光栅作为波导输出耦合镜,获得中红外波段具有矢量特性的全固态超快激光的输出。本发明获得的中红外波段的径向偏振矢量光束,具有独特的“偏振奇点”效应;且获得的脉冲宽度在光学周期量级,在高精度激光医疗手术、超分辨率成像、量子通讯和阿秒光源等前沿领域具有广泛的应用。
📄 201910553206X 📂 H01S3_11 👤 成都镭远光电技术有限公司 📅 2019-06-25
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本发明公开了一种基于模式选择耦合器的8字腔锁模柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器、第二偏振控制器、3dB耦合器、隔离器、耦合器和模式选择耦合器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器与3dB耦合器的1端口输入端相连,3dB耦合器的2端口输入端和波分复用器的长波长端口相连,3dB耦合器的4端口依次通过隔离器、耦合器、模式选择耦合器与3dB耦合器的3端口相连,构成一个8字谐振腔,第二偏振控制器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器输出脉冲窄、柱矢量激光偏振纯度高、损耗小、成本低的优点。
📄 201710128216X 📂 H01S3_1106 👤 南京邮电大学 📅 2017-03-06
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本发明公开用于超快光纤激光器中最短脉冲的智能优化方法及系统,属于超快光纤激光器自动控制领域;方法包括:采样锁模激光器的输出信号形成数据集;利用数据集来训练结合注意力机制的递归神经网络,并输入目标锁模光谱得到角度解集合;使用BFGS算法,搜寻最短脉冲锁模所对应的光谱的角度解,并基于此产生控制信号,实现自动锁模;进入光谱监测模式,若监测到失锁,最大调整角度步长为Smax,初始调整角度步长为0.2°,执行自适应恢复算法;若成功恢复锁模,则转到光谱监测模式,否则执行所述自适应恢复算法;若调整步长小于Smax,则执行自适应恢复算法;否则,重新训练网络。解决了基于非线性偏振旋转的超快光纤激光器无法快速锁模、容易失锁的问题。
📄 2024111494598 📂 H01S3_1109 👤 南京信息工程大学 📅 2024-08-21
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本发明公开基于非线性偏振旋转和复合材料的混合锁模皮秒激光器,属于被动锁模光纤激光器领域;激光器包括泵浦源,泵浦源的光出射方向依次串联设置有波分复用器、掺镱光纤、SM‑28e单模光纤、偏振控制器一、偏振相关隔离器、偏振控制器二、耦合器以及复合可饱和吸收体锁模器;偏振相关隔离器夹在偏振控制器一和偏振控制器二之间构成非线性偏振旋转结构,与复合可饱和吸收体锁模器实现双重非线性吸收效应;复合可饱和吸收体锁模器中的薄膜是由单壁碳纳米管和二硫化钼溶液复合而成,在单个材料初始特性的基础上获得更优异的光学特性,能够更好的锁模;并在非线性偏振旋转结构共同作用下,进一步提升超短脉冲激光的输出性能。
📄 2024113077734 📂 H01S3_1112 👤 南京信息工程大学 📅 2024-09-19
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本发明公开了被动锁模光纤激光器技术领域的一种基于三元低维复合的可饱和吸收体及其方法、应用,方法包括以下步骤:分散得到三种材料各自的预分散液;混合得到三种材料的混合液,即三元低维材料预混合液;离心得到三元低维材料复合的分散液;加热搅拌制得聚乙烯醇溶液;称取三元低维材料复合的分散液滴入聚乙烯醇溶液中,搅拌混合进行烘干获得三元低维复合物/聚乙烯醇薄膜;裁剪转移到光纤跳线端面上,与另一光纤跳线用光纤法兰适配器连接起来,制得可饱和吸收体。本发明中的可饱和吸收体在单个材料初始特性的基础上获得了更优异的光学特性,能够进行更好的锁模操作;制备方法流程简单易操作、制作周期短、制作成本低廉。
📄 2023101567263 📂 H01S3_1118 👤 南京信息工程大学 📅 2023-02-23
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本发明公开了一种基于管状和层状纳米材料混合的可饱和吸收体及其激光器,所述可饱和吸收体包括碳纳米管‑石墨烯‑二硫化钨/聚乙烯醇薄膜、两个光纤跳头和光纤套管,碳纳米管‑石墨烯‑二硫化钨/聚乙烯醇薄膜设于其中一个光纤跳头的端面上,中间连接在光纤套管,与另一个光纤跳头的端面组成为三明治结构;由上述可饱和吸收制备的宽带超快激光器还包括:激光器包括泵浦源、三合一器件WTI、掺铒光纤EDF、色散补偿光纤DCF和单模光纤。本发明可饱和吸收体具有良好的非线性光学特性,可以长时间稳定的被动锁模,并且制备方法简单、成本低,可广泛应用于超快光子器件;本发明带宽超快激光器具有耗散孤子的锁模操作,并且锁模有优异的输出性能。
📄 2023101363637 📂 H01S3_1118 👤 南京信息工程大学 📅 2023-02-20
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本实用新型提供了一种基于Ho:SSO可饱和吸收体的被动调Q激光器,包括半导体激光器、耦合透镜组、Tm:YLF晶体、第一凹面全反镜、第一凹面全反镜、Ho:SSO可饱和吸收体、输出镜;所述半导体激光器的输出端与耦合透镜组相对,所述耦合透镜组与Tm:YLF晶体相对,所述Tm:YLF晶体与第一凹面全反镜的凹面相对,所述第一凹面全反镜与第二凹面全反镜的凹面相对,所述第二凹面全反镜与Ho:SSO可饱和吸收体的输入端相对,所述Ho:SSO可饱和吸收体的输出端与输出镜的输入端相对。本实用新型能够稳定的、低阈值全纵深调制的产生亚微秒脉冲激光。
📄 2020226823858 📂 H01S3_113 👤 南京信息工程大学 📅 2020-11-19
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本发明公开了硒化铅量子点作为饱和吸收体的锁模光纤激光器。基于饱和吸收体的被动锁模光纤激光器的应用日趋广泛,但现有的量子点饱和吸收体大多采用块状结构,耦合效率低,与光纤激光器兼容困难。本发明包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、输出耦合器、滤波器、光纤饱和吸收体以及连接光纤。光纤饱和吸收体由掺杂硒化铅量子点的玻璃光纤组成。泵浦源采用带多模尾纤的半导体激光器。增益光纤采用掺镱光纤或掺铒光纤或掺铥光纤。所述的连接光纤采用单模光纤。本发明具有比同组分块状材料更强的三阶非线性光学效应和更快的时间响应,且能够与锁模光纤激光器兼容。
📄 2017103879071 📂 H01S3_11 👤 徐州新南湖科技有限公司 📅 2017-05-27
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发明 已授权

三明治式石墨烯饱和吸收体及其制备方法

201310503425X · 山东师范大学
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发明 已授权

一种产生中红外波段的矢量超短激光脉冲的装置与方法

201910553206X · 成都镭远光电技术有限公司
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发明 已授权
发明 已授权

用于超快光纤激光器中最短脉冲的智能优化方法及系统

2024111494598 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

基于非线性偏振旋转和复合材料的混合锁模皮秒激光器

2024113077734 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

一种基于三元低维复合的可饱和吸收体及其方法、应用

2023101567263 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

基于管状和层状纳米材料混合的可饱和吸收体及其激光器

2023101363637 · 南京信息工程大学
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实用新型 已授权

一种基于Ho:SSO可饱和吸收体的被动调Q激光器

2020226823858 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

硒化铅量子点作为饱和吸收体的锁模光纤激光器

2017103879071 · 徐州新南湖科技有限公司
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