[发明专利]一种基于Pb3 在审
| 申请号: | 202111218214.2 | 申请日: | 2021-10-20 |
| 公开(公告)号: | CN114006254A | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
| 发明(设计)人: | 张华年;张晗;孙硕;尚新新;杨富豪;陈思 | 申请(专利权)人: | 台州同合激光科技有限公司 |
| 主分类号: | H01S3/11 | 分类号: | H01S3/11;H01S3/067;H01S3/16 |
| 代理公司: | 合肥方舟知识产权代理事务所(普通合伙) 34158 | 代理人: | 刘跃 |
| 地址: | 318000 浙江省台州市温岭市东部*** | 国省代码: | 浙江;33 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 pb base sub | ||
1.一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的调Q脉冲光纤激光器,其特征在于:
包括由泵浦激光器、980/1550nm波分复用器、掺稀土离子增益光纤、1550nm偏振无关光隔离器、基于Pb3Sn4FeSb2S14的可饱和吸收体、单模光纤、偏振控制器、光纤耦合器依次首尾相连而构成的环形腔光纤激光器,所述泵浦激光器通过光纤连接至980/1550nm波分复用器。
2.根据权利要求1所述一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的调Q脉冲光纤激光器,其特征在于:所述掺杂光纤为0.3m的掺铒光纤。
3.根据权利要求1所述一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的调Q脉冲光纤激光器,其特征在于:所述光纤耦合器的分光比为1:9,10%端口作为输出端,用于信号监控与输出,90%端口可将其余激光反馈回腔内继续运转。
4.制备如权利要求3所述一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的调Q脉冲光纤激光器中可饱和吸收体的方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、将1gPb3Sn4FeSb2S14粉末加入到100ml乙醇溶液中超声剥离,获得Pb3Sn4FeSb2S14分散液,将所得Pb3Sn4FeSb2S14分散液离心,得到Pb3Sn4FeSb2S14纳米片分散液;
S2、将S1所得Pb3Sn4FeSb2S14纳米片分散液取30ml加入到30mlPVA溶液中,超声混合均匀,并均匀涂抹到蓝宝石衬底上,经干燥形成Pb3Sn4FeSb2S14/PVA复合薄膜;
S3、将S2所得Pb3Sn4FeSb2S14/PVA复合薄膜从蓝宝石衬底剥离,裁剪成小片后将其夹在两光纤跳线端面,并用法兰头连接,构成“三明治”结构,得到基于Pb3Sn4FeSb2S14的可饱和吸收体。
5.制备如权利要求3所述一种基于Pb3Sn4FeSb2S14可饱和吸收体的调Q脉冲光纤激光器中可饱和吸收体的方法,其特征在于:所述S1中,所述Pb3Sn4FeSb2S14粉末的质量为1g,乙醇溶液的体积为100ml,所述超声功率为360W,超声剥离的时间为8h,所述离心的速率为2000rpm,离心时间为30min。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于台州同合激光科技有限公司,未经台州同合激光科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111218214.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种新型纳米碳酸钙干燥设备
- 下一篇:一种低膨胀合金的冶炼方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





