[发明专利]一种超晶格极化晶体器件及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201910183493.X 申请日: 2019-03-12
公开(公告)号: CN109917600A 公开(公告)日: 2019-06-21
发明(设计)人: 陈怀熹;李广伟;张新彬;冯新凯;古克义;梁万国;黄玉宝 申请(专利权)人: 中国科学院福建物质结构研究所
主分类号: G02F1/35 分类号: G02F1/35
代理公司: 北京元周律知识产权代理有限公司 11540 代理人: 张莹
地址: 350002 福建*** 国省代码: 福建;35
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摘要: 本申请公开了一种超晶格极化晶体器件及其制备方法。该方法包括:使基质材料与衬底材料键合,形成键合晶体;对所述键合晶体的所述基质材料层进行减薄,并在其上制作周期性或准周期性的掩膜层;对所述掩膜层进行蚀刻,以形成浮雕型光栅结构;对整个器件加压,将所述浮雕型光栅结构压制进所述掩膜层中;对所述器件的端面进行抛光镀膜,获得所述超晶格极化晶体器件,所述器件用于深紫外激光的输出。该器件成本低廉、材料易得,且可以灵活设计光学超晶格的极化周期,通过倍频、和频、差频等多种光学频率转换方法,满足可调谐、宽带等不同应用需求,获得高转换效率的深紫外激光输出。
搜索关键词: 极化晶体 超晶格 掩膜层 浮雕型光栅 深紫外激光 键合晶体 制备 蚀刻 高转换效率 光学超晶格 基质材料层 衬底材料 光学频率 基质材料 极化周期 抛光镀膜 器件成本 应用需求 准周期性 输出 可调谐 倍频 差频 和频 减薄 键合 宽带 加压 压制 转换 灵活 申请 制作
【主权项】:
1.一种超晶格极化晶体器件,其特征在于,所述超晶格极化晶体器件包括基质材料层和衬底材料层,其中,所述基质材料层布置在衬底材料层上,并与衬底材料层键合;所述基质材料层中包括浮雕型光栅结构。
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  • 张兆伟;冯玺 - 华中科技大学
  • 2017-03-31 - 2019-06-18 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种泵浦谐振的连续波光参量振荡器,包括:单频泵浦激光器、光束准直单元、第一光隔离器、泵浦输入耦合镜、第一凹面镜、非线性晶体、第二凹面镜、双色镜、光学带通滤波器和OPO信号光输出耦合镜。本发明将非线性晶体直接置于两个凹面镜之间,通过选用短焦距的凹面镜,可以获得更小的信号和泵浦光的光斑面积;利用折叠腔增加信号光腔和泵浦光腔的腔长,可以进一步降低信号和泵浦光在非线性晶体内的光斑面积,实现极低的振荡阈值,其振荡阈值可低于60毫瓦甚至低于30毫瓦。低阈值的连续波光参量振荡器可以降低对泵浦激光的功率要求,结构相对简单,易于实现小型化和实用化。
  • 一种双开关脉冲的飞秒光克尔门及其实现方法-201710093448.6
  • 谭文疆;马骏;郑益朋;任玉虎;刘晓晶;司金海 - 西安交通大学
  • 2017-02-21 - 2019-06-11 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种双开关脉冲飞秒光克尔门及其实现方法,是将传统光克尔门的开关脉冲分为两束,第一束开关脉冲的光路与传统开关光相同,第二束开关脉冲通过半波片将偏振方向调整为与第一开关光偏振方向垂直,经过衰减片和光学延时线可以调节其强度和光程。通过引入第二束开关脉冲,并通过不断地调节其相对与第一开光脉冲的强度和相对延迟时间,使得光克尔门在第一开关脉冲激励的关闭阶段会受到第二束开关脉冲的有效控制,从而确保光克尔门的透过率主要取决于第一开关脉冲,而光克尔门的关闭时间在第二开关脉冲的调控下,大大缩短,进而同时实现飞秒光克尔门的高透过率和超快开关时间。
  • 一种相位敏感光学参量放大器-201821441914.1
  • 马拥华;孙晖;马建军;蒋蔚;何晓垒;陈坚 - 中国电子科技集团公司第三十四研究所
  • 2018-09-04 - 2019-06-11 - G02F1/35
  • 本实用新型为一种相位敏感光学参量放大器,接收到的信号光和本地激光源发出的第一泵浦光、第二泵浦光三个光束的波数满足矢量三角形关系,三束光接入三阶非线性介质器件发生简并四波混频效应,三阶非线性介质器件出射的光束接入偏振控制器,控制X,Y方向的偏振分量变换到与偏振光分束器的主轴成45°,在偏振分束器X方向和Y方向的偏振光分束,经反射镜组多次反射后再进入偏振分束器合束,合束光经滤光器后为本放大器的输出。本实用新型有效放大功率比泵浦光小两个数量级以上的信号光,并抑制信号相位噪声,且不引入振幅噪声。本放大器结构简单,成本低,体积小,易于推广使用。
  • 一种超连续谱光源-201610311546.8
  • 伍剑;邹昕;邱吉芳;王晓东;叶子;林金桐 - 北京邮电大学
  • 2016-05-11 - 2019-06-07 - G02F1/35
  • 本发明实施例公开了一种超连续谱光源,光源包括种子源系统,放大系统和白光产生系统,其中,种子源系统,至少包括光纤激光器,通过单模光纤与所述放大系统连接,用于产生超短脉冲;放大系统,至少包括主放大子系统,用于将所述超短脉冲放大,主放大子系统,包括:第一多模激光二极管、第一合束器、第一泵浦光剥离器,其中,所述第一合束器通过第一大模场增益光纤与所述第一泵浦光剥离器连接,所述第一合束器通过光纤与所述第一多模激光二极管连接;所述白光产生系统,包括模场适配器和光子晶体光纤,用于输出超连续谱白光,其中,所述模场适配器通过光纤分别与所述第一隔离器和所述光子晶体光纤连接。应用本发明实施例,能够提高平均功率的输出。
  • 激励光源装置及光传输系统-201480073367.4
  • 今西克宪;十仓俊之;末冈英树;高田贤吾 - 三菱电机株式会社
  • 2014-01-16 - 2019-06-07 - G02F1/35
  • 本发明包括生成拉曼激励光的激励光源(11);控制拉曼激励光的强度的光源控制部(12);测定伴随拉曼激励光而产生的自发辐射光噪声的强度的自发辐射光噪声测定部(15);以及基于光源控制部(12)的控制状态和自发辐射光噪声测定部(15)的测定结果来检测传输路径的异常的传输路径异常解析部(16),光源控制部(12)在传输路径异常解析部(16)没有检测到异常的状态下,阶段性地提高拉曼激励光的强制直至达到设定值为止,在传输路径异常解析部(16)检测到异常的情况下使拉曼激励光的生成停止或减少。
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