作者单位
摘要
1 广东省科学院中乌焊接研究所 中国-乌克兰材料连接与先进制造“一带一路”联合实验室 广东省现代焊接技术重点实验室, 广州50650
2 吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子国家重点实验室, 长春13001
利用飞秒激光辅助刻蚀技术,在蓝宝石表面实现了周期、占空比及高度可调的光栅结构。解决了飞秒激光加工硬脆材料时表面质量较差、碎屑堆积导致的加工精度降低和难以制备深结构的问题。蓝宝石光栅结构的粗糙度从78 nm(激光直写后)降低到了7 nm(干法刻蚀后),实现了周期为800 nm光栅,以及深宽比为4的蓝宝石微结构的制备。飞秒激光辅助刻蚀技术能够制备蓝宝石表面高平滑光栅,并对光栅各级次衍射效率进行提升。
飞秒激光 蓝宝石 湿法刻蚀 干法刻蚀 光栅 Femtosecond laser Sapphire Wet etching Dry etching Grating 
光子学报
2021, 50(6): 84
作者单位
摘要
吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子国家重点实验室, 长春130012
针对晶体材料几何相位元件加工难、精度低、效果差等问题,提出了利用飞秒激光诱导纳米条纹技术来实现材料内部几何相位衍射元件的制备。飞秒激光近阈值加工方式有效的提升了加工精度,其精度为340 nm。通过实时调控扫描激光的偏振可以精准控制诱导纳米条纹的方向,进而改变晶体双折射效应的慢轴方向。基于该方法实现了蓝宝石内部几何相位波带片的有效制备,器件形貌良好、无裂纹,可用于高温环境下聚焦。
飞秒激光 微光学元件 几何相位 蓝宝石 高温成像 内部加工 Femtosecond laser Micro-optical elements Geometric phase Sapphire Imaging in high-temperature Internal fabrication 
光子学报
2021, 50(6): 71
作者单位
摘要
1 集成光电子学国家重点实验室, 吉林大学电子科学与工程学院, 吉林 长春 130012
2 吉林大学口腔医(学)院种植科, 吉林 长春 130021
利用激光烧蚀聚酰亚胺薄膜制备石墨烯材料薄膜,辅助氧等离子体处理制备表面具有更多含氧官能团数量的石墨烯薄膜。采用扫描电子显微镜分析薄膜表面形貌,制备的石墨烯材料具有微孔结构。通过X射线光电子能谱分析石墨烯表面元素含量,经氧等离子体处理后,石墨烯氧含量(原子数分数)达到15.6%。利用接触角测量表征石墨烯薄膜水下疏油性质,在水中薄膜与三氯甲烷液体的接触角约为150°。该方法为大批量制备具有水下疏油特点的石墨烯薄膜提供可行性方案。
激光光学 石墨烯 微结构 含氧官能团 水下疏油 
激光与光电子学进展
2020, 57(15): 151408
作者单位
摘要
吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室,吉林 长春130012
本文利用共轭聚合物(MEH-PPV)覆盖TiO2纳米粒子薄膜制作随机激光器。随机TiO2纳米粒子薄膜的激光辐射阈值比平面MEH-PPV薄膜的放大自发辐射阈值缩小了9倍。这是由于TiO2纳米粒子诱导的多重散射造成的。进一步的飞秒荧光上转换实验表明,随机激光器中,光在增益介质里的停留时间有所增加,这直接证实了光在随机激光器结构中的多重散射引起光的传播路径增加。因此,这会促进更多的光发生辐射,从而降低随机激光器的阈值。
随机激光器 TiO2纳米粒子 共轭聚合物 飞秒荧光上转换 random lasers TiO2 nanoparticle conjugated polymer femtosecond fluorescence up-conversion 
中国光学
2016, 9(2): 249
作者单位
摘要
1 吉林省电子信息产品监督检验研究院,吉林 长春 130021
2 吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子国家重点联合实验室,吉林 长春 130012
超快光谱技术是研究物质激发态过程的重要手段,本文对飞秒时间分辨荧光技术和飞秒泵浦探测技术这两个重要的超快光谱技术进行了详细介绍,阐述了系统的原理、光路及数据处理方法,给出了不同的实现方法并比较了其优缺点。最后通过一个实例说明这两个技术的互补性,通过结合使用两个系统,能够对科学问题进行更全面可靠的研究。
超快光谱 荧光上转换 泵浦探测 ultrafast spectroscopy fluorescence upconversion pump-probe 
中国光学
2014, 7(4): 588

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