本发明公开基于液晶相位延迟器的参数可调的9字腔锁模光纤激光器,属于锁模激光器技术领域;包括沿着光路方向依次分布的:反射镜、偏振分束棱镜一、液晶相位延迟可调波片一、法拉第旋转器、液晶相位延迟可调波片二和偏振分束棱镜二;偏振分束棱镜二的一侧设置有光纤环路,光纤环路包括依次连接的:光纤准直器一、增益光纤、波分复用‑分光混合器以及光纤准直器二;光纤准直器一的尾纤慢轴与偏振分束棱镜二水平方向对准;光纤准直器二的尾纤慢轴与偏振分束棱镜二竖直方向对准;波分复用‑分光混合器的泵浦输入端连接有泵浦半导体激光器,波分复用‑分光混合器的信号输出端连接有FCAPC跳线;从而实现对激光器参数的连续、快速调节。
📄 2024115690408
📂 H01S3_106
👤 南京信息工程大学
📅 2024-11-05
本发明提供一种控制全固态调Q激光器输出混沌激光的装置与方法,该装置包括:激光输出模块;所述激光输出模块用于输出单周期态的调Q激光;在所述激光输出模块内的激光谐振腔内设置有激光调控模块,所述激光调控模块用于调控激光谐振腔内往返光子的损耗,以使调Q激光从所述单周期态至混沌态的演化。本发明首次实现了对全固态调Q激光器混沌输出演化路径的控制。该控制方式具有简便易操作,并易于集成,不破坏全固态调Q激光器本身结构紧凑的特点。而且,混沌输出演化路径可控制的全固态调Q激光器在随机数产生、脉冲编码、脉冲混沌激光雷达等领域具有很好的应用前景和商业价值。
📄 2022111913624
📂 H01S3_106
👤 西南大学
📅 2022-09-28
本发明公布了一种增强型可调谐拉曼激光装置,现有系统结构复杂,不便于调节。基于纳米颗粒拉曼效应与谐振腔调控技术相结合,采用双反射腔镜构成光学谐振腔,腔体结构设置有纳米位置控制部件用于调节腔长,光学谐振腔内设置有增益介质和核壳结构纳米颗粒,泵浦光源出射光场经过光束整形部件聚焦到光学谐振腔内部,激发增益介质产生拉曼散射,核壳结构纳米颗粒产生拉曼增强效应,拉曼激光从一个腔镜出射,通过纳米位置控制部件调节光学谐振腔长,选择输出特定波长。本发明不仅具有现有光流控激光器现有优点,同时具有系统简单、便于实现、可调控性强、工作阈值低、输出功率高、功能易于扩充、应用范围广等特点。
📄 2015102078081
📂 H01S3_102
👤 杭州电子科技大学
📅 2015-04-28
本发明涉及一种基于光学微腔调控的光束转换装置。现有技术结构复杂、可调控性不强、功能不易扩充。本发明基于光学微腔和空心光子晶体光纤相互耦合原理,将空心光子晶体光纤的内部空心处设置有光增益介质,两端设置有光学反射元件构成回返腔,空心光子晶体光纤含有一段近场光外露区域;光学微腔设置在近场光外露区域;入射光场经过空心光子晶体光纤一端入射,由于光增益介质、空心光子晶体光纤、光学微腔构对入射光场的综合作用,实现光束转化,输出光束从空心光子晶体光纤另一端出射。本发明具有系统简单、便于实现、集成度高、易于微型化、多光学参数可调控、可调控性强、调节灵活性高、功能易于扩充等特点。
📄 2015102103789
📂 H01S3_10
👤 杭州电子科技大学
📅 2015-04-28
本发明公开了一种宽带线性频率调制窄线宽光纤激光器及其实现方法,包括窄线宽种子源输出1.5微米波长线偏振连续激光,射频信号源产生线性频率调制信号,送入到调制器驱动器,调制器驱动器将线性频率调制信号和偏置电压加载到双平行相位调制器;窄线宽种子源输出端和双平行相位调制器相连,激光在双平行相位调制器发生线性频率调制,双平行相位调制器输出端与光纤分束器相连,光纤分束器输出端输出部分调制后激光作为雷达本振光,光纤分束器输出与光纤放大器相连,放大后激光从光纤放大器输出端输出。本发明具有窄线宽、调制带宽大、满足合成孔径激光雷达和线性频率调制连续波激光雷达使用要求、调制速度快、调频线性度高。
📄 201610069532X
📂 H01S3_10
👤 成都信息工程大学
📅 2016-01-29
本发明公开了一种线性调频单频脉冲光纤激光器,包括:窄线宽种子源、射频信号源、电光调制器驱动器、双平行相位调制器、光纤分束器、声光调制器驱动器、声光调制器、光纤放大器。本发明具有高峰值功率的特点;本发明利用2×2MZI结构双平行相位调制器宽带线性频率调制,声光调制器脉冲斩波,光纤放大器高峰值功率输出。本发明具有峰值功率高,调制带宽大、调制速度快、调频线性度高、结构简单、全光纤化、人眼安全、线偏振输出的特点,能够满足远程高分辨率测距测速激光雷达的对激光光源的应用要求,可用于远程相干测距、合成孔径/逆合成孔径激光雷达、空间态势感知等领域。
📄 2016100698987
📂 H01S3_10
👤 成都信息工程大学
📅 2016-01-29
本发明公开了一种实现1064nm到多波长红光的非线性光学变频装置,属于激光技术和非线性光学技术领域,谐振腔输入镜与谐振腔输出镜组成1064nm激光谐振腔;在1064nm激光谐振腔内放置谐振腔中间镜,在谐振腔输入镜与谐振腔中间镜之间依次放置1064nm激光介质及Q开关,激光介质泵浦源泵浦1064nm激光介质;在谐在振腔中间镜与谐振腔输出镜与之间依次放置OPO和SRS的复合非线性晶体与和频非线性晶体。本发明采用腔内非线性光学变频方式,提高非线性光学变频的转换效率;作为OPO晶体,实现1064nm泵浦非临界相位匹配结构,保证最大效率的1.5μm波段激光产生;作为拉曼转换晶体,且其拉曼频移量合适,保证拉曼变频后的激光波长仍处于红光波段。
📄 2017111301364
📂 H01S3_108
👤 江苏师范大学
📅 2017-11-15
本发明公开了基于级联变频的1.6‑1.7微米波段激光器,属于激光和非线性光学技术领域,包括谐振腔输入镜和谐振腔输出镜,所述的谐振腔输入镜与谐振腔输出镜组成1064nm激光谐振腔;在所述的1064nm激光谐振腔内放置谐振腔中间镜,谐振腔中间镜与谐振腔输出镜组成非线性光学变频谐振腔,在所述的谐振腔输入镜与谐振腔中间镜之间依次放置1064nm激光介质及Q开关,在所述的谐振腔中间镜与谐振腔输出镜与之间依次放置X轴切割的第一MTiOXO4晶体与X轴切割的第二MTiOXO4晶体。本发明采用腔内非线性光学变频方式,充分利用了腔内激光功率密度高且光束质量好的特点,可提高非线性光学变频的转换效率。
📄 2019104682271
📂 H01S3_108
👤 江苏师范大学
📅 2019-05-31
本发明公开了一种基于重叠光栅和啁啾光栅的双波长窄线宽光纤激光器,包括泵浦源、双波长重叠光栅、掺铒光纤、啁啾光栅、光谱仪和应力调节装置。本发明采用重叠光栅和啁啾光栅作为波长选择器件,结构简单,可实现双波长激光输出,采用光谱分析仪测量其输出光谱最小波长分辨率为0.01nm。重叠光栅和啁啾光栅构成谐振腔,连接损耗小,参数调整灵活。整个装置结构小巧可靠、在光纤系统集成方面有巨大的应用潜力。
📄 2015102277687
📂 H01S3_1055
👤 燕山大学
📅 2015-05-07
本发明公开了一种新的自振荡光频梳发生器,OEO环路A,与连续谱激光器以及光电振荡器配合使用,用于生成光频梳;信号分离组件,通过1x15的光学解复器A与OEO环路A连接,用于生成实部以及虚部信号;传输通道,通过1x15的光学解复用器B与信号分离组件连接,用于信号传输;解码组件,与传输通道连接,用于恢复实部与虚部信号并进行解码处理;其中,所述OEO环路A包括单模光纤A、PIN光电检测器、电放大器A以及带通贝塞尔滤波器;本发明在80km至240km标准单模光纤的无补偿光纤链路上传输300Gbps116‑QAM传输接收信道的接收信号的误差向量大小、比特误码率、符号误码率和Q因子及其清晰的星座图强烈,在相干光通信中的适用性高。
📄 2023106367085
📂 H01S3_10
👤 南京信息工程大学
📅 2023-06-01
本发明公开了一种偏振可调的极紫外光源的产生方法,涉及超快激光技术领域,包括:制备三重对称性分子不同电子态;线性偏振入射激光与三重对称性分子的不同电子态进行相互作用产生高次谐波,调整线性偏振入射激光偏振方向与分子轴的夹角,直至获取不同电子态椭偏率随排列角的分布,选择产生不同椭偏率极紫外光源所需的谐波阶段,所述谐波阶段内谐波椭偏率随排列角变化而变化;将所述谐波阶段内两个谐波分量的波谱合成为阿秒脉冲,合成后得到不同椭偏率下的极紫外光源;本发明产生的极紫外光源偏振可调,脉宽短。
📄 2025101453295
📂 H01S3_10
👤 武汉工程大学
📅 2025-02-10
本实用新型公开了一种激光模拟装置,包括:激光产生模块用于产生波长满足预定需求的脉冲激光;光纤传输调控模块用于通过对传输光纤进行性能调控,调控其中传输的脉冲激光的能量,并将能量调控后的脉冲激光利用传输光纤传输至测试模块;测试模块用于为置于中子辐射环境内的待测半导体器件供电,接收能量调控后的脉冲激光,并进行光斑调控后照射待测半导体器件完成性能测试;控制显示模块用于控制各模块并显示待测半导体器件在激光辐照后的性能测试结果。本实用新型可构建混合辐射场景,简便实现模块联用,满足不同半导体材料器件的需求。对传输光纤进行调控实现传输和调控脉冲激光能量的目的,能减少部件复杂度,扩大调控范围,提高调控灵活性。
📄 2022235247090
📂 H01S3_10
👤 西安世鹏光电有限公司
📅 2022-12-28
已申报项目