用于受激拉曼散射的全光纤低重频参量振荡器

    公开(公告)号:CN108711732B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810265812.7

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于受激拉曼散射的全光纤低重频参量振荡器,泵浦源输出的泵浦光经隔离器和第一光耦合器进入参量振荡腔,第一和第二光耦合器的合波进入增益光纤和参量转换介质,增益光纤将从第一光耦合器进入参量振荡腔的泵浦光功率放大,增益光纤输出光再进入与增益光纤直接熔接的参量转换介质,在参量转换介质中发生四波混频效应,参量转换介质输出光一部分直接输出,另一部分作为反馈光返回第一光耦合器,形成一个参量振荡腔。将光耦合器置于增益光纤之前,使增益光纤与参量转换介质可以直接熔接,避免了在低重频高峰值功率泵浦光下,光耦合器尾纤产生有害的非线性效应,提高了参量转换效率,减小频谱噪声,进而实现全光纤低重频的参量振荡器。

    一种超分辨快速扫描的相干拉曼散射成像方法

    公开(公告)号:CN110646402A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910983122.X

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种超分辨快速扫描的相干拉曼散射成像方法,其特点是采用DOE与色散元件组成的衍射光学器件组将聚焦到显微物镜上的单束光斑进行不同角度的偏折后为多个1xN光斑入射在生物样品上,激发更小生物分子的反斯托克斯光经聚光、滤波后由探测器进行采集,实现超分辨快速扫描的相干拉曼散射成像。本发明与现有技术相比具有将单束光斑变为多束光斑,减少了行扫描时间,调节两束光的重合面积为切入点,使更小尺寸的生物分子被激发出反斯托克斯光,极大地提高了CARS显微成像的分辨率和振镜扫描效率,使更小尺寸的生物分子被激发出反斯托克斯光,极大提高了振镜扫描效率,实现超高分辨率的CARS显微成像。

    光梳自适应外腔增强光谱检测系统和方法

    公开(公告)号:CN105842193A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610207659.3

    申请日:2016-04-05

    CPC classification number: G01N21/39

    Abstract: 本发明涉及光电探测技术领域,具体讲的是通过外腔增强提高自适应光梳光谱测量精度的新技术。本发明提出一种基于外腔增强的光梳探测系统和方法,有效利用了自适应光梳系统中的连续光,先将连续光的光频锁定在光梳重复频率的整倍数上,然后将外腔锁定在连续光的光频,实现模式匹配,最后再将外腔锁定在光梳的重复频率,实现延时匹配,通过逐级锁定的方式,最终将带有气室的外腔锁定在一个光频等于光梳重复频率整倍数的锁频连续光上,提高自适应光梳光谱探测方法的精度。

    一种基于自适应光纤光梳的燃烧场气体温度和多组分浓度的测量系统

    公开(公告)号:CN111239075B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202010098143.6

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于自适应光纤光梳的燃烧场气体温度和多组分浓度的测量系统,它包括激光光源模块、分束装置、燃烧场测量光路、干涉信号探测模块、光学拍频及电路处理模块和信号采集与分析模块,所述激光光源模块包括两台脉冲激光器和两台连续激光器;燃烧场测量光路指待测燃烧场;干涉信号探测模块包括耦合器和光电探测器;光学拍频及电路处理模块包括数个光学器件和电学器件;信号采集与分析模块包括数据采集卡和计算机。本发明具有测量速度快,光谱分辨率高以及光谱范围宽的优势,可满足双线和多线测温的需求;另外,通过单次宽谱带扫描,携带大量吸收谱线信息,能降低层析成像对投影光路数目和角度的要求,使非均匀流场二维重建成为可能。

    一种声光机电联动的多波长可调谐同步光源

    公开(公告)号:CN110676683A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910982331.2

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种声光机电联动的多波长可调谐同步光源,该光源包括依次沿光路设置的反射元件、色散元件、光开关、增益介质、输出耦合器、锁模器件及单独作用于增益介质的泵浦源、波分复用器、偏振控制器、不同类型的光开关、不同类型的参量介质、2×1合束器以及不同支路上的延时模块。泵浦光谐振腔由反射元件构成,腔中可用固体介质作为增益介质,外加泵浦源使得腔内受激辐射,产生特定波长的激光。在腔中加入光开关实现不同光路的切换,并结合不同的参量介质中由于非线性作用产生的频率转换效果,实现输出稳定的多波长的脉冲,最终实现声光机电联动的多波长可调谐同步光源。

    全光式锁定重复频率的激光装置及应用该装置的方法

    公开(公告)号:CN105490160B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610084217.4

    申请日:2016-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种全光式锁定重复频率的激光装置及应用该装置锁定重复频率的方法,是将反馈控制信号加载至第二泵浦源来改变第二掺杂光纤的有效折射率,进而改变激光器的光学腔长,即采用全光式的方法锁定激光器的重复频率,避免了机械伸缩式改变激光器几何腔长的锁定方式,锁定精度更高、长期稳定性更好。

    一种超短脉冲载波包络相位的探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN106197691B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201610520215.5

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 一种超短脉冲载波包络相位的探测装置,包括依次光路连接的重复频率锁定的超短脉冲激光器、迈克尔逊干涉仪、光学分束器和与该光学分束器具有的第一输出端相连的第一光学滤波器、第一光电探测器、倍数是(p‑1)倍的第一电学倍频单元和与该光学分束器具有的第二输出端相连的第二光学滤波器、第二光电探测器、倍数是p倍的第二电学倍频单元以及与第一电学倍频单元、第二电学倍频单元的输出端连接的电学混频滤波单元,采用时域延时和频域选择的方式,有效利用迈克尔逊干涉仪相干探测一定延时的前后脉冲再经过频域选择两个不同频率窗口,提取出表征载波包络相位抖动的信号,通过电学倍频及混频过程实现超短脉冲激光器载波包络相位信号的测量。

    用于受激拉曼散射的全光纤低重频参量振荡器

    公开(公告)号:CN108711732A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810265812.7

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于受激拉曼散射的全光纤低重频参量振荡器,泵浦源输出的泵浦光经隔离器和第一光耦合器进入参量振荡腔,第一和第二光耦合器的合波进入增益光纤和参量转换介质,增益光纤将从第一光耦合器进入参量振荡腔的泵浦光功率放大,增益光纤输出光再进入与增益光纤直接熔接的参量转换介质,在参量转换介质中发生四波混频效应,参量转换介质输出光一部分直接输出,另一部分作为反馈光返回第一光耦合器,形成一个参量振荡腔。将光耦合器置于增益光纤之前,使增益光纤与参量转换介质可以直接熔接,避免了在低重频高峰值功率泵浦光下,光耦合器尾纤产生有害的非线性效应,提高了参量转换效率,减小频谱噪声,进而实现全光纤低重频的参量振荡器。

    频谱高分辨相干反斯托克斯拉曼散射光源实现方法

    公开(公告)号:CN108565670A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810306538.3

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种频谱高分辨相干反斯托克斯拉曼散射光源实现方法,泵浦源部分被分成n+1份,一份泵浦光通过1个光参量振荡器产生所需的信号光,其他n份泵浦光依次与传递的信号光结合依次通过n个光参量放大器将信号光不断功率放大,谱宽压窄,从而实现频谱高分辨CARS光源。利用光子晶体光纤的四波混频效应实现光学频率转换,通过选用不同的光子晶体光纤,实现不同波段的CARS光源输出;光参量放大器对特定波长范围的信号放大,选择光子晶体光纤类型,相当于增加光谱滤波的作用,能实现窄谱宽的激光,提高CARS光谱分析的频率分辨率;同源参量振荡器和级联式光参量放大器选择相同的参量介质,保持参量信号光的相干性,提高激光的信噪比。

    一种有源放大的光参量振荡反馈系统

    公开(公告)号:CN106451056A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611152423.0

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: H01S3/10023 H01S3/10015

    Abstract: 本发明提供了一种有源放大的光参量振荡反馈系统,包括:泵浦源、光耦合装置、非线性光子晶体光纤、分光装置、有源放大器以及光延时装置。其中,泵浦源用于产生并输出激光,光耦合装置将泵浦源输出的激光和光延时装置传输的激光进行耦合,耦合后的激光传输至非线性光子晶体光纤进行处理,处理后的激光传输至分光装置分光成两路光束,其中的一路光束直接输出,另一路光束传输至有源放大器,有源放大器将激光光谱进行增益拓宽,并将激光光功率进行提高,激光再传输至光延时装置进行延时,延时后的激光再传输至光耦合装置。本发明实现了激光的光参量振荡反馈,并能将反馈回路的激光的光功率提高、光谱增益拓宽,从而提高光参量振荡反馈的转化效率。

Patent Agency Ranking