远程可预测的激光偏振调节装置及方法

    公开(公告)号:CN112859356B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110307993.7

    申请日:2021-03-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请公开的远程可预测的激光偏振调节装置及方法,通过偏振调控组件获取预设的偏振调整信号,并将其转换为圆盘控制组件的旋转控制信号,基于该旋转控制信号,利用主动圆盘及从动圆盘,精确控制波片的旋转角度。由于波片旋转的角度对应的偏振变化是固定不变的,因此利用该装置能够准确控制激光偏振的变化,并且能够预测每一次调整将对偏振带来的变化,进而可以反推出下一次需要的偏振调整量是多少,所以本申请公开的装置能够应用在闭环反馈系统中,实现激光偏振的自动调整。

    一种宽光谱高效率超导单光子探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113252167A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110544264.3

    申请日:2021-05-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽光谱高效率超导单光子探测器及其制备方法,包括超导纳米线单元、电极、玻璃插芯、玻璃板套夹和光纤,光纤包括纤芯和包层;光纤嵌入在玻璃插芯内,玻璃插芯呈一定角度嵌入在玻璃板套夹内,该光纤、玻璃插芯和玻璃板套夹的端面均处于同一水平面上;超导纳米线单元设置在光纤的上表面并覆盖住纤芯;电极设置在包层上表面并位于超导纳米线单元两侧;本发明通过将超导纳米线单光子探测器设计在光纤端面,可制备得到宽光谱响应、高效率的光纤端面超导纳米线单光子探测器,大幅度提高了超导单光子探测器的集成度,降低了工艺制作步骤,从而扩展了应用领域。

    一种密闭气室及其气压调节系统、气压调节方法

    公开(公告)号:CN113154167A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110522545.9

    申请日:2021-05-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请提供一种密闭气室及其气压调节系统、气压调节方法,其中密闭气室包括不锈钢气室,不锈钢气室两端分别固定连接有法兰;法兰上盖设有固定件;不锈钢气室的侧壁焊接有第一气管和第二气管;采用上述装置,圆柱体结构的不锈钢气室提高了气室整体抗碎裂的能力;第一气管和第二气管与不锈钢气室焊接,增强了第一气管和第二气管与不锈钢气室连接的稳定性;固定件通过与螺纹孔相匹配的螺栓固定连接法兰,以将第一密封圈、氟化钙镜片以及第二密封圈固定在第一圆形凹槽和第二圆形凹槽形成的空间内,进而封闭不锈钢气室两端,提高气室整体的密封性。在密闭气室内部是低气压甚至是真空状态下,避免卡箍产生的作用力导致密闭气室和氟化钙镜片发生碎裂。

    一种基于周期极化铌酸锂波导的电控式偏振纠缠态产生芯片

    公开(公告)号:CN112068336A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010981095.5

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 基于周期极化铌酸锂波导的电控式偏振纠缠态产生芯片包括泵浦光分束区域、周期极化区域、波导电光相位调制器、波导光路偏振分束器、动态电控光子延时器构成。泵浦光分束区域由Y分束器和相位调制器构成,实现对泵浦光的分束和相对相位调控。周期极化区域是由分开的两个波导上的周期性反转铁电畴组成,在两个波导中分别实现基于二阶非线性的参量下转换光子对。波导电光相位调制器是在波导上方制作电极,通过施加电场来改变波导的折射率进而调控光子的相位。波导光路偏振分束器实现不同偏振光子的分离,实现对两个波导中产生光子对的偏振分束操作。本发明提供一种芯片式的、稳定的、高亮度的、高纠缠度的、可动态切换的偏振纠缠输出装置。

    片状微腔近红外种子光注入锁定可调谐中红外窄线宽光参量放大器

    公开(公告)号:CN106981818B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710422035.8

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种片状微腔近红外种子光注入锁定可调谐中红外窄线宽纳秒脉冲光参量放大器,包括总泵浦光,种子光源部分与片状微腔光光参量振荡(放大)器部分和高通滤光片;总泵浦光为波长1064nm的单频纳秒激光器,为整个系统提供泵浦光输出;种子光系统包括光束整形透镜系统、对总泵浦光为波长1064nm经三硼酸锂晶体即LBO通过双折射位相匹配进行倍频,将1064nm的泵浦光转换为532nm的单频种子泵浦光源,光参量放大系统包括1064nm单频泵浦光源,合束镜以及非线性周期极化晶体,所述种子光系统负责产生用于注入锁定的近红外窄线宽单频种子光。

    一种轻量级小型光学参量振荡器

    公开(公告)号:CN106911057A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710187259.5

    申请日:2017-03-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种轻量级小型光学参量振荡器装置,包括温控炉、环形腔、光纤准直器、非线性晶体和结构件,所述环形腔由两平凹透镜和两平镜构成;所述非线性晶体放置于环形腔的两平凹镜之间,其中凹面朝向非线性晶体;非线性晶体和环形腔组合成光参量振荡器;泵浦光经过光纤准直器的光束整形后从第一平凹镜的平面进入环形腔内,通过非线性晶体产生非线性效应,环形腔的两平凹透镜和两平镜四个腔镜选择对闲频光高反,在环形腔内对闲频光振荡,从而输出信号光;非线性晶体放置于温控炉上,温控炉装在轨道上可控移动;温控炉装置的上下盖板内均有水道,通过水流控制温场恒定。

    级联超晶格锁模激光器的构造方法

    公开(公告)号:CN101938086B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201010262627.6

    申请日:2010-08-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 级联超晶格锁模激光器的构造方法,级联的光学超晶格作为非线性晶体,利用两段或多段畴结构级联光学超晶格中的级联二阶非线性效应,产生等效的三阶非线性效应,通过控温炉控制光学超晶格的温度,使非线性晶体工作在相位匹配点;调整谐振腔,达到非线性频率转换的要求;设置激光器谐振腔内的光阑位置,使光阑处的光斑半径随泵浦功率的增大而减少,光阑实现非线性损耗调制,空间相位调制转化为强度调制,实现锁模激光输出。本发明可以获得更大的非线性损耗系数,从而可以支持得到较大稳区范围的锁模运转,实现锁模激光的自启动,光斑质量,稳定性与光光转换效率都得到提高。

    一种铁电光学超晶格制备方法

    公开(公告)号:CN100552873C

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200610096783.3

    申请日:2006-10-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 铁电光学超晶格集成单电极控制极化的制备方法,极化时通过外加脉冲电场使铁电畴反转,需要两面电极,+C面用于提供极化电压,-C面接地。其中至少有一面电极有图案,这面电极采用半导体材料制作,并与集成控制电路一起集成在晶体的任意一表面;集成控制电路的基本单元由电极及其控制电路构成,所有控制电路都由外接低压电源驱动;实现每个电极单独控制,用于极化制备光学超晶格。晶体上电极图案与预期的的超晶格极化结构相同。通过每个电极单独控制确保光学超晶格极化均匀,避免发生局部由于成核先后引起的畴合并或者极化不足现象。提高了极化的质量,使一些传统方法难以极化的材料或结构的极化成为可能。

    一种无线通信系统及方法
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118984196B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411441748.5

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种无线通信系统及方法。该系统包括:相干光发射机通过光纤链路与光‑太赫兹转换模块连接,光‑太赫兹转换模块通过无线链路与相干太赫兹接收机连接;相干光发射机用于从光频梳中选择第一频率间隔的两个梳齿,并对其中一个梳齿进行信号调制,得到对应的光信号;光‑太赫兹转换模块用于对光信号进行光电探测,转换得到对应的太赫兹信号,并通过无线链路将太赫兹信号传输至相干太赫兹接收机;相干太赫兹接收机用于基于光频梳产生太赫兹本振信号,并基于太赫兹本振信号采用太赫兹基波混频方式对太赫兹信号进行相干接收。本发明有效解决了传统太赫兹谐波混频方案中输出信号的相位噪声会被射频源的本底噪声及倍频噪声所主导的问题。

    一种无线通信系统及方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118984196A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411441748.5

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种无线通信系统及方法。该系统包括:相干光发射机通过光纤链路与光‑太赫兹转换模块连接,光‑太赫兹转换模块通过无线链路与相干太赫兹接收机连接;相干光发射机用于从光频梳中选择第一频率间隔的两个梳齿,并对其中一个梳齿进行信号调制,得到对应的光信号;光‑太赫兹转换模块用于对光信号进行光电探测,转换得到对应的太赫兹信号,并通过无线链路将太赫兹信号传输至相干太赫兹接收机;相干太赫兹接收机用于基于光频梳产生太赫兹本振信号,并基于太赫兹本振信号采用太赫兹基波混频方式对太赫兹信号进行相干接收。本发明有效解决了传统太赫兹谐波混频方案中输出信号的相位噪声会被射频源的本底噪声及倍频噪声所主导的问题。

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