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公开(公告)号:CN110086076B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910386032.2
申请日:2019-05-09
申请人: 华北水利水电大学
摘要: 本发明公开了一种宽光谱光学参量振荡器,包括泵浦源、MgO:LiNbO3晶体、泵浦光回收盒、Stokes光回收盒,以及设置在MgO:LiNbO3晶体周围的反射镜;从谐振腔输出的N‑1级Stokes光入射第五反射镜,透射的N‑1级Stokes光变为第一N‑1级Stokes光,反射的N‑1级Stokes光变为第二N‑1级Stokes光,第二N‑1级Stokes光经第六反射镜和第七反射镜反射后以θ2角入射MgO:LiNbO3晶体,经光学参量效应产生N级Stokes光和N级太赫兹波;这样同时产生N束Stokes光,N为整数且大于1;N级Stokes光的波长大于(N‑1)级Stokes光的波长,一束泵浦光产生宽光谱Stokes光;通过改变角θ1和角θ2,可以得到宽调谐的各级Stokes光。调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN109193316A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811187501.X
申请日:2018-10-11
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 一种多极化周期太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、多极化周期PPLN晶体和设置在多极化周期PPLN晶体两侧的第一抛物面镜及第二抛物面镜。往返振荡的泵浦(pump)光泵浦PPLN晶体,经光学参量效应产生斯托克斯(Stokes)光和太赫兹(THz)波。产生的Stokes光在环形谐振腔内往返振荡,并通过光学参量效应放大THz波。产生的THz波垂直于PPLN晶体表面出射。在光学参量过程中,Stokes光和pump光可以循环使用,有效提高pump光利用效率。产生的THz波垂直于PPLN晶体表面出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小THz波输出损耗。
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公开(公告)号:CN109119871A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811184841.7
申请日:2018-10-11
申请人: 华北水利水电大学
摘要: 本发明公开了一种环形腔太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、GaP晶体和设置在GaP晶体周围的反射镜,泵浦源由KD*P晶体、偏振片、Nd:YAG激光器泵浦模块、第一反射镜和第二反射镜组成;往返振荡的泵浦光入射GaP晶体,经光学参量效应产生四束Stokes光和四束太赫兹波,四束Stokes光分别为第一Stokes光、第二Stokes光、第三Stokes光和第四Stokes光,四束太赫兹波分别为第一太赫兹波、第二太赫兹波、第三太赫兹波和第四太赫兹波。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率。
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公开(公告)号:CN108982423A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810615791.7
申请日:2018-06-14
申请人: 华北水利水电大学
CPC分类号: G01N21/59 , G01D5/268 , G02B6/02295 , G02B6/02314
摘要: 一种新颖的高灵敏度光子晶体光纤传感器,包括基底材料,在基底材料上设置有光子晶体光纤包层和纤芯,基底材料形状为圆形且在圆形基底材料上设置有开放的凹槽,开放的凹槽的弧面形状为勒洛三角形体的一个弧面,光子晶体光纤包层由两个大空气孔和小空气孔构成,两个大空气孔的截面为扇形,两个大空气孔的两侧扇面所在的曲线分别为勒洛三角形和圆形的一部分,两个大空气孔的内扇面所在的弧线和凹槽底部弧面所在的弧形分别是勒洛三角形的三个弧,相邻大空气孔之间,大空气孔与凹槽之间为桥臂,桥臂与勒洛三角形体相连接,小空气孔由桥臂小空气孔和包层小空气孔构成,桥臂上设置有桥臂小空气孔,勒洛三角形体内设置有包层小空气孔,且在勒洛三角形体中心位置设置有低折射率液孔,凹槽底部弧面上设置有金纳米薄膜。
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公开(公告)号:CN106229796A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610883228.9
申请日:2016-10-10
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于光学混频效应的太赫兹波辐射源,包括泵浦源、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、第九反射镜、第十反射镜、第十一反射镜、第十二反射镜、第十三反射镜、第十四反射镜、第十五反射镜、第十六反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、第三MgO:LiNbO3晶体和第四MgO:LiNbO3晶体。本发明在光学参量过程中,太赫兹波作为种子光可以放大Stokes光,放大后的Stokes光再与泵浦光差频,有效增强太赫兹波输出功率。太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波。调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN104297839A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410610486.0
申请日:2014-11-03
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: G02B6/02 , G01N21/552
摘要: 本发明涉及一种光子晶体光纤和光子晶体光纤传感器。一种光子晶体光纤,包括:包层、纤芯、至少一个空气孔;空气孔的横截面为扇形,空气孔的弧形面远离纤芯设置,空气孔的内壁上先镀有氟化钙薄膜,后镀有金纳米薄膜。一种光子晶体光纤传感器。本发明具有以下优点:光子晶体光纤外径为125μm,使得在光网络中光纤之间的耦合、熔接等操作能够非常方便的实现。较大的空气孔直径有利于实现金属纳米镀膜以及待测微流体填充,且操作中无需选择性镀膜,保证传感准确性。操作过程简单快速,能够实现对环境介质的实时传感测量。提出双层镀膜的操作方式,能够有效降低光子晶体光纤的传输损耗,提高传感的稳定性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN104237164A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410431803.2
申请日:2014-08-28
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: G01N21/41
摘要: 本发明涉及一种非线性光学晶体在太赫兹波段折射率的测量装置及方法,属于太赫兹波技术应用领域。本发明通过双KTP晶体组成的光学参量振荡器产生两束频率差在太赫兹频率段的差频光作为待测非线性光学晶体的入射光,通过平移晶体改变差频光穿过晶体的厚度,测量太赫兹波输出能量,太赫兹波能量最大的位置对应于晶体厚度恰好等于差频过程中的相干长度,通过测量相干长度计算出晶体在太赫兹波段的折射率。改变两束差频光的波长可以得到波长调谐的太赫兹波,从而可以得到非线性光学晶体在整个太赫兹波段的折射率;同时还可通过温度调节装置改变非线性光学晶体的温度得到非线性光学晶体在20-200℃范围内的太赫兹波折射率,并且本发明结构简单,成本较低。
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公开(公告)号:CN103944041A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410140268.5
申请日:2014-04-09
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/00
摘要: 本发明公开了一种基于光学参量效应和光学差频效应的太赫兹辐射源,包括泵浦源、望远镜缩束系统、第一反射镜、第一光束扫描器、由两个光学镜片构成的谐振腔、反射镜组、第二光束扫描器;谐振腔内设有MgO:LiNbO3晶体,MgO:LiNbO3晶体侧面设有硅棱镜。本发明结构简单,参量过程和差频过程可以在一块价格便宜的MgO:LiNbO3晶体中同时实现;差频过程中的两束差频光获取方式简单,整个系统结构紧凑、稳定性好且成本较低;通过改变光束扫描器的方向改变泵浦光入射角度,从而改变泵浦光与Stokes光谐振腔轴线的夹角,可以实现THz波的频率调谐输出。调谐方式简单,操作灵活;泵浦光循环使用,光学参量过程和光学差频过程的同时实现可以有效提高THz波的输出功率,提高THz波的光学转换效率。
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公开(公告)号:CN117410659A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311548108.X
申请日:2023-11-20
申请人: 华北水利水电大学
摘要: 本发明公开一种基于超表面结构的三波段太赫兹带阻滤波器,包括平铺的滤波单元层,所述滤波单元层包括介质层和嵌设在介质层上表面的三片距离相等的金属片结构,所述三片金属片结构的宽度和厚度均相等,三片金属片结构中间的金属片长度最长,两侧的金属片长度不同,所述金属片层的材质为金、银或铝中的任一种。与传统超实现单波滤波的表面滤波器相比,本发明为三波段滤波,调整超表面结构的尺寸或金属片的数量可以用来调节滤波频带、阻带带宽,从而得到多波段的滤波功能。该滤波器在保持单层金属结构的滤波效果的情况下,平面铺开,每一个金属片对应一个谐振点,从而增加滤波波段。
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公开(公告)号:CN112670793B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202011592431.3
申请日:2020-12-29
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明提供的一种基于优化级联差频的多频太赫兹波产生装置,混频光入射到PPLN晶体中,通过级联光学差频效应产生各阶级联光,各阶级联光经过第六反射镜、第七反射镜后入射至扇形结构PPLN晶体中,入射扇形结构PPLN晶体的级联光与X轴正方向的夹角为θ;级联光在扇形结构PPLN晶体中经级联光学差频效应产生太赫兹波;改变级联光在扇形结构PPLN晶体的入射位置及入射角度可以得到多个频率的太赫兹波;太赫兹波经抛物面镜耦合出改变级联光的入射位置及入射角θ,可以得到不同频率的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。通过改变扇形结构PPLN晶体的极化周期分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。
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