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公开(公告)号:CN108803064A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810825103.X
申请日:2018-07-25
Applicant: 深圳大学
CPC classification number: G02B27/28 , G02B27/286 , H01S1/02
Abstract: 本发明公开了太赫兹涡旋光束产生装置及方法,应用于光学技术领域,该装置包括:脉冲展宽单元、涡旋光束产生单元、偏振延时单元以及太赫兹光束产生单元。脉冲展宽单元,设置在涡旋光束产生单元的前端,用于将来自光源的超短脉冲展宽为啁啾脉冲。涡旋光束产生单元,还设置在偏振延时单元的前端,用于将接收的啁啾脉冲调整为两束涡旋线偏振光束,两束涡旋线偏振光束的偏振方向正交。偏振延迟单元,还设置在太赫兹光束产生单元的前端,用于令接收的两束涡旋线偏振光束产生相对时间延迟。太赫兹光束产生单元,用于根据接收的产生相对时间延迟的两束涡旋线偏振光束产生太赫兹涡旋光束。本发明公开的装置可降低太赫兹涡旋光束的产生难度和成本。
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公开(公告)号:CN105807550A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610122307.8
申请日:2016-03-02
Applicant: 深圳大学
IPC: G03B39/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种反演超高速成像方法。所述方法包括:根据微透镜阵列中的微透镜与子像素之间的对应关系,将探测器采集到的二维图像转换为四维光场数据;通过所述四维光场数据中每个像素点的时间信息反演,得到分别具有不同时间信息的子图像;对各个子图像分别进行数字重聚焦,以得到最为清晰的子图像;按照各自的时间信息的先后顺序将所述最为清晰的子图像进行排列,得到时间顺序的子图像序列。本发明实施例提供的反演超高速成像方法实现了具有较高空间分辨率的超高速成像。
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公开(公告)号:CN103560390A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310443401.X
申请日:2013-09-26
Applicant: 深圳大学
IPC: H01S3/108
Abstract: 本发明涉及一种载波相位稳定的800nm超短脉冲激光产生放大装置,包括激光器、第一倍频晶体、第二倍频晶体、第一分束器、第二分束器、第一延时器、光谱展宽器、第一参量放大器、第二延时器、第二参量放大器、第一高反射率镜、第二高反射率镜。本装置中参与参量作用的两个波长分别是倍频光(400nm)和二分之三倍基频光(533nm),获得的1600nm载波相位稳定的闲频光再用倍频剩余的800nm激光脉冲进行参量放大,最后倍频获得800nm载波相位稳定激光脉冲。该方法具有以下优点:一,获得的载波相位稳定的激光脉冲具有高信噪比和稳定性;二,有效的利用了倍频剩余的800nm波长激光能量,提高了能量转换效率。
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公开(公告)号:CN204927798U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520719536.9
申请日:2015-09-16
Applicant: 深圳大学
IPC: H01S3/10
Abstract: 本实用新型适用于超短脉冲激光技术,提供了一种大角度相交的超短脉冲时间精密同步的系统,包括:分束器、反射镜、第一反射镜组、第二反射镜组及聚焦透镜;所述分束器,用于将入射脉冲分为反射子脉冲和透射子脉冲;所述透射子脉冲经反射镜反射后入射至第一反射镜组的一个反射面,经该反射面反射后入射所述聚焦透镜聚焦;所述反射子脉冲经第一反射镜组的另一反射面反射后,经过第二反射镜组折返后与所述透射子脉冲平行入射所述聚焦透镜。本实用新型提供一种在调整脉冲间夹角关系的同时而不改变脉冲间的相对时间延迟的超短脉冲时间同步系统,方便超短脉冲同步光束间的夹角调节,从而拓宽超短激光脉冲的应用范围。
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公开(公告)号:CN204807200U
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201520383540.2
申请日:2015-06-04
Applicant: 深圳大学
IPC: G01J3/45
Abstract: 本实用新型公开了一种测量高强度太赫兹时域光谱的装置,所述装置包括:展宽器,用于将超短脉冲展宽为皮秒啁啾脉冲;分束器,用于将啁啾脉冲分为探测脉冲和参考脉冲;第一合束器,用于将太赫兹信号和所述探测脉冲进行合束;电光采样晶体,用于相位调制;光学延时器,用于将所述参考脉冲进行延时处理;第二合束器,用于将所述探测脉冲和所述参考脉冲进行合束,以形成合束光;透镜,用于将所述合束光进行聚焦处理;光谱仪,用于形成干涉条纹,并获取干涉条纹中的信号数据;处理器,获得所述太赫兹信号的时域光谱。本实用新型测量到的太赫兹时域光谱线性度高,解决测量过程中高强度太赫兹信号发生畸变,调制过度导致无法正确反映太赫兹信号波形的问题。
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公开(公告)号:CN211528873U
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201922101546.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本实用新型公开了一种共线圆偏振长波双色场产生太赫兹波的装置,包括:长波长飞秒激光系统用于提供线偏振的超短脉冲传输至倍频单元;倍频单元用于将入射的部分超短脉冲倍频转换为二次谐波,并将超短脉冲及二次谐波传输至偏振调整单元;偏振调整单元用于将线偏振的超短脉冲及二次谐波调整为圆偏振超短脉冲及圆偏振二次谐波,并传输至相位延迟单元;相位延迟单元用于调节圆偏振超短脉冲及圆偏振二次谐波之间的相位差,以实现聚焦产生等离子体,并辐射出太赫兹波。本实用新型公开的装置结构简单,能准确有效地得到圆偏振双色场,进而提高产生太赫兹脉冲强度和效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206959990U
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201720605936.6
申请日:2017-05-26
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本实用新型适用于太赫兹测量技术领域,尤其涉及一种自参考太赫兹电光取样光谱干涉仪及测量系统。本实用新型所提供的自参考太赫兹电光取样光谱干涉仪包括脉冲展宽器、宽带半波片、透镜、太赫兹电光晶体、双折射晶体、线偏振器以及光谱仪。上述光学元件通过巧妙的自参考干涉结构设计,在基于电光采样及光谱干涉原理的基础上,采用啁啾脉冲为探针实现了对高强度太赫兹脉冲时域光谱的单次测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204129432U
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201420391929.7
申请日:2014-07-16
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本实用新型涉及超快成像技术,提供了实时高空间分辨的超快分幅光学成像装置。该光学成像装置包括飞秒量级的超短脉冲激光系统、倍频器、波长分束器、连续照明激光器、取样板、定标相机、第一成像记录模块和第二成像记录模块;其主要是利用连续光照明超快事件和利用超短脉冲激光对不同时刻的事件进行泵浦/取样的非共线光参量放大技术,并采用各个CCD相机同时分别接收相应的闲频光图像实现高分辨超快多幅光学成像。所述的超快分幅光学成像装置能实现高空间分辨、高时间分辨和高分幅频率的实时成像,其空间分辨大于20线/mm、时间分辨能达到飞秒级、分幅频率达到1012fps量级。
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公开(公告)号:CN210895004U
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201922309122.X
申请日:2019-12-20
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本申请提供一种基于多狭缝扩展记录频域全息成像的装置,该装置包括:激发光发生器,处理飞秒激光倍频得到基频光和倍频光;处理倍频光得到参考光和探测光;处理基频光得到超快事件激发光;参考光和探测光产生装置,将超快事件参考光及超快事件探测光传输至台阶反射镜;激发光产生装置,传输超快事件激发光与探测光同时到达超快事件位置;光谱仪,包括:台阶反射镜和凹面光栅;二维光谱信息图像合成器,包括:电荷耦合器件及二维光谱信息图像拼合器,接收超快事件参考光和超快事件探测光光栅衍射,传输至二维图像拼合器拼接得到频域全息的二维光谱信息图像。本实用新型现实了记录频域全息成像得到完整和清晰描述的二维光谱信息图像。
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