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公开(公告)号:CN103345098B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310286470.4
申请日:2013-07-09
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于晶体双折射的脉冲展宽与压缩结构,该结构由多块晶体单元组成,每个晶体单元由两块光轴方向不同的晶体组合而成,单独的超短脉冲通过晶体时,双折射引起脉冲的走离现象,o光和e光通过不同的路径后重新汇聚在晶体的出射面,时延引起脉冲分裂,起到延时器的作用。该结构设计简单,易于加工,成本低,可用于将单一脉冲分裂成脉冲序列或将满足一定条件的脉冲序列合并成单一脉冲从而实现:如偏振分离脉冲序列放大、偏振脉冲合束压缩及保偏激光输出等。
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公开(公告)号:CN103344623A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310254790.1
申请日:2013-06-25
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高精度的相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)光梳光谱探测方法,该方法采用两台飞秒光梳发生器作为CARS系统的泵浦-探测光源和斯托克斯光源,经过CARS光谱测量系统后,产生的反斯托克斯信号光与参考光梳进行拍频和双光梳光外差探测;并且在探测部分采用偏振相关平衡探测技术,消除泵浦光引入的干扰,从而实现高灵敏度、高频率分辨精度、快速、实时的CARS光谱探测。本发明有效提高光谱测量的分辨精度,能在宽光谱范围内实现高精度的光梳成像;可有效抑制环境噪声;能够消除泵浦光引入的非共振背景噪声;可提高时间、频率分辨精度,能实现快速、实时的光谱检测。
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公开(公告)号:CN110620324B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910971378.9
申请日:2019-10-14
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 上海理工大学 , 上海朗研光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种动态调Q的有理数谐振多波长编码方法,包括依次连接的泵浦源,选频器,由1*(n+1)波分复用器,参量转换介质,1*(n+1)输出耦合器,n个可调延时器和n个调Q装置组成n路反馈的参量振荡腔,以及编码器。本发明在不改变振荡器腔长的情况下,只通过选频器对泵浦源输出的泵浦光进行选频依然能实现参量振荡器的稳定振荡。另外将反馈信号光根据波长不同分成n路反馈,使n个波长同时在振荡腔内振荡,从而获得多波长输出。在振荡器腔n路反馈中各添加一个调Q装置,通过改变各路腔内的损耗与谐振阈值,实现多种时域的调制波形,进而实现动态调Q的有理数谐振多波长编码。
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公开(公告)号:CN109449734A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811554179.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 广东朗研科技有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/1118 , H01S3/2325 , H01S3/302
Abstract: 本发明提供一种全保偏的多通道相干反斯托克斯拉曼散射光纤光源,包括全保偏的主激光器、光放大器、分束器和多个从激光器,所述从激光器中设有增益光纤,所述光放大器把主激光器输出的脉冲激光放大后输出至分束器,所述分束器把放大后的脉冲激光分成多束,其中一束脉冲激光直接输出,其余的脉冲激光分别输入至各个从激光器中,利用从激光器中的增益光纤发生非线性效应,各个从激光器发生非线性效应后输出的脉冲激光经过延时后依次合束得到合束光,所述合束光与主激光器直接输出的一束脉冲激光合束后输出,其中,主激光器、光放大器、分束器和多个从激光器之间采用全保偏的光纤光路连接,从而获得高精度、高稳定的同步多通道超短脉冲。
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公开(公告)号:CN103560391B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310569800.0
申请日:2013-11-13
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
IPC: H01S3/11
Abstract: 本发明公开了一种多级级联偏振分束的高倍率分离脉冲展宽方法,该方法采用级联结构来实现将fs/ps 的脉冲展宽至数纳秒量级:第一级展宽fs/ps—10ps、第二级展宽单元10ps—100ps和第三级展宽单元100ps—ns。每级展宽均由数个展宽单元构成,其展宽单元结构基于偏振分束原理,使得不同偏振态的激光在空间或者光纤中经过的光程不同,或者在双折射晶体中引入的折射率不同,实现子脉冲之间延时的精确控制,经过N个展宽单元,一个初始脉冲最终被分解为2N个子脉冲,实现高倍率的脉冲展宽。本发明对入射激光的光谱无限制,分离式的展宽结构降低了每个子脉冲的能量,在最终出射端加入法拉第旋转镜,即可在入射端实现偏振合束,实现高能量超短激光脉冲。
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公开(公告)号:CN103560391A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310569800.0
申请日:2013-11-13
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
IPC: H01S3/11
Abstract: 本发明公开了一种多级级联偏振分束的高倍率分离脉冲展宽方法,该方法采用级联结构来实现将fs/ps的脉冲展宽至数纳秒量级:第一级展宽fs/ps—10ps、第二级展宽单元10ps—100ps和第三级展宽单元100ps—ns。每级展宽均由数个展宽单元构成,其展宽单元结构基于偏振分束原理,使得不同偏振态的激光在空间或者光纤中经过的光程不同,或者在双折射晶体中引入的折射率不同,实现子脉冲之间延时的精确控制,经过N个展宽单元,一个初始脉冲最终被分解为2N个子脉冲,实现高倍率的脉冲展宽。本发明对入射激光的光谱无限制,分离式的展宽结构降低了每个子脉冲的能量,在最终出射端加入法拉第旋转镜,即可在入射端实现偏振合束,实现高能量超短激光脉冲。
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公开(公告)号:CN103345098A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310286470.4
申请日:2013-07-09
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于晶体双折射的脉冲展宽与压缩结构,该结构由多块晶体单元组成,每个晶体单元由两块光轴方向不同的晶体组合而成,单独的超短脉冲通过晶体时,双折射引起脉冲的走离现象,o光和e光通过不同的路径后重新汇聚在晶体的出射面,时延引起脉冲分裂,起到延时器的作用。该结构设计简单,易于加工,成本低,可用于将单一脉冲分裂成脉冲序列或将满足一定条件的脉冲序列合并成单一脉冲从而实现:如偏振分离脉冲序列放大、偏振脉冲合束压缩及保偏激光输出等。
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公开(公告)号:CN116773019A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310039673.7
申请日:2023-01-13
Applicant: 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱新能源有限公司 , 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
Abstract: 本发明涉及太赫兹波技术领域,具体涉及一种太赫兹双光梳光谱仪稳定控制系统及方法,所述方法包括以下步骤:S1、将两台重复频率存在差值的第一飞秒光梳和第二飞秒光梳作为激光光源;S2、将第一飞秒光梳输出的低能量飞秒光耦合进第一F‑P腔,将第二飞秒光梳输出的低能量飞秒光耦合进第二F‑P腔;将第一调制光和第二调制光分别耦合进第一F‑P腔和第二F‑P腔;S3、将第一飞秒光梳和第二飞秒光梳输出的光耦合到光电探测器,获取第一拍频信号;S4、根据第一拍频信号提取频率抖动信息经处理后作为数据采集卡的自适应采样时钟信号;S5、根据第一F‑P腔和第二F‑P腔的光电转换信息进行负反馈调节控制。本发明解决了现有技术中THz双光梳系统难以实现长期稳定工作的问题。
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公开(公告)号:CN103337780B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310286461.5
申请日:2013-07-09
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振分束的脉冲分离展宽结构,该结构由多块不同长度的单元结构依次旋转角度并用光胶粘合或光学面镀增透膜直接接合而成;其中所述的单元结构由两个相同的偏振分束器和一个锥形的石英晶体或玻璃组合而成,其底部两侧的锥面夹角为45°;单元结构中,两个相同的偏振分束器和一个锥形的石英晶体或玻璃之间的光学面镀有增透膜;单元结构纵向长度依次加倍,单元结构中光束入射点间的纵向距离即为光路分离展宽后的光程差。本发明适用于窄谱线宽脉冲展宽,可实现纳秒量级的脉冲展宽,适合不同波段及多波段脉冲的同时展宽。
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公开(公告)号:CN103337780A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310286461.5
申请日:2013-07-09
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振分束的脉冲分离展宽结构,该结构由多块不同长度的单元结构依次旋转角度并用光胶粘合或光学面镀增透膜直接接合而成;其中所述的单元结构由两个相同的偏振分束器和一个锥形的石英晶体或玻璃组合而成,其底部两侧的锥面夹角为45°;单元结构中,两个相同的偏振分束器和一个锥形的石英晶体或玻璃之间的光学面镀有增透膜;单元结构纵向长度依次加倍,单元结构中光束入射点间的纵向距离即为光路分离展宽后的光程差。本发明适用于窄谱线宽脉冲展宽,可实现纳秒量级的脉冲展宽,适合不同波段及多波段脉冲的同时展宽。
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