一种重复频率锁定装置及方法

    公开(公告)号:CN106159668B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610807447.9

    申请日:2016-09-07

    IPC分类号: H01S3/139 H01S3/105

    摘要: 本发明提供了一种重复频率锁定装置,具有:第一分束器;细调节部,用于对激光器的重复频率进行细调节,包括第一光电二极管、高压差频信号发生电路以及压电陶瓷,该压电陶瓷在高压差频信号的驱动下伸长或缩短,改变光学镜片的位置从而实现细调节;粗跟踪部,用于对激光器的重复频率进行粗跟踪,包括精密步进电机以及步进电机驱动器;数模转换电路,用于将高压差频信号转换为对应的数字信号;控制部,根据数字信号及预设程序对步进电机驱动器进行控制,从而实现对粗调节的控制。本发明还提供了一种重复频率锁定方法,该装置及方法能够实现较大范围内的精确调节,能够将激光器的重复频率锁定在预定的重复频率。

    一种基于金属微纳结构的太赫兹波超分辨成像系统及方法

    公开(公告)号:CN106645015A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611007664.6

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01N21/3586

    CPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明提供了一种基于金属微纳结构的太赫兹超分辨成像系统,包括用于发射太赫兹波的太赫兹辐射源,所述太赫兹辐射源的后侧设置有第一太赫兹透镜,所述第一太赫兹透镜的后侧设置有金属微纳结构,所述金属微纳结构的后侧设置有第二太赫兹透镜,所述第二太赫兹透镜的后侧设置有第三太赫兹透镜,所述第三太赫兹透镜的后侧设置有第四太赫兹透镜,所述第三太赫兹透镜和第四太赫兹透镜之间设置有用于放置待测样品的平台,所述第四太赫兹透镜的后侧设置有太赫兹探测器。本发明还提供了采用上述的系统对样品进行成像的方法。发明结构简单,分辨率高,成像清晰。

    基于异步频率变换的太赫兹波实时探测装置及方法

    公开(公告)号:CN112629657B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202011468848.9

    申请日:2020-12-14

    IPC分类号: G01J1/42

    摘要: 本发明公开了一种基于异步频率变换的太赫兹波实时探测装置及方法,其中将频率上转换技术应用于太赫兹波段,将太赫兹波转换到例如可见光、近红外等波段进行探测,并通过异步频率变换和脉冲自扫描方式实现太赫兹波的实时探测,可以将单脉冲扫描时间缩短到ms量级,并且在频率转换过程中太赫兹波的频率和相位信息可以通过不同的方式解读出来,且可以将对太赫兹波的探测能力提升到单光子水平。

    一种利用拉曼特征峰差频的高频太赫兹波产生装置

    公开(公告)号:CN108519712B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810341121.0

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: G02F1/35 H01S1/02

    摘要: 本发明提供一种利用拉曼特征峰差频的高频太赫兹波产生装置,其特征在于,包括:脉冲激光振荡器,用于产生脉冲激光;前置放大光路,与脉冲激光振荡器的输出端口连接,用于将脉冲激光进行功率放大并得到功率超过受激拉曼散射的功率阈值的高功率激光;主放大光路,与前置放大光路的输出端口连接,用于在将高功率激光进行功率放大的同时进行受激拉曼散射而得到包含有不同波段的拉曼特征峰的激光;以及硒化镓晶体片,与主放大光路的输出端口对应设置,用于对拉曼特征峰进行调制使不同波段的拉曼特征峰发生非线性差频效应而得到高频太赫兹波。本发明不受超高功率激发光源的限制,不需要抑制非线性效应,且受激拉曼散射产生的拉曼光谱成份丰富。

    利用太赫兹光谱技术测定绞股蓝成分的新方法及系统

    公开(公告)号:CN111751317A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010657507.X

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明提出了一种利用太赫兹光谱技术测定绞股蓝成分的新方法及系统,该方法包括:将绞股蓝进行粉碎并压片获得待测样品,同时利用聚乙烯作为参考样品;利用太赫兹时域光谱技术、太赫兹异步取样探测或太赫兹异脉冲探测实现对参考样品和待测样品的太赫兹时域信息探测;将测试所得的太赫兹时域信息进行傅里叶变换处理,得到其对应的频谱信息,获得特征吸收峰位置,鉴别绞股蓝成分。本发明能够实现简单、快速、高效、精准的检测,且成本低,有利于大批量、标准化的检测。

    主动式太赫兹光梳梳齿宽度调制方法

    公开(公告)号:CN106444210B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201611139384.0

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: G02F1/35

    摘要: 本发明涉及一种主动式太赫兹光梳梳齿宽度调制方法,利用信号源输出以频率f周期性变化的电信号,作用到阶跃恢复二极管,在负载上输出时域间隔为T=1/f,脉冲宽度为阶跃恢复二极管阶跃时间皮秒量级的电脉冲信号;用电脉冲信号对强度调制器进行调制,输出时域间隔与电脉冲时域间隔相同,脉冲宽度与电脉冲信号宽度相似的激光脉冲信号;再对激光脉冲信号进行脉冲展宽、功率放大、脉宽压缩,得到脉冲宽度在飞秒量级、在时域上等间隔的超短脉冲序列,作为重复频率精确锁定的飞秒激光光源作用到太赫兹发生装置,得到重复频率精确锁定的太赫兹光梳。通过电光调制器的调节,实现对太赫兹梳齿宽度的主动调节。太赫兹梳齿的调制准确度高、可调节范围大。

    太赫兹扫描系统及扫描方法

    公开(公告)号:CN105891144B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610194558.7

    申请日:2016-03-31

    IPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹扫描系统以及扫描方法,该扫描系统包括重频锁定且可调飞秒激光器、重复频率调谐部、分束部、太赫兹脉冲产生部、太赫兹脉冲收集部、脉冲空间偏移发生部、参考激光脉冲传输方向改变部、合束部、聚焦部、光电探测部以及处理部。其中,重复频率调谐部包括信号发生单元、触发单元以及调谐单元,信号发生单元输出固有频率电信号,触发单元将该固有频率电信号作为触发信号并将该触发信号输送给飞秒激光器,调谐单元依据飞秒激光器的反馈信号连续改变腔长,实现重复频率的调谐。而后,重频锁定且可调飞秒激光器将调谐好的重复频率进行锁定。

    荧光拉曼同步块状物探测装置

    公开(公告)号:CN105675498B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610162489.1

    申请日:2016-03-22

    发明人: 袁帅 李敏 曾和平

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/64 G01N21/65

    摘要: 本发明提供了一种荧光拉曼同步块状物探测装置,用于同时探测出块状待测物的元素组成信息和分子结构信息,包括:光源生成部,包含:激光器、使激光光束转换为基频光和倍频光的非线性倍频晶体、对基频光和倍频光进行分束的分束片;荧光激发部,包含:第一阔束用凹面镜、将基频光聚焦到块状待测物上使块状待测物的表层形成小颗粒物的第一聚焦用凸透镜;拉曼激发部,包含:第二阔束用凹面镜、将倍频光聚焦到小颗粒物上的第二聚焦用凸透镜;以及光谱探测部,包含:收集反射出的探测用光信号的收集用凹面镜、第一光斑切割镜组、第二光斑切割镜组、离轴抛物面镜、过滤单元、根据拉曼信号、荧光信号得到分子结构信息、元素组成信息的光谱分析单元。

    一种利用空间啁啾太赫兹脉冲进行实时成像的装置

    公开(公告)号:CN106441576B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610831497.0

    申请日:2016-09-19

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 一种利用空间啁啾太赫兹脉冲进行实时成像的装置,用于实现对物体的太赫兹实时成像,包括:激光器;分光器件,用于将激光器产生的激光分成第一光束和第二光束;脉冲光路单元,接收第一光束,包括依次通过光路连接的半导体天线、一对相互不重合布置的硅棱镜、成像透镜、用于接收成像透镜透过的光的电光晶体;探测光路单元,接收第二光束,包括依次通过光路连接的用于时间延迟的高反镜组和反射件,反射件设置在成像透镜和电光晶体之间,用于使得反射光和成像透镜透过的光汇合后照射到电光晶体上;以及信号采集和处理单元,和电光晶体连接,采集电光晶体上的信号后进行处理得到物体的太赫兹图像,其中,物体放置在硅棱镜和成像透镜之间。

    一种利用空间啁啾太赫兹脉冲进行实时成像的装置

    公开(公告)号:CN106441576A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610831497.0

    申请日:2016-09-19

    IPC分类号: G01J3/28

    CPC分类号: G01J3/2823

    摘要: 一种利用空间啁啾太赫兹脉冲进行实时成像的装置,用于实现对物体的太赫兹实时成像,包括:激光器;分光器件,用于将激光器产生的激光分成第一光束和第二光束;脉冲光路单元,接收第一光束,包括依次通过光路连接的半导体天线、一对相互不重合布置的硅棱镜、成像透镜、用于接收成像透镜透过的光的电光晶体;探测光路单元,接收第二光束,包括依次通过光路连接的用于时间延迟的高反镜组和反射件,反射件设置在成像透镜和电光晶体之间,用于使得反射光和成像透镜透过的光汇合后照射到电光晶体上;以及信号采集和处理单元,和电光晶体连接,采集电光晶体上的信号后进行处理得到物体的太赫兹图像,其中,物体放置在硅棱镜和成像透镜之间。