一种直接测量线偏振超连续谱激光光源偏振消光比的方法

    公开(公告)号:CN116105980A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310073704.0

    申请日:2023-01-13

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本申请涉及一种直接测量线偏振超连续谱激光光源偏振消光比的方法。所述方法包括:获取高功率线偏振超连续谱激光光源和高功率线偏振超连续谱激光光源的输出光参数;根据高功率线偏振超连续谱激光光源和输出光参数构建消光比测试系统;消光比测试系统包括光束准直输出仪器、检偏器、积分球、功率计和光谱仪;根据消光比测试系统对高功率线偏振超连续谱激光光源进行测量,旋转检偏器记录功率计测得的最大功率和最小功率下的光谱;根据消光比定义式对最大功率和最小功率下的光谱进行消光比计算,得到全光谱范围的消光比。采用本方法能够快速测量宽光谱光源消光比并对高功率光源进行测试。

    一种基于PPLN晶体的超连续谱变频激光器

    公开(公告)号:CN108508677B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201810202134.X

    申请日:2018-03-12

    IPC分类号: G02F1/35

    摘要: 本发明公开了一种基于PPLN晶体的超连续谱变频激光器。本发明由近红外超连续谱泵浦源、透镜组、PPLN晶体、温控系统、精密调节架和离轴抛物面反射镜组成;透镜组是由第一透镜和第二透镜组成的准直聚焦系统;近红外超连续谱泵浦源输出端位于第一透镜入射面焦点处;PPLN晶体置于温控系统中,入射端面位于第二透镜出射面焦点处;离轴抛物面反射镜焦点位于第二透镜出射面焦点处,中央小孔与近红外超连续谱泵浦源输出端、第一透镜中心、第二透镜中心和PPLN晶体中心共线;本发明利用近红外超连续谱泵浦源和PPLN晶体之间倍频、和频、差频效应及自相位调制、受激拉曼散射效应,实现了输出光谱能够同时覆盖可见光、近红外和中红外波段,且结构紧凑、调节简单。

    一种基于随机分布式反馈的单级高功率超连续谱光源

    公开(公告)号:CN116845677B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310805943.0

    申请日:2023-07-03

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/13

    摘要: 本发明涉及激光技术与非线性光学领域的超连续谱光源,具体涉及一种基于随机分布式反馈的单级高功率超连续谱光源,包括反馈模块、泵浦模块、高反射率光纤光栅、增益光纤、低反射率光纤光栅、长被动光纤、激光输出模块;其中泵浦模块、高反射率光纤光栅、增益光纤、低反射率光纤光栅共同构成高功率光纤振荡器,充当产生超连续谱的泵浦激光源;该超连续谱光源单级的结构不仅带来了低成本,低风险等优点,还减少了反馈器件的承受功率,减少了反向光的损耗,使得泵浦光得到了重复的利用,从而获得高功率高效率超连续谱输出;此外,由于该系统存在随机分布式反馈过程,导致其具有稳定的时域输出。

    作为微波系统光导器件信号源的高能脉冲簇激光器

    公开(公告)号:CN110265855B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201910526330.7

    申请日:2019-06-18

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明公开了一种作为微波系统光导器件信号源的高能脉冲簇激光器,它由激光种子源、光纤预放大器、光学调制模块、高频信号源、同步控制电路、光纤放大器和2块可编辑波形信号板组成;同步控制电路输出数字触发信号分别触发2块可编辑波形信号板;一块信号板编辑电脉冲宽度,向激光种子源发送重频脉宽可调的矩形信号;另一块信号板向声光调制器发送预设波形电信号;声光调制器从光纤预放大器接收的光脉冲波形调制为预设时域波形光脉冲,电光强度调制器将预设时域波形光脉冲调制为预设包络波形脉冲簇激光,光纤放大器对预设包络波形脉冲簇激光进行放大,输出矩形包络脉冲簇。本发明满足高功率可调谐窄谱微波系统光导器件对信号源的需求。

    一种基于随机分布式反馈的单极高功率超连续谱光源

    公开(公告)号:CN116845677A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310805943.0

    申请日:2023-07-03

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/13

    摘要: 本发明涉及激光技术与非线性光学领域的超连续谱光源,具体涉及一种基于随机分布式反馈的单极高功率超连续谱光源,包括反馈模块、泵浦模块、高反射率光纤光栅、增益光纤、低反射率光纤光栅、长被动光纤、激光输出模块;其中泵浦模块、高反射率光纤光栅、增益光纤、低反射率光纤光栅共同构成高功率光纤振荡器,充当产生超连续谱的泵浦激光源;该超连续谱光源单极的结构不仅带来了低成本,低风险等优点,还减少了反馈器件的承受功率,减少了反向光的损耗,使得泵浦光得到了重复的利用,从而获得高功率高效率超连续谱输出;此外,由于该系统存在随机分布式反馈过程,导致其具有稳定的时域输出。