变频补偿微波频率传递系统及方法

    公开(公告)号:CN108011667B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201711216363.9

    申请日:2017-11-28

    摘要: 本发明公开一种变频补偿微波频率传递系统及方法,经过相位预补偿的微波发射信号加载于激光信号,利用光纤传递到远端,远端通过探测恢复出与本地端微波参考频率信号同步的频率信号;具体过程中,本地信号传至远端后,远端探测信号经过变频后回传本地端,回传信号上包含了光纤链路上引入的相位噪声,回传信号和本地发射信号分别与本地参考信号混频并比较得到预补偿量,以该补偿量控制产生发射信号的晶振,完成高精度频率传递的相位补偿。与现有频率传递的主要区别是本地端发射和远地端回传的信号频率不同,避免了两端站点强信号对探测接收弱信号的相位干扰,进一步提升了频率传递稳定度。

    超稳激光器及降低超稳激光器热噪声极限的方法

    公开(公告)号:CN108123359B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711251350.5

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: H01S3/106

    摘要: 本公开涉及激光器领域,提供了一种超稳激光器,包括:多个子超稳激光器,用于输出多个激光信号;拍频器,用于根据多个所述激光信号以从所述拍频器的第一输出端输出一拍频电信号,第二输出端输出一光信号;频率综合器,用于将所述拍频电信号与一微波信号进行处理以产生一射频信号;声光调制器,用于使所述光信号和所述射频信号发生声光效应,以输出一超稳激光信号。本公开的超稳激光器能够减少制造成本、降低超稳激光的热噪声极限、提高超稳激光器的频率稳定度,实现超窄线宽激光的输出。

    一种基于混合型8字腔锁模的掺铒光纤飞秒激光器

    公开(公告)号:CN107275915A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710284832.4

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/10 H01S3/107

    摘要: 本发明提供了一种基于混合型8字腔锁模的掺铒光纤飞秒激光器,干涉环路的输出通过四端口分束器进入光纤准直器一,光纤准直器一的出射光线依次经由偏振控制模块一、电光调制晶体、空间光隔离器和偏振控制模块二,入射光纤准直器二;激光反射镜在压电陶瓷驱动器的驱动下调整位置,电光调制晶体出射的激光由激光反射镜反射后入射空间光隔离器,或偏振控制模块一出射的激光由激光反射镜反射后再次经过偏振控制模块一入射空间光隔离器。本发明能够实现高重复频率、色散管理机制的锁模激光脉冲输出,降低掺铒光纤飞秒激光器系统噪声的同时,使其具有自动启锁功能,并且提高了飞秒激光器的环境适应性和纵模间隔。

    一种微波输出装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113823987B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110642619.2

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本申请适用于微波技术领域,提供一种微波输出装置,包括:频率合成器、重频选择器、频率乘法器以及控制器,控制器与频率合成器以及重频选择器通信连接;控制器用于在输出频率位于第一范围内时,确定第一频率和第二频率,控制重频选择器输出第一频率的重复频率谐波,控制频率合成器同步输出第二频率的微波信号,第一频率是重复频率的整数倍,第二频率小于重复频率,输出频率等于第一频率与第二频率之和或者差,频率乘法器用于对第一频率的重复频率谐波和第二频率的微波信号进行混频,输出混频后的微波信号。相对于单频点的微波信号,第一频率和第二频率可以组合出更多种频率的微波信号,进而可以得到频率覆盖范围更宽的微波信号。

    飞秒激光器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108598856A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810187215.7

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/10

    CPC分类号: H01S3/1106 H01S3/10023

    摘要: 本公开涉及激光器领域,提供了一种飞秒激光器,其特征在于,包括:光纤环路,用于传输第一激光信号和第二激光信号;光纤分束器,与所述光纤环路连接,用于接收所述第一激光信号和所述第二激光信号,并改变所述第一激光信号和所述第二激光信号之间的相位差,以使所述飞秒激光器自锁模;自由空间光路,与所述光纤分束器连接,用于将接收到的激光信号反射至所述光纤分束器。本公开实现了飞秒激光器的自锁模,提高了输出的激光脉冲的重复频率,降低了系统噪声,并提高了系统的鲁棒性。

    一种光生微波装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113823986B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110642621.X

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H01S1/00 H01S1/02

    摘要: 本申请适用于微波技术领域,提供了一种光生微波装置,包括:脉冲激光器、第一超稳激光器、第二超稳激光器、第一锁定单元、第二锁定单元以及第一光电探测器;脉冲激光器用于输出激光脉冲信号;第一超稳激光器用于输出第一超稳激光,第二超稳激光器用于输出第二超稳激光;第一锁定单元用于将激光脉冲信号中第一频率的脉冲光信号锁定在第一超稳激光上,第二锁定单元用于将激光脉冲信号中第二频率的脉冲光信号锁定在第二超稳激光上,得到第一频率和第二频率均锁定的激光脉冲信号;第一光电探测器用于探测锁定后的激光脉冲信号,得到继承超稳激光频率稳定度的微波信号,从而不用探测载波包络相移频率即可得到微波信号,提高了微波信号的稳定度。

    光学频率梳的锁定方法及锁定电路

    公开(公告)号:CN113823991A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110642847.X

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H01S3/13 H01S3/131 H01S3/137

    摘要: 本申请适用于激光器技术领域,提供了一种光学频率梳的锁定方法及锁定电路,该方法包括:获取第一误差电信号;对所述第一误差电信号进行比例运算,得到第一目标信号,以及对所述第一误差电信号进行至少两次积分运算,得到至少两个第一积分信号;将所述第一目标信号以及各个所述第一积分信号相加,得到第一反馈调节信号;根据所述第一反馈调节信号调节激光器的泵浦的驱动电流,根据所述驱动电流对载波包络相移频率进行锁定。本申请可以一定程度上解决目前不能较好地锁定光学频率梳的频率分量的问题。

    一种微波输出装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113823987A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110642619.2

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本申请适用于微波技术领域,提供一种微波输出装置,包括:频率合成器、重频选择器、频率乘法器以及控制器,控制器与频率合成器以及重频选择器通信连接;控制器用于在输出频率位于第一范围内时,确定第一频率和第二频率,控制重频选择器输出第一频率的重复频率谐波,控制频率合成器同步输出第二频率的微波信号,第一频率是重复频率的整数倍,第二频率小于重复频率,输出频率等于第一频率与第二频率之和或者差,频率乘法器用于对第一频率的重复频率谐波和第二频率的微波信号进行混频,输出混频后的微波信号。相对于单频点的微波信号,第一频率和第二频率可以组合出更多种频率的微波信号,进而可以得到频率覆盖范围更宽的微波信号。

    一种基于混合型8字腔锁模的掺铒光纤飞秒激光器

    公开(公告)号:CN107275915B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710284832.4

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/10 H01S3/107

    摘要: 本发明提供了一种基于混合型8字腔锁模的掺铒光纤飞秒激光器,干涉环路的输出通过四端口分束器进入光纤准直器一,光纤准直器一的出射光线依次经由偏振控制模块一、电光调制晶体、空间光隔离器和偏振控制模块二,入射光纤准直器二;激光反射镜在压电陶瓷驱动器的驱动下调整位置,电光调制晶体出射的激光由激光反射镜反射后入射空间光隔离器,或偏振控制模块一出射的激光由激光反射镜反射后再次经过偏振控制模块一入射空间光隔离器。本发明能够实现高重复频率、色散管理机制的锁模激光脉冲输出,降低掺铒光纤飞秒激光器系统噪声的同时,使其具有自动启锁功能,并且提高了飞秒激光器的环境适应性和纵模间隔。

    变频补偿微波频率传递系统及方法

    公开(公告)号:CN108011667A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711216363.9

    申请日:2017-11-28

    摘要: 本发明公开一种变频补偿微波频率传递系统及方法,经过相位预补偿的微波发射信号加载于激光信号,利用光纤传递到远端,远端通过探测恢复出与本地端微波参考频率信号同步的频率信号;具体过程中,本地信号传至远端后,远端探测信号经过变频后回传本地端,回传信号上包含了光纤链路上引入的相位噪声,回传信号和本地发射信号分别与本地参考信号混频并比较得到预补偿量,以该补偿量控制产生发射信号的晶振,完成高精度频率传递的相位补偿。与现有频率传递的主要区别是本地端发射和远地端回传的信号频率不同,避免了两端站点强信号对探测接收弱信号的相位干扰,进一步提升了频率传递稳定度。