一种可配置超快光纤激光振荡器及工作方法

    公开(公告)号:CN118380845A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410813247.9

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种可配置超快光纤激光振荡器及工作方法,属于激光器技术领域。所述的可配置超快光纤激光振荡器,包括:泵浦激光器、保偏光纤波分复用器、保偏掺杂光纤、第一保偏光纤环形器、半导体可饱和吸收镜、第二保偏光纤环形器、保偏啁啾光纤光栅、温控盒和保偏可调光衰减器,泵浦激光器、温控盒和保偏可调光衰减器分别与集成控制单元连接;本发明首次提出了在全保偏超快光纤激光振荡器中同时对增益、损耗和色散的灵活配置方案,通过遍历谐振腔稳定工作区间,进而获得最佳配置,获得高可靠性和高可重复性振荡器输出,同时可获得不同锁模孤子形态的转换,为超快光纤激光器的规模化发展奠定了基础。

    一种面向光量子计算的光纤激光器装置及工作方法

    公开(公告)号:CN119324367A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411470503.5

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明涉及超快激光和光量子领域,提供了一种面向光量子计算的光纤激光器装置及工作方法。光纤激光器装置包括,谐振腔单元用于产生锁模超短脉冲;预放大单元用于对锁模超短脉冲进行非线性展宽和放大;第一分布式色散管理单元用于对预放大单元输出的自相似脉冲进行色散调控和时域展宽,并储备啁啾;功率放大单元用于对第一分布式色散管理单元输出的展宽脉冲进行功率放大;第二分布式色散管理单元用于对功率放大单元输出的展宽脉冲进行色散调控、脉冲压缩以及调谐;频率转换单元用于对第二分布式色散管理单元输出的百飞秒级无啁啾脉冲进行多种非线性转化,得到不同中心波长的脉冲输出,以用于光量子计算方向。具有低啁啾、高功率以及频率可调谐。

    一种超快激光器智能控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118759986A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411000299.0

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明涉及超快激光器领域,提供了一种超快激光器智能控制系统及方法。该系统包括,超快激光器用于输出飞秒或皮秒级光脉冲,且内部设置有用于检测超快激光器的传感参数数据的传感模块和用于控制超快激光器的相关参数的控制模块;数据融合处理单元用于对传感参数数据进行提取,得到光谱数据特征参量和射频数据特征参量,建立传感参数数据与光谱数据特征参量和射频数据特征参量之间的对应关系;智能控制单元,用于基于传感参数数据与光谱数据特征参量和射频数据特征参量之间的对应关系,控制控制模块,改变超快激光器运行状态数据,建立传感参数数据与超快激光器运行状态数据的对应关系,以预测超快激光器未来运行状态。

    一种可调谐的低重复频率光纤光频率梳光源及产生方法

    公开(公告)号:CN119481907A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411915679.7

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明涉及超快激光器领域,提供了一种可调谐的低重复频率光纤光频率梳光源及产生方法,包括:沿光路依次排列的全保偏超快光纤激光器种子源、光纤预放大级模块、光纤主放大级模块、光栅对色散匹配模块、超连续谱产生模块以及f‑2f自参考探测模块;全保偏超快光纤激光器种子源,用于输出低重复频率连续可调谐的信号光;光纤预放大级模块和光纤主放大级模块,依次对输入的信号光进行自相似放大和功率放大;光栅对色散匹配模块,用于对放大后的信号光进行色散匹配;超连续谱产生模块,用于将色散匹配后的信号光耦合进高非线性光纤,产生超连续谱光源;f‑2f自参考探测模块,用于对超连续谱光源进行测量,得到低重复频率的光频率梳。

    一种基于硅基雪崩二极管的单光子探测器及其温控方法

    公开(公告)号:CN119374713A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411942291.6

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明涉及单光子探测器技术领域,提供了一种基于硅基雪崩二极管的单光子探测器及其温控方法。基于硅基雪崩二极管的单光子探测器的温控方法包括:设置探测器的目标温度,获取探测器的环境温度;计算环境温度与目标温度的第一差值,若第一差值为正,则控制TEC模块进行制热;若第一差值为负,则控制TEC模块进行制冷;根据第一差值的绝对值,控制TEC模块的输出能力;按照采样时间间隔获取探测器的实际温度,计算实际温度与目标温度的第二差值;根据第二差值的绝对值,控制实际温度的收敛速度,以使探测器的实际温度满足预设要求。本发明通过对探测器的温度进行动态调节,提高了探测器温度控制的精度和稳定性。

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