软启动大功率直流光源
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1722928A

    公开(公告)日:2006-01-18

    申请号:CN200510026582.1

    申请日:2005-06-09

    IPC分类号: H05B41/26

    摘要: 一种软启动大功率直流光源,由碘钨灯(1)和电源部分组成,电源部分包含桥式整流器(2)、π形滤波电路(3)和5伏低压电源(6),π形滤波电路(3)由第一电容(C1)、第六电阻(R6)和第二电容(C2)组成,桥式整流器(2)的两个输入端与220V市电网连接,桥式整流器(2)的正输出端与第一电容(C1)的正端连接,第六电阻(R6)跨接在第一电容(C1)的正端和第二电容(C2)的正端之间,第一电容(C1)的负端与第二电容(C2)的负端连接,碘钨灯(1)跨接在第二电容(C2)的正端和负端之间,其特征在于,它还含有限流电阻(4)和延时短路电路(5),限流电阻(4)跨接在桥式整流器(2)的负输出端和第一电容(C1)的负端之间,延时短路电路(5)的正电源输入端和负电源输入端分别与低压电源(6)的正输出端和负输出端连接,延时短路电路(5)的两个输出端跨接在限流电阻(4)的两端。有能避免了大充电电流对桥式整流器(2)的损害和延时高度精密、工作稳定可靠的优点。

    软启动大功率直流光源
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1722928B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200510026582.1

    申请日:2005-06-09

    IPC分类号: H05B41/26

    摘要: 一种软启动大功率直流光源,由碘钨灯(1)和电源部分组成,电源部分包含桥式整流器(2)、π形滤波电路(3)和5伏低压电源(6),π形滤波电路(3)由第一电容(C1)、第六电阻(R6)和第二电容(C2)组成,桥式整流器(2)的两个输入端与220V市电网连接,桥式整流器(2)的正输出端与第一电容(C1)的正端连接,第六电阻(R6)跨接在第一电容(C1)的正端和第二电容(C2)的正端之间,第一电容(C1)的负端与第二电容(C2)的负端连接,碘钨灯(1)跨接在第二电容(C2)的正端和负端之间,其特征在于,它还含有限流电阻(4)和延时短路电路(5),限流电阻(4)跨接在桥式整流器(2)的负输出端和第一电容(C1)的负端之间,延时短路电路(5)的正电源输入端和负电源输入端分别与低压电源(6)的正输出端和负输出端连接,延时短路电路(5)的两个输出端跨接在限流电阻(4)的两端。有能避免大充电电流对桥式整流器(2)的损害和延时高度精密、工作稳定可靠的优点。

    泵浦光增强型光参量啁啾脉冲再生放大方法

    公开(公告)号:CN100550541C

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200810036430.3

    申请日:2008-04-22

    摘要: 本发明涉及一种新型的光参量啁啾脉冲放大方法,该方法利用环型腔的结构对原泵浦光进行腔内叠加增强,以增强泵浦光的功率密度,再利用信号光和泵浦光在各自腔内的光程差,实现泵浦光的重复利用,以提高转化效率,最后采用腔倒空技术选择最佳的参量放大次数,控制参量过程中的饱和效应,其中对原泵浦光进行腔内叠加增强,是利用环型腔的结构,使泵浦光脉冲前沿和后延在腔内叠加,其优点是,利用宽脉宽高能量的泵浦源获得高能量短脉冲输出的同时,能最大限度地提高泵浦光的转化效率。

    高计数率的单光子检测器

    公开(公告)号:CN1482470A

    公开(公告)日:2004-03-17

    申请号:CN03141680.2

    申请日:2003-07-18

    摘要: 一种高计数率的单光子检测器,属量子保密通信技术领域,在已有的单光子检测器的电路内,增添由电子开关和控制电路组成的主动快速恢复电路,电子开关跨接在雪崩二极管2的阳极与地线之间,控制电路控制电子开关的启闭,在恢复时间内,控制电路输出正脉冲,令电子开关导通,雪崩二极管2的结电容和分布电容5通过小阻值的电子开关分别快速充电至Va和放电至0伏,主动快速恢复电路大大缩短了单光子检测器电路的恢复时间,确保单光子检测器具有高计数率性能,有结构简单,成本低廉,计数率高等优点,适于在量子保密通信技术领域中作单光子检测。

    泵浦光增强型光参量啁啾脉冲再生放大方法

    公开(公告)号:CN101262116A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810036430.3

    申请日:2008-04-22

    摘要: 本发明涉及一种新型的光参量啁啾脉冲放大方法,该方法利用环型腔的结构对原泵浦光进行腔内叠加增强,以增强泵浦光的功率密度,再利用信号光和泵浦光在各自腔内的光程差,实现泵浦光的重复利用,以提高转化效率,最后采用腔倒空技术选择最佳的参量放大次数,控制参量过程中的饱和效应,其中对原泵浦光进行腔内叠加增强,是利用环型腔的结构,使泵浦光脉冲前沿和后延在腔内叠加,其优点是,利用宽脉宽高能量的泵浦源获得高能量短脉冲输出的同时,能最大限度地提高泵浦光的转化效率。

    用于啁啾脉冲放大系统的共心全反射式展宽方法

    公开(公告)号:CN1804712A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200610023460.1

    申请日:2006-01-19

    IPC分类号: G02F1/39 G02F1/35

    摘要: 本发明涉及激光功率放大过程中的脉冲展宽技术,具体涉及一种用于啁啾脉冲放大系统的共心全反射式展宽方法,该方法在展宽过程中采用单光栅结构、用凹面镜和平面镜对欲展宽激光实现全反射,构成等效共心全反射结构的啁啾脉冲展宽器,具有结构简单、无象差、展宽比大及低附加色散等特点。

    用于啁啾脉冲放大系统的共心全反射式展宽方法

    公开(公告)号:CN100373253C

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200610023460.1

    申请日:2006-01-19

    IPC分类号: G02F1/39 G02F1/35

    摘要: 本发明涉及激光功率放大过程中的脉冲展宽技术,具体涉及一种用于啁啾脉冲放大系统的共心全反射式展宽方法,该方法在展宽过程中采用单光栅结构、用凹面镜和平面镜对欲展宽激光实现全反射,构成等效共心全反射结构的啁啾脉冲展宽器,具有结构简单、无象差、展宽比大及低附加色散等特点。

    高计数率的单光子检测器

    公开(公告)号:CN1228646C

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN03141680.2

    申请日:2003-07-18

    IPC分类号: G01T1/24 H01L31/02 H04B10/08

    摘要: 一种高计数率的单光子检测器,属量子保密通信技术领域,在已有的单光子检测器的电路内,增添由电子开关和控制电路组成的主动快速恢复电路,电子开关跨接在雪崩二极管(2)的阳极与地线之间,控制电路控制电子开关的启闭,在恢复时间内,控制电路输出正脉冲,令电子开关导通,雪崩二极管(2)的结电容和分布电容(5)通过小阻值的电子开关分别快速充电至Va和放电至0伏,主动快速恢复电路大大缩短了单光子检测器电路的恢复时间,确保单光子检测器具有高计数率性能,有结构简单,成本低廉,计数率高等优点,适于在量子保密通信技术领域中作单光子检测。

    单光子路由操控装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1156101C

    公开(公告)日:2004-06-30

    申请号:CN02111395.5

    申请日:2002-04-17

    IPC分类号: H04B10/30 H04K1/00

    摘要: 一种单光子路由操控装置,属量子保密通讯技术领域,由Mach-Zehnder干涉仪和光相位调制器组成,Mach-Zehnder干涉仪由第一分束镜(1)、第二分束镜(3)和第一全反镜(2)、第二全反镜(4)构成,第一分束镜(1)、第二分束镜(3)的分束比为50%,第一全反镜(2)、第二全反镜(4)是对单光子波长全反的全反镜。光相位调制器是由第一全反镜(2)通过压电微位移器(5)的微位移操控来实施的,第一全反镜(2)固定在压电微位移器(5)上,输入端(6)是压电微位移器(5)的控制电压输入端,光相位调制器也可以是电光相位调制器(9),电光相位调制器(9)放置在第一分束镜(1)与第一全反镜(2)之间,输入端(10)为电光相位调制器(9)的控制电压输入端,第一端口(7)、第二端口(8)是单光子出射端,具有结构简单,控制方便,便于实现模块化等优点,适于用在量子保密通讯领域,实现单光子的路由操控。

    单光子路由操控装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1377147A

    公开(公告)日:2002-10-30

    申请号:CN02111395.5

    申请日:2002-04-17

    IPC分类号: H04B10/30 H04K1/00

    摘要: 一种单光子路由操控装置,属量子保密通讯技术领域,由Mach-Zehnder,即M-Z干涉仪和光相位调制器组成,M-Z干涉仪由分束镜1、3和全反镜2、4构成,分束镜1、3的分束比为50%,全反镜2、4是对单光子波长全反的全反镜。光相位调制器是由全反镜2通过压电微位移器5,即PZT的微位移操控来实施的,全反镜2固定在PZT上,输入端6是压电微位移器5的控制电压输入端;光相位调制器也可以是电光相位调制器9,即EOM,EOM放置在分束镜1与全反镜2之间,输入端10为电光相位调制器9的控制电压输入端,端口7、8是单光子出射端,具有结构简单,控制方便,便于实现模块化等优点,适于用在量子保密通讯领域,实现单光子的路由操控。