一种基于优化级联差频同时产生多频太赫兹波的装置

    公开(公告)号:CN112670792B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011592423.9

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的基于优化级联差频同时产生多频太赫兹波的装置,混频光入射到APPLN晶体中,经级联光学差频产生了级联光,从第n‑1抛物面镜出来的级联光经全反射镜F‑(n‑2)、全反射镜F‑(n‑1)改变光路后入射扇形结构PPLN晶体产生n倍频太赫兹波。n倍频太赫兹波经第n抛物面镜反射输出;通过设置扇形结构PPLN晶体的极化周期的分布,可以同时得到多倍频的太赫兹波。通过设置扇形结构PPLN晶体的极化周期的分布,可以促使级联光的能量向Stokes区域转移,有效提高太赫兹波转换效率。

    一种基于谐振腔和级联差频相结合的太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN112670796B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202011597898.7

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的基于光学参量振荡和级联差频的太赫兹辐射源,混频光通过第五反射镜透射后入射第一APPLN晶体中,经级联光学差频效应产生级联光和第一太赫兹波;第一太赫兹波经第一抛物面镜反射输出,级联光通过第一抛物面镜后经第六反射镜、第七反射镜反射后入射到第二APPLN晶体,经级联光学差频产生级联光和第二太赫兹波;级联光在第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜组成的谐振腔中完成循环振荡;通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。通过级联光在谐振腔内振荡,可以持续辐射太赫兹波,大大提高了太赫兹波光学能量转化效率。

    一种基于优化级联差频的多频太赫兹波产生装置

    公开(公告)号:CN112670793B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202011592431.3

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的一种基于优化级联差频的多频太赫兹波产生装置,混频光入射到PPLN晶体中,通过级联光学差频效应产生各阶级联光,各阶级联光经过第六反射镜、第七反射镜后入射至扇形结构PPLN晶体中,入射扇形结构PPLN晶体的级联光与X轴正方向的夹角为θ;级联光在扇形结构PPLN晶体中经级联光学差频效应产生太赫兹波;改变级联光在扇形结构PPLN晶体的入射位置及入射角度可以得到多个频率的太赫兹波;太赫兹波经抛物面镜耦合出改变级联光的入射位置及入射角θ,可以得到不同频率的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。通过改变扇形结构PPLN晶体的极化周期分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。

    一种基于级联光学差频产生中红外激光的装置

    公开(公告)号:CN112670802B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202011597900.0

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S3/00

    摘要: 本发明提供的基于级联光学差频产生中红外激光的装置,从第一泵浦源出射的第一泵浦光进入合束镜;从第二泵浦源出射的第二泵浦光经过相位延迟系统后进入合束镜;第一泵浦光与第二泵浦光在合束镜中合为一束混频光;混频光经过望远镜系统后入射到APPLN晶体中,通过级联光学差频效应产生级联光;级联光入射至PPLN晶体中,经过级联光学差频作用产生中红外激光。通过设置APPLN和PPLN晶体的极化周期,可以使各阶级联光的能量聚集在中红外激光,具有光学转换效率高的优点。

    一种基于优化级联差频的多频太赫兹波产生装置

    公开(公告)号:CN112670793A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011592431.3

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的一种基于优化级联差频的多频太赫兹波产生装置,混频光入射到PPLN晶体中,通过级联光学差频效应产生各阶级联光,各阶级联光经过第六反射镜、第七反射镜后入射至扇形结构PPLN晶体中,入射扇形结构PPLN晶体的级联光与X轴正方向的夹角为θ;级联光在扇形结构PPLN晶体中经级联光学差频效应产生太赫兹波;改变级联光在扇形结构PPLN晶体的入射位置及入射角度可以得到多个频率的太赫兹波;太赫兹波经抛物面镜耦合出改变级联光的入射位置及入射角θ,可以得到不同频率的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。通过改变扇形结构PPLN晶体的极化周期分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。

    一种基于级联光学差频产生中红外激光的装置

    公开(公告)号:CN112670802A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011597900.0

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S3/00

    摘要: 本发明提供的基于级联光学差频产生中红外激光的装置,从第一泵浦源出射的第一泵浦光进入合束镜;从第二泵浦源出射的第二泵浦光经过相位延迟系统后进入合束镜;第一泵浦光与第二泵浦光在合束镜中合为一束混频光;混频光经过望远镜系统后入射到APPLN晶体中,通过级联光学差频效应产生级联光;级联光入射至PPLN晶体中,经过级联光学差频作用产生中红外激光。通过设置APPLN和PPLN晶体的极化周期,可以使各阶级联光的能量聚集在中红外激光,具有光学转换效率高的优点。

    一种基于优化差频的多频太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN112670799A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011599711.7

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的基于优化差频的多频太赫兹辐射源,级联光Cn‑1入射到第n块APPLN晶体APPLNn中,经级联光学差频产生级联光Cn和n倍频太赫兹波Tn,n倍频太赫兹波Tn经第n抛物面镜Mn反射输出,级联光Cn通过第n抛物面镜Mn进入下一块APPLN晶体。通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以同时得到多倍频的太赫兹波。通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。

    一种基于谐振腔和级联差频相结合的太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN112670796A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011597898.7

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的基于光学参量振荡和级联差频的太赫兹辐射源,混频光通过第五反射镜透射后入射第一APPLN晶体中,经级联光学差频效应产生级联光和第一太赫兹波;第一太赫兹波经第一抛物面镜反射输出,级联光通过第一抛物面镜后经第六反射镜、第七反射镜反射后入射到第二APPLN晶体,经级联光学差频产生级联光和第二太赫兹波;级联光在第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜组成的谐振腔中完成循环振荡;通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。通过级联光在谐振腔内振荡,可以持续辐射太赫兹波,大大提高了太赫兹波光学能量转化效率。

    一种基于优化差频的多频太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN112670799B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011599711.7

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的基于优化差频的多频太赫兹辐射源,第n‑1级联光Cn‑1入射到第n块APPLN晶体APPLNn中,经级联光学差频产生第n级联光Cn和n倍频太赫兹波Tn,n倍频太赫兹波Tn经第n抛物面镜Mn反射输出,第n级联光Cn通过第n抛物面镜Mn进入下一块APPLN晶体。通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以同时得到多倍频的太赫兹波。通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。

    一种基于优化级联差频同时产生多频太赫兹波的装置

    公开(公告)号:CN112670792A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011592423.9

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明提供的基于优化级联差频同时产生多频太赫兹波的装置,混频光入射到APPLN晶体中,经级联光学差频产生了级联光,从第n‑1抛物面镜出来的级联光经全反射镜F‑(n‑2)、全反射镜F‑(n‑1)改变光路后入射扇形结构PPLN晶体产生n倍频太赫兹波。n倍频太赫兹波经第n抛物面镜反射输出;通过设置扇形结构PPLN晶体的极化周期的分布,可以同时得到多倍频的太赫兹波。通过设置扇形结构PPLN晶体的极化周期的分布,可以促使级联光的能量向Stokes区域转移,有效提高太赫兹波转换效率。