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公开(公告)号:CN106159643B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610820303.7
申请日:2016-09-13
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于级联参量效应的太赫兹波参量振荡器,从泵浦源出射的泵浦光经望远镜缩束系统缩束后,再经反射镜和光束扫描器后进入MgO:LiNbO3晶体,并在MgO:LiNbO3晶体内发生全反射;泵浦光在MgO:LiNbO3晶体中通过光学参量效应产生一阶Stokes光和太赫兹波,太赫兹波的波矢垂直于MgO:LiNbO3晶体的出射面,直接从MgO:LiNbO3晶体出射;级联参量过程可以一直发生,各阶Stokes光都有各自的谐振腔,MgO:LiNbO3晶体侧面特定区域镀各阶Stokes光全反射膜,在级联参量过程中太赫兹波被连续放大。泵浦光和各阶Stokes光的波矢都垂直于MgO:LiNbO3晶体的出射面,有效降低泵浦光和各阶Stokes光的损耗,通过改变光束扫描器的方向改变泵浦光入射角度,从而改变泵浦光与一阶Stokes光谐振腔轴线的夹角,可实现太赫兹波的频率调谐输出,操作灵活。
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公开(公告)号:CN106159642B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201610820205.3
申请日:2016-09-13
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种双扇形晶体结构的光学差频太赫兹波辐射源,包括泵浦源、泵浦光全反射镜、前端谐振腔镜、后端谐振腔镜、第一扇形结构PPLN晶体、第二扇形结构PPLN晶体、滤波镜、第一差频光全反射镜、第二差频光全反射镜、第三差频光全反射镜、第一抛物面镜、第二抛物面镜、第三抛物面镜和第四抛物面镜。两束差频光可以产生四束太赫兹波,有效提高差频光利用效率和太赫兹波量子转换效率。差频过程采用准相位匹配方式,两束差频光和太赫兹波共线相互作用,有效提高三波相互作用体积。在产生四束太赫兹波的同时,扇形结构PPLN晶体还能产生两束差频光,整个系统结构紧凑、且成本较低。
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公开(公告)号:CN106207717B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610820304.1
申请日:2016-09-13
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于光学差频效应的多束太赫兹波辐射源,从泵浦源出射的泵浦光入射KTP光学参量振荡器,经光学参量效应产生两束偏振正交差频光;两束偏振正交差频光经四分之一波片和格兰棱镜后变为两束偏振平行差频光;两束偏振平行差频光经光束扫描器后垂直入射PPLN晶体,并在晶体左半部分和右半部分分别发生多次全反射后从晶体出射;在每一个全反射点两束差频光和太赫兹波满足准相位匹配,经光学差频效应产生太赫兹波,太赫兹波波矢垂直于晶体并从晶体出射;在PPLN晶体内可以设置多个全反射点,从而能够产生多束太赫兹波。两束差频光可以产生多束THz波,有效提高差频光利用效率和THz波量子转换效率。
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公开(公告)号:CN106207717A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610820304.1
申请日:2016-09-13
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于光学差频效应的多束太赫兹波辐射源,从泵浦源出射的泵浦光入射KTP光学参量振荡器,经光学参量效应产生两束偏振正交差频光;两束偏振正交差频光经四分之一波片和格兰棱镜后变为两束偏振平行差频光;两束偏振平行差频光经光束扫描器后垂直入射PPLN晶体,并在晶体左半部分和右半部分分别发生多次全反射后从晶体出射;在每一个全反射点两束差频光和太赫兹波满足准相位匹配,经光学差频效应产生太赫兹波,太赫兹波波矢垂直于晶体并从晶体出射;在PPLN晶体内可以设置多个全反射点,从而能够产生多束太赫兹波。两束差频光可以产生多束THz波,有效提高差频光利用效率和THz波量子转换效率。
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公开(公告)号:CN106253032A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610918770.3
申请日:2016-10-21
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种环形腔太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、第三MgO:LiNbO3晶体、第四MgO:LiNbO3晶体、第五MgO:LiNbO3晶体和第六MgO:LiNbO3晶体。经光学参量效应产生的四束太赫兹波,其中两束太赫兹波作为种子光可以增强光学参量效应,继而可以有效放大另外两束太赫兹波;Stokes光在环形腔中谐振放大,且可以重复使用,有效提高光学转换效率;太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗;通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN106229796A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610883228.9
申请日:2016-10-10
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于光学混频效应的太赫兹波辐射源,包括泵浦源、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、第九反射镜、第十反射镜、第十一反射镜、第十二反射镜、第十三反射镜、第十四反射镜、第十五反射镜、第十六反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、第三MgO:LiNbO3晶体和第四MgO:LiNbO3晶体。本发明在光学参量过程中,太赫兹波作为种子光可以放大Stokes光,放大后的Stokes光再与泵浦光差频,有效增强太赫兹波输出功率。太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波。调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN106253032B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610918770.3
申请日:2016-10-21
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种环形腔太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、第三MgO:LiNbO3晶体、第四MgO:LiNbO3晶体、第五MgO:LiNbO3晶体和第六MgO:LiNbO3晶体。经光学参量效应产生的四束太赫兹波,其中两束太赫兹波作为种子光可以增强光学参量效应,继而可以有效放大另外两束太赫兹波;Stokes光在环形腔中谐振放大,且可以重复使用,有效提高光学转换效率;太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗;通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN106451035B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610966204.X
申请日:2016-10-28
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种斯托克斯光增强的太赫兹波辐射源,包括泵浦源、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、……、第N+3反射镜、……、第2N+2反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、……、第N MgO:LiNbO3晶体、硅棱镜、第一泵浦光回收盒和第二泵浦光回收盒。在光学参量效应中,每一块MgO:LiNbO3晶体都可以产生Stokes光,且各块晶体产生的Stokes光频率和传播方向相同,可以极大增强Stokes光功率,有效增强THz波输出功率;在光学参量过程中,泵浦光可以循环使用;通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,得到频率调谐的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN106229796B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610883228.9
申请日:2016-10-10
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种基于光学混频效应的太赫兹波辐射源,包括泵浦源、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、第九反射镜、第十反射镜、第十一反射镜、第十二反射镜、第十三反射镜、第十四反射镜、第十五反射镜、第十六反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、第三MgO:LiNbO3晶体和第四MgO:LiNbO3晶体。本发明在光学参量过程中,太赫兹波作为种子光可以放大Stokes光,放大后的Stokes光再与泵浦光差频,有效增强太赫兹波输出功率。太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波。调谐方式简单,操作灵活。
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公开(公告)号:CN106451035A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610966204.X
申请日:2016-10-28
申请人: 华北水利水电大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明公开了一种斯托克斯光增强的太赫兹波辐射源,包括泵浦源、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、……、第N+3反射镜、……、第2N+2反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、……、第N MgO:LiNbO3晶体、硅棱镜、第一泵浦光回收盒和第二泵浦光回收盒。在光学参量效应中,每一块MgO:LiNbO3晶体都可以产生Stokes光,且各块晶体产生的Stokes光频率和传播方向相同,可以极大增强Stokes光功率,有效增强THz波输出功率;在光学参量过程中,泵浦光可以循环使用;通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,得到频率调谐的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。
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