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公开(公告)号:CN116818740A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310046886.2
申请日:2023-01-31
申请人: 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱新能源有限公司 , 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
摘要: 本发明提供了一种太赫兹灵敏探测成像系统及方法。系统包括第一光梳光源、第二光梳光源、太赫兹光源、合束器、双色镜、第一聚焦透镜、滤光片、第二聚焦透镜以及光电探测器;第一光梳光源与第二光梳光源重复频率有微小差别,两光梳光源输出光在合束器共线后依次通过双色镜和第一聚焦透镜聚焦于待测样品表面产生拉曼散射光信号,两光梳的时延大于泵浦光梳激发到的高能振动态的分子能级寿命时,第二光梳重复频率被调小,实现拉曼信号的持续探测;太赫兹光源输出太赫兹波后作用在待测样品表面,引起样品分子构型变化,使拉曼峰位置变化。本发明系统和方法通过双梳拉曼成像、光梳频率调制及表面拉曼增强技术实现太赫兹光谱灵敏、快速、高占空比测量。
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公开(公告)号:CN116773019A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310039673.7
申请日:2023-01-13
申请人: 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱新能源有限公司 , 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
摘要: 本发明涉及太赫兹波技术领域,具体涉及一种太赫兹双光梳光谱仪稳定控制系统及方法,所述方法包括以下步骤:S1、将两台重复频率存在差值的第一飞秒光梳和第二飞秒光梳作为激光光源;S2、将第一飞秒光梳输出的低能量飞秒光耦合进第一F‑P腔,将第二飞秒光梳输出的低能量飞秒光耦合进第二F‑P腔;将第一调制光和第二调制光分别耦合进第一F‑P腔和第二F‑P腔;S3、将第一飞秒光梳和第二飞秒光梳输出的光耦合到光电探测器,获取第一拍频信号;S4、根据第一拍频信号提取频率抖动信息经处理后作为数据采集卡的自适应采样时钟信号;S5、根据第一F‑P腔和第二F‑P腔的光电转换信息进行负反馈调节控制。本发明解决了现有技术中THz双光梳系统难以实现长期稳定工作的问题。
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公开(公告)号:CN115979992A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310058449.2
申请日:2023-01-15
申请人: 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱新能源有限公司 , 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/39 , G01N21/01
摘要: 本发明涉及太赫兹波技术领域,具体涉及一种用于变频快速扫描的THz光梳光谱检测装置及方法,所述装置包括信号光梳模块、采样光梳模块、THz辐射产生模块、THz电光采样探测模块、信号采集处理模块;所述信号光梳模块、采样光梳模块具有变频模块可变频,且与信号采集处理模块使用相同的时钟信号;将THz辐射产生模块中的两个4F共焦空间系统输出的THz脉冲和第二光线收束组件输出的采样脉冲共同输入到用于探测THz电场变化的THz电光采样探测模块;所述信号采集处理模块用于从THz电光采样探测模块获取THz电场变化数据,并转化为高分辨THz频谱信息。本发明可实现快速变频且高分辨的THz光谱采样。
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公开(公告)号:CN116256064A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310039520.2
申请日:2023-01-13
申请人: 重庆华谱科学仪器有限公司 , 重庆华谱量子科技有限公司 , 重庆华谱新能源有限公司 , 重庆华谱信息技术有限公司 , 重庆华谱智能装备有限公司 , 云南华谱量子材料有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 广东朗研科技有限公司 , 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学
摘要: 本发明涉及太赫兹控制技术领域,具体涉及一种太赫兹光梳光谱数字化自适应控制方法及系统,系统包括THz光梳光谱产生及外差探测光学模块、时间抖动提取及全数字化处理模块、THz频率反馈控制模块、高速数据采集模块;其中时间抖动提取及全数字化处理模块,用于通过连续光源产生的连续激光,并与对应的第一THz光梳光谱、第二THz光梳光谱进行拍频处理,生成对应的拍频信号,并将拍频信号进行转化,得到转化信号,之后通过基于FPGA的IIR数字带通滤波器滤出拍频信号,在将拍频信号滤波后进行数字混频,并对混频后的信号进行处理,得到对应的时钟信号。本方案能够实现对THz光梳光谱的时间抖动的快速和准确提取,大大降低THz光梳光谱受到外界因素影响的可能性。
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公开(公告)号:CN109557042B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201811418365.0
申请日:2018-11-26
申请人: 广东朗研科技有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学
IPC分类号: G01N21/3586 , H01S1/02
摘要: 本发明提供一种增强场太赫兹波辐射的纳米介孔金属薄膜结构的制备方法,包括以下步骤:先制备出含有至少两种金属元素的合金薄膜,然后在一定条件下将其中至少一种金属元素经化学反应蚀出,得到表面粗糙、内部含有大量纳米介孔的金属薄膜,然后将该表面粗糙、内部含有大量纳米介孔的金属薄膜镀覆到半导体衬底的表面。通过该方法制得的纳米介孔金属薄膜结构,能从根本上提高太赫兹波的能量上限,从而获得强场太赫兹波。
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公开(公告)号:CN109557042A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811418365.0
申请日:2018-11-26
申请人: 广东朗研科技有限公司 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学
IPC分类号: G01N21/3586 , H01S1/02
摘要: 本发明提供一种增强场太赫兹波辐射的纳米介孔金属薄膜结构的制备方法,包括以下步骤:先制备出含有至少两种金属元素的合金薄膜,然后在一定条件下将其中至少一种金属元素经化学反应蚀出,得到表面粗糙、内部含有大量纳米介孔的金属薄膜,然后将该表面粗糙、内部含有大量纳米介孔的金属薄膜镀覆到半导体衬底的表面。通过该方法制得的纳米介孔金属薄膜结构,能从根本上提高太赫兹波的能量上限,从而获得强场太赫兹波。
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公开(公告)号:CN106841082B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710033171.8
申请日:2017-01-18
申请人: 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学
IPC分类号: G01N21/3586 , G01J3/28
摘要: 本发明提供了一种便携式太赫兹时域光谱仪,其包括:用于输出太赫兹泵浦光和探测光的飞秒脉冲光线激光器模块;用于控制太赫兹传输光路的光路爬高模块;用于产生太赫兹脉冲的太赫兹发射模块;用于探测携带样品太赫兹光谱信息的太赫兹探测模块;用于采集和分析太赫兹时域光谱数据的数据处理及仪器控制模块;以及用于供电的电源模块。本发明的优点在于:利用镀金离轴抛物面镜的结构特点,将太赫兹传输光路在空间上设计为上下两层折叠结构,极大减小了太赫兹时域光谱仪的平面尺寸。
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公开(公告)号:CN106548485B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN201710046454.6
申请日:2017-01-18
申请人: 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学
IPC分类号: G06T7/13 , G06T7/11 , G06T7/187 , G06Q30/018
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公开(公告)号:CN106017674A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610310840.7
申请日:2016-05-11
申请人: 上海朗研光电科技有限公司
IPC分类号: G01J3/28
CPC分类号: G01J3/28
摘要: 本发明公开了一种噪声免疫的自适应补偿太赫兹光梳光谱探测方法,包括以下步骤:用反馈调节方法锁定两台飞秒激光光源的重复频率,得到两个光梳;将两光梳信号与两连续光信号拍频,并进行一系列的信号处理,产生自适应补偿信号与信号采集的时钟信号;同时,将一个光梳作为泵浦光产生太赫兹光梳,另一个光梳作为探测光,在半导体天线上得到反映太赫兹电场的电压信号;用补偿信号对上述电信号进行载波包络漂移补偿,最后用时钟信号进行信号采集。该方法提高了太赫兹光梳光谱系统的鲁棒性,可以在宽频谱范围达到高测量精度,并提高了取样系统的信噪比。
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公开(公告)号:CN106017674B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610310840.7
申请日:2016-05-11
申请人: 上海朗研光电科技有限公司
IPC分类号: G01J3/28
摘要: 本发明公开了一种噪声免疫的自适应补偿太赫兹光梳光谱探测方法,包括以下步骤:用反馈调节方法锁定两台飞秒激光光源的重复频率,得到两个光梳;将两光梳信号与两连续光信号拍频,并进行一系列的信号处理,产生自适应补偿信号与信号采集的时钟信号;同时,将一个光梳作为泵浦光产生太赫兹光梳,另一个光梳作为探测光,在半导体天线上得到反映太赫兹电场的电压信号;用补偿信号对上述电信号进行载波包络漂移补偿,最后用时钟信号进行信号采集。该方法提高了太赫兹光梳光谱系统的鲁棒性,可以在宽频谱范围达到高测量精度,并提高了取样系统的信噪比。
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