一种太赫兹辐射源单元、芯片和波导输出的太赫兹源

    公开(公告)号:CN118380837A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410485985.5

    申请日:2024-04-22

    发明人: 吴亮 杨猛

    IPC分类号: H01S1/00

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹辐射源单元、芯片和波导输出的太赫兹源,所述太赫兹辐射源单元包括谐波振荡器电路和环形天线,所述谐波振荡器包括第一晶体管、第二晶体管、耦合线和五条传输线。本发明中太赫兹辐射源单元独立调节反馈网络的基频和二次谐波阻抗,实现了二次谐波功率的最大化输出,并且形成了阵列式太赫兹源芯片,能够实现扫描的波束,引入了波导接口,使得设计的太赫兹源可以直接连接太赫兹波导器件,扩宽了该太赫兹源的应用范围。

    一种相位域锁模光生微波装置及方法

    公开(公告)号:CN118156949A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410297707.7

    申请日:2024-03-15

    IPC分类号: H01S1/00

    摘要: 本申请涉及微波光子技术领域,公开了一种相位域锁模光生微波装置及方法,包括:周期性基带信号发生器,以及包含与周期性基带信号发生器电性连接的相位控制器的光电振荡环路;周期性基带信号发生器,用于产生周期性基带信号;相位控制器,用于根据周期性基带信号,周期性调节光电振荡环路的相位,当光电振荡环路延时等于环路的相位变化周期整数倍时,光电振荡环路中将激发多模式稳定振荡,实现相位域锁模,以产生稳定的低相位噪声微波信号,微波信号波形为恒包络波形且可通过周期性基带信号进行任意编辑。这样可以产生任意恒包络波形,具有产生信号相噪低、系统结构简单、成本低等特点,广泛应用于无线通信、雷达探测、智能感知识别等领域。

    一种高功率微波脉冲源产生系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117977341A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311816604.9

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: H01S1/00

    摘要: 本申请公开一种高功率微波脉冲源产生系统,涉及微波光子技术领域,能够增大微波信号的带宽。高功率微波脉冲源产生系统包括:激光器用于出射第一光脉冲;第一耦合组件用于将所述第一光脉冲分成第一子脉冲和第二子脉冲;第一色散补偿光路组件用于对所述第一子脉冲进行色散补偿,以得到第三子脉冲;延时光路组件用于对第二子脉冲进行时域上的延时;第二耦合组件用于将所述第三子脉冲和从所述延时光路组件输出的所述第二子脉冲进行时域叠加;第二色散补偿光路组件用于对所述第三子脉冲和从所述延时光路组件输出的所述第二子脉冲进行色散补偿;光电探测器用于对所述第四子脉冲和所述第五子脉冲进行拍频,得到目标微波电信号。

    基于双域锁模技术的分集信号产生系统及方法

    公开(公告)号:CN114696915B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210122940.2

    申请日:2022-02-09

    摘要: 本发明属于微波光子学技术领域,尤其涉及一种基于双域锁模技术的分集信号产生方法。包括步骤S1,驱动信号对光载波进行驱动经相位调制器进入OEO系统形成闭合OEO环路,另一分路输出至示波器和频谱分析仪进行观察分析;步骤S2,在强度调制器的射频输入端口,输入频率为环路振荡模式自由频谱范围的整数倍的低频信号,在腔内引入周期强度调制,实现每个振荡频率的模态锁定并得到稳定的多模振荡。步骤S3,对激光器输入一个驱动信号,驱动信号的周期与环路振荡模式的自由频谱范围保持一致,本发明利用主动锁模和傅里叶域锁模双域锁模的原理可以产生不同中心频率和带宽的频梳信号生成系统。

    一种太赫兹源产生系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116667106A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310531799.6

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: H01S1/00

    摘要: 本公开提供了一种太赫兹源产生系统,包括:激光源,包括第一激光器和第二激光器,第一激光器用于产生第一光载波,第二激光器用于产生第二光载波;太赫兹调制模块,设于第二激光器的输出光路上,用于产生射频微波信号,并将射频微波信号调制到第二光载波上;太赫兹探测模块,设于第一激光器和太赫兹调制模块的输出光路上,用于将带有射频微波信号的第二光载波与第一光载波进行合束并拍频,生成太赫兹微波信号;反馈模块,设于第一激光器和第二激光器的输出光路上,用于向第一激光器反馈第一光载波,向第二激光器反馈第二光载波,使第一激光器和第二激光器调节输出的第一光载波和第二光载波的波长。

    太赫兹辐射的产生系统及方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116131070A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310137903.3

    申请日:2023-02-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01S1/00

    摘要: 本申请涉及一种太赫兹辐射的产生系统及方法。其中光阴极电子枪用于接收激光脉冲串并产生电子束;加速管用于将电子束加速至相对论能量;第一聚焦螺线管位于光阴极电子枪的出口处,用于提高电子束的电荷密度,第二聚焦螺线管环绕加速管,用于在电子束于加速管中加速时,调节电子束的电荷密度至目标电荷密度;束线管用于传输能量调制的电子束;色散节包括上半色散节与下半色散节,束线管自上半色散节与下半色散节之间穿过,用于在能量调制的电子束于束线管中传输时,将能量调制的电子束转换为密度调制的电子束;辐射装置用于接收密度调制的电子束,并通过密度调制的电子束产生太赫兹辐射。本系统可以工作在一般的直线加速器上,降低对加速器的需求。

    基于光子技术的微波三分之一分频装置及方法

    公开(公告)号:CN113241573A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110498069.1

    申请日:2021-05-08

    申请人: 肇庆学院

    IPC分类号: H01S1/00

    摘要: 本发明公开了基于光子技术的微波三分之一分频装置及方法,装置包括顺序连接的光源、DPMZM、光带通滤波器、MZM、光电探测器、低噪声放大器、微波带通滤波器以及微波功分器,其中MZM、光电探测器、低噪声放大器、微波带通滤波器以及微波功分器组成光电振荡环;光源、DPMZM、光带通滤波器、MZM以及光电探测器通过光纤连接;光电探测器至微波功分器通过射频电缆连接;DPMZM的微波信号输入和MZM的微波信号输入通过射频电缆连接。本发明实现大宽带无杂散频率分量输出的光子微波三分之一分频器。

    一种基于混频器的微波信号产生装置

    公开(公告)号:CN112421351A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011307612.7

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: H01S1/02 H01S1/00

    摘要: 本公开提供了一种基于混频器的微波信号产生装置,包括:微波本振源、混频器、第一滤波器、激光器、电光调制器、光信号延时器、光探测器、第二滤波器、放大器及无源功分器,该装置的混频器在对闭合的光电反馈回路自激振荡产生的微波信号进行变频的同时,将变频前后的微波信号的相位和锁定,因此自激振荡产生的微波信号的相位不再是随机的,其可得到稳定的单模或多模振荡微波信号。

    一种多频超短激光脉冲串的产生装置

    公开(公告)号:CN109683424B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811609020.3

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G02F1/35 H01S1/00

    摘要: 本发明公开了一种多频超短激光脉冲串的产生装置,通过对多路啁啾脉冲分别进行独立拍频,而形成多路分别包括多个微脉冲的超短激光脉冲串,且每一路超短激光脉冲串的微脉冲重复频率均相互独立可调;将多路超短激光脉冲串进行合束后得到包括多路分别包括多个重复频率可调的微脉冲的超短激光脉冲串的多频超短激光脉冲串。本发明提供的技术方案有效解决现有技术存在的问题,且本发明提供的产生方法更加简单。

    一种工程岩体大功率微波孔内致裂装置

    公开(公告)号:CN108463020B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810446958.1

    申请日:2018-05-11

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种工程岩体大功率微波孔内致裂装置,包括大功率微波发生器、大功率微波同轴加热器、大功率低损耗微波同轴传输线及微波功率自适应调控系统;大功率微波发生器包括连续波磁控管、永磁体、波导激励腔、同轴环形器、同轴匹配负载、同轴耦合转换器、波导同轴转换器及输出波导;大功率微波同轴加热器包括传输线内导体、传输线外导体、微波输入接头、微波短路封盖及导体支撑筒;大功率低损耗微波同轴传输线包括输入端同轴线、中间段同轴线及输出端同轴线,输入端同轴线通过若干串联的中间段同轴线与输出端同轴线相连;微波功率自适应调控系统包括阻抗匹配调节器、微波功率控制器及温度传感器,通过阻抗匹配调节器对微波功率进行阻抗实时匹配。