一种基于光注入锁定的光学放大及评估系统

    公开(公告)号:CN118825760A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411299365.9

    申请日:2024-09-18

    摘要: 本发明提供了一种基于光注入锁定的光学放大及评估系统,利用光注入通路作输入激光的强度调制以及输出光的第一次调制和第二次调制;利用第一反馈回路作强度调制光和第一调制光耦合得到第一耦合光,并将第一耦合光与第一射频参考信号之间的第一误差信号反馈至光注入通路,从而调整第一次调制的相位;利用第二反馈回路耦合第二调制光和输入激光得到第二耦合光,并将第二耦合光与第二射频参考信号之间的第二误差信号反馈至光注入通路,从而调整第二次调制的相位,使得输入激光与输出激光的相位和频率一致,实现了光注入的相位和频率锁定。本发明既可以实现长距离光学放大,又能保证传递信号稳定性和相位噪声的有效抑制,从而确保相干光进行光频传递。

    激光频率的稳定方法、装置及相关设备

    公开(公告)号:CN118393871A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410176929.3

    申请日:2024-02-08

    发明人: 商建明 朱恩

    摘要: 本申请提供的一种激光频率的稳定方法、装置及相关设备,包括:获取激光的频率数据;将频率数据输入至实时更新的完成训练的长短期记忆网络模型,以获取激光的预测频率;根据预测频率,实现对激光的频率控制。本申请通过长短期记忆网络模型代替比例‑积分‑微分控制算法,可以解决比例‑积分‑微分控制算法的非线性问题,减少了人工的依赖,提高了整体效率和客观性。同时,通过实时更新长短期记忆网络模型的方式,使模型更为贴合实际情况的同时,可以减少传统一次性训练方法的耗时长和模型滞后性的问题。最终整体提升了用户体验。

    用于多频率梳生成的设备和方法及其应用

    公开(公告)号:CN113939963B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201980094642.3

    申请日:2019-03-25

    摘要: 一种多频率梳源设备100,用于同时产生表示第一频率梳1的第一激光脉冲序列和表示至少一个其他频率梳2的至少一个其他激光脉冲序列,其中所述第一激光脉冲序列和所述至少一个其他激光脉冲序列中的至少两者具有不同重复频率,包括:激光谐振器装置10,所述激光谐振器装置10包括提供第一激光谐振器11的多个谐振器镜,所述多个谐振器镜包括第一端镜EM1、OC1;激光增益介质21、22,所述激光增益介质21、22被布置在所述激光谐振器装置10中;以及泵浦装置30,所述泵浦装置30被布置用于对所述激光增益介质21进行泵浦,其中所述激光谐振器装置10被构造用于通过对所述激光增益介质21进行泵浦和被动锁模来产生所述第一激光脉冲序列和所述至少一个其他激光脉冲序列,所述激光谐振器装置10的所述谐振器镜包括提供至少一个其他激光谐振器12的其他端镜EM2、OC2,所述第一激光谐振器11和所述至少一个其他激光谐振器12共用所述激光增益介质21,所述第一激光谐振器11和所述至少一个其他激光谐振器12的谐振器模相对于彼此移位,其中所述谐振器模在所述激光增益介质21中位于分离的射束路径光斑处,并且所述第一端镜和所述其他端镜EM1、EM2、OC1、OC2中的至少一者能调整,使得所述第一激光脉冲序列和所述至少一个其他激光脉冲序列中的至少一者的重复频率能独立于所述第一激光脉冲序列和所述至少一个其他激光脉冲序列中的另一者的重复频率进行设置。此外,描述了一种光谱测量方法、光谱设备和多频率梳生成方法。

    一种基于电光调制器边带调制的激光偏频锁定装置和方法

    公开(公告)号:CN118249185A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311829632.4

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: H01S3/137 H01S3/13

    摘要: 本发明公开了一种基于电光调制器边带调制的激光偏频锁定装置和方法,在所述装置中,光纤激光器输出的激光经过光纤分束器后分为探测光和泵浦光,探测光正向传输至原子气室,泵浦光经过电光调制器和光纤环形器反向传输至原子气室;探测光和泵浦光在原子气室中发生近四波混频效应;调制解调单元产生射频驱动信号加载到电光调制器,使泵浦光产生边带,并将光纤探测器的探测信号与调制参考信号混频得到探测光和泵浦光的光外差拍频信号,通过对拍频信号进行解调得到边带误差信号;反馈控制单元将边带误差信号反馈到光纤激光器,将激光频率锁定到边带误差信号的过零点上,实现边带调制激光锁频。本发明能够仅使用单个电光调制器实现边带调制激光锁频。

    一种程控闭环注入锁定微腔光频梳重频系统及锁定方法

    公开(公告)号:CN118099917A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410509484.6

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/137

    摘要: 本发明涉及光频梳,具体涉及一种程控闭环注入锁定微腔光频梳重频系统及锁定方法,用于解决锁相环方法的闭环反馈带宽受限于电学带宽,且需要大量电学器件不利于集成,以及开环注入锁定性能随时间恶化,系统的鲁棒性和抗干扰能力差等不足之处。该程控闭环注入锁定微腔光频梳重频系统包括泵浦光源、注入频率单元、微梳产生单元、光谱仪、光纤布拉格光栅、功率监测单元、测试单元、控制单元、可编程直流电压源和原子钟;本发明具有结构简单,操作容易,成本低廉,易于推广的优点,因此具有很强的实用价值。

    一种高消光比全光纤780nm稳频激光器

    公开(公告)号:CN118099906A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410044981.3

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/137

    摘要: 一种高消光比全光纤780nm稳频激光器,包括激光放大模块、功率反馈模块和频率锁定模块,采用主振荡功率放大技术对1560nm基频光进行功率放大,利用非线性效应通过PPLN倍频晶体将1560nm基频光转化为780nm倍频光,采用磁光开关对1560nm基频光泵源进行关断,极大提高了780nm倍频光的消光比和关断时间,通过PID控制器反馈技术控制1560nm基频光泵源,采用调制转移光谱稳频技术对780nm倍频光频率锁定,使得最终输出激光具有很好的功率/频率稳定特性。本发明具有窄线宽、高消光比、高功率/频率稳定性、极短的关断时间等特点,同时兼备光路调试简单、成本低、可靠性高等优点,可用于冷原子物理、引力波探测以及超低噪声微波源等基本物理测量领域。

    一种基于温度控制的激光稳频方法及稳频激光器

    公开(公告)号:CN117937215A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311758405.7

    申请日:2023-12-19

    发明人: 路晓伟 李书毅

    摘要: 本发明公开了一种基于温度控制的激光稳频方法及稳频激光器,激光稳频方法,包括以下步骤:S1:开启气体激光器,激光通过分光组件分散为透射光线和反射光线;S2:探测得到所述透射光线的光强Q1和所述反射光线的光强Q2;S3:将激光处于标准频率时的光强Q设为阈值,将Q1、Q2分别与Q的数值大小进行比对;S4:当Q1或Q2其中一项大于Q时,调控气体激光器的环境温度,直至Q1和Q2均小于或等于Q,获得频率稳定的激光光束。稳频激光器通过应用上述的激光稳频方法进行稳频。本申请通过探测激光光束的光强判断激光光束是否稳频,进而通过调控气体激光器的环境温度使激光达到稳频,对气体激光器的结构无特殊要求,应用场景广泛。

    对脉冲光束的光谱特性的控制

    公开(公告)号:CN114563929B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210193641.8

    申请日:2017-10-04

    摘要: 本公开的实施例涉及对脉冲光束的光谱特性的控制。由光源产生的脉冲光束的光谱特征由一种方法来控制。该方法包括以脉冲重复率产生脉冲光束;将脉冲光束导向光刻曝光装置中接收的衬底,以使衬底暴露于脉冲光束;当脉冲光束曝光衬底时,修改脉冲光束的脉冲重复率。该方法包括确定对脉冲光束的光谱特征的调整量,该调整量补偿脉冲光束的光谱特征的变化,该变化与脉冲光束的脉冲重复率的修改相关。该方法包括在曝光衬底时,通过所确定的调整量来改变脉冲光束的光谱特征,从而补偿光谱特征的变化。

    基于工作温度分段设定的高精度激光稳频方法与装置

    公开(公告)号:CN116454719B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202310359174.6

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: H01S3/102 H01S3/131 H01S3/137

    摘要: 本发明提出基于工作温度分段设定的高精度激光稳频方法与装置。涉及激光干涉测量领域。本发明提出了工作温度分段设定的方法,通过划分环境温度区间,选定目标预热温度点,进行分区间预热与稳频,可使激光器快速、准确地工作在目标预热温度上。本发明的有效稳频环境温度范围至‑20~40℃,激光稳频相对准确度达到1.0×10‑8,可以解决传统固定预热温度方案下由于环境温度过低或者过高而无法建立有效热平衡状态,导致激光器不能正常工作的问题。