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公开(公告)号:CN112260047A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010997446.1
申请日:2020-09-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种分层结构的光纤激光器机箱及其安装方法,所述机箱包括底盒、隔板组件和盖子;所述隔板组件和底盒分别用于放置激光器的光路部分和电路部分,所述底盒设有PC的区域,该区域钻有螺纹孔,用于固定PC;所述底盒设有凸台,凸台上钻有螺纹孔,用于支撑和固定隔板;所述底盒侧面设有若干个孔;所述隔板组件包括隔板、第一夹板和第二夹板,所述隔板在对应底盒放置PC区域上方设有缺口;所述隔板设有与底盒四个凸台螺纹孔位置相对应的螺纹孔,用于将隔板固定在底盒上;所述第一夹板和第二夹板设置在隔板上;所述盖子顶部设置有散热条;所述盖子两侧钻有与底盒两侧螺纹孔位置相对应的螺纹孔所述盖子与底盒上下装配成封闭的空腔。
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公开(公告)号:CN111711061A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010608606.9
申请日:2020-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/11 , H01S3/08 , H01S3/081 , H01S3/0941 , H01S3/067
Abstract: 本发明涉及一种双波长全光纤激光器,包括泵浦激光器;第一波分复用器,第一波分复用器的输入端与泵浦激光器连接可饱和吸收镜,与第一波分复用器的公共端连接;增益光纤,增益光纤的输入端与第一波分复用器的输出端连接;全光纤非线型环,与增益光纤的输出端连接;光纤耦合器,光纤耦合器的输入端与全光纤非线型环连接;光纤耦合非线性晶体,光纤耦合非线性晶体的输入端与光纤耦合器的第一输出端相连;第二波分复用器,分别与光纤耦合器的第二输出端和光纤耦合非线性晶体的输出端相连。本发明消除了空间光学准直苛刻要求,不存在偏振敏感器件,对环境振动不敏感,从而能得到稳定的飞秒脉冲激光输出,实现特殊波长范围的双波长飞秒脉冲输出。
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公开(公告)号:CN111693160A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010481024.9
申请日:2020-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于时间解复用的高重频超快脉冲时域探测方法和系统,所述方法包括以下步骤:1.将飞秒脉冲待测信号分成N路;2.每一路经过振幅调制器对脉冲簇进行解复用的降频分离;3.经过降频后的每一路时域解复用信号分别经过输入端色散部件形成N路探测光;4.脉冲光源经过泵浦端色部件后,再经过光学分路形成N路泵浦光;5.每一路泵浦光分别和一路探测光经光学合束部件合束进入N路高非线性部件,泵浦光对探测光施加时域上的周期性二次相位调制得到N路闲频光;6.闲频光被光学滤波器滤出后,再经过输出端色散部件输出端色散,得到时域放大信号;7.时域放大信号通过高速数据采集和信号重构处理,得到待测脉冲的完整时域信息。
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公开(公告)号:CN111693158A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010481017.9
申请日:2020-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于波分解复用的高重频超快脉冲时域探测方法和系统,所述方法包括以下步骤:1.待测信号脉冲经过输入端色散部件形成探测光,再经过强度分光部件,将探测光分成N路;2.脉冲光源经过泵浦端色部件后由于较高的重复频率而形成脉冲重叠的泵浦光;3.脉冲重叠的泵浦光经过光谱分光部件,将泵浦光分成N路,每一路包括Δλ/N的光谱成分,得到波分解泵浦光;4.泵浦光分别和探测光合束进入高非线性部件,泵浦光对探测光施加时域上的周期性二次相位调制调制得到N路闲频光;5.闲频光被滤出后,经过输出端色散,得到时域放大信号;6.时域放大信号通过高速数据采集和信号重构处理,得到待测脉冲的完整时域信息。
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公开(公告)号:CN111678611A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010481010.7
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于高重复频率飞秒脉冲全场信息实时测量系统和方法,所述系统包括第一光学分路部件、振幅调制器、任意波形发生器、第二光学分路部件、超大带宽时域探测光路、色散傅里叶变换光路、数据采集与处理部件;所述第一光学分路部件,用于将待测信号分成N路时域解复用信号;所述振幅调制器与N路时域解复用信号一一对应连接,振幅调制器在每一路时域解复用信号通道中,用于对待测信号进行时域调制,实现时域解复用降频分离;所述第二光学分路部件与降频后的N路时域解复用信号一一对应连接,第二光学分路部件在降频后的每一路时域解复用信号分路中,所述数据采集与处理部件,包括高速光电探测器、高速采样器、处理终端。
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公开(公告)号:CN115473117B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211036847.6
申请日:2022-08-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于突发脉冲串调制的高重复频率光纤光梳,包括依次连接并连成环路的重复频率锁定的高重复频率光纤激光器、峰值功率增强器、光纤放大器、光耦合器、非线性光谱拓展器、载波包络频率偏移探测系统、第一光电探测器、锁相环反馈模块电路。本发明提供一种高重复频率光纤光梳的实现方法,能为天文光谱测量、光通信、激光雷达等应用领域提供可靠的高重复频率光梳光源。
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公开(公告)号:CN111693158B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010481017.9
申请日:2020-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于波分解复用的高重频超快脉冲时域探测方法和系统,所述方法包括以下步骤:1.待测信号脉冲经过输入端色散部件形成探测光,再经过强度分光部件,将探测光分成N路;2.脉冲光源经过泵浦端色部件后由于较高的重复频率而形成脉冲重叠的泵浦光;3.脉冲重叠的泵浦光经过光谱分光部件,将泵浦光分成N路,每一路包括Δλ/N的光谱成分,得到波分解泵浦光;4.泵浦光分别和探测光合束进入高非线性部件,泵浦光对探测光施加时域上的周期性二次相位调制调制得到N路闲频光;5.闲频光被滤出后,经过输出端色散,得到时域放大信号;6.时域放大信号通过高速数据采集和信号重构处理,得到待测脉冲的完整时域信息。
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公开(公告)号:CN111693159B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010481022.X
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了基于时频复用的大带宽超快脉冲实时时域测量方法和系统,所述方法包括以下步骤:1.待测信号通过振幅调制器采样,将重复频率从f的脉冲降为f/N;2.脉冲光经过输入端色散部件色散形成探测光,再通过光谱分光部件将探测光分成N路;3.光谱成分信号通过不同时延,产生时频复用待测信号;4.脉冲光源经过泵浦端色散部件色散形成的泵浦光;5.时频复用待测信号和泵浦光通过光学合束部件合束进入高非线性介质,得到时频复用的闲频光;6.闲频光被光学滤波器滤出后,通过输出端色散部件色散,得到时域放大信号;7.时域放大信号通过数据采集与处理部件重构处理,得到待测信号的完整时域信息。
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公开(公告)号:CN111693146B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010480086.8
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明公开了一种矢量超快光信号偏振态实时测量方法与系统。所述方法为:待测矢量超快光信号通过色散元件进行时间拉伸时频变换,然后经过光放大器补偿色散元件引入的光功率衰减,得到放大光信号,将其经偏振分束元件分为两路偏振方向彼此正交的光信号,其中一路光信号通过偏振控制元件将光偏振方向旋转90度,另一路光信号通过光延迟线保证两路光信号的光程足够接近,然后利用光耦合器将两路光信号合束并经过偏振相关元件得到单一偏振方向的光信号;通过高速信号采集部件实时记录处理后光信号的实时强度信息,并通过傅里叶算法得到待测矢量超快光信号的偏振态斯托克斯参数。本发明能够实现高刷新率的矢量光信号偏振态分析,实时测量偏振态的斯托克斯参数。
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公开(公告)号:CN111595470B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010481026.8
申请日:2020-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种智能高重复频率飞秒脉冲实时全场测量方法及系统,所述方法包括以下步骤:1.将待测信号分成n路;2.每一路通过高速光电振幅调制器进行解复用的降频分离;3.经过降频后的每一路时域解复用信号各自再分成两条信号,其中一条信号通过小色散量部件进行时域拉伸,另一条信号通过大色散量部件进行时频转换;4.通过高速信号采集部件,实时采集小色散量部件拉伸后的待测信号时域强度信息和大色散量部件时频转换后的待测信号频域包络信息;5.对采集得的待测信号时域强度信息和待测信号频域包络信息,采用Gerchberg‑Saxton算法不断地迭代以达到收敛,得到待测信号的强度、相位在时域和频域的信息。
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