基于光学超晶格的超量子转换极限中红外激光器及构造方法

    公开(公告)号:CN102244354B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110152212.8

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 基于光学超晶格的超量子转换极限的中红外激光器的构造方法,利用下述结构的光学超晶格,光学超晶格的结构同时提供两个倒格矢,其中一个倒格矢用来补偿由近红外到中红外的光参量振荡OPO过程的位相失配,另外一个倒格矢用来补偿由OPO过程的信号光泵浦光参量放大OPA过程的位相失配,该过程可将OPO过程中产生的中红外激光进一步放大,从而得到超量子转换极限的更高效的中红外激光输出;所述光学超晶格采用公度比双周期结构。得到超量子转换极限的更高效的中红外激光器。

    基于光学超晶格的超量子转换极限中红外激光器及构造方法

    公开(公告)号:CN102244354A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110152212.8

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 基于光学超晶格的超量子转换极限的中红外激光器的构造方法,利用下述结构的光学超晶格,光学超晶格的结构同时提供两个倒格矢,其中一个倒格矢用来补偿由近红外到中红外的光参量振荡OPO过程的位相失配,另外一个倒格矢用来补偿由OPO过程的信号光泵浦光参量放大OPA过程的位相失配,该过程可将OPO过程中产生的中红外激光进一步放大,从而得到超量子转换极限的更高效的中红外激光输出;所述光学超晶格采用公度比双周期结构。得到超量子转换极限的更高效的中红外激光器。

    级联超晶格锁模激光器的构造方法

    公开(公告)号:CN101938086A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010262627.6

    申请日:2010-08-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 级联超晶格锁模激光器的构造方法,级联的光学超晶格作为非线性晶体,利用两段或多段畴结构级联光学超晶格中的级联二阶非线性效应,产生等效的三阶非线性效应,通过控温炉控制光学超晶格的温度,使非线性晶体工作在相位匹配点;调整谐振腔,达到非线性频率转换的要求;设置激光器谐振腔内的光阑位置,使光阑处的光斑半径随泵浦功率的增大而减少,光阑实现非线性损耗调制,空间相位调制转化为强度调制,实现锁模激光输出。本发明可以获得更大的非线性损耗系数,从而可以支持得到较大稳区范围的锁模运转,实现锁模激光的自启动,光斑质量,稳定性与光光转换效率都得到提高。

    一种铌酸锂波导调制器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119087704A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411181902.X

    申请日:2024-08-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸锂波导调制器及其制备方法,所述铌酸锂波导调制器包括衬底和衬底上的脊型波导,所述脊型波导中至少有一部分为铌酸锂负畴结构,所述铌酸锂负畴结构的两侧设有电极;所述铌酸锂波导调制器的制备方法包括:将表面镀膜后的衬底和薄膜铌酸锂进行键合,再将键合后的薄膜铌酸锂加工成脊型波导,然后通过室温电场极化工艺制作负畴结构,最后在脊型波导两侧制备电极。本发明首次利用了铌酸锂的畴反转特性进行电光调制并制备得到铌酸锂波导调制器,制备方法简单易行,具有广阔的应用前景。

    基于TiTe2可饱和吸收体的光纤激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118825762A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410915963.8

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请提供一种基于TiTe2可饱和吸收体的光纤激光器及其制备方法。所述光纤激光器包括TiTe2可饱和吸收体,所述TiTe2可饱和吸收体包括TiTe2‑PVA薄膜和/或TiTe2‑侧抛打磨光纤;所述光纤激光器还包括通过光纤熔接的方式依次连接的泵浦源、光纤波分复用器、掺铒增益光纤、光纤耦合器、偏振无关隔离器、偏振控制器、输出耦合器和单模光纤。本申请以TiTe2‑PVA薄膜和TiTe2‑侧抛打磨光纤作为光纤激光器中的可饱和吸收体,解决现有的光纤激光器输出脉冲宽度大、稳定性低、脉冲能量小和重复性差的问题。

    一种用于激光谐振腔中的温控装置

    公开(公告)号:CN105610045B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610179169.7

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于激光谐振腔中的温控装置,包括放置在变频激光谐振腔中的炉体和底座;所述炉体的顶部设有载晶台,通过在载晶台侧面设置楔形滑块、顶部设置弹性压片来推压紧非线性晶体,保证了晶体的机械稳定性;整体结构为三明治结构,中心为炉体,四周为隔热材料炉体的裸露部位仅为通光部分,减少了炉体热量与外界交换,保证了晶体的热平衡。采用小功率加热电阻丝,减慢了加热速度避免了温度过饱和产生的温度上下震荡,减小了炉体体积,炉体正面面积与晶体面吻合,使热量大部分传于晶体。经测试晶体温度可精确于0.05℃。隔热层做了通光处理,避免了装置在折叠谐振腔有挡光现象,适用于多种激光谐振腔。

    一种基于可调谐半导体激光的自混合气体吸收传感系统

    公开(公告)号:CN105823755A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610215008.9

    申请日:2016-04-07

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01N21/39 G01N21/01

    Abstract: 本发明涉及基于可调谐半导体激光的自混合气体吸收传感系统,包括半导体激光器(1)并依次配合连至光收集与耦合单元(2)和气体腔室(5);气体腔室的后端面设有反射镜;另设有信号处理单元(3),信号显示终端(4)和调制激光器的驱动电路;所述的激光器的驱动电路产生驱动半导体激光器(1)的电压信号;能调制的半导体激光器通过光收集与耦合单元发射出激光,并进入气体腔室,由气体腔室待测气体吸收并由气体腔室的后端面反射回调半导体激光器腔内;所述信号处理单元连接半导体激光器中PD产生的光电流并转换为电压信号经信号处理单元处理,输出到信号显示终端。

    一种用于激光谐振腔中的温控装置

    公开(公告)号:CN105610045A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610179169.7

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: H01S3/1317 H01S3/137

    Abstract: 本发明提供了一种用于激光谐振腔中的温控装置,包括放置在变频激光谐振腔中的炉体和底座;所述炉体的顶部设有载晶台,通过在载晶台侧面设置楔形滑块、顶部设置弹性压片来推压紧非线性晶体,保证了晶体的机械稳定性;整体结构为三明治结构,中心为炉体,四周为隔热材料炉体的裸露部位仅为通光部分,减少了炉体热量与外界交换,保证了晶体的热平衡。采用小功率加热电阻丝,减慢了加热速度避免了温度过饱和产生的温度上下震荡,减小了炉体体积,炉体正面面积与晶体面吻合,使热量大部分传于晶体。经测试晶体温度可精确于0.05℃。隔热层做了通光处理,避免了装置在折叠谐振腔有挡光现象,适用于多种激光谐振腔。

    一种介电超晶格材料周期测量仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN103674895B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310680682.0

    申请日:2013-12-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种介电超晶格材料周期测量仪,包括激光光源、屏幕和刻度装置,待测介电超晶格材料放置于激光光源和刻度装置之间,所述激光光源垂直于待测介电超晶格材料表面,所述屏幕平行于待测介电超晶格材料表面,所述刻度装置置于屏幕上。本发明采用光栅衍射原理,使用激光对介电体超晶格材料表面照射,通过检测透过的衍射点来判定材料周期。本发明装置简单,操作方便快捷,且准确度高。

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