基于相位编码QKD系统的单光子偏振控制方法及装置

    公开(公告)号:CN105337730A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510802610.8

    申请日:2015-11-19

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H04L9/08

    CPC分类号: H04L9/0858

    摘要: 本发明涉及一种用于相位编码量子密钥分发系统的单光子偏振自校准与锁定的方法及装置。该偏振控制方案分为校准过程与锁定过程,两个过程通过判断反馈信号阈值实现自动切换。该方案采用偏振分束器、多自由度偏振控制器配合遗传算法实现高效的偏振自动校准与锁定;基于偏振反馈回路装置包括偏振分束器、偏振控制器、单光子探测器、信号采集处理模块及相应控制电路。该偏振控制方法可以实现在反馈信号强度为单光子量级的情况下实现实时连续且无复位操作的偏振精确控制,整个控制过程无需人为干预。

    一种基于单分子量子相干的超快动力学成像系统及方法

    公开(公告)号:CN112595699B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011417542.0

    申请日:2020-12-07

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明涉及一种基于单分子量子相干的超快动力学成像系统及方法。目的在于克服传统单分子荧光成像无法体现单分子量子相干超快动力学特性的缺点。本发明中的超快动力学成像系统包括单分子相干态的制备与调控系统、飞秒激光延迟锁定系统、单分子激发与荧光探测系统和超快动力学成像数据提取与处理系统;本发明通过监测合束激光的自干涉强度,利用差分放大器与压电陶瓷实现两束激光相对延迟的锁定;通过电光调制晶体周期性改变两束激光的相对相位,实现单分子激发态布居几率的调制;通过计算相干因子,实现基于单分子量子相干的超快动力学成像。通过本发明可获得整个研究系统的超快退相干行为,并进一步阐明环境对单分子超快退相干行为的影响。

    太赫兹波的高分辨成像装置

    公开(公告)号:CN107917892B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201711132023.8

    申请日:2017-11-15

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明提供一种太赫兹波的高分辨成像装置,属于光电技术领域,以提供一种太赫兹波的高分辨成像装置来实现对太赫兹波的成像。该太赫兹波的高分辨成像装置包括成像阵列、可替换的窄带滤光片、CCD图像传感器和图像处理系统,所述成像阵列包括多个成像单元,每个成像单元由原子蒸汽池、第一激发光耦合系统和第二激发光耦合系统构成;每个成像单元中的原子蒸汽池中填充有碱金属原子和缓冲气体,第一激发光耦合系统和第二激发光耦合系统分别设置于原子蒸汽池两端;可替换的窄带滤光片设置于成像阵列后面;CCD图像传感器的输入端与可替换的窄带滤光片连接,CCD图像传感器的输出端与图像处理系统的输入端连接。

    基于级联π相移光纤布拉格光栅的温度传感器

    公开(公告)号:CN105890799B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610457163.1

    申请日:2016-06-23

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明涉及一种全光纤结构的高灵敏温度传感器。该传感器以两个π相移光纤布拉格光栅作为光学反射器件,固定长度光纤作为谐振腔形成了法布里珀罗干涉仪结构,在原有的π相移光纤布拉格光栅的谱线线型上产生窄线宽的谐振峰,提高了波长分辨率,从而在光纤布拉格光栅温度响应系数一定的情况下,获得了更高的温度测量灵敏度。该传感器可以通过级联的方式实现分布式温度传感。

    太赫兹波的高分辨成像装置

    公开(公告)号:CN107917892A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711132023.8

    申请日:2017-11-15

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明提供一种太赫兹波的高分辨成像装置,属于光电技术领域,以提供一种太赫兹波的高分辨成像装置来实现对太赫兹波的成像。该太赫兹波的高分辨成像装置包括成像阵列、可替换的窄带滤光片、CCD图像传感器和图像处理系统,所述成像阵列包括多个成像单元,每个成像单元由原子蒸汽池、第一激发光耦合系统和第二激发光耦合系统构成;每个成像单元中的原子蒸汽池中填充有碱金属原子和缓冲气体,第一激发光耦合系统和第二激发光耦合系统分别设置于原子蒸汽池两端;可替换的窄带滤光片设置于成像阵列后面;CCD图像传感器的输入端与可替换的窄带滤光片连接,CCD图像传感器的输出端与图像处理系统的输入端连接。

    连续可调谐激光的频率锁定系统及方法

    公开(公告)号:CN103986053B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410238184.5

    申请日:2014-06-03

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明涉及激光频率锁定技术,具体是一种利用调制解调把激光器锁定到透射峰可调谐的光纤光栅上,获得激光的高频率稳定性和锁定波长可调谐的方法。解决了激光器锁定后不能连续调谐的问题。对通过光栅的激光进行波长调制,使用锁相放大器解调获得鉴频信号,把反馈信号加载到激光器调制端口,实现激光器的频率锁定到光栅的透射峰上。改变环境温度调节光纤光栅透射波长获得锁定激光的波长可调谐输出。本发明压缩了激光器的频率起伏,实现了连续可调谐的高频率稳定性的激光输出。

    连续可调谐激光的频率锁定系统及方法

    公开(公告)号:CN103986053A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410238184.5

    申请日:2014-06-03

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: H01S3/13

    摘要: 本发明涉及激光频率锁定技术,具体是一种利用调制解调把激光器锁定到透射峰可调谐的光纤光栅上,获得激光的高频率稳定性和锁定波长可调谐的方法。解决了激光器锁定后不能连续调谐的问题。对通过光栅的激光进行波长调制,使用锁相放大器解调获得鉴频信号,把反馈信号加载到激光器调制端口,实现激光器的频率锁定到光栅的透射峰上。改变环境温度调节光纤光栅透射波长获得锁定激光的波长可调谐输出。本发明压缩了激光器的频率起伏,实现了连续可调谐的高频率稳定性的激光输出。