一种超快射频频谱测量方法及系统

    公开(公告)号:CN106253980B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610824451.6

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于全光傅里叶变换及时域放大的超快射频频谱测量方法及系统,方法为:将超短光脉冲经色散充分展宽得到其时域光谱;待测射频信号通过强度调制加载到时域光谱上;被调制后的时域光谱通过色散压缩,实现时域傅里叶反变换;时域上携带了待测信号频谱信息的光信号通过时域透镜放大技术进行时域拉伸;将所得光信号转换为电信号,后经定标、校准得到精确的频谱信息。系统包括第一超短脉冲光源,第一色散补偿光纤,MZ强度调制器,第一单模光纤,时域透镜放大系统,光电探测器和实时示波器。本发明能在保证高频谱分辨率的同时实现超快的射频频谱测量,测量帧速率可达100MHz,在动态频谱监测以及瞬态频谱捕捉等应用场景具有重要的意义。

    一种超高分辨率光谱测量方法及系统

    公开(公告)号:CN107219002A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710255847.8

    申请日:2017-04-19

    CPC classification number: G01J3/45 G01J2003/451 G01J2003/452 G01N21/255

    Abstract: 本发明公开了一种基于全光傅里叶变换及双光学频率梳时域干涉的超高分辨率光谱测量方法及系统,方法为两个光学频率梳光源产生两路具有微小重复频率差的超短脉冲序列;一路超短脉冲通过色散作用得到扫频泵浦脉冲序列,并基于四波混频原理构成时域透镜;利用时域透镜的傅里叶变换功能对待测光信号进行波长到时间的转换;所得携带了待测光谱信息的光信号通过波长统一后与另一路超短脉冲进行干涉叠加;所得干涉信号转换为电信号并经过后续处理即可得到待测光信号的光谱。本发明能实现超高的光谱分辨率,适用于测量任意形式的光信号,且有效地降低了系统成本。

    一种超快射频频谱测量方法及系统

    公开(公告)号:CN106253980A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610824451.6

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: H04B10/0795

    Abstract: 本发明公开了一种基于全光傅里叶变换及时域放大的超快射频频谱测量方法及系统,方法为:将超短光脉冲经色散充分展宽得到其时域光谱;待测射频信号通过强度调制加载到时域光谱上;被调制后的时域光谱通过色散压缩,实现时域傅里叶反变换;时域上携带了待测信号频谱信息的光信号通过时域透镜放大技术进行时域拉伸;将所得光信号转换为电信号,后经定标、校准得到精确的频谱信息。系统包括第一超短脉冲光源,第一色散补偿光纤,MZ强度调制器,第一单模光纤,时域透镜放大系统,光电探测器和实时示波器。本发明能在保证高频谱分辨率的同时实现超快的射频频谱测量,测量帧速率可达100MHz,在动态频谱监测以及瞬态频谱捕捉等应用场景具有重要的意义。

    超快脉冲的全光场实时测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105806495A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610143039.8

    申请日:2016-03-14

    CPC classification number: G01J11/00

    Abstract: 本发明涉及超快脉冲的全光场(幅度和相位)实时测量方法及系统,包括前置色散单元,分光器,光探测器PD1,相位调制器,后置色散单元,光探测器PD2,实时示波器,迭代运算处理单元。待测的超快脉冲进行色散展开后按任意比例分为两路光信号L1、L2,L1作为参考信号输入光探测器PD1,L2加载二次相位调制并经后置色散后输入光探测器PD2;PD1、PD2输出的电信号分别进行连续采集得到强度信息E1和E2,将E1、E2和猜测相位作为迭代算法的输入条件进行迭代运算输出待测超快脉冲的全光场信息。本发明能实现皮秒到数十皮秒时间窗口内的超快脉冲全光场的实时测量;本发明直接探测强度信息,具有适用范围广,结构简单的优点。

    一种增强太赫兹指纹谱探测的集成器件及制备方法

    公开(公告)号:CN118518619A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410579534.8

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明涉及高灵敏指纹谱分析领域,公开了一种增强太赫兹指纹谱探测的集成器件及其制备方法,集成器件包括太赫兹指纹谱传感器、太赫兹波发生器、第一太赫兹透镜组、第一金属喇叭口天线、第二金属喇叭口天线、第二太赫兹透镜组和太赫兹波接收器。其中,太赫兹指纹谱传感器为太赫兹微环谐振器,太赫兹微环由于具有较小的自由光谱范围,其密集的传输模式能作为采样点来无失真恢复待测物的指纹谱信息。同时,微环谐振器能将太赫兹场集中在谐振器中而大幅提升光场强度,因而提升了检测灵敏度。集成器件的制备方法简单、可靠,具有易得性。本发明从理论仿真与实验表征上均证明了该集成器件对于物质指纹谱恢复的完整性以及检测的高灵敏度。

    高频率分辨率的大带宽光学微腔参数测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118347963A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410360344.7

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明涉及光学微腔参数表征技术领域,公开了一种高频率分辨率的大带宽光学微腔参数测量方法及装置,利用边带调制技术测量微腔模群的自由光谱范围以及模式线宽,得到同一模群不同模式的相对波长位置,从而计算出微腔在待测波段的色散参数,根据模式线宽和谐振频率位置推导模式品质因子。装置包括扫频连续光源,偏振控制器,光波元器件分析仪,待测高品质因子光学微腔,相位调制模块,光电探测模块和数据处理算法模块。本发明针对模式自由光谱范围为百kHz量级的微腔进行模式线宽和频率位置的高精度测量以及微腔色散参数的高精度表征,频率测量精度达1MHz,对微腔的结构参数设计及应用实验有重要指导意义。

    高重频大带宽短腔长的全光纤高阶轨道角动量锁模激光器

    公开(公告)号:CN117277035A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310966423.8

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本发明涉及轨道角动量激光器领域,特别涉及一种高重频大带宽短腔长的全光纤高阶轨道角动量锁模激光器,包括泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、第一偏振控制器、色散位移光纤、单模光纤、模式选择耦合器、偏振相关隔离器和第二偏振控制器;波分复用器、掺铒光纤、色散位移光纤、单模光纤、模式选择耦合器、偏振相关隔离器和第一偏振控制器构成环形激光器谐振腔。本发明相比现有的锁模光纤激光器,能够实现色散的精细调控,提高锁模稳定性,有利于提高激光器输出脉冲的带宽。同时,本发明的腔长在小于2m,且选用大转换带宽的模式选择耦合器,使激光器重复频率达100MHz以上,带宽达100nm以上。本发明为全光纤结构,结构简单、性能稳定,值得推广应用。

    一种太赫兹扫频系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112235051B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010814765.4

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹扫频源及系统,太赫兹光源领域,太赫兹扫频源包括:第一光频梳产生模块,用于周期性发射第一重频的第一原始光频梳,并将第一原始光频梳拉伸为具有ns量级宽度的第一输出光频梳;第二光频梳产生模块,用于发射中心波长和带宽可控的第二重频的第二原始光频梳,并将第二原始光频梳拉伸为具有ns量级宽度的第二输出光频梳,第一重频与第二重频存在重频差;耦合放大模块,用于将接收到的第一输出光频梳和第二输出光频梳进行功率耦合产生太赫兹频率的光强度信号;光电导天线,用于将光强度信号转化成太赫兹信号并发射出去。本申请通过光纤双频梳进行色散拉伸后光学拍频来产生宽扫描带宽、高扫频速率、高线性度的太赫兹扫频源。

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