高灵敏度双芯双样品同步检测的光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN113359227B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110728650.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开一种高灵敏度双芯双样品同步检测的光子晶体光纤传感器,包括基底,在基底中心布设中心空气孔,中心空气孔周围设置四层小空气孔,距离中心空气孔最近的为第一层小空气孔,向外依次为第二层小空气孔、第三层小空气孔和第四层小空气孔,中心空气孔的上部和下部对应的第三层小空气孔删除部分形成上纤芯C1和下纤芯C2,在上纤芯C1上方设置上部大空气孔A,在上纤芯C2下方设置下部大空气孔B,上部大空气孔A和下部大空气孔均为D型大空气通道,D型大空气通道的平面均对应中心空气孔设置,且D型大空气通道的平面上均沉积金纳米层。此结构不具有旋转对称特性,很大程度上降低光纤损耗,更利于应用在传感器生产实践中。

    一种双通道同步检测的光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN110441261B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201910755535.2

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 一种双通道同步检测的光子晶体光纤传感器,包括基底、空气孔、两个D型微流体通道、金纳米薄膜以及氟化钡介质层薄膜。围绕基底中心布设空气孔,缺少的中心空气孔部分构成纤芯,在空气孔上部的基底上设置有上D型微流体通道A,在空气孔下部的基底上设置下D型微流体通道B,与空气孔对应的上D型微流体通道和下D型微流体通道平面侧均镀设金纳米薄膜,下D型微流体通道B的金纳米薄膜与微流体间还镀设有氟化钡介质层薄膜。有效解决检测效率低,微流体填充困难问题,实现两种微流体同步检测。

    一种基于级联光学差频产生中红外激光的装置

    公开(公告)号:CN112670802A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011597900.0

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供的基于级联光学差频产生中红外激光的装置,从第一泵浦源出射的第一泵浦光进入合束镜;从第二泵浦源出射的第二泵浦光经过相位延迟系统后进入合束镜;第一泵浦光与第二泵浦光在合束镜中合为一束混频光;混频光经过望远镜系统后入射到APPLN晶体中,通过级联光学差频效应产生级联光;级联光入射至PPLN晶体中,经过级联光学差频作用产生中红外激光。通过设置APPLN和PPLN晶体的极化周期,可以使各阶级联光的能量聚集在中红外激光,具有光学转换效率高的优点。

    一种基于波导的多频太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN112670795A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011592435.1

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供的基于波导的多频太赫兹辐射源,联光Cn‑1入射到第n块GaP波导GaPn中,经过级联光学差频效应产生级联光Cn和n倍频太赫兹波Tn;n倍频太赫兹波Tn经第n抛物面镜Mn反射输出,级联光Cn通过第n抛物面镜入射下一块GaP波导。通过设置两个泵浦光之间的频率差,可以同时得到一倍频太赫兹波频率整数倍的太赫兹波。通过设置GaP波导的厚度分布,可以改变太赫兹波的等效折射率,减小Stokes级联差频的相位失配,极大提高太赫兹波转换效率。

    一种产生多束太赫兹波的光学参量发生器

    公开(公告)号:CN109143720B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811184858.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种产生多束太赫兹波的光学参量发生器,包括泵浦源、周期反转GaP晶体、第一反射镜和第二反射镜;泵浦源发出的泵浦光沿与X轴负向成45°角且与Y轴负向成45°角的方向垂直入射周期反转GaP晶体,在周期反转GaP晶体中传播一段距离后在周期反转GaP晶体的Y‑Z平面上全反射,然后入射至周期反转GaP晶体的X‑Z平面发生全反射,再从周期反转GaP晶体的表面垂直出射,从周期反转GaP晶体出射的泵浦光经第一反射镜和第二反射镜发生全反射,形成泵浦光的第一个循环周期。太赫兹波垂直于周期反转GaP晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。

    一种环形腔太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN109119871B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201811184841.7

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种环形腔太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、GaP晶体和设置在GaP晶体周围的反射镜,泵浦源由KD*P晶体、偏振片、Nd:YAG激光器泵浦模块、第一反射镜和第二反射镜组成;往返振荡的泵浦光入射GaP晶体,经光学参量效应产生四束Stokes光和四束太赫兹波,四束Stokes光分别为第一Stokes光、第二Stokes光、第三Stokes光和第四Stokes光,四束太赫兹波分别为第一太赫兹波、第二太赫兹波、第三太赫兹波和第四太赫兹波。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率。

    一种宽光谱光学参量振荡器

    公开(公告)号:CN110086076A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910386032.2

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种宽光谱光学参量振荡器,包括泵浦源、MgO:LiNbO3晶体、泵浦光回收盒、Stokes光回收盒,以及设置在MgO:LiNbO3晶体周围的反射镜;从谐振腔输出的N-1级Stokes光入射第五反射镜,透射的N-1级Stokes光变为第一N-1级Stokes光,反射的N-1级Stokes光变为第二N-1级Stokes光,第二N-1级Stokes光经第六反射镜和第七反射镜反射后以θ2角入射MgO:LiNbO3晶体,经光学参量效应产生N级Stokes光和N级太赫兹波;这样同时产生N束Stokes光,N为整数且大于1;N级Stokes光的波长大于(N-1)级Stokes光的波长,一束泵浦光产生宽光谱Stokes光;通过改变角θ1和角θ2,可以得到宽调谐的各级Stokes光。调谐方式简单,操作灵活。

    一种双频太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN109193315A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811185769.X

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种双频太赫兹波参量振荡器,包括KD*P晶体、偏振片、激光器泵浦模块、GaAs晶体,以及设置在GaAs晶体周围的反射镜和抛物面镜;泵浦源由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、KD*P晶体、偏振片、激光器泵浦模块组成,泵浦源发出的泵浦光在由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜组成的谐振腔内谐振放大。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率;四束太赫兹波垂直于GaAs晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。

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