一种回音壁模式光学微型谐振腔制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN115464535A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211109681.6

    申请日:2022-09-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种回音壁模式光学微型谐振腔制备装置及制备方法,制备装置包括同轴电机、样品传动轴、抛光台、抛光垫、以及盛装抛光液的抛光液滴管;制备方法是利用抛光液磨制样品直至样品的表面形貌达到既定的量化要求,制备的回音壁模式光学微型谐振腔,其固有品质因子与表面粗糙度均方根值负相关,且优于1010。本发明具有较大的普适性,尤其对于材料选择范围更大,谐振腔制备的成本也更低,也适用于修复回音壁模式光学微型谐振腔因表面受损(或受污染)而引起的谐振腔品质因子劣化效应。

    一种基于微腔型激光频率梳的并行激光测振方法和系统

    公开(公告)号:CN119394424A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411601154.6

    申请日:2024-11-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微腔型激光频率梳的并行激光测振方法和系统,包括:采用微腔型激光频率束作为光源,光源提供大规模数量的窄线宽的激光元素;大规模并行激光元素叠加后合成一束,照射振动目标;振动目标包括:被测物体的同一位置或被测物体的多个位置;采集照射振动目标后的激光元素,求解由于物体振动导致的光频梳的频率偏移和相位变化;根据频率偏移和相位变化,计算物体的振动速度信息。根据上述技术方案,由于微腔光频梳光谱分布宽,其可以应用在多种测量环境,在提高测量精度的同时避免对高功率激光敏感的物体的损坏;本发明将光频梳光源集成在毫米级的氮化硅微环芯片上,由于芯片微腔的尺寸优势,使其技术方案具有集成便携的优势。

    一种脉冲激光测距系统的超分辨误差补偿方法

    公开(公告)号:CN115372949A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211115333.X

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 一种脉冲激光测距系统的超分辨误差补偿方法,超分辨误差补偿方法由构建时间偏差参量集、构建相位补偿序列、计算相关系数、获得时间偏差量、对信号序列相位补偿五个步骤组成;脉冲激光测距系统由脉冲式激光光源、激光发射与接收装置、光电转换器、信号采集及预处理器、信号分析与输出单元五部分构成。本发明从提高误差补偿精度的角度设计算法,考虑激光测距装置自身的特性,节省了硬件资源的消耗,降低了对装置稳定性的要求及实时性的需求,降低误差补偿的成本,面对激光测距装置极细微抖动的情况能够增强误差补偿的精度,提升信号的信噪比和数据的精确性。

    激光系统的本征频率探测、开关控制及截止频率稳定方法

    公开(公告)号:CN115566521B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202211201084.6

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了激光系统的本征频率探测、开关控制及截止频率稳定方法,本征频率探测方法通过开启非局域泵浦光源,注入激光振荡腔,开启本地探测光源,并开启激光频率扫描等步骤获得激光本征频率;开关控制方法是基于位于谐振频率处的本地探测光对于激光振荡腔内超短脉冲的抑制作用,通过控制探测激光的频率或功率,可以实现开关控制操作;截止频率稳定方法通过反馈控制电路,控制本地探测光源始终位于激光振荡腔的谐振频率处,在激光的输出频率与谐振频率之间始终保持一个稳定的频率偏差。开发有效的超短脉冲激光系统本征频率开关控制技术、探测技术以及截止频率稳定方法十分必要。

    激光系统的本征频率探测、开关控制及截止频率稳定方法

    公开(公告)号:CN115566521A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211201084.6

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了激光系统的本征频率探测、开关控制及截止频率稳定方法,本征频率探测方法通过开启非局域泵浦光源,注入激光振荡腔,开启本地探测光源,并开启激光频率扫描等步骤获得激光本征频率;开关控制方法是基于位于谐振频率处的本地探测光对于激光振荡腔内超短脉冲的抑制作用,通过控制探测激光的频率或功率,可以实现开光控制操作;截止频率稳定方法通过反馈控制电路,控制本地探测光源始终位于激光振荡腔的谐振频率处,在激光的输出频率与谐振频率之间始终保持一个稳定的频率偏差。开发有效的超短脉冲激光系统本征频率开关控制技术、探测技术以及截止频率稳定方法十分必要。

    用于光学微腔耦合的封装结构
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118838010A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410872478.7

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学微腔耦合的封装结构,包括光学微腔和耦合件,光学微腔和耦合件安装在三维调整平台上,通过三维调整平台控制光微腔和耦合件的相对位置,光学微腔、耦合件和三维调整平台均安装在密闭的盒体结构中,盒体结构上表面有透明的观察窗,利用显微镜观察光学微腔和耦合件的相对位置。本发明利用气体隔绝连接件密封三维调整平台的活动件,实现活动件的密封。通过这种封装结构,可以在高密闭性的封装结构内实时调节微腔和光纤的耦合位置,实现高效地产生光孤子。

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