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公开(公告)号:CN116387945B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310348386.4
申请日:2023-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/06
Abstract: 本发明提供一种可调光子寿命的单光子源,包括;第一微环谐振腔和第二微环谐振腔直接耦合;第一微环谐振腔的半径是第二微环谐振腔半径的一半;波导与第一或第二微环谐振腔耦合,或也可使第二微环谐振腔再与一根波导耦合;第二微环谐振腔用于泵浦光的谐振,在自发四波混频的作用下,信号光和闲频光波长处自发生成光子对;微环谐振腔有调谐电极,用于控制两个微环谐振腔的谐振峰的对齐,从而控制第二微环谐振腔在信号光和闲频光谐振峰的带宽,进而控制发射光子的寿命;当两个谐振腔没有对齐时,光子的寿命仅受到第二微环谐振腔的谐振峰线宽影响;在两个微环谐振腔谐振峰逐渐对齐的过程中,第二微环谐振腔的谐振峰逐渐展宽,光子寿命逐渐缩短。
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公开(公告)号:CN116520617A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310503494.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明提供一种微谐振腔系统及其光子最大产生速率控制方法,系统包括:输入通道、微谐振腔及输出通道;所述输入通道,用于向微谐振腔输入泵浦光;所述输出通道,用于将所述微谐振腔内产生的信号光和闲频光对应的光子对输出;所述微谐振腔的一侧与输入通道在泵浦光谐振峰处临界耦合;所述微谐振腔的另一侧与输出通道在信号光谐振峰和闲频光谐振峰处过耦合,其耦合系数越大,微谐振腔允许的单光子最大产生速率越高。本发明在保证泵浦光高功率效率的情况下提升微腔在信号光频率处和闲频光频率处允许的最大光子流速率。对于最大允许光子流速率的提升,来源于过耦合条件所带来的光子寿命的缩短,以及信号光和闲频光谐振峰的展宽。
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公开(公告)号:CN117471815A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311818775.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种光子对联合光谱强度调控的系统及方法,系统包括:总线波导和微环谐振腔;总线波导与微环谐振腔耦合;微环谐振腔包括散射点;散射点用于向第一谐振峰引入额外损耗,使得第一谐振峰发生完全劈裂,得到两个第二谐振峰;当脉冲泵浦光从总线波导的一侧输入时,泵浦光耦合进入微环谐振腔,在微环谐振腔的第一谐振峰处谐振,在SFWM作用下产生光子对,之后从总线波导的另一侧输出;当泵浦光的带宽完全覆盖两个第二谐振峰的带宽时,能够拓宽SFWM作用过程中泵浦光的相位匹配范围,增加频率域中频率信道的数目,使得产生光子对的频域信道增加,实现对光子对联合光谱强度的调控。本发明利用更宽的脉冲泵浦光带宽实现光学频率信道数目的控制。
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公开(公告)号:CN116387945A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310348386.4
申请日:2023-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/06
Abstract: 本发明提供一种可调光子寿命的单光子源,包括;第一微环谐振腔和第二微环谐振腔直接耦合;第一微环谐振腔的半径是第二微环谐振腔半径的一半;波导与第一或第二微环谐振腔耦合,或也可使第二微环谐振腔再与一根波导耦合;第二微环谐振腔用于泵浦光的谐振,在自发四波混频的作用下,信号光和闲频光波长处自发生成光子对;微环谐振腔有调谐电极,用于控制两个微环谐振腔的谐振峰的对齐,从而控制第二微环谐振腔在信号光和闲频光谐振峰的带宽,进而控制发射光子的寿命;当两个谐振腔没有对齐时,光子的寿命仅受到第二微环谐振腔的谐振峰线宽影响;在两个微环谐振腔谐振峰逐渐对齐的过程中,第二微环谐振腔的谐振峰逐渐展宽,光子寿命逐渐缩短。
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公开(公告)号:CN120033862A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510225891.9
申请日:2025-02-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于SS补偿无线电能传输系统的三移相调频控制方法及系统,属于无线电能传输领域,方法包括:通过实时调节桥间外移相角δ和开关频率f,实现系统稳态下原边逆变器和副边整流器全部开关管的最小无功ZVS;通过对整流器桥臂间内移相角γ2的PI控制,实现对宽输出电压增益的闭环调节;通过系统电压增益推导、扫参和最小二乘法拟合,获得最优效率工作曲线γ1=f(γ2),以实现对系统各工况下最高效率工作点的实时跟踪。本发明能够通过充分、合理利用移相角γ1、γ2、δ和开关频率f四个控制自由度,实现系统全部开关管的最小无功ZVS、系统宽输出电压增益调节和效率优化,避免了额外功率硬件环节的引入。
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公开(公告)号:CN117471815B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311818775.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种光子对联合光谱强度调控的系统及方法,系统包括:总线波导和微环谐振腔;总线波导与微环谐振腔耦合;微环谐振腔包括散射点;散射点用于向第一谐振峰引入额外损耗,使得第一谐振峰发生完全劈裂,得到两个第二谐振峰;当脉冲泵浦光从总线波导的一侧输入时,泵浦光耦合进入微环谐振腔,在微环谐振腔的第一谐振峰处谐振,在SFWM作用下产生光子对,之后从总线波导的另一侧输出;当泵浦光的带宽完全覆盖两个第二谐振峰的带宽时,能够拓宽SFWM作用过程中泵浦光的相位匹配范围,增加频率域中频率信道的数目,使得产生光子对的频域信道增加,实现对光子对联合光谱强度的调控。本发明利用更宽的脉冲泵浦光带宽实现光学频率信道数目的控制。
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公开(公告)号:CN115561944B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211084104.6
申请日:2022-09-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种宣布式单光子源产生装置及方法,包括;第一微环谐振腔与波导处于临界耦合状态;第一微环谐振腔的半径为第二微环谐振腔半径的一半;第一微环谐振腔用于控制谐振峰分布以及等效的耦合系数;第二微环谐振腔用于泵浦光的谐振,在自发四波混频作用下,信号光和闲频光波长处自发生成光子对;生成的信号光子和闲频光子在第一微环谐振腔的谐振峰对应的波长处产生。生成的信号光子和闲频光子在对应的过耦合谐振峰处产生,从而能够以更高的概率耦合进入波导,从而提升信号光子和闲频光子同时离开微环进入波导的概率,以此提高量子光源的宣布效率。本发明通过调控基于微环谐振腔的量子光源的谐振峰,达到提升宣布式单光子源宣布效率的效果。
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公开(公告)号:CN115561944A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211084104.6
申请日:2022-09-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种宣布式单光子源产生装置及方法,包括;第一微环谐振腔与波导处于临界耦合状态;第一微环谐振腔的半径为第二微环谐振腔半径的一半;第一微环谐振腔用于控制谐振峰分布以及等效的耦合系数;第二微环谐振腔用于泵浦光的谐振,在自发四波混频作用下,信号光和闲频光波长处自发生成光子对;生成的信号光子和闲频光子在第一微环谐振腔的谐振峰对应的波长处产生。生成的信号光子和闲频光子在对应的过耦合谐振峰处产生,从而能够以更高的概率耦合进入波导,从而提升信号光子和闲频光子同时离开微环进入波导的概率,以此提高量子光源的宣布效率。本发明通过调控基于微环谐振腔的量子光源的谐振峰,达到提升宣布式单光子源宣布效率的效果。
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