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公开(公告)号:CN101294850A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200710027651.X
申请日:2007-04-23
Applicant: 中山大学
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明是应用于信息光电子学领域中超短光脉冲光谱相位测量的新方法及其装置,该方法是在由待测脉冲啁啾展宽生成的具有频率差Ω的两个准单色成分光之间引入一个带极性的时间延迟量-τ,补偿两个准单色成分光之间因脉冲展宽器引入的附加时间延迟量+τ,使其与待测脉冲同步,并一起通过和频晶体产生两个和频光,再经光谱仪获得各自的功率频谱和无干涉条纹的相干频谱;由这三个频谱通过公式计算所述两个和频光的相位差,然后采用级连方法求得待测脉冲的光谱相位曲线。能正确地确定脉冲光谱相位差的极性,为测量超短光脉冲光谱相位提供简便、实时快速而准确的测量方法和装置。
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公开(公告)号:CN1040679A
公开(公告)日:1990-03-21
申请号:CN89106721.3
申请日:1989-06-23
Applicant: 康特拉弗斯有限公司
Inventor: 多纳特斯·佩德拉扎
CPC classification number: G01J11/00 , G01J1/4257 , G01J2001/448 , G01S7/497
Abstract: 本发明提出了获得光斑强度截线图的方法(结合激光)主要步骤是:从光路中引出瞬时光学事件的部分能量,对应两个空间方向(与光子入射方向正交)将这能量的密度数字化。将每个数字化后的信号转变为光强度相对比值存贮起来。同时探测出该光斑上的总能量。然后,将平面上这些光分布信息按不平行这个平面的一个轴向上的高度变化描绘出来,就建立了所求的强度截线图,亦即瞬时光学事件的能量分布图。
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公开(公告)号:CN106662487B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201580035678.6
申请日:2015-06-02
Applicant: 国立研究开发法人情报通信研究机构
Inventor: 坂本高秀
IPC: G01J11/00 , G02F1/01 , H04B10/079
CPC classification number: H04B10/079 , G01J1/16 , G01J1/44 , G01J11/00 , G01J2001/1678 , G01J2001/4238 , G01J2001/4242 , G01J2001/4406 , G02F1/01
Abstract: 本发明能够实现超过电信号频带极限的超宽带光信号的集中计测。本发明的光检测装置(100)具有:延时调整机构(10),其被输入作为检测对象的光信号;光学频率梳发生器(20),其产生光学频率梳;光混频器(30),其将从延时调整机构(10)依次输出的经过时间调整的光信号序列和从光学频率梳发生器(20)输出的光学频率梳信号进行光混频;和光检测器(40),其检测从光混频器(30)输出的混频信号。延时调整机构(10)对光信号序列进行时间调整,以使得经过时间调整的各光信号序列分别在光混频器(30)中分别在不同的时间与光学频率梳进行光混频。
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公开(公告)号:CN109459149A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811186065.4
申请日:2018-10-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种高精度单光子探测芯片实时温度测量及性能优化系统。其特征是:它由光源1、可控偏压模块2、单光子探测芯片3、信号处理及控制系统4组成,其中单光子探测芯片3由正常模式运行的单光子雪崩二极管31、暗环境下运行的单光子雪崩二极管32以及淬灭及读出电路阵列33组成。本发明可用于极微弱光的测量,可广泛用于激光雷达,DNA测序,量子密匙分配,以及医学成像等领域。
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公开(公告)号:CN109253807A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811182461.X
申请日:2018-10-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明提供的是一种基于标准集成电路工艺低噪声单光子探测芯片及系统。其特征是:低噪声单光子探测系统由光源1、偏压电路2、单光子探测芯片3、信号处理系统4组成,其中单光子探测芯片3由正常模式运行的单光子雪崩二极管31、暗环境下运行的单光子雪崩二极管32以及雪崩事件检测电路阵列33组成。本发明可用于极微弱光的测量,可广泛用于激光雷达,DNA测序,量子密匙分配,以及医学成像等领域。
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公开(公告)号:CN108507689A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201710113367.8
申请日:2017-02-28
Applicant: 山东量子科学技术研究院有限公司 , 济南量子技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种上转换单光子探测器结构,其不仅能够提供较低的噪声,并且具有改善的探测效率,同时结构简单且能够实现为全光纤结构,能够很好地适应量子信息技术中的各种应用环境。
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公开(公告)号:CN107894288A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710473656.9
申请日:2017-06-21
Applicant: 苏州大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及一种部分相干光条件下的涡旋光束拓扑荷的测量方法及系统,所述方法包括:将部分相干光束转化为携带相位因子的待测试部分相干涡旋光束;将进行相位扰动的待测部分相干涡旋光束和没有进行相位扰动的待测部分相干涡旋光束分别穿过多孔阵列板;对穿过所述多孔阵列板的光束进行傅里叶变换;分别拍摄傅里叶变换后光束的光强信息;对拍摄得到的光强进行实时反傅里叶变换、筛选阵列筛选以及反传输处理,获得待测涡旋光束的拓扑荷分布结构。本发明本发明结构合理,涡旋光束拓扑荷的测量处理过程过程简单、耗时极短。
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公开(公告)号:CN107873088A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201580076750.X
申请日:2015-12-22
Applicant: 国家科学研究中心 , 里尔第一大学 , 里尔高等电子与数字学院
Inventor: 阿诺·德沃
CPC classification number: G01J3/027 , G01J3/42 , G01J11/00 , G01N21/1717 , G02B7/28 , G02B21/247 , G02B26/06 , G02B27/40
Abstract: 本发明涉及一种使用来源于短脉冲光源(2)的至少一个光束(fu)将光学机构重新聚焦在目标表面(100)上的方法,所述光学机构包括用于将所述光束(fu)聚焦在所述目标表面(100)上的至少一个光学器件(5),其中所述重新聚焦在知悉了所述光学机构被视为聚焦的参考条件(d1)之后发生。根据方法:检测聚焦信号,其表示由所述目标表面(100)反射的光束(fr)与不由所述目标表面(100)反射且从所述源(2)导出的参考光束(fref)之间的脉冲的时间叠加,所述光束中的一个由延迟线(14)延迟,基于所述参考条件,使得其上放置了所述延迟线(14)的所述光束的光学路径变化以导致所述聚焦信号到达或超过预定义阈值,以及基于对在参考条件(d1)与所述聚焦信号到达或超过所述预定义阈值的第二条件(d2)之间的光学路径的变化的知悉,重新调节所述聚焦。
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公开(公告)号:CN107843350A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711302602.2
申请日:2017-12-11
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学
IPC: G01J11/00 , G05B19/042
CPC classification number: G01J11/00 , G05B19/0428 , G05B2219/2656
Abstract: 本发明涉及一种基于采用的可调频高速近红外单光子探测器。采用高速(500MHz以上)高精度(8bits以上)模拟数字转换器(ADC)来对雪崩光电二极管(APD)探测信号进行数字采样,并将采样时钟与APD门控信号同步,使得门控重复频率改变之后,ADC仍然能够对每个门控输出信号进行采样,并且通过高速FPGA进行后续处理,以获得实时结果。本发明不但实现高速的通信波段的单光子探测,而且其重复频率可以连续调节,能够更好的满足各种应用需求,促进高速单光子探测器的实用化、商业化。
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公开(公告)号:CN107806932A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711057298.X
申请日:2017-11-01
Applicant: 浙江九州量子信息技术股份有限公司
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种实现GHz单光子探测器尖峰脉冲抑制的无源网络模块,采用平衡-不平衡变换器、不等长延迟线以及功率合成器级联的方式对信号中的尖峰脉冲进行抑制,由于上述平衡-不平衡变换器、不等长延迟线以及功率合成器均可由金属走线构成,所以各模块均通过PCB板上走线形式实现,相较于现有技术中采用独立的模块单元,其阻抗匹配效果好,节省了各个模块单元安装的空间,降低了各个独立模块高昂的成本;同时该无源网络模块本质是一块PCB单元,易于加工制造。
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