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公开(公告)号:CN106233107B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201580020774.3
申请日:2015-04-08
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: G01J11/00 , G01J9/00 , G02B5/32 , G02F2203/56
Abstract: 本发明的波形测量装置具有:输入光谱取得部,取得作为脉冲光的强度光谱的输入强度光谱;光学元件,输入脉冲光,输出具有与脉冲光的相位光谱对应的强度光谱的光;输出光谱取得部,取得作为从光学元件输出的光的强度光谱的输出强度光谱;相位光谱确定部,将具有输入强度光谱和假想的相位光谱的脉冲光假设被输入到光学元件时所计算出的输出强度光谱、与在输出光谱取得部中取得的输出强度光谱进行比较,确定脉冲光的相位光谱。相位光谱确定部使控制相位光谱变形,设定假想的相位光谱。
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公开(公告)号:CN109060130A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811029188.7
申请日:2018-09-04
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明提供了一种存储结构的现场可编程门阵列数字相关器,包括外壳和电路板,所述外壳覆盖在电路板上,所述外壳侧壁上设置两个光子脉冲输入口、电源接口、开关和通讯接口,所述两个光子脉冲输入口、电源接口、开关和通讯接口与电路板连接,所述电路板上设有FPGA芯片,所述FPGA芯片包括运算单元、光强信号获取模块和通讯模块,所述运算单元分别与光强信号获取模块和通讯模块连接,所述运算单元用于处理信号,所述光强信号获取模块用于量化外部光强的模拟电信号或者脉冲信号,所述通讯模块用于将运算结果传输给外部设备并且接收外部设备的控制指令;本发明利用芯片内的存储器资源,复用乘法器,来提高FPGA硬件光子相关器可综合出的最大通道数。
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公开(公告)号:CN109029742A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810805346.7
申请日:2018-07-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种涡旋激光的检测装置及方法,检测装置包括平凹透镜和图像传感器;将平凹透镜的平面部分面向待测涡旋光放置,涡旋光束首先入射到透镜的平面,部分反射出去;部分折射的待测光则入射到透镜的凹面,产生第二次部分反射。通过调节待测光束在平凹透镜的入射角和入射位置,使得两次部分反射的光束在空间上产生重叠;最后将图像传感器放于光斑重叠处,用于测量干涉图案。由于经过凹面部分反射发散的光束可以近似看成倾斜的平面光,因此与经平面反射的涡旋光束产生叉形的干涉图案,通过于分析可以进一步从图案中识别涡旋激光并判定其拓扑荷数。
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公开(公告)号:CN108801477A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810227043.1
申请日:2018-03-20
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种频率分辨光学开关法超短脉冲测试系统的测试装置及方法。其中,测试装置包括一飞秒光纤激光器、一光纤法兰、若干种不同类型和不同长度的光纤跳线以及一光谱分析仪;飞秒光纤激光器的尾纤与光纤法兰连接;若干种不同类型和不同长度的光纤跳线逐一接入到光纤法兰与光谱分析仪之间。本发明装置及方法通过谱宽进行性能评价,相当于验证了整套FROG测试系统的测试准确性,克服了行迹图判定法只能验证脉冲迭代算法的准确性。另外,本发明中标准飞秒脉冲的谱宽标称值可通过光谱分析仪进行定标,光谱分析仪可有效溯源至光波长和功率标准,保证了谱宽标称值的准确性和可靠性,克服了脉宽比对法中自相关测试系统无法对脉宽进行精确标定的问题。
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公开(公告)号:CN108735850A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710257378.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: H01L31/09 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01J11/00 , H01L29/0603 , H01L29/0684
Abstract: 本发明提供一种具有辅助环的超导纳米线单光子探测器件及其制作方法,所述具有辅助环的超导纳米线单光子探测器件包括:超导纳米线单光子探测器件,具有器件有效区域;辅助环,位于所述超导纳米线单光子探测器件的表面,且位于所述器件有效区域外围;所述辅助环在显微镜物镜观测下具有与所述超导纳米线单光子探测器件不同的亮度。本发明通过在超导纳米线单光子探测器件表面设置辅助环,在光耦合时,物镜观测光穿过衬底后辅助环与超导纳米线单光子探测器件其余部分的亮度对比度明显,辅助环可以清晰分辨,器件上方的光纤所出的光在器件上产生的光斑可以很容易地对准到辅助环中心,从而也就是对准到了器件有效区域中心。
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公开(公告)号:CN108700649A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780013988.7
申请日:2017-02-24
Applicant: 赛峰电子与防务公司
Inventor: A·马丁内兹
IPC: G01S7/486
CPC classification number: G01S7/4863 , G01J11/00 , G01R19/16528 , G01S3/784 , H03K5/2472 , H03K19/017536 , H03K19/1737
Abstract: 激光光斑检测设备(0),包括多个基本光电检测器(1),每个基本光电检测器连接到基本脉冲检测电路(3),每个基本脉冲检测电路包括比较器和连接到比较器的一个输出的存储器模块(26),该存储器模块连接到复用电路(35),该复用电路具有形成激光光斑检测设备的数字空间输出的输出。激光光斑检测设备进一步包括全局或电路(21),该全局或电路具有连接到比较器的输出的输入并具有形成激光光斑检测设备的实时数字时间输出的输出。用于由这种检测设备实现的检测激光光斑的方法。
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公开(公告)号:CN108414097A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810157040.5
申请日:2018-02-24
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及一种测试双光子材料阈值的方法及装置,该方法包括以下步骤:步骤1:聚焦;步骤2:测定样品的最低阈值m、最高阈值q、及双光子加工窗口,所述最低阈值m及最高阈值q为飞秒激光的分束功率值;步骤3:测定样品表面的真实功率Wr与飞秒激光的分束功率Wp,并将所述真实功率Wr与分束功率Wp的关系线性拟合成功率校准方程v,根据步骤2中的最低阈值m、最高阈值q及双光子加工窗口,通过功率校准性方程v计算得到精确最高阈值w、精确最低阈值x及精确双光子加工窗口,该方法能够准确测得照射到样品表面的激光功率值,以获得该样品的阈值。
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公开(公告)号:CN108072453A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201611024667.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 上海朗研光电科技有限公司
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种容性平衡和自差分平衡级联的高速单光子探测系统,其包括容性平衡模块和自差分平衡模块,容性平衡模块和自差分平衡模块相连;容性平衡模块包括第一发光二极管、第一电阻、第二电阻、第一可调电容、可调电阻、差分器、第一放大器,第一发光二极管与第一电阻相连等;自差分平衡模块包括功分器、可调移相器、可调衰减器、差分器、第二放大器,可调移相器和可调衰减器都位于功分器和差分器内侧等。本发明能够提高高速高效的近红外单光子探测,且在高速探测应用中保障了噪声信号的高抑制比和不改变任何元器件的条件下,探测器的工作重复频率在一定范围内连续可调。
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公开(公告)号:CN107968654A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711476771.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 浙江九州量子信息技术股份有限公司
Inventor: 周朝阳
CPC classification number: H03M1/1245 , G01J11/00 , H03M1/54 , H03M2201/622
Abstract: 一种采用补偿网络的窄脉冲峰值保持电路,包括采样保持级、跟随输出级、补偿级以及控制级,所述采样保持级包括采样运算跨导放大器、肖特基二极管D1、采样保持电容Ch以及模拟开关Sh,所述跟随输出级包括三极管,所述补偿级包括电流反馈型运算放大器与补偿电容Cc,所述控制级包括单片机处理器与反馈二极管D2。本发明采用补偿网络修正了峰值保持,消除了几百mV的误差,在纳秒级的窄脉冲峰值保持中,消除二极管结电容带来的采样误差,提高了峰值保持电路的准确度,尤其对幅度较小的脉冲信号,本发明采样保持电容Ch充电快,有效保证了带宽,同时降低了输出信号的过冲;同时采用宽带的电流反馈式运算放大器输出补偿信号,也有效保证了带宽。
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