一种基于光纤内横模调制的飞秒可见涡旋光激光器

    公开(公告)号:CN114447754B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210107061.2

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤内横模调制的飞秒可见涡旋光激光器,包括:超短脉冲激光泵浦源,用于产生泵浦光信号;高非线性光纤,与超短脉冲激光泵浦源连接,用于传输泵浦光信号,并使泵浦光信号发生非线性频率转换效应,将光信号发生波段转换至可见光波段,计算获得对应的色散波波长;光纤模式选择耦合器,与高非线性光纤连接,用于调节光纤信号模式,实现模式转换;偏振控制器,与光纤模式选择耦合器连接,用于输出可见涡旋光。本发明能够实现全光纤结构、飞秒脉宽、波段可调的稳定可见涡旋光输出。

    基于柱矢量贝塞尔高斯光束的SERS激发装置及方法

    公开(公告)号:CN112858254A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110029377.X

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开基于柱矢量贝塞尔高斯光束的SERS激发装置及方法,所述装置包括:可见光激光器、光纤模式耦合器、光纤探针、待测溶液、拉曼光谱仪、偏振控制器;所述光纤模式耦合器由单模光纤和少模光纤以预设纤芯模式耦合而成;所述可见光激光器与所述光纤模式耦合器连接,所述光纤模式耦合器与所述光纤探针连接,光纤探针末端传输的柱矢量贝塞尔高斯光束作为激发光束,激发的拉曼散射信号通过光纤模式耦合器的少模光纤端收集并到达所述拉曼光谱仪分析。本发明结构简单,高效紧凑,能够有效提高表面增强拉曼散射信号的强度,柱矢量贝塞尔高斯光束的自愈特性对厚透明样本、弱散射样本和毫米级厚度的散射样本的更深层的检测有良好的效果。

    基于深度学习的光纤本征矢量模式分解装置及方法

    公开(公告)号:CN116827439A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310609659.6

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种基于深度学习的光纤本征矢量模式分解装置及方法,利用训练好的卷积神经网络模型和原始的多视角模斑图,可以得到原始模斑对应的模式占比的粗略的全局值,该值被作为SPGD方法最初始的变量值,经过SPGD的迭代过程后,最终可以得到精确的全局最大值。第一模块配合光纤模式转换器件,产生对应波段的LP11模式,连接电驱动的偏振控制器,产生不同偏振态的环状光束,再配合第二个模块提出的模式分解方法,用CCD探测到的多视角图像,最终计算出实际测量的光束的模式占比和相位。本发明的实现装置具有易集成、测量要求简单等特点,有利于实际应用。

    一种基于光纤内横模调制的飞秒可见涡旋光激光器

    公开(公告)号:CN114447754A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210107061.2

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤内横模调制的飞秒可见涡旋光激光器,包括:超短脉冲激光泵浦源,用于产生泵浦光信号;高非线性光纤,与超短脉冲激光泵浦源连接,用于传输泵浦光信号,并使泵浦光信号发生非线性频率转换效应,将光信号发生波段转换至可见光波段,计算获得对应的色散波波长;光纤模式选择耦合器,与高非线性光纤连接,用于调节光纤信号模式,实现模式转换;偏振控制器,与光纤模式选择耦合器连接,用于输出可见涡旋光。本发明能够实现全光纤结构、飞秒脉宽、波段可调的稳定可见涡旋光输出。

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