一种组合式高温多光谱内窥镜
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117784392A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311833060.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种组合式高温多光谱内窥镜,包括:由高温窗口、前端透镜和内窥管构成的装置前端、由可组合的若干个单光谱模块构成的分光成像装置、由后端透镜及观察口组成的装置后端;分光成像装置的两端通过固定装置分别连接装置前端和装置后端,每个单光谱模块还包括:双色镜、成像透镜、CCD,以及用于数据传输及供电的传输线接口。高温窗口插入晶体生长炉腔内,前端透镜对焦距处物体发出的热辐射光线进行准直,准直平行的热辐射红外光线穿过内窥管,传输至单光谱模块中的双色镜进行分光,成像透镜将光线进行聚焦成像,由CCD进行采集,通过温度拟合算法计算温度场,对晶体生长炉内的温度场进行成像,有利于炉内晶体生长的控制。

    一种薄膜铌酸锂电光系数测试方法及系统

    公开(公告)号:CN117740733A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311448048.4

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本申请提供一种薄膜铌酸锂电光系数测试方法及系统,所述测试方法包括在薄膜铌酸锂晶体上切取样片,并在样片上制备测试结构,所述测试结构包括至少一个波导和至少两个电极,所述电极用于对所述波导施加电场;向所述波导中耦合光信号,并在所述电极上施加外部电压;调试外部电压,使所述测试结构中电压达到半波电压,并获取在半波电压下所述波导中的电场强度分布和光场强度分布;根据所述电场强度分布和所述光场强度分布计算所述波导中的电光重叠积分因子,并根据所述电光重叠积分因子计算得到所述薄膜铌酸锂晶体的电光系数。本申请通过上述测试方法及系统实现了对不同切向的薄膜铌酸锂的电光系数测试,且极大的提升了电光系数测试测试精度。

    一种光脉冲处理系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116248195A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310132668.0

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本申请公开了一种光脉冲处理系统及方法,该系统包括:用于产生光脉冲序列的基准光脉冲源,与基准光脉冲源串联的强度调制器,强度调制器在接收到携带待处理的数据信息的低速光脉冲信号后,将低速光脉冲信号与光脉冲序列拟合,获取标准光脉冲信号;与强度调制器串联的高速信号获取装置,高速信号获取装置对标准光脉冲信号进行谐振操作,随后再由另一个强度调制器从高速信号获取装置输出的高速信号中选择出携带完整信息的高速光脉冲信号,从而获取高速光脉冲信号。本申请通过将携带待处理的数据信息的光脉冲信号输入高速信号获取装置,进行谐振操作,再由相应的强度调制器选择出携带完整信息的高速光脉冲信号,实现了光脉冲信号调制速度的改变。

    一种基于光折变效应的全光开关
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117742055A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311833055.6

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明提供一种基于光折变效应的全光开关,包括泵浦源、微环波导和微环波导两侧的控制波导和信号传输波导,泵浦源可发出泵浦光并耦合进入控制波导的一端;信号光从信号传输波导的一端向另一端传输。当不发出泵浦光,则控制波导中无泵浦光,则信号传输波导中的信号光耦合进微环波导中并发生谐振,信号传输波导中的信号光则不传输至另一端;当泵浦源发出泵浦光并耦合进控制波导时,泵浦光从控制波导中耦合进微环波导中,改变微环波导的折射率,信号光不耦合进微环波导,信号传输波导中的信号光则传输至另一端。本发明采用泵浦光调控微环波导的折射率,从而实现对信号传输波导中的信号光的通断进行控制,实现全关开关。

    一种波导制备工艺
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117092751A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311011608.X

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种波导制备工艺,该工艺包括:预设波导结构掩膜版图、波导端面修整的套刻掩模版图并准备衬底;在衬底上制备波导材料层;根据所述波导结构掩膜版图,采用光刻工艺在所述波导材料层表面形成第一掩膜层以及波导材料层的第一待刻蚀区域;采用刻蚀工艺刻蚀所述波导材料层的第一待刻蚀区域,以形成波导;根据波导端面修整的套刻掩模版图,采用光刻工艺在所述波导材料层表面形成第二掩膜层以及波导材料层的第二待刻蚀区域;采用刻蚀工艺刻蚀所述波导材料层的第二待刻蚀区域,以形成新的波导端面。在刻蚀出波导之后,再对波导的端部进行一次刻蚀,将缺损较多的端部去除,从而形成更加平整的端面,降低波导的插损。

    一种测量材料吸收损耗的激光光声系统

    公开(公告)号:CN117760977A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311817393.0

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种测量材料吸收损耗的激光光声系统,该系统以主激光提供激发光声信号的激光,以探测激光作为探测光声信号的激光,主激光和探测激光在系统中通过光纤传输,该系统包括第一光路、第二光路,第一光路经过主激光和探测激光,第二光路经过探测激光,输出的激光输入耦合器进行耦合,经过光探测器、放大器进行差分放大,实现对待测光学材料吸收损耗的测量,本发明所设计的系统能够方便快速准确地测量材料的吸收损耗,该系统采用了主激光激发光声信号,探测激光对光声信号进行探测,避免了在材料表面制作拾音器的繁琐步骤。

    一种螺旋形位相匹配方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117666236A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311833056.0

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋形位相匹配方法,首先,将圆柱形晶体材料垂直于衬底放置,衬底上具有条形波导,与圆柱形单晶光纤相切,通过倏逝波进行耦合;圆柱形的另一端包含耦合元件,建立空间坐标系和圆柱形晶体材料的光学坐标系;然后,选择偏振激光,分别入射圆柱形晶体材料以及条形波导,在圆柱形单晶体材料中,λ1激光的传输方向沿着圆柱形的轴心方向,λ2激光的传输方向沿着螺旋形方向,产生螺旋形激光在圆柱形内壁通过全反射传输;最后,进行螺旋形的位相匹配,选择λ1和λ2两个激光的二阶非线性相互作用的位相匹配方式,使产生的螺旋形激光通过耦合原件耦出,用于二阶非线性光学频率转换。

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