一种光孤子产生系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111600192B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202010542769.1

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光孤子产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器以及光学微腔;其中,光学微腔包括衬底和位于衬底一侧的支撑柱和腔体;波长可调光源用于提供泵浦光;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整泵浦光与光学微腔的耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,背向布里渊激光在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以输出耗散克尔孤子。本发明实施例的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子,可以避免在孤子形成过程中泵浦光红失谐的热不稳定性引起复杂的调节技术,有利于实现光孤子产生系统的小型化和集成化。

    一种光学频率梳产生系统
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109739060B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN201910180310.9

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光学频率梳产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、光纤以及光学微腔;波长可调光源提供泵浦光,泵浦光耦合入光纤;光纤与偏振控制器的输入端连接;光纤从偏振控制器的输出端延伸至光学微腔,光纤包括锥状结构,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;其中,光学微腔包括衬底和位于衬底一侧的支撑柱和大倾角微盘腔;泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔;偏振控制器调节光纤中泵浦光的偏振方向,提高与光学微腔的耦合效率;泵浦光在光学微腔中由于三阶非线性效应,产生可见光波段的光学频率梳。本发明实施例的技术方案,产生可见光波段的光学频率梳,而且利用片上集成的光学微腔器件,有利于小型化和集成化器件的发展。

    一种光参量振荡装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117039595A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311069756.7

    申请日:2023-08-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种光参量振荡装置,波长可调光源通过光纤与偏振控制器的输入端连接;光纤从偏振控制器的输出端延伸至光学微腔,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;其中,光学微腔包括支撑柱和微盘腔,微盘腔的参量振荡阈值在微瓦级;波长可调光源用于提供泵浦光,偏振控制器用于调节光纤中泵浦光的偏振态,泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔;调节泵浦光的波长以及锥状结构与光学微腔的距离,寻找预设功率下产生参量振荡对应的光学模式,确定光学模式后,关闭泵浦光的频率扫描,使泵浦光波长达到光学模式波长范围。本发明实施例的微盘腔的参量振荡阈值在微瓦级,从而可以使本发明的光参量振荡装置在较低阈值下产生参量振荡。

    一种倍频程光孤子产生系统及方法

    公开(公告)号:CN116470375A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202211713344.8

    申请日:2022-12-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种倍频程光孤子产生系统及方法。倍频程光孤子产生系统包括泵浦激光器、辅助激光器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、锥形光纤以及光学微腔;泵浦激光器用于输出泵浦光;第一偏振控制器用于调节锥形光纤中泵浦光的偏振态;辅助激光器用于输出辅助光;第二偏振控制器用于调节锥形光纤中辅助光的偏振态;调节泵浦光和辅助光的波长、功率、偏振态以及锥区与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中传输时发生四波混频,产生倍频程光孤子。本发明实施例的技术方案,利用回音壁模式的光学微腔设计了一个跨倍频程的孤子微梳系统,基于该系统可以获得具有双色散波和650GHz重复频率的倍频程孤子微梳。

    一种微环芯器件及光孤子产生系统

    公开(公告)号:CN111817126A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910286513.6

    申请日:2019-04-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种微环芯器件及光孤子产生系统,微环芯器件包括:微环芯,所述微环芯包括微环芯中间部和微环芯腔,所述微环芯腔围绕所述微环芯中间部一周设置;所述微环芯腔呈环状,环状的所述微环芯腔的外侧半径与内侧半径的差值小于40μm;所述微环芯中间部呈圆盘状,圆盘状的所述微环芯中间部的厚度小于10μm;所述微环芯腔用于产生光孤子。本发明实施例提供一种微环芯器件及光孤子产生系统,以实现提供一种便于集成的光孤子产生器件,并减小光孤子产生器件的体积。

    一种微波产生系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111555099A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010542755.X

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微波产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器、光学微腔及第一光电探测器;光学微腔包括衬底和位于衬底一侧的支撑柱和腔体;波长可调光源用于提供泵浦光;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子频率梳;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以使耗散克尔孤子频率梳传输至第一光电探测器产生微波信号。本发明实施例的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子频率梳,用高速光电探测器转化为微波信号,无需引入复杂电学装置,有利于实现系统的小型化和集成化。

    一种片上集成的光学微腔表面波光力振荡装置

    公开(公告)号:CN109638630A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910122493.9

    申请日:2019-02-19

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: H01S3/30

    Abstract: 本发明公开了一种片上集成的光学微腔表面波光力振荡装置。该装置包括波长可调光源、偏振控制器、光纤及光学微腔;波长可调光源通过光纤与偏振控制器的输入端连接;光纤从偏振控制器的输出端延伸至光学微腔,光纤包括锥状结构,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;光学微腔包括衬底和位于衬底一侧的支撑柱和腔体;波长可调光源用于提供泵浦光,泵浦光在光学微腔中发生前向布里渊散射,产生斯托克斯光;偏振控制器用于调节泵浦光与光学微腔的耦合效率;调节泵浦光,泵浦光、斯托克斯光和光学微腔相互作用,以使光学微腔表面产生表面声波。本发明的技术方案,可以产生表面声波,而且利用片上集成的光学微腔器件,有利于实现全光集成。

    芯片上的大倾角氧化硅微盘谐振腔及其制备方法

    公开(公告)号:CN103708405A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310556855.8

    申请日:2013-11-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种芯片上的大倾角氧化硅微盘谐振腔,包括氧化硅微盘和硅柱,氧化硅微盘通过硅柱支撑在基片上,氧化硅微盘的侧面为斜面,斜面与氧化硅微盘底面的夹角为45º~90º。本发明的芯片上的氧化硅微盘谐振腔侧壁倾角大,易于实现耦合。本发明还公开了芯片上的大倾角氧化硅微盘谐振腔的制备方法,利用本方法制备出的片上氧化硅微盘谐振腔品质因子高,且侧壁倾角大,易于实现耦合;制备流程与传统的集成电路工艺相兼容,具有操作简单、可重复性强和易于集成等优点。

    一种芯片集成的氧化硅微球激光器

    公开(公告)号:CN103001117A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210530750.0

    申请日:2012-12-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种芯片集成的氧化硅微球激光器,包括稀土掺杂氧化硅微球和微光纤,所述微光纤位于所述氧化硅微球的一侧,所述氧化硅微球通过以下方法制备得到:(1)通过溶胶凝胶法在硅片表面制备掺稀土杂质的氧化硅薄膜;(2)在所述氧化硅薄膜表面上用光刻、刻蚀工艺制备出氧化硅微盘;(3)利用二氧化碳激光器对所述氧化硅微盘进行加热回流得到氧化硅微球。本发明的利用溶胶凝胶稀土掺杂方法制备的氧化硅微球激光器具有微型化、阈值低、稳定、芯片集成等特性。

    一种微波频率梳产生系统及产生方法

    公开(公告)号:CN113948946B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202010679759.2

    申请日:2020-07-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微波频率梳产生系统及产生方法。微波频率梳产生系统包括泵浦源、耦合结构、光力微腔和第一光电探测器;泵浦源用于提供泵浦光,泵浦光耦合入耦合结构;耦合结构用于将泵浦光耦合入光力微腔;光力微腔包括光学模式和力学模式;泵浦光在光力微腔中激发光学模式;光学模式与力学模式耦合,产生动力学反作用;动力学反作用驱动力学模式,产生光学边带,输出光学频率梳;第一光电探测器位于光力微腔的输出端,用于接收光学频率梳,光学频率梳的梳齿间的拍频产生微波频率梳。本发明实施例的技术方案,可以产生用于芯片集成的高性能、宽带宽、低重频微波频率梳。

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