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公开(公告)号:CN117913637A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410233571.3
申请日:2024-03-01
Applicant: 南京大学
IPC: H01S3/10 , H01S3/0941 , H01S3/08 , H01S3/067
Abstract: 本发明实施例公开了一种单稳态单孤子产生系统及方法。系统包括波长可调激光光源、偏振控制器、光学微腔、分束器、滤波器、示波器和光谱仪;波长可调激光光源输出泵浦光,泵浦光经过偏振控制器调节偏振态后耦合入光学微腔,光学微腔输出的正向光束由示波器的第一通道监测,反向光束传输至分束器的输入端,分束器的第一输出端输出的光束由示波器的第二通道监测,第二输出端输出的光束经过滤波器后由示波器的第三通道监测,第三输出端输出的光束由光谱仪监测。本发明实施例的技术方案,只需简单地单向调节泵浦失谐,就可以直接进入单孤子态,极大简化了目前产生单孤子的所需要的复杂操作。
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公开(公告)号:CN117767091A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311837818.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 南京大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于启钥运行的片上集成微波产生装置及方法。装置包括激光二极管、光学微腔、滤波器及第一光电探测器;激光二极管输出泵浦光;调节激光二极管的驱动电流,泵浦光激发反向布里渊激光,进而产生布里渊克尔光频梳;滤波器滤除背向散射的泵浦光和反向布里渊激光,使布里渊克尔光频梳传输至第一光电探测器,产生微波信号。本发明的技术方案,“启钥”运行作为一种全新的光孤子产生方式,调节到产生孤子区域的方式具有极高的稳定性、可重复性,无需外界反馈控制,解决了现有的技术与工业化及日常应用之间存在的巨大鸿沟,是芯片级光频梳集成化突破,是未来片上集成光梳芯片的理想操作模式。
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公开(公告)号:CN117712815A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311710273.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 南京大学
IPC: H01S3/108
Abstract: 本发明实施例公开了一种布里渊‑克尔孤子光梳产生系统及产生方法。系统包括波长可调光源、偏振控制器、环行器、光纤、光学微腔、测量模块和处理模块;控制波长可调光源输出第一功率、波长扫描的泵浦光,测量模块获取第二部分泵浦光和透射光,得到透射谱数据;处理模块处理透射谱数据,确定满足布里渊频移的模式;控制波长可调光源输出满足布里渊频移的模式对应波长、第二功率的泵浦光;微调波长可调光源的输出波长、功率和压电占空比参数,输出布里渊‑克尔孤子光梳;第二功率大于第一功率。本发明实施例提前判别满足布里渊‑克尔孤子产生条件的模式,之后对筛选出的模式进行更细致的光梳孤子实验,从而能够方便快速的产生布里渊‑克尔孤子。
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公开(公告)号:CN117394126A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311544355.2
申请日:2023-11-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光孤子产生方法及装置。光孤子产生方法包括:提供激光二极管和光学微腔;扫描激光二极管的驱动电流,监测正向泵浦光的透射光功率和反向光功率,调整泵浦光的偏振态及泵浦光与光学微腔的耦合状态,直至正向泵浦光的透射光功率和反向光功率出现明显的台阶,记录台阶处的驱动电流值;关闭驱动电流扫描,调节激光二极管的驱动电流至驱动电流值,确认光谱仪中出现布里渊‑克尔孤子;其中,激光二极管出射泵浦光,泵浦光激发光学微腔产生布里渊光,泵浦光和布里渊光所处模式的频率间距与光学微腔的布里渊频移的差值小于或等于预设值,布里渊光所处的模式族在光学微腔内具有反常色散。本发明简化了激发布里渊‑克尔孤子的流程和结构。
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公开(公告)号:CN107024736B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN201710301161.8
申请日:2017-05-02
Applicant: 南京大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明实施例公开了一种光滤波器及其控制方法。光滤波器包括微腔结构、微光纤结构、至少一层吸光性薄膜以及调节结构;调节结构分别与微腔结构、微光纤结构和吸光性薄膜连接,用于调节吸光性薄膜与微腔结构之间的距离,以及微光纤结构与微腔结构之间的距离;微腔结构呈环形设置,微光纤结构位于环形的微腔结构所在平面内,与微腔结构相对设置,并与微腔结构耦合,且微光纤结构的光输出端的功率达到最小功率值;吸光性薄膜沿垂直于环形的微腔结构所在平面的方向,与微腔结构相对设置,并与微腔结构耦合,用于根据与微腔结构之间的距离,调节光滤波器的带宽。通过本发明的技术方案,实现了光滤波器,形成的光滤波器易于集成,且带宽可调。
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公开(公告)号:CN116027609B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310302466.6
申请日:2023-03-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供一种具有面包环结构的微腔及其制备方法和应用,所述具有面包环结构的微腔为环状结构,包括微环芯腔和环状硅柱,所述微环芯腔包括环状平面和围绕所述环状平面的外边缘一周设置的微环芯,所述微环芯同样呈环状;所述环状硅柱与所述环状平面相连,用来支撑所述微环芯腔;本发明提供的上述具有环状结构的微腔中的环状硅柱的体积较小,进而有效降低了激光回流过程的热损失,使得激光回流过程所需激光功率较低;同时在制备过程中仅需一次刻蚀和激光回流的步骤即可获得更高品质因子的微腔,为回音壁模式微腔提供了一种新的结构。
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公开(公告)号:CN116088099A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310365480.0
申请日:2023-04-07
Applicant: 南京大学
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明实施例公开了一种光学谐振腔耦合结构及其封装方法。耦合结构包括壳体、锥形光纤耦合器、回音壁型光学谐振腔和光纤支撑层;壳体包括底座和顶盖,底座设置有容置槽,回音壁型光学谐振腔固定于容置槽的表面;锥形光纤耦合器的部分区域固定于光纤支撑层的第一表面,光纤支撑层的第二表面固定于容置槽的表面;光纤支撑层包括镂空结构,回音壁型光学谐振腔的至少部分区域位于镂空结构内;光纤支撑层、回音壁型光学谐振腔和锥形光纤耦合器的部分区域封装于壳体内部,锥形光纤耦合器的两端延伸至壳体外部。本发明实施例提供的光学谐振腔耦合结构耦合精度高,可靠性高,抗外界干扰能力强,且封装后的光学谐振腔仍保持了很好的光学特性。
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公开(公告)号:CN111313218B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010104921.8
申请日:2020-02-20
Applicant: 南京大学
IPC: H01S3/08
Abstract: 本发明提供了一种微球腔的制备方法。所述制备方法包括:选取基片,所述基片包括相复合的支撑层和器件层;在器件层上形成光刻胶层,经过光刻和显影后,形成光刻胶圆盘;以光刻胶圆盘作为掩模,刻蚀掉光刻胶圆盘区域之外的器件层材料,然后去除光刻胶圆盘,在支撑层上形成器件圆盘;刻蚀‑回流:刻蚀器件圆盘周围的支撑层材料,形成支撑器件圆盘的支撑柱;用激光照射器件圆盘,使器件圆盘的边缘熔融并向内收缩至支撑柱顶端边缘,形成器件环芯;重复进行所述刻蚀‑回流的步骤,使支撑柱和器件环芯的直径逐步缩小,直至形成微球腔。本发明提供的方法可以保证在制备大尺寸微球腔过程中,器件圆盘不发生开裂、脱落,提高了制备的微球腔的直径。
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公开(公告)号:CN114421270A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210160379.7
申请日:2022-02-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种布里渊激光器及布里渊激光产生方法。布里渊激光器包括波长可调光源、环行器、光纤和光学微腔;波长可调光源用于提供泵浦光;光纤从环行器的第二端延伸至光学微腔,延伸至光学微腔的光纤包括锥状结构,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;泵浦光经过环行器后耦合入光纤,泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔;调节泵浦光的波长、功率及锥状结构与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中激发出布里渊激光,泵浦光和布里渊激光在光学微腔的不同光学模式族中;布里渊激光耦合入光纤,并从环行器的第二端输入,从环行器的第三端输出。本发明实施例的技术方案,可以实现可以片上集成、具有低噪声、大功率无级联的布里渊激光输出。
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公开(公告)号:CN109638630B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910122493.9
申请日:2019-02-19
Applicant: 南京大学
IPC: 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。
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