可调谐光学微腔拉曼激光器

    公开(公告)号:CN104934850B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510391617.5

    申请日:2015-07-03

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及激光器领域,具体为可调谐光学微腔拉曼激光器和可调谐光学微腔掺杂激光器。可调谐光学微腔拉曼激光器,包括第一泵浦源、光学微腔、耦合器件和温控装置,第一泵浦源和光学微腔通过耦合器件连接且光学微腔位于温控装置的温控范围内;可调谐光学微腔掺杂激光器,包括产生980nm或1480nm泵浦光的第二泵浦源、掺杂光学微腔、耦合器件、波分复用器和温控装置,第二泵浦源、掺杂光学微腔和波分复用器通过耦合器件连接且掺杂光学微腔位于温控装置的温控范围内。本发明结构简单、体积小,Q值高,便于后续的集成化应用,通过对光学微腔温度的控制实现对出射激光波长的调谐,调谐机制简单、方便、效率高。

    微腔芯片型激光自混合振动、位移、速度传感系统

    公开(公告)号:CN109932050A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910233041.8

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本分案申请涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本分案申请提供一种微腔芯片型激光自混合振动、位移、速度传感系统,该系统基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。

    可调谐光学微腔拉曼激光器和可调谐光学微腔掺杂激光器

    公开(公告)号:CN104934850A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510391617.5

    申请日:2015-07-03

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及激光器领域,具体为可调谐光学微腔拉曼激光器和可调谐光学微腔掺杂激光器。可调谐光学微腔拉曼激光器,包括第一泵浦源、光学微腔、耦合器件和温控装置,第一泵浦源和光学微腔通过耦合器件连接且光学微腔位于温控装置的温控范围内;可调谐光学微腔掺杂激光器,包括产生980nm或1480nm泵浦光的第二泵浦源、掺杂光学微腔、耦合器件、波分复用器和温控装置,第二泵浦源、掺杂光学微腔和波分复用器通过耦合器件连接且掺杂光学微腔位于温控装置的温控范围内。本发明结构简单、体积小,Q值高,便于后续的集成化应用,通过对光学微腔温度的控制实现对出射激光波长的调谐,调谐机制简单、方便、效率高。

    微角度测量装置
    25.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204043637U

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201420472219.7

    申请日:2014-08-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种基于自混合干涉的微角度测量装置,该微角度测量装置包括激光光源、对激光光源输出光束进行自混合处理的自混合处理单元、对自混合处理单元输出的自混合信号进行转换的光电探测单元,以及接收电流信号的信号接收单元。其中,所述自混合处理单元包括可转动的直角棱镜以及反射单元,该微角度测量装置可测量较大的角度范围。

    可调谐光学微腔拉曼激光器和可调谐光学微腔掺杂激光器

    公开(公告)号:CN204927802U

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201520481085.X

    申请日:2015-07-03

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本实用新型涉及激光器领域,具体为可调谐光学微腔拉曼激光器和可调谐光学微腔掺杂激光器。可调谐光学微腔拉曼激光器,包括第一泵浦源、光学微腔、耦合器件和温控装置,第一泵浦源和光学微腔通过耦合器件连接且光学微腔位于温控装置的温控范围内;可调谐光学微腔掺杂激光器,包括产生980nm或1480nm泵浦光的第二泵浦源、掺杂光学微腔、耦合器件、波分复用器和温控装置,第二泵浦源、掺杂光学微腔和波分复用器通过耦合器件连接且掺杂光学微腔位于温控装置的温控范围内。本实用新型结构简单、体积小,Q值高,便于后续的集成化应用,通过对光学微腔温度的控制实现对出射激光波长的调谐,调谐机制简单、方便、效率高。

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