基于分束器的波导传输损耗的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110220676A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910503966.X

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 一种基于分束器的波导传输损耗的测量装置和测量方法,包括:分束器,该分束器的输出端集成第一输出臂和第二输出臂,分束器包括依次连接的第一马赫-曾德尔干涉仪、相移器和第二马赫-曾德尔干涉仪;第一马赫-曾德尔干涉仪和第二马赫-曾德尔干涉仪均由两个相同定向耦合器及连接这两个定向耦合器的两根单模波导干涉臂组成,相移器由两根单模波导干涉臂组成;定向耦合器由二根中间耦合的单模波导组成,该定向耦合器的分光比落在15%:85%到85%:15%范围内。本发明适用测试的单模波导种类多,包括但不限于铌酸锂波导、硅基波导、融石英波导等;可测的最低传输损耗可低于0.001dB/cm,具有精确测量的特点。

    双色双光子荧光成像方法和装置

    公开(公告)号:CN101587238A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910053695.9

    申请日:2009-06-24

    Abstract: 一种双色双光子荧光成像方法和装置,采用六束双色光束,分别沿±X,±Y,±Z六个方向入射到样品3中,形成三维点阵来激发荧光,并在探测光路中使用一个二维小孔阵列6滤除背景荧光的方法,利用两种不同频率的飞秒脉冲激光组成双色光束,两者同轴,波长分别为λ 1 和λ 2 ,且λ 1 =2λ 2 。两种波长的光在样品3中形成两种不同的三维点阵结构,调节延时线10使六束光等光程,只有在两种三维点阵相互重合的区域才能激发双色双光子荧光。本发明装置可有效地提高三维成像的分辨率和成像速度,而且操作方便。

    双色单光子横向超分辨成像的方法和装置

    公开(公告)号:CN101435774A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810207557.7

    申请日:2008-12-23

    Abstract: 一种双色单光子横向超分辨成像的方法和装置,该方法最大的特点是采用敏化光束和激发光束的重叠部分同时敏化和激发被可逆光敏荧光蛋白分子标记的样品,才能实现荧光激发。物镜收集荧光信号,经过敏化双色镜和激发双色镜以及陷波滤光片和长通滤光片,最后由聚焦透镜聚焦通过一个小孔光阑由雪崩二极管测量荧光强度,计算机记录荧光强度值,计算机关闭快门使可逆光敏荧光蛋白在敏化光照明下恢复到可激发态,计算机驱动三维平移台移动可逆光敏荧光蛋白标记的样品,实现三维扫描成像。本发明可提高超分辨荧光成像的横向分辨率1.55-2.81倍。

    基模呈正常色散的光学微盘腔产生孤子微梳的方法

    公开(公告)号:CN117270283A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311122741.2

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种在基模呈正常色散的光学微盘腔产生孤子微梳的方法,包括:圆对称的光学微盘腔,其回音壁模式基模呈正常色散,且包含大量的空间高阶回音壁模式,用于产生腔增强的非线性光学信号;与光学微盘腔耦合的光波导或锥形光纤,用于将泵浦光耦合进微腔并将信号光耦合出微腔,同时对微腔的模式引入弱微扰,打破了微腔的空间旋转对称性,在维持微腔模式高品质的条件下,将高度简并的回音壁模式高阶模相干合成具有合适反常色散的多边形模式,微扰量可通过设计或调节耦合位置和泵浦光波长控制;对光学微腔的多边形模式进行泵浦,基于级联四波混频过程,产生克尔孤子光梳。

    基于分束器的波导传输损耗的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110220676B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910503966.X

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 一种基于分束器的波导传输损耗的测量装置和测量方法,包括:分束器,该分束器的输出端集成第一输出臂和第二输出臂,分束器包括依次连接的第一马赫‑曾德尔干涉仪、相移器和第二马赫‑曾德尔干涉仪;第一马赫‑曾德尔干涉仪和第二马赫‑曾德尔干涉仪均由两个相同定向耦合器及连接这两个定向耦合器的两根单模波导干涉臂组成,相移器由两根单模波导干涉臂组成;定向耦合器由二根中间耦合的单模波导组成,该定向耦合器的分光比落在15%:85%到85%:15%范围内。本发明适用测试的单模波导种类多,包括但不限于铌酸锂波导、硅基波导、融石英波导等;可测的最低传输损耗可低于0.001dB/cm,具有精确测量的特点。

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