基于量子增强的空芯光子晶体光纤气体传感器

    公开(公告)号:CN111693476A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010748073.4

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了基于量子增强的空芯光子晶体光纤气体传感器,其特征包括激光器、粗波分复用器、掺铒光纤放大器、滤波器、偏振控制器、偏振分束器、耦合器、色散位移光纤、光纤延时线、光纤隔离器、单模光纤、空芯光子晶体光纤、平衡探测器、频谱分析仪;本发明使用经四波混频后产生的量子纠缠双光束,其具有高度量子相关性,每个模式的强度差量子噪声都降低,探测光与参考光量子相关噪声相减,产生低于散粒噪声极限的噪声基底,使被湮没在量子噪声下的信号可以被探测到,由此实现突破量子噪声极限的超高灵敏度测量。本发明基于量子增强的空芯光子晶体光纤气体传感器具有极高灵敏度,稳定性好,实用性高等优点。

    基于量子增强的Sagnac环光纤应变传感器

    公开(公告)号:CN217331060U

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202221363448.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本实用新型公开了基于量子增强的Sagnac环光纤应变传感器,其特征包括激光器、粗波分复用器、掺铒光纤放大器、滤波器、偏振控制器、偏振分束器、耦合器、色散位移光纤、光纤延时线、光纤隔离器、单模光纤、保偏光纤、平衡探测器、频谱分析仪;本实用新型使用经四波混频后产生的具有高度量子关联性的共轭双光束,在光学测量时可表现出强度差量子噪声降低,信号光与闲频光量子相关噪声相减,产生低于散粒噪声极限的噪声基底,使光纤应变传感器的传感信噪比的测量可超越标准量子极限,由此可实现对应变的突破量子噪声极限的高精度测量。本实用新型Sagnac环光纤应变传感器具有高信噪比,高稳定性,安全可靠的优点。

    一种基于量子增强的空芯光子晶体光纤气体传感器

    公开(公告)号:CN212275573U

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202021539249.7

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本实用新型专利公开了一种基于量子增强的空芯光子晶体光纤气体传感器,其特征包括激光器、粗波分复用器、掺铒光纤放大器、滤波器、偏振控制器、偏振分束器、耦合器、色散位移光纤、光纤延时线、光纤隔离器、单模光纤、空芯光子晶体光纤、平衡探测器、频谱分析仪;本实用新型使用经四波混频后产生的量子纠缠双光束,其具有高度量子相关性,每个模式的强度差量子噪声都降低,探测光与参考光量子相关噪声相减,产生低于散粒噪声极限的噪声基底,使被湮没在量子噪声下的信号可以被探测到,由此实现突破量子噪声极限的超高灵敏度测量。本实用新型一种基于量子增强的空芯光子晶体光纤气体传感器具有极高灵敏度,稳定性好,实用性高等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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