-
公开(公告)号:CN111999918B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010823976.4
申请日:2020-08-17
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/13 , G02B27/10 , G02B27/28 , G02F1/1333 , G02F1/1337 , G02F1/1343 , G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种全光开关装置及方法,装置包括第一分束器、液晶盒、第二分束器、第三分束器、手性物质、第四分束器、第一反射镜、第二反射镜、相位调节器、第五分束器、第一光电探测器和第二光电探测器,其中,窄线宽激光在第一分束器将分束为控制光和参考光,参考光被第一光电探测器探测,经过液晶盒的控制光和入射的信号光在第二分束器合束,在第三分束器分为第一光束和第二光束,第一光束经手性物质和第一反射镜到达第四分束器,第二光束经第二反射镜、相位调节器到达第四分束器,两束光合束后干涉产生路径1光束和路径2光束,路径1光束分为透射光束和反射光束,透射光束被第二光电探测器探测。本发明可实现快速、稳定、能耗极低的全光开关控制。
-
公开(公告)号:CN108801476A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810722875.0
申请日:2018-07-04
Applicant: 南京大学
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明公开了一种测量时变相位信号的光纤型自适应平衡零拍测量系统,其中,系统的第一光纤分束器接收窄线宽连续激光器的输出光,相位型电光调制器和振幅型光纤电光调制器分别接收第一光纤分束器输出的两束光,第一压电陶瓷调制器接收相位型电光调制器的输出光,第二压电陶瓷调制器接收振幅型光纤电光调制器的输出光,第二光纤分束器接收第一压电陶瓷调制器和第二压电陶瓷调制器的输出光,信号转换器接收第二光纤分束器的两束输出光,并转换为电信号相减后输出,信号发生器分别连接振幅型光纤电光调制器和混频器,信号转换器、混频器、滤波器、第一伺服反馈装置和相位型电光调制器依次连接,信号转换器还通过第二伺服反馈装置连接第一压电陶瓷调制器。本发明可以达到散粒噪声极限测量。
-
公开(公告)号:CN108801476B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810722875.0
申请日:2018-07-04
Applicant: 南京大学
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明公开了一种测量时变相位信号的光纤型自适应平衡零拍测量系统,其中,系统的第一光纤分束器接收窄线宽连续激光器的输出光,相位型电光调制器和振幅型光纤电光调制器分别接收第一光纤分束器输出的两束光,第一压电陶瓷调制器接收相位型电光调制器的输出光,第二压电陶瓷调制器接收振幅型光纤电光调制器的输出光,第二光纤分束器接收第一压电陶瓷调制器和第二压电陶瓷调制器的输出光,信号转换器接收第二光纤分束器的两束输出光,并转换为电信号相减后输出,信号发生器分别连接振幅型光纤电光调制器和混频器,信号转换器、混频器、滤波器、第一伺服反馈装置和相位型电光调制器依次连接,信号转换器还通过第二伺服反馈装置连接第一压电陶瓷调制器。本发明可以达到散粒噪声极限测量。
-
公开(公告)号:CN116297225A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211089138.4
申请日:2022-09-07
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/21
Abstract: 本发明公开了一种测量手性物质比旋光度和圆二色谱的装置及方法,装置包括沿光传播方向依次设置的窄线宽激光器、单模光纤、1/4波片、半波片、偏振分束器、凸透镜组、环形腔、光电探测器和计算模块,测量时待测手性物质位于环形腔内,激光依次通过单模光纤、1/4波片、半波片、偏振分束器、凸透镜组、环形腔进入光电探测器内,所述计算模块根据光电探测器探测到的光信号拟合得到环形腔的自由光谱范围FSR、左旋和右旋偏振光共振峰的频率差以及线宽,从而计算出待测手性物质的比旋光度和圆二色谱。本发明简单快速准确。
-
公开(公告)号:CN111999918A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010823976.4
申请日:2020-08-17
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/13 , G02B27/10 , G02B27/28 , G02F1/1333 , G02F1/1337 , G02F1/1343 , G02F1/137
Abstract: 本发明公开了一种全光开关装置及方法,装置包括第一分束器、液晶盒、第二分束器、第三分束器、手性物质、第四分束器、第一反射镜、第二反射镜、相位调节器、第五分束器、第一光电探测器和第二光电探测器,其中,窄线宽激光在第一分束器将分束为控制光和参考光,参考光被第一光电探测器探测,经过液晶盒的控制光和入射的信号光在第二分束器合束,在第三分束器分为第一光束和第二光束,第一光束经手性物质和第一反射镜到达第四分束器,第二光束经第二反射镜、相位调节器到达第四分束器,两束光合束后干涉产生路径1光束和路径2光束,路径1光束分为透射光束和反射光束,透射光束被第二光电探测器探测。本发明可实现快速、稳定、能耗极低的全光开关控制。
-
-
-
-