一种光孤子产生系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111600192A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010542769.1

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光孤子产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器以及光学微腔;其中,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;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整泵浦光与光学微腔的耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,背向布里渊激光在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以输出耗散克尔孤子。本发明实施例的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子,可以避免在孤子形成过程中泵浦光红失谐的热不稳定性引起复杂的调节技术,有利于实现光孤子产生系统的小型化和集成化。

    一种自脉冲激光器及脉冲产生方法

    公开(公告)号:CN113764980B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202111081141.7

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种自脉冲激光器及脉冲产生方法。自脉冲激光器包括泵浦源、偏振控制器、环行器、光纤和光学微腔;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;泵浦源出射的泵浦光经过偏振控制器和环行器后耦合入光纤;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向;泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔,通过调整锥状结构与光学微腔的距离来改变泵浦光与光学微腔的耦合强度,泵浦光在光学微腔中交替产生布里渊散射和热光效应,形成自脉冲振荡。本发明实施例的技术方案,利用布里渊散射和热光效应产生的新型弛豫振荡现象,且所用的光学微腔工艺流程简单,降低了自脉冲激光产生的难度。

    一种光孤子产生系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111600192B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202010542769.1

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光孤子产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器以及光学微腔;其中,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;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整泵浦光与光学微腔的耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,背向布里渊激光在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以输出耗散克尔孤子。本发明实施例的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子,可以避免在孤子形成过程中泵浦光红失谐的热不稳定性引起复杂的调节技术,有利于实现光孤子产生系统的小型化和集成化。

    一种微波产生系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111555099A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010542755.X

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微波产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器、光学微腔及第一光电探测器;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;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子频率梳;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以使耗散克尔孤子频率梳传输至第一光电探测器产生微波信号。本发明实施例的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子频率梳,用高速光电探测器转化为微波信号,无需引入复杂电学装置,有利于实现系统的小型化和集成化。

    一种微波产生系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111555099B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202010542755.X

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微波产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器、光学微腔及第一光电探测器;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;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子频率梳;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以使耗散克尔孤子频率梳传输至第一光电探测器产生微波信号。本发明实施例的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子频率梳,用高速光电探测器转化为微波信号,无需引入复杂电学装置,有利于实现系统的小型化和集成化。

    一种自脉冲激光器及脉冲产生方法

    公开(公告)号:CN113764980A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111081141.7

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种自脉冲激光器及脉冲产生方法。自脉冲激光器包括泵浦源、偏振控制器、环行器、光纤和光学微腔;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;泵浦源出射的泵浦光经过偏振控制器和环行器后耦合入光纤;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向;泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔,通过调整锥状结构与光学微腔的距离来改变泵浦光与光学微腔的耦合强度,泵浦光在光学微腔中交替产生布里渊散射和热光效应,形成自脉冲振荡。本发明实施例的技术方案,利用布里渊散射和热光效应产生的新型弛豫振荡现象,且所用的光学微腔工艺流程简单,降低了自脉冲激光产生的难度。

    一种微波产生系统
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212062984U

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202021097717.X

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种微波产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器、光学微腔及第一光电探测器;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;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子频率梳;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以使耗散克尔孤子频率梳传输至第一光电探测器产生微波信号。本实用新型的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子频率梳,用高速光电探测器转化为微波信号,无需引入复杂电学装置,有利于实现系统的小型化和集成化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种光孤子产生系统
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212062995U

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202021103466.1

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种光孤子产生系统。该系统包括波长可调光源、偏振控制器、第一环行器、光纤、第一滤波器以及光学微腔;其中,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;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向,以调整泵浦光与光学微腔的耦合效率;泵浦光在光学微腔中激发背向布里渊激光,背向布里渊激光在光学微腔内发生四波混频效应,产生耗散克尔孤子;第一滤波器用于滤除泵浦光和背向布里渊激光,以输出耗散克尔孤子。本实用新型的技术方案,利用背向布里渊激光产生耗散克尔孤子,可避免在孤子形成过程中泵浦光红失谐的热不稳定性引起复杂的调节技术,有利于实现光孤子产生系统的小型化和集成化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种自脉冲激光器
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215989635U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202122238251.1

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种自脉冲激光器。自脉冲激光器包括泵浦源、偏振控制器、环行器、光纤和光学微腔;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;泵浦源出射的泵浦光经过偏振控制器和环行器后耦合入光纤;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向;泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔,通过调整锥状结构与光学微腔的距离来改变泵浦光与光学微腔的耦合强度,泵浦光在光学微腔中交替产生布里渊散射和热光效应,形成自脉冲振荡。本实用新型实施例的技术方案,利用布里渊散射和热光效应产生的新型弛豫振荡现象,且所用的光学微腔工艺流程简单,降低了自脉冲激光产生的难度。

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