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公开(公告)号:CN108362394A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810146246.8
申请日:2018-02-12
Applicant: 南开大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光写入的晶体光波导散斑温度测量方法及系统,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、采用飞秒激光写入技术在立方系晶体中写入通道型包层光波导;步骤2、采用端面耦合技术将不同波长的激光耦合进入所述步骤1的通道型包层光波导,并在改立方系晶体温度的同时记录温度变化过程中通道型包层光波导出射端的散斑图;步骤3、对步骤2中不同温度下所收集的散斑图样进行计算处理来解析温度变化。本发明利用飞秒激光写入技术制备的不同几何形状的晶体波导可以提高温度测量的测量精度,扩大温度测量的动态范围。
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公开(公告)号:CN108362394B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810146246.8
申请日:2018-02-12
Applicant: 南开大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光写入的晶体光波导散斑温度测量方法及系统,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、采用飞秒激光写入技术在立方系晶体中写入通道型包层光波导;步骤2、采用端面耦合技术将不同波长的激光耦合进入所述步骤1的通道型包层光波导,并在改立方系晶体温度的同时记录温度变化过程中通道型包层光波导出射端的散斑图;步骤3、对步骤2中不同温度下所收集的散斑图样进行计算处理来解析温度变化。本发明利用飞秒激光写入技术制备的不同几何形状的晶体波导可以提高温度测量的测量精度,扩大温度测量的动态范围。
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公开(公告)号:CN111913308B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202010755856.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种利用温度控制KTN包层波导传输模式的系统及调制方法,其技术特点在于:包括氦氖激光器光源A、格兰泰勒棱镜B、聚焦物镜C、包层波导模式调制器D、成像物镜E、光束质量分析仪F和温控仪G;所述氦氖激光器光源与格兰泰勒棱镜相连接,该格兰泰勒棱镜的另一端通过聚焦物镜与包层波导模式调制器相连接,该包层波导模式调制器的另一端通过成像物镜与光束质量分析仪相连接。本发明实现了控制KTN包层波导输出端光场模式分布。
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公开(公告)号:CN111913308A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010755856.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种利用温度控制KTN包层波导传输模式的系统及调制方法,其技术特点在于:包括氦氖激光器光源A、格兰泰勒棱镜B、聚焦物镜C、包层波导模式调制器D、成像物镜E、光束质量分析仪F和温控仪G;所述氦氖激光器光源与格兰泰勒棱镜相连接,该格兰泰勒棱镜的另一端通过聚焦物镜与包层波导模式调制器相连接,该包层波导模式调制器的另一端通过成像物镜与光束质量分析仪相连接。本发明实现了控制KTN包层波导输出端光场模式分布。
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公开(公告)号:CN109856823A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910265233.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种波长扫描光源系统及其波长调谐方法,其技术特点在于:包括利特罗式反射光栅、变形棱镜组合、平凹柱面透镜、高速电光偏转器、偏振片、保偏单模光纤、助推光学放大器和光电探测器。本发明能够在1550nm波长附近,实现超过80nm的宽谱调谐范围,并能够极大减小光束输出功率和波长线宽的浮动,且能够实现稳定的高功率输出,输出功率高达100mW。
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公开(公告)号:CN212484005U
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202021554512.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 南开大学
Abstract: 本实用新型涉及一种利用温度控制KTN包层波导传输模式的系统,其技术特点在于:包括氦氖激光器光源A、格兰泰勒棱镜B、聚焦物镜C、包层波导模式调制器D、成像物镜E、光束质量分析仪F和温控仪G;所述氦氖激光器光源与格兰泰勒棱镜相连接,该格兰泰勒棱镜的另一端通过聚焦物镜与包层波导模式调制器相连接,该包层波导模式调制器的另一端通过成像物镜与光束质量分析仪相连接。本实用新型实现了控制KTN包层波导输出端光场模式分布。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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