一种波导及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104076439A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410277027.5

    申请日:2014-06-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种波导及其制备方法,所述方法包括:在衬底上制备一层低折射率层;在所述低折射率层上制备硫化物玻璃薄膜层,该硫化物玻璃薄膜层为光传输层;在所述光传输层上制备导引结构;其中,所述低折射率层的折射率小于所述光传输层的折射率,所述导引结构的折射率小于所述光传输层的折射率。通过本发明提供的一种波导及其制备方法,能够提高波导制备的可靠性和成功率。

    偏振纠缠双光子产生系统

    公开(公告)号:CN103034015A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210587206.X

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种偏振纠缠双光子产生系统,包括有:泵浦光发生装置,用于生成脉冲泵浦光,并将其输入至全保偏光纤非线性环形光路;全保偏光纤非线性环形光路,由带保偏尾纤的偏振分/合束器和非线性光纤媒质构成,使所述泵浦光分别沿顺时针和逆时针方向,独立激发自发的四波混频过程,产生具有纠缠特性的信号和闲频双光子;分光滤波装置,用于对剩余泵浦光及所述具有纠缠特性的信号和闲频双光子进行分离,得到偏振纠缠双光子。本发明不需要依靠任何偏振态调整装置,且开机不必附加调整操作,具有即插即用、噪声更低的特点,提供能够在常温下工作的高质量的偏振纠缠双光子。

    一种双方向双波长同时激射的光纤布里渊激光器

    公开(公告)号:CN101483315A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910076870.6

    申请日:2009-01-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域。本发明提供了一种双方向双波长同时激射的光纤布里渊激光器,所述激光器包括:第一光纤1,集总损耗器件3,第二光纤2,耦合装置4;其中,所述耦合装置4具有第一端口5,第二端口6,第三端口7,第四端口8;所述各器件构成一混合环形腔。所述两段光纤具有不同的布里渊频移特性,两束同样波长的窄线宽激光由耦合装置4的第一和第二端口注入所述环形腔,分别在顺时针和逆时针方向产生两束激射的布里渊斯托克斯波,并分别从第一和第二端口输出,从而实现双方向激射,且每一激射方向仅有一个激射波长。

    一种集成的表面等离子波发生器

    公开(公告)号:CN1804587A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200610011188.5

    申请日:2006-01-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于光电子技术领域,其特征在于,它把半导体激光二极管或者半导体发光二极管与金属薄膜同时集成在同一种衬底材料上,通过结构的设计和工艺调节,将半导体激光二极管或者半导体发光二极管的出射光场控制在金属的端面或者特定的表面位置,使其高效率地激励起金属膜表面的等离子场,这样就不需要外部的激励光源和棱镜等分离元器件,而且,不需要外部位置调节,稳定性好,器件的尺度可以小于1mm,为表面等离子波在信息、传感,特别是光子集成等领域中的实际应用提供可能。

    L波段掺铒光纤放大器温度相关增益谱特性的补偿方法

    公开(公告)号:CN1233127C

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN03140894.X

    申请日:2003-06-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于光纤通信中的光纤放大器设计技术领域,涉及L波段掺铒光纤放大器温度相关增益谱特性的补偿方法。在光纤放大器的掺铒光纤段间插入可变光衰减器,当掺铒光纤所在环境温度发生改变的时候,调整可变光衰减器的衰减量以保持增益谱平坦且增益值不变;所述调整内插光衰减器的衰减调节量ΔA(dB)和温度变化量ΔT(℃)之间为线性关系:ΔA=CLΔT;本发明这种方法只有一个参量需要调整,所调参量和温度变化量关系简单,有利于采用单片机实现智能化控制。

    光纤拉曼放大器功率和增益谱的动态反馈调控方法

    公开(公告)号:CN1456932A

    公开(公告)日:2003-11-19

    申请号:CN03140580.0

    申请日:2003-06-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 光纤拉曼放大器(FRA)功率和增益谱的动态反馈调控方法属于高速宽带光纤通信与光放大器技术领域,其特征在于:它从波分复用(WDM)工程系统中FRA的实际工作状态出发,利用微扰理论和近似方法建立多波长泵浦光功率调整量与FRA增益谱变化量相依关系的简单矩阵算法,得到一个便于实验测量的相关线性矩阵;再根据监测的视在增益谱偏离标的增益谱的差值,通过此矩阵计算出泵浦光功率的相应调整值,从而在大的动态范围内实现FRA功率和增益谱的在线动态反馈调控。它具有实现容易、调整时间短、适应性强、功耗低、设备简单等优点。

    实现光纤环形腔双向单模激射的方法及其光纤陀螺激光器

    公开(公告)号:CN1042380C

    公开(公告)日:1999-03-03

    申请号:CN95108298.1

    申请日:1995-07-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及新型光纤陀螺激光器的实现方法和结构设计。该方法包括采用双向对称光泵浦的掺杂光纤复合环形激光腔;利用复合腔共振选模实现单模运转,通过弱泵浦下激光器近阈值运转及弱激光耦合子环的可饱和吸收特性,使激光器中的顺、逆时针方向两路行波振荡模场处于弱耦合状态,实现双向、单模同时行波振荡。与现有光学陀螺相比。基于该方法的光纤激光陀螺“闭锁”效应减弱,对相位噪声干扰不敏感,其旋转传感灵敏度和精度可大幅度提高。

    偏振纠缠量子光源
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102130418B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110028755.9

    申请日:2011-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种偏振纠缠量子光源,该光源包括:泵浦光发生装置,用于生成脉冲泵浦光,并将其输入至三阶非线性光学波导;三阶非线性光学波导,具有双折射特性,用于在两个偏振轴上独立激发自发标量四波混频过程,产生具有偏振纠缠特性的信号和闲频双光子,并抑制自发矢量四波混频过程;分光滤波装置,用于将所述三阶非线性光学波导输出的信号和闲频光子以及脉冲泵浦光分离,得到偏振纠缠双光子。本发明的偏振纠缠量子光源结构简单且紧凑,偏振纠缠双光子产生和收集的效率高。

    传输太赫兹波的空心光纤

    公开(公告)号:CN102520475A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110458195.0

    申请日:2011-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种传输太赫兹波的空心光纤,包括空心芯区以及设于所述空心芯区外的包层,所述空心光纤还包括在所述空心芯区外周周向围设至少一圈的多根金属丝。本发明的空心光纤利用嵌入在包层中的一圈或多圈金属丝对太赫兹波的反射实现空心导光,从而降低材料损耗的影响,实现太赫兹波的低损耗传输;相比于传统的内壁镀金属和介质层的空心光纤,本发明能够使用预制棒熔拉法制备,适合大规模生产,有利于降低成本。

    一种双方向双波长同时激射的光纤布里渊激光器

    公开(公告)号:CN101483315B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910076870.6

    申请日:2009-01-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域。本发明提供了一种双方向双波长同时激射的光纤布里渊激光器,所述激光器包括:第一光纤1,集总损耗器件3,第二光纤2,耦合装置4;其中,所述耦合装置4具有第一端口5,第二端口6,第三端口7,第四端口8;所述各器件构成一混合环形腔。所述两段光纤具有不同的布里渊频移特性,两束同样波长的窄线宽激光由耦合装置4的第一和第二端口注入所述环形腔,分别在顺时针和逆时针方向产生两束激射的布里渊斯托克斯波,并分别从第一和第二端口输出,从而实现双方向激射,且每一激射方向仅有一个激射波长。

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