基于周期性极化晶体波导的跨介质激光通信方法及系统

    公开(公告)号:CN117614535A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311613924.4

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明涉及空间激光通信技术,具体涉及基于周期性极化晶体波导的跨介质激光通信方法及系统,为解决现有技术中采用切换光源的方式进行跨介质激光通信存在响应时间较长,且发射端需要针对不同的波长装配特定的光电调制器件及其配套驱动器件,造成系统复杂度、功耗和体积的增加,不利于实际应用的不足之处。本发明基于周期性极化晶体波导的跨介质激光通信方法,将电信号调制到光载波上,采用周期性极化晶体波导产生谐波,分别通过不同介质信道传输,再转化为电信号传输给用户。还提供一种基于周期性极化晶体波导的跨介质激光通信系统,通过设计周期性极化晶体波导的周期进行高效率的非线性光学频率转换,同步实现不同介质中的空间激光通信。

    一种微纳结构加工方法、系统及微纳结构

    公开(公告)号:CN119733955A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411986287.X

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种微纳结构加工方法、系统及微纳结构,通过超快激光对固定在加工台上的待加工件进行微纳结构直写,从而在半成品表面上形成微纳结构,获得半成品,此时的半成品表面上具有边界改性层、喷溅的材料和粗糙结构,通过离子束抛光处理,以物理轰击的物理抛光法,对半成品表面进行抛光,消除半成品表面的边界改性层、喷溅的材料和粗糙结构,且不会产生新的物质层。本发明中将超快激光和离子束抛光技术进行结合,利用超快激光便捷地在待加工件表面加工出精细微纳结构,又利用离子束抛光手段,使成品表面平整光滑,且避免了现有技术中采用化学刻蚀导致产生变质层,改变微纳结构的几何特征,影响结构精度的技术问题。

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