[发明专利]一种微波产生装置及产生方法在审

专利信息
申请号: 202310934368.4 申请日: 2023-07-27
公开(公告)号: CN116937294A 公开(公告)日: 2023-10-24
发明(设计)人: 杨起帆;肖云峰;张方醒;季胜强;金星;孙伽略;柏雁捷;皇甫胜男 申请(专利权)人: 北京大学长三角光电科学研究院
主分类号: H01S1/00 分类号: H01S1/00
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 高艳红
地址: 226001 江苏省南通市*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明实施例公开了一种微波产生装置及产生方法。微波产生装置包括稳频激光器、光学频率梳激光器、分频单元和微波信号输出单元;稳频激光器用于输出第一频率的第一激光和第二频率的第二激光;光学频率梳激光器用于输出第一光学频率梳;第一激光、第二激光和第一光学频率梳传输至分频单元,分频单元根据光学频率分频到微波波段,锁定光学频率梳的重复频率;光学频率梳激光器输出锁定重复频率的第二光学频率梳,第二光学频率梳传输至微波信号输出单元,激发微波信号。本发明实施例的技术方案,能够有效地减小系统体积,提高系统的集成度和鲁棒性,以及增大输出微波频率的范围,同时保证微波具有足够低的相位噪声水平。
搜索关键词: 一种 微波 产生 装置 方法
【主权项】:
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  • 贾青松;申涛;刘明娜;周关关;邱伟;凌翔滨 - 上海航天控制技术研究所
  • 2020-09-21 - 2022-01-04 - H01S1/00
  • 本申请公开了一种生成红外和微波复合信号的复合信号源及方法,该复合信号源包括:第一激光器、第一耦合器、光电探测器、第二激光器、第二耦合器、转换器以及波束合成器;第一激光器用于生成第一光信号;第二激光器用于生成第二光信号;第二耦合器,用于将第二光信号分为两路光信号,将一路第二光信号耦合给第一耦合器以及将另一路第二光信号耦合给转换器;第一耦合器用于将第一光信号和一路第二光信号耦合给光电探测器;光电探测器用于生成微波信号;转换器用于将另一路第二光信号转换为红外信号;波束合成器用于将微波信号和红外信号合成为同轴的复合信号。本申请解决了现有技术中生成红外和微波复合信号的复合信号源结构复杂的问题。
  • 一种太赫兹发射体及其制作方法-202110712986.5
  • 张剑飚 - 泉州慈光科技有限公司
  • 2021-06-25 - 2021-09-28 - H01S1/00
  • 本发明提出一种太赫兹发射体及其制作方法。所述太赫兹发射体包括占重量百分比的以下成分:第一组分,25%‑35%;粘土,45%‑55%;水,20%‑30%;其中,所述第一组分由占重量百分比的以下成分烧结成烧结体:硅酸盐矿物粉体,60%‑80%;石墨烯粉体,5%‑15%;活性炭粉体,5%‑25%。由上述材料烧结而成的太赫兹发射体,其放射率能够达到甚至超过0.95,成为理想的黑体。
  • 基于BBO晶体和泵浦脉冲能量的太赫兹波频率调节系统-202110714384.3
  • 张振;肖惠云;陈燕萍;张喆林;张嘉阳;马勇;潘武;刘艺;冉佳;黄文;郝宏刚;李国军 - 重庆邮电大学
  • 2021-06-25 - 2021-09-24 - H01S1/00
  • 本发明公开基于BBO晶体和泵浦脉冲能量的太赫兹波频率调节系统,双色激光脉冲经过脉宽和能量调节装置进行脉冲调节和能量调节后分成泵浦激光和探测激光;探测激光经时间延迟后由电光取样装置收集;泵浦激光进入泵浦光路聚焦后形成等离子体通道经过直流电场后辐射出第一太赫兹波;同时聚焦后的泵浦激光通过BBO晶体的不同位置后产生不同强度的二次谐波,通过不同强度的二次谐波改变第二太赫兹波的频率,进而改变电光取样装置收集到的太赫兹波的频率,从辐射太赫兹波的点源所在的位置进行调控配合脉宽和能量调节装置的泵浦脉冲能量的调谐,不仅保证太赫兹波的输出频率是连续的,且不要求高质量的光栅,成本相对较低。
  • 平面多电子注激励石墨烯亚波长集成光栅的太赫兹辐射源-201910807115.4
  • 刘文鑫;郭鑫;赵超;张兆传;张志强 - 中国科学院电子学研究所
  • 2019-08-28 - 2021-08-06 - H01S1/00
  • 一种平面多电子注激励石墨烯亚波长集成光栅的太赫兹辐射源及其应用,该太赫兹辐射源包括外壳,用于保护所述太赫兹辐射源;电子枪阴极,其设置在外壳开口的一侧,用于发射多电子注;光栅结构,其设置在外壳内部且表面设有石墨烯层,石墨烯层表面等离子体激元与多电子注进行互作用产生太赫兹辐射;隔板,其设置在相邻的两个电子注之间,用于隔离电子注;以及输出端口,其设置在外壳上,用于输出太赫兹辐射。本发明从根本上增强电子注与集成高频系统的耦合作用,提升注‑波互作用效率,解决真空电子器件向太赫兹波段发展时所面临互作用效率低输出功率的难题并能大幅度提高太赫兹辐射源的输出功率,有利于工程制管的加工和高功率太赫兹源的实现。
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