发明名称 一种时宽带宽积超过10000的周期信号产生的方法
摘要 本发明公开了一种时宽带宽积超过10000的周期信号产生的方法,其特征在于,该方法包括:设定周期信号E<sub>p</sub>(t)中子脉冲宽度为τ<sub>cp</sub>,子脉冲幅度为A<sub>j</sub>(j=1,2…n),一个周期内的子脉冲间隔为Δτ<sub>cp</sub>,一个周期内的子脉冲个数为n,所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期为T,一共有N个周期;根据所述周期信号E<sub>p</sub>(t)中子脉冲宽度τ<sub>cp</sub>,设定光谱光栅的带宽B,根据所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期数N,所述光谱光栅的带宽B和所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期T确定制备所述光谱光栅所需的参考光脉冲和编码光脉冲的参数,将所述参考光脉冲和所述编码光脉冲入射到烧孔晶体材料上,完成所述光谱光栅的制备;本发明解决了现有信号产生方法中存在的时宽带宽积小,重复频率低的问题。
申请公布号 CN104811163A 申请公布日期 2015.07.29
申请号 CN201510259625.4 申请日期 2015.05.20
申请人 天津理工大学 发明人 马秀荣;王松;梁裕卿;单云龙
分类号 H03K3/64(2006.01)I 主分类号 H03K3/64(2006.01)I
代理机构 北京律谱知识产权代理事务所(普通合伙) 11457 代理人 黄云铎
主权项 一种时宽带宽积超过10000的周期信号产生的方法,其特征在于其特征在于:包括如下步骤:步骤1、设定周期信号E<sub>p</sub>(t)中子脉冲宽度为τ<sub>cp</sub>,子脉冲幅度为A<sub>j</sub>,j=1,2…n,一个周期内的子脉冲间隔为Δτ<sub>cp</sub>,一个周期内的子脉冲个数为n,所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期为T,一共有N个周期;其中:所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的表达式为<img file="FDA0000721047150000011.GIF" wi="441" he="149" />其中E<sub>pij</sub>(t)为第i个周期中的第j个子脉冲,n个子脉冲<img file="FDA0000721047150000012.GIF" wi="197" he="146" />为一个周期,一共有N个周期;所述子脉冲宽度τ<sub>cp</sub>为子脉冲E<sub>pij</sub>(t)的宽度,所述子脉冲幅度A<sub>j</sub>是指子脉冲E<sub>pij</sub>(t)的幅度,所述一个周期内的子脉冲间隔Δτ<sub>cp</sub>是指子脉冲E<sub>pij</sub>(t)和子脉冲E<sub>pi(j+1)</sub>(t)的间隔,所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期ΔT为子脉冲E<sub>pij</sub>(t)和子脉冲E<sub>p(i+1)j</sub>(t)的间隔;步骤2、根据所述周期信号E<sub>p</sub>(t)中子脉冲宽度τ<sub>cp</sub>,设定光谱光栅的带宽B,根据所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期数N,所述光谱光栅的带宽B和所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的周期T确定制备所述光谱光栅所需的参考光脉冲和编码光脉冲的参数,将所述参考光脉冲和所述编码光脉冲入射到烧孔晶体材料上,完成所述光谱光栅的制备。步骤3、根据所述周期信号E<sub>p</sub>(t)中所述一个周期内的子脉冲个数n,所述一个周期内的子脉冲间隔Δτ<sub>cp</sub>,所述子脉冲幅度A<sub>j</sub>,j=1,2…n、所述光谱光栅的带宽B,所述参考光脉冲和所述编码光脉冲的参数设定探测光脉冲的参数;将设定好的所述探测光脉冲入射到所述光谱光栅上,完成所述周期信号E<sub>p</sub>(t)的产生;该步骤中,确定所述探测光脉冲的参数和完成所述周期信号E<sub>p</sub>(t)产生的方法具体包括:a、根据所述周期信号E<sub>p</sub>(t)中所述一个周期内的子脉冲个数为n,设定所述探测光脉冲中包含n个光脉冲E<sub>3j</sub>(t),j=1,2…n,根据所述子脉冲幅度A<sub>j</sub>,设定探测光脉冲E<sub>3j</sub>(t)的幅度A<sub>3j</sub>=A<sub>j</sub>;b、根据所述光谱光栅的带宽B、所述编码光脉冲E<sub>2i</sub>(t)的参数和所述一个周期内的子脉冲间隔Δτ<sub>cp</sub>,设定所述探测光脉冲E<sub>3j</sub>(t)的啁啾率为α<sub>3</sub>=(α<sub>1</sub>α<sub>2</sub>)/(α<sub>2</sub>‑α<sub>1</sub>),时间宽度为τ<sub>p</sub>=B/α<sub>3</sub>,所述探测光脉冲E<sub>3j</sub>(t)的起始频率为f<sub>s3j</sub>=B+f<sub>s21</sub>+(j‑1)·α<sub>3</sub>·Δτ<sub>cp</sub>,j=1,2…n,α<sub>1</sub>为所述参考光脉冲E<sub>1</sub>(t)的啁啾率,α<sub>2</sub>为所述编码光脉冲E<sub>2i</sub>(t)的啁啾率,f<sub>s21</sub>为编码光脉冲E<sub>21</sub>(t)的起始频率;c、将设定好的n个所述探测光脉冲信号E<sub>3j</sub>(t)同时入射到所述烧孔晶体材料上,入射到所述烧孔晶体材料上的位置与所述编码光脉冲信号的入射位置相同,从而产生所述周期信号E<sub>p</sub>(t)。
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