一种用于外调制饱和吸收光谱的集成装置

    公开(公告)号:CN109378697A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811557581.3

    申请日:2018-12-19

    CPC classification number: H01S3/137 H01S3/1115

    Abstract: 本发明公开了一种用于外调制饱和吸收光谱的集成装置,该装置由物理系统和电路系统构成,两部分之间通过信号线连接。物理系统由光电探测器、偏振分束棱镜、碱金属原子气室、衰减片、四分之一波片和粘在PZT上的零度反射镜组成;电路系统由锁相放大器、PZT高压控制器和正弦信号发生器组成。经PZT驱动电压电调制可直接获得外调制的饱和吸收光谱,经解调获得鉴频曲线。本发明与现有技术相比结构紧凑,噪声低。

    一种二维无磁光学调节装置

    公开(公告)号:CN108681017B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810359064.9

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种二维无磁光学调节装置,该装置包括三层一体的薄板结构和螺钉,利用三层薄板间隙的回弹性,配合一组螺纹孔和通孔可实现二维可调并锁定,且薄板中心的通孔处通过两相交螺纹孔锁定待调节光学套筒。本发明与现有技术相比结构简单、无磁、易于调节并锁定。

    一种用于自由空间光至保偏光纤耦合的对轴装置和方法

    公开(公告)号:CN110133804A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910362942.7

    申请日:2019-04-30

    Inventor: 姜伯楠 李嘉华

    Abstract: 本发明提供了一种用于自由空间光至保偏光纤耦合的对轴装置和方法,所述装置包括依次设置的二分之一波片、保偏光纤、检偏器和功率计,二分之一波片与保偏光纤的输入端位于同一光轴Z1,检偏器与保偏光纤的输出端位于同一光轴Z2,检偏器为非固定检偏器,且消光比大于保偏光纤的消光比,非固定检偏器用于沿光轴Z2转动以使功率计的示数为最小值,二分之一波片用于沿光轴Z1转动改变输入激光的线偏振方向,以使非固定检偏器沿光轴Z2转动时功率探测器的输出值出现极小值,所述功率计用于测量经过所述检偏器透射的激光功率值。该方法对轴效率高,且无需对光纤施加应力,解决了激光功率慢漂、应力释放不完全等造成的对轴误差问题。

    光纤陀螺仪通讯波段激光光源的稳频方法及稳频装置

    公开(公告)号:CN106092079B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610363959.0

    申请日:2016-05-26

    Abstract: 光纤陀螺仪通讯波段激光光源的稳频方法及稳频装置,该稳频方法对激光光源进行分光,并对较弱的光进行相位调制和倍频,使倍频光与原子相互作用产生光谱信号,处理后得到稳频信号反馈给激光光源,实现稳频。装置包括激光光源、光纤分束器、光纤相位调制器、倍频晶体、反射式集成原子光谱装置和稳频电路。光纤分束器对激光光源分光,光纤相位调制器和倍频晶体对较弱的分光进行相位调制和倍频,反射式集成原子光谱装置实现倍频光与原子相互作用,得到亚多普勒饱和吸收光谱电信号,稳频电路对光谱电信号处理产生稳频误差信号。本发明解决了光纤陀螺仪激光光源频率的短时抖动和长时漂移问题,提高了光纤陀螺仪的零偏稳定性和标度因数稳定性。

    一种基于超精细能级稳频的原子传感器装置

    公开(公告)号:CN106291409B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610633928.2

    申请日:2016-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于超精细能级稳频的原子传感器装置,该装置包括:泵浦光源、探测光源、第一分束器、第二分束器、四分之一波片、二分之一波片、原子气室、第一反射镜、第二反射镜、光电探测器、偏振分析单元、第一亥姆霍兹线圈、第二亥姆霍兹线圈、磁屏蔽层和信号处理单元。本发明消除了多普勒展宽对泵浦和探测过程的影响,提高了原子传感器的精度和稳定性,增强了原子传感器对光学元器件振动噪声的抗扰能力,提高了原子传感器对杂散磁场的屏蔽效果。

    一种光纤陀螺仪稳频装置及稳频方法

    公开(公告)号:CN105865434B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610222055.6

    申请日:2016-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种光纤陀螺仪稳频装置及稳频方法,激光光源发出的激光通过第一分束器后分成两路激光,其中一路激光依次经过四分之一波片、第二分束器后分成两路激光,分别为泵浦光s和探测光p,泵浦光s经过原子气室后由第一端口进入光纤环路,并由第二端口出射;探测光p由第二端口进入光纤环路,并由第一端口出射并经过原子气室,所述泵浦光s和探测光p光路重合,两路出射光经过第二分束器后分成两路光信号I8和I9,光信号I8由第一光电探测器接收,转化为第一电信号,光信号I9依次通过四分之一波片和第一分束器,由第二光电探测器接收,转化为第二电信号;两路电信号之和为光纤陀螺仪的输出信号,两路电信号之差为稳频误差信号。

    一种光纤陀螺仪稳频装置及稳频方法

    公开(公告)号:CN105865434A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610222055.6

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: G01C19/721

    Abstract: 本发明涉及一种光纤陀螺仪稳频装置及稳频方法,激光光源发出的激光通过第一分束器后分成两路激光,其中一路激光依次经过四分之一波片、第二分束器后分成两路激光,分别为泵浦光s和探测光p,泵浦光s经过原子气室后由第一端口进入光纤环路,并由第二端口出射;探测光p由第二端口进入光纤环路,并由第一端口出射并经过原子气室,所述泵浦光s和探测光p光路重合,两路出射光经过第二分束器后分成两路光信号I8和I9,光信号I8由第一光电探测器接收,转化为第一电信号,光信号I9依次通过四分之一波片和第一分束器,由第二光电探测器接收,转化为第二电信号;两路电信号之和为光纤陀螺仪的输出信号,两路电信号之差为稳频误差信号。

    一种用于亚多普勒饱和吸收光谱的反射式集成装置

    公开(公告)号:CN105762640B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201610221686.6

    申请日:2016-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于亚多普勒饱和吸收光谱的反射式集成装置,包括激光光源、分光镜、原子气室、部分反射镜、第一光电探测器和第二光电探测器,其中激光光源发出的激光通过分光镜分成两路,其中一路激光向外出射,另一路激光通过原子气室后到达部分反射镜,经部分反射镜的透射光由第二光电探测器接收,经部分反射镜的反射光沿原光路返回,依次经过原子气室、分光镜后由第一光电探测器接收,本发明显著增强亚多普勒饱和吸收光谱的稳定性和集成性,提高相关具体应用的精度、稳定度和集成度。

    一种二维无磁光学调节装置

    公开(公告)号:CN108681017A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810359064.9

    申请日:2018-04-20

    CPC classification number: G02B7/00

    Abstract: 本发明公开了一种二维无磁光学调节装置,该装置包括三层一体的薄板结构和螺钉,利用三层薄板间隙的回弹性,配合一组螺纹孔和通孔可实现二维可调并锁定,且薄板中心的通孔处通过两相交螺纹孔锁定待调节光学套筒。本发明与现有技术相比结构简单、无磁、易于调节并锁定。

    一种基于超精细能级稳频的原子传感器装置

    公开(公告)号:CN106291409A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610633928.2

    申请日:2016-08-04

    CPC classification number: G01R33/032 G01D5/26

    Abstract: 本发明提供了一种基于超精细能级稳频的原子传感器装置,该装置包括:泵浦光源、探测光源、第一分束器、第二分束器、四分之一波片、二分之一波片、原子气室、第一反射镜、第二反射镜、光电探测器、偏振分析单元、第一亥姆霍兹线圈、第二亥姆霍兹线圈、磁屏蔽层和信号处理单元。本发明消除了多普勒展宽对泵浦和探测过程的影响,提高了原子传感器的精度和稳定性,增强了原子传感器对光学元器件振动噪声的抗扰能力,提高了原子传感器对杂散磁场的屏蔽效果。

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