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公开(公告)号:CN102003960A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010516081.2
申请日:2010-10-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多通道反馈的布里渊陀螺仪,包括窄线宽激光光源、掺铒光纤放大器、第一和第二光隔离器、50:50耦合器、90:10耦合器、多段单模光纤、多模光纤、法布里珀罗滤波器和光电转换器,其中,窄线宽激光光源的输出端经由第一光隔离器与所述掺铒光纤放大器的输入端相连,所述掺铒光纤放大器的输出端经由第二光隔离器与所述50:50耦合器的输入端口相连,50:50耦合器的两个输出端口分别经由光纤连接所述90:10耦合器的两个耦合端口,90:10耦合器的两个直通端口与多段单模光纤和多模光纤相连形成谐振环,50:50耦合器的另一输出端口经由光纤与法布里珀罗滤波器的输入端相连,法布里珀罗滤波器的输出端与光电转换器的输入端相连。
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公开(公告)号:CN101629825A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200910091427.6
申请日:2009-08-21
Applicant: 北京大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种双偏振干涉式光纤陀螺,属于通信技术领域。本发明的光纤陀螺包括光源、两路线偏振光产生光路、两个信号检测光路、偏振分/合束器、保偏耦合器、相位调制器、保偏光纤环;光源与两路线偏振光产生光路的输入端通过光纤连接;两路线偏振光产生光路的两输出端分别经一信号检测光路与偏振分/合束器同一侧的两端口光纤连接;偏振分/合束器另一侧端口经保偏耦合器与保偏光纤环连接;且保偏光纤环与保偏耦合器之间通过光纤连接相位调制器。与现有技术相比,本发明的光纤陀螺通过利用双偏振光进行检测,大大提高了转动角速度的测量精度和稳定度,同时具有结构简单、成本低、体积小、灵敏度高的特点,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN100536427C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200510086709.9
申请日:2005-10-25
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种大文件业务光传输的自相似集群组包方法,其特征在于,以数据包到达网络边缘节点的时间间隔和/或包长是否服从自相似分布为判决基础,将汇聚后的数据包区分为CLUSTER包和NON-CLUSTER包,放入不同的发送缓存器中发送。本发明从流媒体业务本身服从的数学模型出发,结合光网络未来的发展趋势,全面考虑了在业务到达网络边缘节点分别服从三种自相似数学模型的情况下的CLUSTER与NON-CLUSTER汇聚方法。充分利用流媒体、HDTV、Grid网格应用等业务大文件传输的特点,将在短时间内访问一对相同的网络入口和出口节点的大量业务流汇聚为CLUSTER,而也将单独的大数据包视为CLUSTER,并且采用时间门限满足业务对传输延迟的要求,从而极大降低了网络资源的重构率,极大降低了网络运营开销。
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公开(公告)号:CN1228609C
公开(公告)日:2005-11-23
申请号:CN02124096.5
申请日:2002-06-20
Applicant: 北京大学
IPC: G01C19/58
Abstract: 本发明提供了一种利用环形行波谐振腔测量非机械光学陀螺的拍频进而检测惯性系统角速度的方法。该方法是将行波环形谐振腔搁置在以某角速度旋转的惯性系统内,光波信号由2×2波导耦合器馈入该行波环形谐振腔中,使顺时针和逆时针两个方向上都有光波场传播,用波导耦合器直接从行波环形谐振腔上耦合出沿顺时针和逆时针方向相向传播的光信号,利用波导合波装置将这两个不同频率的谐振光波信号叠加得到拍频信号,通过低通滤波取出拍频信号,该拍频信号的频率值及变化对应被检测惯性系统的角速度及变化。本发明的检测方法对组成环形谐振腔的光纤或波导的保偏特性没有要求,测量精度提高,易于实现小型化。
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公开(公告)号:CN115308436B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210805237.1
申请日:2022-07-08
Applicant: 北京大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤Sagnac干涉仪的角加速度测量装置,其特征在于,包括光源模块、二个环路器、二个光学调制器和传感模块;其中,光源模块包括四个输出端口,其中,第一、四输出端口输出的激光分别经第一、三光电探测器采集后输入数字信号采集处理单元;第二输出端口输出的激光经第一环路器进入第一光学调制器分成两路并分别进入到传感模块的两输入输出端口;第三输出端口输出的激光依次经第二环路器进入第二光学调制器分成两路并分别进入到传感模块的两输入输出端口;传感模块返回的干涉信号经光电探测器采集后输入数字信号采集处理单元;数字信号采集处理单元根据收到的信号计算角加速度信号。本发明灵敏度高且具有较强环境适应性。
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公开(公告)号:CN115308436A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210805237.1
申请日:2022-07-08
Applicant: 北京大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤Sagnac干涉仪的角加速度测量装置,其特征在于,包括光源模块、二个环路器、二个光学调制器和传感模块;其中,光源模块包括四个输出端口,其中,第一、四输出端口输出的激光分别经第一、三光电探测器采集后输入数字信号采集处理单元;第二输出端口输出的激光经第一环路器进入第一光学调制器分成两路并分别进入到传感模块的两输入输出端口;第三输出端口输出的激光依次经第二环路器进入第二光学调制器分成两路并分别进入到传感模块的两输入输出端口;传感模块返回的干涉信号经光电探测器采集后输入数字信号采集处理单元;数字信号采集处理单元根据收到的信号计算角加速度信号。本发明灵敏度高且具有较强环境适应性。
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公开(公告)号:CN111308125B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010113880.9
申请日:2020-02-24
Applicant: 北京大学
IPC: G01P15/093 , G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤Sagnac干涉仪的加加速度探测方法及加加速度计,本发明的探测方法为:采用加速度型探头,该加速度型探头包含光纤,该光纤将加速度型探头的定子与质量块连接,通过干涉仪结构将机械振动的加速度信号转化为加加速度信号。本发明加加速度计中的一种可选结构为:包括光源,光源经一环形器与Y型波导的合束端连接,环形器用于光源输出的信号光输入该Y型波导进行起偏、调制并分束,Y型波导的一分束端与光纤环的一端连接,Y型波导的另一分束端经一加速度型探头与该光纤环的另一端连接;环形器与一光电探测器连接,用于将经Y型波导返回的光输入该光电探测器。本发明为机械波监测提供一种新的研究角度,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108444464B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810112617.0
申请日:2018-02-05
Applicant: 北京大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种光纤陀螺仪中的光源相对强度噪声抑制方法。本方法为:1)对接收到的干涉信号和参考信号进行功率均衡;其中,干涉信号为光纤陀螺仪输出的干涉信号,参考信号为光纤陀螺仪中的光源的信号;2)计算功率均衡后的干涉信号的各次谐波分量,计算功率均衡后的参考信号的各次谐波分量;3)对干涉信号和参考信号的奇次谐波分量进行加法运算,对干涉信号和参考信号的偶次谐波分量进行减法运算,得到噪声补偿后的光纤陀螺输出信号的各次谐波分量;4)对经过噪声补偿后的输出信号进行多谐波解调。本发明可以达到良好的光源相对强度噪声补偿效果,实现较高的陀螺精度和稳定度。
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公开(公告)号:CN112505793A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011437039.1
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京大学
IPC: G01V7/00
Abstract: 本发明公开了一种绝对重力测量装置,其特征在于,包括支撑机构、平移运动测量单元、旋转运动测量单元和数据处理单元;所述平移运动测量单元和所述旋转运动测量单元分别安装于所述支撑机构上,其中所述平移运动测量单元,用于测量其所在待测位置的平移运动产生的相对运动速度v并将其发送给所述数据处理单元;所述旋转运动测量单元,用于测量所述平移运动测量单元因旋转运动产生的旋转角速度ω并将其发送给所述数据处理单元;所述数据处理单元,用于根据公式确定该待测位置的绝对重力加速度g;f为观测频率。本发明具有体积较小,使用方便,可在固定或者运动载体上进行绝对重力测量。
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公开(公告)号:CN111308569B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010113877.7
申请日:2020-02-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤重力梯度仪及重力梯度测量方法。本发明光纤重力梯度仪包括光信号相位调制器,干涉仪光路系统,用于接收光信号相位调制器输出调制后的信号光并产生干涉,其中该干涉仪光路系统的干涉光路上设有一光纤重力梯度探头,该光纤重力梯度探头与一驱动源连接,该驱动源用于控制该光纤重力梯度探头在竖直方向上振动,从而使该光纤重力梯度探头所在光路上的信号光相位变化;光电探测器,用于接收该干涉仪光路系统输出的信号光并将其转换为电信号;模数转换器将所述电信号转换为数字信号,并发送给解调系统进行解算,得到重力梯度。本发明可大大降低重力梯度的探测要求,快速、准确地测定重力梯度。
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