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公开(公告)号:CN114526834B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202011191130.X
申请日:2020-10-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及热学计量测试领域,尤其涉及一种基于碱金属原子多普勒展宽效应的热力学温度测量装置。所述装置包括:可调谐外腔半导体激光器、激光波长调谐与稳频器、激光功率稳定器、控温单元、数据采集器;所述控温单元内设置长光程气体池。本发明的装置,通过精密测量光学频率可实现热力学温度的量子化测量,具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN114526834A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011191130.X
申请日:2020-10-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及热学计量测试领域,尤其涉及一种基于碱金属原子多普勒展宽效应的热力学温度测量装置。所述装置包括:可调谐外腔半导体激光器、激光波长调谐与稳频器、激光功率稳定器、控温单元、数据采集器;所述控温单元内设置长光程气体池。本发明的装置,通过精密测量光学频率可实现热力学温度的量子化测量,具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN112630119A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011352862.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷材料等效折射率测量装置及孔隙率计算方法,该装置包括:太赫兹波源、太赫兹透镜、太赫兹探测器和信号采集及处理系统;太赫兹波源用于输出探测用的太赫兹波束;太赫兹透镜用于聚焦太赫兹波束;太赫兹探测器用于探测太赫兹波在不同频率的强度信息;信号采集及处理系统根据所述强度信息计算穿过多孔陶瓷材料后的太赫兹波的频率信息,进而计算得到多孔陶瓷材料的等效折射率;所述方法根据公式:即可测量得到待测量的多孔陶瓷材料孔隙率;本发明能够实现对防隔热的多孔陶瓷材料内部孔隙率的非接触式测量,达到非接触、无损快速测量的效果,便于对多孔陶瓷材料进行定量化评价。
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公开(公告)号:CN119554997A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411564225.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明涉及激光量子干涉测量技术领域,具体涉及一种基于径向偏振光的三自由度角度测量装置及方法,能够利用径向偏振光的特性,结合先进的光学系统和信号处理技术,实现对三自由微小角度的高精度同时测量。采用自准直技术原理,将径向偏振光的紧聚焦特性和沃拉斯顿棱镜的分光特性相结合,可以有效提升角度测量分辨力、角度测量精度等技术指标;利用全介质超透镜阵列的聚焦特性和CCD相机,组成形成的滚转角测量系统可以极大提升现有方法滚转角的测量精度。
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公开(公告)号:CN119044617A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410974398.2
申请日:2024-07-19
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本发明属于天线设计技术领域,公开了一种基于里德堡量子效应的天线方向图测量装置及方法,装置包括:电磁吸波室、原子气室、激光光源系统、光谱测量系统、天线方位控制系统、微波信号源和方向图处理系统;原子气室和待测天线均设置在电磁吸波室内;探测光和耦合光分别沿相反方向入射至原子气室,将基态的碱金属原子激发至高激发态;光谱测量系统可显示电磁诱导透明透射峰;待测天线在微波信号源的激励下,发出微波电磁信号,产生微波电场,微波电场作用于高激发态的碱金属原子,使电磁诱导透明透射峰发生劈裂,从而得到相应的劈裂频率间隔,并将劈裂频率间隔输入至方向图处理系统;天线方位控制系统控制待测天线的方位,并将相应的方位数据输出至方向图处理系统;方向图处理系统可根据接收的方位数据和劈裂频率间隔进行数据处理,得到天线方向图。本发明对测微波电磁场的扰动小,获得天线方向图更精准,具有自校准、易复现的特性。
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公开(公告)号:CN119044058A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410889433.0
申请日:2024-07-04
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于卡塞格林结构和双光学探头的拉曼光谱系统,包括激光器、光学探头一和二、二向色镜、副镜一和二、主镜、样品腔室、光谱仪主机及计算机;激光器发射的光分束后分为两束光,分别进入光学探头一与光学探头二,出射光经过二向色镜透射分别入射到副镜一和副镜二进行反射,再经过主镜反射后聚焦到样品腔室中待测样品上;待测样品被激发产生拉曼散射光;拉曼散射光沿原光路返回到光学探头一与光学探头二中,光学探头一与光学探头二对拉曼散射光进行收集并传给光谱仪主机;光谱仪主机将光谱数据传给计算机,计算机根据该数据分析得到待测样品的浓度信息。本发明能够对光谱进行高灵敏度检测,提升检测限等技术指标,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN119009645A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410882449.9
申请日:2024-07-03
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: H01S3/094
Abstract: 本发明公开了一种光频梳宽带大范围频率自锁定方法及装置,将光频梳重复频率和偏移频率光信号转换为微波频率下光频梳重频信号fr及偏频信号f0;对于fr信号滤波后与参考信号混频鉴相得到误差信号,参考信号由频率合成器产生;误差信号分一路转换为电压信号,根据误差信号的方向和电压信号调节频率合成器的输出频率,直至误差信号低于10Hz;完成频率合成器输出频率调整后,误差信号另一路由模数转换器采集后通过自适应PID控制器处理,并由数模转换器输出控制信号,通过对压电陶瓷控制进而实现fr信号锁定;对于f0信号滤波后分频然后与参考信号鉴相得到误差信号;误差信号分为两路,一路降频后转换为电压信号,根据误差信号的方向和电压信号调整频率合成器的输出频率,直至误差信号低于100Hz;完成输出频率调整后,误差信号另一路由模数转换器采集后通过自适应PID控制器处理,并由数模转换器输出控制电压,进行电流转换后施加到泵浦激光器上进而实现f0信号锁定。本发明能够实现光频梳的重复频率和偏移频率的自锁定。
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公开(公告)号:CN114234854B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111389314.1
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明涉及一种三自由度角度同时测量的方法与装置,方法如下步骤:在被测目标上固定安装用于发射光的测量靶镜,所述的测量靶镜分布与两个相互垂直的平面;同时向上述两个相互垂直平面内的测量靶镜发射两束相互垂直的激光,由测量靶镜将激光进行反射;同时对两束反射光按照激光外差干涉测量原理或者激光准直测量原理进行处理,得到两束干涉光信号;同时对两路干涉光信号进行采集并光电转换,得到两路电信号;将得到的两路电信号经过数据处理解算后得到被测目标的俯仰、偏摆和滚转角数值;将实时测量的环境参数计算得到气体折射率数值,利用气体折射率数值实时对上述得到俯仰角、偏摆角和滚转角数值进行补偿与修正。
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公开(公告)号:CN116222817A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211503666.X
申请日:2022-11-28
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明涉及热学计量技术领域,特别是涉及一种基于时域拉伸技术的光谱测温系统及方法。基于时域拉伸技术的光谱测温方法包括:利用飞秒激光器输出探测光源,利用色散器件接收来自飞秒激光器的探测光源,并对探测光源进行时域拉伸,输出第一光谱,利用被测气体接收来自色散器件的第一光谱,输出包括被测气体的吸收特性的第二光谱,利用探测器探测来自被测气体的第二光谱,利用示波器对探测器探测到的第二光谱进行采集,以采集第二光谱的脉冲形状数据,利用数据处理器对第二光谱的脉冲形状数据进行处理,得到被测气体的温度信息。本发明的测量速度为飞秒激光源的重复频率,因此可以解决宽光谱高速测量的问题,具有重要的使用价值。
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公开(公告)号:CN119315358A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411164838.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: H01S3/067 , H01S3/1106
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型锁模光纤激光器,属于时频技术领域,包括壳体以及设置在所述壳体内部的光学器件及电学器件;壳体的内部分为空间A和空间B;电学器件包括:激光器转接板、电路控制板及半导体激光器驱动板;激光器转接板和电路控制板位于空间A内,半导体激光器驱动板位于空间B内;光学器件位于空间A内;光学器件包括:准直器、半波片、偏振分束器、光学隔离器、PZT、半导体激光器、波分复用器及两个1/4波片;半导体激光器安装在激光器转接板上;波分复用器分别通过光纤与半导体激光器、准直器及PZT连接。本发明实现了锁模光纤激光器内部器件的布局优化,在实现小型化的基础上解决了集成布置时存在温度的影响,从而保证了锁模稳定性。
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