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公开(公告)号:CN102353463B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110256185.9
申请日:2011-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于四通道探测技术的激光鉴频鉴相方法及实现该方法的装置,属于光学领域,本发明为解决现有激光鉴相器只能鉴相而不能实现对频率的测量和比较的问题。本发明利用四通道探测技术,在将两束入射激光直接光学混频形成第一路拍频信号的同时,还将其中一束入射激光相位延迟90°后与另一束入射激光光学混频形成第二路拍频信号。利用四细分辨向技术对两路拍频信号的相位关系进行超前与滞后判断,据此得到的两束入射激光频率大小关系,同时结合对两路拍频信号的频率测量和反正切相位测量,实现对两束入射激光频率差和相位差的准确测量。该发明的目的在于解决普通激光鉴相器不具备鉴频功能和普通激光鉴频器只能测量两束激光频率差绝对值的问题。
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公开(公告)号:CN117741678B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311761337.X
申请日:2023-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/08
Abstract: 本发明属于高精度激光测距技术领域,公开了一种基于集成双光梳光源的齿间自干涉测距装置和方法,包括集成双光梳光源、集成双光梳齿间自干涉信号探测、采集与计算模块;集成双光梳光源发出的激光进入集成双光梳齿间自干涉信号探测、采集与计算模块,获取到调制了距离信息的光梳齿间自干涉信号和双光梳齿间自干涉信号,并进行采集和计算得到测距结果;本发明光源成本低且系统规模较小,不依赖于价格昂贵、体积庞大的两套全稳频光梳光源;兼顾数百米至数公里的测距范围和十微米甚至微米级的测距精度;测量实时性强。
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公开(公告)号:CN115616540B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211410666.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出光梳模间拍频测距的随机相位漂移实时抑制装置及方法。所述装置包括双光梳光源、测距信号探测光路和测距信号处理、采集与计算模块;双光梳光源发出的激光进入测距信号探测光路获取到调制了距离信息的测距信号,其中测量光梳的测距信号中调制了待测距离信息,而本地光梳的测距信号中调制了固定距离信息;再将测距信号传送至测距信号处理、采集与计算模块得到随机相位漂移被抑制后的测距结果。本发明抑制随机相位漂移所使用的双光梳信号为同时生成、同时探测、同时计算,因此抑制过程也是在测距过程中实时完成的,与其它模间拍频测距随机相位漂移的抑制或补偿方法相比,本发明具有较强的实时性。
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公开(公告)号:CN115616540A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211410666.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出光梳模间拍频测距的随机相位漂移实时抑制装置及方法。所述装置包括双光梳光源、测距信号探测光路和测距信号处理、采集与计算模块;双光梳光源发出的激光进入测距信号探测光路获取到调制了距离信息的测距信号,其中测量光梳的测距信号中调制了待测距离信息,而本地光梳的测距信号中调制了固定距离信息;再将测距信号传送至测距信号处理、采集与计算模块得到随机相位漂移被抑制后的测距结果。本发明抑制随机相位漂移所使用的双光梳信号为同时生成、同时探测、同时计算,因此抑制过程也是在测距过程中实时完成的,与其它模间拍频测距随机相位漂移的抑制或补偿方法相比,本发明具有较强的实时性。
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公开(公告)号:CN105932528A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610307976.2
申请日:2016-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01S3/10 , H01S3/08 , H01S3/08004 , H01S3/10053 , H01S3/13 , H01S3/1307
Abstract: 外色散补偿四镜环形腔和并联移频双频梳生成方法与装置属于超快激光技术领域。本方法利用分光镜使一台稳频激光器提供两束源激光,通过两个并联配置的声光移频器与两个内部含有电光调制器的四镜环形腔生成双光学频率梳,利用腔外的色散补偿器件扩展所生成频率梳的光谱范围,由参考同一个频率基准的两台双通道信号发生器分别为声光移频器和电光调制器提供调制驱动信号,得到各梳齿外差干涉信号频率呈等差数列分布的外差双光学频率梳,本发明还提供了一种双频梳生成装置;本方法生成的外差双光学频率梳具有光谱范围大、频率一致性好的特点,所提出的外差双光学频率梳生成装置具有系统集成度高,结构简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN105914573A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610307877.4
申请日:2016-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01S3/101 , H01S3/081 , H01S3/1106 , H01S3/13 , H01S3/139
Abstract: 内色散补偿串联移频和四镜环形腔双频梳生成方法与装置属于超快激光技术领域。本方法利用一台稳频激光器提供源激光,通过两个串联配置的声光移频器与两个内部含有电光调制器的四镜环形腔生成双光学频率梳,利用腔内的色散补偿器件扩展所生成频率梳的光谱范围,由参考同一个频率基准的两台双通道信号发生器分别为声光移频器和电光调制器提供调制驱动信号,得到各梳齿外差干涉信号频率呈等差数列分布的外差双光学频率梳,本发明还提供了一种内色散补偿串联移频和四镜环形腔双频梳生成装置;本方法生成的外差双光学频率梳具有光谱范围大、频率一致性好的特点,所提出的外差双光学频率梳生成装置具有系统集成度高,结构简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN102419441A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110256175.5
申请日:2011-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/50
Abstract: 一种基于四通道探测技术的弱光锁相星间位移测量方法及实现该方法的装置,属于光学领域,本发明为解决超远距离星间位移测量中光束能量难以满足测量需要的问题。本发明测量两个卫星之间的位移,分别命名为目标端和测量端,测量端的双纵模激光模块输出激光包含偏振态相互垂直的两个纵模激光成分,调整后作为测量激光发射到目标端,并形成参考信号Sref,测量激光在目标端经过处理后,与目标端的激光模块发射的激光进行合束,形成的回传激光返回测量端,将回传激光与参考激光合光并进行混频得到外差干涉测量的测量信号Smeas,将参考信号Sref和测量信号Smeas分别输入相位细分模块后,再由位移计算模块根据累计的相位值解算出目标端相对测量端的位移。
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公开(公告)号:CN102353463A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110256185.9
申请日:2011-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于四通道探测技术的激光鉴频鉴相方法及实现该方法的装置,属于光学领域,本发明为解决现有激光鉴相器只能鉴相而不能实现对频率的测量和比较的问题。本发明利用四通道探测技术,在将两束入射激光直接光学混频形成第一路拍频信号的同时,还将其中一束入射激光相位延迟90°后与另一束入射激光光学混频形成第二路拍频信号。利用四细分辨向技术对两路拍频信号的相位关系进行超前与滞后判断,据此得到的两束入射激光频率大小关系,同时结合对两路拍频信号的频率测量和反正切相位测量,实现对两束入射激光频率差和相位差的准确测量。该发明的目的在于解决普通激光鉴相器不具备鉴频功能和普通激光鉴频器只能测量两束激光频率差绝对值的问题。
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公开(公告)号:CN101615756B
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910072519.X
申请日:2009-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/13
Abstract: 基于腔长热调节的双纵模激光器偏频锁定方法和装置属于激光应用技术领域,本发明将1台功率平衡式双纵模稳频激光器A输出激光的频率作为基准频率,同时通过腔长热调节使n≥1台双纵模激光器B1,B2,...,Bn输出激光的频率与该基准频率保持为一固定差值,从而使双纵模激光器B1,B2,...,Bn输出激光具有统一的频率值,其相对频率稳定度和频率一致性均达到10-8,克服了传统稳频激光器中由于基准频率不一致导致稳频激光器之间的频率一致性仅达到10-6~10-7的不足。
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公开(公告)号:CN119812937A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510009240.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S5/0687 , H01S5/0683 , H01S5/068 , H01S5/065 , H01S5/042 , H01S5/026 , H01S5/062
Abstract: 本发明属于半导体激光器频率稳定控制技术领域,提供了一种基于乙炔分子吸收谱特征反馈的稳频方法及系统,本发明在不需要引入波长计及其它额外光电探测元件辅助鉴别激光频率锁定状态致使增加系统复杂程度前提下,通过电流温度联合快速控制,提取乙炔分子鉴频曲线特征,构建鉴频曲线特征与调谐稳频中心点的映射关系,能够实现激光输出频率的闭环锁定:在频率失锁前及时校正,延长稳频时间以及频率失锁后快速回锁。本发明继承了传统线性调制吸收半导体DFB激光稳频系统装置简单,适用范围广的优点,克服了传统稳频方法脱锁后需人工参与校正的缺点,在需要激光频率锁定长期无人干预应用场景中具有显著的技术优势。
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