一种飞秒激光气体吸收光谱监测装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN115711863A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211239211.1

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开一种飞秒激光气体吸收光谱监测装置、系统及方法包括:第一光谱扩展单元,用于将第一飞秒光频梳产生的飞秒脉冲生成非线性差频的第一路脉冲;第二光谱扩展单元,用于将第二飞秒光频梳产生的飞秒脉冲生成非线性差频的第二路脉冲,第一飞秒光频梳和第二飞秒光频梳的重复频率具有固定差值;分光镜,用于将第一路脉冲和第二路脉冲合束;发射接收模块,用于发射合束后出射脉冲光和接收回射器反射的反射脉冲光并对反射脉冲光指向进行伺服控制;回射器,用于反射所述出射脉冲光至发射接收模块;数据监控单元,用于采集回射器反射的反射脉冲光,根据异步光学采样方法获取气体吸收光谱。本发明能够高精度、快速和非接触式监测有害气体的种类及分布。

    基于声光调制器的激光频移输出装置

    公开(公告)号:CN115528527A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211218863.7

    申请日:2022-10-07

    Abstract: 本发明属于物理技术领域,具体公开了一种基于声光调制器的激光频移输出装置,该装置包括激光分束模块、激光移频模块及激光合束模块,激光分束模块包括多路激光分束组件,多路激光分束组件依次设置在激光的入射方向,激光移频模块包括多路激光移频单元,激光移频单元与激光分束组件一一对应地设置,并位于激光分束组件出射反射光的一侧,激光合束模块设置在激光移频单元出射衍射光的一侧,激光合束模块用于将多路激光移频单元出射的衍射光进行合束处理,输出多路具有不同预定频率衍射光的移频合束光。本发明解决了相关技术中对激光频率进行频移时,用到的光学系统不利于小型化和模块化,且造价昂贵、维护成本高、可靠性较差的难题。

    一种双伪码双向比对的智能化测试装置

    公开(公告)号:CN114900247A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111641341.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种双伪码双向比对系统测试装置,通过根据被测装置的数据协议进行数据格式转换,将被测数据协议注入到双伪码信号发射智能化测试单元和双伪码信号接收智能化测试单元中,分别利用双伪码信号发射智能化测试单元和双伪码信号接收智能化测试单元进行自动化测量,将测试结果传送到智能控制及数据处理单元进行时差数据的处理计算,并最终时差测量结果进行统计分析,确认被测双伪码装置的性能水平;解决当前对双伪码双向时间比对系统测试评估困难的问题,进行快速便捷的完成系统指标的性能测试与评估。

    一种原子束光钟光束指向控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114578547A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210289037.5

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本申请公开了一种原子束光钟光束指向控制方法及装置。装置包括激光源、反射镜、分束镜、两个CCD成像系统、带压电调节器的光学调整架、压电控制器、计算机和原子炉等。该方案可以消除由于温度变化、光学调整架形变或微小震动引起的激光在传输过程中的漂移或快速抖动,通过对光束指向位置坐标的实时监控和数据采集,并引入反馈调节,达到控制原子束光钟光束指向的目的,并且可以验证控制光束变化的精度。由于是对反射光路进行反馈控制,不影响原光路激光与原子束的作用,将改善后的激光与原子束作用可以显著提高原子钟稳定度指标。且本方案结构简单、实用性强,通过实时反馈控制,能有效地控制光束指向,可实现小型化模块。

    一种发动机燃气组分检测方法及装置

    公开(公告)号:CN114397272A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111666122.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种发动机燃气组分检测方法及装置,包括:光频梳系统,具有频率偏差的重复频率,在时域内相互扫描、周期重合与分离现象,产生周期性的干涉信号;光纤准直装置,位于发动机燃气喷口附近,将光纤内的飞秒激光脉冲沿燃气喷射的径向方向穿过燃气;光纤耦合装置,将获得周期性的干涉光信号通过光电探测器完成光电转换;信号转换装置,将时域信号变换至频域信号;数据计算装置,将获得各圆周角度下的吸收光谱数据通过CT数据综合计算方法,获得燃气组分的探测切面分布,具有高光谱分辨率和高灵敏度特性,并且能够满足发动机燃烧的动态过程的实时定量遥测分析需求。

    一种相干激光频率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN114397026A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111672357.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种相干激光频率测量方法及装置,属于相干激光频率测量方法,所述的一种相干激光频率测量方法包括以下步骤:步骤一、光频测量系统建立,步骤二、光学拍频频率的符号确定,步骤三载波包络偏置频率的符号确定;步骤四、计算相干激光频率。本方法能够完成不同光频梳设定参数下的光频测量,满足激光频率快速测量应用需求,为实时激光测量奠定基础。

    一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置

    公开(公告)号:CN114389605A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111476788.X

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种201Hg+同位素汞离子微波频标装置,在一个具体的实施例中,所述装置包括:依次连接的氦气瓶、氦漏、汞201同位素炉子,用于产生汞201同位素;所述汞201同位素炉子通过不锈钢管道与混合离子阱连接;所述混合离子阱连接有光路整形装置,所述光路整形装置入光侧连接有汞198抽运谱灯,所述汞198抽运谱灯形成的抽运光通过所述光路整形装置整形为长方形光斑进入到所述混合离子阱;所述光子收集装置设置于所述混合离子阱的第二端面;所述伺服控制装置通过所述光子收集装置接收所述跃迁荧光信号得到误差电压,通过线缆将所述误差电压输入至本振的电压输入端,调节本振的频率输出,其输出端通过29.9GHz倍频链路连接角锥喇叭辐射至所述混合离子阱。

    一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法

    公开(公告)号:CN112751614B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011550690.X

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种基于两站间的阿秒级光纤时间传递方法,该方法包括:S10、第一站对100MHz的伪随机序列、时间戳信息和100GHz的微波载波信号进行调制发射,形成微波调制信号;S20、第一站对所述微波调制信号进行光电转换,得到第一光信号,将所述第一光信号加载到200THz的光载波信号上,形成第二光信号;S30、将所述第二光信号输入至第一站与第二站之间的光纤链路;S40、第二站接收所述第二光信号并将所述第二光信号转化为电调制信号;S50、第二站对所述电调制信号进行锁相接收并处理,得到第一站到第二站的传输时延pd1‑2。本申请所述技术方案时间传递精度可达阿秒量级,解决了实际应用环境下难以超越皮秒量级时间传递精度的问题。

    宽带微波信号捕获方法及系统

    公开(公告)号:CN110943747B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911139774.1

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种宽带微波信号捕获方法,包括:对K个数据每间隔N个点采集1个点,采集M次产生N个抽取信号,对N个抽取信号进行串并转换,生成信号序列S1…SN;产生本地抽取的正交载波信号,S1与正交载波信号相乘产生第一下变频信号;产生本地抽取的码信号,第一下变频信号与码信号进行相关运算得到序列S1的计算结果序列R1;对N个抽取信号中除了S1以外其余抽取信号作与S1相同的计算,得到R2…RN;对R1,R2…RN交织并串转换产生串行序列P,判断串行序列P中最大值,最大值对应的码相位为捕获的码相位,最大值对应的频率为捕获的载波频率。本发明的技术方案对高速数据进行抽取分块,对信号进行分块并行处理,实现对宽带信号的捕获接收。

    一种基于微波光子技术的微波信号实时同步装置及方法

    公开(公告)号:CN111049582B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201911302181.2

    申请日:2019-12-17

    Inventor: 杨宏雷 张升康

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子技术的微波信号实时同步装置及方法,该装置包括:主站激光器输出主站激光信号;主站移频模块输出第一主站移频激光信号;光纤链路以往返传输方式向从站光频梳输出第二主站移频激光信号,以及向主站反馈控制模块输出第三主站移频激光信号;主站反馈控制模块基于主站激光信号和第三主站移频激光信号生成调节指令;主站移频模块基于调节指令对第一主站激光移频信号进行频率调节;光纤链路基于调节后的第一主站激光移频信号向从站光频梳输出调节后的第二主站移频激光信号;主站光频梳输出主站激光信号同步的主站微波信号并锁定主站微波信号;从站光频梳基于调节后的第二主站移频激光信号输出从站微波信号并锁定。

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