一种用于半导体激光器饱和吸收稳频装置的声光调制系统

    公开(公告)号:CN105356293A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510725416.4

    申请日:2015-10-30

    CPC classification number: H01S5/0687

    Abstract: 一种用于半导体激光器饱和吸收稳频装置的声光调制系统,包括激光器、第一半波片、第一偏振分光棱镜、声光调制器、K9玻璃平片、第一反射镜、第二反射镜、第二偏振分光棱镜、第二半波片、碱金属气室、光电探测器、锁相放大器、控制器,其中,声光调制器包括可调制射频源、射频开关、功率放大器、声光调制晶体。本发明与现有技术相比,通过将调制信号施加在声光调制晶体上来对激光器频率进行调制,获得了波动性小、带宽窄、更适用于现实需求的激光器输出。

    一种用于核磁共振陀螺仪的分时激光稳频系统及方法

    公开(公告)号:CN105352490A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510725396.0

    申请日:2015-10-30

    CPC classification number: G01C19/62 H01S3/137

    Abstract: 一种用于核磁共振陀螺仪的分时激光稳频系统及方法,通过驱动激光器的TEC进行温度控制,可对激光器频率进行粗调。对激光器的驱动电流进行微小的调制,并利用光电探测器接收激光器通过陀螺后的光信号并进行信号处理即可得到反馈的激光器电流值,实现精确的频率控制。由于核磁共振陀螺需要在高温下工作,需要用PWM脉冲发生器生成加热信号控制陀螺温度,加热信号会影响激光信号,使得频率稳定精度下降,因此可在每生成完一段加热脉冲信号后,额外延迟一段非加热时间。在加热信号时间段,对核磁共振陀螺仪进行温度控制,在非加热时间段对其进行激光稳频控制。采用此方法,可避免加热信号产生的磁场影响光电探测器的输出结果,进而影响激光的稳频精度。

    一种用于微型核磁共振陀螺仪的磁补偿线圈结构件

    公开(公告)号:CN104819712A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510206416.3

    申请日:2015-04-27

    CPC classification number: G01C19/60

    Abstract: 本发明提供了一种用于微型核磁共振陀螺仪的磁补偿线圈结构件,该结构件包括芯轴支架、横向磁补偿线圈和纵向磁补偿线圈。其中,芯轴支架为圆筒形,内部放置原子气室光路结构件,且外壁上设有绕线槽和贴片槽,用于固定横向磁补偿线圈和纵向磁补偿线圈。纵向磁补偿线圈采用漆包线绕制的圆形亥姆赫兹线圈结构,除了用于补偿陀螺仪的纵向剩余磁场,同时为陀螺仪提供均匀的静磁场。横向磁补偿线圈采用鞍形线圈的结构,用于补偿陀螺仪的横向剩余磁场,每个线圈独立供电,同时印制在一块柔性电路板上,弯绕贴覆在内层芯轴支架的安装槽内。本发明与现有技术相比磁场均匀性好,结构更为紧凑,工艺性更好,易于安装、集成和维护。

    一种用于核磁共振陀螺仪的无磁加热装置

    公开(公告)号:CN104505273A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410783778.4

    申请日:2014-12-16

    CPC classification number: H05B3/00 G01C19/62

    Abstract: 本发明提供了一种用于核磁共振陀螺仪的无磁加热装置,该装置加热体、加热丝、绝热骨架和磁补偿线圈;加热体使用无磁高导热材料,并采用中空结构,将原子气室放入加热体内部均匀加热;加热体外侧四个面上开有加热槽,镍铬合金无磁加热丝可以正反向放入加热槽内,在加热槽的约束下构成了空间对称无磁加热结构;加热体和加热丝装配固定后,固定在聚四氟乙烯的绝热骨架内,该绝热骨架上开有三组绕线槽绕制漆包线,构成三组正交的亥姆赫兹磁补偿线圈,用于补偿剩余磁场;本发明与现有技术相比结构紧凑,易于装配,易实现工程化,加热均匀性好,加热效率高,加热磁场抵消能力强。

    一种野外用复杂光照下的实弹射击自动报靶系统及方法

    公开(公告)号:CN104182972A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410390115.6

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 一种野外用复杂光照下的实弹射击自动报靶系统及方法,所述系统由靶标子系统、典型环境光区域分割与机器视觉测量子系统、射击数据处理及结果输出子系统组成。本发明通过在野外环境下快速搭建简易射击试验平台,采用环境光图像质量分析方法自动选择弹着点区域分割算法的关键控制参数,并采用单目相机视觉测量原理实现对射击试验时弹着点坐标的自动解算及射击效果评估。本系统适用于多型火炮、坦克武器系统的射击试验,具有系统成本低廉、自动化程度高、评估准确度高等特点。

    一种空基大场景摄像系统及方法

    公开(公告)号:CN104168455A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410390109.0

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 一种空基大场景摄像系统及方法,所述的系统由多旋翼无人机组子系统、多旋翼无人机飞行地面控制子系统、地面图像数据处理与显示终端子系统组成。本发明通过在多个多旋翼无人机下加挂相机的方式,控制多个多旋翼无人机进行编队飞行,在近地面空间实现多飞行器的合理位置布局,并实时将各无人机所拍摄的图像传回到地面;地面图像数据处理与显示终端子系统接收图像数据,并采用图像分析与机器视觉技术将各旋翼无人机拍摄到的图像进行投影变换与拼接处理,最终形成对远距离大场景景象的二维拼接。该系统较为适合于进行各类军事演习、打靶射击时大场景的重建与弹着点的观测与测量。

    应用于量子秘钥分发的偏振编码装置、方法和处理器

    公开(公告)号:CN115694654A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211057447.3

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本申请涉及量子通信领域的技术领域,具体公开了一种应用于量子秘钥分发的偏振编码装置,包括光源、PS1、PS2、PS3、PBS和PMBC;PS1基于光源发出的偏振光1,调制输出偏振态为0°或90°的偏振光2;PBS将0°和90°的偏振光2分别输出至PS2、PS3;PS2经调制输出偏振态为0°或90°的偏振光3;PS3经调制输出偏振态为0°或90°的偏振光4;PMBC不旋转偏振光3,45°旋转偏振光4的偏振态。本申请提供的偏振编码装置采用了新的分光方式,实现高速稳定调制光脉冲偏振态,满足高速通信系统对速率和带宽的要求。

    一种用于SERF原子气室的无磁温控系统及方法

    公开(公告)号:CN109916387B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910094876.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于SERF原子气室的无磁温控系统及方法。系统包括无磁加热片、加热体、原子气室以及基于数字PID控制的加热系统。将原子气室放置于加热体内并和加热体紧密接触,将无磁加热片通过导热硅胶贴覆于加热体表面,通过无磁加热片的电阻变化作为反馈信号反馈至基于数字PID控制的加热系统实现对原子气室的温度控制。通过对无磁加热片电阻变化进行检测,实现对加热系统温度均匀分布的稳定控制。该温度控制方法提供了一个新的温度测量与控制方法,无需引入额外的热电耦器件测温,消除气室温度测量不准确,温度分布不均匀以及测量电流的磁场效应等问题。使温度控制系统对气室温度控制更加准确。

    一种用于SERF原子自旋陀螺仪的小型化激光功率稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN110165546B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910395141.0

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于SERF原子自旋陀螺仪的小型化激光功率稳定装置及方法,通过液晶延迟器(3)根据反馈电路反馈的输出控制信号,用以调节光隔离器(2)输出的激光的偏振面,光隔离器(6)防止从偏振分束棱镜(7)反射激光进入TA功率放大器(5)引起损毁;激光经过分束棱镜(7)将大部分光透射光作为SERF陀螺仪的泵浦光源;反馈电路,根据光电探测器(8)采集的光强信息,通过PID反馈控制,输出控制信号,调节液晶延迟器(3)偏转激光的偏振面;本发明通过小型化的液晶控制前端种子激光偏振面的偏转,反馈调节TA激光功率放大前的激光功率的大小,保证TA激光功率放大后的激光功率稳定。

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