一种全光纤激光频率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN107024285B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710292302.4

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开的一种全光纤激光频率测量装置及方法,属于飞秒激光精密测量领域。装置包括待测激光器、光纤飞秒激光频率梳、微波原子钟、光纤分束器、光纤合束器、光纤环路器、可调谐光纤光栅、光纤输入式雪崩光电探测器、光纤输入式波长计、频率计数器。方法实施步骤为:待测激光与频率梳激光经过光纤传输,在光纤合束器上拍频,调谐光纤光栅,选取出产生拍频的频段,通过光纤环路器进入光纤输入式雪崩光电探测器上获得拍频频率;利用重复频率、载波包络偏移频率、拍频频率和波长计粗测频率,获得待测激光频率精确值。本发明能够避免空间光路调节、提高信噪比、易于集成,无需反复更换元件和调整光路,还具有结构简单、操作方便、测量范围宽等优点。

    远程动态目标测距装置及方法

    公开(公告)号:CN104698466B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510134921.1

    申请日:2015-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种远程动态目标测距装置及方法,属于飞秒激光测距领域。其包括:频率调谐模块(1)、飞秒激光振荡器(2)、光纤耦合器(3)、光学池(4)、环路器(5)、飞秒激光扩束准直器集分析模块(10)、参考频率发生装置(11)、光电探测器(12)和重复频率锁定装置(13)。本发明装置及方法具有以下优点:①通过频率调谐模块(1)调整飞秒激光振荡器(2)的腔长,可快速找到干涉点,使距离测量的实时性得到调高,当调制频率大于待测目标的振动频率,即可获取待测目标的振动频率信息,用于低频振动的测量。②该装置体积小,反映灵活,快速。(6)、光纤耦合器(8)、双光子探测器(9)、数据采

    一种利用飞秒激光的测微振动系统及测微振动方法

    公开(公告)号:CN106289499A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610565505.1

    申请日:2016-07-18

    CPC classification number: G01H9/00

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于平衡光学互相关的利用飞秒激光的测微振动系统及测微测振方法,属于光电精密测量领域。本发明包括微波原子钟、光纤飞秒激光器、伺服控制设备、数据采集设备、上位机以及光学测量组件。本发明的基本原理是平衡光学互相关原理,由锁定的飞秒激光器发出的飞秒脉冲,经过光学测量组件,数据采集设备采集光信号,输出信号分别进入伺服控制设备和计算机处理设备,伺服控制设备控制激光器重复频率,计算机实时输出测量结果。该方法的最大优点在于测量灵敏、数据处理简单,主要用于实现高精度、实时测微振动。本发明中可以用于一维微振动信号的测量和对微振动传感器的校准,并可以用于制作振动测量仪器设备等。

    一种基于变频干涉原理的飞秒激光测长装置及方法

    公开(公告)号:CN106247954A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610849026.2

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G01B11/02

    Abstract: 本发明涉及一种基于变频干涉原理的飞秒激光测长装置及方法,属于长度测量技术领域。本发明包括重复频率可以控制的飞秒激光频率梳、偏振片、折光镜、偏振分光镜、精密位移平台、参考反射镜等,使用可同时微调飞秒激光频率梳脉冲重复频率的方法和参考臂调节方法获得空间相干重叠条件,无须控制和要求节距变化个数增量,通过不同的互质重复频率下的空间相干重叠测量结果,以解包含测量臂长和节距的不定方程整数解的方式获得节距个数,从而达到距离测量目的。

    一种基于三波长飞秒激光的测距装置及方法

    公开(公告)号:CN102679950B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210154319.0

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于三波长飞秒激光的测距装置及方法,属于长度测量技术领域。测距装置包括飞秒激光器、分光镜、参考臂光路、测量臂光路、波长选择部件、光电转换部件、相位计和计算机,使用三个不同波长的激光共同测量同一距离,用Edlén公式进行距离解算,将空气温度、压力、湿度等对测距造成的影响考虑进来,同时又可以不必进行温度、压力和湿度的测量与计算。本发明适用于当环境温度、压力、湿度等不均匀或者环境参数无法进行精确测量的场合,可用于制作远程测距系统、距离测量仪器设备以及用于距离参数的计量校准。

    一种多路正弦波相位标准信号的产生装置及方法

    公开(公告)号:CN102253254B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110096292.X

    申请日:2011-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种多路正弦波相位标准信号的产生装置及方法,属于电子学技术领域。装置包括两个或者两个以上的滤波及放大电路、两个或者两个以上的数模转换电路、两个或者两个以上的波形存储器、逻辑控制电路、地址计数器、计算机、人机接口电路和时钟电路,其中滤波及放大电路、数模转换电路和波形存储器的数量相同,并分别一一对应配套使用。本发明稳定可靠、分辨力高、无漂移,不受噪声、失真等因素影响,可以产生各路通道间相位差值任意可调的多路正弦波相位标准信号,其中的共用地址计数器和控制逻辑电路将避免时基失真、时基抖动、同步延时误差等因素带来的对相位差影响,具有高精度复现相位差量值的特点。

    一种超低频振动参数量值的快速测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102661782A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210149961.X

    申请日:2012-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种超低频振动参数量值的快速测量方法及装置,属于力学测量技术领域。测量方法是利用小于一个波形周期的局部波形获得振动信号的幅度值和频率,从而实现超低频振动的快速测量;测量装置包括振动传感设备、数据采集系统和计算机数据处理设备。本发明的方法及装置,以虚拟仪器方式实现超低频正弦振动信号幅度值和频率值的快速测量,可以仅仅使用不足一个周期的部分波形获得其振动幅度、频率等量值,达到获得低频振动快速测量与实时刷新数据的效果,避免了传统振动测量方法的必需采样多个波形周期后才能进行幅度和频率的测量,本发明可用于制作超低频振动测量系统、测量仪器设备等,并可以用于超低频振动参数的计量校准。

    一种激光频率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102213619A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110086115.3

    申请日:2011-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种激光频率测量装置及方法,属于飞秒激光测频技术领域。测量装置由飞秒激光频率梳装置、激光脉冲压缩装置、光谱展宽装置、第一全反射镜、透射式石英光栅及与其配套的全反射镜组、第一拍频光路、第二拍频光路、第一数据采集装置和第二数据采集装置组成,其中透射式石英光栅及其配套的全反射镜组可由第一窄带高反镜和第二窄带高反镜代替。本发明结构紧凑、操作方便、成本低、应用灵活,不仅可以用于可见光范围的激光频率测量,还可以用于红外和紫外激光频率的精密测量,有效利用了飞秒光梳宽谱中各个波长成分,对比以往使用高稳定的飞秒激光频率梳的测频系统,具有较高的利用效率,便于快速实现双波长甚至多波长激光的频率测量。

    一种用于飞秒激光频率梳的扩谱装置

    公开(公告)号:CN102162966A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110085865.9

    申请日:2011-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种用于飞秒激光频率梳的扩谱装置,属于光物理技术领域。包括第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜、第四平面反射镜、第五平面反射镜、色散补偿棱镜对、第一色散补偿啁啾镜对、第二色散补偿啁啾镜对和光子晶体光纤。采用了腔外色散补偿和压缩脉冲的方法,将差频腔飞秒激光频率梳产生的飞秒激光脉冲重新压缩到几十飞秒量级的宽度,然后注入到光子晶体光纤,利用光子晶体光纤的强非线性等效应展宽其光谱至600nm~1000nm范围。本发明结构简单、成本低、易实现,其展宽后的光频梳可以用来直接测量633nm稳频激光频率,并仍然保持可长时间稳定工作的特性。

    一种提高脉内差频产生中红外激光输出功率的系统及方法

    公开(公告)号:CN119944420A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411866317.3

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 一种提高脉内差频产生中红外激光输出功率的系统及方法,属于超快光学技术领域。本发明的系统包括种子源、第一脉冲放大模块、光谱展宽模块、第二脉冲放大模块、同步控制模块、自差频模块。第一脉冲放大模块包括依次布设的第一隔离器、第一半导体激光器、第一波分复用器、第一增益光纤、第二波分复用器、第二半导体激光器。第二脉冲放大模块包括依次布设的第二隔离器、第三半导体激光器、第三波分复用器、第二增益光纤、光纤准直器。本发明利用激光放大器直接对扩谱后差频所需波长分量进行放大,利用双折射晶体精确控制泵浦光和信号光的时间延迟,提升脉内差频中红外激光产生功率,本发明还具有转换效率高、光路结构简单、系统稳定可靠等优点。

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