双调频微腔光频梳雷达单探测器并行探测处理方法及装置

    公开(公告)号:CN119881914A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411763836.7

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 双调频微腔光频梳雷达单探测器并行探测处理方法,属于光学精密测量领域。并行探测处理系统包括两台具有微小重频差的信号微腔光频梳和本振微腔光频梳、信号发生器、环形器、衍射光学元件、合束器、平衡探测器和多路数据并行数据采集处理模块。本发明利用信号发生器调制微腔光梳,产生具有重频差的信号微腔光梳和本振微腔光梳,通过环形器和衍射光学元件实现同轴收发和梳齿空间分离,利用单像素平衡探测器和采集处理模块,实现不同梳齿多路信号并行采集处理,解算目标物体距离、角度和速度信息。本发明将双微腔光梳的频率异步采样和单像素平衡探测器的相干并行探测结合,能够简化调频连续波雷达的硬件,节省探测器数量和成本。

    一种基于飞秒双光梳的气体压力测量的装置及方法

    公开(公告)号:CN119880244A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411781636.4

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 一种基于飞秒双光梳的气体压力测量的装置及方法,属于激光测量领域。本发明的气体压力测量装置,包括光源模块、测量模块、探测模块和数据处理模块。光源模块包括第一光频梳、第二光频梳。第一1×2光纤分束器将激光能量分为70%~90%和10%~30%,70%~90%的激光能量传输至扩束镜。本发明利用飞秒双光梳光谱系统具有宽带光谱、极高光谱分辨率和快速激光光谱等优势,双光梳光谱的宽带光谱同时采集同种气体的多条吸收谱线,提高气体分压的测量精度;宽带光谱同时采集多种气体的吸收谱线,实现多气体组分压力的同时测量,通过混合气体分压力求和测量得到气体总压。通过更高的光谱分辨率和更快的双光梳光谱采样率提高气体分压测量的速度,满足在线动态测量的要求。

    用于动态目标的单光子激光雷达三维成像系统的扫描装置

    公开(公告)号:CN119805481A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411713567.3

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开一种用于动态目标的单光子激光雷达三维成像系统的扫描装置,属于激光雷达光学设计领域。本发明包括:激光发射分系统、光路分系统、探测分系统、数据采集处理分系统、控制分系统、二维转台,激光发射分系统产生激光光束,光路分系统将激光光束出射至探测目标区域,接收散射回波信号,通过对散射回波信号进行和频转换及角度解算,获取点云信息,探测分系统收集点云信息,数据处理系统根据二维扫描分布信息和点云信息,重构出待探测目标的动态三维图像。本发明用于单光子探测下对动态合作目标进行三维激光成像,通过将频率上转换技术与快速扫描组件相结合,提高空间扫描效率,弥补现有单光子探测中的远距离动态目标探测问题。

    一种基于飞秒激光的气体浓度测量方法

    公开(公告)号:CN117907274A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311636014.8

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开的一种基于飞秒激光的气体浓度测量方法,属于气体浓度测量领域。本发明基于第一飞秒光学频率梳、第二飞秒光学频率梳、样品池、光电探测器、数据采集模块、分析处理模块、偏振分光镜、反射镜实现。选取两个具有微小重复频率差的飞秒光学频率梳,定义为第一飞秒光学频率梳、第二飞秒光学频率梳,并求取两个频率梳重复频率差和脉冲时域重复周期延迟时间。本发明基于窄线宽、高相干度双飞秒激光频率梳异步光学扫描测量技术,根据气体分子吸收谱在适当波段选取被测气体成分,通过测量与分析气体成分在该波段的吸收光谱实现气体浓度测量。本发明基于光学扫描速度快、拍频谱线密集的特性,具有测量频率高、测量分辨率高的优点。

    超高速瞬态光子多普勒测速系统
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114325739A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111521758.6

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开的超高速瞬态光子多普勒测速系统,属于激光干涉测速技术领域。本发明包括激光干涉测速、微波光子和数据采集与信号处理三部分。本发明将光子多普勒测速仪在提高时间分辨率的同时,降低数模转换技术的频限压力,提高普通光子多普勒测速系统动态范围。由于数模转换的采样时钟抖动引起的误差会因信号转换速率的下降而下降,本发明通过时间拉伸能减轻由采样时钟抖动引起的信噪比下降影响。本发明的微波光子处理部分中比例因子M只和两段色散光纤长度有关,不存在高阶非线性现象,能够有效抑制功率代价。本发民能够测量更高速度运动物体产生的多普勒频移信号,降低多普勒频移信号,并等比例提高时间分辨率。

    双飞秒光学频率梳产生装置

    公开(公告)号:CN107918237B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201810017960.7

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种双飞秒光学频率梳产生装置,属于飞秒激光技术领域。该装置具有光纤和空间光路组成的环形谐振腔结构,包括:泵浦源、波分复用器、压电陶瓷、掺铒光纤、单模光纤、第一光纤准直镜、第二光纤准直镜,以及空间光路元件第一1/4波片、第一1/2波片、偏振分束棱镜、光隔离器、第二1/2波片、第二1/4波片;还包括光栅对;所述光栅对由第一光栅和第二光栅组成,置于所述偏振分束棱镜与所述光隔离器之间。装置通过光栅对引入光程差,从而产生重复频率有差异的双飞秒光学频率梳,重频差可通过光栅对的间距进行调节。本发明的装置成本低、体积小、结构简单紧凑、操作方便,具有广泛的工程应用前景。

    一种多波长激光束产生方法及装置

    公开(公告)号:CN111725697A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010573434.6

    申请日:2020-06-22

    Inventor: 梁志国 武腾飞

    Abstract: 本发明公开的一种多波长激光束产生方法及装置,属于光电测量技术领域。本发明的装置主要由激光器、偏振分光镜、λ/2波片、声光调制器、光阑、透镜、平面反射镜、正弦信号源组成。本发明仅仅基于单波长的连续激光,用正弦波以频率调节方式控制声光调制器实现入射激光的波长变化,使用声光调制器多级衍射方式获得不同波长的激光光束,再使用透镜将其转化为平行光,经反射合束,从而获得包含多个波长分量的多波长激光束,完成以单波长激光束实现多波长激光束的产生。本发明结构简单、可靠,成本低廉、易实现。本发明不仅便于实现远程测距应用,还适用于其它一个激光器应对具有多个波长需求的工程应用场合。

    一种精确测量燃烧气体温度的方法

    公开(公告)号:CN111239072A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010233806.0

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种精确测量燃烧气体温度的方法,属于气体温度测量领域。本发明实现方法为:求取两个频率梳重复频率差和脉冲时域重复周期延迟时间;在气体样品池两边搭建测量光路装置;选取在红外波段具有吸收谱信息的气体成分;调整光路,并确定拍频后的频谱信息与原光谱映射关系及映射系数;对光电探测器探测到的光强数据进行采集;分析得到频谱信息,转换得到被测气体的红外吸收光谱;根据HITRAN数据库,转换得到被测气体的分子全部内部分割求和函数;将函数代入吸收光谱线型函数公式得到吸收光谱线型函数;将吸收光谱线型函数代入被测气体温度计算公式得到被测量气体温度,实现实时非接触精确测量燃烧气体温度。本发明具有实时性强、测量精度高的优点。

    一种高温面源辐射源制备方法

    公开(公告)号:CN111076818A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911212258.7

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种高温面源辐射源制备方法,属于热辐射测量领域。本发明通过引入超快激光微加工技术,提供了一种高温面源辐射源制备方法。选择合适的材料作为面源辐射源的基板,然后利用超快激光加工的方法在基板表面形成特定的结构。在加工过程中,调节激光能量,使其大于基板材料的刻蚀阈值,通过计算机控制三维平移台扫描间距和扫描速度,整个过程激光器参数和平移台参数都精确可控,工艺可重复性高。超快激光加工的基板表面呈现一种大小相间的颗粒结构,这种颗粒结构具有较强的陷光效果,可以有效提升光吸收,在此基础上涂覆耐高温涂料,所制备的面源辐射源在高温下具有高的光谱发射率,在450℃时其平均光谱发射率大于0.95。

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