转动角度的测量方法
    81.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103185550B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310079648.8

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种转动角度的测量方法,包括以下步骤:半外腔激光器连续输出激光,模式为单纵模;将待测样品与所述双折射元件固定连接,所述待测样品带动所述双折射元件共同转动;转动所述待测样品及所述双折射元件,使所述双折射元件以垂直于输出激光方向的轴线为旋转轴旋转角度θ;驱动所述外腔平面反射镜沿半外腔激光器输出激光的轴线往复运动,计算在θ角度下产生的位相延迟δ的大小,并进一步计算出所述转动角度θ的大小。

    位移测量方法
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103115573B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310035705.2

    申请日:2013-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种位移测量方法,包括以下步骤:提供一位移测量系统,所述位移测量系统包括一激光器以及一数据采集及处理单元,所述激光器输出的激光分成具有位相差的o光、e光分量;所述数据采集及处理单元将所述o光的光强信号转换为电压信号Vo,将所述e光的光强信号转换为电压信号Ve,并求取o光和e光的光强之和得到总功率调谐曲线Vt,其中Vt=Vo+Ve;判定方向:对信号Vt求差分Δ(Vt),并计算I,其中I=Δ(Vt)×(Vo-Ve),当I值大于0时,判定位移的方向为第一方向;当I值小于0时,判定位移的方向为第二方向,所述第二方向与第一方向相反。

    一种高增益激光位移传感器的偏振混叠方法

    公开(公告)号:CN102829729B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201210323603.6

    申请日:2012-09-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高增益激光位移传感器的偏振混叠方法,它包括双频激光器、光电转换电路、单片机、压电陶瓷和压电陶瓷驱动电路,双频激光器包括激光增益管、输出镜和增透窗片,输出镜外侧设置有与激光传播方向垂直的渥拉斯顿棱镜,对应渥拉斯顿棱镜的出光方向分别设置有第一光电探测器和第二光电探测器;渥拉斯顿棱镜是由第一直角棱镜与第二直角棱镜沿斜面粘合而成,第一直角棱镜与第二直角棱镜的光轴互相垂直且均垂直于入射面的面法线;其特征在于:将渥拉斯顿棱镜、第一光电探测器和第二光电探测器作为整体以双频激光器出射的激光为轴旋转角度ω,经渥拉斯顿棱镜输出的x光和y光分别被第一光电探测器和第二光电探测器接收。本发明可以广泛应用于激光位移测量的信号处理过程中。

    一种全固态单纵模黄光激光器

    公开(公告)号:CN103618205A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310625053.8

    申请日:2013-11-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种全固态单纵模黄光激光器,其特征在于:泵浦源出射的泵浦光经过光学耦合系统准直聚焦并通过输入镜注入到自拉曼晶体,自拉曼晶体吸收泵浦光能量在自拉曼谐振腔中产生基频光;基频光在自拉曼谐振腔中往返传播通过布儒斯特窗口起偏形成线偏振光,λ/4波片组合用于使在其内侧的自拉曼晶体中传播的光是圆偏振光,同时使在其外侧传播的光是线偏振光,从而有效消除空间烧孔引起的多模振荡,保证单纵模基频光输出;当基频光光场强度逐渐增加达到拉曼阈值时,单纵模基频光经过自拉曼晶体自身的受激拉曼散射转换为单纵模Stokes光,该Stokes光再经过倍频晶体产生单纵模黄光,通过输出镜或分束镜输出到腔外。本发明可以广泛应用于全固态单纵模黄光激光器的制作过程中。

    一种基于外腔调制稳频的激光回馈位移测量方法及系统

    公开(公告)号:CN102564321B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210005815.X

    申请日:2012-01-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于外腔调制稳频的激光回馈位移测量方法及系统,将压电陶瓷固定在被测目标上,双频激光器将输出的激光沿着激光轴线方向向分光镜和回馈镜传播;驱动电路将三角波电压信号发送到压电陶瓷,压电陶瓷在电压作用下做伸缩运动的同时推动回馈镜做往复运动;启动最小值查询单元在每个驱动周期内查找测量基准点,并将驱动周期内查找的最小值发送到位移显示器显示;稳频控制电路发送稳频信号控制电阻丝对激光增益管进行加热,双频激光器的腔长发生变化,使双频激光器处于稳频状态;测量位移前,对位移显示器进行清零操作;位移测量系统开始进行测量,当被测目标运动完成后,信号处理系统将值发送到最小值查询单元,查找驱动周期内驱动电压为0的值并发送到位移显示器显示。本发明可以广泛应用于位移测量中。

    一种基于微片激光器回馈干涉仪的位移数据处理方法

    公开(公告)号:CN102506715B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201110309474.0

    申请日:2011-10-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微片激光器回馈干涉仪的位移数据处理方法,包括如下步骤:包括有微片激光器回馈干涉仪和外差信号处理系统;将从微片激光器回馈干涉仪得到的光信号输入到滤波器、放大器对信号进行滤波放大处理得到频率单一的光信号;将产生作为稳定的标准信号参与外差相位测量的电信号依次输入到滤波器、放大器对电信号进行滤波放大处理得到频率单一、大幅值的电信号;将产生的信号分别输入到所述单端信号适配器中,单端信号适配器将正弦信号转换为方波信号同时将方波信号输入到相位计中,利用相位计计算外腔相位变化量;将相位计解调出的外腔相位变化量通过计算机计算得到被测物体的位移变化量。

    激光回馈干涉仪
    87.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103292687A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310166349.8

    申请日:2013-05-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光回馈干涉仪,其包括:一微片激光器,一分光镜,一第一移频器,一第二移频器,一汇聚透镜,至少两个光电探测器,一电信号处理系统,以及一数据采集处理系统。其中,所述微片激光器可以同时输出至少两束单纵模且为基横模的平行光束,该至少两束平行光束可以作为测量光,并用于测量一待测目标的多个自由度信息。

    双折射元件光轴的测量方法

    公开(公告)号:CN103185665A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310079741.9

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种双折射元件光轴的测量方法,包括以下步骤:半外腔激光器连续输出激光,模式为单纵模;调整所述偏振片,使所述偏振片的偏振方向与所述半外腔激光器输出激光的初始偏振方向垂直;将所述双折射设置于所述输出腔镜与所述外腔平面反射镜之间,所述双折射元件在沿半外腔激光器输出激光的光路上具有相对平行的两个平面,且所述激光沿垂直于所述两个平面的方向入射;将所述双折射元件以平行于半外腔激光器输出激光方向的轴线为旋转轴旋转,并驱动所述外腔平面反射镜沿输出激光方向往复运动;继续旋转所述双折射元件,使得所述显示装置出现消光状态,得到双折射元件的光轴。

    位移测量系统
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103075966A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210591981.2

    申请日:2012-12-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种位移测量系统,主要包括:一激光器,用以输出双频激光、一数据采集及处理单元及一回馈单元,所述回馈单元包括一第一反射镜及第二反射镜相对间隔且平行设置,所述第一反射镜具有一第一表面以直接接收入射激光,所述第一表面的法线与所述入射激光形成一夹角α,所述第二反射镜包括一第三表面、与所述第一表面相对的第四表面及第五表面,所述第三表面与所述第一表面相对且平行的,所述第三表面包括一反射区域及透射区域,所述反射区域设置有反射膜,所述透射区域设置有增透膜,所述第五表面与所述透射区域相对设置,且表面设置有反射膜并与所述第三表面形成一夹角β。

    一种基于金属波纹管的氦氖激光器

    公开(公告)号:CN102761050A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210249354.0

    申请日:2012-07-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属波纹管的氦氖激光器,其特征在于:它包括具有两端开口的玻璃管外套、激光增益管、第一金属波纹管连接件、第二金属波纹管连接件、第一腔镜和第二腔镜,所述激光增益管两端分别设置有一段直径逐渐变小的第一缩口连接管和第二缩口连接管;所述玻璃管外套内插设有所述激光增益管,所述第一缩口连接管与所述第一金属波纹管连接件封接,所述第二缩口连接管与所述第二金属波纹管连接件封接,所述第一金属波纹管连接件的外侧与所述第一腔镜封接,所述第二金属波纹管连接件的外侧与所述第二腔镜封接,且所述第一金属波纹管连接件和第二金属波纹管连接件的端部分别与所述玻璃管外套粘接固定成一体。本发明可以广泛应用于氦氖激光器的制作中。

Patent Agency Ranking