一种拉曼光边带效应抑制装置及方法

    公开(公告)号:CN114553320A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210067805.2

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明涉及一种拉曼光边带效应抑制装置,其包括激光器、分束棱镜、电光相位调制器、合束棱镜、第一反射镜、第一声光调制器、第二声光调制器、第二反射镜;所述激光器输出激光经分束棱镜分为两路激光,一路激光经电光相位调制器调制出双边带,另一路激光经第一反射镜后由第一声光调制器、第二声光调制器调制实现载频移频,上述两路激光调制后经合束棱镜合束后用作拉曼光。本发明的拉曼光边带效应抑制装置及方法,避免了光学锁相环路的使用,简化了光路体积,也避免了锁相环失锁带来的无法长期稳定工作的问题;同时,使用纯光学的方法消除了一般电光相位调制产生的边带效应,以及单边带调制技术中庞大的控制系统,从而达到简化干涉仪体积,提高干涉仪测量精度的目的。

    一种窄速度分布的高通量冷原子束流制备装置及方法

    公开(公告)号:CN114152249A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111374944.1

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种窄速度分布的高通量冷原子束流制备装置包括二维真空腔、放置于铜管中的铷87源、三维真空腔、探测真空腔、中心带有小孔的硅胶垫片、两对二维冷却光、两对二维梯度线圈、推送光、三对三维冷却光、真空法兰、探测光、一对荧光收集装置、信号采集及数据处理设备及真空维持设备。本发明的窄速度分布的高通量冷原子束流制备装置及制备方法,利用三维光学粘团技术对高通量的二维冷原子束流进行偏振梯度冷却,降低二维冷原子束流在横向和纵向的速度分布,提高三维冷原子束流的单色性,满足高性能大带宽的冷原子惯性测量的技术需求。

    混合式光学陀螺高精度低延时惯导系统及其惯性解算方法

    公开(公告)号:CN113432607A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110715754.5

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种混合式光学陀螺高精度低延时惯导系统及其惯性解算方法,包括:惯性测量单元、惯性数据采集与处理单元和导航解算单元;所述惯性测量单元与惯性数据采集与处理单元相连接,用于测量惯性数据并输出与之对应的数字或模拟信号;所述惯性数据采集与处理单元与导航解算单元相连接,用于完成惯性测量单元产生的数字或模拟信号的采集、转换和滤波处理;所述导航解算单元用于在数据采集和处理单元所输出数据的基础上,计算得到当前时刻的速度、位置和姿态。本发明能够将激光陀螺惯导系统精度高性能稳定的优点和光纤陀螺惯导系统低延时的优点综合到一起。

    一种高可靠性液浮惯性仪表温控装置

    公开(公告)号:CN109782828B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201811570332.8

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种高可靠性液浮惯性仪表温控装置,包括玻璃布板接线片和铂电阻,采用玻璃布板接线片作为铂电阻安装基体,选择6个PT100铂电阻串联组成热敏部件来替代现用热敏线圈,将6个PT100铂电阻用环氧树脂胶均匀粘贴在玻璃布板接线片上。本发明涉及一种高可靠性温控装置,解决了仪表线绕热敏元件绕组开路或匝间短路以及对壳体绝缘失效出现不加温或超温等问题,提高了仪表的可靠性,同时保证了仪表的温控精度,适用于需温控装置的仪表,尤其是液浮惯性仪表。

    用于调制转移光谱锁频的最优化谱线自动调节装置及方法

    公开(公告)号:CN114172014A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111433240.7

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于调制转移光谱锁频的最优化谱线自动调节装置及方法,包括:上位机软件、主控单元、调制解调制模块和数据采集模块;所述上位机软件用于进行参数设置及最优化谱线自动调节过程控制和数据处理运算;所述主控单元用于对调制信号和解调制信号进行中继控制和对光谱信号采集过程进行触发控制;所述调制解调制模块用于对调制转移激光光路的信号进行调制,并对调制转移激光光路输出的探测光拍频信号进行解调制;所述数据采集模块用于对调制转移光谱信号进行采集;所述数据采集模块用于将调制转移光谱信号传输到上位机软件。本发明能实现基于解调制参考信号相位扫描及光谱信号处理与特征提取的锁频光谱信号的自动调节和最优化谱线输出。

    防止雷达纵摇导致卫导信号失锁的雷达卫导安装结构

    公开(公告)号:CN110609277A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910903936.8

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种防止雷达纵摇导致卫导信号失锁的雷达卫导安装结构,包括安装于雷达阵面上的卫导装置,雷达阵面设有雷达纵摇转轴,其特征在于:卫导装置包括卫导天线及过渡装置,过渡装置包括连接杆、连接轴、配重块及支撑支架,卫导天线下部安装连接杆,连接杆底部固定安装配重块,连接杆中部安装一连接轴,该连接轴的两端转动安装于支撑支架上,该支撑支架的下部与雷达阵面的边框进行固定安装,雷达纵摇转轴与卫导天线下部所安装的连接轴平行。本发明通过对卫导天线安装结构的改进,依靠重力作用实现卫导天线和雷达阵面的运动隔离,保证卫导天线指向天顶,过渡装置的尺寸计算、零件加工与装配均简单易行,降低了成本,且有利于提高系统的可靠性。

    一种窄速度分布的高通量冷原子束流制备装置及方法

    公开(公告)号:CN114152249B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111374944.1

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种窄速度分布的高通量冷原子束流制备装置包括二维真空腔、放置于铜管中的铷87源、三维真空腔、探测真空腔、中心带有小孔的硅胶垫片、两对二维冷却光、两对二维梯度线圈、推送光、三对三维冷却光、真空法兰、探测光、一对荧光收集装置、信号采集及数据处理设备及真空维持设备。本发明的窄速度分布的高通量冷原子束流制备装置及制备方法,利用三维光学粘团技术对高通量的二维冷原子束流进行偏振梯度冷却,降低二维冷原子束流在横向和纵向的速度分布,提高三维冷原子束流的单色性,满足高性能大带宽的冷原子惯性测量的技术需求。

    捷联惯性导航系统惯性元件拆装免标定方法

    公开(公告)号:CN109470273B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201811532303.2

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种捷联惯性导航系统惯性元件拆装免标定方法,包括陀螺仪3自由度安装基准、加速度计3自由度安装基准、IMU的安装基准、惯性元件安装、惯导系统标定、安装误差引起的元件惯性测量误差方程,导航系统精度对安装误差要求的反推。本发明成果设计思路新颖,具有创新性,保证了惯性元件安装误差的重复性,将重复安装误差控制在可忽略的范围内,从而实现了惯性元件拆装免标定功能,提高了系统的可维修性,外场维修无需返厂标定。

    一种用于原子干涉仪的激光频率跳变及稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN114628985A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210246782.1

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及原子干涉仪的激光频率跳变及稳定装置,激光器输出激光经第一1/2波片后进入第一偏振分束器,垂直激光入射方向的光入射到第一声光调制器,和激光入射方向相同的光入射到第二声光调制器,经过1/4波片和反射镜后返回再次进入第二声光调制器,出射光经第一偏振分束器后方向改变90°进入到原子气室,经第二1/2波片出射后进入第二偏振分束器,一束光经第一光电探头进入第二PID控制器反馈至激光器进行频率锁定,第二束光经第二光电探头进入模拟开关,模拟开关输出端和参考电压作为差分放大器输入端,差分放大器输出信号经第一PID控制器后控制射频信号源的可调增益放大器。本激光频率跳变及稳定装置及方法极大提高原子冷却过程中激光动态移频稳定性。

    一种用于原子干涉仪的激光频率跳变及稳定装置及方法

    公开(公告)号:CN114628985B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210246782.1

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及原子干涉仪的激光频率跳变及稳定装置,激光器输出激光经第一1/2波片后进入第一偏振分束器,垂直激光入射方向的光入射到第一声光调制器,和激光入射方向相同的光入射到第二声光调制器,经过1/4波片和反射镜后返回再次进入第二声光调制器,出射光经第一偏振分束器后方向改变90°进入到原子气室,经第二1/2波片出射后进入第二偏振分束器,一束光经第一光电探头进入第二PID控制器反馈至激光器进行频率锁定,第二束光经第二光电探头进入模拟开关,模拟开关输出端和参考电压作为差分放大器输入端,差分放大器输出信号经第一PID控制器后控制射频信号源的可调增益放大器。本激光频率跳变及稳定装置及方法极大提高原子冷却过程中激光动态移频稳定性。

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