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公开(公告)号:CN117629426A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410102641.1
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种可溯源至高准确度时间频率基准的光波长测量方法及系统,包括单频光纤激光器,光学频率梳,光学锁相环拍频光路,倍频光路,保偏光纤分束器,光纤合束器和光学锁相环系统,本发明实现光梳光谱覆盖范围外的激光波长测量,并能有效解决低功率543 nm稳频He‑Ne激光波长的测量问题,实现激光波长测量向时间频率基准溯源,从而有效保证测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117871044B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311718836.0
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开一种测定Littrow衍射角的装置,属于信息光学和精密光学测量仪器领域;该方法包括:激光器,其用于发射入射光;光栅,其用于对入射光进行衍射,产生光栅衍射光;接收屏,其用于接收光栅衍射光并展示衍射光斑;金属丝,其位于激光器和光栅之间,用于对入射光进行衍射;金属丝还位于光栅与接收屏之间,用于遮挡部分光栅衍射光及对光栅衍射光进行衍射。本发明还公开一种测定Littrow衍射角的方法。本发明要在Littrow角的测量中削弱入射光光斑形状不规则或光斑尺寸大于被测光栅面积导致的衍射光斑位置无法准确判断的问题,同时,不需要设置零位,从而消除预设零位引入的系统误差。
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公开(公告)号:CN117629426B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410102641.1
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种可溯源至高准确度时间频率基准的光波长测量方法及系统,包括单频光纤激光器,光学频率梳,光学锁相环拍频光路,倍频光路,保偏光纤分束器,光纤合束器和光学锁相环系统,本发明实现光梳光谱覆盖范围外的激光波长测量,并能有效解决低功率543nm稳频He‑Ne激光波长的测量问题,实现激光波长测量向时间频率基准溯源,从而有效保证测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN119447962A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411550407.1
申请日:2024-11-01
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于纵模功率差分的频率调谐方法,包括在激光管阳极安装偏振片,对单束偏振光进行频率调谐;使用尾光检测,激光管输出的尾光经过沃拉斯顿偏光棱镜被分成两束垂直的偏振光,二象限光电接收器检测两束偏振光的功率并将光功率信号转换为电信号输出;获取两束偏振光的电压信号并通过设置纵模压差来控制两束偏振光的功率差;根据功率差计算出控制量;脉宽调制系统将控制量传输到加热膜,通过加热膜控制谐振腔腔长。本发明利用光电接收器将热稳频He‑Ne激光器两束相互垂直的纵模偏振光的功率转化为电信号输出,通过数字控制器算法调控双纵模接收电压差值来改变激光器的输出功率,进而实现激光器输出频率的控制。
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公开(公告)号:CN117871044A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311718836.0
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开一种测定Littrow衍射角的装置,属于信息光学和精密光学测量仪器领域;该方法包括:激光器,其用于发射入射光;光栅,其用于对入射光进行衍射,产生光栅衍射光;接收屏,其用于接收光栅衍射光并展示衍射光斑;金属丝,其位于激光器和光栅之间,用于对入射光进行衍射;金属丝还位于光栅与接收屏之间,用于遮挡部分光栅衍射光及对光栅衍射光进行衍射。本发明还公开一种测定Littrow衍射角的方法。本发明要在Littrow角的测量中削弱入射光光斑形状不规则或光斑尺寸大于被测光栅面积导致的衍射光斑位置无法准确判断的问题,同时,不需要设置零位,从而消除预设零位引入的系统误差。
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公开(公告)号:CN119394452B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411550766.7
申请日:2024-11-01
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种精确的原子分子饱和吸收光谱频率波长探测方法及系统,包括高稳定激光源,第一偏振分光棱镜,第一平面反射镜,拍频干涉模块,光学锁相环和声光调制器,所述探测激光的输出端与所述第一偏振分光棱镜的输入端连接,第一偏振分光棱镜的第一光路折射端与所述拍频干涉模块的输入端连接,拍频干涉模块的输出端与所述光学锁相环的输入端连接,频率参考源的输出端与所述光学锁相环的输入端连接,所述光学锁相环的输出端与AOM驱动器的控制输入端连接,所述AOM驱动器的控制输出端与所述声光调制器的输入端连接。本发明通过设置声光调制器的实现探测激光频率可控的调谐,有效地避免声光调制衍射角度变化,实现快速可控的锁定探测激光的频率。
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公开(公告)号:CN119394452A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411550766.7
申请日:2024-11-01
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种精确的原子分子饱和吸收光谱频率波长探测方法及系统,包括高稳定激光源,第一偏振分光棱镜,第一平面反射镜,拍频干涉模块,光学锁相环和声光调制器,所述探测激光的输出端与所述第一偏振分光棱镜的输入端连接,第一偏振分光棱镜的第一光路折射端与所述拍频干涉模块的输入端连接,拍频干涉模块的输出端与所述光学锁相环的输入端连接,频率参考源的输出端与所述光学锁相环的输入端连接,所述光学锁相环的输出端与AOM驱动器的控制输入端连接,所述AOM驱动器的控制输出端与所述声光调制器的输入端连接。本发明通过设置声光调制器的实现探测激光频率可控的调谐,有效地避免声光调制衍射角度变化,实现快速可控的锁定探测激光的频率。
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公开(公告)号:CN117937224B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410098821.7
申请日:2024-01-24
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种稳频激光器的自动化PID整定方法及系统,包括:将存在最佳P、I、D三个参数的区间分为n等份,得到P1,P2......Pn,I1,I2......In和D1,D2......Dn;选择P1I1D1,将待整定激光器锁定;待整定激光器与参考激光器或光梳的输出光进行耦合,统计激光拍频值,并传输至处理器;处理器对一段时间内记录的频率值进行评价,并记录P1I1D1所对应的评分结果;重复上述操作遍历剩余的PID参数,得到P2I2D2~PnInDn所对应的评分结果;选择评分最高的PID参数,作为整定后的PID参数值。本发明无需人工参与,可自动化地整定PID参数,使得激光器稳频效果更一致。
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公开(公告)号:CN117937224A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410098821.7
申请日:2024-01-24
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种稳频激光器的自动化PID整定方法及系统,包括:将存在最佳P、I、D三个参数的区间分为n等份,得到P1,P2......Pn,I1,I2......In和D1,D2......Dn;选择P1I1D1,将待整定激光器锁定;待整定激光器与参考激光器或光梳的输出光进行耦合,统计激光拍频值,并传输至处理器;处理器对一段时间内记录的频率值进行评价,并记录P1I1D1所对应的评分结果;重复上述操作遍历剩余的PID参数,得到P2I2D2~PnInDn所对应的评分结果;选择评分最高的PID参数,作为整定后的PID参数值。本发明无需人工参与,可自动化地整定PID参数,使得激光器稳频效果更一致。
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