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

    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

    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。

    一种基于光频梳偏频锁定波长的铬原子光刻光栅制备方法及装置

    公开(公告)号:CN118884591B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202411168208.4

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳偏频锁定波长的铬原子光刻光栅制备方法及装置,涉及原子光刻技术领域,装置中光学频率梳的输出端与倍频光路连接;连续可调谐激光器的输出端与保偏光纤分束器的输入端连接;倍频光路和和保偏光纤分束器的第一输出端分别与光纤合束器的输入端连接;保偏光纤合束器的输出端与拍频检测光路的输入端连接;拍频检测光路的输出端通过光电接收器与功分器的输入端连接;频率计数器的输入端与功分器的第一输出端连接;偏频锁定系统的输入端与功分器的第二输出端连接;偏频锁定系统的输出端与连续可调谐激光器的控制输入端连接,本发明在实现原子光刻光栅尺寸拓展的同时保证了光栅的高衍射效率。

    一种基于感生荧光效应的425nm波长基准构建方法及装置

    公开(公告)号:CN118980860B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411168206.5

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于感生荧光效应的425nm波长基准构建方法及装置,涉及跃迁频率测量领域,装置包括,连续可调谐激光器,原子炉,铬原子束,光学频率梳,倍频光路,保偏光纤分束器,保偏光纤合束器,拍频检测光路,光电接收器以及频率计数器;连续可调谐激光器的输出端与保偏光纤分束器的输入端连接;光学频率梳的输出端与倍频光路连接;倍频光路和和保偏光纤分束器的第一输出端分别与光纤合束器的输入端连接;铬原子束经原子炉喷发与保偏光纤分束器的第二输出端发生作用;保偏光纤合束器的输出端与拍频检测光路的输入端连接;拍频检测光路的输出端通过光电接收器与频率计数器的输入端连接。本方法填补了蓝紫光波段波长基准的空白。

    精确的原子分子饱和吸收光谱频率波长探测方法及系统

    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

    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。

    精确的原子分子饱和吸收光谱频率波长探测方法及系统

    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

    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。

    一种稳频激光器的自动化PID整定方法及系统

    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

    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。

    一种稳频激光器的自动化PID整定方法及系统

    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

    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。

    一种基于光学锁相环的全光纤双频激光系统及其构建方法

    公开(公告)号:CN116826502A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311077357.5

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学锁相环的全光纤双频激光系统及其构建方法,包括输出两组单频激光,两组所述单频激光分别通过保偏光纤分束器的输出通道中获取10%的光,并将其输入到保偏光纤合束器得到合束光;将所述合束光输入进行45°保偏光纤起偏器输出的合束光经过保偏光纤起偏器,产生光干涉得到拍频信号;将所述拍频信号输入光学锁相环控制系统产生锁定控制信号;将所述锁定控制信号输入所述单频激光的频率控制端实现相位锁定产生相干的双频激光器。本发明能够实现光纤双频激光的双频频差任意可调、且频差的准确度达到10‑10量级,能够实现光纤双频激光正交分量的线偏振输出,且输出功率较传统He‑Ne气体激光提升数十倍,能够满足不同精密位移测量场合对于双频频差大小的要求,能够极大避免线偏振光退偏引入的位移测量误差。

    一种基于光频梳偏频锁定波长的铬原子光刻光栅制备方法及装置

    公开(公告)号:CN118884591A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411168208.4

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳偏频锁定波长的铬原子光刻光栅制备方法及装置,涉及原子光刻技术领域,装置中光学频率梳的输出端与倍频光路连接;连续可调谐激光器的输出端与保偏光纤分束器的输入端连接;倍频光路和和保偏光纤分束器的第一输出端分别与光纤合束器的输入端连接;保偏光纤合束器的输出端与拍频检测光路的输入端连接;拍频检测光路的输出端通过光电接收器与功分器的输入端连接;频率计数器的输入端与功分器的第一输出端连接;偏频锁定系统的输入端与功分器的第二输出端连接;偏频锁定系统的输出端与连续可调谐激光器的控制输入端连接,本发明在实现原子光刻光栅尺寸拓展的同时保证了光栅的高衍射效率。

    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

    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

    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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