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公开(公告)号:CN105762640B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201610221686.6
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H01S3/13
Abstract: 本发明涉及一种用于亚多普勒饱和吸收光谱的反射式集成装置,包括激光光源、分光镜、原子气室、部分反射镜、第一光电探测器和第二光电探测器,其中激光光源发出的激光通过分光镜分成两路,其中一路激光向外出射,另一路激光通过原子气室后到达部分反射镜,经部分反射镜的透射光由第二光电探测器接收,经部分反射镜的反射光沿原光路返回,依次经过原子气室、分光镜后由第一光电探测器接收,本发明显著增强亚多普勒饱和吸收光谱的稳定性和集成性,提高相关具体应用的精度、稳定度和集成度。
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公开(公告)号:CN106291409A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610633928.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032 , G01D5/26
CPC classification number: G01R33/032 , G01D5/26
Abstract: 本发明提供了一种基于超精细能级稳频的原子传感器装置,该装置包括:泵浦光源、探测光源、第一分束器、第二分束器、四分之一波片、二分之一波片、原子气室、第一反射镜、第二反射镜、光电探测器、偏振分析单元、第一亥姆霍兹线圈、第二亥姆霍兹线圈、磁屏蔽层和信号处理单元。本发明消除了多普勒展宽对泵浦和探测过程的影响,提高了原子传感器的精度和稳定性,增强了原子传感器对光学元器件振动噪声的抗扰能力,提高了原子传感器对杂散磁场的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN106092079A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610363959.0
申请日:2016-05-26
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01C19/72
CPC classification number: G01C19/72
Abstract: 光纤陀螺仪通讯波段激光光源的稳频方法及稳频装置,该稳频方法对激光光源进行分光,并对较弱的光进行相位调制和倍频,使倍频光与原子相互作用产生光谱信号,处理后得到稳频信号反馈给激光光源,实现稳频。装置包括激光光源、光纤分束器、光纤相位调制器、倍频晶体、反射式集成原子光谱装置和稳频电路。光纤分束器对激光光源分光,光纤相位调制器和倍频晶体对较弱的分光进行相位调制和倍频,反射式集成原子光谱装置实现倍频光与原子相互作用,得到亚多普勒饱和吸收光谱电信号,稳频电路对光谱电信号处理产生稳频误差信号。本发明解决了光纤陀螺仪激光光源频率的短时抖动和长时漂移问题,提高了光纤陀螺仪的零偏稳定性和标度因数稳定性。
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公开(公告)号:CN105762648A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610221789.2
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H01S5/0687
Abstract: 本发明涉及一种用于亚多普勒偏振光谱的反射式集成装置,包括激光光源、分光镜、四分之一波片、原子气室、起偏器、反射镜、检偏器、第一光电探测器和第二光电探测器,其中激光光源发出的激光通过分光镜分成两路,其中一路激光向外出射,另一路激光依次通过四分之一波片、原子气室和起偏器后到达反射镜,经反射镜反射后,沿原光路返回,依次经过起偏器、原子气室、四分之一波片、分光镜后到达检偏器,检偏器将激光分成两路偏振方向垂直的激光,由第一光电探测器和第二光电探测器分别接收,本发明增强了亚多普勒偏振光谱的稳定性和集成性,显著提高相关具体应用的精度、稳定度和集成度。
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公开(公告)号:CN105762640A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610221686.6
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H01S3/13
CPC classification number: H01S3/1303
Abstract: 本发明涉及一种用于亚多普勒饱和吸收光谱的反射式集成装置,包括激光光源、分光镜、原子气室、部分反射镜、第一光电探测器和第二光电探测器,其中激光光源发出的激光通过分光镜分成两路,其中一路激光向外出射,另一路激光通过原子气室后到达部分反射镜,经部分反射镜的透射光由第二光电探测器接收,经部分反射镜的反射光沿原光路返回,依次经过原子气室、分光镜后由第一光电探测器接收,本发明显著增强亚多普勒饱和吸收光谱的稳定性和集成性,提高相关具体应用的精度、稳定度和集成度。
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公开(公告)号:CN106092079B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610363959.0
申请日:2016-05-26
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01C19/72
Abstract: 光纤陀螺仪通讯波段激光光源的稳频方法及稳频装置,该稳频方法对激光光源进行分光,并对较弱的光进行相位调制和倍频,使倍频光与原子相互作用产生光谱信号,处理后得到稳频信号反馈给激光光源,实现稳频。装置包括激光光源、光纤分束器、光纤相位调制器、倍频晶体、反射式集成原子光谱装置和稳频电路。光纤分束器对激光光源分光,光纤相位调制器和倍频晶体对较弱的分光进行相位调制和倍频,反射式集成原子光谱装置实现倍频光与原子相互作用,得到亚多普勒饱和吸收光谱电信号,稳频电路对光谱电信号处理产生稳频误差信号。本发明解决了光纤陀螺仪激光光源频率的短时抖动和长时漂移问题,提高了光纤陀螺仪的零偏稳定性和标度因数稳定性。
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公开(公告)号:CN106291409B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610633928.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01R33/032 , G01D5/26
Abstract: 本发明提供了一种基于超精细能级稳频的原子传感器装置,该装置包括:泵浦光源、探测光源、第一分束器、第二分束器、四分之一波片、二分之一波片、原子气室、第一反射镜、第二反射镜、光电探测器、偏振分析单元、第一亥姆霍兹线圈、第二亥姆霍兹线圈、磁屏蔽层和信号处理单元。本发明消除了多普勒展宽对泵浦和探测过程的影响,提高了原子传感器的精度和稳定性,增强了原子传感器对光学元器件振动噪声的抗扰能力,提高了原子传感器对杂散磁场的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN105865434B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610222055.6
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明涉及一种光纤陀螺仪稳频装置及稳频方法,激光光源发出的激光通过第一分束器后分成两路激光,其中一路激光依次经过四分之一波片、第二分束器后分成两路激光,分别为泵浦光s和探测光p,泵浦光s经过原子气室后由第一端口进入光纤环路,并由第二端口出射;探测光p由第二端口进入光纤环路,并由第一端口出射并经过原子气室,所述泵浦光s和探测光p光路重合,两路出射光经过第二分束器后分成两路光信号I8和I9,光信号I8由第一光电探测器接收,转化为第一电信号,光信号I9依次通过四分之一波片和第一分束器,由第二光电探测器接收,转化为第二电信号;两路电信号之和为光纤陀螺仪的输出信号,两路电信号之差为稳频误差信号。
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公开(公告)号:CN105865434A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610222055.6
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01C19/72
CPC classification number: G01C19/721
Abstract: 本发明涉及一种光纤陀螺仪稳频装置及稳频方法,激光光源发出的激光通过第一分束器后分成两路激光,其中一路激光依次经过四分之一波片、第二分束器后分成两路激光,分别为泵浦光s和探测光p,泵浦光s经过原子气室后由第一端口进入光纤环路,并由第二端口出射;探测光p由第二端口进入光纤环路,并由第一端口出射并经过原子气室,所述泵浦光s和探测光p光路重合,两路出射光经过第二分束器后分成两路光信号I8和I9,光信号I8由第一光电探测器接收,转化为第一电信号,光信号I9依次通过四分之一波片和第一分束器,由第二光电探测器接收,转化为第二电信号;两路电信号之和为光纤陀螺仪的输出信号,两路电信号之差为稳频误差信号。
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公开(公告)号:CN105762648B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201610221789.2
申请日:2016-04-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H01S5/0687
Abstract: 本发明涉及一种用于亚多普勒偏振光谱的反射式集成装置,包括激光光源、分光镜、四分之一波片、原子气室、起偏器、反射镜、检偏器、第一光电探测器和第二光电探测器,其中激光光源发出的激光通过分光镜分成两路,其中一路激光向外出射,另一路激光依次通过四分之一波片、原子气室和起偏器后到达反射镜,经反射镜反射后,沿原光路返回,依次经过起偏器、原子气室、四分之一波片、分光镜后到达检偏器,检偏器将激光分成两路偏振方向垂直的激光,由第一光电探测器和第二光电探测器分别接收,本发明增强了亚多普勒偏振光谱的稳定性和集成性,显著提高相关具体应用的精度、稳定度和集成度。
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