基于压缩态光源的角振动测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119555197A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411564226.4

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明涉及激光量子干涉测量技术领域,具体涉及一种基于压缩态光源的角振动测量装置及方法,能够对高频角振动参数的测量,测量结果有望突破标准量子极限,实现对测量精度的有效提升。本发明利用连续变量压缩态量子光源结合线性干涉测量,提出了基于压缩态光源的高频角振动测量装置,实现对高频角振动参数的测量,测量结果有望突破标准量子极限,实现对测量精度的有效提升,解决传统干涉测量过程中测量结果无法突破标准量子极限的问题,从而实现高灵敏度的测量。

    一种光频梳宽频带自动锁模检测方法及装置

    公开(公告)号:CN119009631A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410882452.0

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种光频梳宽频带自动锁模检测方法及装置,通过FPGA控制泵浦源的电流使得光频梳振荡器输出光频梳脉冲激光,光频梳脉冲激光通过分束器分为两路输出,第一路作为测量光,用于后续测量;第二路由光电探测器Ⅰ转换为电信号用于后续锁模状态的判断;FPGA控制并逐渐增加泵浦源的泵浦电流,同时将光电探测器Ⅰ转换后的电信号输入至射频功率检波器,根据电信号的峰值特征输出检波电压信号;当通过检波电压信号判断光电探测器Ⅰ输出电信号的脉冲峰值大于1V时,对检波电压信号进行多次采样,对相邻两次采样结果作差后取绝对值并进行累加和处理,当累加和小于微控制器设定的阈值时,判断光频梳完成锁模,此时停止增加泵浦电流。本发明能够实现光频梳的自动锁模及锁模后状态的有效检测。

    一种基于里德堡原子的直流电压测量方法

    公开(公告)号:CN118884016A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410807710.9

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 一种基于里德堡原子的直流电压测量方法,属于电压测量技术领域,通过测量里德堡原子在电场作用下的斯塔克效应频移来实现:使用780nm和480nm激光器实现5S1/2→5P3/2→28S1/2的双光子共振跃迁,获得室温下铷原子28S1/2态里德堡原子;通过扫描480nm耦合光频率,探测780nm探测光光强,获得电磁诱导透明EIT光谱;通过向平行极板施加电压在极板间产生电场,测量EIT光谱的频移实现对直流电压的测量。该方法与约瑟夫逊电压标准相比,具有更小的尺寸、重量、功耗和成本。

    基于表面增强拉曼光谱和弱值放大的光谱检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118794882A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410889430.7

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼光谱和弱值放大的光谱检测装置及方法,该光谱检测装置包括:激光器、反射式透镜模块、梯形棱镜、折射式透镜模块、光谱仪及计算机;待测样品贴合在梯形棱镜的后表面上;激光器发射的激光光束经过反射式透镜模块后,分别从梯形棱镜的两个侧面入射;入射光在梯形棱镜内经过多次反射,使得多个焦点同时聚焦到梯形棱镜的后表面上,进而聚焦到待测样品上,待测样品被激发产生拉曼散射光;拉曼散射光透过梯形棱镜的前表面后,经过折射式透镜模块,进入到光谱仪中;光谱仪将拉曼散射光的光谱信息原始数据传输给计算机,计算机根据该数据对待测样品进行处理分析,得到待测样品的浓度信息及判断待测样品的物质种类,完成对待测样品的检测。本发明实现了弱值放大效应与表面增强拉曼光谱的有效结合,以解决拉曼光谱检测中对微弱光谱信号的高灵敏度检测问题,实现突破标准量子极限的检测。

    一种计量设备的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN115600695B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202211085965.6

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种计量设备的故障诊断方法,涉及智能计量的故障诊断技术领域。该方法的具体实施方式包括:接收待诊断计量设备的诊断请求;对历史校准证书进行预处理,确定结构化的环境特征和项目特征;将环境特征和项目特征输入预训练的故障诊断模型;根据故障诊断模型的输出,确定待诊断计量设备的目标诊断结果;其中,目标诊断结果包括待诊断计量设备在目标预测时间下的预测故障位置和预测故障程度。该实施方式能够对现有的计量大数据进行分析,从而对各个计量设备的健康状况进行监测,提前诊断并预警计量设备的故障情况,从而为工作人员提供辅助决策,以及时处理设备故障,保障计量设备的安全生产,提高计量效率。

    一种基于里德堡量子效应的天线方向图测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119044617A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410974398.2

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明属于天线设计技术领域,公开了一种基于里德堡量子效应的天线方向图测量装置及方法,装置包括:电磁吸波室、原子气室、激光光源系统、光谱测量系统、天线方位控制系统、微波信号源和方向图处理系统;原子气室和待测天线均设置在电磁吸波室内;探测光和耦合光分别沿相反方向入射至原子气室,将基态的碱金属原子激发至高激发态;光谱测量系统可显示电磁诱导透明透射峰;待测天线在微波信号源的激励下,发出微波电磁信号,产生微波电场,微波电场作用于高激发态的碱金属原子,使电磁诱导透明透射峰发生劈裂,从而得到相应的劈裂频率间隔,并将劈裂频率间隔输入至方向图处理系统;天线方位控制系统控制待测天线的方位,并将相应的方位数据输出至方向图处理系统;方向图处理系统可根据接收的方位数据和劈裂频率间隔进行数据处理,得到天线方向图。本发明对测微波电磁场的扰动小,获得天线方向图更精准,具有自校准、易复现的特性。

    一种基于卡塞格林结构和双光学探头的拉曼光谱系统

    公开(公告)号:CN119044058A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410889433.0

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于卡塞格林结构和双光学探头的拉曼光谱系统,包括激光器、光学探头一和二、二向色镜、副镜一和二、主镜、样品腔室、光谱仪主机及计算机;激光器发射的光分束后分为两束光,分别进入光学探头一与光学探头二,出射光经过二向色镜透射分别入射到副镜一和副镜二进行反射,再经过主镜反射后聚焦到样品腔室中待测样品上;待测样品被激发产生拉曼散射光;拉曼散射光沿原光路返回到光学探头一与光学探头二中,光学探头一与光学探头二对拉曼散射光进行收集并传给光谱仪主机;光谱仪主机将光谱数据传给计算机,计算机根据该数据分析得到待测样品的浓度信息。本发明能够对光谱进行高灵敏度检测,提升检测限等技术指标,提高检测效率。

    基于量子增强与增强拉曼的光谱测量方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118961673A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410903670.8

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子增强与增强拉曼的光谱测量方法、装置及系统,该方法为:步骤一,将相干态光通过分光镜分为两束激光输出,两束激光分别为透射激光和反射激光,其中,透射激光经过连续变量量子光源产生装置产生连续变量量子光源,反射激光仍然为相干态光;步骤二,将连续变量量子光源和相干态光进行合束,生成合束光,利用光束整形器将合束光的圆形光斑整形为柱状光斑后,对待测样品进行拉曼光谱检测;其中,所述光束整形器固定安装在位移平台上,整形为柱状光斑后的光束通过位移平台移动实现对待测样品的扫描检测。本发明能够解决拉曼光谱检测中对微弱光谱信号的高准确度检测问题,实现突破标准量子极限的检测。

    一种三自由度角度同时测量的方法与装置

    公开(公告)号:CN114234854B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111389314.1

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种三自由度角度同时测量的方法与装置,方法如下步骤:在被测目标上固定安装用于发射光的测量靶镜,所述的测量靶镜分布与两个相互垂直的平面;同时向上述两个相互垂直平面内的测量靶镜发射两束相互垂直的激光,由测量靶镜将激光进行反射;同时对两束反射光按照激光外差干涉测量原理或者激光准直测量原理进行处理,得到两束干涉光信号;同时对两路干涉光信号进行采集并光电转换,得到两路电信号;将得到的两路电信号经过数据处理解算后得到被测目标的俯仰、偏摆和滚转角数值;将实时测量的环境参数计算得到气体折射率数值,利用气体折射率数值实时对上述得到俯仰角、偏摆角和滚转角数值进行补偿与修正。

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