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公开(公告)号:CN116742467A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310729897.0
申请日:2023-06-20
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明设计半导体激光技术领域,涉及一种基于金刚石膜的高性能VCSEL半导体激光器。目的在于解决VCSEL工作温度较低(600)、线宽较宽、光束质量较差的问题。主要方案包括至下而上依次设置的衬底(101)、散热层(102)、第一电极(103)、第一DBR反射层(104)、第一氧化限制层(105)、有源层(106)、第二氧化限制层(107)、第二DBR反射层(108)、绝缘散热层(109),绝缘散热层(109)上设置有与第二DBR反射层(108)连接的第二电极(110),第二电极上覆盖有隔热层。
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公开(公告)号:CN116598883A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310539775.5
申请日:2023-05-12
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: H01S5/02326 , H01S5/026 , H01S5/00 , H01S5/0683
Abstract: 本发明属于激光技术领域,提供了一种基于SERF磁强计的小型化超稳激光器。主旨在于解决传统的激光功率稳定方法如声光调制功率稳定方法和电光调制功率稳定方法光路比较复杂,难以集成到小型化的激光器中,且调制效率低、温度稳定性差等缺点。主要方案包括底座,设置在底座上的依次设置的半导体激光芯片、快轴准直镜、慢轴准直镜、隔离器、第一半波片、液晶可变相位延迟器、偏振分光棱镜、第二半波片、耦合镜,耦合镜通过光纤连接器连接光纤,还包括PID控制系统,PID控制系统的光电探测器探测偏振分光棱镜的环内光,并根据环内光的功率波动,对液晶可变相位延迟器输出对应的驱动电压。
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公开(公告)号:CN117330045A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311531581.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明属于量子精密传感与测量领域,公开了一种全光纤导入的原子陀螺仪,主旨在于减少现有的原子陀仪中剩磁、磁场噪声和温度梯度对测量灵敏度的影响。主要方案包括采用激光加热的方法给碱金属气室加热,提供无磁加热的环境,避免了电加热带来的磁场噪声。利用光纤测温系统代替Pt1000进行测温,实现无磁测温。将碱金属气室置于坡莫合金制成的球形屏蔽筒中,屏蔽筒球形设计去掉几乎所有孔洞,减小磁噪声和梯度。整机外壳设计兼顾电磁屏蔽和环境温度的影响。
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公开(公告)号:CN116794575A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310809874.0
申请日:2023-07-04
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01R33/032 , G01C19/58
Abstract: 本发明涉及原子磁强计/原子陀螺的原子器件技术领域。提供了一种光子晶体荧光增强的SERF原子磁强计检测装置及方法。目的在于解决现有技术采用的偏振检测方法等受到光强、偏振态的变化影响很大的问题。主要方案包括荧光作为光子晶体荧光增强薄膜的激发光,当光子晶体的周期性结构与激发光波长匹配时,光子晶体荧光增强薄膜上所涂覆的荧光颗粒发出的荧光会被增强,利用光子晶体荧光增强效应对激发波长的选择性,通过检测光波长唯一确定对应磁场条件,从而得到检测波长与外部磁场的对应关系,实现对磁场的检测。
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公开(公告)号:CN116609708A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310538041.5
申请日:2023-05-12
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01R33/02 , G01R33/032 , G01N21/31
Abstract: 本发明涉及量子传感领域,提供了一种基于激光加热的SERF原子磁强计及磁强测量方法。目的在于克服当前SERF原子磁强计常规加热方法引入磁噪声对磁强计信号产生干扰的问题。主要方案包括检测激光器、抽运激光器发出的激光均通过光纤导入磁强计探头内;磁强计探头,包括气室,气室外的石墨烯,气室外包覆有三维磁补偿线圈,然后在外层采用气凝胶构成的隔热罩;检测激光光路包括耦合镜、1/2玻片、反射棱镜、PBS分光棱镜,检测激光最终经过PBS分光棱镜分成两束光分别照射在两个光电二极管上;热激光光路包括耦合镜,加热激光经过耦合镜照射到玻璃气室下表面的石墨烯上;抽运激光光路包括耦合镜,1/4玻片、反射棱镜,抽运激光经过反射棱镜后射入玻璃气室内。
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公开(公告)号:CN117644001A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311609477.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能半自动光学耦合封装系统,包括呈平行设置的滑轨底座,还包括安装在滑轨底座之间的支架以及安装在支架上的线性位移台,所述线性位移台的底部安装有旋转定位台,所述旋转定位台的驱动部侧壁安装有吸附式夹持系统,所述支架的底部安装有点胶部件以及镜头识别部件。本发明增加了调节精度,降低了操作难度,同时避免肉眼定位受到激光伤害,还可有效提高封装效率,可对光学器件进行任意定位和取向调节,集成程度较高,可减少使用独立支架而引起的支架间碰撞引发的干扰,方便调节紫外灯位置及角度对狭小空间内的固化位点进行直接照射,有效增强紫外线固化效果,提高激光器稳定性。
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公开(公告)号:CN117388773A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311531583.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01R33/032 , A61B5/245 , A61B5/243
Abstract: 本发明公开了一种全光纤导入的SERF原子磁强计,属于量子传感与精密测量领域,解决现有技术不仅体积大,还易因采用电加热方式引入的高频磁噪声而降低心脑磁测量的灵敏度和准确度的问题。本发明包括激光光源,与激光光源的出射端相连接的保偏光纤,与保偏光纤相连接用于测量其内的碱金属气室的工作温度和补偿工作磁场的SERF原子磁强计,与SERF原子磁强计通过信号线缆相连接的电子测控系统;电子测控系统接收工作温度信号控制激光光源来控制加热温度,电子测控系统控制SERF原子磁强计补偿工作磁场;碱金属气室被加热至预设工作温度并达到稳定和工作磁场补偿后,SERF原子磁强计进入SERF状态进行磁场测量。本发明用于心脑磁磁场测量。
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公开(公告)号:CN116593945A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310531962.9
申请日:2023-05-11
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01R33/032 , G01R33/10
Abstract: 本发明属于量子精密传感与测量领域,提供了一种基于衍射分束器的用于阵列式磁强计的高效分光方法,主旨在于解决现有的分束系统的空间体积大,光功率损耗较大且存在退偏效果明显的技术问题。主要方案包括采用特制符合分束数目的多级衍射分束镜对一台激光器输出光束进行空间分束,保证分束后光束与分束前光束偏振度及光束质量的一致性,并有效减少分束带来的能量损耗;针对分束后的多路激光,采用电机控制的二分之一玻片放置于保偏光纤耦合镜之前,精细调整输出光的功率,用于维持输出多路激光的功率一致性;同时利用反射镜及透射比可调的分光镜进行分层结构设计,充分提高分光系统的空间利用率。
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公开(公告)号:CN116466774A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310538119.3
申请日:2023-05-12
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及属于量子传感领域,提供了一种基于SERF原子陀螺的激光加热控温方法。主旨在于解决实现一种高精度、高稳定度、低磁场噪声的SERF原子陀螺碱金属气室加热控温。主要方案包括将气室置于加热结构的空腔中,再将加热结构置于坡莫合金屏蔽桶+铁氧体中;加热激光器发出激光通过加热结构的通光孔照在石墨烯上,在石墨烯的加热面进行光热转换,进行热传导给气室加热;铂热电阻PT1000实时测量气室的外壁温度,并将温度信号传输给温控电路板,温控电路板输出控制信号控制加热激光器的出光功率;光纤光栅测量气室内温度,根据测量结果,对控温程序及加热结构进行优化。
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