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公开(公告)号:CN105914573A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610307877.4
申请日:2016-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01S3/101 , H01S3/081 , H01S3/1106 , H01S3/13 , H01S3/139
Abstract: 内色散补偿串联移频和四镜环形腔双频梳生成方法与装置属于超快激光技术领域。本方法利用一台稳频激光器提供源激光,通过两个串联配置的声光移频器与两个内部含有电光调制器的四镜环形腔生成双光学频率梳,利用腔内的色散补偿器件扩展所生成频率梳的光谱范围,由参考同一个频率基准的两台双通道信号发生器分别为声光移频器和电光调制器提供调制驱动信号,得到各梳齿外差干涉信号频率呈等差数列分布的外差双光学频率梳,本发明还提供了一种内色散补偿串联移频和四镜环形腔双频梳生成装置;本方法生成的外差双光学频率梳具有光谱范围大、频率一致性好的特点,所提出的外差双光学频率梳生成装置具有系统集成度高,结构简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN104034308A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410179253.X
申请日:2014-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C9/00
CPC classification number: G01C9/20 , G01C2009/062 , G01C2009/185
Abstract: 同心共面二等分环-二等分圆嵌套极板倾角测量方法与装置属于角度测量技术,其中传感器单元的环形共面电容测头由两个半圆形金属板和两个半圆环形金属板组成,四块金属板共面同心,两个半圆环形金属板沿周向均匀分布且与两个半圆形金属板一一对应、形成电容,将此环形共面电容测头安置于圆形绝缘基板上,圆形绝缘基板作为圆柱体容器底面,并将此圆柱体容器横置,在容器中密封注入体积1/2的绝缘性液体,电位引线将四块金属板的电位取出并与电容测量单元的输入端相连,电容测量单元与倾角计算单元连接;容器发生倾斜时,环形共面电容测头与绝缘性液体的相对位置发生变化,通过测量电容容值的变化,可求得倾角值。
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公开(公告)号:CN104019797A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410179173.4
申请日:2014-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C9/20
CPC classification number: G01C9/20 , G01C2009/062 , G01C2009/185
Abstract: 成对四等分环-圆嵌套极板相向交错放置式倾角测量方法与装置属于角度测量技术,其中传感器单元的环形共面电容测头由一个圆形金属板和四个四分之一圆环形金属板组成,五块金属板共面同心,四个四分之一圆环形金属板沿周向均匀分布,每一块与圆形金属板形成电容,将两个上述环形共面电容测头分别安置于两个圆形绝缘基板上,两个圆形绝缘基板作为圆柱体容器的两个底面,并将此圆柱体容器横置,在容器中密封注入体积1/2的绝缘性液体,电位引线将十块金属板的电位取出并与电容测量单元的输入端相连,电容测量单元与倾角计算单元连接;容器发生倾斜时,两个环形共面电容测头与绝缘性液体的相对位置发生变化,通过测量电容容值的变化,可求得倾角值。
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公开(公告)号:CN105738960B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610084874.9
申请日:2016-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 中继式飞秒脉冲高精度位移探测装置属于引力波探测领域,该装置包括:测量端、一号飞秒锁相中继器、二号飞秒锁相中继器和三号飞秒锁相中继器;本发明采用了脉冲时域锁定式中继测量结构,通过三个飞秒锁相中继器的级联对测量光的光功率进行放大,将系统回光功率由被测距离的四次方衰减函数变为了平方衰减函数,实现了外太阳系尺度的超远距离动态位移探测;通过光延迟线扫描实现了亚纳米级灵敏度的位移探测;测量端和三个飞秒锁相中继器之间相对独立,避免了相距遥远的卫星间的实时通信和高精度时钟同步问题。
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公开(公告)号:CN104034308B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410179253.X
申请日:2014-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C9/00
Abstract: 同心共面二等分环-二等分圆嵌套极板倾角测量方法与装置属于角度测量技术,其中传感器单元的环形共面电容测头由两个半圆形金属板和两个半圆环形金属板组成,四块金属板共面同心,两个半圆环形金属板沿周向均匀分布且与两个半圆形金属板一一对应、形成电容,将此环形共面电容测头安置于圆形绝缘基板上,圆形绝缘基板作为圆柱体容器底面,并将此圆柱体容器横置,在容器中密封注入体积1/2的绝缘性液体,电位引线将四块金属板的电位取出并与电容测量单元的输入端相连,电容测量单元与倾角计算单元连接;容器发生倾斜时,环形共面电容测头与绝缘性液体的相对位置发生变化,通过测量电容容值的变化,可求得倾角值。
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公开(公告)号:CN105490159A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610084898.4
申请日:2016-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01S3/1305 , H01S3/1645
Abstract: 基于双周期性极化晶体的飞秒脉冲功率放大方法及装置属于激光探测领域,该方法依据远端发射过来的功率极弱的飞秒脉冲序列,由本地飞秒激光器向回发射新的脉冲序列,并利用周期性极化晶体的非线性效应和双折射效应产生反馈信号,对本地飞秒激光器的脉冲重复频率进行反馈控制,使得输出信号的脉冲与原信号实时重叠并锁定;该装置包括本地飞秒激光器、平衡光电探测单元、控制单元和分光光路;本发明在实现了飞秒激光功率放大的同时,以阿秒量级的阿伦方差保留了原信号的脉冲时域信息。
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公开(公告)号:CN105932527A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610307909.0
申请日:2016-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01S3/10 , H01S3/08 , H01S3/08004 , H01S3/10053 , H01S3/13 , H01S3/1307
Abstract: 并联移频和外色散补偿三镜环形腔双频梳生成方法与装置属于超快激光技术领域。本方法利用分光镜使一台稳频激光器提供两束源激光,通过两个并联配置的声光移频器与两个内部含有电光调制器的三镜环形腔生成双光学频率梳,利用腔外的色散补偿器件扩展所生成频率梳的光谱范围,由参考同一个频率基准的两台双通道信号发生器分别为声光移频器和电光调制器提供调制驱动信号,得到各梳齿外差干涉信号频率呈等差数列分布的外差双光学频率梳,本发明还提供了一种双频梳生成装置;本方法生成的外差双光学频率梳具有光谱范围大、频率一致性好的特点,所提出的外差双光学频率梳生成装置具有系统集成度高,结构简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN104019798A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410179235.1
申请日:2014-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C9/20
CPC classification number: G01C9/20 , G01C2009/062 , G01C2009/185
Abstract: 同心共面三等分环-圆嵌套极板倾角测量方法与装置属于角度测量技术,其中传感器单元的环形共面电容测头由一个圆形金属板和三个三分之一圆环形金属板组成,四块金属板共面同心,三个三分之一圆环形金属板沿周向均匀分布,每一块与圆形金属板形成电容,将此环形共面电容测头安置于圆形绝缘基板上,圆形绝缘基板作为圆柱体容器底面,并将此圆柱体容器横置,在容器中密封注入体积1/2的绝缘性液体,电位引线将四块金属板的电位取出并与电容测量单元的输入端相连,电容测量单元与倾角计算单元连接;容器发生倾斜时,环形共面电容测头与绝缘性液体的相对位置发生变化,通过测量电容容值的变化,可求得倾角值。
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公开(公告)号:CN105490159B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610084898.4
申请日:2016-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于双周期性极化晶体的飞秒脉冲功率放大方法及装置属于激光探测领域,该方法依据远端发射过来的功率极弱的飞秒脉冲序列,由本地飞秒激光器向回发射新的脉冲序列,并利用周期性极化晶体的非线性效应和双折射效应产生反馈信号,对本地飞秒激光器的脉冲重复频率进行反馈控制,使得输出信号的脉冲与原信号实时重叠并锁定;该装置包括本地飞秒激光器、平衡光电探测单元、控制单元和分光光路;本发明在实现了飞秒激光功率放大的同时,以阿秒量级的阿伦方差保留了原信号的脉冲时域信息。
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公开(公告)号:CN105738960A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610084874.9
申请日:2016-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 中继式飞秒脉冲高精度位移探测装置属于引力波探测领域,该装置包括:测量端、一号飞秒锁相中继器、二号飞秒锁相中继器和三号飞秒锁相中继器;本发明采用了脉冲时域锁定式中继测量结构,通过三个飞秒锁相中继器的级联对测量光的光功率进行放大,将系统回光功率由被测距离的四次方衰减函数变为了平方衰减函数,实现了外太阳系尺度的超远距离动态位移探测;通过光延迟线扫描实现了亚纳米级灵敏度的位移探测;测量端和三个飞秒锁相中继器之间相对独立,避免了相距遥远的卫星间的实时通信和高精度时钟同步问题。
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