一种基于双环形集成谐振腔的四光梳同步生成方法

    公开(公告)号:CN113659418B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110944160.1

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明提出一种基于双环形集成谐振腔的四光梳同步生成方法,所述方法使泵浦源输出泵浦光,向增益模块提供泵浦并生成激光,在双环形集成谐振腔内循环传播,切断第二分路的光路,使激光只能经过第一分路在腔内传播,并生成双光梳;切断第一分路的光路,恢复第二分路的光路,使激光只能经过第二分路在腔内传播并生成双光梳;恢复第一分路和第二分路的光路,记录重复频率,调节两个分路引入的光程,再生成同步四光梳。本发明所述方法相干性好、可集成性好、重复频率可调性好,并且成本低易实现。

    二自由度位移测量的法布里珀罗光栅干涉仪及其测量方法和六自由度干涉仪

    公开(公告)号:CN112444194B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201910827857.3

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明提出二自由度位移测量的法布里珀罗光栅干涉仪及其测量方法和六自由度干涉仪,所述二自由度位移测量干涉仪包括激光光源、分光镜、光栅、二自由度位移发生装置、用于形成第一F‑P腔具有部分透射表面1的光学器件、用于形成第二F‑P腔具有部分透射表面2的光学器件、光电探测模块1、光电探测模块2和信号处理模块;本发明所述二自由度位移测量干涉仪及其测量方法将可动的光栅作为被测目标腔镜,两F‑P腔基本单元对称放置,实现以光栅栅距为基准的、对光栅面内平动位移的测量和以激光波长‑光栅栅距为基准的、对垂直光栅面的运动的测量。本发明还以二自由度F‑P光栅干涉仪作为测头,以四测头布局实现对光栅平面的六自由度测量。

    一种无近似无迭代的腔内电光调制型光频梳光谱分析方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN114518170A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210107283.4

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明提出了一种无近似无迭代的腔内电光调制型光频梳光谱分析方法、设备及介质,所述方法包括:计算激光在谐振腔内单次传播的残余相位延迟、分析腔内电光调制型光频梳光源的出射传输特性、将全部循环传播次数n对应的激光电场强度进行累加得到出射激光电场强度E、获得新的无近似腔内电光调制型光频梳出射激光电场强度E’、获得第k阶梳齿的出射激光电场强度Ek’、计算第k阶梳齿的出射激光光强Ik并精准分析腔内电光调制型光频梳的光谱、根据仿真的光谱包络曲线可判断工作状态并指导后续优化设计及调试。本发明所述光频梳光谱分析方法,无近似精度更高,无迭代速度更快,可根据已知的任意工作模式分析腔内电光调制型光频梳光谱。

    一种基于粗精测尺差频调制与解调的协作式相位激光测距装置及其测距方法

    公开(公告)号:CN113687377A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110925288.3

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明是一种基于粗精测尺差频调制与解调的协作式相位激光测距装置及其测距方法。本发明在相位激光测距系统的待测目标处设置协作端,能够将测量光光强放大后照射回测量端,改善远距离测距光强衰减造成测距精度不高的问题。协作端探测粗测尺信号并以差频调制的方式调制激光器;协作端通过差频解调方法探测精测尺信号,后通过混频复原精测尺信号并调制协作端激光器,实现了对测量光强的放大。该发明方法与装置打破了探测器带宽、调制带宽对测尺频率的限制,使协作式相位激光测距技术能够兼顾大范围和高精度的测距要求,可实现数十万千米的测量范围并达到亚毫米甚至微米级的测量精度。

    一种多频混合外差式干涉信号同步分离与同步测相系统及方法

    公开(公告)号:CN113630232A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110945464.X

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明提出一种多频混合外差式干涉信号同步分离与同步测相系统及方法,所述系统包括多频混合信号输入端、下变频电路、自混频电路、滤波电路、第一差分滤波电路、第一比较整形电路、第二比较整形电路和相位测量电路;通过选取与多频混合信号中低频信号频率相同的正弦波信号作为本振信号,与多频混合信号进行下变频混频处理,并通过差分LC滤波电路,滤除DC信号,实现粗测信号的提取;通过混频器本振信号端与射频端相连,使多频混合信号自混频,利用混频器后的RC电路滤除自混频输出信号中的干扰信号,并通过差分LC滤波电路,滤除DC信号,实现精测信号的提取。本发明保证了精测、粗测信号相位测量的同步性,并减小了测量误差。

    基于阵列式探测器的单光束三自由度零差激光干涉仪

    公开(公告)号:CN112857207A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110252643.5

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 基于阵列式探测器的单光束三自由度零差激光干涉仪属于激光应用技术领域;本发明将单一频率的激光光束输入至迈克尔逊干涉结构,通过设置参考平面反射镜的角度使得测量光束和参考光束非共轴干涉并形成单光束零差干涉信号,选用阵列式探测器有效接收单光束零差干涉信号,最终通过基于Lissajous椭圆拟合的三自由度解耦方法对单光束零差干涉信号实现三自由度信号线性解耦。本发明所述的激光干涉仪不存在角度解耦非线性,显著降低了周期非线性误差,相比于其他现有三自由度激光干涉仪同时兼具结构简单、角度测量范围大和易于集成的优点,满足了三自由度激光干涉仪对位移及角度测量的高精度需求。

    二自由度位移测量的法布里珀罗光栅干涉仪及其测量方法和六自由度干涉仪

    公开(公告)号:CN112444194A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910827857.3

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明提出二自由度位移测量的法布里珀罗光栅干涉仪及其测量方法和六自由度干涉仪,所述二自由度位移测量干涉仪包括激光光源、分光镜、光栅、二自由度位移发生装置、用于形成第一F‑P腔具有部分透射表面1的光学器件、用于形成第二F‑P腔具有部分透射表面2的光学器件、光电探测模块1、光电探测模块2和信号处理模块;本发明所述二自由度位移测量干涉仪及其测量方法将可动的光栅作为被测目标腔镜,两F‑P腔基本单元对称放置,实现以光栅栅距为基准的、对光栅面内平动位移的测量和以激光波长‑光栅栅距为基准的、对垂直光栅面的运动的测量。本发明还以二自由度F‑P光栅干涉仪作为测头,以四测头布局实现对光栅平面的六自由度测量。

    基于激光管温度多点采集的高频率复现性激光稳频方法与装置

    公开(公告)号:CN111048987B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201911410452.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提出了基于激光管温度多点采集的高频率复现性激光稳频方法与装置,所述激光稳频装置包括:稳频控制电路,所述稳频控制电路包括偏振分光镜、光功率转换电路、A/D转换电路、测温电路、微处理器、D/A转换器和加热薄膜驱动器,所述偏振分光镜设置在任一所述透光孔外,所述光功率转换电路设置在偏振分光镜的反射及折射光路上,所述光功率转换电路、A/D转换电路、微处理器、D/A转换器、加热薄膜驱动器和多组加热薄膜依次单向连接,所述温度传感器、测温电路和微处理器依次单向连接。本发明的方法可以使激光器的频率复现性从10‑8提升至10‑9,本发明的装置可以有效避免最终的稳频温度点漂移的情况。

    单自由度位移测量的法布里珀罗光栅干涉仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN112304213A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910712531.6

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明提出单自由度位移测量的法布里珀罗光栅干涉仪及其测量方法,所述干涉仪包括激光光源、光栅、位移发生装置、用于形成F‑P腔部分具有透射表面的光学器件、光电探测模块和信号处理模块;激光光源与光栅按Littrow角放置,光栅固定在所述位移发生装置上且与位移发生装置的运动方向平行设置,所述光栅在所述位移发生装置的驱动下在垂直于光栅刻线的方向上运动,所述光栅表面和部分透射表面之间形成F‑P腔,光电探测模块用于接收部分透射表面透过的多光束干涉光,所述信号处理模块对所述光电探测模块得到的干涉信号进行处理和解算。本发明提出的法布里珀罗光栅干涉仪,融合了光栅干涉和法布里珀罗干涉技术,可以实现光栅面内的位移测量。

    零差激光干涉仪直流偏置误差修正方法及装置

    公开(公告)号:CN112284246A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010994340.6

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 零差激光干涉仪直流偏置误差修正方法与装置属于激光测量技术领域;本发明在不需要改变系统原有光学器件位置的前提下,通过改变沃拉斯顿棱镜慢轴与x轴的角度,抑制了等效反射率的变化对合成干涉信号中直流偏置误差的影响,进而在等效反射率有较大变化的实际测量中,直流偏置误差可以被更方便的校正。本发明能够有效解决零差激光干涉测量中直流偏置误差的修正问题,在精密测量领域具有显著的技术优势。

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