基于中继式飞秒脉冲的深空引力波探测方法

    公开(公告)号:CN105738961B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610084897.X

    申请日:2016-02-06

    Inventor: 谭久彬 于亮

    Abstract: 基于中继式飞秒脉冲的深空引力波探测方法属于引力波探测领域,该方法通过扫描光延迟线实现对引力波信号的等臂长差动探测,探测灵敏度可以达到亚纳米量级;两个测量臂均采用了脉冲时域锁定式中继测量结构,各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深空引力波探测;测量端与六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。

    一种便携式激光大工作距自准直装置与方法

    公开(公告)号:CN106052659B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201610639085.7

    申请日:2016-08-07

    Abstract: 本发明属于精密测量技术领域与光学工程领域,具体涉及一种便携式激光大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同自准直工作范围下增加工作距离的技术优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有小型便携、测量精度高;在不稳定测量环境下同样能够测量;以及快速测量的技术优势。

    基于随机重叠圆网栅毫米波/光学多模探测电磁屏蔽结构

    公开(公告)号:CN108207106A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201711390531.6

    申请日:2017-12-21

    CPC classification number: H05K9/0058 G02B5/204

    Abstract: 基于随机重叠圆网栅毫米波/光学多模探测电磁屏蔽结构属于多模探测仪器的抗电磁干扰技术领域,由随机重叠圆环网栅结构作为基础,在重叠圆环网栅上开设有周期阵列分布的圆环孔,周期阵列方式包括正交分布、45°周期分布与60°周期分布三种。重叠圆环网栅基底的随机方式可分别采用随机直径、随机周期与同时随机直径与周期的三种随机方式。随机结构的基底可显著地均化在光学波段产生的高级次衍射能量并增大光学透过率,同时圆环孔阵列结构可实现毫米波波段的稳定单带通,通过改变圆环孔的阵列周期、直径与环形宽度可调整毫米波的带通中心频率及带宽。本发明可应用在高透光率、毫米波带通与低成像质量影响需兼备的探测仪器抗电磁干扰技术领域。

    基于结构光照明的面形测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108020174A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711242382.9

    申请日:2017-11-30

    CPC classification number: G01B11/25

    Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。

    变焦双光子光镊显微成像装置和方法

    公开(公告)号:CN107941770A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711242152.2

    申请日:2017-11-30

    CPC classification number: G01N21/6458 G02B21/361

    Abstract: 变焦双光子光镊显微成像装置和方法,属于光学显微成像与光学操控技术领域。本发明专利的技术特点是:装置包括:双光子照明模块、双光子扫描模块、双光子探测模块、双光子轴向调焦模块和光镊聚焦模块。本发明在常规双光子显微系统中增加由偏振分光镜、四分之一波片、低孔径物镜、管镜和平面反射镜组成的轴向调焦装置,实现共光路光镊双光子显微镜中双光子焦面的轴向移动,从而抓取悬浮样品实现轴向移动,完成双光子三维层析扫描成像。该发明具有装调简单,变焦与轴向层析速度快,低观测成本低的优点。

    变焦光镊共聚焦显微成像装置及方法

    公开(公告)号:CN107861230A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711238079.1

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 变焦光镊共聚焦显微成像装置及方法,属于光学显微成像与光学操控技术领域。本发明的技术特点是:装置包括:共聚焦照明模块、共聚焦扫描模块、共聚焦探测模块、光镊聚焦模块和光镊轴向调焦模块。本发明在常规光镊显微系统中增加由偏振分光镜、四分之一波片、低孔径物镜、管镜和平面反射镜组成的轴向调焦装置,实现共光路光镊共聚焦显微镜中光镊焦面的轴向移动,从而抓取悬浮样品实现轴向移动,完成共聚焦三维层析扫描成像。该发明具有装调简单,变焦与轴向层析速度快,观测成本低的优点。

    无正交误差的单路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪

    公开(公告)号:CN104897048B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510341863.X

    申请日:2015-06-12

    Abstract: 无正交误差的单路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪属于激光干涉测量领域;干涉部分通过一个四分之一波片和消偏振分光镜NBS产生单路偏振方向正交、光路重合的线偏振参考光和线偏振测量光,探测部分参考光和测量光通过两个绕光束空间旋转角度成特定关系的渥拉斯特棱镜产生四路相位相差90°的光电信号,从而从光路结构与原理上获得抑制非线性误差的突出特性;本发明采用较少的光学元件实现四通道零差正交激光干涉测量,可有效解决现有技术方案中光路存在偏振泄露与偏振混叠,输出信号存在直流偏置误差与非正交误差,测量结果非线性误差显著等问题,在超精密振动测量领域具有显著的技术优势。

    双向飞秒脉冲高精度测距方法及装置

    公开(公告)号:CN105676228B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610084890.8

    申请日:2016-02-06

    Inventor: 谭久彬 于亮

    Abstract: 双向飞秒脉冲高精度测距方法及装置属于激光测距领域,该方法采用了脉冲时域锁定式双向测量结构,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,实现了上亿公里尺度的超远距离测量,测距精度可以达到纳米量级;该装置包括测量端飞秒激光器、测量端分光光路、测量端平衡光电探测单元、测量端控制单元、被测端飞秒激光器、被测端分光光路、被测端平衡光电探测单元和被测端控制单元,测量端与被测端相对独立,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。

    三光轴激光干涉仪测量的电感传感器校准方法与装置

    公开(公告)号:CN107367224A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610311987.8

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: G01B7/02 G01B11/02

    Abstract: 三光轴激光干涉仪测量的电感传感器校准方法与装置属于精密测量技术领域。其校准方法与装置以三光轴激光干涉仪作为运动基准,直线电机作为宏动驱动元件,气浮导轨作为宏动导向元件,直线光栅尺作为宏动反馈元件进行宏动定位;采用压电陶瓷位移台进行微动定位,补偿宏动定位误差。利用三光轴激光干涉仪补偿宏微定位平台运动的俯仰与偏航误差;本发明可以有效解决位移传感器校准装置行程与精度之间的矛盾,实现大行程、高精度电感位移传感器的动静态校准。

    基于双向飞秒脉冲的深空引力波探测方法及装置

    公开(公告)号:CN105572685B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610084900.8

    申请日:2016-02-06

    Inventor: 于亮 谭久彬

    Abstract: 基于双向飞秒脉冲的深空引力波探测方法及装置属于引力波探测领域,该方法通过扫描光延迟线实现对引力波信号的等臂长差动探测,探测灵敏度可以达到亚纳米量级;两个测量臂均采用了脉冲时域锁定式双向测量结构,将系统回光功率由距离的四次方衰减函数变为了平方衰减函数,实现了上亿公里尺度的深空引力波探测;该装置包括位于主星的测量端、位于从星A的一号主动反射器和位于从星B的二号主动反射器,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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