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公开(公告)号:CN112857209A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110252667.0
申请日:2021-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于双线阵相机相机的单光束三自由度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空间干涉条纹图像,选用双线阵相机有效接收单光束空间干涉条纹图像,最终通过三自由度解耦方法对每一帧单光束空间干涉条纹图像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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01V7/00
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/08
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/48
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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公开(公告)号:CN105738961A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610084897.X
申请日:2016-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01V7/00
CPC classification number: G01V7/00
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。
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公开(公告)号:CN105572685A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610084900.8
申请日:2016-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/48
CPC classification number: G01S17/48
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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