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公开(公告)号:CN102213619B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110086115.3
申请日:2011-05-20
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明涉及一种激光频率测量装置及方法,属于飞秒激光测频技术领域。测量装置由飞秒激光频率梳装置、激光脉冲压缩装置、光谱展宽装置、第一全反射镜、透射式石英光栅及与其配套的全反射镜组、第一拍频光路、第二拍频光路、第一数据采集装置和第二数据采集装置组成,其中透射式石英光栅及其配套的全反射镜组可由第一窄带高反镜和第二窄带高反镜代替。本发明结构紧凑、操作方便、成本低、应用灵活,不仅可以用于可见光范围的激光频率测量,还可以用于红外和紫外激光频率的精密测量,有效利用了飞秒光梳宽谱中各个波长成分,对比以往使用高稳定的飞秒激光频率梳的测频系统,具有较高的利用效率,便于快速实现双波长甚至多波长激光的频率测量。
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公开(公告)号:CN102162966B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110085865.9
申请日:2011-04-06
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明涉及一种用于飞秒激光频率梳的扩谱装置,属于光物理技术领域。包括第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜、第四平面反射镜、第五平面反射镜、色散补偿棱镜对、第一色散补偿啁啾镜对、第二色散补偿啁啾镜对和光子晶体光纤。采用了腔外色散补偿和压缩脉冲的方法,将差频腔飞秒激光频率梳产生的飞秒激光脉冲重新压缩到几十飞秒量级的宽度,然后注入到光子晶体光纤,利用光子晶体光纤的强非线性等效应展宽其光谱至600nm~1000nm范围。本发明结构简单、成本低、易实现,其展宽后的光频梳可以用来直接测量633nm稳频激光频率,并仍然保持可长时间稳定工作的特性。
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公开(公告)号:CN102679950A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210154319.0
申请日:2012-05-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01C3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于三波长飞秒激光的测距装置及方法,属于长度测量技术领域。测距装置包括飞秒激光器、分光镜、参考臂光路、测量臂光路、波长选择部件、光电转换部件、相位计和计算机,使用三个不同波长的激光共同测量同一距离,用Edlén公式进行距离解算,将空气温度、压力、湿度等对测距造成的影响考虑进来,同时又可以不必进行温度、压力和湿度的测量与计算。本发明适用于当环境温度、压力、湿度等不均匀或者环境参数无法进行精确测量的场合,可用于制作远程测距系统、距离测量仪器设备以及用于距离参数的计量校准。
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公开(公告)号:CN102645585A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210149943.1
申请日:2012-05-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明涉及用于一种超低频正弦信号相位差的同步快速测量方法及装置,属于电子测量技术领域。结合同步测量技术和虚拟仪器技术,利用远小于一个波形周期的局部波形获得正弦信号的相位值,从而实现超低频正弦信号相位差的快速测量。快速测量装置包括第一信号调理电路、第二信号调理电路、第一模数转换电路、第二模数转换电路、第一数据寄存电路、第二数据寄存电路、接口电路、计算机、输入输出电路、时钟电路和逻辑控制电路。本发明可以用不足一个周期的部分波形获得其两路正弦信号的相位差,避免了传统相位测量方法的多周期波形测量及多种噪声误差影响因素,可用于制作超低频相位测量系统以及用于超低频相位参数的计量校准。
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公开(公告)号:CN102253254A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110096292.X
申请日:2011-04-18
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01R1/28
Abstract: 本发明涉及一种多路正弦波相位标准信号的产生装置及方法,属于电子学技术领域。装置包括两个或者两个以上的滤波及放大电路、两个或者两个以上的数模转换电路、两个或者两个以上的波形存储器、逻辑控制电路、地址计数器、计算机、人机接口电路和时钟电路,其中滤波及放大电路、数模转换电路和波形存储器的数量相同,并分别一一对应配套使用。本发明稳定可靠、分辨力高、无漂移,不受噪声、失真等因素影响,可以产生各路通道间相位差值任意可调的多路正弦波相位标准信号,其中的共用地址计数器和控制逻辑电路将避免时基失真、时基抖动、同步延时误差等因素带来的对相位差影响,具有高精度复现相位差量值的特点。
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公开(公告)号:CN119805492A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411713338.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 基于侧后向光闪烁原理的多普勒激光雷达盲区补偿方法,属于大气流场探测技术领域。本发明以多普勒测风激光雷达盲区范围的风场作为探测对象,通过沙姆成像原理获取探测路径上的激光光线强度,利用像元与激光光线之间的几何关系获取探测距离信息。根据泰勒冻结条件,当一团气溶胶发展所需的时间大于气溶胶通过两束激光的时间时,判定气溶胶是被“冻结”的。当两个探测点位之间的距离足够小,接收到的两个信号具有高度的相似性,时间上则因为探测点位之间的距离表现出滞后性。利用测量路径上相邻像元的亮度起伏随时间的变化获取风速信息,补偿多普勒测风激光雷达盲区,提高风速测量的精度。本发明还具有成本低、便捷性强、高时空分辨的优点。
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公开(公告)号:CN118131181A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311636086.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的螺旋线扫描的下滑道风场探测激光雷达及数据处理方法,属于相干激光测风雷达设备技术领域。本发明实现方法为:采用测风激光雷达配合使用楔形棱镜和俯仰/方位扫描单元,以螺旋线扫描的方式进行下滑道方位上的大气风场探测,同时反演出下滑道方位上径向风速、顺/逆风、侧风、垂直风。本发明能够快速获得下滑道方向的三维风场,预测风切变、下击暴流、湍流。所述测风激光雷达,包括激光雷达系统、楔形棱镜转台、楔形棱镜、窗口片、俯仰调节伸缩杆、支撑台、旋转转子、支撑架。
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公开(公告)号:CN113991413B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111192324.6
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: H01S3/1109 , H01S3/13
Abstract: 本发明公开的一种光学频率梳载波包络偏移频率锁定装置及方法,属于光学频率梳激光技术领域。本发明主要由光学频率梳、带通滤波器、射频放大器、低通滤波器、比例积分微分电路(PID)组成,依次之间由射频传输线连接。所述光学频率梳向带通滤波器输入载波包络偏移频率信号,比例积分微分电路的输出信号反馈到所述光学频率梳的种子源驱动电流上,形成闭环。载波包络偏移频率f0信号与fr‑f0信号有相同的来源,两者叠加的拍信号噪声得到抑制,有助于提高锁定跟踪精度;锁定后的载波包络偏移频率严格等于重复频率的一半,重复频率锁定后光梳即可稳定。本发明具有锁定跟踪精度高、结构简单、操作方便、不需要信号源与鉴相电路、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN117554978A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311568278.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的一种电光调制频率梳测距方法与装置,属于激光测量技术领域。本发明的装置包括单频连续激光器、电光调制器、声光调制器、环路器、发射镜、反射镜、3dB 2×2耦合器、第一光电探测器、第二光电探测器、峰值检测处理单元、第一信号源、第二信号源、反馈控制单元、锁相放大器。本发明将电光调制的连续激光作为频率梳光源用于测距,利用单频率梳实现任意长度距离测量,能够突破传统单梳测距仅能实现脉冲间距整数倍的限制,克服传统单梳仅能测量有限个分立距离的不足;根据直接测量结果实现对空气折射率的自修正,能够大幅提高实际场景下激光测距的准确度。本发明还具有结构简单、体积较小、成本大幅减小的优点。
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公开(公告)号:CN116879914A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310626951.9
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开准连续型时间拉伸光子多普勒测速系统,属于激光干涉测速技术领域。本发明包括:激光部分、色散部分、测量部分和信号采集处理部分;激光部分包括飞秒激光锁模光源,色散部分的一级色散单元和二级色散单元均使用长距离光纤,一级色散单元将飞秒脉冲展宽为纳秒级的啁啾脉冲,二级色散单元通过时间拉伸降低差频信号;测量部分将光信号分为信号光和参考光;信号采集处理部分包括光电探测器、示波器以及计算机。本发明针对高速测量场景,利用时间拉伸将高速信号在光域内进行降频处理,因此能够突破光电转换器件和数模转换器件带宽限制。相比较单脉冲测量方式,本发明利用准连续测量,不需要可触发光源,可以实现微秒级速度信号测量。
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