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公开(公告)号:CN111982848B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010503568.0
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01N21/3504 , G01N21/359
Abstract: 一种基于高轨卫星平台收发分置的双光梳大气成分探测装置,包括光梳一、分束器一、能量监测模块一、准直模块一、光学发射望远镜、指向控制模块一、指向控制模块二、光学接收望远镜、准直模块二、光梳二、分束器二、能量监测模块二、准直模块三、合束器、光电探测器模块、射频分析模块、数据采集与分析模块。本发明采用收发分置的双光梳方式,光梳的频率梳齿间隔固定,极大地降低了对光源的频率稳定性的要求,同时根据需要可以通过调整地面上的光梳灵活的调节频差。可以实现多个站点区域的特定大气成分(如温室气体或污染气体)的白天夜间的柱线浓度高精度连续测量,在区域的气候研究、环境监测和大气化学研究等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110907922B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201911200606.9
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了一种直接探测测风激光雷达的风场标定装置,利用电光相位调制器对种子激光进行光谱展宽用来模拟高空大气分子的后向散射光谱,将展宽后的光谱输入到直接探测测风激光雷达的接收系统中,通过调节种子激光器的驱动源来改变激光器的输出频率用以模拟大气后向散射谱的多普勒频移。根据不同频移量下雷达接收系统的双通道能量的变化反演出对应的风速,与理论上多普勒频移引起的风速进行对比,实现对直接探测测风激光雷达的零风速和风速精度的快速且准确的标定。
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公开(公告)号:CN110445549B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201910656175.0
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 一种基于光学锁相环和光纤移相器的单波长40Gbps PM‑QPSK解调装置,包括:偏振分束器、偏振旋转器、90度光学桥接器、平衡探测器、QPSK鉴相器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、窄线宽快调谐本振激光器、光纤移相器、可编程逻辑门阵列(FPGA)。该装置通过光学锁相环的方式进行零差相干解调,不需要高速ADC采样。同时,只用一路光学锁相环控制配合光纤移相器既可以实现双偏振零差相干解调也可以进行任何一个偏振态的QPSK信号的零差相干解调。本发明功耗低,接收模式和通信速率可灵活选择,且不需要高速ADC采样,非常适用于高速率、高通信灵敏度、功率稀缺的卫星光通信场景。
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公开(公告)号:CN114895282A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210596748.7
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种相干探测激光测风雷达平衡探测装置,通过分离、调整退偏信号光的偏振态、相位差与和本振光的偏振方向相位差匹配,使得信号光退偏部分参与相干平衡探测,增强相干信号强度,提高探测信噪比。通过电光延迟晶体解决两个平衡探测臂之间的相位差精确调节问题,以及通过能量分束棱镜实现平衡探测双臂能量均分,最终实现了平衡探测最优化。
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公开(公告)号:CN110690927B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910901028.5
申请日:2019-09-23
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H04B10/63 , H04B10/61 , H04B10/079
Abstract: 一种基于欠采样的数模混合式光学锁相环系统,可应用于高速高灵敏度的零差相干解调激光通信系统中。通过将信号光和本振光经90度光学桥接器和平衡探测器转化为模拟电信号后,模拟数字转换器(ADC)对该电信号进行欠采样,以现场可编程逻辑门阵列(FPGA)为控制器来提取相位误差信号,相位误差信号经过数字环路滤波后驱动直接数字频率合成器(DDS)产生频率和相位都受控的误差信号,进而实现光学锁相。本发明的特点是采用欠采样的方式实现相位误差信号的提取,减小了对接收端电子学带宽及数字信号处理速度的要求。同时通过外调制的方式控制本振光,提高了环路控制带宽和锁相性能。本发明可以实现高速高灵敏度的零差相干解调。
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公开(公告)号:CN114473225A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210136195.7
申请日:2022-02-15
Applicant: 南京先进激光技术研究院 , 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: B23K26/362 , B23K26/0622 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种无损式激光冲击打标装置及打标方法,在待冲击金属表面增加吸收保护层,吸收保护层带有与打标需求一致的编码信息,在进行激光冲击打标过程中由于激光作用汽化、电离、形成爆炸等离子体,生成带有编码信息的冲击波,冲击波作用到待冲击打标金属部件上,最终在待冲击打标金属部件上形成编码;本发明能够实现金属部件的无损伤打码,降低对激光光源的稳定性与精度需求,既保护金属部件不被激光烧蚀破坏,同时在金属表面产生压应力,增强金属部件的耐疲劳、防腐蚀和高周疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN113126122A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110361898.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 , 中国海洋大学 , 北京无线电测量研究所 , 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 中国空间技术研究院
Abstract: 本申请涉及一种干涉成像高度计与激光雷达双星伴飞海洋观测方法及系统,其中,海洋观测方法包括:观测步骤,用于通过在同一工作轨道伴飞的第一卫星和第二卫星在工作轨道对海洋现象进行观测,其中,第一卫星通过搭载干涉成像高度计进行海面高度观测,第二卫星通过搭载海洋剖面激光雷达进行大气和海洋剖面观测;数据处理与传输步骤,用于通过第一卫星接收第二卫星发送的大气和海洋剖面观测数据,并与第一卫星的海面高度观测数据一起发送至地面站,地面站分别对海面高度观测数据以及大气和海洋剖面观测数据进行处理以获得观测结果。通过本申请,解决了在低成本、低风险的前提下,实现海洋宽刈幅、亚中尺度观测以及对海洋近温跃层的遥感探测的问题。
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公开(公告)号:CN110161280B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910428836.4
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种混合探测多普勒激光雷达风速测量系统及其测量方法,该激光雷达装置包括第一波长和第二波长的双波长激光器、第一波长指向控制模块、第一波长发射扩束望远镜模块、第二波长扩束镜、光学收发开关、光谱分光模块、收发望远镜、中继光学模块、滤光片、第一波长偏振分束器、FP鉴频器、第一直接探测光学单元、第二直接探测光学单元、第一直接探测接收探测器、第二直接探测接收探测器、第二波长接收指向控制模块、相干探测光学单元、相干探测接收探测器和上位机数据处理器。本发明满足了相干探测和直接探测光源特殊参数需求,大大减少了系统的复杂度,大幅提高了混合探测技术所用光源的简易度。该装置适用于地基、机载和星载平台,可以实现高精度、高分辨率大气风场测量,同时可以满足全天候实时大范围测量。
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公开(公告)号:CN112165307A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011039567.1
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: H03F1/26 , H03F1/32 , H03F1/42 , G01S7/4861
Abstract: 一种雪崩光电探测器的放大设计电路,该放大电路包括滤波器、固定放大器、放大器、隔直器。该放大电路采用先对信号滤波然后进行分通道模式放大的设计思路,解决了高速信号对放大器及隔直器的带宽和压摆率的要求,同时满足了大动态范围、高线性度和低输出偏置的需求。本发明利用滤波器对雪崩光电探测器输出信号进行滤波,在衰减信号的高频成分的同时,不改变脉冲信号的积分量;利用分通道模式放大来实现信号动态范围的增大,降低了对放大器线性区域的要求;利用隔直器消除脉冲信号的整体偏置,解决了不同环境下电路带来的偏置对后续采集系统的要求,从而实现了设计简单、噪声低、大动态范围、高线性度和低偏置的雪崩光电探测器放大电路。
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公开(公告)号:CN111982848A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010503568.0
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01N21/3504 , G01N21/359
Abstract: 一种基于高轨卫星平台收发分置的双光梳大气成分探测装置,包括光梳一、分束器一、能量监测模块一、准直模块一、光学发射望远镜、指向控制模块一、指向控制模块二、光学接收望远镜、准直模块二、光梳二、分束器二、能量监测模块二、准直模块三、合束器、光电探测器模块、射频分析模块、数据采集与分析模块。本发明采用收发分置的双光梳方式,光梳的频率梳齿间隔固定,极大地降低了对光源的频率稳定性的要求,同时根据需要可以通过调整地面上的光梳灵活的调节频差。可以实现多个站点区域的特定大气成分(如温室气体或污染气体)的白天夜间的柱线浓度高精度连续测量,在区域的气候研究、环境监测和大气化学研究等领域具有广阔的应用前景。
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