一种水下无线时间频率比对方法及系统

    公开(公告)号:CN112769494A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011446959.X

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种水下无线时间频率比对方法及系统,包括:提供第一水下节点与第二水下节点,其中第一水下节点将自身时间频率源产生的时间信号和频率信号,通过调制处理,产生时间频率一体化信号;利用所述时间频率一体化信号对蓝绿激光进行调制,将调制后的蓝绿激光进行光束准直处理,获得承载标准时间频率的激光信号;第一水下节点向第二水下节点发射承载标准时间频率的激光信号,同时进行探测接收与信号解调;所述第一水下节点根据自身时间频率源和接收到的第二水下节点时间频率信号进行时间比对解算和频率比对解算,得到比对结果。本发明的优点是:实现简单,通过无线光通信链路实现两个节点间光信号相互比对,从而完成标准时间频率信号的比对。

    一种卫星双向调制无损时钟及本振产生方法

    公开(公告)号:CN112564699A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011352194.3

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开一种卫星双向调制无损时钟及本振产生方法,解决现有方法对原子钟频率稳定度损伤和重复上电本振载波相位不一致的问题。所述卫星双向调制无损时钟产生方法,包含以下步骤:用频率为外部参考频率的正弦波参考信号产生包含多次谐波频率的叠加信号;从所述叠加信号中提取谐波次数小于等于第一阈值的一个谐波信号,放大后得到系统时钟或本振信号,或者从所述叠加信号中提取谐波次数小于等于所述第一阈值的多个谐波信号,混频滤波放大后得到所述系统时钟或本振信号。本发明可实现接近于理论值的无损频率信号产生。

    一种基于光纤拉伸器与电动光学延迟线的主动补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN112198590A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010964570.8

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤拉伸器与电动光学延迟线的主动补偿装置和方法,其特征在于,所述装置包括:光束往返模块、光学信息处理模块、光纤拉伸器反馈控制模块和电动光学延迟线反馈控制模块,所述光束往返模块的第一分束器接收入射光产生参考光束和第一入射光束,所述入射光束经过光纤环形器、光纤拉伸器、电动光学延迟线和光纤链路到部分反射镜,由所述部分反射镜反射的反射光原路返回,所述第二分束器将所述参考光束和所述反射光合束为第二光束;所述光学信息处理模块基于所述第二光束获取误差相位信息,输出反馈控制电压信号;所述光纤拉伸器反馈控制模块和所述电动光学延迟线反馈控制模块基于所述反馈控制电压信号对所述第一入射光束进行实时补偿。

    一种飞秒激光脉冲时域宽度测量装置

    公开(公告)号:CN111896124A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010510291.4

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种飞秒激光脉冲时域宽度测量装置,包括第一光阑和第二光阑,第一光阑和第二光阑的轴线互相垂直,并且第一光阑和第二光阑轴线延长线的交点位于分束器的前表面上;第二光阑的下方设置有倍频光波段探测器;分束器的上方设置有第二反射镜,分束器的右侧设置有旋转扫描反射镜组,旋转扫描反射镜组的右侧设置有第三反射镜。本发明在保证脉宽测量精准的前提下,采用旋转扫描式反射镜组,实现测量臂中飞秒激光脉冲的相对时延扫描,可以实现更加快速的脉冲宽度测量,并且利用常规的光学、机械实验材料,基于光电探测器的双光子吸收原理,实现自相关仪的集约集成。

    一种时间抖动频谱测量装置、方法

    公开(公告)号:CN110954224A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911173113.0

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种时间抖动频谱测量装置和方法,解决现有装置和方法结构复杂、不便操作的问题。所述装置,包含:第一飞秒激光器、第二飞秒激光器、第一光学晶体、第二光学晶体、第一探测采集模块、第二探测采集模块、上位机;所述第一、第二飞秒激光器,用于产生重复频率不同、偏振方向正交的激光脉冲;所述第一、第二光学晶体,用于输出第一、第二倍频光信号;所述第一、第二探测采集模块,分别用于接收所述第一、第二倍频光信号,进行光电转换和低通滤波,输出第一、第二包络信号;所述上位机,用于接收所述第一、第二包络信号,拟合得到第一、第二脉冲重合时刻,并计算得到时间抖动偏差与时间抖动频谱。本发明易于工程实现。

    一种高精度脉冲时域抖动特性测定方法

    公开(公告)号:CN109489838A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811247517.5

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本申请公开了一种高精度脉冲时域抖动特性测定方法,包括以下步骤:用两台相向发射的激光器建立脉冲双向传递光路;对所述脉冲的时域延迟偏差的测量精度进行量化;对所述脉冲相对于理想脉冲的时域延迟偏差进行测量:ΔTk(k=1,2分别表示双向测量结果);根据所述测量结果,计算出所述脉冲的时域抖动。本申请解决现有技术的测量过程过于复杂和测量结果的高噪声问题。

    一种秒脉冲信号驯服的光纤双向时频同步方法和系统

    公开(公告)号:CN109412691A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811267781.5

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本申请公开了一种秒脉冲信号驯服的光纤双向时频同步方法和系统。所述方法,包括以下步骤:主站与从站之间建立光纤双向同步链路;主站与从站激光秒脉冲信号粗同步;在主站与从站中,测量本地脉冲和接收脉冲的时间间隔;主站向从站发送信息,包括所述主站时间间隔和时间戳;取同一测量时间的主站时间间隔与从站时间间隔差值的一半,作为主站与从站的时钟钟差。本申请还提供了一种用于以上方法的系统。与现有基于光纤链路的时间频率同步方法比较,本申请具有能抑制链路噪声、同步精度和稳定度高的优点。

    基于微腔激光色散干涉法的空气折射率测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108982418A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810707591.4

    申请日:2018-07-02

    Inventor: 杨宏雷 张升康

    Abstract: 本发明提供了一种空气折射率测量装置和方法,其中,所述空气折射率测量装置包括:泵浦激光器、微腔、第一反射镜、平行平晶、真空管、空心角镜、第二反射镜、分光光谱仪及计算机;所述泵浦激光器输出的激光通过微腔至第一反射镜,依次经平行平晶、真空管、空心角镜、第二反射镜、分光光谱仪至计算机。本发明提供的空气折射率测量装置通过泵浦激光器、微腔、第一反射镜、平行平晶、真空管、空心角镜、第二反射镜、分光光谱仪及计算机测量空气折射率,在保证高精度空气折射率测量的前提下,根据光谱色散干涉原理,使测试系统易于实现小型仪器化。

    一种光纤传输时延补偿装置和系统

    公开(公告)号:CN107947859A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711313504.9

    申请日:2017-12-12

    CPC classification number: H04B10/2503 H04B10/2504 H04B10/524

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传输时延补偿装置和系统,所述装置包含:温控光纤盘、光纤拉伸器、第一分束器、第一环形器、鉴相器、滤波器、温控电路、高压驱动电路。第一分束器将发射光信号分为主光信号、监测光信号;主光信号由第一环形器、温控光纤盘、光纤拉伸器至传输线路;鉴相器对自传输线路返回的光信号、监测光信号输出相差信号;滤波器对相差信号,输出低频、高频相差信号;温控电路、高压驱动电路分别接收低频、高频相差信号,控制温控光纤盘、光纤拉伸器。一种光纤传输系统,包含所述装置,还包含发射机、传输光纤、接收机。本发明实现对光纤传输系统的高精度大动态连续时延补偿。

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