一种超低扰动的低温制冷系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117168042A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311327921.4

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 一种超低扰动的低温制冷系统及控制方法,能够降低震动对于工作空间的影响,降低传输过程中的热损耗,将控温对象超低温制冷于‑150oC以下并长期精密控制,避免由于低温液体制冷导致振动干扰,运行成本更低,控温精度高。集气管道放在液态制冷剂中,通过电源给气体发生器供电使液态制冷剂汽化产生低温制冷气体并通过集气管道收集;低温气体绝热传输管道将制冷气体导入超低温制冷工作空间中;控温对象放置于超高真空环境中,主动控温层与控温对象之间通过热辐射进行热交换实现温度控制,温度传感器测量主动控温层的温度,温度控制器输出的控制信号经过制冷逻辑控制电路反馈到低温气体发生器的电源上,实现对控温对象的高精度超低温控温。

    光钟绝对频率的测量方法与系统

    公开(公告)号:CN111474845A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010217640.3

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种光钟绝对频率的测量方法与系统,所述方法包括:获取同一区域中待测光钟与第一参考钟之间时间频率的第一比对数据;获取不同区域中第一时间传递装置与第二时间传递装置之间时间频率的第二比对数据,其中,所述第一时间传递装置与所述待测光钟处于同一区域;根据所述第一比对数据和所述第二比对数据,确定所述待测光钟的绝对频率。该方法能够在异地检测到待测光钟的绝对频率,实现向国际单位制(SI)秒的溯源。

    一种新型VCSEL发光阵列、其制作方法、控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN108471047A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810118811.X

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种新型VCSEL发光阵列、其制作方法、控制系统及控制方法,该制作方法包括:采用激光束对陶瓷基底上的VCSEL阵列单元表面上的电极层进行逐点扫描加工,得到新型VCSEL发光阵列。还涉及一种控制系统,该系统包括:新型VCSEL发光阵列、反射镜阵列、逻辑控制电路。还涉及一种控制方法,该方法包括:逻辑控制电路根据接收到的发光指令控制新型VCSEL发光阵列中发光单元的发光顺序;根据发光顺序,分别设置每个微反射镜不同的反射角度,以使新型VCSEL发光阵列中每个发射单元发出的光与水平面垂直的方向上呈预设角度的发射角。通过本发明将VCSEL阵列单元表面上的电极层进行逐点扫描加工,可以去掉一些电极中不宜存在的部分,这样可以得到新型VCSEL发光阵列。

    激光陀螺
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103245341A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201210022644.1

    申请日:2012-02-02

    Abstract: 本发明公开一种激光陀螺,其中偏振分光棱镜将第一光束发送给陀螺腔体的第一侧表面,并在陀螺腔体的第一侧表面至第三侧表面之间形成逆时针旋转的第一光路,从第一侧表面透射出的第一透射光束到达拍频测量装置的第一输入端。偏振分光棱镜将第二光束发送给陀螺腔体的第四侧表面,并在陀螺腔体的第四侧表面至第六侧表面之间形成顺时针旋转的第二光路,从第四侧表面透射出的第二透射光束到达拍频测量装置的第二输入端,拍频测量装置利用第一透射光束和第二透射光束进行拍频处理。其中第一光路和第二光路不重叠。由于陀螺腔体内顺时针旋转的光束光路和逆时针旋转的光束光路不重叠,从而避免了闭锁效应,提高了激光陀螺的精度。

    光钟绝对频率的测量方法与系统

    公开(公告)号:CN111474845B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010217640.3

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种光钟绝对频率的测量方法与系统,所述方法包括:获取同一区域中待测光钟与第一参考钟之间时间频率的第一比对数据;获取不同区域中第一时间传递装置与第二时间传递装置之间时间频率的第二比对数据,其中,所述第一时间传递装置与所述待测光钟处于同一区域;根据所述第一比对数据和所述第二比对数据,确定所述待测光钟的绝对频率。该方法能够在异地检测到待测光钟的绝对频率,实现向国际单位制(SI)秒的溯源。

    一种新型柱状VCSEL发光阵列、控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN108270148A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810119372.4

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种新型柱状VCSEL发光阵列、控制系统及控制方法,该新型柱状VCSEL发光阵列包括:柱状基底、多条一维VCSEL点源排列带;多条一维VCSEL点源排列带排布在柱状基底上,且每条一维VCSEL点源排列带相互之间不重叠;柱状基底的底部通过钎焊与多条一维VCSEL点源排列带中每个发光单元的底部电极连接;柱状基底的内部装有冷却循环水。还涉及一中该控制系统,该系统包括:新型柱状VCSEL发光阵列、可编程控制器。还涉及一种控制方法,该控制方法包括:可编程控制器根据发光指令控制新型柱状VCSEL发光阵列中的每条一维VCSEL点源排列带中的每个发光单元进行有序发光。通过本发明实现了发射出的激光阵列在不改变单个发光点发散角的前提下,实现某角度的发散角。

    光学参考腔温控系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109116888A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811006628.7

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开一种光学参考腔温控系统。该光学参考腔温控系统包括:真空壳层、控温屏蔽层和温控环路,其中,真空壳层设置在最外层,控温屏蔽层设置在真空壳层内,光学参考腔设置在控温屏蔽层内;温控环路包括半导体制冷片,其中,半导体制冷片,用于控制控温屏蔽层的温度。本发明光学参考腔温控系统温控范围大,温控精度高。

    激光陀螺
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103245341B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201210022644.1

    申请日:2012-02-02

    Abstract: 本发明公开一种激光陀螺,其中偏振分光棱镜将第一光束发送给陀螺腔体的第一侧表面,并在陀螺腔体的第一侧表面至第三侧表面之间形成逆时针旋转的第一光路,从第一侧表面透射出的第一透射光束到达拍频测量装置的第一输入端。偏振分光棱镜将第二光束发送给陀螺腔体的第四侧表面,并在陀螺腔体的第四侧表面至第六侧表面之间形成顺时针旋转的第二光路,从第四侧表面透射出的第二透射光束到达拍频测量装置的第二输入端,拍频测量装置利用第一透射光束和第二透射光束进行拍频处理。其中第一光路和第二光路不重叠。由于陀螺腔体内顺时针旋转的光束光路和逆时针旋转的光束光路不重叠,从而避免了闭锁效应,提高了激光陀螺的精度。

    一种新型弧形VCSEL发光阵列、制作方法、控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN108493766A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810118042.3

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种新型弧形VCSEL发光阵列、制作方法、控制系统和控制方法,该方法包括:采用激光束对曲面弧形基底上的所述VCSEL阵列单元表面上的电极层进行逐点扫描加工;还涉及一种系统,该系统包括:新型弧形VCSEL发光阵列、微透镜阵列、逻辑控制电路。还涉及一种控制方法,该方法包括:逻辑控制电路根据接收到的发光指令控制新型VCSEL发光阵列中发光单元的发光顺序;根据发光顺序,分别设置每个微反射镜不同的反射角度,以使新型弧形VCSEL发光阵列中每个发射单元发出的光与水平面垂直的方向上呈预设角度的发射角。通过本发明的新型弧形VCSEL发光阵列,可以实现指定发光单元的发光时间各自独立可控,大大提高了VCSEL阵列单元的使用效率。

Patent Agency Ranking