-
公开(公告)号:CN113466757A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110679205.7
申请日:2021-06-18
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种基于惯性测量装置的自动磁补偿系统,包括数据采集系统、信号发生器、电流放大器、光电探测器、光弹调制器、锁相放大器和XYZ三轴补偿线圈。光电探测器输出的光信号依次经过电流放大器、光弹调制器、锁相放大器后输入数据采集系统。数据采集系统对输入的信号进行计算和分析,并控制信号发生器输出补偿线圈所需的电压进行磁补偿,使各轴的幅值差在允许误差范围内;其中,XYZ三轴的补偿按照Z、Y、X的顺序。本发明采用自动测量和控制技术,大幅缩短磁补偿的时间,三轴磁补偿时间可缩短90%以上。相较于手动测量和补偿技术,本发明自动补偿技术较大程度上减小了手动测量和补偿带来的主观误差,进一步提升了补偿的精度。
-
-
公开(公告)号:CN112432635B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011271298.1
申请日:2020-11-13
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提出了一种产生功率稳定的脉冲光系统的小型化设计方法,基于信号源、声光调制器、PID控制器及其驱动的数字信号和模拟信号的共同作用实现功率稳定的脉冲光输出;采用光束质量分析仪对光源进行测试,基于Tracepro软件的Scheme宏语言和表面光源生成器功能对光源进行建模仿真,实现对替代光源的建立;基于对非球面透镜和自由曲面聚焦透镜的设计,实现对一级衍射光和零级衍射光的分离,并对一级衍射光进行聚焦,使其入射至光电探测器。该方法可满足抽运激光系统和检测激光系统对脉冲光及其高稳光功率系统所需,小型化的设计为工程应用奠定了基础。本发明的方法可用于惯性测量装置、磁力仪、陀螺仪等极弱磁探测领域中及其他相关领域的脉冲光系统中。
-
公开(公告)号:CN114156728B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210116014.4
申请日:2022-02-07
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA和液晶TNE效应的激光功率稳定系统,包括二分之一波片、液晶相位延迟器、偏振分束器、光电探测器、FPGA计算模块、模拟输出模块、模拟输入模块;模拟输出模块、模拟输入模块分别直接连接FPGA计算模块。为了提高液晶的响应速度,本发明采用TNE驱动技术,可以有效改善液晶响应速度。当液晶相位延迟需要增大时,暂时撤销所有的驱动电压,液晶分子经历一段时间的自然弛豫并开始恢复到初始位置,然后再施加适当大小的驱动电压以达到期望的相位延迟。本发明可以有效改善液晶响应速度,提高液晶稳功率系统的频率响应。
-
公开(公告)号:CN114156728A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202210116014.4
申请日:2022-02-07
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA和液晶TNE效应的激光功率稳定系统,包括二分之一波片、液晶相位延迟器、偏振分束器、光电探测器、FPGA计算模块、模拟输出模块、模拟输入模块;模拟输出模块、模拟输入模块分别直接连接FPGA计算模块。为了提高液晶的响应速度,本发明采用TNE驱动技术,可以有效改善液晶响应速度。当液晶相位延迟需要增大时,暂时撤销所有的驱动电压,液晶分子经历一段时间的自然弛豫并开始恢复到初始位置,然后再施加适当大小的驱动电压以达到期望的相位延迟。本发明可以有效改善液晶响应速度,提高液晶稳功率系统的频率响应。
-
公开(公告)号:CN112432635A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011271298.1
申请日:2020-11-13
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提出了一种产生功率稳定的脉冲光系统的小型化设计方法,基于信号源、声光调制器、PID控制器及其驱动的数字信号和模拟信号的共同作用实现功率稳定的脉冲光输出;采用光束质量分析仪对光源进行测试,基于Tracepro软件的Scheme宏语言和表面光源生成器功能对光源进行建模仿真,实现对替代光源的建立;基于对非球面透镜和自由曲面聚焦透镜的设计,实现对一级衍射光和零级衍射光的分离,并对一级衍射光进行聚焦,使其入射至光电探测器。该方法可满足抽运激光系统和检测激光系统对脉冲光及其高稳光功率系统所需,小型化的设计为工程应用奠定了基础。本发明的方法可用于惯性测量装置、磁力仪、陀螺仪等极弱磁探测领域中及其他相关领域的脉冲光系统中。
-
-
-
-
-