基于光学微腔与正负移频技术的多普勒频移测量系统

    公开(公告)号:CN118409304B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410874611.2

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学微腔与正负移频技术的多普勒频移测量系统,属于速度测量设备领域。该测量系统采用连续波可调谐激光器,并通过调制生成正向光学移频与负向光学移频的双频高斯激光脉冲,两激光脉冲频率位于光学微腔中心频率对称的两侧,通过测量双频激光回波信号的透过率变化,即可测量得出多普勒偏移量并反演出被测目标的速度大小与方向。本发明采用单通道吸收型光学微腔作为鉴频器替代传统法布里珀罗标准具,并通过采用锁频光路消除激光源与鉴频器因温度漂移造成的误差,提高了测量精准度并且避免了高成本温控系统的使用,在降低成本的同时提高了系统在温度变化大等恶劣环境下的工作能力,进而提高了系统的整体鲁棒性。

    基于时分复用技术的激光锁腔测风雷达系统

    公开(公告)号:CN118409334B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410869472.4

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于时分复用技术的激光锁腔测风雷达系统,属于测风雷达领域。该激光锁腔测风雷达系统包括数字采集卡、调谐激光器、第一光交换机、第二光交换机、第三光交换机、光功率衰减装置、光源调制装置、光学收发装置、光学鉴频装置、单光子探测器、光电探测器、时间数字转换器和信息处理装置。整个系统以数字采集卡为中央控制模块,通过对第一光交换机、第二光交换机和第三光交换机的配合调节,控制激光锁腔光路与信号测量光路择一导通,进而通过交替进行激光锁腔与信号测量,使得调谐激光器与光学鉴频器的中心频率始终保持相同,从而克服了激光源与光学鉴频器温度敏感性高的缺陷,提高了测风雷达系统整体的风速测量精度。

    基于三维高斯泼溅的人脸高保真度和可驱动的重建方法

    公开(公告)号:CN118736108A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410723951.5

    申请日:2024-06-05

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 潘宇 宣逸昕

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维高斯泼溅的人脸高保真度和可驱动的重建方法。本发明引入了三维高斯泼溅模型,提供了一种基于三维高斯泼溅的人脸高保真度和可驱动的重建方法,实现人脸三维高保真度重建的同时最大保证新奇表情驱动的可用性,并且能够避免表情基和身份基耦合问题,同时能够保证驱动表情表示的准确性。

    基于时分复用技术的激光锁腔测风雷达系统

    公开(公告)号:CN118409334A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410869472.4

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于时分复用技术的激光锁腔测风雷达系统,属于测风雷达领域。该激光锁腔测风雷达系统包括数字采集卡、调谐激光器、第一光交换机、第二光交换机、第三光交换机、光功率衰减装置、光源调制装置、光学收发装置、光学鉴频装置、单光子探测器、光电探测器、时间数字转换器和信息处理装置。整个系统以数字采集卡为中央控制模块,通过对第一光交换机、第二光交换机和第三光交换机的配合调节,控制激光锁腔光路与信号测量光路择一导通,进而通过交替进行激光锁腔与信号测量,使得调谐激光器与光学鉴频器的中心频率始终保持相同,从而克服了激光源与光学鉴频器温度敏感性高的缺陷,提高了测风雷达系统整体的风速测量精度。

    基于光学微腔与正负移频技术的多普勒频移测量系统

    公开(公告)号:CN118409304A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410874611.2

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学微腔与正负移频技术的多普勒频移测量系统,属于速度测量设备领域。该测量系统采用连续波可调谐激光器,并通过调制生成正向光学移频与负向光学移频的双频高斯激光脉冲,两激光脉冲频率位于光学微腔中心频率对称的两侧,通过测量双频激光回波信号的透过率变化,即可测量得出多普勒偏移量并反演出被测目标的速度大小与方向。本发明采用单通道吸收型光学微腔作为鉴频器替代传统法布里珀罗标准具,并通过采用锁频光路消除激光源与鉴频器因温度漂移造成的误差,提高了测量精准度并且避免了高成本温控系统的使用,在降低成本的同时提高了系统在温度变化大等恶劣环境下的工作能力,进而提高了系统的整体鲁棒性。

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