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公开(公告)号:CN107727250A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710793558.3
申请日:2017-09-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: G01J11/00 , G02B27/4233 , G02B27/44
Abstract: 一种光栅波前倾斜色散补偿装置,该装置包括第一闪耀光栅、Offner光学系统和第二闪耀光栅或直角反射镜。本发明补偿了光栅角度色散效应引起的时间展宽和空间展宽,确保光束到达工作面上光束的时空色散为零。与传统的基于光栅波前倾斜获得技术相比,从根本上消除了光栅角色散效应对波前倾斜技术应用效果的影响。
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公开(公告)号:CN107677379A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710913257.X
申请日:2017-09-30
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光脉冲波形测量装置。所述的测量装置中,被测的水平偏振的空间均匀的飞秒基频激光脉冲经过分光镜后分成透射光和反射光,透射光再分成两束,以水平对称角度入射到倍频晶体,产生垂直偏振的自相关倍频信号,该倍频信号与分光镜的反射光束沿垂直面入射到和频晶体上,产生双延迟的三阶强度相关三倍频信号,从而获得脉冲波形信息。本发明的测量装置提高了测量技术在飞秒激光脉冲波形测量中的时间分辨力。本发明的测量装置结构紧凑,调节方便、成本低。
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公开(公告)号:CN107436197A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710460445.1
申请日:2017-06-17
Applicant: 河南省启封新源光电科技有限公司
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种大带宽、超小型单发自动测量飞秒激光脉宽的自相关仪,包括光圈、分光镜、反射镜、倍频晶体、矩阵CCD、电脑,待测激光脉冲通过光圈得到标准脉冲,再由分光镜将入射激光分成两束,在两束光之间引入一定的光延迟后在空间上合并、聚焦在倍频晶体上进行自相干,通过矩阵CCD来检测自相干脉冲并将检测到的数据传送到电脑上,通过电脑软件一系列处理得到去除背景光的脉冲强度分布曲线图和脉冲宽度等详细数据。本发明装置结构简单紧凑,测量精度高,可以测量单个激光脉冲的脉宽,操作简单。
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公开(公告)号:CN107167251A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710630049.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 浙江九州量子信息技术股份有限公司
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种基于高频正弦门脉冲模式的单光子探测器,包括雪崩光电二极管、直流偏置电压产生电路单元、正弦门脉冲产生电路单元、滤波放大整形电路单元、温度控制电路单元以及FPGA电路单元,雪崩光电二极管的反向端分别连接直流偏置电压产生电路单元以及正弦门脉冲产生电路单元,雪崩光电二极管的正向端通过一电容连接滤波放大整形电路单元。与现有技术相比,本发明通过采用APD的偏置电压为直流偏置电压和正弦门脉冲的叠加信号,在正弦门脉冲信号正半周期,APD的偏置电压大于雪崩击穿电压,由于雪崩效应产生雪崩信号,叠加到正弦门脉冲信号经过APD结电容后产生的噪声上,然后利用滤波放大整形电路单元滤除正弦门脉冲噪声信号,进一步的提高了单光子的探测效率。
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公开(公告)号:CN107121207A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201610101252.2
申请日:2016-02-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海航天控制技术研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明提供了一种基于联合弱测量技术的时间延迟估计方法及系统,包括:光学模块、数据采集模块和数据处理模块;其中,所述光学模块用于依据联合弱测量参数估计算法估计时间延迟;所述数据采集模块用于控制光谱仪采集数据;所述数据处理模块用于对测量数据进行分析和处理,获得时间延迟的估计值。本发明采用联合弱测量技术和基于最大似然估计算法的数据处理技术,可以实现对偏振光经过双折射晶体后产生的时间延迟这一微小量的高精度估计,并为陀螺仪转速的测量提供了一套有效的测量方案。
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公开(公告)号:CN107063481A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710324765.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国工程物理研究院电子工程研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明针对宽禁带半导体量子点难以在光学显微镜下辨识并测量其荧光的二阶相关性的问题,提出了联合共聚焦显微镜,电动平移载物台,光谱仪及单光子探测器,构建成一套方便、易实施的测量宽禁带半导体量子点荧光的二阶相关性的系统,可以实现二阶相关性的二维平面内扫描测量,能够一次性测量整个衬底上所有量子点各自的荧光二阶相关性结果,有效解决量子点在光学显微镜下难以寻找和定位的问题。
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公开(公告)号:CN107024289A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710240460.5
申请日:2017-04-13
Applicant: 华中师范大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种低时间抖动的单光子探测器,包括单光子信号探测模块(1)、雪崩信号提取模块(2)和雪崩信号处理模块(3);单光子信号探测模块(1)包括工作在门控模式下的雪崩光电二极管APD;雪崩信号处理模块(3)为限幅放大器(8),限幅放大器(8)的输入端与雪崩信号提取模块(2)的输出端相连,限幅放大器(8)的工作带宽大于所述雪崩电信号的带宽;限幅放大器(8)的输入信号门限值大于所述雪崩信号提取模块(2)输出信号中的本底噪声的幅度;限幅放大器(8)将所述雪崩电信号转换成数字信号输出;本装置简单可靠,大大降低了探测系统的时间抖动,同时不影响系统的探测效率、暗计数率等性能。
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公开(公告)号:CN106940224A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710245163.X
申请日:2017-04-14
Applicant: 南京大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明提供一种抗背散射超导单光子探测器,包括时钟信号生成模块、激光器、门控源表及纳米线芯片,所述门控源表包括数模转换芯片和负载电阻,数模转换芯片的输出端通过负载电阻连接纳米线芯片;所述时钟信号生成模块用于为激光器和数模转换芯片提供PWM波信号;所述激光器用于发射光子,所述纳米线芯片用于接收光子;所述门控源表用于控制纳米线芯片工作。本发明可以在探测过程中,屏蔽近距离内的反射光子,使得光子接收不受近距离反射光子的影响,有效解决了超导纳米线单光子探测器背光致盲问题;可以将超导纳米线单光子探测器的应用扩展到浓雾等强背散射环境下激光测距和激光雷达应用,提高了探测器在大气层内使用的可靠性。
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公开(公告)号:CN106908801A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710075188.X
申请日:2017-02-13
Applicant: 北京物资学院
Inventor: 苏庆华
CPC classification number: G01S17/10 , B64G1/24 , G01J1/42 , G01J11/00 , G01J2001/4238
Abstract: 本发明实施例提供一种关联成像制导方法及装置,所述方法包括:利用哈达马矩阵调制脉冲激光产生结构脉冲光源;利用所述结构脉冲光源以及高速桶探测器,通过样条插值得到时间‑光强度曲线;读取所述时间‑光强度曲线上的点进行关联运算得到物体图像;利用所述物体图像和所述时间‑光强度曲线得到目标的距离信息。上述技术方案具有如下有益效果:通过结合飞行时间技术与计算关联成像技术的优点。对目标进行带有深度信息的关联成像,为图像制导提供了目标的精准的距离信息,并且本成像系统具有极弱光条件下成像,不受云雾干扰以及分辨率高的优点,为解决目前图像制导的问题提供了新的解决思路。
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公开(公告)号:CN106872055A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710078282.0
申请日:2017-02-14
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种近红外波段超低噪声自由运行单光子探测器,包括:负反馈雪崩光电二极管NFAD及其外围电路、制冷盒、甄别模块、死时间设置模块、温度调节模块以及FPGA;其中:NFAD及其外围电路分别通过甄别模块和死时间设置模块与FPGA相连,所述甄别模块用于将雪崩信号转换成电平信号后发送给FPGA,所述死时间设置模块用于将NFAD上的偏压降低到雪崩电压之下;NFAD及其外围电路封装在制冷盒中,该制冷盒通过温度调节模块与FPGA相连。该方案通过斯特林制冷机对负反馈雪崩光电二极管深度制冷,从而降低单光子探测器的暗计数,还通过在探测器件中单片集成薄膜电阻、并在每次探测事件后设置死时间等手段有效抑制探测器的后脉冲概率。
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