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公开(公告)号:CN114710210B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210219631.7
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/548 , H04B10/58 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于单信号参考源的光梳频率传递被动补偿方法。本方法为:将进行光梳频率传递的发送端所发出的光学频率梳依次经光电转换模块、带通滤波器后输出信号将s1(t)转换为光信号加载到所述光学频率梳,然后将其经传输链路传至远端再传回发送端,滤波得到信号将参考源与信号s1(t)进行下转换混频,得到 将信号s2(t)与s3(t)混频并滤出直流部分作为PID的误差信号;待PID中所述直流信号被稳定为0后,所述远端将接收的光学频率梳信号转换为电信号并进行滤波,得到与s0(t)同频的信号。
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公开(公告)号:CN114709708B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210215550.X
申请日:2022-03-07
Applicant: 北京大学
IPC: H01S3/13 , H01S3/131 , H01S3/1106
Abstract: 本发明公开了一种基于温控和压电陶瓷的光学频率梳重复频率锁定方法,其步骤包括:1)将参考频率信号与锁模激光器输出的光学频率梳接入频率误差信号产生模块,得到光学频率梳的重复频率与参考频率之差作为误差信号输入高速伺服控制模块;2)高速伺服控制模块根据输入的所述误差信号生成反馈控制信号并输入到电压控制模块;3)电压控制模块根据所述反馈控制信号生成目标电压信号并将其分别输入到锁模激光器中的压电陶瓷和低速伺服反馈控制模块,对重复频率进行动态调节;4)低速伺服反馈控制模块根据目标电压信号、压电陶瓷控制器当前的调控电压值计算谐振腔中光纤温度调节量;温度控制器根据所述光纤温度调节量调控谐振腔中光纤温度。
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公开(公告)号:CN114709708A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210215550.X
申请日:2022-03-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于温控和压电陶瓷的光学频率梳重复频率锁定方法,其步骤包括:1)将参考频率信号与锁模激光器输出的光学频率梳接入频率误差信号产生模块,得到光学频率梳的重复频率与参考频率之差作为误差信号输入高速伺服控制模块;2)高速伺服控制模块根据输入的所述误差信号生成反馈控制信号并输入到电压控制模块;3)电压控制模块根据所述反馈控制信号生成目标电压信号并将其分别输入到锁模激光器中的压电陶瓷和低速伺服反馈控制模块,对重复频率进行动态调节;4)低速伺服反馈控制模块根据目标电压信号、压电陶瓷控制器当前的调控电压值计算谐振腔中光纤温度调节量;温度控制器根据所述光纤温度调节量调控谐振腔中光纤温度。
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公开(公告)号:CN116448384A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310340642.5
申请日:2023-03-31
Applicant: 北京大学
IPC: G01M11/00 , H04B10/079 , H04L43/0852 , G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于双光梳线性光学采样的光纤时延测量方法及装置,用于解决信息科学以及光纤通信中高精度光纤时延精密测量的问题,其特点是采用两个重复频率有微小差距的光梳模块,其产生的光梳信号分别分束后共计4路光梳信号;其中一个光梳模块产生的光梳信号分束后的一路经过待测光纤后与另一光梳模块分束后的一路进行线性光学采样获得一个电信号;剩余2路光梳信号再进行线性光学采样后获得另一个电信号;通过测量被放大固定倍数的这两个电信号的时延来计算待测光纤时延。与现有技术相比,本装置结构简单,理论上具有更高的测量精度以及大的测量范围,并且具有集成化、小型化的前景,有望在光纤传感、精密测量等领域取得重要应用。
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公开(公告)号:CN114513251A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210002195.8
申请日:2022-01-04
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/077
Abstract: 本发明公开了一种基于双混频的连续相位测量方法。本方法将参考信号和待测信号分别分为两路,一路接入第一混频设备的输入端;另一路待测信号经过模拟移相器移相后与参考信号接入第二混频设备的输入端。对两混频器的响应曲线分别进行标定、拟合,得到实际的相位差‑输出电压关系函数。两混频装置的输出电压经过低通滤波后分别接入两模数转换装置,将电压信号转为数字信号,接入计算设备进行相位计算:在某一时刻,先比较两路信号的相对幅值的绝对值,使用其中较小的一路,利用拟合的关系函数,进行相位的计算。始终利用相对幅值的绝对值较小一路计算相位。如此即可通过交替利用两路输入信号进行相位的计算,实现连续相位测量。
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公开(公告)号:CN114153137A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111295098.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京大学
IPC: G04F10/06
Abstract: 本发明公开了一种基于异步相位跟踪的双光梳时间测量装置及方法。本发明用于解决两输入信号时间差测量精度低的问题,其特点是通过可调电学带通滤波器滤出输入信号中具有相对时延信息的谐波成份,通过两相位跟踪系统分别实现两光梳对滤出谐波的相位跟踪,并通过异步相位跟踪系统将第三光梳与任一滤出谐波进行异步锁定,获得具有微小频差光梳,最后通过双光梳干涉原理获得表征两输入信号相对时延的测量值,可直接用于高精度时间间隔测量。本发明与现有技术相比完全避免了两脉冲时间差测量受限于频率计数器精度,测量精度受输入信号波形影响小,可显著提升时间差测量准确度与分辨率,进而满足高精度时间测量需要。
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公开(公告)号:CN114513251B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210002195.8
申请日:2022-01-04
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/077
Abstract: 本发明公开了一种基于双混频的连续相位测量方法。本方法将参考信号和待测信号分别分为两路,一路接入第一混频设备的输入端;另一路待测信号经过模拟移相器移相后与参考信号接入第二混频设备的输入端。对两混频器的响应曲线分别进行标定、拟合,得到实际的相位差‑输出电压关系函数。两混频装置的输出电压经过低通滤波后分别接入两模数转换装置,将电压信号转为数字信号,接入计算设备进行相位计算:在某一时刻,先比较两路信号的相对幅值的绝对值,使用其中较小的一路,利用拟合的关系函数,进行相位的计算。始终利用相对幅值的绝对值较小一路计算相位。如此即可通过交替利用两路输入信号进行相位的计算,实现连续相位测量。
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公开(公告)号:CN115356906A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210826088.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 北京大学
IPC: G04D7/00
Abstract: 本发明公开了一种线性光学采样的双阈值拟合方法及时间偏差估计方法。本发明拟合方法为:1)对待拟合LOS信号进行检测;2)当检测到LOS信号电压值高于脉冲检测阈值Vthreshold时,记录下当前时刻tth1;3)当检测到LOS信号电压值高于脉冲达峰判定阈值Vcheck时,记录下当前时刻tcheck;当再次检测到LOS信号电压值低于Vthreshold时,记录当前时刻tth2;4)如果满足tcheck<tth2,则(tth1,tth2)区间对应一个完整的LOS脉冲信号;如果不满足tcheck<tth2,则继续检测,直到LOS信号电压值再次低于Vthreshold时,记录当前时刻tth3,此时(tth1,tth3)区间对应一个完整的LOS脉冲信号;5)根据完整的LOS脉冲信号对应的时间区间拟合得到LOS信号峰值对应的中心时刻t。
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公开(公告)号:CN114153137B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111295098.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京大学
IPC: G04F10/06
Abstract: 本发明公开了一种基于异步相位跟踪的双光梳时间测量装置及方法。本发明用于解决两输入信号时间差测量精度低的问题,其特点是通过可调电学带通滤波器滤出输入信号中具有相对时延信息的谐波成份,通过两相位跟踪系统分别实现两光梳对滤出谐波的相位跟踪,并通过异步相位跟踪系统将第三光梳与任一滤出谐波进行异步锁定,获得具有微小频差光梳,最后通过双光梳干涉原理获得表征两输入信号相对时延的测量值,可直接用于高精度时间间隔测量。本发明与现有技术相比完全避免了两脉冲时间差测量受限于频率计数器精度,测量精度受输入信号波形影响小,可显著提升时间差测量准确度与分辨率,进而满足高精度时间测量需要。
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公开(公告)号:CN114710210A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210219631.7
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/548 , H04B10/58 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于单信号参考源的光梳频率传递被动补偿方法。本方法为:将进行光梳频率传递的发送端所发出的光学频率梳依次经光电转换模块、带通滤波器后输出信号将s1(t)转换为光信号加载到所述光学频率梳,然后将其经传输链路传至远端再传回发送端,滤波得到信号将参考源与信号s1(t)进行下转换混频,得到将信号s2(t)与s3(t)混频并滤出直流部分作为PID的误差信号;待PID中所述直流信号被稳定为0后,所述远端将接收的光学频率梳信号转换为电信号并进行滤波,得到与s0(t)同频的信号。
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