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公开(公告)号:CN103701030A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410004968.1
申请日:2014-01-06
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种用于激光稳频的单峰87Rb同位素原子滤光器以及使用所述原子滤光器进行滤光的方法。该滤光器由外腔激光器1、光学隔离器2、第一半透半反镜3、第二半透半反镜4、第一高反镜5、自然铷泡6等器件组成。本发明利用同位素87Rb基态原子在磁场中的法拉第反常色散效应,通过永磁体等磁场源产生均匀磁场,使激光与原子相互作用,改变激光偏振方向。利用两块偏振棱镜限定激光透射偏振方向,选出特定频率光波,达到滤光的目的。通过温度控制系统使系统处于良好的工作状态。本发明的单峰原子滤光器结构简单,滤光性能高,工作稳定,寿命长,透射率达到78.0%以上,在原子与光相互作用的实验中,具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN118576958A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410857207.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 北京大学国际医院
IPC: A63B23/16 , A63B21/008
Abstract: 本发明涉及手部康复技术领域,且公开了一种脑血管病手部康复器,包括手指训练机构,所述手指训练机构还包括有气压箱,所述气压箱侧壁通孔的内壁处固定连接有软管一,所述软管一远离气压箱的一端贯通连接有气压管一,本发明利用空气在向外排出时,受出口大小的影响将产生一定的阻力,在患者完成安装后,通过转动体调节入口以及出口的大小,通过手指按压指头放置板以及受力块,使滑杆一推动活塞板一向内移动,活塞板一在向内挤压时,气压箱内部空气将通过出气口上的单向出气阀向外排出,但受限于出口较小,内部空气在排出时将受到阻力,利用该阻力对手掌进行抓握训练。
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公开(公告)号:CN115882994B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211543688.9
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京大学
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种基于线性光学采样的超高精度双向时间同步装置及方法。本发明用于解决双向时间同步测量精度受限及系统复杂的问题,其特点是通过同步、异步锁定方法直接将远近端时钟信号加载到光频梳上,实现微波信号精度向光频梳的传递;通过线性光学采样方法替代已有双向时间同步的远近端,实现两端时间差的高精度测量;通过色散补偿技术实现对信道传递光信号质量的恢复;通过数据处理模块实现等效延时补偿量的计算,并反馈远端时钟从而实现时间同步。本发明与现有技术相比完全避免了双向时间同步测量精度受限于测量脉冲上升沿的问题,同时完全不依赖超稳腔进行锁定,可显著提升双向时间同步技术的测量能力并降低系统复杂性。
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公开(公告)号:CN115603817A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210779217.1
申请日:2022-07-01
Applicant: 北京邮电大学(CN) , 北京大学(CN)
IPC: H04B10/2575 , H04J3/06 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种基于白兔协议的光学频率梳时频传递装置,属于时间同步检测领域,包括:对称的两个密集波分复用器通过光纤链路形成传输链路;根据时频基准锁定频率后,分别计算第三与第一光学频率梳脉冲序列的外差信号S1,第二与第三光学频率梳脉冲序列的检测结果S3发送给第一时频传递模块;同时,计算第三与第二光学频率梳脉冲序列的检测结果S2发送到第二时频传递模块;第一时频传递模块经传输链路串联第二时频传递模块,建立白兔连接;将检测结果S1和S3传递给第二时频传递模块;根据固定时延和传输链路时延,结合S1,S2和S3,计算第二和第一光学频率梳输出脉冲序列的相位偏移,调节两光学频率梳的相位一致,完成时间同步;本发明的时间同步精度提升到了飞秒级。
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公开(公告)号:CN112260788A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011118305.4
申请日:2020-10-19
Abstract: 本发明公开了一种动态高精度时频同步网,属于光纤时频信号处理、精密测量领域。该时频同步网包括动态时/频/相基准交换机,动态时/频/相核心交换机和动态时/频/相边缘交换机。若本地交换机为边缘交换机与基准交换机,输入的光信号包含发往本地交换机与发往它地交换机的信息;本地交换机输出包含数据或时/频/相信息的光信号,经DWDM与直通路径的光信号合束输出到光纤路径上。若本地交换机为核心交换机,有M路光信号输入,每路包含N个波长通道。本地交换机输出包含数据或时频信息的光信号,光路梳理光开关矩阵将上行信号转发到对应的交换机输出端口,经DWDM与直通光信号合束输出到光纤路径上。本发明信息传递效率高,实现网络动态可重构。
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公开(公告)号:CN107370016B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710690811.2
申请日:2017-08-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种通信波段1.5微米激光波长标准产生方法,包括:(1)使由镀增透膜的激光二极管发出的激光通过由射频激励的铷原子5P‑4D激发态1529nm滤光器,对激光的频率进行选模;(2)经过选模后的激光被激光腔镜反馈回所述激光二极管;(3)所述激光二极管输出在铷原子滤光对应的5P‑4D跃迁波长1529nm之上形成激射的激光波长标准。本发明利用镀增透膜的激光二极管及由射频激励的铷原子5P‑4D激发态1529nm滤光器和激光腔镜反馈的方法,实现了一种通信波段1.5微米激光波长标准,具有长期稳定性和准确性,可为一种国际上新型的光通信领域提供长期稳定的1.5微米激光波长标准。
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公开(公告)号:CN107370016A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710690811.2
申请日:2017-08-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种通信波段1.5微米激光波长标准产生方法,包括:(1)使由镀增透膜的激光二极管发出的激光通过由射频激励的铷原子5P-4D激发态1529nm滤光器,对激光的频率进行选模;(2)经过选模后的激光被激光腔镜反馈回所述激光二极管;(3)所述激光二极管输出在铷原子滤光对应的5P-4D跃迁波长1529nm之上形成激射的激光波长标准。本发明利用镀增透膜的激光二极管及由射频激励的铷原子5P-4D激发态1529nm滤光器和激光腔镜反馈的方法,实现了一种通信波段1.5微米激光波长标准,具有长期稳定性和准确性,可为一种国际上新型的光通信领域提供长期稳定的1.5微米激光波长标准。
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公开(公告)号:CN103869265B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410121221.4
申请日:2014-03-26
Applicant: 北京大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明属于光泵磁力仪技术领域,公开了一种用于光泵磁力仪的原子磁传感器。本发明的原子磁传感器包括第一半波片(1)、第三半波片(5)、第四半波片(8)、第五半波片(9)、第一偏振分束棱镜(2)、第三偏振分束棱镜(6)、第四偏振分束棱镜(10)、第五偏振分束棱镜(7)、第六偏振分束棱镜(11)、第一四分之一波片(12)、第二四分之一波片(13)、第一原子气室(14)、第二原子气室(15)、第一亥姆霍兹线圈(16)、第二亥姆霍兹线圈(17)、第一光电探测器(18)、第二光电探测器(19)。采用本发明可以消除激光光泵原子磁力仪中的光频移现象引起的磁场测量结果误差,提升激光光泵原子磁力仪性能指标。
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公开(公告)号:CN103701030B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410004968.1
申请日:2014-01-06
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种用于激光稳频的单峰87Rb同位素原子滤光器以及使用所述原子滤光器进行滤光的方法。该滤光器由外腔激光器1、光学隔离器2、第一半透半反镜3、第二半透半反镜4、第一高反镜5、自然铷泡6等器件组成。本发明利用同位素87Rb基态原子在磁场中的法拉第反常色散效应,通过永磁体等磁场源产生均匀磁场,使激光与原子相互作用,改变激光偏振方向。利用两块偏振棱镜限定激光透射偏振方向,选出特定频率光波,达到滤光的目的。通过温度控制系统使系统处于良好的工作状态。本发明的单峰原子滤光器结构简单,滤光性能高,工作稳定,寿命长,透射率达到78.0%以上,在原子与光相互作用的实验中,具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN101294804A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810115306.6
申请日:2008-06-20
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种数字航空摄影系统,包括一带有可控快门的大口径光学镜头和一内视场拼接数字成像后背;内视场拼接数字成像后背包括单面散射光学器件、光电转换模块、多路数据存储模块和总控模块;单面散射光学器件置于大口径光学镜头成像面处;光电转换模块置于单面散射光学器件之后,包括CCD成像传感器阵列、脉冲发生器、驱动器和A/D转换器;成像传感器阵列还包括一个独立的高速视频图像采集装置;总控模块包括一核心控制器、多个成像控制器、人机界面设备、视频切换单元、大口径镜头快门触发单元;成像传感器阵列的光电转换与快门触发单元联动控制。本发明大口径光学镜头可以采用现有胶片式航摄仪的高精度大口径镜头,配置本发明所述数字成像后背,使数字航摄仪满足航摄作业、处理等要求。
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