光纤稳定射频传输系统和方法

    公开(公告)号:CN112671470B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011480171.0

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种光纤稳定射频传输系统和方法,基于相位调制与色散转强度解调,将参考原子频率源的目标射频信号通过相位调制方式调制到光信号上经光纤链路传输到远端设备。该信号通过光纤链路引入的色散转成电信号的强度在远端设备进行解调。解调后的信号再次调制后传回本地端设备,在本地端设备解调并二分频后与本地端设备另一参考射频信号上变频至目标射频信号频率实现光纤链路引入相位噪声的共轭,相位噪声共轭信号再次经光纤链路传输到远端设备,远端设备的用户即可得到稳定的射频信号。

    基于双耦合光纤环和马赫-曾德尔滤波器的单纵模窄线宽光纤激光器

    公开(公告)号:CN112397979A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011279882.1

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明公开了基于双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器的单纵模窄线宽光纤激光器。包括:第一光隔离器(1)、980nm半导体激光器(2)、980/1500nm波分复用器(3)、具有凹陷包层结构的掺铒光纤(4)、光环形器(5)、未泵浦掺铒光纤(6)、光纤布拉格光栅(7)、基于双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器的无源谐振腔(8)、偏振分束器(9)、1×2光耦合器(10)、第二光隔离器(11)组成。其中(8)由第一2×2光耦合器(12)、第二2×2光耦合器(13)、第三2×2光耦合器(14)构组成。本发明中设计的基于双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器的无源谐振腔,形成了两个双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器,可以作为一种窄带选模器件来抑制谐振腔内的多模振荡,并结合未泵浦的掺铒光纤作为饱和吸收体,其超窄带滤波效果可以使得环形腔实现稳定的单频激光输出。本发明中的激光器具有窄线宽、低噪声、高信噪比、结构简单易于与光纤系统集成的优点,在精密激光测距、光纤通信、光学遥感等多个领域拥有巨大潜力。

    基于三环型无源谐振腔的超窄线宽单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN111146673A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911371865.8

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明的一种基于三环型无源谐振腔的超窄线宽单频光纤激光器属于光纤激光器领域,其实验结构由泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、三环型无源谐振腔(4)、1×2光耦合器(5)、光隔离器(6)、偏振分束器(7)、偏振控制器器(8)、光环形器(9)、光纤布拉格光栅(10)、第一2×2光耦合器(11)、第二2×2光耦合器(12)和第三2×2光耦合器(13)组成。本发明中的三环型无源谐振腔可以作为一种高性能模式滤波器来抑制谐振腔内的多模振荡并确保光纤激光器最终可以实现单纵模输出。本发明可以实现高稳定度、高信噪比的超窄线宽单频激光输出,可应用于光纤通信、光学测量以及高精度时间频率传输等领域中。

    一种超长距离光纤高精度射频信号传递系统和方法

    公开(公告)号:CN111082873A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911327988.1

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种超长距离光纤高精度射频信号传递系统和方法大动态高质量的相位抖动补偿系统,包括:系统近端高稳定相位共轭补偿装置,用于对超长距离光纤传递后的射频信号直接进行鉴相锁定跟踪,得到高质量低相噪的信号,将该信号与本地高稳定辅助射频信号进行被动混频,实现回传信号的相位共轭;系统远端射频信号锁相再生装置,通过超长距离光纤与近端相位共轭补偿装置连接,用于接收来自近端发出的相位共轭信号,并通过带有高稳晶振的锁相环对其进行锁相再生。利用本发明可高质量补偿超长距离光纤链路对传递射频信号引入的相位抖动,提升了传递系统短期及长期稳定度,实现超长距离光纤高精度射频信号传递。

    基于凸字型光纤环和Sagnac环的超窄线宽单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN110535013A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910691198.5

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明的一种基于凸字型光纤环和Sagnac环的超窄线宽单频光纤激光器属于光纤激光器领域,其实验结构由泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、第一光隔离器(4)、凸字型光纤环(5),第一2×2光耦合器(6)、偏振分束器(7),光环形器(8)、布拉格光纤光栅(9)、第一1×2光耦合器(10)、未泵浦掺铒光纤(11)、第二光隔离器(12)、第二2×2光耦合器(13)和第三2×2光耦合器(14)组成。本发明中的凸字形光纤环作为一种高性能模式滤波器来抑制谐振腔内的多模振荡。本发明的Sagnca环内的未泵浦掺铒光纤可以作为饱和吸收体并确保光纤激光器最终可以实现单纵模输出。本发明可以实现高稳定度、高信噪比的超窄线宽单频激光输出,可作为光源应用于高精度时间频率传输系统和光通信等应用中。

    一种基于双光纤耦合环和饱和吸收体的单频窄线宽光纤激光器

    公开(公告)号:CN109787074A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910186585.3

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明的一种基于双光纤耦合环和饱和吸收体的单频窄线宽光纤激光器属于光纤激光器领域,其结构有泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、双耦合光纤环(4),偏振分束器(5),第一2×2光耦合器(6),布拉格光纤光栅(7)、未泵浦掺铒光纤(8)、第一光隔离器(9)、第二光隔离器(10)、第三光隔离器(11)。本发明中的双光纤耦合环和未泵浦掺铒光纤分别作为模式滤波器和饱和吸收体来共同帮助光纤激光器获得单纵模输出。本发明未泵浦掺铒光纤中形成的自写入光纤光栅具有非常窄的带宽,具有很好的模式滤波特性,因此双光纤耦合环的长度不需要设置的非常短,大大降低了实现难度。本发明可以获得高性能的单频激光输出,可作为激光源应用于高精度时间频率传输系统和微波光子学等应用中。

    一种激光器稳频方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115579724B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202211043557.4

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本申请提供一种激光器稳频方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:获取目标激光器的温度数据;根据所述温度数据,通过训练获得的频差预测模型,得到预测频差;所述预测频差为预测的所述目标激光器的第一激光频率与超稳光源的第二激光频率的差值;获取所述第一激光频率与所述第二激光频率的初始频差;将所述预测频差与初始频差的差值作为调节频差;响应于确定所述调节频差在声光频移器的调节范围内,根据所述调节频差对所述目标激光器的激光频率进行调整。本申请的方法通过与机器学习技术结合,提出一种复用结构简单、费用低廉、灵活性强的激光器稳频方法。

    基于电流积分的精密时间间隔测量方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118466151A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410555552.2

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本申请提供一种基于电流积分的精密时间间隔测量方法及相关设备;该方法包括:开门信号到来时,生成开门细测信号并令电容放电,以子时钟周期为间隔多次采集电容电压,至少一个主时钟周期后结束开门细测信号,并结束电容放电和采集电容电压;通过最小二乘法拟合得到直线方程,据此确定开门细测信号的第一细测间隔;当开门细测信号结束生成粗测信号,关门信号到来时,生成关门细测信号并令电容放电,多次采集电容电压,至少一个主时钟周期后,在主时钟信号的上升沿结束粗测信号和关门细测信号,并结束电容放电;根据电容放电时的电容电压变化确定关门细测信号的第二细测间隔,利用第一细测间隔、第二细测间隔和粗测间隔确定实际时间间隔。

    自适应调节带宽的锁相装置及系统

    公开(公告)号:CN113595548B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202110705833.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本公开提供一种自适应调节带宽的锁相装置及系统。装置包括:鉴相器,用于接收射频信号和反馈电压信号,并基于所述射频信号和所述反馈电压信号生成误差信号;环路滤波器,连接于所述鉴相器,包括多个不同带宽的子滤波器,所述子滤波器用于对所述误差信号进行滤波,输出控制信号;控制装置,与所述鉴相器和所述环路滤波器通信,用于基于所述误差信号确定对所述误差信号进行滤波的子滤波器;压控振荡器,连接于所述环路滤波器,用于基于所述环路滤波器输出的所述控制信号生成所述反馈电压信号。根据本公开,能够实现自适应调节带宽锁定的效果,增加了锁相的准确性与稳定性。

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