一种低附加噪声的频率电压转换器

    公开(公告)号:CN104363013A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410442622.X

    申请日:2014-09-02

    IPC分类号: H03K19/0185

    摘要: 一种低附加噪声的频率电压转换器,本发明采用锁相环技术,建立频率电压的转换关系,将低噪声压控振荡器的相位锁定到被测信号上,再探测压控振荡器的控制端;实现了被测信号频率范围大于100千赫兹的低噪声频压转换,能满足超稳激光频率噪声谱测量需求;还可用于一般窄带激光器频率噪声的测量,比采用光纤延迟法测量激光器线宽标定激光器频率性能的方法更精确,本发明为超稳激光器的频率噪声水平提供了更高精度、更科学的测量手段,直接依据噪声谱确定影响激光器频率稳定度的噪声源,从而有针对性的优化激光系统,降低激光的频率噪声,在超稳激光和窄线宽激光应用于时间频率计量、基础物理研究、深空探测、空间科学等诸多领域,具有重要意义。

    S型往返变频式光纤高精度频率传递系统及方法

    公开(公告)号:CN107994947B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201711216467.X

    申请日:2017-11-28

    摘要: 本发明公开一种S型往返变频式光纤高精度频率传递系统及方法,通过将传递频率f两次前向和一次后向的S型往返传递实现,每次传递方向改变的同时利用变频器件改变传输主频,在远端将两次前向传递的频率信号:f/3频率和f频率混频,其中f频率信号经过了1次光纤链路传递,而f/3频率信号经过了3次光纤链路传递,根据信号频率的比例关系,两频率信号混频能够抵消光纤链路上相位扰动的影响,还原出相位与本地端参考信号同步的微波频率信号。这种S路径变频传递的方法简单易实现,简化了相位补偿结构,且避免了站点中同频的强信号和弱信号之间的干扰,进一步保证了频率传递的质量。

    一种低附加噪声的频率电压转换器

    公开(公告)号:CN104363013B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201410442622.X

    申请日:2014-09-02

    IPC分类号: H03K19/0185

    摘要: 一种低附加噪声的频率电压转换器,本发明采用锁相环技术,建立频率电压的转换关系,将低噪声压控振荡器的相位锁定到被测信号上,再探测压控振荡器的控制端;实现了被测信号频率范围大于100千赫兹的低噪声频压转换,能满足超稳激光频率噪声谱测量需求;还可用于一般窄带激光器频率噪声的测量,比采用光纤延迟法测量激光器线宽标定激光器频率性能的方法更精确,本发明为超稳激光器的频率噪声水平提供了更高精度、更科学的测量手段,直接依据噪声谱确定影响激光器频率稳定度的噪声源,从而有针对性的优化激光系统,降低激光的频率噪声,在超稳激光和窄线宽激光应用于时间频率计量、基础物理研究、深空探测、空间科学等诸多领域,具有重要意义。

    S型往返变频式光纤高精度频率传递系统及方法

    公开(公告)号:CN107994947A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711216467.X

    申请日:2017-11-28

    摘要: 本发明公开一种S型往返变频式光纤高精度频率传递系统及方法,通过将传递频率f两次前向和一次后向的S型往返传递实现,每次传递方向改变的同时利用变频器件改变传输主频,在远端将两次前向传递的频率信号:f/3频率和f频率混频,其中f频率信号经过了1次光纤链路传递,而f/3频率信号经过了3次光纤链路传递,根据信号频率的比例关系,两频率信号混频能够抵消光纤链路上相位扰动的影响,还原出相位与本地端参考信号同步的微波频率信号。这种S路径变频传递的方法简单易实现,简化了相位补偿结构,且避免了站点中同频的强信号和弱信号之间的干扰,进一步保证了频率传递的质量。

    一种利用电光晶体实现宽带载波包络偏频控制的光梳系统

    公开(公告)号:CN105244744B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510740334.7

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/106

    摘要: 本发明提供了一种利用电光晶体实现宽带载波包络偏频控制的光梳系统,飞秒激光源产生的飞秒脉冲由光纤耦合器耦合进光纤之后,经光纤分束器将输出功率分成三份,其中一份传输至fr探测装置获得fr信号,一份进入fceo产生和探测装置获得fceo信号,一份作为光梳系统的输出;fr信号和fceo信号分别与外部参考信号进行混频后,输出给相应的锁相环电路,通过鉴相、比例积分处理,分别得到fr和fceo反馈控制信号,然后分别利用fr和fceo的反馈控制信号驱动所述飞秒激光源,将fr和fceo锁定到稳定的外部参考源上。本发明能够实现光梳fceo的宽带锁定,使fceo的控制带宽达兆赫兹量级,从而获得高精度的光梳系统。

    一种光生高稳毫米波方法及装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117614548A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311579421.X

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本申请提供一种光生高稳毫米波方法及装置。光生高稳毫米波方法包括:将激光生成装置输出的单频激光信号输入相位调制器,采用微波信号作为调制信号,对单频激光信号进行调制,得到调制后的信号;微波信号具有超稳激光频率稳定度,调制后的信号覆盖预设频率范围的调制边带;采用滤波装置对调制后的信号进行滤波,得到目标信号,目标信号包括两个调制后的调制边带;采用第一光电探测器探测目标信号,得到毫米波信号。采用本申请提供的光生高稳毫米波方法,可以通过较简单的结构得到频率稳定度较高的毫米波信号。

    光学频率梳的锁定方法及锁定电路

    公开(公告)号:CN113823991B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110642847.X

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H01S3/13 H01S3/131 H01S3/137

    摘要: 本申请适用于激光器技术领域,提供了一种光学频率梳的锁定方法及锁定电路,该方法包括:获取第一误差电信号;对所述第一误差电信号进行比例运算,得到第一目标信号,以及对所述第一误差电信号进行至少两次积分运算,得到至少两个第一积分信号;将所述第一目标信号以及各个所述第一积分信号相加,得到第一反馈调节信号;根据所述第一反馈调节信号调节激光器的泵浦的驱动电流,根据所述驱动电流对载波包络相移频率进行锁定。本申请可以一定程度上解决目前不能较好地锁定光学频率梳的频率分量的问题。

    一种光生微波装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113823986A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110642621.X

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H01S1/00 H01S1/02

    摘要: 本申请适用于微波技术领域,提供了一种光生微波装置,包括:脉冲激光器、第一超稳激光器、第二超稳激光器、第一锁定单元、第二锁定单元以及第一光电探测器;脉冲激光器用于输出激光脉冲信号;第一超稳激光器用于输出第一超稳激光,第二超稳激光器用于输出第二超稳激光;第一锁定单元用于将激光脉冲信号中第一频率的脉冲光信号锁定在第一超稳激光上,第二锁定单元用于将激光脉冲信号中第二频率的脉冲光信号锁定在第二超稳激光上,得到第一频率和第二频率均锁定的激光脉冲信号;第一光电探测器用于探测锁定后的激光脉冲信号,得到继承超稳激光频率稳定度的微波信号,从而不用探测载波包络相移频率即可得到微波信号,提高了微波信号的稳定度。

    飞秒激光器
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108598856B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810187215.7

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/10

    摘要: 本公开涉及激光器领域,提供了一种飞秒激光器,其特征在于,包括:光纤环路,用于传输第一激光信号和第二激光信号;光纤分束器,与所述光纤环路连接,用于接收所述第一激光信号和所述第二激光信号,并改变所述第一激光信号和所述第二激光信号之间的相位差,以使所述飞秒激光器自锁模;自由空间光路,与所述光纤分束器连接,用于将接收到的激光信号反射至所述光纤分束器。本公开实现了飞秒激光器的自锁模,提高了输出的激光脉冲的重复频率,降低了系统噪声,并提高了系统的鲁棒性。

    超稳激光器及降低超稳激光器热噪声极限的方法

    公开(公告)号:CN108123359A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711251350.5

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: H01S3/106

    摘要: 本公开涉及激光器领域,提供了一种超稳激光器,包括:多个子超稳激光器,用于输出多个激光信号;拍频器,用于根据多个所述激光信号以从所述拍频器的第一输出端输出一拍频电信号,第二输出端输出一光信号;频率综合器,用于将所述拍频电信号与一微波信号进行处理以产生一射频信号;声光调制器,用于使所述光信号和所述射频信号发生声光效应,以输出一超稳激光信号。本公开的超稳激光器能够减少制造成本、降低超稳激光的热噪声极限、提高超稳激光器的频率稳定度,实现超窄线宽激光的输出。