一种基于光纤谐振腔的微弱磁传感装置

    公开(公告)号:CN114355259A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011127909.5

    申请日:2020-10-13

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤谐振腔的微弱磁传感装置,包括窄线宽激光器、隔离器、相位调制器、第一光衰减器、第二衰光减器、三维线圈、核心磁敏感单元、FPGA电路、示波器,FPGA电路采用XC4VLX60芯片设计的环路锁频算法,包含光电探测器(PD)、信号发生器、锁相放大器。本发明可以快速准确的检测到微弱的直流磁信号,灵敏度高,具有稳定的可靠性。

    一种基于高分辨率光源的干涉式光学传声装置

    公开(公告)号:CN114979918A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210694878.4

    申请日:2022-06-20

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: H04R23/00

    摘要: 本发明涉及光学传声装置,具体是一种基于高分辨率光源的干涉式光学传声装置。本发明解决了现有光学传声装置制作难度较大、抗干扰能力较差、检测灵敏度较低、检测分辨率较低的问题。一种基于高分辨率光源的干涉式光学传声装置,包括DFB激光器、线宽压窄模块、第一聚焦光纤、分束器、延迟光纤、光环行器、第二聚焦光纤、准直透镜、振动反射膜、衬板、合束器、光衰减器、光电探测器、声卡;其中,DFB激光器的出射端依次通过线宽压窄模块、第一聚焦光纤与分束器的入射端连接;分束器的第一个出射端通过延迟光纤与光环行器的第一端口连接;光环行器的第二端口与第二聚焦光纤的首端连接。本发明适用于声信号的传递与读取。

    一种基于晶体谐振腔抑制互易性噪声的光生微波源及方法

    公开(公告)号:CN118137266B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410574609.3

    申请日:2024-05-10

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明涉及光生微波技术领域,具体是一种基于晶体谐振腔抑制互易性噪声的光生微波源及方法。本发明解决了现有光生微波源结构复杂、实现成本高、产生的微波信号频率稳定性差的问题。一种基于晶体谐振腔抑制互易性噪声的光生微波源,包括第一可调谐激光器、第二可调谐激光器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、第一聚焦光纤、第二聚焦光纤、耦合棱镜、晶体谐振腔、锥形光纤、第一分束器、第二分束器、第一光电探测器、第二光电探测器、双踪示波器、合束器;其中,第一可调谐激光器的出射端依次通过第一偏振控制器、第一聚焦光纤与耦合棱镜的第一个入射面连接。本发明适用于精密测量、导航授时等领域。

    一种基于晶体谐振腔抑制互易性噪声的光生微波源及方法

    公开(公告)号:CN118137266A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410574609.3

    申请日:2024-05-10

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: H01S1/02

    摘要: 本发明涉及光生微波技术领域,具体是一种基于晶体谐振腔抑制互易性噪声的光生微波源及方法。本发明解决了现有光生微波源结构复杂、实现成本高、产生的微波信号频率稳定性差的问题。一种基于晶体谐振腔抑制互易性噪声的光生微波源,包括第一可调谐激光器、第二可调谐激光器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、第一聚焦光纤、第二聚焦光纤、耦合棱镜、晶体谐振腔、锥形光纤、第一分束器、第二分束器、第一光电探测器、第二光电探测器、双踪示波器、合束器;其中,第一可调谐激光器的出射端依次通过第一偏振控制器、第一聚焦光纤与耦合棱镜的第一个入射面连接。本发明适用于精密测量、导航授时等领域。

    一种基于WGM晶体腔的光机械磁力计

    公开(公告)号:CN114442008A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011242793.X

    申请日:2020-11-02

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 本发明公开了一种种基于WGM晶体腔的光机械磁力计,包括包括激光器、光隔离器、光衰减器、相位调制器、交流电压源、三维等径线圈、耦合装置、衰减器、FPGA电路板、上位机、示波器、频谱仪,本发明采用了结构缺陷少、高光学品质因子的WGM晶体腔和超磁致伸缩材料(Terfenol‑D),增强了磁致伸缩材料与WGM晶体腔的光机械的耦合强度,增加了由磁场引起的光共振频率偏移,可实现超带宽磁场探测,具有抗干扰性强,稳定性好,灵敏度高的优点。