一种基于光量子高阶干涉效应的光纤陀螺及其工作方法

    公开(公告)号:CN115164865B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210811782.1

    申请日:2022-07-12

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及一种基于光量子高阶干涉效应的光纤陀螺,其包括预报单光子源、第一单模保偏光纤、第二单模保偏光纤、光纤敏感环路、分束装置、第三单模保偏光纤、第四单模保偏光纤、第一单光子计数器、第二单光子计数器、第一信号线、第二信号线及时间‑幅度转换器。本发明的基于光量子高阶干涉效应的光纤陀螺,由预报单光子源产生的一对光子分别从光纤敏感环路两端入射,经过保偏光纤敏感环路后从共轭端口输出,经分束装置后两光子相遇并发生量子干涉;具有探测范围广,灵敏度高,易于集成化等诸多优点,可用于惯性导航、地球自转测量等多个领域。作为全新方案,开拓未来高精度光纤陀螺的新技术途径,有广阔前景。

    一种基于谐振耦合效应增强的高双折射空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN113900172B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111001101.7

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G02B6/02 G01C19/64

    摘要: 本发明涉及一种基于谐振耦合效应增强的高双折射空芯反谐振光纤,包括包层区域和内纤芯区域;内纤芯区域为空气区或真空区,包层区域包括外包层和内包层,外包层为具有一定厚度的空心圆柱;内包层由设置于外包层内呈内外依次连接的多圈微毛细管构成;最外一圈微毛细管沿圆周方向均布设置并与外包层内壁面固连;其他圈的同圈微毛细管之间呈相离设置,其他圈微毛细管相比于最外一圈微毛细管均少两根微毛细管,缺少的两根微毛细管设置在呈180°夹角的两个位置上;在最外一圈的微毛细管中与其他圈微毛细管缺少位相对的两个微毛细管和或最内一圈微毛细管中与两个微毛细管缺少位呈90°夹角的两个微毛细管为复合双层结构的微毛细管。本发明具有较大的双折射系数。

    超高精度光纤陀螺仪本征频率补偿及故障诊断处理方法

    公开(公告)号:CN115143949B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211079083.9

    申请日:2022-09-05

    IPC分类号: G01C19/72 G01C25/00

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及超高精度光纤陀螺仪本征频率补偿及故障诊断处理方法,包括如下流程:将陀螺仪进行开环处理;温箱预热;Y波导与信号发生器连接,使信号发生器发出可变频率的方波信号,并使探测器输出尖峰脉冲;调整方波信号频率,使探测器输出的尖峰脉冲最窄;调整温箱温度,测量各个预定温度点下陀螺的本征频率并计算相应的系数;将陀螺仪闭环处理并将Y波导与信号发生器断开,温箱施温,调制解调电路查找本征频率或计算出本征频率,反馈给Y波导进行对陀螺输出进行频率补偿。本发明提供的方法可以保证超高精度光纤陀螺仪的精度要求,且能够对故障进行快速诊断与处理。

    一种基于光量子高阶干涉效应的光纤陀螺及其工作方法

    公开(公告)号:CN115164865A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210811782.1

    申请日:2022-07-12

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及一种基于光量子高阶干涉效应的光纤陀螺,其包括预报单光子源、第一单模保偏光纤、第二单模保偏光纤、光纤敏感环路、分束装置、第三单模保偏光纤、第四单模保偏光纤、第一单光子计数器、第二单光子计数器、第一信号线、第二信号线及时间‑幅度转换器。本发明的基于光量子高阶干涉效应的光纤陀螺,由预报单光子源产生的一对光子分别从光纤敏感环路两端入射,经过保偏光纤敏感环路后从共轭端口输出,经分束装置后两光子相遇并发生量子干涉;具有探测范围广,灵敏度高,易于集成化等诸多优点,可用于惯性导航、地球自转测量等多个领域。作为全新方案,开拓未来高精度光纤陀螺的新技术途径,有广阔前景。

    一种空芯微结构光纤陀螺

    公开(公告)号:CN115014318B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210943084.7

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种空芯微结构光纤陀螺,包括光源、环形器、Y波导、两个可调消偏单元及空芯微结构光纤环圈,可调消偏单元包括1/4波片、反射镜、偏振分束器、可调光纤延迟线及法拉第反射镜,1/4波片及反射镜依次固定在偏振分束器的反射端且1/4波片的光轴与偏振分束器反射光轴呈45°夹角,可调光纤延迟线一端与偏振分束器透射端准直耦合,另一端与法拉第反射镜准直耦合,光源、环形器、Y波导依次连接,Y波导两个尾纤与偏振分束器输入端准直耦合,偏振分束器输出端分别与光纤环圈两个尾纤耦合。本发明提供的陀螺保证了空芯微结构光纤陀螺输出信噪比稳定,能够适于陀螺大纤长应用。

    宽谱光源产生系统、方法及光纤陀螺

    公开(公告)号:CN115134001A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202211059473.X

    申请日:2022-09-01

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺制造技术领域,提供一种宽谱光源产生系统、方法及光纤陀螺。该宽谱光源产生系统,包括光信号输出单元、掺铒光纤、第一处理单元和第二处理单元,光信号输出单元用以输出泵浦光信号;第二处理单元用以接收泵浦光信号;掺铒光纤用以接收并将泵浦光信号转换并辐射输出第一光信号和第二光信号;第一处理单元用以衰减控制第一光信号的短波长辐射光,并将处理后的第一光信号传输至掺铒光纤;第二处理单元用以合并第二光信号和第一处理单元处理后的第一光信号。本发明实现对第一光信号的强度进行调节,实现对光源平均波长的主动控制,可以抵消环境温度变化引入光源波长漂移的影响,进而实现对光纤陀螺标度性能的提升。

    一种空芯微结构光纤陀螺

    公开(公告)号:CN115014318A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210943084.7

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种空芯微结构光纤陀螺,包括光源、环形器、Y波导、两个可调消偏单元及空芯微结构光纤环圈,可调消偏单元包括1/4波片、反射镜、偏振分束器、可调光纤延迟线及法拉第反射镜,1/4波片及反射镜依次固定在偏振分束器的反射端且1/4波片的光轴与偏振分束器反射光轴呈45°夹角,可调光纤延迟线一端与偏振分束器透射端准直耦合,另一端与法拉第反射镜准直耦合,光源、环形器、Y波导依次连接,Y波导两个尾纤与偏振分束器输入端准直耦合,偏振分束器输出端分别与光纤环圈两个尾纤耦合。本发明提供的陀螺保证了空芯微结构光纤陀螺输出信噪比稳定,能够适于陀螺大纤长应用。

    光纤陀螺用多路宽谱光源数据采集测试系统与测试方法

    公开(公告)号:CN114993352A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210928190.8

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了光纤陀螺用多路宽谱光源数据采集测试系统与测试方法,属于光纤陀螺测试技术领域。光纤陀螺用多路宽谱光源数据采集测试系统,包括光路准直系统、光路控制系统和上位机;所述光路准直系统用于准直多支宽谱光源输出光信号,该光路准直系统由多个光纤准直器组成;所述光路准直系统前端与多支宽谱光源输出尾纤相连接,后端与光路控制系统的光开关相连接;它可以实现提高测试效率、减低对测试人员数量和测试用高精度光谱等测试资源的需求、降低了对测试人员专业能力的要求、降低了人工评价宽谱光源性能指标带来的数据不准确性。

    一种炮管轴线引出方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111551072A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010363121.8

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: F41A31/02

    摘要: 本发明涉及一种炮管轴线引出方法,步骤为:S1架设全站仪,使其瞄准炮管轴线;S2在炮管尾部安装尾部标靶,调整全站仪高低角及尾部标靶位置,使全站仪瞄准尾部标靶中心;S3在炮管前部安装前部标靶,调整全站仪高低角及前部标靶位置,使全站仪瞄准前部标靶中心;S4进行数据处理,计算全站仪目标高低角;S5判断全站仪高低角是否为目标高低角,如果是,测试结束,如果不是,重复S3和S4,直至满足精度测试要求。本方法降低了测试的复杂性,提高了火炮调炮检测效率和精度、提高了炮管轴线在各种姿态下的测量精度、满足了对各种火炮炮管轴线的高精度引出需求。

    具有紫外LED阵列的光纤绕制骨架及光纤环圈紫外固化方法

    公开(公告)号:CN113884084B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111001552.0

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及具有紫外LED阵列的光纤绕制骨架及光纤环圈紫外固化方法,骨架包括骨架内芯、呈半圆环形的两块透光盖板、两块透光法兰盘、两块LED阵列安装端盖;在骨架内芯的外圆环面上的环形凹槽内设有安装孔,并安装紫外LED发光单元;两块透光盖板扣合嵌装于环形凹槽内;两块透光法兰盘同轴固定安装在骨架内芯的两端,形成“工”字型绕制骨架;两块LED阵列安装端盖分别与两块透光法兰盘的外侧紧固配合,在安装端盖的内端面上均布设置有紫外LED发光单元,构成紫外LED发光阵列;在安装端盖的外端面上固定有紫外LED发光单元驱动电路模块。本发明提高了光纤环圈的内外层接收紫外光强的均匀性,实现了空芯微结构光纤环圈一体完全固化。