一种光学电压传感器应力线双折射的交流过零补偿方法

    公开(公告)号:CN116008889A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211684184.9

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: G01R35/00 G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种光学电压传感器应力线双折射的交流过零补偿方法,所述光学电压传感器包括依次设置位于同一光路上的激光器、起偏器、电光晶体、扩束镜、晶体劈和检偏器,所述方法包括以下步骤:利用激光器发出光信号,依次经过起偏器、电光晶体、扩束镜、晶体劈和检偏器,在待测电压作用下,输出信号叠加了电光相位延迟与应力线双折射产生的附加相位延迟,形成平移的条形光斑;通过图像传感器定位条形光斑的位移量进行相位延迟叠加量的测量;检测待测电压的交流过零点,在过零点时刻获取测量的相位延迟叠加量作为应力线双折射产生的附加相位延迟;通过获取的应力线双折射产生的附加相位延迟对光学电压传感器的输出信号进行补偿。

    一种光学电压传感器的应力线双折射补偿方法

    公开(公告)号:CN115980424A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211652177.0

    申请日:2022-12-21

    IPC分类号: G01R15/24 G01R19/04

    摘要: 本发明涉及一种光学电压传感器的应力线双折射补偿方法,所述光学电压传感器包括依次设置位于同一光路上的激光器、起偏器、电光晶体、四分之一波片、第一棱镜、单轴晶体、第二棱镜和检偏器,所述方法包括以下步骤:利用光学电压传感器输出叠加了电光相位延迟与应力线双折射产生的附加相位延迟的信号,形成同步旋转的会聚锥光干涉光斑;检测待测交流电压的电压峰值时刻,在电压峰值时刻获取会聚锥光干涉光斑的旋转角度,根据此时会聚锥光干涉光斑的旋转角度与电光相位延迟在电压峰值时刻的标准旋转角度计算应力线双折射产生的附加相位延迟;通过计算出的应力线双折射产生的附加相位延迟对光学电压传感器的输出信号进行补偿。

    三无量子通信方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116208255B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310081011.6

    申请日:2023-02-03

    申请人: 福州大学

    发明人: 徐启峰 黄奕钒

    摘要: 本发明提出一种三无量子通信方法,三无指无密钥、无隐形传态、无信息传输。其工作原理是:Alice利用光纤信道向Bob发送偏振纠缠光子流,基于量子纠缠的非定域关联与退相干特性、借助工业级光电器件实现纠缠光子的可操控退相干,其操控作用等同于信息编码,籍此实现通信功能。本方法的光子不携带信息、不要求成码率、不需要单光子探测、不需要量子基操作、不需要经典信道等,因此对光源和信道的要求不高,易于实现。

    一种基于S波片实现线性测量的全光纤电流传感器

    公开(公告)号:CN118604428A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410852799.0

    申请日:2024-06-28

    申请人: 福州大学

    发明人: 徐启峰 黄奕钒

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/24

    摘要: 本发明提出一种基于S波片实现线性测量的全光纤电流传感器,基于Sagnac效应、Faraday磁光效应和S波片;先经起偏器得到线偏振光,经延迟线、45°熔接点分割成相互正交的两束线偏振光,经调制器初始相位调制后进入λ/4波片并转化为左旋与右旋圆偏振光;进入传感光纤后,待测电路电流磁光效应使两束圆偏振光产生相位差,经光纤末端反射镜反射后,再经传感光纤使相位差加倍,并经λ/4波片、调制器二次调制和45°熔接点合并为线偏振光,圆偏振光的相位差转换为线偏振光偏振面的旋转;由二次调制后线偏振光依次通过S波片和检偏器,将偏振面的旋转转换为光斑同步平移,由图像传感器对光斑定位得到相位差、电流值;本发明具有光功率无关性、线双折射完全补偿等优点。

    光子流安全通信方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116545619A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310522031.2

    申请日:2023-05-10

    申请人: 福州大学

    发明人: 徐启峰 黄奕钒

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/70

    摘要: 本发明涉及一种光子流安全通信方法。其原理是:Alice利用[发送信道]向Bob发送偏振纠缠光子流,基于量子纠缠的非定域关联与隐形传态特性、借助工业级光电器件实现纠缠光子的非定域关联与隐形传态,籍此实现通信功能。本方法的光子不携带信息、不要求成码率、不需要单光子探测、不需要量子基操作、不需要经典信道等,因此纠缠对光子源和发送信道的要求不高,易于实现。