一种用于相干激光雷达的双纤端口激光器

    公开(公告)号:CN114899690A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210822935.2

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/00 G01S7/484

    摘要: 本发明公开了一种用于相干激光雷达的双纤端口激光器,包括连续光源,耦合器,声光调制器,多级放大器和发射回收器,所述发射回收器包括光纤组件、金属固件和陶瓷插芯;所述光纤组件包括两根保偏光纤,两根保偏光纤的一端并列紧贴在一起或熔接在一起,形成第二端口;两根保偏光纤的另外一端相互分离,形成第一端口和第三端口;两根保偏光纤关于陶瓷插芯的中心轴对称。本发明设计了纯光纤的发射回收器,几乎没有任何损耗,故相比环形器,本发明的能量整体提高了3db,即提高一倍,激光雷达的探测距离也会相应提高。

    一种用于相干激光雷达的回波信号分时放大激光器

    公开(公告)号:CN114709705B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210619086.0

    申请日:2022-06-02

    摘要: 本发明公开了一种用于相干激光雷达的回波信号分时放大激光器,包括:连续激光器、光纤分束模块、脉冲产生器、第一放大模块、光纤环形器、回波放大模块;回波放大模块用于对不同时段的回波信号以不同的倍率进行放大。本发明将回反光放大了指数倍量级后再进行探测和信号提取,能够大幅提高探测距离。对回波信号分析之前首先对回波信号进行光学放大,故能大大提高回波信号的强度,从而提取更微弱的光学信号,从而大大提高激光雷达的探测范围。通过时延分段给与不同的泵浦能量,从而使远距离放大倍率更高,近距离不放大,最终放大后的回波信号均在相当的量级,更容易提取,且分级放大能够有效避免近距离强信号对探测器造成的损坏。

    一种用于激光雷达的激光器

    公开(公告)号:CN114552362A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210455356.9

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: H01S3/11 H01S3/00 H01S3/067

    摘要: 本发明提供了一种用于激光雷达的激光器,包括连续激光器、激光脉冲调制模块和放大模块。放大模块包括光学耦合隔离模块和N个光学放大器,第N级光学放大器用于将输入的信号放大后输出,并将接收到的反向回波信号进行放大。光学耦合隔离模块设置在第N个光学放大器之前;光学耦合隔离模块使来自连续激光器出射方向的发射信号传输到第N个光学放大器,并将从第N个光学放大器返回的反向回波信号隔离并输出。本发明在不提高现有成本的情况下将回反光放大了指数倍量级后再进行探测和信号提取,能大大提高回波信号的强度,从而提取更微弱的光学信号,从而大大提高激光雷达的探测范围。

    一种用于相干激光雷达的双纤端口激光器

    公开(公告)号:CN114899690B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210822935.2

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/00 G01S7/484

    摘要: 本发明公开了一种用于相干激光雷达的双纤端口激光器,包括连续光源,耦合器,声光调制器,多级放大器和发射回收器,所述发射回收器包括光纤组件、金属固件和陶瓷插芯;所述光纤组件包括两根保偏光纤,两根保偏光纤的一端并列紧贴在一起或熔接在一起,形成第二端口;两根保偏光纤的另外一端相互分离,形成第一端口和第三端口;两根保偏光纤关于陶瓷插芯的中心轴对称。本发明设计了纯光纤的发射回收器,几乎没有任何损耗,故相比环形器,本发明的能量整体提高了3db,即提高一倍,激光雷达的探测距离也会相应提高。

    一种用于自由空间气体遥感激光雷达的光纤激光器模块

    公开(公告)号:CN114578319B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210487307.3

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种用于自由空间气体遥感激光雷达的光纤激光器模块,包括连续光模块、2N×1型光纤光开关、分束器、激光脉冲调制模块、第一放大模块和光纤环形器。本发明的激光模块通过选择相应波段连续光纤激光器即可实现多种气体的浓度探测,除连续光纤激光器之外的其他部件只需一套,相当于只用一套激光雷达系统就实现了多套传统激光雷达的探测效果,显著降低了系统成本和复杂度。探测待测气体时,所有的连续激光器共享同一个激光脉冲调制模块、光纤放大器、电路系统和激光雷达系统,因而通过将on波长测量结果和off波长测量结果相除,就可以消除其他大气影响,只保留待测气体吸收的差异,从而得到更为精确的测量结果。

    一种用于相干激光雷达的激光器模块

    公开(公告)号:CN113406603B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110954666.0

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/4911

    摘要: 本发明公开了一种用于相干激光雷达的激光器模块。本发明提供的用于相干激光雷达的激光器模块,只需要一个连续激光器作为种子光源和一个激光脉冲调制模块,就可以同时输出多路本振光和信号光,从而实现多光束、多角度的目标探测。采用本发明的方案,不仅增加了激光器整体结构的紧凑型,也降低了功耗和成本。多路信号光的输入光源均来自同一光源,从而有效保证输出激光各项参数测一致性。单种子源模块带来的是单一脉冲时序基准,而唯一的时序基准可以用来精确控制后续光路的出光延时,极大改善了激光雷达系统的收发和测量精度。

    一种用于相干激光雷达的激光器模块

    公开(公告)号:CN113406603A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110954666.0

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/4911

    摘要: 本发明公开了一种用于相干激光雷达的激光器模块。本发明提供的用于相干激光雷达的激光器模块,只需要一个连续激光器作为种子光源和一个激光脉冲调制模块,就可以同时输出多路本振光和信号光,从而实现多光束、多角度的目标探测。采用本发明的方案,不仅增加了激光器整体结构的紧凑型,也降低了功耗和成本。多路信号光的输入光源均来自同一光源,从而有效保证输出激光各项参数测一致性。单种子源模块带来的是单一脉冲时序基准,而唯一的时序基准可以用来精确控制后续光路的出光延时,极大改善了激光雷达系统的收发和测量精度。

    一种用于自由空间气体遥感的多波段光纤激光模块

    公开(公告)号:CN115372312A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210853834.1

    申请日:2022-07-12

    摘要: 本发明公开了一种用于自由空间气体遥感的多波段光纤激光模块,包括连续光模块、2N×1型信号合束器、分束器、激光脉冲调制模块、光学放大模块和光纤环形器。本发明在获得两路激光时分复用输出的同时,实现了在任意时刻只有一路激光输入到2N×1型信号合束器中,将多路激光从时空上进行了分离,避免了不同通道之间串扰所产生的底噪,大大增加了探测的精度和距离。通过开关连续激光器来切换光路的所需时间至少为ms量级,大于雷达系统的信号采集周期,而本发明的多路激光的切换时间为ns量级,快速的光路切换不影响雷达信号采集。

    一种用于相干激光雷达的回波信号分时放大激光器

    公开(公告)号:CN114709705A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210619086.0

    申请日:2022-06-02

    摘要: 本发明公开了一种用于相干激光雷达的回波信号分时放大激光器,包括:连续激光器、光纤分束模块、脉冲产生器、第一放大模块、光纤环形器、回波放大模块;回波放大模块用于对不同时段的回波信号以不同的倍率进行放大。本发明将回反光放大了指数倍量级后再进行探测和信号提取,能够大幅提高探测距离。对回波信号分析之前首先对回波信号进行光学放大,故能大大提高回波信号的强度,从而提取更微弱的光学信号,从而大大提高激光雷达的探测范围。通过时延分段给与不同的泵浦能量,从而使远距离放大倍率更高,近距离不放大,最终放大后的回波信号均在相当的量级,更容易提取,且分级放大能够有效避免近距离强信号对探测器造成的损坏。

    一种用于自由空间气体遥感激光雷达的光纤激光器模块

    公开(公告)号:CN114578319A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210487307.3

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种用于自由空间气体遥感激光雷达的光纤激光器模块,包括连续光模块、2N×1型光纤光开关、分束器、激光脉冲调制模块、第一放大模块和光纤环形器。本发明的激光模块通过选择相应波段连续光纤激光器即可实现多种气体的浓度探测,除连续光纤激光器之外的其他部件只需一套,相当于只用一套激光雷达系统就实现了多套传统激光雷达的探测效果,显著降低了系统成本和复杂度。探测待测气体时,所有的连续激光器共享同一个激光脉冲调制模块、光纤放大器、电路系统和激光雷达系统,因而通过将on波长测量结果和off波长测量结果相除,就可以消除其他大气影响,只保留待测气体吸收的差异,从而得到更为精确的测量结果。