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公开(公告)号:CN115097711A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210568627.1
申请日:2022-05-24
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G04F5/14
摘要: 本发明公开了一种基于铯原子拉比共振的铯原子钟微波信号功率稳定系统,函数信号发生器产生的相位调制信号,通过相位调制器对微波源输出的微波信号进行相位调制,得到的相位调制微波信号在铯原子拉比共振磁场传感器中产生拉比共振,输出与相位调制频率相同的共振频率信号,并将2次谐波信号与倍频相位调制信号进行相乘、滤波,得到直流误差信号,处理单元根据直流误差信号峰值点处相位调制信号的频率、设定功率的相位调制信号参考频率进行比较并输出误差信号,幅度控制器根据误差信号对进行微波源输出微波信号幅度进行控制,使其稳定在设定值。本发明将微波信号的功率转换为频率进行控制,提升铯原子钟微波信号功率的稳定性,避免了由于微波信号功率不稳定造成的铯原子钟的指标恶化。
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公开(公告)号:CN112104429B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010977268.6
申请日:2020-09-17
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于飞秒激光的水下频率传递系统,基于系统的方法为:通过频率源产生时钟信号,将时钟信号锁定为脉冲激光器的重复频率,开始激光信号的发射,通过接收模块接收激光信号后,发出反射激光信号,在激光信号往返过程中就行鉴相并进行相位补偿。本发明首次提出了在光学上使用压电陶瓷实现的实时相位补偿方法,使得整个频率传递系统的精度更高集成度与灵活性都更好。
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公开(公告)号:CN112104429A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010977268.6
申请日:2020-09-17
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于飞秒激光的水下频率传递系统,基于系统的方法为:通过频率源产生时钟信号,将时钟信号锁定为脉冲激光器的重复频率,开始激光信号的发射,通过接收模块接收激光信号后,发出反射激光信号,在激光信号往返过程中就行鉴相并进行相位补偿。本发明首次提出了在光学上使用压电陶瓷实现的实时相位补偿方法,使得整个频率传递系统的精度更高集成度与灵活性都更好。
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公开(公告)号:CN118801198A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410773592.4
申请日:2024-06-14
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01S3/0915 , H01S3/115 , H01S3/131
摘要: 本发明公开了一种超高能量高稳定太阳光泵浦窄脉冲激光器,太阳光泵浦高功率窄脉冲激光生成系统通过太阳光收集阵列收集用于调Q脉冲振荡器泵浦以及用于主能量放大器能量放大泵浦的阳光,然后,通过构建的太阳光泵浦调Q脉冲振荡器,在二级聚光腔内利用Cr,Nd:YAG激光晶体棒吸收并激发出1064μm的激光,通过电光调制器电光调制后的激光在输出镜与镀膜反射镜之间来回运行构成调Q激光腔输出种子脉冲激光,最后,在主能量放大器中,通过侧面泵Cr,Nd:YAG模块进一步放大,从而得到极大能量窄脉冲激光,以实现超远激光通信。太阳光泵浦功率稳定系统通过太阳光跟踪装置跟踪太阳,确保菲涅尔透镜的镜面法线在太阳移动过程中指向太阳,使得光功率稳定,从而稳定太阳光泵浦功率,实现稳定的极大能量窄脉冲激光的产生。
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公开(公告)号:CN110071418B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201910338760.6
申请日:2019-04-25
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01S3/098
摘要: 本发明公开了一种微分锁模激光器锁相环,其包括依次连接的鉴相器、比例‑积分环路滤波器、微分环路滤波器模块、压控振荡器、光电检测器、带通滤波器,带通滤波器与鉴相器连接。本发明提出了多重微分环路滤波器锁相环的方案,在锁相环中通过两个或多个微分环路滤波器补偿由压电换能器和高压驱动器带来的相位滞后;从而将锁相环带宽上限提升一个数量级以上,在保证锁相环稳定性的同时大幅拓展了其锁相带宽的提升空间。
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公开(公告)号:CN110071418A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910338760.6
申请日:2019-04-25
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01S3/098
摘要: 本发明公开了一种微分锁模激光器锁相环,其包括依次连接的鉴相器、比例-积分环路滤波器、微分环路滤波器模块、压控振荡器、光电检测器、带通滤波器,带通滤波器与鉴相器连接。本发明提出了多重微分环路滤波器锁相环的方案,在锁相环中通过两个或多个微分环路滤波器补偿由压电换能器和高压驱动器带来的相位滞后;从而将锁相环带宽上限提升一个数量级以上,在保证锁相环稳定性的同时大幅拓展了其锁相带宽的提升空间。
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公开(公告)号:CN118818947A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410783896.9
申请日:2024-06-18
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G04G7/00
摘要: 本发明公开了一种基于高功率脉冲激光的地月时间同步系统,使用高功率脉冲激光器产生亚纳秒量级激光脉冲用于串行时码数据的调制,这样可以实现长距离的通信传输,鉴于地月深空甚长距离下光传输信号的功率将低于nW,甚至是亚单光子量级,本发明构建了单光子探测与时差测量单元,用于高精度时间间隔测量方法,实现极弱光信号条件下纳秒级分辨率的时间间隔测量。结合双向间比对技术,本发明可以用于在38万千米级地月距离上实现深空时间同步链路,实现同步精度在纳秒量级的高精度时间同步。目前尚未出现可达到该距离和精度的深空时间同步技术,本发明可为未来地月深空甚长距离时间同步提供重要支撑。
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公开(公告)号:CN118465353A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410536926.6
申请日:2024-04-30
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于时频测量设备的电压参数测量方法,现场可编程门阵列(FPGA)作为设备的主控芯片,利用时频测量设备中的数模转换器(DAC)将控制字由数字信号转换为触发电平模拟信号,高速比较器则根据该触发电平对信号进行整形,得到脉冲信号;最后根据脉冲信号的频率,采用高频测量模式或低频测量模式测量被测信号的电压参数,从而实现了现有时频测量设备对连续波电压参数进行测量的需求。
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公开(公告)号:CN118210218A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410516602.6
申请日:2024-04-26
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于时间幅度转换的时间间隔测量装置,先根据上位机发出的控制字产生控制信号,用于控制装置运行;然后采用FPGA控制模拟通道,测量通道延时τAB或者τBA,并完成输入信号预处理;接着,波形比较变换将模拟通道的输出信号整形成FPGA能够正确处理的待测脉冲信号,再通过FPGA对待测脉冲信号进行时间粗计数、亚周期时间提取、亚周期时间脉冲展宽和误差校正,最后通过时间幅度转换单元采样量化。
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