中国科学院上海天文台;北京卫星导航中心王宇谱获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院上海天文台;北京卫星导航中心申请的专利一种远距离高稳定激光时频传递的测量方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120869558B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511377202.2,技术领域涉及:G01M11/02;该发明授权一种远距离高稳定激光时频传递的测量方法是由王宇谱;张海峰;龙明亮;孟晋凰;许普润;曹湘君;王威;吴志波;程志恩设计研发完成,并于2025-09-25向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种远距离高稳定激光时频传递的测量方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种远距离高稳定激光时频传递的测量方法,包括:主站激光时频终端,从站激光时频终端,多个分束镜,主波探测器,监视相机,角锥反射器。主站激光时频终端发射激光,由分束镜分束,部分光反射至远距离的角锥反射器,另一部分再经过分束,一部分给主波探测器,另一部分再经过分束镜,一路给主站激光时频终端的接收端,另一路经分束镜给从站激光时频终端的接收端,形成本地校准光路,同时从远距离角锥反射器返回的激光回波由主站激光时频终端与从站激光时频终端接收,完成远地远距离测量,减去本地标校,能有效避免系统自身延时受环境的影响,实现远距离的高稳定激光时频传递测量,促进自由空间高精度高稳定激光时频传递发展。
本发明授权一种远距离高稳定激光时频传递的测量方法在权利要求书中公布了:1.一种远距离高稳定激光时频传递的测量方法,其特征在于,包括:主站激光时频终端1,第一分束镜2,第二分束镜3,主波探测器4,监视相机5,角锥反射器6,从站激光时频终端7,第三分束镜8,第四分束镜9;所述主站激光时频终端1包括第一高精度计时与距离门模块11、窄脉宽皮秒激光模块12,第一单光子探测模块13;所述从站激光时频终端7包括第二高精度计时与距离门模块71、第二单光子探测模块72; 所述窄脉宽皮秒激光模块12经过所述高精度计时与距离门模块11外触发发射输出激光,经所述第一分束镜2分束,大部分激光透过所述第一分束镜2,并由所述监视相机5瞄准进行远距离传输至所述角锥反射器6,部分激光经所述第一分束镜2反射至所述第二分束镜3,其中大部分激光由所述第二分束镜3反射至所述主波探测器4,所述主波探测器4记录激光信号传输至所述高精度计时与距离门模块11,记为时刻t0;剩余部分的透过所述第二分束镜3至所述第四分束镜9,部分激光经所述第四分束镜9反射至所述第一单光子探测模块13,所述第一单光子探测模块13记录激光信号传输至所述高精度计时与距离门模块11,记为时刻t1,其他的透过所述第三分束镜8,经所述第三分束镜8反射至所述从站激光时频终端7中所述第二单光子探测模块72,所述第二单光子探测模块72记录激光信号传输至所述第二高精度计时与距离门模块71,记为时刻t2;远距离所述角锥反射器6反射回来的激光透过所述第四分束镜9,所述第三分束镜8分别至所述第一单光子探测模块13,所述第二单光子探测模块72,对应记为时刻t3,t4; 所述主站激光时频终端1的系统延时量为△t1,所述角锥反射器6远距离传输至所述主站激光时频终端1与所述从站激光时频终端7的距离L由所述主站激光时频终端1测得的为: =t-t-△t-t-t-△t=t-t 所述从站激光时频终端7的系统延时量为△t,所述角锥反射器6远距离传输至所述主站激光时频终端1与所述从站激光时频终端7的距离由所述从站激光时频终端7测得的为: =t-t-△t-t-t-△t=t-t 则所述主站激光时频终端1传输至所述从站激光时频终端7的时频偏差为: △L=|L-L|=|t-t-t-t|。
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