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公开(公告)号:CN114963995A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210393703.X
申请日:2022-04-14
Applicant: 北京大学
IPC: G01B11/02 , G01B9/02055
Abstract: 本发明公开了一种迈克尔逊激光器及其实现方法、位移测量方法。本发明的迈克尔逊激光器,包括前腔镜(1)、激光增益介质(2)、分光镜(3)、第一激光腔镜(4)、第二激光腔镜(5)、第三激光腔镜(6);其中,前腔镜(1)、激光增益介质(2)、第二激光腔镜(5)依次沿第一光轴放置;第一激光腔镜(4)、第三激光腔镜(6)沿第二光轴放置;第一、二光轴垂直;分光镜(3)位于第一、二光轴交点,用于将激光增益介质(2)输出的光分成沿第一、二光轴传播的两路,从而使光在前腔镜(1)、第一激光腔镜(4)、第二激光腔镜(5)、第三激光腔镜(6)构成的激光器闭合腔内振荡,形成多个激光。本发明激光器可提高位移测量精度。
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公开(公告)号:CN118915415A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411232946.0
申请日:2024-09-04
Applicant: 北京大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明公开了一种基于法拉第激光器的双激光抽运铯束原子钟,包括第一法拉第激光器、第二法拉第激光器、铯炉、微波腔、荧光收集器、铯钟锁定电路和微波信号源;第一法拉第激光器采用调制转移谱稳频技术锁定在铯原子62S1/2(F=4)→62P3/2(F’=5)上,作为探测光和移频后得到的4‑4’σ偏振第一抽运光;第二法拉第激光器锁定在铯原子62S1/2(F=3)→62P3/2(F’=2)上,移频后作为3‑3’π偏振第二抽运光;在两束抽运光的作用下,原子由单光抽运时下均匀分布在基态F=3的七个子能级,转变成主要聚集在基态F=3,mF=0子能级上,钟信号的信噪比得到极大提升,获得铯钟锁定后优异的频率稳定度。
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公开(公告)号:CN115032706A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210640381.4
申请日:2022-06-07
Applicant: 浙江法拉第激光科技有限公司 , 北京大学
IPC: G01V7/00 , G01B11/02 , G01B9/02002 , G01B9/02015
Abstract: 本发明公开了一种基于迈克尔逊激光器的绝对重力仪,其特征在于,包括迈克尔逊激光器、频谱分析仪、真空腔、隔振系统和数据处理单元;其中,所述迈克尔逊激光器的前腔镜、激光增益介质、分光镜、反馈输出镜依次沿水平光轴放置;落体棱镜、参考棱镜沿垂直光轴放置;分光镜位于水平光轴与垂直光轴的交点位置;将其中沿水平方向振荡的光路作为参考光路,对应的激光作为参考激光;参考光路之外的一振荡光路作为测量光路,对应激光作为测量激光;频谱分析仪放置于反馈输出镜后,用于测量参考激光与测量激光的拍频信号;数据处理单元,用于根据各拍频信号测量点对应的时钟信号和计算得到的落体棱镜的下落轨迹数据进行二次拟合,得到重力加速度值。
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公开(公告)号:CN118463808A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410428008.1
申请日:2024-04-10
Applicant: 北京大学
IPC: G01B11/02 , G01B9/02003 , G01B9/02001 , G01B9/02015 , G01B9/02 , H01S3/0941 , H01S3/00
Abstract: 本发明公开了一种法拉第‑迈克尔逊激光器及位移测量方法。本发明包括半导体激光二极管、分光单元、第一选频单元、第二选频单元、第一激光腔镜、第二激光腔镜;半导体激光二极管的后端面镀有高反射率膜作为前腔镜,半导体激光二极管作为增益介质通过前端输出宽谱荧光并入射到分光单元,将光束分为两路不同偏振方向的线偏振光,一路经第一选频单元入射到第一激光腔镜,另一路经第二选频单元入射到第二激光腔镜;前腔镜分别与第一激光腔镜、第二激光腔镜之间形成第一激光子腔、第二激光子腔;第一选频单元的透射峰与第二选频单元的透射峰对应的原子跃迁频率不同,从而输出双频激光。本发明可实现分辨率在pm甚至超过pm量级的位移测量。
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公开(公告)号:CN114963995B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210393703.X
申请日:2022-04-14
Applicant: 北京大学
IPC: G01B11/02 , G01B9/02055
Abstract: 本发明公开了一种迈克尔逊激光器及其实现方法、位移测量方法。本发明的迈克尔逊激光器,包括前腔镜(1)、激光增益介质(2)、分光镜(3)、第一激光腔镜(4)、第二激光腔镜(5)、第三激光腔镜(6);其中,前腔镜(1)、激光增益介质(2)、第二激光腔镜(5)依次沿第一光轴放置;第一激光腔镜(4)、第三激光腔镜(6)沿第二光轴放置;第一、二光轴垂直;分光镜(3)位于第一、二光轴交点,用于将激光增益介质(2)输出的光分成沿第一、二光轴传播的两路,从而使光在前腔镜(1)、第一激光腔镜(4)、第二激光腔镜(5)、第三激光腔镜(6)构成的激光器闭合腔内振荡,形成多个激光。本发明激光器可提高位移测量精度。
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