一种漫反射激光冷却原子贮存装置和方法

    公开(公告)号:CN110148484B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910496116.1

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本申请公开了一种漫反射激光冷却原子贮存装置和方法,其石英泡主体上有石英泡充气端和石英泡固定端,微波腔筒套设在石英泡主体外,微波腔上圆端盖的中间有探测光上通光孔,微波腔筒的内壁上、微波腔上圆端盖的底面上及微波腔下圆端盖的顶面上均有高漫反射率金属层;微波腔下圆端盖的中间有探测光下通光孔,微波腔下圆端盖上有冷却光注光孔,微波腔固定端下端的固定端内凸边缘的中心有向石英泡主体内注入探测石英泡主体纵向中心轴线上冷原子团数量和温度的探测光用的固定端注光孔;石英泡固定端与微波腔固定端之间空隙内填充无磁钎料层;其无需原子蒸汽源、真空管道和真空泵等装置,其体积小、重量轻、无功耗。

    一种氢原子频标微波腔频率控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109474275B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201811228283.X

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本申请公开了一种氢原子频标微波腔工作频率的控制方法和装置,解决了微波腔振荡信号受探测信号干扰的问题,所述装置包括主动型氢原子频标物理部分,混频器,第一功率分配器,晶振环路,第二功率分配器,锁相倍频电路,腔伺服环路和频率合成电路。所述方法包括利用腔牵引效应对氢原子频标物理部分输出的微波信号进行调制;主动型氢原子频标微物理部分输出的微波信号经过下混频,得到中频信号;中频信号经过幅度检波得到直流信号输出给变容二极管二。本发明无需对微波腔进行微波注入,从而减小了注入微波信号对脉泽振荡信号的干扰;环路中信号频谱纯净,实现整机频率稳定度和相位噪声水平较高;整个装置和方法原理简单、结构小型、易操作。

    一种氢原子频标双选态装置

    公开(公告)号:CN110190848A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910490299.6

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开一种氢原子频标双选态装置,所述双选态装置包括:依次同轴设置的四极锥形口径选态磁铁、原子态反转模块和六极锥形口径选态磁铁,所述四极锥形口径选态磁铁,用于对从准直器射出的氢原子进行筛选,获得基态为|F=1,mF=0〉和|F=1,mF=1〉的初选氢原子;所述原子态反转模块,用于将所述初选氢原子中基态为|F=1,mF=1〉的氢原子进行跃迁至|F=1,mF=-1〉态;六极锥形口径选态磁铁,用于将跃迁至|F=1,mF=-1〉态的氢原子筛除,获得基态为|F=1,mF=0〉的单态氢原子。本发明结构简单,体积小,选态精准高效。

    一种漫反射激光冷却原子贮存装置和方法

    公开(公告)号:CN110148484A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910496116.1

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本申请公开了一种漫反射激光冷却原子贮存装置和方法,其石英泡主体上有石英泡充气端和石英泡固定端,微波腔筒套设在石英泡主体外,微波腔上圆端盖的中间有探测光上通光孔,微波腔筒的内壁上、微波腔上圆端盖的底面上及微波腔下圆端盖的顶面上均有高漫反射率金属层;微波腔下圆端盖的中间有探测光下通光孔,微波腔下圆端盖上有冷却光注光孔,微波腔固定端下端的固定端内凸边缘的中心有向石英泡主体内注入探测石英泡主体纵向中心轴线上冷原子团数量和温度的探测光用的固定端注光孔;石英泡固定端与微波腔固定端之间空隙内填充无磁钎料层;其无需原子蒸汽源、真空管道和真空泵等装置,其体积小、重量轻、无功耗。

    一种氢原子频标微波腔频率控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109474275A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811228283.X

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本申请公开了一种氢原子频标微波腔工作频率的控制方法和装置,解决了微波腔振荡信号受探测信号干扰的问题,所述装置包括主动型氢原子频标物理部分,混频器,第一功率分配器,晶振环路,第二功率分配器,锁相倍频电路,腔伺服环路和频率合成电路。所述方法包括利用腔牵引效应对氢原子频标物理部分输出的微波信号进行调制;主动型氢原子频标微物理部分输出的微波信号经过下混频,得到中频信号;中频信号经过幅度检波得到直流信号输出给变容二极管二。本发明无需对微波腔进行微波注入,从而减小了注入微波信号对脉泽振荡信号的干扰;环路中信号频谱纯净,实现整机频率稳定度和相位噪声水平较高;整个装置和方法原理简单、结构小型、易操作。

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