光纤型激光功率量子控制装置、方法、激光发射设备

    公开(公告)号:CN116031745A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211734595.4

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本说明书公开了一种光纤型激光功率量子控制装置、方法、激光发射设备,以提高激光功率的抗干扰能力和稳定度。本发明装置包括:第一支路,配置为对激光器输出的激光,经过声光调制器输出0级衍射光,经光纤隔离器后输出待稳功率激光;第二支路为反馈调节支路,将第一支路中的待稳功率激光作为监测信号,导入原子钟使原子钟的输出频率随之改变,基于该输出频率与给定输出频率之间的偏差,通过反馈控制方法对第一支路中激光偏振态进行调整,以稳定输出激光的功率。本发明中,使用全光纤结构的量子控制装置具有结构简单、体积小巧、成本低、重量轻、实验装置难度低、免于调试空间光路、不易受外界杂散光影响的优势,并且提高了激光功率稳定度。

    一种CPT原子钟激光器测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN116027126A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211608169.6

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟激光器测试装置,包括CPT量子物理系统、激光器适配子板、测试装置母板。所述CPT量子物理系统,当进光口接收激光辐射时,产生标准频率信号。所述激光器适配子板,包含用于连接激光器的免焊接插座、用于连接CPT量子物理系统的免焊接插座,还包含连接测试装置母板端口的接插件。所述测试装置模板,用于向所述端口发送激光器工作参数控制信号,接收来自所述CPT量子物理系统的标准频率信号。本申请解决CPT原子钟内部不便于选配激光器的问题。

    一种基于数字PID的激光频率锁定方法与系统

    公开(公告)号:CN115939921A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211637596.7

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本申请公开了一种基于数字PID的激光频率锁定方法和系统,包括光学系统装置、数据采集装置、数据处理装置和反馈控制装置,光学系统装置用于发射激光,数据采集装置用于测量并记录激光频率实际值,数据处理装置用于利用PID功能计算得到电压控制量的数字信号,反馈控制装置用于所述电压控制量的数字信号转换为模拟信号输出至所述光学系统装置中的所述激光器实现激光的频率锁定。该方案结构简单、易于实现、便于调节,具有模块化、适用范围广、可替换性强的优势;频率锁定的参考值灵活性强,锁定后的激光频率稳定性较高、鲁棒性较强;能够广泛应用于原子物理、光谱测量与分析、量子精密测量、激光系统等领域中。

    一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112763084B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202011498619.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法,包括:连续激光器,所述连续激光器输出连续激光,经过分束镜分为透射光与反射光两路,透射光输出后照射到光电导天线上;飞秒激光频率梳,用于输出飞秒激光,与所述反射光经过合束镜合束后入射到光栅上;光电探测器,用于接收光栅反射的连续激光的反射光和飞秒激光频率梳相应梳齿频率成分的激光,探测到连续激光与飞秒激光的拍频信号;锁相环电路,用于接收所述拍频信号,与原子钟输出的参考信号鉴相后作为误差信号,输出反馈控制信号控制连续激光器的输出激光频率,使其锁定在飞秒激光频率梳相应梳齿的激光频率上,本发明可以大幅提升现有太赫兹频率源的频率稳定性与准确度。

    CPT原子钟量子物理系统测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114545760A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111641379.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟量子物理系统测试装置及方法。CPT原子钟量子物理系统测试装置包括上位机、电子学系统、适配器、连接子板、C场线圈以及磁屏蔽结构。上位机用于生成测试模块;电子学系统与上位机通讯连接以从上位机下载测试模块;适配器与电子学系统通讯连接;连接子板具有多种型号,各种型号的连接子板可拆卸地连接于适配器,连接子板用于与CPT原子钟量子物理系统连接;C场线圈可选择地绕设于CPT原子钟量子物理系统;磁屏蔽结构可选择地设置于CPT原子钟量子物理系统。本发明至少可以解决现有技术中的CPT原子钟量子物理系统的测试效率低、测试成本高的问题。

    一种耗散系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014255B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201398.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种耗散系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发态与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩态上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩态,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。

    一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN112994691B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110201380.5

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开一种非厄米系统自旋压缩态的制备方法,包括:提供一非厄米系统,所述非厄米系统具有其原子自旋态依赖于原子相互作用的能级结构;向所述非厄米系统施加囚禁势场,使原子被束缚于周期性的囚禁势阱中,以得到原子的双占据态;通过光缔合将原子从双占据态变到分子态,记录来自所述囚禁势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩态。本发明的优点是:实现简单,不仅未破坏自旋压缩态,反而维持了自旋压缩效应稳定,具有反直觉的物理效应,能够应用于光学原子频标中,突破量子系统的测量极限。

    一种激光器频率自动锁定方法及系统

    公开(公告)号:CN114447749A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111501180.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种激光器频率自动锁定方法及系统,通过调节对应的激光器参数,使得第一共振激光的频率稳定在钙原子流发生原子跃迁的第一频率范围内,第二共振激光先在谐振腔进行稳频后,再进行第二共振激光偏移量到原子共振频率的锁定,能够同时控制两台激光器的锁定,减少人工投入,节省人力资源;减少了人为干扰,避免人为锁定;失锁后恢复速度快。

    一种基于python平台的原子钟性能分析方法及装置

    公开(公告)号:CN114416820A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111646678.3

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于python平台的原子钟性能分析调节平台设计方法,属于计算机技术领域,本发明利用数据查看分析功能模块和数据分析判定功能模块对采集的数据进行数据预处理;利用数据计算功能模块计算并用曲线展示性能指标;利用性能状态分析功能模块对所述数据计算功能模块的数据进一步的性能分析,并采用负反馈模块,调节性能指标至正常范围;利用数据提取保存功能模块对静态数据和动态数据进行保存。本发明对原子钟多项参数进行实时监测及控制,优化原子钟应用场景,提高人机交互程度。界面友好,操作简单直观,程序上逻辑清晰、结构简明、易于实现和调试,并进行应用推广。

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