原子气室加热芯片
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109561528B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201811526042.3

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本申请提供一种原子气室加热芯片,第一电极引入电流,经过第一加热层后,通过第一通孔进入第二加热层,进而从第二电极流出,形成一个电流的链路。由于加热层第一结构、加热层第二结构与第一连接结构形成的链路结构与加热层第三结构、加热层第四结构以及第二连接结构形成的链路结构相同,但是通过第一加热层与第二加热层的电流反向,可以把磁场抵消,实现无磁环境。通过原子气室加热芯片结构设置,调节薄膜电阻率,薄膜线条长度、薄膜厚度以及线条宽度可以使得第一加热层与第二加热层的结构获得大电阻。并且可以通过调整第一加热层与第二加热层结构的线宽和间距实现均匀加热,可以保证原子气室的温度均匀、稳定,且可以有效地避免磁干扰的问题。

    单信道时间频率高精度传递装置

    公开(公告)号:CN110176982A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910318706.5

    申请日:2019-04-19

    Inventor: 林平卫

    Abstract: 本发明提供一种单信道时间频率高精度传递装置,包括通过单信道传输的本地端和远地端,分别包括第一分时模块和第二分时模块,分时完成秒脉冲信号和频率信号在本地端和远地端之间传输,每1秒分成2N时段;T1时段,本地端向远地端发送秒脉冲信号,远地端接收秒脉冲信号;T2时段,切换到远地端发送秒脉冲信号,本地端接收状态;T2n-1时段,n=2~N,切换至本地端发送频率信号、远地端接收频率信号状态;T2n时段,切换至远地端发送频率信号、本地端接收频率信号状态,频率信号和秒脉冲信号作为时刻信号标记,秒脉冲信号作为时刻粗标记,频率信号相位作为时刻精细标记用,频率信号相位和秒脉冲信号保持固定对齐关系。

    探测光延时调控的双光梳相干拉曼光谱背景噪声抑制系统

    公开(公告)号:CN119198682A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411505972.6

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 一种探测光延时调控的双光梳相干拉曼光谱背景噪声抑制系统,通过在探测光延时调控模块中设置将光频梳光源模块发出的激光分为探测光与泵浦光的第一分光镜,并设置光学延迟线对所述探测光施加延时量,利用相干拉曼光谱信号衰减时间较背景噪声衰减时间长的特点,使用具有延时量的探测光进行探测,实现抑制背景噪声的目的,有利于提升双光梳相干拉曼光谱测量系统的信噪比,抑制光谱信号畸变。

    微腔克尔孤子的生成系统及方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117498141A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311322279.0

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种生成微腔克尔孤子的生成系统及方法,该系统包括主激光器出射主激光;主光路处理模块对主激光进行光学处理并输入主激光分光耦合器;主激光分光耦合器分光主激光将分光后的部分主激光输入微环谐振模块;辅助激光器用于出射辅助激光;辅助光路处理模块对辅助激光进行光学处理并输入辅助激光分光模块;辅助激光分光模块基于目标次数对辅助激光进行分光,获得微环谐振辅助激光并将微环谐振辅助激光输入微环谐振模块;微环谐振模块接收分光后的部分主激光和微环谐振辅助激光,生成微腔克尔孤子;监测模块用于监测并获取主激光、辅助激光和微腔克尔孤子的光学数据,调谐操作简单,调谐方便。

    时刻信号精确表征和传递方法

    公开(公告)号:CN110166219B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910318690.8

    申请日:2019-04-19

    Inventor: 林平卫

    Abstract: 本发明提供一种时刻信号精确表征和传递方法,包括:使用正弦波信号和秒脉冲信号作为时刻信号标记,所述秒脉冲信号作为时刻粗标记使用,所述正弦波信号相位作为时刻精细标记使用,所述正弦波信号相位和秒脉冲信号保持固定对齐关系,所述时刻粗标记为具有精确到几十皮秒的时刻信号标记,所述时刻精细标记为具有精确到亚皮秒的时刻信号标记。上述方法使秒脉冲信号与正弦波信号的相位关联起来,分别作为时刻粗标记和时刻精细标记,提高时刻传递和时延校准精度。

    分布式高精度时间频率实时综合系统

    公开(公告)号:CN110989327B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911370478.2

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种分布式高精度时间频率实时综合系统,包括多个位于不同地理位置的高精度时间频率实时装置、通讯网和光纤,所述高精度时间频率实时装置包括原子钟、双混频时差测量单元、数据通讯交换单元、处理单元、控制单元、晶振单元和秒脉冲比对处理生成单元。该装置具有实时输出时间频率信号精确度高、稳定度好、装置可靠性高、全网统一协调一致的时间频率信号等诸多优点。

    用于碱金属气室的样品释放系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111413191A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010133950.7

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于碱金属气室的样品释放系统及其控制方法。该样品释放系统,包括激光器、聚焦透镜、升降平台、图像传感器和显示屏。该样品释放系统工作时,激光器发出激光,并通过聚焦透镜聚焦。此时,可以通过移动升降平台,使激光聚焦于位于升降平台上的原子气室内的样品胶囊,从而实现对样品胶囊的激活。同时,该样品释放系统还通过图像传感器和显示屏监测激光是否聚焦于样品胶囊。该样品释放系统,不必使用拉曼光谱系统即可实现对样品胶囊的激活,从而避免使用拉曼光谱系统带来的价格高和操作复杂等问题。

    一种多路可调谐光栅芯片冷原子囚禁系统

    公开(公告)号:CN117452794A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210848925.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种多路可调谐光栅芯片冷原子囚禁系统,包括真空腔(1)、入射光组件(2)、原子源以及梯度磁场组件,在真空腔(1)中设置有光栅芯片(3),所述光栅芯片(3)中心位置具有孔洞(31),以孔洞(31)为中心,所述光栅芯片可拆分成四片反射型衍射光栅(32),四片反射型衍射光栅(32)两两相邻,分布在孔洞(31)的四周;所述入射光组件位于真空腔内侧上方,所述反射型衍射光栅(32)设置在支架上,支架角度可调。本发明公开的多路可调谐光栅芯片冷原子囚禁系统,解决了传统方式中光栅拼接问题、衍射效率不一致导致光场不均匀问题,增加各束衍射光汇合效果,便于获得形状更好、位置更易于控制的原子团。

    CPT原子钟物理系统及实现其的方法

    公开(公告)号:CN113534649B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110601103.3

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本公开实施例提供了一种CPT原子钟物理系统及实现其的方法。CPT原子钟物理系统包括:光源装置,配置为提供相干双色光;分束构件,配置为对所述相干双色进行分束,以形成偏振方向相互垂直的第一束线偏振光和第二束线偏振光;四分之一波片,配置为将所述第一束线偏振光转换为圆偏振光;原子气室,所述原子气室内设置有碱金属原子和惰性气体,所述原子气室布置有磁场线圈,所述原子气室配置为接收所述圆偏振光并形成出射光;第一光电探测器,配置为探测所述第二束线偏振光;第二光电探测器,配置为探测所述出射光。

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