一种原子横向弛豫时间自动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108956544A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810417776.1

    申请日:2018-05-04

    CPC classification number: G01N21/59

    Abstract: 一种原子横向弛豫时间自动检测系统及方法,该系统包括激光生成模块、偏振调制模块、信号检测模块、原子气室以及上位机,该方法由激光生成模块提供频率稳定的激光,通过偏振调制模块调节激光的偏振态,不同的偏振态分别起到泵浦光和探测光的作用,泵浦光使原子极化,探测光经过极化后的原子气室之后光功率发生变化,通过上位机调节泵浦光和探测光的间隔时间,多次测得探测光的透射光功率值,根据e指数曲线拟合得到原子的横向弛豫时间。采用本发明的原子横向弛豫时间检测方法,在单一光路中实现原子横向弛豫时间的测试,光路系统简单可靠,能够提高测量精度和工作效率。

    一种空间用光纤柔性辐照保护套及其制备方法

    公开(公告)号:CN110045471B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910301332.6

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开一种空间用光纤柔性辐照保护套及其制备方法,该保护套包括依次包裹的光纤紧套管、内编织层、外编织层和外层保护套,所述光纤紧套管和外层保护套为塑料,所述内、外编织层分别以光纤紧套管和内编织层为编织芯径,编织材料为金属线,如铜线。本发明通过采用高密度金属线和高密实度编织工艺在光纤外层形成柔性辐照保护层,使得光纤在恶劣的辐照条件下不会发生功能失效且在较小的力矩作用下能够展开和弯曲。

    一种多峰闭环无方向盲区CPT磁力测量方法

    公开(公告)号:CN111044954A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911313229.X

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种多峰闭环无方向盲区CPT磁力仪测量方法,属于CPT磁力仪的微波频率锁定领域;步骤一、将生成的单频微波信号和调制信号输入至激光器,对激光器发出的激光进行调制;步骤二、调制后的激光射入玻璃气室中,通过测量透射光功率的变化实现解调出EIT信号;步骤三、依次改变微波信号的中心频率;步骤四、采用相敏检波方法,依次获得微波信号不同中心频率下EIT信号的微分信号;步骤五、计算总误差信号P′(B);步骤六、通过数字PID控制器调节外界待测磁场值B,使总误差信号P′(B)为零;则此时B值即为待测磁场值;本发明实现了一种无方向盲区CPT磁力仪,并且在磁场方向改变时不需要切换测量模式,可保证磁场连续测量。

    一种原子磁力仪探头光路结构

    公开(公告)号:CN111025201A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911216279.6

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种原子磁力仪探头光路结构,其特征在于包括:VCSEL激光器、电子箱、第一光纤准直器、第二光纤准直器、PBS、1/4波片、原子气室和反射镜;其中,VCSEL激光器发出的出射光经入射光纤进入第一光纤准直器,第一光纤准直器将线偏振光转化为平行光,平行光经过PBS及1/4波片后变为圆偏振光,圆偏振光经过原子气室后投射到反射镜上,反射镜将圆偏振光原路返回入射到原子气室中,在PBS通过第二光纤准直器耦合进出射光纤,最后传输回电子箱实现磁场值的计算处理。本发明降低了原子磁力仪转向差,满足了提高原子磁力仪测量磁场准确度的需求。

    一种小型CPT原子钟物理系统

    公开(公告)号:CN105467822B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510981372.1

    申请日:2015-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种小型CPT原子钟物理系统,属于原子频标技术领域,这种物理系统包括激光器部分和原子气室部分。激光器部分包括VCSEL激光管、小孔光阑和λ/4波片。原子气室部分包括原子气室、C场线圈、热敏电阻、低电磁薄膜电加热片和光电探测器。C场线圈采用反亥姆霍兹线圈结构实现。原子气室加热采用低电磁薄膜电加热片和高频交流电加热的加热方法。该系统采用真空绝热技术封装。该物理系统输出频率稳定度高、性能稳定、体积小、功耗低、成本低,特别适合应用于密封口位于圆柱面中心位置的玻璃型原子气室。

    一种基于相干粒子数俘获效应的磁场矢量测量装置和方法

    公开(公告)号:CN105182257A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510583872.X

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于相干粒子数俘获效应的磁场矢量测量装置和方法,激光光源由输入光纤传播到物理探头,然后依次经过第一透镜、四分之一波片和第一直角棱镜入射原子样品池,实现相干粒子数俘获效应后,由第二直角棱镜反射再经过第二透镜聚焦耦合进入输出光纤,在物理探头内部加入一组亥姆霍兹线圈,通过扫描线圈内电流、转动线圈并判断相干粒子数俘获效应产生的中间峰幅度,可计算出待测磁场的X、Y、Z轴分量,实现磁场矢量测量。本发明只需在原子样品池周围安装一组亥姆霍兹线圈,能有效减小测磁装置传感部分的体积,并且由于不存在三轴垂直度误差,提高了矢量磁力仪的测量精度。

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