一种原子横向弛豫时间自动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108956544B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810417776.1

    申请日:2018-05-04

    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。

    一种多峰闭环无方向盲区CPT磁力仪系统

    公开(公告)号:CN111044946A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911313232.1

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 一种多峰闭环无方向盲区CPT磁力仪系统,该系统采用分时调制方法调制微波信号频率,将微波信号频率同时锁定在4组EIT信号上,4组EIT信号包含±3级(或±1级)和±2级EIT峰,通过测量±2级EIT峰或±3级EIT峰的频差实现磁场的高精度测量。由于系统同时锁定4组EIT信号,当磁场方向发生变化时,若±3级和±1级(或±2级)EIT峰消失时可通过测量±2级(或±3级和±1级)EIT峰的频差实现磁场测量,因此可实现一种无方向盲区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,具有极高的工程应用价值。

    一种抗辐照无磁FC型光纤连接器

    公开(公告)号:CN109856730A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910173187.8

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明一种抗辐照无磁FC型光纤连接器,该连接器包括止档、弹簧、螺母、插芯、尾柄和衬套,所述止档与所述衬套通过内、外螺纹连接,所述尾柄位于所述止档与所述衬套形成的空腔内,并通过衬套内花键和弹簧限制其周向转动和轴向窜动。所述螺母位于所述止档和所述衬套的外部,通过内螺纹与外部设备连接。本发明通过采用无磁材料,使得FC型光纤连接器实现无磁设计,减小了FC型连接器对磁场测量的干扰,提高了磁场测量精度,并通过抗辐照设计,减小了连接器内光纤受到的总辐射剂量,延长了辐照条件下光纤的使用寿命。

    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。

    一种基于非线性光波分束与合束的角运动测量装置

    公开(公告)号:CN112051411A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010791277.6

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性光波分束与合束的角运动测量装置,包括:光源、非线性分束器、第一环形器、第一调制器、光纤环、第二环形器、第二调制器、非线性合束器和探测器。本发明对光源光进行非线性的分束,而后两束光经过对称性均匀性的传播路径,最大程度上降低了两路光的相位差,可实现载体角速度超高灵敏度的测量,具备测量极其微小的载体角速度变化的特征,可以突破标准量子极限 (N是指入射端平均光子数)的特点。

    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。

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