基于光频率测量的超高精度小角度测量仪器和基准装置

    公开(公告)号:CN119223204A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411353554.X

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明提供一种基于光频率测量的小角度测量基准装置,其包括依序设置在光路上的激光发生装置、窄带干涉片(3)、反射镜组和拍频测量模块,窄带干涉片(3)固定在一高精密水平旋转台(4)上,激光发生装置输出的光经过窄带干涉片(3)后得到的窄带光,最终由反射镜组输出被测激光;被测激光输入至拍频测量模块,与由光梳系统输出的梳齿进行拍频比对,通过测量拍频频率Δf获得窄带干涉片旋转角度。由于光梳频率的频率波动为Hz量级,而自由运行窄带干涉片激光器的频率波动在几十kHz,因此角度测量极限可转换成几十kHz的激光频率测量,对应的角度测量极限约0.0001″。本发明的小角度测量基准装置可满足高精密设备的应用需求。

    基于变迹光栅组的捕获原子、操纵和读取原子态的方法

    公开(公告)号:CN114594612B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210207943.6

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于变迹光栅组的捕获原子、操纵和读取原子态的方法。该变迹光栅组由4个对称排列的变迹光栅组成,各个光栅衍射出的聚束光束都指向中心O上方的点T。光栅G1和G2的衍射场在点T处叠加生成光学偶极阱阵列可用于捕获冷原子,对于10mW‑850nm的入射光可以获得0.85mK的87Rb原子捕获阱,并且宽度小于2.7μm,可以稳定捕获单个冷原子。因此,所设计的变迹光栅组可以同时实现捕获原子、操纵和读取原子态,为单原子应用到单光子源、单原子量子寄存器和传感器提供了可行的解决方案,对全光原子芯片的发展具有重要意义。

    基于多智能体深度强化学习的电网输电线路防御方法

    公开(公告)号:CN112491818B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011260720.3

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于多智能体深度强化学习的电网输电线路防御方法,所述方法包括:基于环境状态、智能体的攻击行为和智能体的奖励,采用预设的训练方法训练各智能体的深度神经网络;根据训练得到的深度神经网络和环境状态,各智能体自主确定攻击行为,攻击资源用完后得到各智能体的最优攻击线路集合;多次重复上述步骤,根据各智能体的最优攻击线路集合得到最优防御线路集合进行重点防御。本发明能够有效降低电网因多阶段协同输电线路攻击带来的性能损失。

    一种基于傅里叶全息原理的涡旋光制备器

    公开(公告)号:CN109143593A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810940427.8

    申请日:2018-08-17

    CPC classification number: G02B27/0944

    Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶全息原理的涡旋光制备器,包括若干扇形波导,所述扇形波导绕一个中心发散排列成圆环阵列,所述波导靠近圆环阵列中心的一端表面上刻有全息光栅,该全息光栅的条纹结构由参考光和目标光干涉形成,全息光栅对沿着波导传输的光场具有散射作用,不同波导的散射光的叠加在自由空间重现涡旋光,调节各个导波之间的相位差,可以改变重现涡旋光的轨道角动量阶次或者其叠加权重,而且易于集成和扩展,因此在集成光学中可用于信息编码、提供可调节光源等。

    基于多层波导-全息光栅的保偏模式转换器

    公开(公告)号:CN117192692A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311214449.3

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于多层波导‑全息光栅的保偏模式转换器,多层波导包括置于二氧化硅基底上的铌酸锂波导和覆盖在铌酸锂波导上的硅层,全息光栅全刻蚀于硅层上,全息光栅将多层波导内的模式转换为涡旋光。本发明可以将沿着波导传输的横电模TE和横磁模TM,在全息光栅的衍射作用下,产生对应y偏振和x偏振的涡旋光,即将波导模式转换为涡旋光束并实现相应偏振模式的转换,为集成光学的模式转换提供了一条新的途径。

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