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。

    具有减振功能的宽温范围铷钟快速温控装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112748655B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011484789.4

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开一种具有减振功能的宽温范围铷钟快速温控装置及使用方法,包括:减振支架,所述减振支架用于将装置整体固定在铷钟机箱底板上,在所述减振支架之上安装连接橡胶减振器,在所述橡胶减振器之上安装连接控温减振基板,在所述控温减振基板下表面安装薄膜加热器,所述控温减振基板的下方安装连接控温电路,在所述控温减振基板上表面安装连接散热器和铷钟;所述控温电路用于检测铷钟控温减振基板当前温度,并将控温减振基板温度与预先设定好的基板工作温度点进行比较。本发明的优点是:结构简单,装置同时具有防过热散热和减振功能,能够提高铷钟工作稳定性和环境适应能力。

    一种复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114335212A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111367572.X

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种复合材料及其制备方法和应用。其中,所述复合材料包括:基底;设置在所述基底上的硫化镓铊层;以及设置在所述硫化镓铊层上的至少部分覆盖所述硫化镓铊层的单层二硫化钨层,其中,所述单层二硫化钨层与所述硫化镓铊层形成异质结。本发明首次提出了将硫化镓铊和单层二硫化钨结合形成异质结用以调控单层二硫化钨的载流子寿命,且本发明提供的复合材料可以明显延长单层二硫化钨的载流子寿命。

    一种复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114335211A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111367558.X

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括:基底;形成在所述基底上的六方氮化硼层;以及设置在所述六方氮化硼层上的至少部分覆盖所述六方氮化硼层的单层二硫化钨层,其中,所述单层二硫化钨层与所述六方氮化硼层形成异质结。本发明首次提出将六方氮化硼和单层二硫化钨结合形成异质结来调控单层二硫化钨的载流子寿命,且本发明提供的复合材料可以明显延长单层二硫化钨的载流子寿命。

    一种船载时间同步校准设备

    公开(公告)号:CN110764401B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201911036097.0

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明实施例公开了一种船载时间同步校准设备,包括:时频基准模块、时间传递模块、变频模块、测距测速模块和主控模块,其中,时频基准模块,为所述时间传递模块输出基准信号;时间传递模块对所述基准信号进行调制并输出调制信号;同时接收变频模块的下变频后输出的来自其他船只的异地信号,并计算调制信号与下变频后的异地信号的初始钟差;变频模块接收调制信号进行变频处理后输出到所述其他船只;测速测距模块,用于为所述时间传递模块提供测量信息;主控模块控制和监测上述模块的工作状态,获取初始钟差以及测量信息,并对获取到的信息进行处理得到精密钟差;利用精密钟差对下变频后的异地信号进行校准并向其他船只输出校准后的异地信号。

    一种双向比对调制解调器时延变化辅助测量装置和方法

    公开(公告)号:CN109039496B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201810964771.0

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 本申请公开了一种双向比对调制解调器时延变化辅助测量装置和方法。所述装置,包括:发射开关、功率控制单元、接收开关、主控单元:所述发射开关,用于接收调制解调器输出的信号,切换至卫星双向比对系统或功率控制单元;所述功率控制单元,用于对所述发射开关的输出信号的功率按第一阈值进行调整,输出校准信号;所述接收开关,用于选择卫星双向比对系统变频设备的输出信号和所述校准信号,产生调制解调器输入中频信号;所述主控单元,用于控制发射开关和接收开关的路径选择、设置第一阈值。本申请还提供了一个使用以上装置的测量方法。与现有调制解调器时延变化测量装置和方法比较,本申请具有适用于卫星双向比对系统、结构简单、应用灵活可拆装的优点。

    一种耗散系统自旋压缩态的制备方法

    公开(公告)号:CN113014255A

    公开(公告)日:2021-06-22

    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。

    一种水下无线时间频率比对方法及系统

    公开(公告)号:CN112769494A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011446959.X

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种水下无线时间频率比对方法及系统,包括:提供第一水下节点与第二水下节点,其中第一水下节点将自身时间频率源产生的时间信号和频率信号,通过调制处理,产生时间频率一体化信号;利用所述时间频率一体化信号对蓝绿激光进行调制,将调制后的蓝绿激光进行光束准直处理,获得承载标准时间频率的激光信号;第一水下节点向第二水下节点发射承载标准时间频率的激光信号,同时进行探测接收与信号解调;所述第一水下节点根据自身时间频率源和接收到的第二水下节点时间频率信号进行时间比对解算和频率比对解算,得到比对结果。本发明的优点是:实现简单,通过无线光通信链路实现两个节点间光信号相互比对,从而完成标准时间频率信号的比对。

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