一种冷原子重力仪及检测方法

    公开(公告)号:CN111897024A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010511642.3

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种冷原子重力仪及检测方法,涉及冷原子重力检测技术领域,以解决现有冷原子重力仪灵敏度难于提高的技术问题。方法包括:制备竖直向上运动的基态冷原子团;对基态冷原子团施加竖直向上的双光子受激拉曼脉冲,将基态冷原子团分为叠加态、速度不同的两个冷原子团,并分束在两条路径上运动;对两个冷原子团施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行反转,并转移动量;对内态发生反转的两个冷原子团进行囚禁,直至自由下落;对下降的两个冷原子团再次施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行叠加以及合束,使两个冷原子团发生干涉;对发生干涉的冷原子团的干涉条纹进行采集。

    一种漫反射激光冷却原子贮存装置和方法

    公开(公告)号:CN110148484B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910496116.1

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本申请公开了一种漫反射激光冷却原子贮存装置和方法,其石英泡主体上有石英泡充气端和石英泡固定端,微波腔筒套设在石英泡主体外,微波腔上圆端盖的中间有探测光上通光孔,微波腔筒的内壁上、微波腔上圆端盖的底面上及微波腔下圆端盖的顶面上均有高漫反射率金属层;微波腔下圆端盖的中间有探测光下通光孔,微波腔下圆端盖上有冷却光注光孔,微波腔固定端下端的固定端内凸边缘的中心有向石英泡主体内注入探测石英泡主体纵向中心轴线上冷原子团数量和温度的探测光用的固定端注光孔;石英泡固定端与微波腔固定端之间空隙内填充无磁钎料层;其无需原子蒸汽源、真空管道和真空泵等装置,其体积小、重量轻、无功耗。

    一种基于贝叶斯优化的积分球漫反射激光冷却优化方法

    公开(公告)号:CN119830753A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411976395.9

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本申请提供一种基于贝叶斯优化的积分球漫反射激光冷却优化方法,可以在较少迭代次数内找到最优参数组合,提高积分球漫反射激光冷却实验参数优化效率。该方法包括:确定冷却光、再抽运光、探测光的频率和功率的优化参数范围;在其范围内,选取至少一组冷却光、再抽运光、探测光的频率和功率的初始参数在积分球漫反射激光冷却系统中实验,获取每组初始参数对应的成本函数值,每组初始参数和每组初始参数对应的成本函数值构成初始数据集,基于初始数据集,利用贝叶斯优化算法拟合出成本函数,预测出最优参数;将最优参数进行实验,获取最优参数对应的成本函数值;后续判断该最优参数对应的成本函数值是否达到预设条件,进而确定最终的最优参数。

    一种基于三坐标测量的磁选态铯束管精密装配方法

    公开(公告)号:CN117989976A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311828608.9

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于三坐标测量的磁选态铯束管精密装配方法,用以实现各零件严格按照束光学位置排列,同时大幅提高磁选态铯束管装配的精确度和稳定度,提高铯束管的信号强度。所述方法,包括:通过打点测量导轨三个正交的平面,建立导轨初始坐标系;根据导轨内直线的特征直线、导轨初始坐标系,确定导轨坐标系;打点测量得到导轨底面的特征平面,确定为各部件高度的基准面;根据U型谐振腔、偏转磁铁、准直器、离化器的实际位置与束光学理论位置的偏差,调节各零部件的高度、角度,使各零部件按束光学路径精密排列。

    一种冷原子重力仪及检测方法

    公开(公告)号:CN111897024B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010511642.3

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开一种冷原子重力仪及检测方法,涉及冷原子重力检测技术领域,以解决现有冷原子重力仪灵敏度难于提高的技术问题。方法包括:制备竖直向上运动的基态冷原子团;对基态冷原子团施加竖直向上的双光子受激拉曼脉冲,将基态冷原子团分为叠加态、速度不同的两个冷原子团,并分束在两条路径上运动;对两个冷原子团施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行反转,并转移动量;对内态发生反转的两个冷原子团进行囚禁,直至自由下落;对下降的两个冷原子团再次施加双光子受激拉曼脉冲,对两个冷原子团的内态进行叠加以及合束,使两个冷原子团发生干涉;对发生干涉的冷原子团的干涉条纹进行采集。

    一种积分球量子自旋压缩态冷原子微波钟装置和方法

    公开(公告)号:CN113721444A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111042505.0

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种积分球量子自旋压缩态冷原子微波钟装置和方法,涉及冷原子频标技术领域,本发明装置由内向外包括中心部分,中心部分为冷原子物理部分,外部为所需的光电部分和微波部分,其中冷原子物理由内到外包括冷原子团、光晶格、微波腔、真空系统和平凸光学谐振腔;所需的光电部分包括冷却光、再抽运光和抽运光、囚禁光、腔频探测光、滤光片、腔频探测器;本发明方法首次原创性地提出积分球量子自旋压缩态冷原子微波钟的实现方案,交叉融合了自旋压缩态技术、积分球冷原子钟技术和光晶格囚禁技术,突破传统方案中标准量子噪声极限对频率稳定度限制的技术瓶颈和解决传统方案相干时间短的问题,显著提高积分球冷原子钟的频率稳定度。

    一种漫反射激光冷却冷原子弥散探测的装置和方法

    公开(公告)号:CN113720485A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111039609.6

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种漫反射激光冷却冷原子弥散探测的装置和方法,涉及激光冷却技术领域。本发明包括冷原子团、注入光纤和圆柱形腔体,圆柱形腔体为空腔结构,冷原子团设置在圆柱形腔体内部,注入光纤放置在圆柱形腔体一侧,圆柱形腔体一侧设置有第一开口,注入光纤的位置与第一开口的位置相适应,注入光纤一端发散出若干弥散探测光。本发明利用弥散吸收探测技术,有效地增大了冷原子与探测光的相互作用区域,提高了可以被探测到的冷原子数目,实现了提高冷原子利用率的目标,不仅可增大冷原子与探测光的相互作用区域,并解决现有技术中所存在的冷原子利用率低等问题,而且装置结构简单、易实现,且材料和加工成本低。

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