磁光阱装置及其制造方法
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102749708B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210213912.8

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明提供一种磁光阱装置及其制造方法,其中装置包括一体结构的磁光阱本体,磁光阱本体外侧设置有基准平面和三组参考平面,每组参考平面由两个相互平行的平面组成;基准平面上设置安装孔,参考平面上设置准直光筒安装孔,各准直光筒安装孔垂直于所在平面贯通形成磁光阱本体的腔体,各准直光筒安装孔的中心线与安装孔的中心线交于一点;三组参考平面以安装孔的中心线为轴线圆周均匀设置,三组参考平面中各平面的法线与基准平面的法线的夹角为54°44.14′;各准直光筒安装孔中安装有准直光筒。本装置充分利用了六束激光重合体积,提高俘获原子的数量,另外,六束激光均参与原子团的上抛,较现有MOT仅有两束激光参与原子团上抛的效率高。

    激励原子跃迁装置和方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102957425A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210377793.X

    申请日:2012-10-08

    Abstract: 本发明提供一种激励原子跃迁装置和方法。装置包括频率源部、微波综合部和原子激励部;频率源部用于产生长期稳定的低频信号;微波综合部用于接收频率源部的低频信号,并结合微波综合部产生的短期稳定的低频信号,产生用于激励原子跃迁的激励信号;原子激励部用于接收激励信号并激励原子发生跃迁。本发明提供的激励原子跃迁装置和方法,可以提高激励原子跃迁的激励信号的频率稳定度。

    信号处理方法及系统
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119891958A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411817512.7

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明提供一种信号处理方法及系统,其中的信号处理方法包括对初始信号进行倍频处理,获取包含有预设频率的倍频信号;对倍频信号进行滤波处理,获取与倍频信号对应的滤波信号;对初始信号的同频信号与滤波信号进行迭次混频处理,获取满足预设条件的混频信号;获取混频信号中的直流信号的幅值,根据幅值确定滤波信号的相位漂移量;根据相位漂移量对滤波信号进行相位修正,获取目标信号。利用上述发明能够有效解决信号在倍频及滤波处理后的相位漂移问题,提高目标信号的准确度。

    光纤稳相装置及方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119853811A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411817511.2

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明提供的光纤稳相装置及方法,其中装置包括晶体振谐器、功分器、光模块、相位比对时延控制模块、光纤分束器、光开关、第一环形器,晶体振谐器用于发出信号源,并输入功分器中;功分器用于将电信号分为两路,一路输入光模块,另一路输入相位比对时延控制模块;光模块的输出端与光纤分束器相连接,光模块的输入端与光开关相连接;光纤分束器用于将从光模块输出的光信号分为两路,一路输入第一环形器,另一输入光开关;相位比对时延控制模块通过光开关接收两路不同的光信号。利用本发明,能够解决目前高精度测量光纤长度变化过程中由于电光调制器件和光电探测器件均存在一定的相位慢漂移,影响了光纤长度测量控制精度等问题。

    一种双光梳相干拉曼光谱测量的谱峰在线标定系统及方法

    公开(公告)号:CN119757318A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510252463.5

    申请日:2025-03-05

    Abstract: 一种双光梳相干拉曼光谱测量的谱峰在线标定系统及方法,通过在谱峰标定模块中设置将已知谱峰对应的拉曼位移波数的标定试样,通过测量其相干拉曼光谱,计算延时与拉曼位移波数的变换函数,实现双光梳相干拉曼光谱测量的谱峰在线标定,有利于降低系统波动引起的谱峰标定偏差,其特征在于,包括依次连接的光梳光源模块、色散调控模块、谱峰标定模块和样品探测模块,光梳光源模块产生频率不同且偏振垂直的泵浦光与Stokes光,色散调控模块将泵浦光与Stokes光形成合束光,谱峰标定模块将合束光分成透射光和反射光,反射光与标定试样作用产生标定光谱信号,透射光与样品作用测量样品的相干拉曼光谱信号,并与标定光谱信号一同被高速数据采集系统记录输入上位机。

    一种测量原子弛豫率的装置及方法

    公开(公告)号:CN116400273A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310268772.2

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种测量原子弛豫率的装置及方法,该装置包括:微波单元,用于产生微波场,作用于原子气室,使原子气室内原子产生拉比共振;激光单元,用于产生激光束照射原子气室,使用激光束探测原子的拉比共振规律;采集单元,用于采集透射原子气室后的激光束,获取激光束的频率信息;上位机,将激光束的频率信息绘制成原子的拉比共振曲线,解算原子的拉比共振曲线,获得原子弛豫率。本发明公开的测量原子弛豫率的装置及方法,准确度更高。

    单信道时间频率高精度传递装置

    公开(公告)号:CN110176982B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910318706.5

    申请日:2019-04-19

    Inventor: 林平卫

    Abstract: 本发明提供一种单信道时间频率高精度传递装置,包括通过单信道传输的本地端和远地端,分别包括第一分时模块和第二分时模块,分时完成秒脉冲信号和频率信号在本地端和远地端之间传输,每1秒分成2N时段;T1时段,本地端向远地端发送秒脉冲信号,远地端接收秒脉冲信号;T2时段,切换到远地端发送秒脉冲信号,本地端接收状态;T2n‑1时段,n=2~N,切换至本地端发送频率信号、远地端接收频率信号状态;T2n时段,切换至远地端发送频率信号、本地端接收频率信号状态,频率信号和秒脉冲信号作为时刻信号标记,秒脉冲信号作为时刻粗标记,频率信号相位作为时刻精细标记用,频率信号相位和秒脉冲信号保持固定对齐关系。

    分布式高精度时间频率实时综合系统

    公开(公告)号:CN110989327A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911370478.2

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种分布式高精度时间频率实时综合系统,包括多个位于不同地理位置的高精度时间频率实时装置、通讯网和光纤,所述高精度时间频率实时装置包括原子钟、双混频时差测量单元、数据通讯交换单元、处理单元、控制单元、晶振单元和秒脉冲比对处理生成单元。该装置具有实时输出时间频率信号精确度高、稳定度好、装置可靠性高、全网统一协调一致的时间频率信号等诸多优点。

    时刻信号精确表征和传递方法

    公开(公告)号:CN110166219A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910318690.8

    申请日:2019-04-19

    Inventor: 林平卫

    Abstract: 本发明提供一种时刻信号精确表征和传递方法,包括:使用正弦波信号和秒脉冲信号作为时刻信号标记,所述秒脉冲信号作为时刻粗标记使用,所述正弦波信号相位作为时刻精细标记使用,所述正弦波信号相位和秒脉冲信号保持固定对齐关系,所述时刻粗标记为具有精确到几十皮秒的时刻信号标记,所述时刻精细标记为具有精确到亚皮秒的时刻信号标记。上述方法使秒脉冲信号与正弦波信号的相位关联起来,分别作为时刻粗标记和时刻精细标记,提高时刻传递和时延校准精度。

    光纤单信道时间频率高精度传递中间节点装置

    公开(公告)号:CN110149562A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910318707.X

    申请日:2019-04-19

    Inventor: 林平卫

    Abstract: 本发明提供一种光纤单信道时间频率高精度传递中间节点装置,设置在本地端和远地端通信的光纤单信道的中间节点,耦合探测出单信道的本地端发送至远地端的秒脉冲信号和频率信号,及远地端发送至本地端的秒脉冲信号和频率信号。上述中间节点装置能够准确恢复出连接本地端和远地端单信道的中间节点的时间频率信号。

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