一种芯片原子钟的微型物理系统

    公开(公告)号:CN107193204A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710637650.0

    申请日:2017-07-31

    CPC classification number: G04F5/14

    Abstract: 本发明公开一种芯片原子钟的微型物理系统,包括磁屏蔽外壳、核心组件和由磁屏蔽外壳与核心组件围成的缓冲气体腔,其中磁屏蔽外壳,包括磁屏蔽桶及用于密封磁屏蔽桶的磁屏蔽底座;核心组件,设置于磁屏蔽外壳内部,包括依次设置的光源单元、光路单元和原子腔单元,原子腔单元包括MEMS原子腔,MEMS原子腔内充有铷原子和缓冲气体;及缓冲气体腔,充入与MEMS原子腔内相等压强的缓冲气体。本发明的芯片原子钟的微型物理系统具有便于安装、性能稳定、结构紧凑、体积小、功耗低和寿命长等特点。

    一种低频移拉曼光谱的测量方法

    公开(公告)号:CN107064108A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710251545.3

    申请日:2017-04-18

    CPC classification number: G01N21/65

    Abstract: 本发明公开一种低频移拉曼光谱的测量方法,包括原子滤光器对激励光源发出的激光光谱进行纯化;聚焦激光光束;激光光束作用于待测样品,产生并收集光信号;原子吸收气室吸收光信号中的激励光部分,透过拉曼光部分;对透过的拉曼光进行检测;原子滤光器透射光的频率与原子吸收气室的吸收频率一致。本发明还公开一种应用上述方法的低频移拉曼光谱的测量系统。本发明的测量方法和系统,利用原子的吸收与色散特性,将原子滤光器和原子吸收气室应用到拉曼光谱探测领域,具有可探测频移低、光谱信号稳定、抗振动和温度波动的优点,能够提高可测低频的最优值,增强低频率拉曼光谱测量的能力,且设备简单、测量成本低、性能稳定、易于实现与应用。

    一种调整CPT原子频率标准的方法及装置

    公开(公告)号:CN105610440A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510958751.9

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: H03L7/26

    Abstract: 本申请提供了一种调整CPT原子频率标准的方法及装置,包括:通过接收卫星的第一定时信息,并以此为调整CPT原子钟输出频率的依据,通过不断调整CPT原子钟输出频率对应的第二定时信息与该卫星的第一定时信息的时间相位差(即,频率差)直到满足预设条件,使CPT原子钟输出的频率标准接近于卫星的第一定时信息对应的频率。通过本申请提供的方法,CPT原子钟可以利用卫星定时信息来优化自身输出的频率,并且由于CPT原子钟只要能够接收到卫星的定时信息,便可以优化调整自身的输出频率,所以可以长期保持输出的CPT原子频标的稳定度。

    一种激光处理方法及装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105529605A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510974419.1

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: H01S3/10 H01S3/109

    Abstract: 本申请实施例提供一种激光处理方法及装置,该方法通过电子时序控制器根据分别获取到的两台脉冲激光发射器的脉冲发射重复频率,确定出向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号的发送频率,并根据发送频率,同步向第一脉冲激光发射器和第二脉冲激光发射器发送触发信号,使两台脉冲激光发射器在接收到触发信号后,同步发射基频脉冲激光,并使得所述基频脉冲激光同步射入非线性介质,以得到所需脉冲激光。与现有技术相比,电子时序控制器可使脉冲发射重复频率不同的两台脉冲激光发射器发射的两束基频脉冲激光同步射入到非线性介质中,从而可有效增加脉冲激光发射器的选择范围,进而可更加容易获取新波段的脉冲激光。

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