一种CPT原子钟频率驯服控制电路

    公开(公告)号:CN108199712B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201711247156.X

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本申请公开了一种CPT原子钟频率驯服控制电路,包括:通过频率驯服控制电路能够基于频率倍频和量化时延的短时间间隔测量方法,精确测量出CPT原子钟的频率偏移,并根据频率偏移大小,提出不同的频率驯服控制方法,实现短时间内驯服CPT原子钟的频率,以抑制CPT原子钟的频率漂移问题,并且本申请实施例提供的实现方式结构简单,易于调试,提升了CPT原子钟频率驯服的自动控制和自主运行,使得CPT原子钟频率驯服变得灵活和操作方便。

    一种无极灯温度控制方法和装置

    公开(公告)号:CN109683641B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201811569990.5

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开一种无极灯温度控制方法和装置,包括:将汞无极灯与高频电磁线圈连接,并接通电路使所述汞无极灯正常工作;对所述汞无极灯输入不同的频率和功率,分别测量汞无极灯正常工作时对应汞无极灯的冷端温度;将汞无极灯的冷端温度控制到预设的阈值范围内,并测量在此温度范围内汞无极灯的辐射强度,并在达到最强辐射强度时计算出最优冷端温度。本发明通过对汞灯冷端温度精确测量及控制,使得多余汞贮存于冷端中,汞无极灯温度恒定、灯泡内饱和蒸气压稳定,且汞无极灯温度选在最佳温度,大大提高辐射效率,提高了高频无极汞灯泵浦能力以及汞离子微波频标性能。

    一种钙原子束光频标探测光自动锁定方法

    公开(公告)号:CN112260057A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011007425.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开一种钙原子束光频标探测光自动锁定方法,解决现有方法失锁后无法自动重新锁定的问题。所述方法,包含以下步骤:粗扫描确定第一偏置电压和第一电流:在设定的电压扫描范围和电流扫描范围内进行扫描,采集前窗荧光信号的幅度,确定第一偏置电压和第一电流;精细扫描确定锁定点:调节激光管电流为第一电流,在第一偏置电压和第一峰值电压之间,按第二电压步进调节激光器外腔PZT电压进行扫描,后窗参考荧光信号峰值对应的采样点为前窗荧光信号的锁定点,记录所述锁定点对应的激光器外腔PZT电压为第二偏置电压;调节激光管电流为第一电流,激光器外腔PZT电压为第二偏置电压,采用PID技术实现频率自动锁定。本发明可实现失锁后重新锁定。

    一种CPT原子钟控制方法
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107404317B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201710644280.3

    申请日:2017-08-01

    Abstract: 本发明公开一种CPT原子钟控制方法,由一种CPT原子钟控制系统执行,系统包括激光器、物理系统、微波频率控制模块、激光频率控制模块、温度控制模块、信号检测模块、磁场控制模块和控制芯片,包括步骤:初始化所述控制芯片、激光器、物理系统和各控制模块;所述激光器和物理系统的温度控制;扫描激光频率并检测激光共振信号;调节激光调制信号的相位;扫描微波频率并检测微波共振信号;锁定微波频率并检测是否失锁,循环检测判断所述微波频率和所述激光频率是否失锁。

    一种真空手套箱及用于量子腔阳极键合方法

    公开(公告)号:CN107914295B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201711434306.8

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明提供一种真空手套箱及量子腔阳极键合的方法,包括真空泵,还包括:第一箱体;与所述第一箱体对应的第二箱体;连通所述第一箱体和第二箱体的第一过渡仓;以及固定于所述第二箱体上并与第二箱体连通的第二过渡仓;所述第一过渡仓和第二过渡仓的两端分别设置阀门,所述真空泵连通阀门隔开的每个容腔上,所述阀门依次开启使制作的产品在真空中运输和制作。本发明提供一种真空手套箱及用于量子腔阳极键合的方法,具有如下效果:实现了两个箱体的环境隔离、第二箱体与外界空气的有效隔离;避免了硅片、玻璃片以及反应物质受到粉尘和水氧的污染,保证了量子腔的阳极键合强度和反应物质的纯度。

    一种芯片原子钟的MEMS原子腔的制作方法

    公开(公告)号:CN107840305B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201711111653.7

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种芯片原子钟的MEMS原子腔的制作方法,利用槽型盖板与硅片形成一个密封腔体,使叠氮化钡BaN6和氯化铷RbCl反应生成的铷蒸汽与反应残渣分离,得到纯净的铷原子MEMS腔,提高了MEMS原子腔的透光性;通过对阳极键合机内的压强进行精确控制,使阳极键合机内的压强略高于MEMS腔体内压强,保证了在第二层硅‑玻璃阳极键合的过程中铷蒸汽不会泄漏,既保证了MEMS腔体内的充铷量又防止铷原子对键合界面的污染,提高了阳极键合的强度,同时提升了MEMS原子腔的性能。通过采用本发明的制作方法,可以去除MEMS原子腔内的杂质,透光性好,并提高MEMS原子腔的成品率。

    一种无极灯温度控制方法和装置

    公开(公告)号:CN109683641A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811569990.5

    申请日:2018-12-21

    CPC classification number: G05D23/19 H05B41/38

    Abstract: 本发明公开一种无极灯温度控制方法和装置,包括:将汞无极灯与高频电磁线圈连接,并接通电路使所述汞无极灯正常工作;对所述汞无极灯输入不同的频率和功率,分别测量汞无极灯正常工作时对应汞无极灯的冷端温度;将汞无极灯的冷端温度控制到预设的阈值范围内,并测量在此温度范围内汞无极灯的辐射强度,并在达到最强辐射强度时计算出最优冷端温度。本发明通过对汞灯冷端温度精确测量及控制,使得多余汞贮存于冷端中,汞无极灯温度恒定、灯泡内饱和蒸气压稳定,且汞无极灯温度选在最佳温度,大大提高辐射效率,提高了高频无极汞灯泵浦能力以及汞离子微波频标性能。

    一种CPT原子钟的VCSEL激光器性能检测方法和系统

    公开(公告)号:CN109060304A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810674469.1

    申请日:2018-06-27

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明公开了一种CPT原子钟的VCSEL激光器性能检测方法和系统。该检测方法的原理是:利用分光棱镜将激光分成多束,同时测量激光功率、线宽和原子作用光谱特性。利用光功率计测量激光功率,利用外腔半导体激光和频谱仪测量激光线宽,利用原子气室测量激光光谱特性。通过一体化设计,实现对激光器性能的同时检测。激光器是CPT原子钟内的核心元器件,此方法可以同时测量激光器的主要性能指标,极大地提高了激光器检测效率,提高CPT原子钟批生产速率。同时该方法实施所需的光学元器件均可小型化、模块化,实现难度低、可扩展性强、具有商品化优势。

    一种原子泡中缓冲气体的检测方法及设备

    公开(公告)号:CN108287150A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201711272812.1

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本申请公开了一种原子泡的缓冲气体的测量方法及设备,包括:激光器、第一光探测器、第二光探测器和测量控制器,激光器,用于发射至少一个频率的光波;第一光探测器,用于接收激光器发射的光波,并将光波转换为第一电信号,将第一电信号发送给测量控制器;第二光探测器,用于接收从原子泡中透射出来的光,并将光转换为第二电信号,将第二电信号发送给测量控制器,所述光为所述激光器发射的所述光波透射至所述原子泡后被所述缓冲气体吸收之后的透射光;测量控制器,用于根据第一电信号和第二电信号,测量所述缓冲气体的成分和含量。通过原子吸收谱的吸收量来确定原子泡中缓冲气体的含量,有效解决了原子泡中缓冲气体的含量无法精确测量的问题。

    一种微波频标离子数量的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108254619A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711273698.4

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本申请公开了一种微波频标离子数量的检测方法及装置,解决了现有技术检测微波频标离子数量检测精度低、难度大、对离子反应不够灵敏且不利于集成和小型化的问题。该检测方法根据四极线型离子阱内电势分布方程推算离子的慢运动频率,再确定检测信号的中心频率为慢运动频率,扫描范围为±10kHz,将检测信号加载到四极线型离子阱的端电极上,四极线型离子阱的另一个端电极接地。检测信号的输入频率在四极线型离子阱处被吸收,根据透射频谱计算离子数量。在检测时计算机控制晶体振荡器产生检测信号,检测信号经滤波放大后经分压电阻输入四极线型离子阱,输入频率被离子阱内离子吸收后输出透射信号,透射信号经滤波与检测信号锁相放大传输至计算机处理。

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